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Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences · Bachelor

Energietechnik - Regenerative und Effiziente Energiesysteme Bachelor Bachelor of Science an der Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences

Der Bachelor Energietechnik – Regenerative und Effiziente Energiesysteme an der Hochschule Trier verbindet klassische Energietechnik mit dem Umbau zu erneuerbaren, effizienten Systemen.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Trier
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Energietechnik – Regenerative und Effiziente Energiesysteme an der Hochschule Trier richtet sich an alle, die technisches Verständnis mit dem Anspruch verbinden wollen, an der Energiewende praktisch mitzuwirken. Im Zentrum steht die Frage, wie Energie erzeugt, gewandelt, gespeichert und möglichst verlustarm genutzt werden kann – von regenerativen Quellen bis zu klassischen Anlagen, die effizienter werden müssen.

Als anwendungsorientierte Hochschule setzt Trier auf einen engen Bezug zur Praxis: Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen werden mit Laborarbeit und projektbezogenem Lernen verzahnt, sodass Theorie nicht abstrakt bleibt, sondern direkt an technischen Fragestellungen erprobt wird.

Der Studiengang ist zulassungsfrei und in Vollzeit studierbar, was einen direkten Einstieg ohne Wartesemester ermöglicht und Raum für ein strukturiertes, technisch geprägtes Studium mit klarem Berufsbezug schafft.

Curriculum & Module

52 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

52 Module
Weitere Module5 ECTS

Informatik II

Angewandte Programmierung mit Fokus auf Grundprinzipien der Programmierung, Objektorientierung und praktische Implementierung von Algorithmen in Delphi.

Weitere Module

Technische Thermodynamik II

Weitere Module

Technische Mechanik I

Weitere Module

Technische Mechanik II

Weitere Module

Werkstofftechnik

Weitere Module

Mechanische und Thermische Verfahrenstechnik

Weitere Module

Chemische Verfahrenstechnik

Weitere Module

Wärmeübertragung

Weitere Module

Elektrotechnik I

Weitere Module

Elektrotechnik II

Weitere Module

Elektrotechnik III

Weitere Module

Mess- und Regelungstechnik I

Weitere Module

Mess- und Regelungstechnik II

Weitere Module

Lichttechnik

Weitere Module

Heizungstechnik I

Weitere Module

Heizungstechnik II

Weitere Module

Klimatechnik I

Weitere Module

Klimatechnik II

Weitere Module

Kraft- und Arbeitsmaschinen

Weitere Module

Wasserversorgung I

Weitere Module

Wasserversorgung II

Weitere Module

Gastechnik I

Weitere Module

Gastechnik II

Weitere Module

Sanitärtechnik

Weitere Module

Kältetechnik

Weitere Module

Regenerative Energiesysteme I

Weitere Module

Regenerative Energiesysteme II

Weitere Module

Regenerative Energiesysteme III

Weitere Module

Energiewandlungssysteme

Weitere Module

Energiespeicher

Weitere Module

Schall- und Brandschutz

Weitere Module

Bauphysik und Energieeinsparverordnung

Weitere Module

Building Information Modeling

Weitere Module

Betriebswirtschaftslehre I

Weitere Module

Betriebswirtschaftslehre II

Weitere Module

Recht I

Weitere Module

Recht II

Weitere Module

Technisches Englisch I

Weitere Module

Technisches Englisch II

Weitere Module

Praxissemester

Weitere Module

Abschlussarbeit

1. Semester

Mathematischer Abendkurs

Ausgleich von Defiziten bei mathematischen Vorkenntnissen durch Behandlung von reellen Zahlenmengen, linearen und quadratischen Gleichungen, Funktionen und Wurzelgleichungen.

1. Semester5 ECTS

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens

Vermittlung grundlegender formaler und inhaltlicher Anforderungen an wissenschaftliche Schreibarbeiten sowie Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens mit Fokus auf Literaturrecherche und Zitatangaben.

1. Semester5 ECTS

Informatik I

Vermittlung von Grundlagen der Informationstechnologie, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware, CAD und Programmierumgebungen wie Matlab und Simulink.

1. Semester5 ECTS

Physik

Vermittlung grundlegender physikalischer Konzepte einschließlich Kinematik, Newton'sche Axiome, Gravitation, Arbeit, Energie, Impuls und Drehbewegung.

1. Semester5 ECTS

Mathematik I

Vermittlung von Grundlagen der höheren Mathematik einschließlich Vektoralgebra, Funktionen, Kurven und Differentialrechnung.

1. Semester5 ECTS

Technische Fluidmechanik I

Vermittlung der Grundlagen der technischen Fluidmechanik im Bereich Hydrostatik, Aerostatik und reibungsfreie Hydrodynamik mit Berechnungsgrundlagen.

1. Semester5 ECTS

Technische Thermodynamik I

Vermittlung von thermodynamischen Analysen an Systemen der Energietechnik mit idealen Fluiden, Zustandsänderungen und Bilanzierungen für geschlossene und offene Systeme.

2. Semester5 ECTS

Chemie/Wasserchemie

Vermittlung von Grundlagen der allgemeinen Chemie, wasserchemischen Berechnungen, Wasseraufbereitungsverfahren und Korrosionsprozessen in Trinkwassersystemen.

2. Semester5 ECTS

Mathematik II

Behandlung von linearen Gleichungssystemen, Determinanten, Matrizen, Folgen, Reihen, Grenzwerten, Integralrechnung und Differentialgleichungen.

2. Semester5 ECTS

Technische Fluidmechanik II

Vertiefung der Fluidmechanik mit Fokus auf reibungsbehaftete Hydrodynamik, Aerodynamik, kompressible Strömungen, Gasdynamik und Strömungsmesstechnik.

6. Semester5 ECTS

Ingenieurmethoden zur Systemanalyse

Vermittlung von Methoden zur Systemanalyse (FMEA und HAZOP), statistischen Rechenverfahren zur Messauswertung und Grundlagen der statistischen Versuchsplanung.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Energietechnik – Regenerative und Effiziente Energiesysteme an der Hochschule Trier vermittelt die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, um Energiesysteme zu planen, zu bewerten und weiterzuentwickeln. Der Studiengang reagiert auf den wachsenden Bedarf an Fachkräften, die sowohl bestehende Anlagen effizienter machen als auch neue regenerative Konzepte umsetzen können.

Der anwendungsorientierte Charakter der Hochschule zeigt sich in einer Ausbildung, die technisches Grundlagenwissen konsequent mit konkreten Energiefragestellungen verbindet, statt rein theoretisch zu bleiben.

Studieninhalte

Neben klassischen ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen wie Technische Thermodynamik II werden auch informationstechnische Kompetenzen aufgebaut: Module wie Informatik I und Informatik II sorgen dafür, dass Studierende Energiesysteme nicht nur physikalisch verstehen, sondern auch mit Blick auf Steuerung, Simulation und Digitalisierung einordnen können.

Diese Kombination aus Thermodynamik und Informatik spiegelt den Charakter moderner Energietechnik wider, in der effiziente Anlagen zunehmend digital überwacht und optimiert werden.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für alle, die sich für technische Zusammenhänge interessieren und konkret an Lösungen für Energieerzeugung und -effizienz mitarbeiten möchten. Freude an Mathematik, Physik und analytischem Denken ist ebenso hilfreich wie Interesse an praktischer Laborarbeit.

Auch wer bereits eine technische Vorbildung mitbringt oder sich beruflich in Richtung Energiewende orientieren möchte, findet hier ein passendes, praxisnahes Studienumfeld.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Einsatzfelder bei Energieversorgern, Anlagenbauern, Ingenieurbüros und Unternehmen, die an regenerativen oder effizienten Energielösungen arbeiten. Der Bedarf an entsprechend qualifizierten Fachkräften bleibt angesichts des Umbaus der Energieinfrastruktur konstant relevant.

Je nach Interessenschwerpunkt – etwa Anlagenplanung, Betrieb oder Beratung – ergeben sich unterschiedliche berufliche Richtungen, die sich im Laufe der Karriere weiterentwickeln lassen.

Hochschule & Format

Die Hochschule Trier bietet den Studiengang als zulassungsfreies Vollzeitstudium an, was einen unkomplizierten Einstieg ermöglicht. Der Studienort Trier bietet dabei ein überschaubares, praxisnahes Studienumfeld mit direktem Zugang zu Laboren und technischer Ausstattung.

Das Format ist auf ein kontinuierliches, ingenieurwissenschaftliches Studium ausgelegt, das Theorie und Anwendung eng miteinander verzahnt.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences prüfen.
ZugangswegeIn der Regel Abitur oder Fachhochschulreife – auch beruflich Qualifizierte können zugelassen werden; ein einschlägiges Vorpraktikum ist teils empfohlen.

Deine Zulassungschancen

Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.

NC-Status nicht hinterlegt

Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.

Kosten & Finanzierung

An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.

PositionBetrag
Studiengebühren0 €
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
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Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Weg vom Studienabschluss in die Energiebranche verläuft meist über technische Einstiegspositionen mit wachsender Verantwortung.

  1. Junior-Ingenieur:in EnergietechnikEinstieg in Planung, Auslegung oder Betrieb von Energieanlagen unter Anleitung erfahrener Kolleg:innen · 0 bis 2 Jahre
  2. Projektingenieur:in Regenerative EnergienEigenverantwortliche Bearbeitung von Teilprojekten, etwa bei Anlagenplanung oder Effizienzoptimierung · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachverantwortliche:r / Senior-Ingenieur:inÜbernahme komplexer Projekte, technische Beratung und Koordination mit anderen Fachbereichen · 5 bis 8 Jahre
  4. Teamleitung / Projektleitung EnergietechnikFührung von Teams und Verantwortung für strategische Energieprojekte über mehrere Standorte hinweg · 8 bis 12 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Energietechnik - Regenerative und Effiziente Energiesysteme Bachelor-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf durch Automatisierung und KI verändert, lässt sich bereits an heutigen Entwicklungen in der Energiebranche ablesen.

Wie KI den Beruf verändert

KI-gestützte Werkzeuge verändern zunehmend, wie Energiesysteme geplant, überwacht und optimiert werden.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung von Anlagendaten zur Effizienzüberwachung
  • Simulationsgestützte Optimierung von Energiesystemen
  • Vorausschauende Wartung durch Sensordaten und Mustererkennung
  • Standardisierte Berechnungen bei Anlagenauslegung

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung komplexer, technischer Trade-offs bei Anlagenplanung
  • Kommunikation mit Kund:innen, Behörden und interdisziplinären Teams
  • Kreative Lösungsfindung bei neuartigen Energiekonzepten
  • Verantwortung für Sicherheit und langfristige Systemintegrität

Kompetenzen aus Modulen wie Technische Thermodynamik II und Informatik I/II bilden die Grundlage für die Analyse und digitale Steuerung moderner Energiesysteme.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Trier, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.

bis 20 Std.pro Woche im Semester – das erlaubt das Werkstudentenprivileg
ab 13,90 €pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn; technische Werkstudierende oft darüber
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Hochschule Trier - Trier University of Applied Sciences

Staatliche HochschulePräsenzstudiumTrier
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Praxisnahe Verbindung von Thermodynamik und Informatik
  • Zulassungsfreier Zugang ohne Wartesemester
  • Klarer Bezug zu einem zukunftsrelevanten Berufsfeld

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte Freude an mathematisch-technischen Inhalten mitbringen, da physikalische und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen einen zentralen Stellenwert einnehmen und kontinuierliches Lernen erfordern.

Passt Energietechnik - Regenerative und Effiziente Energiesysteme Bachelor zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Interesse an Thermodynamik, Elektrotechnik und energietechnischen Prozessen
  • Freude an praxisnaher Laborarbeit und projektbasiertem Lernen
  • Motivation, aktiv an der Energiewende mitzuwirken
  • Bereitschaft, mathematisch-technische Grundlagen kontinuierlich zu vertiefen

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Energietechnik in Trier zulassungsfrei?

Ja, der Bachelor Energietechnik – Regenerative und Effiziente Energiesysteme an der Hochschule Trier ist zulassungsfrei, ein Einstieg ohne Wartesemester ist somit möglich.

Welche Rolle spielt Informatik im Studium?

Module wie Informatik I und Informatik II vermitteln digitale Kompetenzen, die für die Simulation und Steuerung moderner Energiesysteme zunehmend wichtig werden.

Für wen eignet sich der Studiengang besonders?

Er passt zu Personen mit Interesse an technischen und mathematischen Fragestellungen, die praxisnah an Lösungen für regenerative und effiziente Energiesysteme arbeiten möchten.

Welche beruflichen Perspektiven ergeben sich nach dem Abschluss?

Absolvent:innen können in Bereichen wie Anlagenplanung, Energieversorgung oder technischer Beratung einsteigen und sich schrittweise in Richtung Projekt- oder Teamverantwortung entwickeln.

Kostenlos & unverbindlich

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