Renewable Energy and Energy Efficiency - Management, Engineering and Application, Master (PO-2026)
| Eindeutige Modulnummer | ETechn-9160-M |
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| Modulnummer / Modulcode | W-UK-07 |
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| Modulname | Energy Storage 1 |
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| Art des Moduls | Wahlpflicht |
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| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele |
- Verstehen der verschiedenen Speichermöglichkeiten in deren Rolle für das RE-System. Vergleich der Kosten und Potentiale.
- Verstehen der Rolle von Wasserstoff und Power-to-Chemical für das RE-System. Kennenlernen der verschiedenen Herstellungsverfahren für Wasserstoff und ihre Kosten.
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| Lehrveranstaltungsarten | VLmP (2 SWS), VLmP (3 SWS) |
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| Lehrinhalte | Introduction to Energy Storage
- Description of energy storage technologies:
- power to gas
- battery technologies
- pumped hydro storage
- compressed air energy storages
- thermal energy storages
- Efficiency of energy storage systems
- Economics of different energy storage solutions
- Energy Storage Solutions including sector coupling, especially Power-to-Heat and Power-to-Mobility
Hydrogen and Power-to-Chemical Technologies
- Description of different hydrogen production technologies
- Thermodynamics fundamentals for electrochemical hydrogen production and storage
- Chemical reaction engineering fundamentals for hydrogen conversion to PtX
- Based on stoichiometric or ideal approach, identify the efficiency of the PtX value chain
- Evaluate the cost of production of Hydrogen and PtX based on short-cut methods
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| Titel der Lehrveranstaltungen | Introduction to Energy Storage
Hydrogen and Power-to-Chemical Technologies |
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| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | lecture (Introduction to Energy Storage)
lecture (Hydrogen and Power-to-Chemical Technologies) |
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| Verwendbarkeit des Moduls | |
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| Dauer des Moduls | 1 Semester |
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| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Sommersemester |
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| Sprache | English |
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| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
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| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | keine |
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| Studentischer Arbeitsaufwand | 150 Stunden (75 h Präsenzstudium, 75 h Selbststudium) |
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| Studienleistungen | keine |
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| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | keine |
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| Prüfungsleistungen | Prüfungsleistung P1: Introduction to Energy Storage - Klausur (90 min) oder schriftliche Ausarbeitung (5-6 Seiten) Notengewichtung P1: 40% Prüfungsleistung P2: Hydrogen and Power-to-Chemical Technologies - Schriftliche Ausarbeitung (5-6 Seiten) Notengewichtung P2: 60% |
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| Anzahl Credits (ECTS) | 5 cp |
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| Lehreinheit | Elektrotechnik |
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| Modulverantwortliche/r | Prof. Dahlhaus |
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| Lehrende | Ingo Stadler, Matteo Genovese |
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| Medienformen | Black board and beamer, presentations, computer models, PC based software development |
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| Literatur |
- Stadler: Handbook of Energy Storage: Demand, Technologies, Integration. ISBN-13: 978-3662555033, ISBN-10: 3662555034
- Lecture notes on Energy Storage.
- Ouda M. et al. (2019) Power-to-Methanol: Techno-Economical and Ecological Insights. In: Maus W. (eds) Zukünftige Kraftstoffe. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-662-58006-6_17
- Olah, G. A. (2005). Beyond oil and gas: the methanol economy. Angewandte Chemie International Edition, 44(18), 2636-2639.
- CRABTREE, George W.; DRESSELHAUS, Mildred S.; BUCHANAN, Michelle V. The hydrogen economy. Physics today, 2004, 57. Jg., Nr. 12, S. 39-44.
- O'CONNELL, John P.; HAILE, James M. Thermodynamics: Fundamentals for applications. Cambridge University Press, 2005.
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| Bemerkungen | 5 cp (2 cp - Introduction to Energy Storage; 3 cp - Hydrogen and Power-to-Chemical Technologies) |
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