Überblick
Der Bachelorstudiengang Erneuerbare Energien und Verfahrenstechnik an der TU Berlin vermittelt fundierte ingenieurwissenschaftliche Grundlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung und Stoffumwandlung. Studierende beschäftigen sich intensiv mit zukunftsfähigen Technologien im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik sowie der Optimierung verfahrenstechnischer Prozesse. Das Studium bereitet gezielt auf eine berufliche Tätigkeit in der nachhaltigen Industrie, Umwelttechnik und Forschung vor.
Studieninhalte
Über den Studiengang
Die einzigartige Verknüpfung von klassischer Verfahrenstechnik mit innovativen Technologien der erneuerbaren Energien und der Gebäudetechnik zeichnet diesen Bachelorstudiengang an der TU Berlin aus. Studierende erwerben ein fundiertes ingenieurwissenschaftliches Fundament, um nachhaltige Prozesse für die Energieerzeugung und Stoffumwandlung zu entwickeln und zu optimieren. Damit leistet das Programm einen zentralen Beitrag zur Bewältigung der globalen Energiewende und zum vorsorgenden Ressourcenschutz.
Typische Studieninhalte & Module
In den ersten Semestern stehen mathematisch-naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen im Vordergrund, die schrittweise durch fachspezifische Schwerpunkte ergänzt werden:
- Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen: Mathematik, Physik, Technische Mechanik und Thermodynamik
- Verfahrenstechnik: Strömungsmechanik, Wärme- und Stoffübertragung sowie Mechanische und Thermische Verfahrenstechnik
- Erneuerbare Energien: Solartechnik, Windenergie, Geothermie und die Nutzung von Biomasse
- Gebäude- und Umwelttechnik: Klimatechnik, intelligente Energieversorgungskonzepte und nachhaltige Prozessoptimierung
Berufsperspektiven
Absolventinnen und Absolventen qualifizieren sich für gefragte Zukunftsfelder in einer sich transformierenden Industrielandschaft. Mögliche Tätigkeitsbereiche umfassen:
- Energie- und Umweltbranche: Planung, Projektierung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien
- Industrielle Verfahrenstechnik: Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung chemischer sowie thermischer Produktionsprozesse
- Gebäude- und Anlagentechnik: Entwicklung nachhaltiger Versorgungs- und Klimatechniken für Gebäude und Industriekomplexe
- Forschung und Entwicklung: Tätigkeit in Forschungseinrichtungen, Prüfstellen oder Weiterqualifikation durch ein konsekutives Masterstudium
Zulassung & Voraussetzungen
Keine Zulassungsbeschränkung, ohne NC
Bewerbung & Fristen
Studienbeginn: Sommer- und Wintersemester