Publikationen
Dozent : | Dr.-Ing. Gerhard Kleiss |
Assistent: | M.Sc. Nico Sufis |
Umfang: | 2 V + 2 Ü |
Zeitpunkt: | Wintersemester |
Gebäude: | 1208 |
Hörsaal: | A001 (Kesselhaus) |
Nr. Vorlesungsverzeichnis: | 35667 & 35669 |
Beschreibung
Block 1: Grundlagen und Motivation zur Nutzung von Regenerativer Energieträger
- Grundlagen und Definitionen
- Definitionen Energieverbrauch
- Energieflussbild
- Ziele zum Ausbau der regenerativen Energieträger/Status
- Überblick Arten regenerativer Energieerzeugung
- Solare Strahlung - spektrale Verteilung - Die Sonne als Planck’scher Strahler
- Solare Direktstrahlung/geometrische Beziehungen
- Solare Strahlungsmodelle
- thermodynamische Grenzen des Wirkungsgrades: die Carnotmaschine
- Grenzwirkungsgrade für Solarzellen
Block 2: Solarthermie
- Kennzeichung der wesentlichen Größen
- Grundsätzliche Arten des Wärmetransports
- Nichtkonzentrierende Solarthermie
- Flachkollektor/Thermosyphon/Vakuumröhrenkollektor/Schwimmbadheizung
- Brauchwassersysteme
- Markt und Wirtschaftlichkeit
- Warmwasserspeicherung
- Konzentrierende Solarthermie
- Typologie CPV
- Prinzipien Dampfkraftwerk und GuD
- Div. Beispiele, insbesondere für Parabolrinnen und Solartower Kraftwerke
- Markt und Wirtschaftlichkeit
Block 3: Windenergie
- Entstehung des Windes
- Klassifizierung/Windprofil/Windatlas
- Störungen im Windprofil
- Typen von WKA
- Leistungsbilanz
- Betzscher Grenzwert
- Kraftverhältnisse bei WKA
- Pitch/Stall
- Umweltaspekte
- Markt und Wirtschaftlichkeit
Empfohlene Vorkenntnisse
- keine
Besonderheiten
- Übungstermine nach Absprache (nicht am Wochenende)
- Im Sommersemester Laborversuch an der 1,8 kWp Photovoltaik-Anlage
Lernmaterial
Skripte:
- werden auf StudIP zur Verfügung gestellt
Übung:
- werden auf StudIP bereitgestellt
Literaturempfehlung:
- [1] A. Goetzberger & V. Wittwer, Sonnenenergie, Teubner Studienbücher Physik, Stuttgart, 1986
- [2] K. Heinloth, Energie: Physikalische Grundlagen ihrer Gewinnung, Umwandlung und Nutzung, Teubner Verlag, Stuttgart, 1983
- [3] V. Quaschning, Regenerative Energiesysteme, Hanser, 7. Auflage 2012
- [4] A. Goetzberger, Sonnenenergie: Photovoltaik, Physik und Technologie der Solarzelle, Teubner Studienbücher Physik, Stuttgart, 1997
- [5] Duffie & Beckmann, „Solar Engineering of Thermal Processes“, 3rd Ed., Wiley
- [6] CEwind eG / A. Schaffarczyk (Hrsg.), Einführung in die Windenergietechnik, Hanser 2012
Prüfung
- Art der Prüfung: schriftlich
- Dauer der Prüfung: ca. 60 min
- Hilfsmittel: Taschenrechner ohne alphanumerische Anzeige