Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse Redogöra för principer och metoder för termisk energiomvandling i storskaliga industriella energisystem. Förklara kemiska och termodynamiska samband i förbränningsprocesser och andra termokemiska omvandlingsprocesser, inklusive exergibegreppets tillämpning i energisystem. Beskriva produktion, lagring och användning av olika typer av energibärare i ett industriellt och systemmässigt sammanhang. Färdighet och förmåga Tillämpa termodynamikens huvudsatser samt värme- och massöverföringsprinciper vid analys av energiomvandlingssystem. Modellera och analysera energiomvandlingsprocesser med hjälp av numeriska verktyg. Planera och genomföra tekniska analyser i projektform samt dokumentera och redovisa resultaten skriftligt och muntligt. Värderingsförmåga och förhållningssätt Värdera olika energiomvandlingstekniker ur ett hållbarhets- och systemperspektiv. Motivera tekniska val i energisystem med avseende på resurseffektivitet, miljöpåverkan och samhälleliga konsekvenser.
Kursinnehåll
Kursen behandlar termisk energiomvandling i industriella energisystem. Kursen utvecklar fördjupad förståelse för hur storskaliga energiomvandlingsprocesser är uppbyggda och hur olika delsystem samverkar i komplexa tekniska system. Centralt i kursen är tillämpning av termodynamikens huvudsatser och energibegreppet för att analysera energiflöden, identifiera irreversibiliteter och utvärdera systemens effektivitet. Förbränningsprocesser och andra termiska omvandlingsvägar studeras med fokus på energibalans, verkningsgrad och tekniska begränsningar. I kursen ingår att arbeta med modellering och analys av termodynamiska cykler, turbomaskiner och relaterade energiomvandlingsprocesser. Kursen ger också verktyg för att kvantitativt bedöma prestanda, resurseffektivitet och förbättringspotential i industriella energisystem. Kursen har ett genomgående tema av hållbarhet och ingenjörsrollens inverkan på industriella verksamheter som involverar termisk energiomvandling. Kritisk värdering av storskaliga energiomvandlingssystem utifrån resurseffektivitet och påverkan på klimat och samhälle ingår i kursen. Kursen ger därmed en grund för arbete inom energi-, process- och hållbarhetsrelaterad industri samt för vidare fördjupning inom teknisk kemi. Moduler Storskalig energiproduktion 4 hp Laborationer 1,5 hp Ingenjörsrollen 2 hp
Förutsättningar
120 hp varav 60hp kemi inkl. Kemisk och molekylär termodynamik för ingenjörer 7.5hp eller motsvarande