André Bardow: Katalogdaten im Herbstsemester 2024

NameHerr Prof. Dr. André Bardow
LehrgebietEnergie- und Prozesssystemtechnik
Adresse
Energie- und Prozesssystemtechnik
ETH Zürich, CLA F 19.1
Tannenstrasse 3
8092 Zürich
SWITZERLAND
Telefon+41 44 632 94 60
E-Mailabardow@ethz.ch
URLhttps://epse.ethz.ch/
DepartementMaschinenbau und Verfahrenstechnik
BeziehungOrdentlicher Professor

NummerTitelECTSUmfangDozierende
151-0051-00LThermodynamik I4 KP2V + 2UA. Bardow, C. Müller
KurzbeschreibungEinführung in die Theorie und in die Grundlagen der technischen Thermodynamik.
LernzielEinführung in die Theorie und in die Grundlagen der technischen Thermodynamik.
Inhalt1. Konzepte und Definitionen
2. Der erste Hauptsatz, der Begriff der Energie und Anwendungen für geschlossene Systeme
3. Eigenschaften reiner kompressibler Substanzen, quasistatische Zustandsänderungen
4. Elemente der kinetischen Gastheorie
5. Der erste Hauptsatz in offenen Systemen - Energieanalyse in einem Kontrollvolumen
6. Der zweite Hauptsatz - Der Begriff der Entropie
7. Nutzbarkeit der Energie - Exergie
8. Thermodynamische Beziehungen für einfache, kompressible Substanzen.
Skriptvorhanden
LiteraturM.J. Moran, H.N Shapiro, D.D. Boettner and M.B. Bailey, Principles of Engineering Thermodynamics, 8th Edition, John Wiley and Sons, 2015.

H.D. Baehr and S. Kabelac, Thermodynamik, 15. Auflage, Springer Verlag, 2012.

P. Stephan, K. Schaber, K. Stephan und F. Mayinger, Thermodynamik – Grundlagen und technische Anwendungen, 19. Auflage, Springer Verlag, 2013. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-30098-1

H. Herwig, C. Kautz und A. Moschallski, Technische Thermodynamik, 2. Auflage, Springer Vieweg, 2016. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-11888-4
Voraussetzungen / BesonderesFür Studierende im Bachelor-Studiengang Maschineningenieurwissenschaften:
Voraussetzung für diese Lerneinheit sind die bestandenen Basisprüfungsblöcke A und B.
151-0209-00LRenewable Energy Technologies Information 4 KP3GA. Bardow, E. Casati
KurzbeschreibungThe course covers the key concepts and aspects involved in: (i) the economics of renewable energy and its integration in the energy system, (ii) the engineering of prominent renewable energy technologies (solar, wind, hydro, geothermal and bioenergy), and (iii) energy storage, renewable transport and renewable heating & cooling.
LernzielStudents learn the potential and limitations of renewable energy technologies and their contribution towards sustainable energy utilization.
SkriptLecture Notes containing copies of the presented slides.
Voraussetzungen / BesonderesPrerequisite: strong background on the fundamentals of engineering thermodynamics, equivalent to the material taught in the courses Thermodynamics I, II, and III of D-MAVT.
KompetenzenKompetenzen
Fachspezifische KompetenzenKonzepte und Theoriengeprüft
Verfahren und Technologiengeprüft
Methodenspezifische KompetenzenAnalytische Kompetenzengefördert
Entscheidungsfindunggefördert
Problemlösunggefördert
Soziale KompetenzenKommunikationgefördert
Kooperation und Teamarbeitgefördert
Persönliche KompetenzenKritisches Denkengefördert
151-0221-00LIntroduction to Modeling and Optimization of Sustainable Energy Systems4 KP4GG. Sansavini, A. Bardow, S. Moret
KurzbeschreibungThis course introduces the fundamentals of energy system modeling for the analysis and the optimization of the energy system design and operations.
LernzielAt the end of this course, students will be able to:
- define and quantify the key performance indicators of sustainable energy systems;
- select and apply appropriate models for conversion, storage and transport of energy;
- develop mathematical models for the analysis, design and operations of multi-energy systems and solve them with appropriate mathematical tools;
- select and apply methodologies for the uncertainty analysis on energy systems models;
- apply the acquired knowledge to tackle the challenges of the energy transition.

In the course "Introduction to Modeling and Optimization of Sustainable Energy Systems", the competencies of process understanding, system understanding, modeling, concept development, data analysis & interpretation and measurement methods are taught, applied and examined. Programming is applied.
InhaltThe global energy transition; Key performance indicators of sustainable energy systems; Optimization models; Heat integration and heat exchanger networks; Life-cycle assessment; Models for conversion, storage and transport technologies; Multi-energy systems; Design, operations and analysis of energy systems; Uncertainties in energy system modeling.
SkriptLecture slides and supplementary documentation will be available online. Reference to appropriate book chapters and scientific papers will be provided.