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TU Berlin

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Bachelor- und Masterarbeiten

Angebotene Arbeiten

Bitte wenden Sie sich für weitere Vorschläge an die wissenschaftlichen Mitarbeiter, es finden sich immer geeignete Themen!

Angebotene Arbeiten:

  • Thermodynamische Anwendungen der Exergie; Modellierung, Simulation und Optimierung von energietechnischen Prozessen (Penkuhn [1])
  • Optimierung von Gas- und Dampfturbinenkraftwerken unter Zuhilfenahme von
    Ersatzmodellen [2]

Abgeschlossene Arbeiten

vor >> [10]

Becker-Hardt, Sonja (2018). Kohlenstoffbildungsverhalten in solaren Reformierungsprozessen - Theoretische Untersuchung und Auslegung eines Teststandes zur Validierung [11].


Nakhla, Joy (2018). Analyse eines Verfahrens zur Wasserstoffrückgewinnung aus Gasströmen [12].


Schumann, Niko (2018). Konzeptstudie zur Herstellung von Blähgranulat aus Mauerwerksbruch [13].


Salazar Hamana, Carlos José (2018). Simulative Untersuchungen von neuartigen HVAC-Konzepten für Stadtbusse [14].


Hafke, Philipp (2018). Exergiebasierte Analyse von Prozessen zur Herstellung von Methanol aus Aktivkohle [15].


Chytra, Jimmy (2018). Simulation und exergo-ökonomische Analyse eines überkritischen Dampfkraftprozesses [16].


Yelkenci, Nihan (2018). Exergy-based Evaluation of Different Control Strategies for Building Energy Systems under Quasi-steady-state Conditions [17].


Glegola, Jakub (2018). Future Fuel Trends and the Impact on Power Generating Gas Turbines [18].


Wu, Yue (2018). Vergleich der Betriebsweise von BHKW Anlagen im wärmegeführten Betrieb mit einer Regelstrategie für die Teilnahme am Regelenergiemarkt unter dem Gesichtspunkt der Steigerung der Wirtschaftlichkeit [19].


Ouanes, Nesrine (2018). Mathematische Optimierung in Python/Pyomo anhand von Beispielen aus der Energietechnik [20].


Pinger, Maximilian (2018). Numerische Modellierung eines PCM-Latent-Wärmespeichers [21].


Künzel, Annika (2018). Systemtest 4-Phasen Strom- und Spannungsverstärker eines Signalgenerators [22].


Ludwig, Katrin (2018). Vergleichende Lebenszyklusanalyse von Dünnschicht-PV und OPV [23].


Elghrabawy, Sherif Wahid (2018). Combined Methanol and Ammonia Production by Autothermal Reforming [24].


Höher, Constantin (2017). Simulation eines solar gestützten Heizungssystems zur Evaluierung von Regelungsstrategien [25].


Saade, George (2017). Exergy-based Evaluation of the Innovative Concepts for sCO2 Power Systems [26].


Weber, Till (2017). Analysis of a Solar-based High-Temperature Steam Electrolysis Concept for the Co-Production of Electricity and Hydrogen [27].


Hauptmeier, Karl (2017). Technoökonomische Prozesspfadanalyse zur Synthesegasherstellung mittels SOEC [28].


Balke, Janosch (2017). Simulation und Parameteranalyse für den Dampfkraftprozess in Python [29].


Seget, Maximilian (2017). Exergoökologische Analyse einer Carbon Black Produktionsanlage [30].


Nähring, Dominik (2017). Mathematische Optimierung einer konvektiven Kesselheizfläche [31].


Wordelmann, Sebastian (2017). Evaluation der Wirtschaftlichkeit von Power-to-Heat Anlagen in Fernwärmesystemen [32].


Beckmann, Max (2017). Prepaid Smart Metering and Demand Side Management for Off-Grid Systems [33].


Choi, Dongmin (2017). Modellierung, Simulation und Analyse eines SOFC-Brennstoffzellenstacks [34].


Knobloch, Moritz (2017). Techno-ökonomische Auslegung von Rückkühlsystemen unter der Berücksichtigung variabler Lastzustände [35].


Engelhardt, Sascha (2017). Monte-Carlo-Simulation zur Sensitivitätsanalyse von Kostenfunktionen in einer Carbon Black Anlage [36].


Behrens, Jan (2017). Bestimmung stationärer Abreitspunkte einer Kompressionskälteanlage im Verbund mit einem Kältespeicher [37].


Lucas, Chloë (2017). Modelling and Simulation of Electricity Generation from Run-of-the-River Hydroelectric Power Plants Based on Open Access Geodatabases [38].


Baillon, Camille (2017). Dezentrale urbane Energiesysteme basierend auf Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung - Ökologische und ökonomische Analyse mit MATLAB [39].


Schwalfenberg, Claudio (2017). Identifizierung von energetisch und wirtschaftlich sinnvollen Anwendungsfällen der LOHC-Technologie durch Bewertung der Wirkungsgrade [40].


vor >> [48]

Vorlagen

Abschlussarbeit mit Latex [49]

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