Sustainable Building Systems
Kurzprofil | Studium | Inhalte | Perspektiven | Bewerbung | FAQs
Kurz Profil
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Albert Einstein
Nachhaltigkeit in Gebäuden ist nicht nur ein Trend, sondern der einzige Weg in die Zukunft. Die weltweite Verpflichtung, nachhaltige und erschwingliche gebaute Umgebungen anzubieten, wird einen Übergang zu CO2-neutralen Lösungen sowohl für neue als auch für bestehende Gebäude beinhalten. Diese Aufgabe ist nicht nur eine Herausforderung, sondern erfordert auch viele motivierte Menschen mit Fachwissen im Bereich der Energieeffizienz von Gebäuden.
The FUTURE awaits you TODAY!
Wussten Sie, dass Gebäude heute weltweit einen erheblichen Anteil am Primärenergieverbrauch und am Stromverbrauch haben? Vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung und der begrenzten Verfügbarkeit von Energieressourcen bietet Ihnen unser Masterstudiengang die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten zur Lösung der globalen Probleme mit Zukunftstechnologien einzusetzen.
Studium
Sie werden sich nicht nur auf die Schaffung nachhaltiger und komfortabler Wohnumgebungen konzentrieren, sondern sich auch mit Ansätzen zur Verbesserung der Energieeffizienz befassen. Dazu gehört das Studium verwandter Disziplinen wie Gebäudetechnik und -dienste sowie die Planung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (Heating, Ventilation and Air Conditioning, HVAC). Die anhaltende Energiekrise hat das Bewusstsein für die Notwendigkeit geschärft, die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, speichern und nutzen, zu verändern.
Gebäude wurden als einer der Hauptschwerpunkte identifiziert, die innovative, schnelle und einfach umzusetzende Lösungen erfordern, wenn wir die von der UNO gesetzten CO2-Reduktionsziele erfolgreich erreichen wollen. Dieser spezialisierte Kurs ermöglicht es Ihnen, Methoden für die Modellierung der Energieeffizienz, die Planung kohlenstoffarmer Nachrüstungslösungen, die Durchführung von Leistungslückenanalysen sowie die Bewertung und Umsetzung intelligenter Lösungen für nachhaltige Gebäude zu erlernen und anzuwenden.
Jedes Gebäude braucht ein starkes Fundament. Sie tauchen tief in die Grundlagen der Wärmeübertragung, Energieumwandlung, Elektrotechnik und Bauphysik ein, die der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung von Zukunftstechnologien sind. Sie werden auch ein umfassendes Bewusstsein für kritische Nachhaltigkeitsfragen wie Lebenszyklusmanagement und Kreislaufwirtschaft erlangen. Während des gesamten Studiums haben Sie Zugang zu unseren hochmodernen Laboreinrichtungen sowie zu spezialisierter Software, die dem Industriestandard entspricht, so dass Sie die Möglichkeit haben, verschiedene Tools zu vergleichen.
Lernziele
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Inhalte
Master Thesis
Opportunity to work on a current research topic either at the university or in cooperation with various companies
Master Seminar Scientific Work
Accompanying exchange between students and fostering a culture of good academic work and feedback
2. Semester
Sustainable HVAC
Prof. Dr.-Ing. Haresh VaidyaPractices and technologies that make HVAC systems energy-efficient, eco-friendly, and comfortable
Virtual power plants
Prof. Dr.-Ing. Johannes JungwirthCombination of decentralized energy producers, storing or Power-to-X systems for a reliable supply
Smart Building Controls
Prof. Dr. Mathias MoogMonitoring and management of various building systems to optimize performance and comfort
Building Information Modelling (BIM)
Dipl.-Ing. Christoph Matschi, M.Sc.Collaborate and make better decisions throughout the building’s lifecycle with its digital BIM twin
Sustainability
VHBImportant models and analysis methods for sustainable building construction
Compulsory Elective
Choose from several subject-specific courses to customize your education
1. Semester
Building Physics
Prof. Dr.-Ing. Haresh VaidyaPhysics of heat, air, and moisture, performance of building materials and systems
Energy System Technology
Prof. Dr.-Ing. Alexander BucheleVarious technologies that are used to generate, convert, distribute, and store energy
Electrical Engineering for Energy Applications
Prof. Stefan Weiherer, M.Sc.Designing and developing energy production, storage, distribution, and use in buildings
Photovoltaics Engineering
Prof. Dr.-Ing. Georg RosenbauerDesign, development, and implementation of technologies which convert sunlight into electricity
Simulation of Building Energy Concepts
Dipl.-Ing. Christoph Matschi, M.Sc.Valuable insights into the performance and operation of building systems and components
Compulsory Elective
Choose from several subject-specific courses to customize your education
Perspektiven
Intelligente Gebäudesysteme werden in der heutigen Welt immer beliebter, da sie die Energieeffizienz verbessern, die Raumnutzung optimieren, die Sicherheit erhöhen und ein besseres Nutzererlebnis bieten. Da immer mehr Gebäude intelligent werden, wird die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in diesen Bereichen weiter steigen. Darüber hinaus wird mit dem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der Bedarf an Experten für intelligente Gebäudesysteme noch weiter steigen.
Branchen | Tätigkeitsfelder |
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Bewerbung
Sie können den SBS-Masterstudiengang nur zum Wintersemester beginnen. Wie für alle Studiengänge ist auch für diesen Studiengang eine rechtzeitige Bewerbung über das Online-Bewerbungsportal erforderlich. Bitte beachten Sie, dass die regulären Fristen Ausschlussfristen sind. Ihre Bewerbung muss daher spätestens am letzten Tag der jeweiligen Frist bei uns eingehen.
Alle Informationen zur Bewerbung finden Sie HERE.
Darüber hinaus ist ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in einem einschlägigen Studiengang oder ein gleichwertiger in- oder ausländischer Abschluss mit einer Prüfungsgesamtnote von mindestens 2,5 erforderlich, das in der Regel 210 ECTS-Punkte, mindestens jedoch 180 ECTS-Punkte umfasst. Als einschlägig gelten Studiengänge, die auf den Grundlagen der Ingenieurwissenschaften (AIW, NIW, ESW etc.), der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der Physik, der Informatik, der Versorgungstechnik oder Vergleichbarem basieren.
- Bachelor-Abschluss mit 180 ECTS-Punkten (Ingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik, Informatik, Versorgungstechnik oder vergleichbar)
- Bachelor-Abschluss (oder vergleichbarer Abschluss) mit einem Notendurchschnitt von 2,5 oder besser (über uni-assist, Berufserfahrung oder andere Abschlüsse können nicht anerkannt werden)
- Englisch B2 (mind. IELTS 6.5 / TOEFEL 85 oder vergleichbar)
- Deutsch A1
- min. 200 bis max. 500 Wörter