Nachhaltige Materialien und verfahrenstechnische Prozesse, Bachelor (PO-2024)
| Modulnummer / Modulcode | G-NI6 | |
|---|---|---|
| Modulname | Transformative Industriepolitik und Energiewende | |
| Art des Moduls | Wahlpflicht | |
| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele | Die Studierenden kennen wesentliche Grundlagen, Konzepte und Technologien der Transformation zu einer klimaneutralen und ressourcenschonenden Grundstoffindustrie. Sie gewinnen ein Bewusstsein für die Einbettung einer transformativen Industriepolitik in größere innovations-, klima-, energie- und geopolitische Zusammenhänge. Sie erarbeiten Grundzüge zentraler aktueller Politikansätze einer europäischen nachhaltigen Industrie- und Energiepolitik und sind in der Lage diese im Kontext der Herausforderungen der Industrietransformation zu einzuordnen. Die Studierenden können die Industrietransformation in ausgewählte entwicklungs- und geopolitische Kontexte einordnen. |
|
| Lehrveranstaltungsarten | VLmP (1 SWS), HS (1 SWS) | |
| Lehrinhalte | Themen:
Die Veranstaltung besteht aus einem inhaltlichen Basisprogramm, das ergänzt wird um fakultative Inhalte, aus denen Themen in Absprache mit den Studierenden in der Veranstaltung gewählt werden können. |
|
| Titel der Lehrveranstaltungen | Transformative Industriepolitik Politikansätze und geopolitische Aspekte |
|
| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | Vorlesung, Seminar, Selbststudium, Gruppenarbeit Die erste Hälfte des Moduls ist als 2-stündige Vorlesung organisiert und schließt mit einer mündlichen Prüfung (ggf. in Kleingruppen) oder einer Klausur ab. Die zweite Hälfte ist als 2-stündiges Seminar mit Vorträgen der Studierenden sowie fakultativen inhaltlichen Ergänzungen organisiert. |
|
| Verwendbarkeit des Moduls | M. Sc. Maschinenbau, Vertiefungsrichtungen: • Nachhaltige Werkstoffe und Fertigungsverfahren • Energietechnik und Umwelttechnik • Mensch - Organisation - Technik • Nachhaltige Fahrzeugtechnik M. Sc. Wirtschaftsingenieurwesen M. Sc. Umweltingenieurwesen M. Sc. Nachhaltiges Wirtschaften M. Sc. RE2 Additive Schlüsselkompetenz |
|
| Dauer des Moduls | Ein Semester | |
| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Wintersemester | |
| Sprache | deutsch | |
| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | ||
| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | ||
| Studentischer Arbeitsaufwand | 1 SWS VL (15 Std.), 1 SWS HS (15 Std.), Selbststudium (30 Std.), Schriftliche Ausarbeitung eines Vertiefungsthemas und Vorbereitung eines Vortrags (30 Std.) | |
| Studienleistungen | S1: Schriftliche Ausarbeitung eines Vertiefungsthemas (12 – 15 S.) und Vortrag (20 – 45 Minuten) im Rahmen des Seminarteils (als Kleingruppe) | |
| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | ||
| Prüfungsleistungen | Prüfungsgespräch, ggf. in Kleingruppen (15 – 30 Minuten) oder Klausur (45 – 60 Min.) zum Abschluss des Vorlesungsteils am Ende der ersten Hälfte des Semesters | |
| Anzahl Credits (ECTS) | 3 cp | |
| Lehreinheit | Maschinenbau | |
| Modulverantwortliche/r | Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer | |
| Lehrende | Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer | |
| Medienformen | Rechner und Beamer, vorlesungsbegleitende Unterlagen, ggf. Onlineapplikationen | |
| Literatur | Grundlage: Agora Energiewende und Wuppertal Institut (2019): Klimaneutrale Industrie: Schlu?sseltechnologien und Politikoptionen fu?r Stahl, Chemie und Zement. Berlin, November 2019. (Insbesondere Teile D und E), https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2018/Dekarbonisierung_Industrie/164_A-EW_Klimaneutrale-Industrie_Studie_WEB.pdf Vertiefung: Bataille, C., Åhman, C., Neuhoff, K., Nilsson, L.J., Fischedick, M., Lechtenböhmer, S., Solano-Rodriquez, B., Denis-Ryan, A., Stiebert, S., Waisman, H. Sartor, O., Rahbar, S. (2018): A review of technology and policy deep decarbonization pathway options for making energy-intensive industry production consistent with the Paris Agreement, Journal of Cleaner Production 187 (2018) 960-973 DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.03.107 Goldthau, A., Westphal K. et al. (2019): How the energy transition will reshape geopolitics, comment, Nature, Vol 569, 2MAY2019, p 29-31, Hermille, L., Lechtenböhmer, S. (2022): A climate club to decarbonize the global steel industry, comment, Nature, https://www.nature.com/articles/s41558-022-01383-9.epdf?sharing_token=HjVFkNfPZXtRTglGFixWrtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0N6DSSdRNe2sJd3odQbPpUqB3s-7XJIHXQOW-Q4FPukJqcL58h_AzCB8xDdXz2zVWBJi5ekouqXsY4zqfnZpJ2xNV4wuQHGk5TvVhgyyAzZQw9PS5nxEFjx2_cF8V85dmY=, https://doi.org/10.1038/s41558-022-01383-9 Nilsson, L. J., Ahman, M., Bauer, F., Johansson, B., van Sluisveld, M., Vogl, V., Andersson, F. N. G., Bataille, C., de la Rue du Can, S., Hansen, T., Lechtenböhmer, S., Schiro, D. (2021): An industrial policy framework for transforming energy and emissions intensive industries towards zero emis-sions", Climate Policy, 2021, Vol. 21, No. 8, 1053–1065 DOI: 10.1080/14693062.2021.1957665 Wesseling, J.H., Lechtenböhmer, S., Åhman, M., Nilsson, L.J., Worrell, E., Coenen, L. (2017): The transition of energy in-tensive processing industries towards deep decarbonization: Characteristics and implications for future research, Renewable and Sustainable Energy Reviews 79 (2017) 1303–1313, http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.156 |