{"id":229,"date":"2018-01-09T10:47:09","date_gmt":"2018-01-09T09:47:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/lsm\/?page_id=229"},"modified":"2024-12-11T07:06:21","modified_gmt":"2024-12-11T06:06:21","slug":"lehre","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/lsm\/lehre","title":{"rendered":"Lehre"},"content":{"rendered":"<p>Informationen und Unterlagen zu den Lehrveranstaltungen der Professur werden im Lernmanagementsystem ILIAS bereitgestellt. Der Link f\u00fcr den direkten Beitritt zum jeweiligen ILIAS Kurs wird am Anfang der Lehrveranstaltung per Email versendet.<\/p>\n<h2>F\u00e4cher:<\/h2>\n<h3>Antriebe \/ Str\u00f6mungsmaschinen<\/h3>\n<p>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<\/p>\n<p>MB 06901<\/p>\n<p>Antriebe<\/p>\n<p>Teilmodul:1<\/p>\n<p>MB 06521<\/p>\n<p>Str\u00f6mungsmaschinen<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Das Modul weckt das Verst\u00e4ndnis des Zusammenwirkens der thermodynamischen Prozesse und der str\u00f6mungsmechanischen Ph\u00e4nomene zur Funktionsweise der Str\u00f6mungsmaschinen. Die aerodynamische Auslegung eines Turbinen-\u00a0<abbr title=\"beziehungsweise\">bzw.<\/abbr>\u00a0Verdichtergitters nach der Stromfadentheorie soll vom Teilnehmer beherrscht werden.<br \/>\nSpeziell wird die grundlegende aerodynamische Auslegung von Industrieverdichtern, Dampfturbinen und Gasturbinen sowie die Betriebsweise und Auslegung der Turbomaschinen dargestellt.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<ul>\n<li>Str\u00f6mungsmaschinen der Antriebstechnik<\/li>\n<li>Hauptgleichungen<\/li>\n<li>Einf\u00fchrung in die Theorie der Stufe<\/li>\n<li>Theorie der Schaufelprofile<\/li>\n<li>Grenzen<\/li>\n<li>Dichtelemente<\/li>\n<li>Dampfturbinen<\/li>\n<li>Gasturbinen<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\nTeilnehmer<\/h3>\n<p>Maschinenbau, Helmut Schmidt Universit\u00e4t, Universit\u00e4t der Bundeswehr Hamburg<br \/>\n<abbr title=\"Technische Universit\u00e4t\">TU<\/abbr>\u00a0Hamburg Harburg:\u2013 AIW \/ AIWENT<br \/>\n\u2013 ENTMS \/ ENT<br \/>\n\u2013 ENTMS \/ SMB<br \/>\n\u2013 MB \/ MBENT<br \/>\n\u2013 MB \/ THES\/EA<br \/>\n\u2013 MB \/ THES\/SMB<br \/>\n\u2013 IWIMS<br \/>\n___________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<h3>\nProzesse der Energie- und Umwelttechnik<\/h3>\n<p>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<br \/>\nMB 08501<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Aufbauend auf der Vorlesung Grundlagen der Thermodynamik und Chemie gibt die Vorlesung einen grundlegenden Einblick in die Beschreibung der Prozesse der Energiewandlung, der M\u00fcllentsorgung und der Abgasreinigung. Ziel ist das Verst\u00e4ndnis der grundlegenden Zusammenh\u00e4nge und Vorgehensweise der Prozesse, die F\u00e4higkeit die Prozesse zu idealisieren und selbstst\u00e4ndig zu modellieren und berechnen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<p>Teil I: Energietechnik\u00a0(<abbr title=\"Universit\u00e4tsprofessor\">Univ.-Prof.<\/abbr>\u00a0<abbr title=\"Doktor\">Dr.<\/abbr>\u2013<abbr title=\"Ingenieur\">Ing.<\/abbr>\u00a0Markus Schatz)<\/p>\n<ul>\n<li>Grundlagen der Energiewandlung<\/li>\n<li>Energiewandelnde Prozesse<\/li>\n<li>Kraftwerksprozesse (Gasturbine, Dampfturbine, Gas- und Dampf)<\/li>\n<li>Regenerative Energie<\/li>\n<li>Brennstoffzelle<\/li>\n<li>CO2-reduzierte Prozesse<\/li>\n<li>Sonderkonzepte (Wasseraufbereitung, ORC)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Teil II: Umwelttechnik M\u00fcllentsorgung und Abgasreinigung\u00a0(<abbr title=\"Universit\u00e4tsprofessor\">Univ.-Prof.<\/abbr>\u00a0<abbr title=\"Doktor\">Dr.<\/abbr>\u2013<abbr title=\"Ingenieur\">Ing.<\/abbr>\u00a0Bernd Niemeyer)<\/p>\n<ul>\n<li>Thermische M\u00fcllentsorgung<\/li>\n<li>Organisation der M\u00fclleinsammlung, einschlie\u00dflich M\u00fclltrennung und stoffliche Wiederverwertung<\/li>\n<li>Gesamtprozess und \u2013f\u00fchrung<\/li>\n<li>Thermische Behandlung<br \/>\nStoffrecycling<\/li>\n<li>Energetische Nutzung<\/li>\n<li>Wirtschaftlichkeits\u00fcberlegungen und -rechnungen<\/li>\n<li>Abgasreinigung (Beispielprozesse)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<p>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/p>\n<p>___________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<h3>Prozesse der Kraftwerkstechnik<\/h3>\n<p>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<br \/>\nMB 10526<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Die Veranstaltung gibt einen Einblick in die Prozesse der Kraftwerkstechnik. Qualifikationsziel ist die Kenntnis der Aufgabe und des Aufbaus von W\u00e4rmekraftwerken und deren Optimierungsm\u00f6glichkeiten.<br \/>\nZiel ist das Verst\u00e4ndnis der Funktionsweise und der Auslegung von W\u00e4rmekraftwerken und deren Komponenten unter thermodynamischen, feuerungstechnischen und umweltpolitischen Aspekten.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<p>Abgedeckte Themenfelder:<\/p>\n<ul>\n<li>Prozesse der thermischen Energiewandlung<\/li>\n<li>Kraftwerkstypen (Dampfturbinenkraftwerke, Gasturbinenkraftwerke, GuD, Kraft-W\u00e4rme Kopplung)<\/li>\n<li>regenerative Energiewandler<\/li>\n<li>gesetzliche Vorschriften<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer<\/h3>\n<p>Master\u00a0<abbr title=\"Wirtschaftsingenieurwesen\">WI<\/abbr>, Elektrische Energieversorgung und Energiewirtschaft<\/p>\n<p>___________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<h3>Thermodynamik der Energiewandlungsprozesse<\/h3>\n<p>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<br \/>\nENT_THSM<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Die Veranstaltung legt das Grundwissen \u00fcber Thermodynamik, Str\u00f6mungsmechanik und Str\u00f6mungsmaschinen dar.<br \/>\nZiel ist das Verst\u00e4ndnis der Grundlagen der Energietechnik unter dem Aspekt der Brennstoffe, Emissionen und Kraftwerkstechnik.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<p>Abgedeckte Themenfelder:<\/p>\n<ul>\n<li>Grundlagen der Thermodynamik Haupts\u00e4tze, Kreisprozesse, Verbrennung<\/li>\n<li>Grundlagen der Str\u00f6mungsmechanik Kontinuit\u00e4tsgleichung, Impulssatz, Energieerhaltung<\/li>\n<li>Grundlagen der Str\u00f6mungsmaschinen Geschwindigkeitsdreiecke, Eulersche Str\u00f6mungsmaschinenhauptgleichung, Turbomaschinen<\/li>\n<li>(Gasturbinen, Dampfturbinen, Verdichter)<\/li>\n<li>Brennstoffe fossile Brennstoffe, regenerative Brennstoffe, Kernbrennstoffe<\/li>\n<li>Emissionen prim\u00e4re und sekund\u00e4re Abgasreinigung<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<p>Master, Elektrische Energieversorgung und Energiewirtschaft<br \/>\nMaster, Elektrische Energietechnik<\/p>\n<p>___________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<h3>Technische Verbrennung<\/h3>\n<p>MB 09528<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Die Vorlesung gibt einen grundlegenden Einblick in die chemische Thermodynamik und die Reaktionstechnik. Die Schadstoffbildungsmechanismen werden behandelt und technische M\u00f6glichkeiten zur Reduktion aufgezeigt. Die derzeit g\u00fcltigen gesetzlichen Verordnungen sowie die ben\u00f6tigten Messtechniken werden angesprochen. Sowohl die mathematische Modelbildung laminarer sowie turbulenter Flammen im vorgemischten als auch nichtvorgemischten Betrieb wird dargelegt. Die Modellierung der Schadstoffbildung in numerischen Codes wird aufgezeigt und anhand ausgef\u00fchrter Brennkammern erl\u00e4\u00e4utert. Die Vorlesung umfasst die Verbrennung gasf\u00f6rmiger, fl\u00fcssiger und fester Brennstoffe\u00e4ndnis der chemischen Reaktionstechnik, das selbstst\u00e4ndige Berechnen von Emissionen und deren Vermeidungsm\u00f6glichkeiten basierend auf den derzeit g\u00fcltigen Vorschriften, sowie das Verst\u00e4ndnis der mathematischen Modellierung von chemischen Reaktionen unter Ber\u00fccksichtigung der Chemie- Turbulenz Interaktion. Die numerischen Methoden werden dargelegt, so dass der notwendige Hintergrund und das Verst\u00e4ndnis zur kompetenten Anwendung konventioneller\u00a0<abbr title=\"Computational Fluid Dynamics\">CFD<\/abbr>-Codes erarbeitet wird.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<p>Das Modul umfasst die Inhalte der beiden Module:<\/p>\n<ul>\n<li>MB 09524 \u201eTechnische Verbrennung I Reaktionstechnik, Umwelteinfl\u00fcsse\u201c,<\/li>\n<li>MB 10525 \u201eTechnische Verbrennung II Modellierung und Schadstoffbildung\u201c<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<p>Master, Energie- und Umwelttechnik<br \/>\n___________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<h3>Turbinen und Turboverdichter<\/h3>\n<p>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<br \/>\nMB 10523<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Aufbauend auf dem Teilmodul Str\u00f6mungsmaschinen des BA-Studiums gibt die Vorlesung einen vertiefenden Einblick in die Beschreibung, Auslegung und Betriebsweise von Turbomaschinen. Erg\u00e4nzend werden die Funktionsweise der radialen Maschine dargestellt und moderne mehrdimensionale Auslegungsverfahren axialer und radialer Maschinen vorgestellt. Das Zusammenwirken mehrerer Turbomaschinen wird am Beispiel des Abgasturboladers und der hydrodynamischen Getriebe dargelegt. Die numerischen Methoden werden erarbeitet, so dass der notwendige Hintergrund und das Verst\u00e4ndnis zur kompetenten Anwendung konventioneller\u00a0<abbr title=\"Computational Fluid Dynamics\">CFD<\/abbr>-Codes erarbeitet wird.<br \/>\nZiel ist das Verst\u00e4ndnis der Funktionsweise und der Auslegung der mehrdimensionalen Aerodynamik der Turbomaschinen sowie das Betriebsverhalten einzelner\u00a0<abbr title=\"beziehungsweise\">bzw.<\/abbr>\u00a0gekoppelt betriebener Turbomaschinen.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<p>Abgedeckte Themenfelder:<\/p>\n<ul>\n<li>Die dreidimensionale Gitterstr\u00f6mung in Axialmaschinen<\/li>\n<li>Sekund\u00e4rstr\u00f6mungen in Turbomaschinen<\/li>\n<li>Feldverfahren zur Berechnung der Aerodynamik<\/li>\n<li>Numerische Verfahren in der Turbomaschinenauslegung<br \/>\nMehrdimensionale Verdichterbeschaufelun<\/li>\n<li>Verdichterinstabilit\u00e4ten<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<p>Master Energie- und Umwelttechnik<\/p>\n<p>Master Fahrzeugtechnik<\/p>\n<p><abbr title=\"Technische Universit\u00e4t\">TU<\/abbr>\u00a0Hamburg HarburgENTMS \/ ENT<\/p>\n<p>\u2013 ENTMS \/ SMB<br \/>\n\u2013 MB \/ THES \/ EA<br \/>\n\u2013 MB \/ THES \/ SMB<\/p>\n<p>___________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<h3>Regenerative Energien<\/h3>\n<p>MB 09527<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Die Vorlesung des ersten Teils zeigt die Aspekte zur Ressourcen schonender sowie klima- und umweltvertr\u00e4glichen Energieversorgung. Schwerpunkt wird auf die Nachhaltigkeit der Energieversorgung sowie auf die Beschreibung des derzeit bekannten Potentials erneuerbarer Energietr\u00e4ger gesetzt. Die Vorlesung beschreibt im 2. Teil die spezifischen Technologien der Energiewandler sowie deren energetische Berechnungs- und Bewertungsmethoden. Die Vertiefung des Vorlesungsstoffes erfolgt anhand von Beispielaufgaben und Referaten.Ziel ist das Verst\u00e4ndnis der optimalen Wandlung regenerativer Prim\u00e4renergie zur Nutzenergie und deren Wirkungsgrade. Au\u00dferdem werden die Absch\u00e4tzungen der Realisierbarkeit und die Auslegung der Wandlungstechnologien behandelt.Die Vertiefung des Vorlesungsstoffes erfolgt anhand von Beispielaufgaben und Referaten.Ziel ist das Verst\u00e4ndnis der Notwendigkeit der Nutzung regenerativer Energien, deren Potential und Nutzungsm\u00f6glichkeiten sowie die Auswirkungen auf die Umwelt. Au\u00dferdem werden die M\u00f6glichkeiten der optimalen Wandlung regenerativer Prim\u00e4renergie zur Nutzenergie und deren Wirkungsgrade aufgezeigt. Die Absch\u00e4tzungen der Realisierbarkeit und die Auslegung von Prozessen zur Anwendung regenerativer Prozesse gelernt. Die Vertiefung des Vorlesungsstoffes erfolgt anhand von Beispielaufgaben und Referaten.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<p>Das Modul umfasst die Inhalte der beiden Module:<\/p>\n<ul>\n<li>MB 09523 \u201eRegenerative Energien I Grundlegende Betrachtung\u201c<\/li>\n<li>MB 10527 \u201eRegenerative Energien II Wandlungstechniken\u201c<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<p>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/p>\n<p>___________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<h3>Regenerative Energien I<\/h3>\n<p>Grundlegende Betrachtung<br \/>\nV 2 TWS, \u00dc 1 TWS<br \/>\nMB 09523<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Die Vorlesung zeigt die Aspekte zur Ressourcen schonender sowie klima- und umweltvertr\u00e4glichen Energieversorgung. Schwerpunkt wird auf die Nachhaltigkeit der Energieversorgung, sowie auf das derzeit bekannte Potential erneuerbarer Energietr\u00e4ger gesetzt. Die Vertiefung des Vorlesungsstoffes erfolgt anhand von Beispielaufgaben und Referaten.Ziel ist das Verst\u00e4ndnis der Notwendigkeit der Nutzung regenerativer Energien, deren Potential und Nutzungsm\u00f6glichkeiten sowie die Auswirkungen auf die Umwelt. Au\u00dferdem werden die Absch\u00e4tzungen der Realisierbarkeit und die Auslegung von Prozessen zur Anwendung regenerativer Prozesse gelernt.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<ul>\n<li>Energiewende in Deutschland: Handicap oder Chance?<\/li>\n<li>Nachhaltige Energieversorgung<\/li>\n<li>Bewertungskriterien des Energieumsatzes<\/li>\n<li>Regenerative Prim\u00e4renergien<\/li>\n<li>Solarenergie, Wind, Wasser Geothermie, Gravitation<\/li>\n<li>Verf\u00fcgbare Speichertechniken<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<p>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/p>\n<p>___________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<h3>Regenerative Energien II<\/h3>\n<p>Wandlungstechnologien<br \/>\nV 2 TWS, \u00dc 1 TWS<br \/>\nMB 10527<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Die Vorlesung beschreibt die spezifischen Technologien der Energiewandler sowie deren energetische Berechnungs- und Bewertungsmethoden. Die Vertiefung des Vorlesungsstoffes erfolgt anhand von Beispielaufgaben und Referaten.<br \/>\nZiel ist das Verst\u00e4ndnis der optimalen Wandlung regenerativer Prim\u00e4renergie zur Nutzenergie und deren Wirkungsgrade. Au\u00dferdem werden die Absch\u00e4tzungen der Realisierbarkeit und die Auslegung der Wandlungstechnologien behandelt.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<ul>\n<li>Solartechnik, Sonnenenergienutzung<\/li>\n<li>Solarthermische Energienutzung<\/li>\n<li>Photovoltaik<\/li>\n<li>Wasserkraft<\/li>\n<li>Windenergie<\/li>\n<li>Energetische Verwertung von Biomasse<\/li>\n<li>Geothermie (W\u00e4rmepumpen, ORC-Prozesse)<\/li>\n<li>Meeresstr\u00f6mungen, Wellen- und Gezeitenenergie<\/li>\n<li>Energetische M\u00fcllverwertung<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<p>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/p>\n<h3>Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten<\/h3>\n<h2>Bei Interesse an einer Studien,- Bachelor- oder Masterarbeit suchen Sie bitte das Gespr\u00e4ch mit unseren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den verschiedenen Themenfeldern arbeiten.<\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Informationen und Unterlagen zu den Lehrveranstaltungen der Professur werden im Lernmanagementsystem ILIAS bereitgestellt. 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