Programme

The Energy and Environment track of the Bachelor in Engineering offers the following programme:
Year 1 introduces computer-aided design, mathematics, technical mechanics, thermodynamics.
Year 2 adds renewable energies and water infrastructures. Semester four is dedicated to mobility.
Year 3 introduces courses in business management and energy systems. The last semester includes a bachelor thesis, chosen in line with professional goals.
Academic Contents
Course offer for Filière Energie und Umwelt, Semestre 1 (2024-2025 Winter)
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Details
- Course title: Mathematik I
- Number of ECTS: 6
- Course code: BENG-1
- Module(s): Mathematik I
- Language: FR, EN
- Mandatory: Yes
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Objectives
Les cours de mathématiques I a pour but de fournir aux étudiants les bases nécessaires entre autre en calcul vectoriel, en calcul de nombre complexes, et en calcul différentiel et intégral de fonctions d’une et de plusieurs variables pour la maîtrise des application de ces notions en sciences de l’ingénieur
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Course learning outcomes
L’ étudiant(e) ayant suivi avec succès le cours de mathématiques I est capable de: · * comprendre et utiliser le langage mathématique de base des disciplines concernées· * résoudre des exercices d’application· * appliquer les notions à des problèmes-type en science de l’ingénieur -
Description
Calcul vectoriel- Somme vectorielle; Multiplication scalaire- Produit scalaire; Produit vectoriel; Produit mixteNombres complexes- Définition et Représentation géométrique- Addition; Soustraction; Multiplication; Division; Puissances et Racines- Forme ordinaire, Forme trigonométrique et forme exponentielleFonctions de plusieurs variables-Dérivées partielles- Dérivées partielles du premier ordre et ordre supérieur- Différentielle totale- Calcul d’erreur- Extremums d’une fonction de deux variables -
Assessment
Prestation et Examen
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Details
- Course title: Physique
- Number of ECTS: 4
- Course code: BENG-2
- Module(s): Naturwissenschaftliche Grundlagen (Physique / Chemie)
- Language: FR
- Mandatory: Yes
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Objectives
L’objectif du cours est d’offrir au niveau du bachelor I)une introduction à la physique en tant que science déductive fondée sur les mathématiques, modèle et base de toutes les autres sciences de l’ingénieurII)die Vermittlung eines Basiswissens zu den „Grundlagen der Chemie für Ingenieure“, da ein besseres Verständnis von chemischen Reaktionen ermöglicht.
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Course learning outcomes
Partie I) Teil II) Die Studenten sind in der Lage, folgende Bereiche zu verstehen und in praktischen Anwendungen zu benutzen: Energetische und stoffliche Bilanzierung von chemischen Reaktionen; Korrosion und Schutz in wässrigen Systemen -
Description
I) Physique: Le programme débute par un rappel de notions de mathématique pour se décliner ensuite autour de quatre chapitres:1. Cinématique2. Masse, force et énergie3. Dynamique du point/Oscillateurs/Gravitation4. Propriétés des ondes II) Grundlagen der Chemie für Ingenieure: Basiswissen: Stoffmenge, Molekülmassen, Konzentrationsangaben, Stoffmengenanteil, Atomaufbau, Periodensystem, Chemische Bindungen, Aggregatzustände der Stoffe (Gas mit idealer Gasgleichung, Flüssigkeit, Feststoff) Stöchiometrie, chemische Verbindungen, Säure-Base-Reaktionen, Redox-Reaktionen)Chemische Thermodynamik: 1. Hauptsatz der Thermodynamik (Erhaltung der Energie, Reaktionsenthalpie), 2. Hauptsatz der Thermodynamik (Reaktionsrichtung)Chemische Kinetik: Reaktionsgeschwindigkeit, AktivierungsenergieChemisches Gleichgewicht: Massenwirkungsgesetz, Prinzip vom kleinsten Zwang Elektrochemie: Grundlagen mit Elektrodenpotenzial, Spannungsreihe, Nernstscher Gleichung, und Anwendungen mit Elektrolyse, galvanische Zellen, Korrosion und Korrosionsschutz -
Assessment
Klausur : 3 prestations contrôle continu (90 min) + contrôle final (120mn) Note physique : 50%continue+50%final
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Details
- Course title: Chemie
- Number of ECTS: 1
- Course code: BENG-3
- Module(s): Naturwissenschaftliche Grundlagen (Physique / Chemie)
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Das Ziel des Kurses ist die Vermittlung eines Basiswissens zu den „Grundlagen der Chemie für Ingenieure“, das ein besseres Verständnis von chemischen Reaktionen ermöglicht.
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Course learning outcomes
Die Studenten sind in der Lage, folgende Bereiche zu verstehen und in praktischen Anwendungen zu benutzen: Energetische und stoffliche Bilanzierung von chemischen Reaktionen; Korrosion und Schutz in wässrigen Systemen -
Description
Grundlagen der Chemie für Ingenieure: Basiswissen: Stoffmenge, Molekülmassen, Konzentrationsangaben, Stoffmengenanteil, Atomaufbau, Periodensystem, Chemische Bindungen, Aggregatzustände der Stoffe (Gas mit idealer Gasgleichung, Flüssigkeit, Feststoff) Stöchiometrie, chemische Verbindungen, Säure-Base-Reaktionen, Redox-Reaktionen)Chemische Thermodynamik: 1. Hauptsatz der Thermodynamik (Erhaltung der Energie, Reaktionsenthalpie), 2. Hauptsatz der Thermodynamik (Reaktionsrichtung)Chemische Kinetik: Reaktionsgeschwindigkeit, AktivierungsenergieChemisches Gleichgewicht: Massenwirkungsgesetz, Prinzip vom kleinsten Zwang Elektrochemie: Grundlagen mit Elektrodenpotenzial, Spannungsreihe, Nernstscher Gleichung, und Anwendungen mit Elektrolyse, galvanische Zellen, Korrosion und Korrosionsschutz -
Assessment
Klausur 120 min -
Note
Skript und VortragsunterlagenChemie für Ingenieure, A. Vinke, G. Marbach, J. Vinke, Oldenbourg-Verlag München, 2004Chemie für Ingenieure, D. Flottmann, D. Forst, H. Roßwag, Springer-Verlag Berlin, 2004Die Welt der Elemente-die Elemente der Welt, H.-J. Quadbeck-Seeger, VCH-Verlag, Weinheim, 2008
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Details
- Course title: Technische Mechanik I
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-4
- Module(s): Technische Mechanik I
- Language: EN
- Mandatory: Yes
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Objectives
Studenten verstehen die Grundlagen der Statik und können dieses Wissen in praktischen Aufgaben anwenden.
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Course learning outcomes
Die Studenten sind in der Lage, statische Belastungen starrer Körper zu berechnen.Sie können Schwerpunkte ermitteln, zentrale Kräftesysteme lösen und die Schrittgrößen an Balken ermitteln. -
Description
Die Vorlesung vermittelt eine Einführung in die Grundlagen der Statik. Die Studenten lernen folgende Themen:- Grundbegriffe der Statik starrer Körper- Ebene Kräftesysteme- Systeme aus starren Scheiben- Berechnung der Lage des Schwerpunkts- Einführung in die räumliche Statik- Berechnung der Kräfte in den Knoten von Fachwerken – Reibung- Schnittgrößen von BalkenDer Student ist nach dem Besuch der Vorlesung in der Lage, einfache Berechnungsaufgaben zu lösen, die eine Grundlage für das ingenieurwissenschaftliche Arbeiten darstellen. -
Assessment
Schriftliche Prüfung -
Note
Literatur:Holzmann, G.; Meyer, H.; Schumpich, G.: „Technische Mechanik, Statik“ Teubner Verlag
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Details
- Course title: Informatik I / Programming for Engineers
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-5
- Module(s): Informatik I / Programming for Engineers
- Language: EN, DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
The aim of the course is to teach basics of programming with modern languages (Java/Python/C#), software engineering and applications for engineers. This knowledge is practically applied and deepened in assignments and students projects. The course consists of the following learning units:•Introduction to programming•Concepts of programming such as object orientation•Principles of software development and UML•Introduction to data analytics•Data visualizationEach lecture will be completed by a practical part in terms of assignments and discussion.
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Course learning outcomes
Having successfully completed the module, students will be able to demonstrate knowledge and understanding of:1.Programming algorithms for solving tasks in engineering;2.Using modern tools and methods for software development;3.Being able to process different data sets and4.Utilize visualization methods on large data records. -
Description
1. Concepts of programming languages (week 1 and 2)2. Elements of programming languages such as statements, operators, loops, variables, simple types, complex types (week 3 and 4)3. Concepts of object oriented programming, i.e. classes, objects, methods, polymorphism (week 5 and 6)4. Software design with UML (week 7 and 8)5. Graphical user interfaces (week 9 and 10)6. Data structures and data visualization (week 11 and 12) -
Assessment
Programmerstellung in Vorlesung & Schriftliche Prüfung
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Details
- Course title: CAD Mechanical Engineering
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-144
- Module(s): CAD Mechanical Engineering
- Language: EN, FR
- Mandatory: Yes
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Objectives
The main objectives are:- Development of a professional knowledge in technical communication tools available in actual design offices. The focus will be on understanding the different methodology of numerical model creation, using full 3D parametric capabilities.- Generation, Dimensioning and tolerancing of parts and systems.- Comprehension and production of Engineering drawings for use in different Engineering specialisations
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Course learning outcomes
The students in the defined scope of the course can:•Professionally work with a commonly used commercial CAD software (Inventor or Revit) in order to generate 3D Models (feature based and parametric), Assembly systems and Engineering Drawings.•Understand various capabilities and limitations of CAD software in different industries (Mechanical and Civil).•Generate parametric design of Products and Systems including sustainability constraints, dimensioning and tolerancing, validation and optimization of systems using simulation. The concept of virtual factory will be introduced (Manufacturing & Production process) and various technology of Rapid Prototyping.•Communicate technical concepts using industrial modern tools, and to understand the various standards and practices in the field of technical engineering drawings. Students will be able to generate detailed and complete simple engineering systems creating engineering drawings.As this course will address future Mechanical and Civil Engineers, both CAD application software will be reviewed. The learning targets of this course are:•To understand the concept of functional numerical CAD models based on PLM platform or BIM technology for a collaborative development of industrial systems / buildings. For mechanical engineering, the most important aspects of the virtual product development using Computer Aided Engineering will be reviewed: Concept design, Parametric Modelling, Digital manufacturing and Production process, as well as Rapid prototyping technology.•To develop a professional knowledge of a commonly used commercial CAD software. CAD software is broadly used in various Engineering offices and the development of such commercial software is in perpetual evolution. CAD is mainly used for the generation of 3D systems and respective engineering drawings, but it is also at the centre of the Product LifeCycle Management (PLM) to integrate various capabilities such as structural simulation (Computer Aided Engineering – CAE), manufacturing (Computer Aided Manufacturing – CAM), Realistic imaging (rendering), Rapid prototyping and Document management.•To generate basic 3D models and engineering 2D drawings. The students will learn to create engineering drawings and continue using most advanced tools to generate complex system representations. The students will understand the rules of engineering graphics in order to read, generate and understand engineered concepts. -
Description
Engineering drawings: (1 ECTS – Common)• Drawing convention / Principles of Orthographic Projection• Multiple Views drawing• Sectional and auxiliary views• Axonometry (Isometric & Dimetric projection)• Dimensions and tolerances• Geometric dimensioning and tolerancing (GDT)• Functional dimensioning (Definition of part function)• Fasteners representation & definition• Surface roughness & Weldment symbolComputer Aided Design: (Inventor) (4 ECTS – Specific)• Introduction to Inventor• Sketch / Solid based featuring• Parameters – Equation – Parametric design• Sheet metal• Frame generator• Assemblies / Bill of Material• Weldment• Drawings• Presentation / Explosion / Rendering• CAE Simulations / Motion & FEAComputer Aided Design: (Autocad & Revit) (4 ECTS – Specific) 1) Autocad:• 2D / Creation of basics drawings (Draw / Modification / Layers / Blocks/ Constraints / Prints & Plot)2) Revit:• Introduction to Building Information Modelling• Revit Workspace, interface, and file’s format• General setup – levels and view plan – section and elevation – external reference, selection filter – material• 3D Building models elements: • Walls, floors, roofs, openings, columns, and beams• Ceilings, stairs, ramp, railings, windows, and doors• 3D volume in place, Site and Toposurfaces, object library online• Rooms• Curtain walls, floors with RoomFinishing,• 2D annotations: lines, dimensions, tags, text, hatches and other 2D tools• 2D/3D Views setup, Details views, animations, solar study.• Pages setup• Object’s family: parameters – examples of family’s modification• Quantity takeoff -
Assessment
Final exam (100%) -
Note
Lecture scripts [moodle]Intranet site developed specifically.Resources sites (Moodle, Autodesk and YouTube tutorials)Free access to educational software licences•Inventor Professional & Revit Documentation and Online help•Ascent Productivity Platform•MemoTech – Dessin Technique et norm CAO – C.Hazard•Precis de construction mecanique – R.Quatremer – Nathan•Guide du Dessinateur industriel – A.Chevalier – Hachette•Technisches Zeichnen – Hoischen – Edition Cornelsen / Girardet•“Fundamentals of Machine Elements, Third Edition: SI Version”, Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo. O. Jacobson.•“Fundamentals of Machine Components Design”, R. C. Juvinall, Kurt M. Marshek.•„Roloff/Matek Maschinenelemente“, Herbert Wittel, Dieter Muhs, Dieter Jannasch, Joachim.Voßiek.•“Engineering Drawing and Design”, 5th Edition, David A. Madsen, David P. Madsen
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Details
- Course title: Elektrotechnik I
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-7
- Module(s): Elektrotechnik I
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Initier les étudiants aux principes fondamentaux et aux méthodes de calcul en rapport avec l’énergie électrique, les montages et circuits électriques, magnétiques et électromagnétiques, à courant continu.
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Description
Vorlesungsinhalte (jeweils ein getrenntes Kapitel):Kapitel 1: Elektrizität und Aufbau der Materie- Grundbegriffe der Elektrizitätslehre, Einheiten- Elektrischer Widerstand und Ohm‘sches Gesetz, Widerstandsschaltungen- Grundlagen der Netzwerkberechnungen- Verfahren: Ersatzspannungsquelle, Überlagerung, Maschenstrom, Knotenpunktpotential- Energie und LeistungKapitel 2: – Elektrostatisches Feld, Verschiebungsflussdichte, elektrische. Feldstärke- Kondensatoren, Ladung, EntladungKapitel 3: – Magnetisches Feld, magn. Feldstärke, Fluss, Flussdichte- Kraft im Magnetfeld- Magnetischer Kreis Praktika: (kann durch praktische Übungen ersetzt werden)- Netzwerke- Kraft im Magnetfeld -
Assessment
TP/TD – Examen 120 min (80%-100%) Prestations facultatives 90 min (20%) -
Note
On moodleAlexander von Weiss: Allgemeine Elektrotechnik
Course offer for Filière Energie und Umwelt, Semestre 2 (2024-2025 Summer)
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Details
- Course title: Mathematik II
- Number of ECTS: 6
- Course code: BENG-10
- Module(s): Mathematik II
- Language: FR
- Mandatory: Yes
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Objectives
Les cours de mathématiques II a pout but de fournir aux étudiants les bases nécessaires entre autre en calcul différentiel et intégral de fonctions d’une et deplusieurs variables, en équations différentielles et en algèbre linéaire pour lamaîtrise des application de ces notions en sciences de l’ingénieur
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Course learning outcomes
L’ étudiant(e) ayant suivi avec succès les cours de mathématiques II est capable de : comprendre et utiliser le langage mathématique de base des disciplines concernées, résoudre des exercices d’application, appliquer les notions à des problèmes-type en science de l’ingénieur -
Description
1. Intégrales multiples o Intégrales doubles en coordonnées cartésiennes et polaires Applications : Aire; centre de gravité et moment d’inertie d’une surfaceo Intégrales triples en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques Applications : Volume; centre de gravité et moment d’inertie d’un corps2. Equations différentielles o Equations différentielles du 1er ordre Equation diff. à variables séparables Equations diff. homogènes Equations diff. linéaires et équations diff. de Bernoullio Equations différentielles du 2nd ordre Equations diff. du 2. ordre se ramenant à des équations diff. du 1.ordre Equations diff. du 2. ordre à coefficients constants3. Calcul matriciel o Notions de matrices et opérations matricielles (Somme; Multiplication; Transposée)o Déterminants (Règle de Cramer; Règle de Sarrus; Mineurs d’un déterminant)o Matrice régulière et singulière; Matrice adjointe et inverseo Systèmes d’équations linéaires à l’aide de la méthode par inversion de la matrice et à l’aide de la méthode de Gauss Valeurs et vecteurs propres -
Assessment
Prestation et Examen
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Details
- Course title: Technische Mechanik II
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-11
- Module(s): Technische Mechanik II
- Language: DE, EN
- Mandatory: Yes
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Objectives
Theoretische Grundlagen und Berechnungsmethoden zum Verständnis der Wirkung von äußeren Belastungen auf die Verformung elastischer Körper.
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Course learning outcomes
Der Studierende versteht den Zusammenhang zwischen äußerer Belastung und Verformung elastischer Körper und kann die mathematischen Beziehung unter Berücksichtigung des Stoffgesetzes nachvollziehen. Sie/Er kann den Spannungszustand ebener Systemen berechnen. Sie / Er beherrscht die Berechnung des Spannungszustandes und Verformungszustandes für Stab- und Biegebalken. . -
Description
Einführung in die ElastostatikZug und Druck in Stäben: • Spannung, Dehnung und Stoffgesetz am Einzelstab, in stat. Bestimmten und unbestimmten System Spannungszustand: • Spannungsvektor / Spannungstensor • Ebener Spannungszustand• Hauptspannungen, • Mohrscher Spannungskreis Biegung:• Normalspannung infolge Biegung • Flächenträgheitsmomente – Verschiebung der Bezugsachsen – Hauptachsen • Biegelinie ebener Systeme • Schiefe Biegung, Kernquerschnitt Schubspannung• Infolge Querkraft• In dünnwandigen Querschnitten -
Assessment
Klausur und Übungsaufgaben zum Selbststudium – Zulassung zur Klausur nur mit anerkannten Übungsaufgaben -
Note
Vorlesungsunterstützende ArbeitsblätterTechnische Mechanik 2 – Elastostatik; Gross, Hauger, Schröder, Wall; 11. Auflage Springer 2012Engineering Mechanics 2 – Mechanics of Materials; Gross, Hauger, Schröder, Wall; 1.Auflage Springer 2011Technische Mechanik- Festigkeitslehre, Holzmann, Meyer, Schumpich; 12. Auflage – Springer Vieweg Verlag 2016
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Details
- Course title: Design Project Based Learning
- Number of ECTS: 3
- Course code: BENG-13
- Module(s): Design Project Based Learning
- Language: EN
- Mandatory: Yes
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Objectives
Enhance multidisciplinary skills and interests for the students in the interdisciplinary fields of engineering trough Project Based Learning tools
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Course learning outcomes
The students in the defined scope of the course can:•Discover different fields of Engineering (mainly Mechanical and Civil Engineering)•Develop and apply basics knowledge and skills from multidisciplinary fields.•Define, Develop, Manufacture, Assemble & Optimise technical designs and solutions.•Acquire knowledge though self-study.•Plan, Organise and Manage projects and develop team working.•Increase Problem-solving skills; develop engineering method to develop systems, critical thinking, and analysis.•Report on self-assignment, document technical solutions -
Description
Design Project Based Learning is an engineering technical challenge based on project-based learning concept, used to enhance multidisciplinary skills, motivation and interests for the students. Students will define, develop, manage, realise, and present in groups an Inter-disciplinary project, involving different aspects of engineering (Mechanical & Civil construction). Although the students do not have complete knowledge of different engineering fields, it is required that they demonstrate initiative and motivation to manage the project. The focus will be put on the practical aspect of the project. An introduction to Engineering Drawings, CAD & desktop Manufacturing tools (Rapid Prototyping via 3D Printing and Laser cutting) will be done. This project is developed using various techniques of Problem Based Learning. The project will end with a competition where the different groups will evaluate their design and systems against each other in a convivial and competitive way. -
Assessment
Project assessment: Report, Presentation and CompetitionPeer assessment between teams and inside teamsTeam & Personal Assessment -
Note
Lecture script (Moodle)
Software documentationMachine documentation for desktop manufacturing•Autodesk inventor Documentation and Online help•MemoTech – Dessin Technique et norm CAO – C.Hazard•Precis de construction mecanique – R.Quatremer – Nathan•Guide du Dessinateur industriel – A.Chevalier – Hachette•Technisches Zeichnen – Hoischen – Edition Cornelsen / Girardet•“Fundamentals of Machine Elements, Third Edition: SI Version”, Steven R. Schmid, Bernard J. Hamrock, Bo. O. Jacobson.•“Fundamentals of Machine Components Design”, R. C. Juvinall, Kurt M. Marshek.•„Roloff/Matek Maschinenelemente“, Herbert Wittel, Dieter Muhs, Dieter Jannasch, Joachim.Voßiek.•“Engineering Drawing and Design”, 5th Edition, David A. Madsen, David P. Madsen
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Details
- Course title: Thermodynamik I
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-20
- Module(s): Thermodynamik I
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Ziel der Vorlesung ist es die Grundlagen der Thermodynamik zu vermittels und auf technische Energieumwandlungs- Prozesse anzuwenden um diese analysieren und auslegen zu können.
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Course learning outcomes
Der Student lernt innerhalb der Vorlesung mit den Begriffen:•Thermodynamisches System•Thermodynamische Zustands- und Prozessgröße•Thermodynamische Zustandsgleichungumzugehen. Durch Anwendung der thermodynamischen Hauptsätze wird der Student in die Lage versetzt technische Energieumwandlungsprozesse analysieren, bewerten und auslegen zu können. Nach Behandlung des Modelsystem „Ideales Gas“ wird das gelernte auf rechtläufige thermodynamische Kreisprozesse zur Beschreibung von Wärmekraftmaschinen angewendet. -
Description
Die Vorlesung ist in folgende Kapitel untergliedert:• Grundlagen der Thermodynamik, System, Zustands- und Prozessgössen, Zustandsgleichungen• Material- und Stoffeigenschaften• 1. Hauptsatz der Thermodynamik• 2. Hauptsatz der Thermodynamik• Ideales Gas• Thermischen Mschinen -
Assessment
KlausurZulassung zur Klausur: Zusätzlich zu den Übungsblättern werden an die Studenten Aufgabenblätter mir Verständnisfrage verteilt. Diese Aufgaben müssen die Studenten im Rahmen der Übung lösen und die Lösungen abgegeben. Die Lösungen werden korrigiert und bewertet Damit lassen sich Punkte sammeln. Um zur Klausur zugelassen zu werden müssen mindestens 65 % der Gesamtsumme der Punkte aller Aufgabenblätter erreicht werden. Für Wiederholungs-Prüfungen bleibt die früher erworbene Prüfungszulassung erhalten. -
Note
Präsentationsfolien, Tafelanschrieb, Übungsaufgaben•Thermodynamik, Langeheinecke, Springer Verlag•Technische Thermodynamik, Cerbe, Hoffmann, Hanser Verlag•Grundlagen der Technischen Thermodynamik, Döhring, Springer•Thermodynamik, Baehr, Springer Verlag•Thermodynamik, Mayinger, Springer Verlag
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Details
- Course title: Werkstoffkunde
- Number of ECTS: 6
- Course code: BENG-21
- Module(s): Werkstoffkunde
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
The course is considered as a general introduction to material science. The purpose of the course is to impart a general knowledge about the behaviour of metals and alloys in applied engineeringThe main part of the course provides an introduction to the world of metals. From ore to steel, structure of metals up to application examples. An excursion to the steel plant of Arcelor Mittal in Esch Belval and the laboratory of the university is also foreseen.
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Description
Main Topics:- Microstructure and properties of metals (ferrous and nonferrous), ceramics, synthetic materials (plastics)- Heat treatment of ferrous materials- Fatigue behaviour, corrosion, welding, and material testing.- Ceramics- Synthetic materials -
Assessment
Written exam (German / English)
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Details
- Course title: Bauphysik
- Number of ECTS: 4
- Course code: BENG-23
- Module(s): Bauphysik
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Die Studierenden sollen die Grundlagen der Bauphysik in Entwurf und Planung von Bauteilen und Bauten anwenden können und Zusammenhänge auch im Hinblick auf die Beurteilung von Bauschäden verstehen. Sie erarbeiten die Methodik zum Nachweis der luxemburgischen Energieeinsparverordnung sowie für einfache Nachweise des Schallschutzes.
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Course learning outcomes
Im Modul Bauphysik werden die Anforderungen insbesondere an den Wärmeschutz, Feuchteschutz und Schallschutz von Gebäuden aufgezeigt und die bauphysikalischen Berechnungsmethoden zur Erfassung und Bewertung erläutert. Dabei werden die Konstruktionsprinzipien erläutert und durch Übungen vertieft. -
Description
Inhalte:Wärmeschutz (Stationäre Betrachtung)• Grundlagen: Wärmetechnische Größen, Physikalische Grundlagen, Temperaturermittlung, Temperaturverläufe in Bauteilen• U-Wert Berechnung homogene und inhomogene Bauteile • Normenwerke, Verordnung über die Gesamtenergieeffizienz von Wohngebäuden in Luxemburg• Wärmebrücken Feuchteschutz (Stationäre Betrachtung)• Grundlagen: Feuchtetechnische Größen und physikalische Grundlagen• Tauwasserbildung auf Bauteiloberflächen und im Inneren von Bauteilen sowie zulässige Tauwasserbildung• Wasserdampfdiffusion in mehrschichtigen Bauteilen • Das Glaser-Verfahren nach DIN 4108 Schallschutz• Grundlagen: Schalltechnische Grundbegriffe und Grundlagen der Akustik• Schallschutz gegen Außenlärm• Luftschalldämmung• Trittschalldämmung• Konstruktive Durchbildung -
Assessment
•Klausur •Studienarbeit (Aufgaben) -
Note
•Skriptum zur Vorlesungweiterführende Literatur:•Willems, W., M.: Lehrbuch der Bauphysik, Springer Verlag•Lohmeyer, G., Post, M.: Praktische Bauphysik, Springer Verlag
Course offer for Filière Energie und Umwelt, Semestre 3 (2024-2025 Winter)
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Details
- Course title: Mathematik III
- Number of ECTS: 6
- Course code: BENG-50
- Module(s): Mathematik III
- Language: DE, EN
- Mandatory: Yes
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Objectives
Vermitteln des Grundwissens verschiedener Methoden der höheren Mathematik und der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Course learning outcomes
Die HörerInnen•entwickeln ein grundlegendes Verständnis für die vorgestellten Methoden der höheren Mathematik und der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung.•können die vorgestellten Methoden der höheren Mathematik und die der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung beschreiben.•können die vorgestellten Methoden der höheren Mathematik und die der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung anwenden um technische Probleme zu lösen. -
Description
Das Modul ist zweigeteilt in Methoden der höheren Mathematik und Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung.Inhalte Teil Methoden der höheren Mathematik: Mathematische Beweisführung; Folgen und unendliche Reihen; Mac-Laurin-, Taylor- und Fourier-Reihen; Laplace-Transformation und ihre Anwendungen.Inhalte Teil Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung: Häufigkeitsverteilungen; Maße der zentralen Tendenz; Maße der Streuung; Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie; Binomial-, Normal-, Hypergeometrisch- und Poisson-Verteilung; Elementare Stichprobentheorie; Statistische Schätztheorie; Statistische Entscheidungstheorie; Theorie der kleinen Stichproben; Chi-Quadrat-Test; Kurvenanpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate; Korrelationstheorie. -
Assessment
Die Vorlesung wird in den Teilen Methoden der höheren Mathematik und Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung durchgeführt, welche jeweils durch eine Mitarbeitskontrolle abgeschlossen werden. Die Noten dieser Tests tragen bis zu 20% zur Gesamtnote bei. Die Gesamtnote setzt sich dann aus den Punkten der 3-stündigen Semesterprüfung und den erreichten Punkten der beiden Tests zusammen. -
Note
Vorlesungsunterlagen mit Videos und Beispiele werden in Moodle zur Verfügung gestellt.Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1, 2 und 3, Lothar Papula, Verlag Viewegs (DE)Engineering Mathematics, Stroud and Booth, Palgrave (EN) Advanced Engineering Mathematics, Zill & Cullen, Jones & Bartlett (EN)Statistik – Das Lehrbuch, Spiegel und Stephens, mitp UTB Verlag (DE)Statistics – Spiegel and Stephens, Schaum’s Outlines, McGrawHill (EN)Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Sachs, Hanser (DE)
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Details
- Course title: Thermodynamik II
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-33
- Module(s): Thermodynamik II
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Aufbauend auf der Vorlesung Thermodynamik I werden die Kenntnisse in der Thermodynamik II Vorlesung vertieft. Dabei werden zunächst die Thermodynamischen Potentiale und Maxwellrelationen eingeführt, die für verschiedene Gegebenheiten die Berechnung von Systemeigenschaften und Prozesse vereinfachen. In einem weiteren Kapitel werden Gemische sowie Phasenübergänge und Mehrphasensysteme betrachtet. Das dritte Kapitel behandelt die Statistischen Grundlagen der Thermodynamik.
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Course learning outcomes
Die Studenten werden im Rahmen der Vorlesung folgende Dinge lernen:•Thermodynamische Systeme und Prozesse mit Hilfe von Thermodynamischen Potentialen zu beschreiben•Gemische und Phasenübergänge von Stoffen zu behandeln•Die Statischen Grundlagen der Thermodynamik -
Description
Die Vorlesung ist in flogende Kapitel untergliedert:• Thermodynamische Potentiale• Gemische und Phasenübergänge• Statistische Grundlagen der Thermodynamik -
Assessment
KlausurZulassung zur Klausur: Zusätzlich zu den Übungsblättern werden an die Studenten Aufgabenblätter mir Verständnisfrage verteilt. Diese Aufgaben müssen die Studenten im Rahmen der Übung lösen und die Lösungen abgegeben. Die Lösungen werden korrigiert und bewertet Damit lassen sich Punkte sammeln. Um zur Klausur zugelassen zu werden müssen mindestens 65 % der Gesamtsumme der Punkte aller Aufgabenblätter erreicht werden. Für Wiederholungs-Prüfungen bleibt die früher erworbene Prüfungszulassung erhalten. -
Note
Präsentationsfolien, Tafelanschrieb, Übungsaufgaben•Thermodynamik, Langeheinecke, Springer Verlag•Technische Thermodynamik, Cerbe, Hoffmann, Hanser Verlag•Grundlagen der Technischen Thermodynamik, Döhring, Springer•Thermodynamik, Baehr, Springer Verlag•Thermodynamik: Stephan Mayinger•Herbert B. Callen: Thermodynamics•P. W. Atkins: Physikalische Chemie•C. Kittel: Physik der Wärme•C. S. Helrich: Modern Thermodynamics with Statistical Mechanics•W. Nolting: 4. Spezielle Relativitätstheorie und Thermodynamik•Thermodynamik, Mayinger, Springer Verlag
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Details
- Course title: Fluid Mechanics
- Number of ECTS: 4
- Course code: BENG-43
- Module(s): Fluid Mechanics
- Language: DE, EN
- Mandatory: Yes
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Objectives
The course provides an introduction to basic concepts of hydrostatics and dynamics of incompressible fluids. Furthermore, Bernoulli’s principle is addressed to describe a streaming fluid with its pressure and velocity distribution. Hereafter, the course extends above indicated subjects by conservation of momentum and laminar and turbulent flow through pipes and open channels.
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Course learning outcomes
The participants will be able to analyse pressure distributions of static fluids and to evaluate the relationship between pressure, geodetic height and velocity of fluids. The participants will be able to estimate the flow behaviour under the influence of forces acting and pressure losses of pipe flows. -
Description
Introduction:• Properties of liquids and gases• Hydrostatics• Static pressure• ApplicationsHydrodynamics:• Kinematic of fluids• Conservation of mass• Bernoulli’s principle• ApplicationsBased on the above-mentioned principles, he course describes the flow of in-compressible fluids driven by forces such as gravity and pressure. Furthermore, it includes correlations to estimate the pressure loss for pipe flows under various flow conditions:• Conservation of momentum• Laminar flow• Turbulent flow -
Assessment
Written examination (120 min) -
Note
Lecture and exercise script including solutions is providedFurther literature is to be found in the script.
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Details
- Course title: Gebäudetechnik I
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-32
- Module(s): Gebäudetechnik I
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Umfassendes Grundwissen (Bedarfsgrundlagen, Anlagentechnik, Dimensionierung…) zum Thema thermische GebäudetechnikTeil 1 = Heizungstechnik
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Course learning outcomes
In Kombination mit der Vorlesung Teil II (= Lüftungs- und Klimatechnik) und weiteren Vorlesungen wie Erneuerbare Energien, Gebäudeautomation und Bauphysik erhält der Student eine umfassende Grundausbildung über alle Aspekte der thermischen Anlagentechnik in Gebäuden:Auf Basis von Teil I verfügt der Student über ein umfassendes Grundwissen zum Thema Heizungstechnik:-er ist in der Lage den Leistungsbedarf zu ermitteln -er kennt die wesentlichen Techniken der Wärmeerzeugung,- Verteilung, und -Abgabe-er kann die Hauptkomponenten eines Heizungssystems dimensionieren-er kennt die Grundzüge energieeffizienter Steuerung / Regelung von Heizungssystemen-er ist in der Lage unterschiedliche Systeme auf energetischer oder wirtschaftlicher Basis vergleichend zu beurteilen-er erkennt den Zusammenhang mit der Energiewende -
Description
Umfassendes Grundwissen zum Thema: Heizungstechnik- Basisgrundlagen: Komfort / Bauphysik- Heizlastberechnung nach EN 12831- Techniken der Wärmeerzeugung-, verteilung- und -abgabe- Grundlagen der Anlagendimensionierung- Trinkwassererwärmung- Jahresenergiebetrachtungen- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen- Anforderungen & Tendenzen im Zusammenhang mit der Energiewende- Nach Möglichkeit: Anlagenbesichtigung -
Assessment
Klausur -
Note
Eigenes ScriptWeiterführende Literatur:- Recknagel, Sprenger, Schramek: Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik, Oldenburg Industrieverlag- Burkhardt, Kraus: Projektierung von Warmwasserheizungen
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Details
- Course title: Erneuerbare Energien
- Number of ECTS: 3
- Course code: BENG-31
- Module(s): Erneuerbare Energien
- Language: DE, EN
- Mandatory: Yes
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Objectives
Umfassendes Grundwissen zum Thema: Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energiequellen- Eigenschaften der einzelnen erneuerbaren Energiequellen- Technische Nutzungsmöglichkeiten, Grundlagen der- Anlagendimensionierung- Umwandlungsketten; Wirkungsgrade- Umweltauswirkungen- Statistische Darstellung, EU, national, weltweit – Die Rolle der erneuerbaren Energiequellen – Status quo und Zukunftsperspektiven- Die dynamischen Grenzen der erneuerbaren Energiequellen (Technik, Energieversorgung, Wirtschaftlichkeit, Gesellschaft)- Nationale und EU Rahmenbedingungen – Darstellung – Analyse- Technische Innovationen- Besichtigung von Anlagenbeispielen in Luxemburg und nahem Ausland
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Description
Modul 1 Einleitung / Übersicht / Grundlagen/ KlimapuzzleModul 2 GrundlagenModul 3 Nicht konzentrierende SolarthermieModul 4 konzentrierende SolarthermieModul 5 FotovoltaikModul 6 WasserkraftnutzungModul 7 Biomassenutzung / biogene Festbrennstoffe / BiogasModul 8 WindkraftnutzungModul 9 WärmepumpenModul 10 WasserstoffnutzungModul 11 VortragsreiheModul 12 Examensvorbereitung -
Assessment
Klausur 90 min -
Note
PDF DateienRegenerative Energiesysteme (Volker Quaschning)Hanser Verlag München, 11. Auflage 2021 ISBN 978-3-446-47163-4, €39,99
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Details
- Course title: Wasserinfrastruktur
- Number of ECTS: 2
- Course code: BENG-37
- Module(s): Wasserinfrastruktur
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Überblick über die Bauwerke der städtischen Wasserinfrastruktur; Kenntnisse über wesentliche BemessungsgröΒen zu Schmutzwasser, Regenwasser und Abwasser; Kennenlernen der Inhaltstoffe in Wasser und Abwasser; Überblick über die wesentlichen Grundelemente der Wasserversorgung, der Abwasserableitung und der Abwasserreinigung; Möglichkeiten der Nutzung von Wasser und Abwasser als Ressource.
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Course learning outcomes
Die Studierenden erhalten einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Bauwerke der städtischen Infrastruktur. Sie werden befähigt, selbständig wesentliche BemessungsgröΒen zu ermitteln und erlangen damit die Voraussetzungen, Bauwerke der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu planen und zu dimensionieren. Sie erlangen Kenntnisse, mit deren Hilfe sie Lösungsansätze für Siedlungsgebiete entwickeln und bewerten /hinterfragen können. Darüber hinaus erhalten sie Einblick in die Möglichkeiten der Wasserwiederverwertung und von Abwasser sowie Klärschlamm als Ressource.Im Rahmen von Exkursionen werden charakteristische Anlagen vor Ort kennengelernt und aktuelle Problemstellungen mit Betreibern diskutiert. -
Description
Umfassendes Grundwissen zum Thema: Wasserinfrastrukturen- Historie der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung- Wasserkreislauf- Ermittlung von Bemessungsgröβen- Inhaltstoffe im Wasser und Abwasser- Verfahren zur Entfernung von Wasser- und Abwasserinhaltstoffen- Grundelemente der Wasserversorgung, Abwasserableitung und Abwasserbehandlung- Zukünftige Herausforderungen (Klimawandel, Wasser- und Ressourcenverknappung)- Wasserwiederverwertung und Abwasser als Ressource -
Assessment
Schriftliche Prüfung -
Note
Eigenes Skriptweiterführende Literatur:-Mutschmann/Stimmelmayr: Taschebuch der Wasserversorgung. Vieweg + Teubner Verlag.-Edzwald: Water Quality&Treatment. American Water Works Association-DWA: Neuartige Sanitärsysteme. Bauhaus VerlagMays: Water Resources Sustainability. WEF Press
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Details
- Course title: Raumplanung & Verkehrsplanung
- Number of ECTS: 4
- Course code: BENG-38
- Module(s): Raumplanung & Verkehrsplanung
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Vermitteln von Grundwissen für die verkehrstechnischen Aufgaben der Raumplanung.
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Course learning outcomes
Der Studierende versteht seine Aufgaben als interdisziplinäres Arbeitsfeld und kann Auswirkungen auf den erforderlichen Verkehrsraum für die verschiedenen Verkehrsträger abschätzen.Für einfache Fälle beherrscht er die Methoden der Vordimensionierung von Straßenraumquerschnitten im Städtischen Umfeld. -
Description
Am Beispiel der Entwicklung eines urbanistischen Masterplans sollen die Studierenden exemplarisch die Dimensionierung der Straßenraumquerschnitte bearbeiten und so sich die Kenntnisse und Standards aus den entsprechenden Normen aneignen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Betrachtung des Verkehrsraumes für den öffentlichen Transport und die Langsamverkehre.Inhalte der Vorlesung:• Verkehrsträger und Leistungsfähigkeit• Verkehrsaufkommen in Luxemburg – PNM 2035• Fahrdynamische Grundlagen für radgeführte Verkehrsmittel• Hierarchisierung der Verkehrswegenetze und bauliche Anforderungen der Verkehrsträger.• Vorentwurf zur Umgestaltung eines innerörtlichen Straßenraumes. -
Assessment
Eigenarbeit / Projektarbeit in Kleingruppen, individuelles Abgabegespräch (bis 15 Studierende), sonst Prüfungsklausur -
Note
Arbeitsblätter zur VorlesungStädtebau – Technische Grundlagen; Korda; 5. Auflage Springer Vieweg 2005EAÖ Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs; Ausgabe 2013, Verlag FSGVEFA Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen;Ausgabe 2002, Verlag FGSVERA Empfehlungen für Radverkehrsanlagen;Ausgabe 2010, Verlag FGSVEAR Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs;Ausgabe 2005,Verlag FGSVBemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen; Ausgabe 2001, Verlag FGSV
Course offer for Filière Energie und Umwelt, Semestre 5 (2024-2025 Winter)
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Details
- Course title: Bauforum
- Number of ECTS: 1
- Course code: BENG-83
- Module(s): Spezialisierung A – Gebäudeenergie- und Umweltthemen
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Details
- Course title: Siedlungswasserwirtschaft
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-77
- Module(s): Spezialisierung A – Gebäudeenergie- und Umweltthemen
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Es werden Kenntnisse zu derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft vermittelt. Hierbei werden Themen aus den Bereichen Abwasserbehandlung, Klärschlammentsorgung, Abwasserableitung sowie Sicherstellung der Trinkwasserversorgung behandelt. Die aktuelle Situation in Luxemburg steht dabei im Mittelpunkt der Betrachtungen.
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Course learning outcomes
Den Studierenden wird ein Überblick über aktuelle Aufgaben im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft gegeben. Dabei werden anhand von aktuellen Publikationen, der derzeitigen Gesetzgebung sowie Projektbeispielen wesentliche Fragestellungen diskutiert und Lösungsansätze herausgearbeitet.Die Studierenden werden befähigt, selbständig aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft einzuordnen sowie technische Lösungen zu entwickeln. -
Description
Umfassendes Grundwissen zum Thema: Siedlungswasserwirtschaft- Notwendigkeit des Ausbaus und der Sanierung von Kläranlagen- Nachhaltige Klärschlammbehandlung und -entsorgung – Bau- und Betriebskosten von Kläranlagen- Bemessung von biologischen Abwasserbehandlungsanlagen- Elimination von Mikroschadstoffen aus Abwasser- Wertstoffrückgewinnung aus Abwasser und Klärschlamm- Ausbau von Kanalnetzen- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung- Stoffstromtrennung in Haushalten zur Wiederverwertung von Abwasserströmen -
Assessment
sSchriftliche Prüfung, Referate -
Note
Eigenes Script
Weiterführende Literatur:
– Skript Wasserinfrastruktur- DWA-Regelwerk (A118, M153, A117, A166, A131, A198); DIN EN 752- ATV-Handbuch: Planung der Kanalisation’; – Imhoff: Taschenbuch der Stadtentwässerung’ – Röske, Uhlmann: Biologie der Wasser- und Abwasserbehandlung’- FBR: Hinweisblatt H201- Angelikas, A.; Rose, J. `Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries`- Edzwald, J.: Water Quality & Treatment- Publikationen und Gesetzestexte, die den Studierenden zur Verfügung gestellt werden
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Details
- Course title: Städtebau & Landesplanung
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-79
- Module(s): Spezialisierung A – Gebäudeenergie- und Umweltthemen
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Vermitteln von Kenntnissen für die Methoden der Raumordnung, die zu einer nachhaltigen, den sozialen und wirtschaftlichen Ansprüchen genügenden und mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang stehenden Entwicklung führen soll.
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Course learning outcomes
Der Studierende versteht seine Aufgaben als gestaltender Fachingenieur der unterschiedlichen Disziplinen und kann seinen Beitrag zur Leitvorstellung der Raumordnung leisten.Er kennt die Methoden und Prozesse der Landesplanung und des Städtebaus und ist mit den Besonderheiten der luxemburgischen Planungslandschaft vertraut. Die Studierenden bekommen eine Einführung in neue planerische Heraisforderungen (CO-2 Neutralität, „no-net-land-take, ökologischer Fussabdruck, …) -
Description
Am Beispiel eines in der Umsetzung befindlichen Masterplanes in Luxemburg sollen die Studierenden kritisch die Berücksichtigung der allgemeinen raumplanerischen Leitbilder analysieren und Optimierungsvorschläge ausarbeiten.• Einführung und theoretische Grundlagen • Modell der zentralen Orte / Daseinsfürsorge• Siedlungs- und Freiraumstrukturen • Entwicklungsachsen / Infrastrukturstandorte und -trassen• Vorbehaltsgebieten für bedeutsame Raumnutzungen• Luxemburgische Planungsinstrumente (Plans sectoriels, PAG, PAP) -
Assessment
Individuelle Projektarbeit, individuelles Abgabegespräch -
Note
Arbeitsblätter zur Vorlesung, Filme, je nach Programm : Konferenz-/Ausstellungsbesuch
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Details
- Course title: Workshop Energiepass
- Number of ECTS: 3
- Course code: BENG-82
- Module(s): Spezialisierung A – Gebäudeenergie- und Umweltthemen
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Projektbezogene Anwendung der Kenntnisse aus den Vorlesungen Bauphysik, Gebäudetechnik I und Erneuerbare Energien
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Course learning outcomes
Ein Energiepass eines realen Wohngebäudes soll erstellt werden. Dies führt zu einer Anwendung und Vertiefung des Vorlesungsstoffes aus den Vorlesungen Bauphysik, Gebäudetechnik I, Erneuerbare Energien und Legislation im Rahmen einer kleineren Projektarbeit.Zusätzlich sollen weitere Fähigkeiten geschult werden wie die individuelle Projektorganisation, das Erstellen eines technischen Berichtes und dessen Präsentation. -
Description
Die Studierenden sollen – individuell – unter Leitung des Dozenten einen Energiepass eines Wohngebäudes erstellen. Das Gebäude kann vom Studierenden frei gewählt werden. Das „Auftreiben“ eines geeigneten Gebäudes inklusive Erhebung der notwenigen Daten ist Bestandteil der Aufgabenstellung.Für das gewählte Gebäude ist mit einer entsprechenden Software (LuxEEB-H oder Lesosai) der Energiepass für den Ausgangszustand zu erstellen. Darauf aufbauend sollen sinnvolle Sanierungs- oder Optimierungsmöglichkeiten resp. Varianten analysiert werden.Ergänzend dazu werden in der Vorlesung die wesentlichen technischen und rechtlichen Grundlagen der Energiepassberechnung (in Luxemburg) gelehrt.Eine Einführung in ein Tool zur Nachhaltigkeitsbewertung (Lenoz) resp. zur Kostenberechnung unterschiedlicher Wärmeerzeuger ergänzen die Vorlesung. -
Assessment
Abzugebender Projektbericht + mündliche Prüfung -
Note
Vorlesungsunterlagen, Gesetzgebung
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Details
- Course title: Législation
- Number of ECTS: 3
- Course code: BENG-41
- Module(s): Spezialisierung A – Gebäudeenergie- und Umweltthemen
- Language: FR
- Mandatory: Yes
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Objectives
Familiarisation avec la structure de la législation au Luxembourg, avec accent sur des textes règlementaires choisis en relation avec les domaines de la construction, de l’environnement et de l’énergie.Application de ces lois de façon technique (c.à d. non juridique) dans le cadre de la clarification des exigences légales, du déroulement de procédures d’autorisation et des procédures de soumission de marchés.
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Course learning outcomes
L’étudiant(e) est familiarisé avec la structure des lois et règlements au Luxembourg. Il/elle connait bien quelques lois et règlements essentiels dans les domaines de la construction, de l’environnement et de l’énergie, d’application pour des entreprises (au Luxembourg).Il sait retrouver et analyser des textes règlementaires relatifs à d’autres sujets dans ces domaines.Il/elle sait appliquer ces lois de façon technique (c.à. d. non juridique) dans le cadre de la clarification des exigences légales et du déroulement des procédures du point de vue de l’entreprise demandeur. -
Description
Type de législation au Luxembourg : Directives, règlement, lois, arrêtés…. Principe des directives européennes et des règlements européensLoi relative aux établissements classés et dossiers de demande d’autorisation Brève introduction à la législation relative aux PAG, PAP et permis de construireLégislation relative aux évaluations des incidences sur l’environnement (EIE) Législation dite Seveso IIIAutre législation environnementale : Nature, Eau, Energie, Substances dangereuses / Système GHSLoi relative aux marchés publics / Procédures de soumissionExemples de cas fictifs ou réels -
Assessment
Examen final écrit ou oral Prise en compte du projet de recherche documentaire pour la note finale (bonus/malus) -
Note
Notes du coursLes textes légaux requis seront indiqués. Les étudiants sont invités à se les procurer auprès des sources publiques officielles (legilux, eur-lex, ….)
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Details
- Course title: Wärmeübertragung
- Number of ECTS: 4
- Course code: BENG-84
- Module(s): Spezialisierung B – Nachhaltige Energietechnologien
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Die Vorlegung gibt eine Einführung in die grundlegenden Wärmeübertragungsmechanismen und den diffusiven Stofftransport. Vertiefende werden die Stoffgebunde Wärmeübertagung durch Wärmeleitung und Konvektionsbehandelt. Aus der Ähnlichkeit zwischen Wärmeleitung, Diffusion und Impulstransport werden die entsprechenden Gesetzmäßigkeiten hergleitet und Lösungsansätze vermittelt.
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Course learning outcomes
Die Studenten lernen grundlegenden Wärmeübertragungs- Mechanismen und die physikalischen Gesetzmäßigkeiten kennen. Für die Wärmeleitung und Konvektion werden Losungen verschiedener Problem vorgestellt und Anwendungsbeispiele berechnet. Für den diffusiven Stofftransport sowie den Impulstransport werden den Studenten ebenfalls Lösungsstrategien vermittelt und Beispiel- Probleme berechnet -
Description
Die Vorlesung ist in folgende Kapitel untergliedert:• Grundlagen der Wärmeübertragung• Fourriersche Differentialgleichung• Stationäre Wärmeleitung• Transiente Wärmeleitung• Konvektion• Grundlagen des diffusiven Stofftransport -
Assessment
Klausur -
Note
Präsentationsfolien, Tafelanschrieb, Übungsaufgaben
•Technische Thermodynamik, Cerbe, Hoffmann, Hanser Verlag•Praxis der Wärmeübertragung, Marek, Nietsche, Hanser Verlag•Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, Wiley•Transport Phenomena, Bird, Stewart, Lightfood, Wiley
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Details
- Course title: Electrical Energy Production Transportation and Distribution
- Number of ECTS: 3
- Course code: MSP-44
- Module(s): Spezialisierung B – Nachhaltige Energietechnologien
- Language: EN
- Mandatory: Yes
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Objectives
1. Knowing the different sources of energy contributing to the production of the electrical energy2. Knowing the different solutions to network the power units together and with the consumer3. Knowing the electrical and the mechanical conversion possibilities for the distribution of the electrical energy4. Understanding the electrical power flow management between the power units together as well as with the consumer5. Knowing the electrical power quality norms6. Knowing the power losses generation and its relative cost in the energy systems for a sustainableand rational use of the electrical energy
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Course learning outcomes
The student will acquire a global knowledge about the production, transportation, distribution and conversion of the electrical energy, as well as its transformation into/from the mechanical energy.The sustainable rational use of the electrical energy as well as the electrical energy management, are also covered. -
Description
1. Production of the electrical energy• The energy sources (fossil fuels, nuclear, renewable)• The generation of the electrical energy2. Transportation of the electrical energy• Electrical power transmission• Power quality norms• Low to high DC and AC voltage grids• Coupling of voltage supplies3. Conversion and distribution of the electrical energy• Modern distribution systems• Transformation of the electrical energy4. Sustainable and rational use of the electrical energy• Power losses• Costs of the energy systems -
Assessment
Written exam (100%)
Objectives:
1.To be able to define the fundamental electrical devices used for the production, transformation, transport and distribution of electrical energy2.To be able to explain the operation of the electrical devices3.To be able to calculate relevant values of electrical circuits made of passive components
Assessment rules:
Based on application exercises (theory, formal calculation & simulation) and their correction during the lecture, the student must be able to answer questions and solve similar problems on his/her own.
Assessment criteria:
Quality of the answers consisting in a correct communication language (English), the detailed methodology and the calculation results. -
Note
Available at the University library or on internet:[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power[2] James Northcote-Green, Robert Wilson, “Control and Automation of Electrical Power DistributionSystems”, Taylor & Francis 2007, ISBN 0-8247-2631-6[3] Peter Zacharias, “Use of Electronic-Based Power Conversion for Distributed and RenewableEnergy Sources”, ISET 2008[4] Adolf J. Schwab, “Elektroenergiesysteme – Erzeugung, Transport, Übertragung und Verteilungelektrischer Energie“, Springer 2008, ISBN 3-540-29664-6[5] H.J. Haubrich, G. Henneberger, H.C. Skudelny, Müller-Hellmann, “Elektrische Energie ausregenerativen Quellen“, Vorlesung der RWTH Aachen 1994[6] Andreas Wagner, “Photovoltaik Engineering – Handbuch für Planung, Entwicklung undAnwendung“, Springer 2006, ISBN 3-540-30732-X[7] Mark Hankins, “Stand-alone Solar Electric Systems“, Earthscan 2010, ISBN 978-1-84407-713-7[8] Michael Fette, Rolf Schwarze, Jürgen Voß, “Energieversorgung der Zukunft“, VDE Verlag 1996,ISBN 3-8007-2174-0
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Details
- Course title: Energy Systems I
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-70
- Module(s): Energy Systems I
- Language: EN
- Mandatory: Yes
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Course learning outcomes
At the end of this course, students will be able to critically analyse a range of different energy systems. They will identify key sources and sinks, be able to explain the transformations occurring, and use a range of techniques to investigate the different systems with a goal of calculating full mass and energy balances and calculating efficiencies. -
Description
• Overview of energy systems• Basics of mass balance and energy balance for energy systems• Combustion systems• Electrochemical systems• Renewable energy systems -
Assessment
Final exam, 90 mins. -
Note
Support materials and literature will be provided by the lecturer.
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Details
- Course title: Automatisierungstechnik
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-85
- Module(s): Automatisierungstechnik
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Grund- und vertiefte Kenntnisse im Bereich der Automatisierungstechnik
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Course learning outcomes
Der Student erhält eine umfassende Grundausbildung über alle Aspekte des Entwurfs von Automatisierungssystemen für verschiedene Anwendungen im Bereich der Elektro- sowie der Energie- und Gebäudetechnik: -er kennt die Grundbegriffe der Automatisierung -er kann das Verhalten technischer Systeme als zeitkontinuierliches oder ereignisdiskretes System beschreiben-er kann Steuerungsalgorithmen für ereignisdiskrete Systeme entwerfen-er kennt Automatisierungssysteme inkl. Hard- und Software -er kennt die gängigen Kommunikationssysteme in der Automatisierungstechnik-er ist in der Lage, Automatisierungssysteme zu konfigurieren, zu programmieren und zu testen -
Description
Umfassendes Grundwissen zum Thema Automatisierungstechnik:- Einführung in die Automatisierungstechnik- Aufbau von Automatisierungssystemen – Beschreibung Ereignisdiskreter Systeme- Entwurf industrieller Steuerungen- Software für industrielle Steuerungen und Speicherprogrammierbare Steuerungen- Industrielle Kommunikationssysteme- Engineering von Automatisierungssystemen -
Assessment
Klausur -
Note
Eigenes Scriptweiterführende Literatur:- Litz, L.: Grundlagen der Automatisierungstechnik. 2. Auflage, De Gruyter Oldenbourg, 2012.
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Details
- Course title: Finite Elemente Methode (statische und thermische Anwendungen)
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-86
- Module(s): Finite Elemente Methode (statische und thermische Anwendungen)
- Language: DE, EN
- Mandatory: Yes
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Objectives
Einführung in die Finite Elemente Methode mit statischen und thermischen Anwendungen
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Course learning outcomes
Verständnis der Methode in Statik & Thermik (Wärmeleitung)Durchführung von Berechnungsbeispielen per Hand und mit dem Programm ANSYS -
Description
• Einleitungo Statik Allg. Herleitung der Bewegungsgleichungen Stabelement in der Statik Biegebalken in der Statik (2 dim. & 3 dim.)o Thermik Fourier’sche Wärmeleitungsgleichung Diskretisierte Wärmeleitungsgleichung Stationäre und instationäre Wärmeübertragung Randbedingungen zur Lösung von Temperaturfeldproblemen (Temperatur, Wärmefluss, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung, Wärmekontakt und Isolierung) Zusammenhänge zwischen den Differentialgleichungen des Temperaturfeldproblems und der elasto-mechanischen Analyse• ANSYS-Übungen:o Statik: Square plate (static), 2-D-truss (static), Getriebewelle (static & modal), Corner-Bracket (static)o Thermik: Einführung in ANSYS Workbench Beispiele zur Wärmeleitung aus dem Bausektor und dem Maschinenbau -
Assessment
Schriftl. Examen, 120 min (beinhaltet Statik und Thermik) -
Note
Eigenes Skriptum: Teil 1, ANSYS-Übungen
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Details
- Course title: Regelungstechnik I
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-45
- Module(s): Regelungstechnik I
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Einführung in die Regelungstechnik
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Course learning outcomes
Experimentelle & mathematische Identifikation dynamischer Systeme und grundlegende Strategien zur Reglerauslegung -
Description
• Problemstellung der Regelungstechnik• Wichtige Eigenschaften von Regelsystemen• Beschreibung linearer kontinuierlicher Systeme im Zeitbereich• Beschreibung linearer kontinuierlicher Systeme im Frequenzbereich• Verhalten kontinuierlicher Regelsysteme• Stabilität kontinuierlicher Regelsysteme • Verhalten kontinuierlicher Regelsysteme -
Assessment
Schriftl. Examen, 120 min -
Note
H. Unbehauen, Regelungstechnik I, 15. Auflage, Vieweg & Teubner Verlag, ISBN 978-3-8348-0497-6eigenes Skriptum für den Laborteil
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Details
- Course title: Business Management für Studierende im Ingenieurwesen
- Number of ECTS: 4
- Course code: BENG-71
- Module(s): Business Management für Studierende im Ingenieurwesen
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Ziel der Vorlesung ist es ,den angehenden Ingenieuren ein Instrumentarium an die Hand zu geben, das es ihnen ermöglicht wirtschaftswissenschaftliche Sachverhalte zu verstehen, diese auszuwerten und zu interpretieren.Vermittlung von essentiellen Grundlagen zum Verständnis des ökonomischen Umfelds. Erarbeitung von wichtigen Methoden und gezieltem Fachwissen zur Anwendung im späteren Berufsleben.
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Course learning outcomes
Die Studierenden sind in der Lage relevante wirtschaftswissenschaftliche Sachverhalte zu verstehen und die erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen gegebenenfalls im Berufsleben anzuwenden. -
Description
– Begriffsbestimmungen und ökonomische Grundsätze- Standortwahl- Rechtliche Aspekte- Produktionswirtschaft- Internes Rechnungswesen- Externes Rechnungswesen – Finanzierung- Angewandte Mathematik der BWL- Investitionen und Anlagen- Entscheidungstheorie- Marketing – Business Plan -
Assessment
Abschlussklausur 100% -
Note
Grap,R. (Hrsg.): Business Management für Ingenieure, 1.Auflage 2007, Hanser Verlag, München. Kilger, W.: Einführung in die Kostenrechnung. 3. Auflage 1987, Gabler Verlag, WiesbadenWöhe, G., Döring, U., Brösel, G.: Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 26. Auflage 2016, Verlag Vahlen, München
Course offer for Filière Energie und Umwelt, Semestre 6 (2024-2025 Summer)
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Details
- Course title: Energy Systems II
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-116
- Module(s): Energy Systems II
- Language: EN
- Mandatory: Yes
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Course learning outcomes
At the end of this course, students will be able to critically analyse a range of different energy systems with a particular focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.Students will be able to describe a wide range of systems for the production of green hydrogen, and conduct design studies for the integration of renewable energy sources with hydrogen production. -
Description
• Overview of hydrogen production systems• Review of different electrolyser technologies• Production of green hydrogen using renewable energy sources, detailed case studies of a wide range of options• Sector coupling -
Assessment
50% from class project, 50% from final exam -
Note
Support materials and literature will be provided by the lecturer.
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Details
- Course title: Brennstoffe-Verbrennung-Abgasreinigung
- Number of ECTS: 4
- Course code: BENG-114
- Module(s): Brennstoffe-Verbrennung-Abgasreinigung
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Umfassendes Grundwissen über aktuelle und mögliche künftige Brennstoffe zur Energieerzeugung (Herstellung, Verwendung, Qualitätskriterien, Verbrennungsprozesse und die Prozessführung mit den dazugehörigen Stoff- und Energiebilanzen) und welche Emissionen in die Umwelt auftreten. Weiterhin umfassendes Grundwissen über die verschiedenen Arten der Luftverunreinigung, deren Ausbreitung und Wirkung sowie die Vermittlung der Grundlagen zur Verringerung der Emissionen.
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Course learning outcomes
Der Student erhält eine umfassende Grundausbildung über alle Aspekte der der festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffe, und deren Umwandlungsmöglichkeiten. Weiterhin erhält der Student ein Grundwissen über die Arten der Luftverunreinigung und deren Reinigungsmöglichkeiten.
Der Student verfügt über ein umfassendes Grundwissen zu den Themen Brennstoffe und Luftreinhaltung:
–
er kennt die wesentlichen Brennstoffe und deren Charakterisierung
–
er ist in der Lage die nötigen Stoff- und Energiebilanzen zu erstellen
–
er kennt die wesentlichen Techniken der Brennstoffbereitstellung
–
er kennt die wesentlichen Schadstoffemissionen die bei der Herstellung und Verbrennung auftreten
–
er kennt die Grundzüge der Möglichkeiten der Energiespeicherung
–
er kennt die wesentlichen Arten der Luftverunreinigungen und deren Charakterisierung
–
er kennt die verschiedenen Möglichkeiten der Luftreinigung
er ist in der Lage einfache Dimensionierungen von Abscheidesystemen durchzuführen -
Description
Umfassendes Grundwissen zum Thema: – Fossile Brennstoffe: Kohlen, Erdöl, Erdgas, Umweltbelastung durch die Nutzung fossiler Brennstoffe- Biomasse: Gewinnung, Lagerung, Förderung, direkte thermische Umwandlung (Verbrennung), thermochemische Umwandlung (Vergasung, Pyrolyse, Verkohlung, Verflüssigung), Mitverbrennung in Kohlekraftwerken, Vergärung- Aktuelle und künftige Kraftstoffe – Grundlagen der Verbrennungstechnik- Feuerungssysteme für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe- Quellen und Reduzierung der Schadstoff-Emission- Begriffe zu Luftverunreinigung, Emission und Immission- Ausbreitung und Wirkung von LuftschadstoffenAbluftreinigung durch Staubabscheidung, Absorption und Adsorption, Verbrennung, Kryotechnik, biologische Behandlung, Entschwefelung, Stickstoffoxidreduktion -
Assessment
Klausur, 2 h ; Prüfungsvoraussetzung: Vortrag zu festgelegtem Thema über 20 min. -
Note
Energie aus Biomasse, M. Kaltschmitt, H. Hartmann, 2. Auflage, Springer Verlag, 2009
Kraftwerkstechnik, K. Strauß, Springer Verlag, 1997
Taschenbuch der Umwelttechnik, K. Schwister, Fachbuchverlag Leipzig, 2003
Basiswissen Umwelttechnik, 4. Auflage, M. Bank, Vogel Verlag, 2000
Reinigen von Abgasen, W. Fritz, H. Kern, Vogel Verlag, 1992
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Details
- Course title: Abfallwirtschaft & Altlasten
- Number of ECTS: 4
- Course code: BENG-110
- Module(s): Spezialisierung A – Gebäudeenergie- und Umweltthemen
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
1.Kenntnis wesentlicher Kriterien zur Abfallbewirtschaftung, -verwertung, -behandlung und -beseitigung* Quantifizierung anthropogener Stoffflüsse (Abfälle und Schadstoffe)* Verständnis für Wechselwirkungen zwischen Abfallstoffen und Umweltmedien2.Beschreibung und Quantifizierung natürlicher und anthropogener Stoffflüsse (Abfälle, Schadstoffe) im oberflächennahen Untergrund,inclusive Altlastenerkundung, -bewertung und –sanierung sowie Flächenrecycling
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Description
1. Vorlesung:* Abfälle und Altlasten: Definition, Klassifizierung und Mengen* Abfallwirtschaft: Von der Müllkippe zur Kreislaufwirtschaft* Abfallrecht* Ablallverwertung, Abfallbehandlung und -recycling* Deponierung* Altlasten: Geologische und chemische Grundlagen* Altlastengesetzregelung* Erfassung und Erkundung von Altlasten* Gefährdungsabschätzung* Sanierungsverfahren2. Übung:* Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen und Altlasten (Zielsetzung Ausarbeitung Durchführung Evauluation Ergebnispräsentation)* Übungen zu aktuellen Themenschwerpunkten der Abfallwirtschaft und Altlastensanierung* Geophysikalische und chemische Charakterisierung von Altlastenstandorten (praktische Übung)* Seminarvortrag (20 – 30 Min.)* Tagesexkursion (en) in Luxemburg (Abfallentsorgung und Altlastensanierung) -
Assessment
Übungsberichtschriftliche Klausur -
Note
Powerpoint Vorlesung* BACCINI, P., BADER, H.-P. (1996): Regionaler Stoffhaushalt. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.* DEPV: Verordnung über Deponien und Langzeitlager und zur Änderung der Abfallablagerungsverordnung. 10. Juli 2002 (BGB1: 2807)* KRW-/ABFG: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. 27. September 1994 (BGB 1: 2705)* TASI: Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz. Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen (TA Siedlungsabfall). Band Nr. 99a vom 29.05.1993.* Beblo, M. (1997) : Umweltgeophysik, Ernst & Sohn Verlag, Berlin* Knödel, K.Krummel, H.& Lange, G (2005) : Geophysik, Handbuch zur Erkundung des Untergrundes von Deponien und Altlasten, 2.Auflage, Heidelberg : Springer-Verlag
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Details
- Course title: Gebäudetechnik II
- Number of ECTS: 5
- Course code: BENG-117
- Module(s): Spezialisierung A – Gebäudeenergie- und Umweltthemen
- Language: DE
- Mandatory: Yes
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Objectives
Umfassendes Grundwissen (Bedarfsgrundlagen, Anlagentechnik, Dimensionierung…) zum Thema thermische GebäudetechnikTeil II = Lüftungs- und Klimatechnik
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Course learning outcomes
In Kombination mit der Vorlesung Teil I (= Heizungstechnik) und weiteren Vorlesungen wie Thermodynamik, Bauphysik und Erneuerbare Energien und erhält der Student eine umfassende Grundausbildung über alle Aspekte der thermischen Anlagentechnik in Gebäuden:Auf Basis von Teil II verfügt der Student über ein umfassendes Grundwissen zum Thema Lüftungs- und Klimatechnik:-er ist in der Lage den Leistungsbedarf für eine Lüftung- oder Klimaanlage zu ermitteln-er kennt die wesentlichen Techniken der Kälteerzeugung,- Verteilung, – und Abgabe sowie der mechanischen Be- und Entlüftung-er kann die wesentlichen Komponenten solcher Systeme dimensionieren-er kennt die Grundzüge energieeffizienter Steuerung / Regelung von Lüftungs- und Kühlungssystemen ebenso wie Methoden der passiven Kühlung-er ist in der Lage unterschiedliche Systeme auf energetischer oder wirtschaftlicher Basis vergleichend zu beurteilen -
Description
Umfassendes Grundwissen zum Thema: Lüftungs- und Klimatechnik- Aufgaben der Klimatisierung- Mollierdiagramm- Freie und mechanische Lüftung- Lüftung und Raumluftqualität- Raumlufttechnische Anlagen- Thermisch aktive Raumflächen- Kühllastberechnung- (Klima-)Kälteerzeugung- Freie Kühlung, solare Kühlung- Einführung in spezielle Anwendungen wie die Kühlung von Rechenzentren- Nach Möglichkeit: Anlagenbesichtigung -
Assessment
Klausur -
Note
weiterführende Literatur:- Recknagel, Sprenger, Schramek: Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik, Oldenburg Industrieverlag
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Details
- Course title: Workshop Project Management
- Number of ECTS: 2
- Course code: BENG-103
- Module(s): Option Workshop Project Management
- Language: DE, EN
- Mandatory: No
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Objectives
The students can organize and schedule projects efficiently. They plan the resources, stay within budget and complete the projects on time. Students can assess risks and maintain communication within the team and outside.
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Course learning outcomes
The students will be able to structure a project execution including the project team setup. Students will learn to develop a project time schedule (Gantt-chart) to allocate resources, to include milestones and compare planning to real project progress. They can identify dependencies of different tasks, highlight bottlenecks and detect the critical path. They know project planning methods and can use common planning tools like Excel, MS Project or SAP. -
Description
– Defining the scope of the project- What has to be done until when?- The project schedule: Developing a bar chart diagram (Gantt-chart).Knowing of principles of network planning diagrams- Getting the right team at the right time. Allocation of resources – Cost estimation- Recognizing risk factors and preparing to mitigate risks- Defining roles and responsabilities- Tracking progress and monitoring performance. The gate review process- Keeping everyone informed by efficient communication- Effective time management- Definition of roles for: the project manager, commercial managers and time scheduler and other core team members- Organizational structures for project execution- Management of conflicts. Conflict resolution methods- Personality types (MBTI)- Using technology (IT) to plan and track projects- Case studies will enable the students to apply the learned competencies -
Note
PMI Project Management Body of Knowledge (Ed. 6/7), ISO 21500:2016
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Details
- Course title: Bauforum
- Number of ECTS: 1
- Course code: BENG-92
- Module(s): Option Bauforum
- Language: DE
- Mandatory: No
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Details
- Course title: Propriété Intellectuelle et Veille Technologique
- Number of ECTS: 2
- Course code: BENG-105
- Module(s): Option Propriété Intellectuelle et Veille Technologique
- Language: FR
- Mandatory: No
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Objectives
-Comprendre l’importance de la protection du patrimoine immatériel et les bases de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins & modèles, droits d’auteur).-Comprendre l’importance de l’exploitation systématique des informations techniques contenues dans les brevets d’invention.-Savoir utiliser les bases de données brevets et adapter sa stratégie de recherche d’information.-Familiariser l’étudiant avec les pratiques de veille et apprendre les techniques de base pour rechercher, analyser et protéger les informations nécessaires pour mener un projet d’innovation.
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Description
1. Importance de la protection du patrimoine immatériel et de la propriété intellectuelle dans l’économie de la connaissance- Les principaux droits de PI- Logiciels, Open source et Intelligence Artificielle- Confidentialité et contrats2. L’information brevets et les bases de données – Le système des brevets- Les informations contenues dans un brevet- Les bases de données accessibles en ligne3. Bonnes pratiques de recherche dans les brevets – Les méthodes d’interrogation des bases de données- Elaborer une stratégie de recherche- Exercices pratiques (Recherche brevet sur Espacenet / Patentscope)4. Veille technologique – La veille et son utilité- Infométrie, statistiques et analyses- Exercices pratiques (Statistiques brevets sur Espacenet) -
Assessment
Examen final 120 min -
Note
Documentation et didacticiel des bases de données brevets (ressources en ligne)Webographie veille technologique et intelligence économique (ressources en ligne)
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Details
- Course title: Bachelor Thesis
- Number of ECTS: 12
- Course code: BENG-118
- Module(s): Bachelor Thesis
- Language: DE, FR, EN
- Mandatory: Yes
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Details
- Course title: Propriété Intellectuelle et Veille Technologique
- Number of ECTS: 2
- Course code: BENG-105
- Module(s): Ergänzung Mobilitätssemester
- Language: FR
- Mandatory: No
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Objectives
-Comprendre l’importance de la protection du patrimoine immatériel et les bases de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins & modèles, droits d’auteur).-Comprendre l’importance de l’exploitation systématique des informations techniques contenues dans les brevets d’invention.-Savoir utiliser les bases de données brevets et adapter sa stratégie de recherche d’information.-Familiariser l’étudiant avec les pratiques de veille et apprendre les techniques de base pour rechercher, analyser et protéger les informations nécessaires pour mener un projet d’innovation.
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Description
1. Importance de la protection du patrimoine immatériel et de la propriété intellectuelle dans l’économie de la connaissance- Les principaux droits de PI- Logiciels, Open source et Intelligence Artificielle- Confidentialité et contrats2. L’information brevets et les bases de données – Le système des brevets- Les informations contenues dans un brevet- Les bases de données accessibles en ligne3. Bonnes pratiques de recherche dans les brevets – Les méthodes d’interrogation des bases de données- Elaborer une stratégie de recherche- Exercices pratiques (Recherche brevet sur Espacenet / Patentscope)4. Veille technologique – La veille et son utilité- Infométrie, statistiques et analyses- Exercices pratiques (Statistiques brevets sur Espacenet) -
Assessment
Examen final 120 min -
Note
Documentation et didacticiel des bases de données brevets (ressources en ligne)Webographie veille technologique et intelligence économique (ressources en ligne)
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Details
- Course title: Baubetrieb II
- Number of ECTS: 4
- Course code: BENG-58
- Module(s): Ergänzung Mobilitätssemester
- Language: DE
- Mandatory: No
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Objectives
Die Organisation von Baustellen vorbereiten und die Baustellen steuern
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Course learning outcomes
Kenntnisse – Die Studierenden erhalten fundierte Kenntnisse•für die Arbeit mit objektorientierten digitalen Gebäudemodellen (BIM).•der fachspezifischen Grundlagen und in der Ablaufplanung, Ablaufsteuerung und der Arbeitsgestaltung.Fertigkeiten – Die Studierenden sind in der Lage,•objektorientierte (BIM) Strukturen für die Planung und Ausführung aufzubauen.•Begriffe der Ablaufplanung und Ablaufsteuerung für Baustellen zu nennen und zu definieren (Wissen), •die Methodik der Ablaufplanung und Ablaufsteuerung für Baustellen zu beschreiben und können bekannte Aufgaben der Ablaufplanung eigenständig lösen (Verständnis).•Elemente der Arbeitsgestaltung in Prozessen der Baustelle zu erkennen -
Description
1. Objektorientierte Methoden (BIM) anwenden für die Organisation der Baustelle2. Ablaufplanung, Arbeitsverzeichnis, Termine, Kapazitäten, Arbeitskalkulation im Auftrag der Baufirma für Baustellen erstellen3. Ablaufsteuerung, Datenermittlung, Abrechnung, Nachträge, Erfolgsrechnung, Soll-Ist-Vergleich im Auftrag der Baufirma für Baustellen erstellen4. Grundlagen der Arbeitsgestaltung, Zeitarten, Arbeitssysteme für Arbeitsprozesse auf der Baustelle -
Assessment
Klausur (60%) und Projektarbeit (40%)
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Details
- Course title: Umwelttechnik
- Number of ECTS: 2
- Course code: BENG-111
- Module(s): Ergänzung Mobilitätssemester
- Language: DE
- Mandatory: No
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Objectives
Übersicht über die verschiedenen Arten der Umwelteinflüsse, deren Kenntnisse bei Planungsaufgaben notwendig sind und den dazugehörigen technischen Umweltschutzmaßnahmen
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Course learning outcomes
Die Studierenden erhalten einen Überblick über die wesentlichen Umweltprobleme sowie Ansätze zu deren Lösung. Mit Hilfe der Veranstaltung werden sie befähigt, Lösungen zu erarbeiten und diese kritisch zu hinterfragen. Im Rahmen einer Exkursion wird die Abfalldeponie des SIGRE vor Ort kennengelernt und aktuelle Fragestellungen mit den Betreibern diskutiert.In Seminarform erarbeiten die Studierenden selbständig Grundwissen zu aktuellen umwelttechnisch/-politischen Fragestellungen und Problemen wie Klimawandel, Eintrag von Mikroplastik, Abnahme der Biodiversität sowie Ressourenverknappung und diskutieren diese Fragestellungen mit ihren Mitstudierenden. -
Description
Umfassendes Grundwissen zum Thema: Umwelttechnik- Notwendigkeit von Umweltschutzmaßnahme- Umweltprobleme und Umweltrecht- Umweltschadstoffe in der Atmosphäre- Umweltschadstoffe im Boden- Altlasten und deren Sanierung- Abfallwirtschaft und Abfalltechnik -
Assessment
Mündliche Prüfung, Seminarvortrag -
Note
Eigenes ScriptWeiterführende Literatur:- Förster:Umweltschutztechnik. Springer Verlag-Schwister:Taschenbuch der Umwelttechnik. Hanser Verlag-Klöpfer:Umweltrecht. Beck Verlag-Cord-Landwehr et al. Einführung in die Abfallwirtschaft. Vieweg Teubner Verlag-Bilitewski et al.Abfallwirtschaft: Handbuch für Praxis und Lehre. Springer Verlag-Martens:Recyclingtechnik: Fachbuch für Lehre und Praxis.