{"id":275,"date":"2018-01-15T11:49:37","date_gmt":"2018-01-15T10:49:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/lsm\/?page_id=275"},"modified":"2024-01-29T09:27:14","modified_gmt":"2024-01-29T08:27:14","slug":"lectures","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hsu-hh.de\/lsm\/en\/lectures","title":{"rendered":"Lectures"},"content":{"rendered":"<p>Information and documents for the lectures of the professorship are provided in the learning management system ILIAS. The link for direct joining of the respective ILIAS course will be sent by email at the beginning of the lecture.<\/p>\n<h3>Subjects<\/h3>\n<div id=\"category_content_4K4rWdwI\" class=\"hsu_category archive-page\"><div class=\"clearfix\"><\/div><div class=\"entry-content\"><h2>subjects:<\/h2>\n<h3>Antriebe \/ Str\u00f6mungsmaschinen<\/h3>\n<p><strong>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<\/strong><\/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><strong>Qualifikationsziele<\/strong><\/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- <abbr title=\"beziehungsweise\">bzw.<\/abbr> Verdichtergitters 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 in 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>Teilnehmer<\/h3>\n<ul>\n<li>Maschinenbau, Helmut Schmidt Universit\u00e4t, Universit\u00e4t der Bundeswehr Hamburg<\/li>\n<li><abbr title=\"Technische Universit\u00e4t\">TU<\/abbr> Hamburg Harburg:<br \/>\n&#8211; AIW \/ AIWENT<br \/>\n&#8211; ENTMS \/ ENT<br \/>\n&#8211; ENTMS \/ SMB<br \/>\n&#8211; MB \/ MBENT<br \/>\n&#8211; MB \/ THES\/EA<br \/>\n&#8211; MB \/ THES\/SMB<br \/>\n&#8211; IWIMS<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Prozesse der Energie- und Umwelttechnik<\/h3>\n<h2>Prozesse der Energie- und Umwelttechnik<\/h2>\n<p><strong>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<\/strong><\/p>\n<p>MB 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<h3>Teil I: Energietechnik (<abbr title=\"Universit\u00e4tsprofessor\">Univ.-Prof.<\/abbr> <abbr title=\"Doktor\">Dr.<\/abbr>&#8211;<abbr title=\"Ingenieur\">Ing.<\/abbr> Markus Schatz)<\/h3>\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<h3>Teil II: Umwelttechnik M\u00fcllentsorgung und Abgasreinigung (<abbr title=\"Universit\u00e4tsprofessor\">Univ.-Prof.<\/abbr> <abbr title=\"Doktor\">Dr.<\/abbr>&#8211;<abbr title=\"Ingenieur\">Ing.<\/abbr> Bernd Niemeyer)<\/h3>\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 -f\u00fchrung<\/li>\n<li>Thermische Behandlung<\/li>\n<li>Stoffrecycling<\/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<ul>\n<li>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Kraftwerkstechnik<\/h3>\n<h2>Prozesse der Kraftwerkstechnik<\/h2>\n<p>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<\/p>\n<p>MB 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<ul>\n<li>Master <abbr title=\"Wirtschaftsingenieurwesen\">WI<\/abbr>, Elektrische Energieversorgung und Energiewirtschaft<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Thermodynamik und Str\u00f6mungsmaschinen<\/h3>\n<h2>Thermodynamik und Str\u00f6mungsmaschinen<\/h2>\n<p><strong>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<\/strong><\/p>\n<p>ENT_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 (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<ul>\n<li>Master, Elektrische Energieversorgung und Energiewirtschaft<\/li>\n<li>Master, Elektrische Energietechnik<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Technische Verbrennung<\/h3>\n<h2>Technische Verbrennung<\/h2>\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 <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<ol>\n<li>MB 09524 &#8222;Technische Verbrennung I Reaktionstechnik, Umwelteinfl\u00fcsse&#8220;,<\/li>\n<li>\u00a0MB 10525 &#8222;Technische Verbrennung II Modellierung und Schadstoffbildung&#8220;.<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<ul>\n<li>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Technische Verbrennung I<\/h3>\n<h2>Technische Verbrennung I<\/h2>\n<h3>Verbrennung und ihr Einfluss auf die Umwelt<\/h3>\n<p><strong>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<\/strong><\/p>\n<p>MB 09524<\/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.<br \/>\nZiel ist das Verst\u00e4ndnis der chemischen Reaktionstechnik, das selbstst\u00e4ndige Berechnen von Emissionen und deren Vermeidungsm\u00f6glichkeiten basierend auf den derzeit g\u00fcltigen Vorschriften.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<p>Abgedeckte Themenfelder:<\/p>\n<ul>\n<li>Energiewirtschaft<\/li>\n<li>Grundlagen der chemischen Thermodynamik und Reaktionstechnik<\/li>\n<li>chemische Reaktionsmechanismen<\/li>\n<li>Bildungsmechanismen und Reduktionsmethoden von Emissionen der Verbrennung<\/li>\n<li>Gesetze und Verordnungen zur Luftreinhaltung<\/li>\n<li>Standardmessverfahren der Luftschadstoffe<\/li>\n<li>W\u00e4rme\u00fcbertragung in Brennr\u00e4umen<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<ul>\n<li>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/li>\n<li>Master, Mechatronik<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Technische Verbrennung II<\/h3>\n<h2>Technische Verbrennung II<\/h2>\n<h3>Verbrennungsmodellierung<\/h3>\n<p><strong>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<\/strong><\/p>\n<p>MB 10525<\/p>\n<h3>Qualifikationsziele<\/h3>\n<p>Die Vorlesung gibt einen grundlegenden Einblick in die Beschreibung von technischen Flammen. 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\u00e4utert. Die Vorlesung umfasst die Verbrennung gasf\u00f6rmiger, fl\u00fcssiger und fester Brennstoffe.<br \/>\nZiel ist 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 <abbr title=\"Computational Fluid Dynamics\">CFD<\/abbr>-Codes erarbeitet wird.<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<p>Abgedeckte Themenfelder:<\/p>\n<ul>\n<li>Brennstoffe<\/li>\n<li>laminare \/ turbulente vorgemischte und nicht-vorgemischte Flammen<\/li>\n<li>Z\u00fcndprozesse<\/li>\n<li>Beschreibung turbulenter reaktiver Str\u00f6mungen<\/li>\n<li>Modellierung turbulenter nicht-vorgemischter Flammen<\/li>\n<li>Modellierung der Verbrennung fl\u00fcssiger und fester Brennstoffe<\/li>\n<li>numerische Simulation verbrennungsmotorischer Prozesse<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer<\/h3>\n<ul>\n<li>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/li>\n<li>Master, Mechatronik<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Turbinen und Turboverdichter<\/h3>\n<p>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<\/p>\n<p>MB 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 <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 <abbr title=\"beziehungsweise\">bzw.<\/abbr> gekoppelt 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<\/li>\n<li>Mehrdimensionale Verdichterbeschaufelung<\/li>\n<li>Verdichterinstabilit\u00e4ten<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<ul>\n<li>Master Energie- und Umwelttechnik<\/li>\n<li>Master Fahrzeugtechnik<\/li>\n<li><abbr title=\"Technische Universit\u00e4t\">TU<\/abbr> Hamburg HarburgENTMS \/ ENT<br \/>\n&#8211; ENTMS \/ SMB<br \/>\n&#8211; MB \/ THES \/ EA<br \/>\n&#8211; MB \/ THES \/ SMB<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Regenerative Energien<\/h3>\n<h2>Regenerative Energien<\/h2>\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<ol>\n<li>MB 09523 &#8222;Regenerative Energien I Grundlegende Betrachtung&#8220; und<\/li>\n<li>MB 10527 &#8222;Regenerative Energien II Wandlungstechniken&#8220;<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<ul>\n<li>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Regenerative Energien I<\/h3>\n<h2>Regenerative Energien I<\/h2>\n<h3>Grundlegende Betrachtung<\/h3>\n<p><strong>V 2 TWW, \u00dc 1 TWS<\/strong><\/p>\n<p>MB 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<br \/>\n&#8211; Solarenergie,<br \/>\n&#8211; Wind,<br \/>\n&#8211; Wasser,<br \/>\n&#8211; Geothermie,<br \/>\n&#8211; Gravitation<\/li>\n<li>Verf\u00fcgbare Speichertechniken<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<ul>\n<li>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Regenerative Energien II<\/h3>\n<h2>Regenerative Energien II<\/h2>\n<h3>Wandlungstechnologien<\/h3>\n<p><strong>V 2 TWS, \u00dc 1 TWS<\/strong><\/p>\n<p>MB 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<br \/>\n&#8211; Solarthermische Energienutzung<br \/>\n&#8211; Photovoltaik<\/li>\n<li>Wasserkraft<\/li>\n<li>Windenergie<\/li>\n<li>Energetische Verwertung von Biomasse<\/li>\n<li>Geothermie<br \/>\n&#8211; W\u00e4rmepumpen<br \/>\n&#8211; ORC-Prozesse<\/li>\n<li>Meeresstr\u00f6mungen, Wellen- und Gezeitenenergie<\/li>\n<li>Energetische M\u00fcllverwertung<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<ul>\n<li>Master, Energie- und Umwelttechnik<\/li>\n<\/ul>\n<h3>ISA<\/h3>\n<h2>Energie- und Umwelttechnik<\/h2>\n<p>V2 TWS<\/p>\n<p>ISA 00315<\/p>\n<h3>Inhalte<\/h3>\n<ul>\n<li>Grundlagen der Energietechnik<\/li>\n<li>Alternative Prozesse und regenerative Energiequellen<\/li>\n<li>Umwelttechnik<\/li>\n<li>Emissionen und deren Reduzierung<\/li>\n<li>Treibhauseffekt<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Teilnehmer:<\/h3>\n<ul>\n<li>Nicht Ingenieurswissenschaftliche Studienrichtungen, Helmut Schmidt Universit\u00e4t, Universit\u00e4t der Bundeswehr Hamburg<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<h3>Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten<\/h3>\n<p>If you are interested in a study, bachelor&#8217;s, or master&#8217;s thesis, please seek a conversation with our scientific staff who work in various subject areas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Information and documents for the lectures of the professorship are provided in the learning management system ILIAS. 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