HPW-01


HPW-01

Renewable Energies and Storage / Erneuerbare Energien und Lagerung (Speicherung)

Semester

Siehe Studienverlaufsplan

Art des Moduls

Pflicht

Modulverantwortung

Professur Green Technology (i.B.)

Modulsprache

Deutsch / Englisch

Veranstaltungsturnus

Mind. 1 x jährlich

Dauer der Veranstaltung

1 Semester

Arbeitsaufwand

150 Std.

Präsenz: 32 Std. | Selbststudium: 56 Std. | Transfer: 62 Std.

ECTS-Punkte

5 CP

Prüfungsleistung

Klausur (60 min.) / Transferarbeit (6-8 Seiten) / Case

Lehr- und Lernmethoden

Seminar (Präsenzlehre), ergänzend Selbststudium und Transfer, ggf. E-Learning, Pre- und Post-Reading.

Modulinhalte

  • Einführung in die Energiewirtschaft und Energiesysteme / Introduction to the energy industry and energy systems

  • Technologien für erneuerbare Energien: Photovoltaik, Windkraft, Geothermie, Biomasse, Solarthermie, Wasserkraft, sonstige Technologien, klimaneutrale Brennstoffe / Renewable energy technologies: Photovoltaics, Wind power, Geothermal energy, Biomass, Solar ther-mal, Hydropower, Other technologies, Climate-neutral fuels

  • Einführung in die Speicherung: Pumpspeicherung, Druckluftspeicherung, thermische Speicherung, elektrochemische Speicherung / Introduction to storage: Pumped Hydro, Compressed Air, Thermal, Electro-chemical

  • Einführung in die wirtschaftliche Tragfähigkeit / Introduction to economic viability

  • Kosten der Elektrizitätserzeugung / Electricity generation costs

  • Kurze Einführung in die Strommärkte / Short Introduction to electricity markets

  • Planung des Einsatzes von erneuerbaren Energien im (Unternehmens-)Energiemix / Planning the deployment of renewable energies in the (business) energy mix


Teilnahmevoraussetzungen

Das Modul ist ohne Vorkenntnisse aus anderen Modulen studierbar.

Qualifikationsziele

Wissensverbreiterung

  • Kenntnisse und Überblick über die technischen Möglichkeiten zur Gewinnung erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik, Windkraft, Solarthermie, Biomasse, Geothermie und Wasserkraft.

  • Kenntnisse über die wichtigsten Speichertechnologien, verstehen die Physik dahinter und können Wirtschaftlichkeitsberechnungen anstellen.

  • Kenntnisse über die wesentlichen Entwicklungstre nds im Bereich der erneuerbaren Energietechnologien sowie deren Speicherung, den Ausblick auf Wasserstoff und die Umweltauswirkungen .

  • Kenntnisse und einen Überblick über die technischen Möglichkeiten zur Gewinnung erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik, Windkraft, Solarthermie, Biomasse, Geothermie und Wasserkraft.

  • Kenntnisse über die Bedeutung von Standort und meteorologischen Bedingungen für die Technologieauswahl zu verstehen.

  • Kenntnisse Chancen und Herausforderungen bei der Nutzung erneuerbarer Energien, wie z.B. deren zeitlich schwankende Verfügbarkeit, verstehen zu können.

  • Grundverständnis für die Funktionsweise des Strommarktes.

Wissensvertiefung

  • Fähigkeit, die wichtigsten Technologien anhand von Kennzahlen zu bewerten.

  • Fähigkeit, die Bedeutung von Standort und meteorologischen Bedingungen für die Technologieauswahl zu verstehen.

  • Fähigkeit, die Chancen und Herausforderungen bei der Nutzung erneuerbarer Energien, wie z.B. deren zeitlich schwankende Verfügbarkeit, zu verstehen.

  • Fähigkeit, die Stromgestehungskosten der eingesetzten Technologien berechnen zu können.

  • Fähigkeit, die wichtigsten Speichertechnologien zu verstehen, die zugrundeliegende Physik dahinter zu durchdringen und in der Lage zu sein, Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzustellen.

Wissensverständnis

  • Fähigkeit, erworbenes Wissen auf neue Unternehmensbereiche anzuwenden durch die obligatorischen Transferprojekte des Studiums.

  • Kompetenz um verschiedene Energieversorgungskonzepte für Unternehmen bewerten zu können.

Verwendbarkeit des Moduls
für andere Module und Studiengänge

Masterstudiengang Sustainable Technology

Empfohlene Literatur

Zum Selbststudium empfiehlt sich den Studierenden folgende Literatur:

  • Quaschning, V.: Renewable Energy and Climate Change, John Wiley, 2019

  • KIRSCHEN, Daniel S. and Goran STRBAC, 2018. Fundamentals of Power System Economics. 2. edition. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN 978-1-119-30988-8

  • Sterner, M., Stadler, I.: Handbook of Energy Storage, Springer, 2019

Weitere Informationen

Keine