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TU München

Bachelor of Science Physik

Prof. Dr.

2024

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Energy Science - Cheatsheet
Photovoltaikanlagen und Solarthermie unter Solarenergie Definition: Photovoltaikanlagen und Solarthermie unter Solarenergie: Technologien zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische bzw. thermische Energie. PV für Strom, Solarthermie für Wärme. Details: Photovoltaik: Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mittels Solarzellen Wirkungsgrad PV: ~15-20% Solarthermie: Umwandlung von Sonn...

Energy Science - Cheatsheet

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Energy Science - Exam
Aufgabe 1) Photovoltaikanlagen und Solarthermie unter Solarenergie : Technologien zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische bzw. thermische Energie. PV für Strom, Solarthermie für Wärme. Photovoltaik: Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mittels Solarzellen Wirkungsgrad PV: ~15-20% Solarthermie: Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme für Warmwasser und Heizung Wirkungsgrad Solart...

Energy Science - Exam

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Was ist der Wirkungsgrad von Photovoltaikanlagen (PV)?

Welche Formel berechnet die PV-Leistung?

Was ist die Hauptfunktion der Solarthermie?

Was ist das Ziel der Optimierung von Gebäudetechnik und Beleuchtung?

Welche Technologie trägt zur Reduktion des Stromverbrauchs bei der Beleuchtung bei?

Wofür wird die Kennzahl \textit{Energy Usage Intensity} (EUI) verwendet?

Welches Prinzip formuliert der Erste Hauptsatz der Thermodynamik?

Wie lautet die mathematische Formulierung des Ersten Hauptsatzes der Thermodynamik?

Für welche Systeme gilt der Erste Hauptsatz der Thermodynamik?

Was bestimmt die Energiepreise im Energiesektor?

Welche Rolle spielen Produktionskosten bei der Preisbildung?

Wie beeinflussen Umweltauflagen den Energiemarkt?

Was ist der Carnot-Prozess?

Wie lautet die Formel für den Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses?

Was besagt das Carnot-Theorem?

Was ist das Hauptziel der Wärmerückgewinnung?

Welche der folgenden Technologien gehört zur Wärmerückgewinnung?

Was ist die Formel für die Wärmeübertragungsrate?

Was ist das Pariser Abkommen?

Was ist das Kyoto-Protokoll?

Wofür stehen die UN-Klimakonferenzen (COP)?

Was ist das Hauptziel der Integration erneuerbarer Energien?

Welche Methoden werden zur Optimierung der Energienetze eingesetzt?

Welche Formel beschreibt die Effizienz in Energiesystemen?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Energy Science an der TU München zu meistern:

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Erneuerbare Energien

Das Thema 'Erneuerbare Energien' umfasst die Erforschung von Energiequellen, die auf natürliche Weise erneuert werden können und somit eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellen.

  • Solarenergie: Photovoltaikanlagen und Solarthermie
  • Windenergie: Onshore- und Offshore-Windparks
  • Wasserkraft: Nutzung von Flussläufen und Meeresströmungen
  • Biomasse: Energiegewinnung aus organischen Materialien
  • Geothermie: Nutzung der Wärme aus dem Erdinneren
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Energieeffizienz

Energieeffizienz untersucht Methoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs, um die gleiche Energiemenge mit weniger Ressourcen zu erzeugen.

  • Optimierung von Gebäudetechnik und Beleuchtung
  • Energieeinsparung in der Industrieproduktion
  • Effizienzsteigerungen in Haushalten durch moderne Geräte
  • Einsatz von intelligenten Stromnetzen und Energiemanagementsystemen
  • Analyse von Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung
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Thermodynamik

Die Thermodynamik beschäftigt sich mit den grundlegenden Prinzipien, die die Energieumwandlung und die Wärmeübertragung beschreiben.

  • Erster Hauptsatz der Thermodynamik: Energieerhaltung
  • Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: Entropie und Irreversibilität
  • Carnot-Prozess und Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen
  • Freie Energie und chemisches Potential in thermodynamischen Systemen
  • Anwendung der Thermodynamik in realen Energieumwandlungsprozessen
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Energiewirtschaft

Energiewirtschaft behandelt die ökonomischen, politischen und regulatorischen Aspekte der Energieversorgung und -verteilung.

  • Marktmechanismen und Preisbildung im Energiesektor
  • Regulierung und Politik der Energieversorgung
  • Investitionen und Finanzierung in Energieinfrastrukturen
  • Internationale Energieabkommen und Klimapolitik
  • Trends und Perspektiven der Energiewirtschaft
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Zusammenfassung und Ausblick

Die Vorlesung 'Energy Science' bietet eine umfassende Einführung in die Grundlagen und aktuellen Themen der Energiewissenschaften. Ein breites Spektrum an Themen wird behandelt, um ein tiefes Verständnis der Herausforderungen und Lösungen im Energiesektor zu vermitteln.

  • Interdisziplinäre Ansätze zur Energieproblematik
  • Technologische und wissenschaftliche Innovationen
  • Ökologische und soziale Auswirkungen von Energieprojekten
  • Integration und Optimierung erneuerbarer Energien
  • Zukunftsfähige Energieversorgungskonzepte
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Energy Science an der TU München - Überblick

Die Vorlesung „Energy Science“ im Studiengang Physik an der Technischen Universität München bietet Dir eine fundierte Einführung in die Energiewissenschaften. Du wirst die Grundprinzipien und Anwendungen verschiedener Energieformen kennenlernen. Diese Vorlesung deckt wesentliche Aspekte wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Thermodynamik und Energiewirtschaft ab. Damit erhältst Du das notwendige Wissen, um die Herausforderungen im Bereich der Energieversorgung zu verstehen und zu lösen.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung umfasst insgesamt 90 Stunden, einschließlich 45 Stunden Präsenzunterricht und 45 Stunden eigenständiges Studium.

Studienleistungen: Am Ende des Semesters wird Dein Wissen typischerweise in Form einer Prüfung getestet.

Angebotstermine: Die Vorlesung findet in der Regel im Wintersemester statt.

Curriculum-Highlights: Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Thermodynamik, Energiewirtschaft

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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