Universitäre Qualifikation
Die größte Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Welt"
Präsentation
Energieaudits decken Probleme in den Anlagen auf, die, sobald sie gelöst sind, zur Energieeinsparung beitragen können"
Der Universitätsexperte in Energie und Energieaudit befasst sich mit der gesamten Bandbreite der Themen in diesem Bereich, sowohl im privaten als auch im tertiären Sektor. Das Studium hat einen klaren Vorteil gegenüber anderen Spezialisierungen, die sich auf bestimmte Blöcke konzentrieren, wodurch der Student die Zusammenhänge mit anderen Bereichen des multidisziplinären Bereichs Energie und Energieaudit nicht kennt.
Die Städte verhalten sich wie ein einziges Gebilde, das Energie verbraucht und ausgibt. Tatsächlich sind diese Einheiten für fast 70% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Der Energieverbrauch steht in direktem Zusammenhang mit der Menge der CO2-Emissionen. Die höchsten gemessenen Emissionswerte sind auch mit dem Leben in Städten verbunden.
Ein unangemessener Energieverbrauch beeinträchtigt die Qualität anderer Faktoren, wie z. B. die Verringerung der Süßwasserreserven, die Luftqualität und die Zunahme der Abfälle. In den Städten haben viele ihre Heimat, ihre persönliche Entwicklung und ihren Lebensstil gefunden. Eine eingehende Untersuchung der Energie in Gebäuden wird den Studenten daher helfen, die Verantwortung für eine effiziente Nutzung zu verstehen.
Andererseits legt diese Spezialisierung einen besonderen Schwerpunkt auf Energieaudits, denn was man nicht kennt, kann man auch nicht verbessern. Die Durchführung eines Energieaudits ist der erste Schritt zur Erzielung von Energieeinsparungen im Gebäude und zur Verwirklichung eines klaren Ziels der Nachhaltigkeit. Dies gilt umso mehr, wenn das Gebäude intensiv genutzt wird, wie es bei Gebäuden des Dienstleistungssektors der Fall sein kann.
So werden die Studenten sich auf die Unterscheidung zwischen Energiediagnose, Energieaudit und Energieaudit für die Bereitstellung eines Vertrags durch ein Energiedienstleistungsunternehmen (ESCO) spezialisieren und die Kompetenzen des Energieauditors sowie die Eigenschaften, Kenntnisse und Fähigkeiten, die er haben muss, definieren und über die verschiedenen Arten von Akkreditierungen informieren, die es gibt.
Darüber hinaus wird der Student mit diesem Universitätsexperten ein umfassendes Wissen über alle erneuerbaren Energien und die Anwendungen, die in ihrer Entwicklung derzeit im Bauwesen eingesetzt werden können, erwerben. Da es sich um einen 100%igen Online-Universitätsexperten handelt, ist der Student nicht an feste Zeiten oder die Notwendigkeit, sich an einen anderen Ort zu begeben, gebunden, sondern kann zu jeder Tageszeit auf die Inhalte zugreifen und so sein Arbeits- oder Privatleben mit seinem akademischen Leben in Einklang bringen.
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Dieser Universitätsexperte in Energie und Energieaudit enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf dem Markt. Die hervorstechendsten Merkmale sind:
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- Die praktischen Übungen, bei denen der Selbstbewertungsprozess zur Verbesserung des Lernens durchgeführt werden kann
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden in Energie und Energieaudit
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Das Dozententeam setzt sich aus Fachleuten aus dem Bauwesen zusammen, die ihre Berufserfahrung in diese Spezialisierung einbringen, sowie aus anerkannten Spezialisten aus führenden Unternehmen und renommierten Universitäten.
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Das Konzept dieses Studiengangs konzentri ert sich auf problemorientiertes Lernen, bei dem die Fachkräfte versuchen müssen, die verschiedenen Situationen aus der beruflichen Praxis zu lösen, die während des akademischen Programms auftreten. Dabei werden die Fachkräfte durch ein innovatives interaktives Videosystem unterstützt, das von renommierten und erfahrenen Experten für Energie und Energieaudit entwickelt wurde. .
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Lehrplan
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Modul 1. Energie im Bauwesen
1.1. Energie in Städten
1.1.1. Gesamtenergieeffizienz einer Stadt
1.1.2. Ziele der nachhaltigen Entwicklung
1.1.3. SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden
1.2. Weniger Verbrauch oder mehr saubere Energie
1.2.1. Gesellschaftliches Bewusstsein für saubere Energie
1.2.2. Soziale Verantwortung bei der Energienutzung
1.2.3. Mehr Energiebedarf
1.3. Intelligente Städte und Gebäude
1.3.1. Intelligente Gebäude
1.3.2. Aktueller Stand der intelligenten Gebäude
1.3.3. Beispiele für intelligente Gebäude
1.4. Energieverbrauch
1.4.1. Energieverbrauch in einem Gebäude
1.4.2. Messung des Energieverbrauchs
1.4.3. Unseren Verbrauch kennen
1.5. Energiebedarf
1.5.1. Der Energiebedarf eines Gebäudes
1.5.2. Berechnung des Energiebedarfs
1.5.3. Management des Energiebedarfs
1.6. Effiziente Nutzung von Energie
1.6.1. Verantwortungsvolle Energienutzung
1.6.2. Wissen über unser Energiesystem
1.7. Thermischer Komfort
1.7.1. Die Bedeutung des thermischen Komforts
1.7.2. Bedarf an thermischem Komfort
1.8. Energiearmut
1.8.1. Energieabhängigkeit
1.8.2. Derzeitige Situation
1.9. Sonneneinstrahlung. Klimazonen
1.9.1. Sonneneinstrahlung
1.9.2. Stündliche Sonneneinstrahlung
1.9.3. Auswirkungen der Sonneneinstrahlung
1.9.4. Klimazonen
1.9.5. Die Bedeutung der geografischen Lage eines Gebäudes
Modul 2. Energieaudits und Zertifizierung
2.1. Energieaudit
2.1.1. Energie-Diagnose
2.1.2. Energieaudit
2.1.3. Energieaudit ESCO
2.2. Kompetenzen eines Energieauditors
2.2.1. Persönliche Eigenschaften
2.2.2. Kenntnisse und Fähigkeiten
2.2.3. Erwerb, Erhalt und Verbesserung von Kompetenzen
2.2.4. Zertifizierungen
2.2.5. Liste der Energiedienstleister
2.3. Energieaudit in Gebäuden. UNE-EN 16247-2
2.3.1. Erster Kontakt
2.3.2. Arbeit vor Ort
2.3.3. Analyse
2.3.4. Bericht
2.3.5. Abschließende Präsentation
2.4. Messgeräte in der Rechnungsprüfung
2.4.1. Netzwerkanalysator und Stromzangen
2.4.2. Luxmeter
2.4.3. Thermohygrometer
2.4.4. Anemometer
2.4.5. Verbrennungsanalysator
2.4.6. Wärmebildkamera
2.4.7. Messgerät für den Transmissionsgrad
2.5. Analyse der Investitionen
2.5.1. Erste Überlegungen
2.5.2. Kriterien für die Bewertung von Investitionen
2.5.3. Kostenstudie
2.5.7. Zuschüsse und Subventionen
2.5.8. Amortisationszeit
2.5.9. Optimales Rentabilitätsniveau
2.6. Verwaltung von Verträgen mit Energiedienstleistungsunternehmen
2.6.1. Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz. UNE-EN 15900
2.6.2. Leistung 1. Energiemanagement
2.6.3. Leistung 2. Wartung
2.6.4. Leistung 3. Volle Garantie
2.6.5. Leistung 4. Modernisierung und Erneuerung von Einrichtungen
2.6.6. Leistung 5. Investitionen in Einsparungen und erneuerbare Energien
2.7. Zertifizierungsprogramme. HULC
2.7.1. HULC-Programm
2.7.2. Vorberechnungsdaten
2.7.3. Beispiel einer Fallstudie. Wohnen
2.7.4. Beispiel einer Fallstudie. Kleines Tertiär
2.7.5. Beispiel einer Fallstudie. Großes Tertiär
2.8. Zertifizierungsprogramme. CE3X
2.8.1. CE3X-Programm
2.8.2. Vorberechnungsdaten
2.8.3. Beispiel einer Fallstudie. Wohnen
2.8.4. Beispiel einer Fallstudie. Kleines Tertiär
2.8.5. Beispiel einer Fallstudie. Großes Tertiär
2.9. Zertifizierungsprogramme. CERMA
2.9.1. CERMA-Programm
2.9.2. Vorberechnungsdaten
2.9.3. Beispiel einer Fallstudie. Neue Konstruktion
2.9.4. Beispiel einer Fallstudie. Bestehendes Gebäude
2.10. Zertifizierungsprogramme. Andere
2.10.1. Vielfalt bei der Verwendung von Energieberechnungssoftware
2.10.2. Andere Zertifizierungsprogramme
Modul 3. Erneuerbare Energien
3.1. Solarthermische Energie
3.1.1. Umfang der solarthermischen Energie
3.1.2. Solarthermische Energiesysteme
3.1.3. Solarthermische Energie heute
3.1.4. Nutzung der solarthermischen Energie in Gebäuden
3.1.5. Vorteile und Nachteile
3.2. Photovoltaische Solarenergie
3.2.1. Entwicklung der photovoltaischen Solarenergie
3.2.2. Photovoltaische Solarenergie heute
3.2.3. Nutzung der photovoltaischen Solarenergie in Gebäuden
3.2.4. Vorteile und Nachteile
3.3. Mini-Wasserkraft
3.3.1. Wasserkraft in Gebäuden
3.3.2. Wasserkraft und Mini-Wasserkraft heute
3.3.3. Praktische Anwendungen der Wasserkraft
3.3.4. Vorteile und Nachteile
3.4. Mini-Windenergie
3.4.1. Windenergie und Mini-Windenergie
3.4.2. Windenergie und Mini-Windenergie - aktuelle Themen
3.4.3. Praktische Anwendungen der Windenergie
3.4.4. Vorteile und Nachteile
3.5. Biomasse
3.5.1. Biomasse als erneuerbarer Brennstoff
3.5.2. Biomasse-Brennstoffarten
3.5.3. Systeme zur Wärmeerzeugung aus Biomasse
3.5.4. Vorteile und Nachteile
3.6. Geothermie
3.6.1. Geothermische Energie
3.6.2. Bestehende geothermische Energiesysteme
3.6.3. Vorteile und Nachteile
3.7. Aerothermische Energie
3.7.1. Aerothermische Energie in Gebäuden
3.7.2. Aktuelle aerothermische Systeme
3.7.3. Vorteile und Nachteile
3.8. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
3.8.1. Kraft-Wärme-Kopplung
3.8.2. Kraft-Wärme-Kopplungssysteme in Wohnhäusern und Gebäuden
3.8.3. Vorteile und Nachteile
3.9. Biogas in Gebäuden
3.9.1. Möglichkeiten
3.9.2. Biogasanlagen
3.9.3. Integration
3.10. Eigenverbrauch
3.10.1. Anwendung des Eigenverbrauchs
3.10.2. Vorteile des Eigenverbrauchs
3.10.3. Die aktuelle Situation des Sektors
3.10.4. Systeme für den Eigenverbrauch von Energie in Gebäuden
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