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Name des Moduls [351080] Numerische Methoden und Simulation Bezeichnung des Moduls MUGM008

Studiengang [739] - Umwelt- u. Georess.mgmt ECTS Punkte 6

Arbeitsaufwand für Selbststudium 90 Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) jedes 2. Semester (ab Sommersemester)
Arbeitsaufwand in Präsenzstunden 90 Dauer des Moduls 1
Arbeitsaufwand Summe (Workload) 180    

Modul-Verantwortliche/r

Prof. Dr. Stefan Rönsch

Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten (Prüfungsform)

Semesterbegleitende Prüfungsleistung (100 %) (z.B. Präsentation, schriftliche Ausarbeitung, Testat)

Art und Umfang sowie nähere Informationen werden zu Beginn des Moduls bekannt gegeben.

Zusätzliche Informationen zum Modul

-

Empfohlene Literatur

Geeignete Lehrbücher und aktuelle Literatur werden zu Beginn der Veranstaltung genannt und auf der Studiengangshomepage aktuell gehalten

Unterrichtssprache

Deutsch

Voraussetzung für die Zulassung zum Modul

Keine

Empfohlene bzw. erwartete Vorkenntnisse

Wärme- und Stoffübertragung

Verwendbarkeit (Voraussetzung wofür)

Keine

Art des Moduls (Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul)

739 M. Sc. Umwelt- und Georessourcenmanagment: Wahlpflichtmodul

Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen (V, Ü, S, Praktikum, …)

S (4 SWS), Ü (2 SWS), ggf. fakultatives Tutorium

Inhalte

Simulation von Energieanlagen

  • Differentialgleichungen (DGL) in der Energie- und Umwelttechnik
  • Energiebilanzen und deren Bestandteile
  • Numerische Lösung von DGL (Zeit- und Ortsdiskretisierung)
  • Numerische Probleme
  • Rechenbeispiele
  • Arbeiten mit COMSOL/ANSYS

Simulation von Geoprozessen

  • Differentialgleichungen (DGL) zur Beschreibung des Wärme- und Fluidtransports
  • Konzept der finiten Elemente, 1D Beispiele
  • Diskretisierung, Randbedingungen
  • Formfunktionen, Gleichungslöser
  • Visualisierung von Simulationsergebnissen
  • Arbeiten mit Pecube/Pflotran
Lern- und Qualifikationsziele

Die Studierenden sind nach der Belegung des Moduls in der Lage:

• den Aufbau von Differentialgleichungen und deren Systeme zu verstehen,

• physikalische Phänomene durch Differentialgleichungen wiederzugeben (Modellierung),

• Differentialgleichungen zeit- und ortsdiskret darzustellen,

• Differentialgleichungen und deren Systeme mit Hilfe numerischer Methoden zu lösen,

• numerische Probleme zu verstehen,

• einschlägige Simulationssoftware zur Lösung von differentialgleichungsbasierten Simulationsmodellen anzuwenden (Simulation),

• eigenständig eine Simulation (Formulierung und Diskretisierung des Problems, Auswahl geeigneter Simulationstools, Durchführung von Simulationen, Auswertung und Visualisierung der Simulationsergebnisse, Interpretation und Empfehlung) durchzuführen.

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung

Keine

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