Chemieingenieurwesen Bachelor Bachelor of Science an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences
Der Bachelor Chemieingenieurwesen an der HTW Dresden verbindet Verfahrenstechnik, Werkstoffkunde und Anlagenbau zu einem praxisnahen Ingenieurstudium.Über den Studiengang
Der Studiengang Chemieingenieurwesen an der HTW Dresden richtet sich an alle, die technische und naturwissenschaftliche Fragestellungen verbinden möchten – von der Auslegung chemischer Anlagen bis zur Optimierung von Produktionsprozessen. Als anwendungsorientierte Fachhochschule legt die HTW Dresden Wert auf Praxisnähe, Laborarbeit und den direkten Bezug zu industriellen Fragestellungen.
Da das Studium zulassungsfrei ist, steht es grundsätzlich allen Interessierten mit entsprechender Hochschulzugangsberechtigung offen. Die Vollzeitvariante ist auf einen kontinuierlichen Aufbau von natur- und ingenieurwissenschaftlichem Grundlagenwissen ausgelegt, das sukzessive durch verfahrenstechnische und werkstoffbezogene Vertiefungen ergänzt wird.
Curriculum & Module
84 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Technische Thermodynamik / Wärmelehre
Strömungsmechanik
Messtechnik
Chemische Prozesskunde
Reaktionstechnik
Partikeltechnologie
Produktgestaltung
Anorganische Molekülchemie
Moderne organische Synthesemethoden
Physikalische Chemie II: Aufbau der Materie
Produktcharakterisierung / Moderne Analysemethoden
Umweltchemie
Bioverfahrenstechnik
Praktikum Grundoperationen
Technische Chemie
Nichttechnische Fächer
Industriepraktikum, Exkursion, Seminarvortrag
Bachelorarbeit
Allgemeine Elektrotechnik 1
Allgemeine Elektrotechnik 2
Analysis and Design of Experiments
Apparatetechnik
Biochemie
Chemische Prozesse und Anlagen
Funktionale Materialien für die Energiespeicherung
Grundlagen der Maschinenelemente
Methoden und Kompetenzseminar Chemie
Präparationsprinzipien poröser Materialien
Prinzipien der Wirkstoffforschung
Prozessdynamik I
Regelungstechnik
Chemisches Vertiefungspraktikum
Produktfunktionalisierung: Metallorganik und homogene Katalyse
Produktfunktionalisierung: Wirkstoffe für die Pharmaindustrie
Produktfunktionalisierung: Moderne Materialien
Produktcharakterisierung: Struktur-Eigenschafts-Beziehungen
Masterarbeit
Adsorption und heterogene Katalyse
Bioinorganic Chemistry
Bioseparationen
Charakterisierung von Festkörperkatalysatoren und Adsorbenzien
Cell Culture Engineering
Chemie der f-Elemente: Lanthanoide und Actinoide
Chemie der Signaltransduktion
Computational Biology and Chemistry
Computational Fluid Dynamics
Visualization of Process Engineering Applications
Dispersion of Hazardous Materials
Dynamik komplexer Strömungen
Erzeugung von Nanopartikeln
Heterocyclen als Basis von Wirkstoffen: Synthesestrategien und Synthesen
Integrierte innovative Reaktorkonzepte
Mechanische Trennprozesse
Mikrobielle Biochemie
Mikrofluidik: Theorie und Anwendungen
Modern organic synthesis
Molekulares Modellieren
Numerical simulation in explosion protection
Numerische Strömungsmechanik
Numerische Werkzeuge für technisch-chemische Problemstellungen
OMICS-Technologien
Praktikum Neue Materialien / Metallorganik II
Praktikum Wirkstoffe
Prozessoptimierung
Prozess- und Anlagensicherheit
Reaktionstechnik in mehrphasigen Systemen
Sustainability Assessment (LCA) for Biofuels
Technische Kristallisation
Technology and Innovation Management in the Biotech Industry
Totalsynthese von Naturstoffen
Toxikologie und Gefahrstoffe
Trocknungstechnik
Wirbelschichttechnik
Mathematik 1 für Ingenieure
Vermittlung grundlegender mathematischer Fähigkeiten zur Modellierung und Lösung ingenieurtechnischer Problemstellungen mit Fokus auf lineare Algebra, Stochastik und eindimensionale Analysis.
Stochastik für Ingenieure
Vermittlung von Konzepten und Methoden aus der Stochastik einschließlich Modellierung von Zufallsexperimenten, statistischen Grundkonzepten und Hypothesentests.
Physik
Vermittlung der Grundlagen der Experimentalphysik einschließlich Mechanik, Wärme, Elektromagnetismus, Optik und Atomphysik mit praktischen Laborexperimenten.
Anorganische Chemie
Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie einschließlich Atombau, Periodensystem, chemische Bindungen und chemische Gleichgewichte mit praktischen Laborübungen.
Organische Chemie
Systematik organischer Verbindungen, Reaktionsmechanismen, Stereochemie und Struktur-Reaktivitäts-Beziehungen mit praktischen Syntheseübungen und chromatographischen Methoden.
Technische Darstellungslehre
Erlernen von Fähigkeiten zur technischen Darstellung und Dokumentation sowie Grundlagen der 3D-CAD-Modellierung und normgerechten Zeichnungserstellung.
Werkstoffe I
Grundlagen der Werkstofftechnik mit Fokus auf inneren Aufbau, Struktur-Eigenschafts-Beziehungen, Zustandsdiagramme und mechanische Werkstoffprüfung.
Mathematik 2 für Ingenieure
Vertiefung mathematischer Methoden mit Schwerpunkt auf mehrdimensionale Analysis, numerische Aspekte und Anwendungen für Ingenieure.
Physikalische Chemie
Grundlagen der chemischen Thermodynamik, Kinetik und Elektrochemie mit Schwerpunkt auf makroskopische Zusammenhänge und praktische Messmethoden.
Simulationstechnik
Einführung in MATLAB als Ingenieurswerkzeug mit Schwerpunkt auf numerische Verfahren, Modellgleichungen und Simulation von chemischen Reaktoren sowie biotechnologischen Systemen.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Studiengang im Detail
Über den Studiengang
Chemieingenieurwesen an der HTW Dresden verknüpft klassische Ingenieurdisziplinen mit chemischen und verfahrenstechnischen Inhalten. Ziel ist es, Studierende zu befähigen, chemische Prozesse technisch zu planen, umzusetzen und zu optimieren.
Der anwendungsorientierte Charakter der Hochschule zeigt sich in einem hohen Anteil praktischer Übungen und Laborarbeit, die theoretisches Wissen direkt mit realen Anlagen und Messverfahren verknüpfen.
Studieninhalte
Zu den zentralen Modulen zählen Werkstoffe II, in dem Studierende die Eigenschaften und den Einsatz technischer Materialien vertiefen, sowie Technische Thermodynamik / Wärmelehre, das die energetischen Grundlagen chemischer und physikalischer Prozesse vermittelt.
Ergänzt wird dies durch Strömungsmechanik, die für die Auslegung von Rohrleitungen, Apparaten und Anlagenkomponenten essenziell ist. Gemeinsam bilden diese Module das ingenieurwissenschaftliche Fundament für spätere Vertiefungen in der Verfahrens- und Anlagentechnik.
Für wen passt das?
Der Studiengang eignet sich für alle, die technisches Verständnis mit Interesse an chemischen und physikalischen Prozessen verbinden möchten. Wer gerne rechnet, konstruiert und experimentiert, findet hier ein passendes Umfeld.
Da das Studium zulassungsfrei ist, ist der Einstieg unkompliziert – wichtiger als eine bestimmte Abiturnote ist die Bereitschaft, sich in mathematisch-naturwissenschaftliche Inhalte einzuarbeiten und im Labor praktisch zu arbeiten.
Karriere & Arbeitsmarkt
Absolventinnen und Absolventen des Chemieingenieurwesens finden Anknüpfungspunkte in Berufsfeldern der Konstruktion und des Gerätebaus, etwa bei der Entwicklung und Auslegung von Anlagenkomponenten und Apparaten für die chemische und verfahrenstechnische Industrie.
Die Kombination aus Werkstoffkenntnis, thermodynamischem Verständnis und strömungsmechanischem Wissen bereitet auf vielfältige Aufgaben in Industrieunternehmen, Ingenieurbüros und Anlagenbaufirmen vor.
Hochschule & Format
Die HTW Dresden bietet als Fachhochschule ein praxisorientiertes Studienumfeld mit engem Bezug zu regionalen Industriepartnern in Sachsen. Das Vollzeitformat ermöglicht eine strukturierte, kontinuierliche Ausbildung.
Der Standort Dresden mit seiner Nähe zu Chemie- und Technologieunternehmen bietet gute Voraussetzungen für Praxisphasen und den Übergang in den Beruf.
Zulassung & Zugangswege
Deine Zulassungschancen
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
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.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. 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.
Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.
Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.- Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Karriere & Gehalt
Der Bachelor Chemieingenieurwesen öffnet Türen zu technischen Berufsfeldern rund um Konstruktion, Anlagenbau und Prozessoptimierung.
- Einstieg als technische:r Mitarbeiter:inUnterstützung bei Konstruktion, Auslegung und Dokumentation von Anlagenkomponenten · 0 bis 2 Jahre
- Ingenieur:in in der Verfahrens- oder AnlagentechnikEigenständige Planung und Optimierung chemischer Prozesse und Apparate · 2 bis 5 Jahre
- Projektingenieur:in / Fachverantwortliche:rSteuerung von Projekten, Schnittstellenarbeit mit Werkstoff- und Betriebsteams · 5 bis 8 Jahre
- Technische Leitung / Teamleitung KonstruktionVerantwortung für Personal, Budgets und technische Ausrichtung von Projekten · ab 8 Jahren
Gehaltsspanne nach Karrierephase
Branchenweite Marktorientierung für Berufe i.d. Konstruktion u. im Gerätebau (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Arbeitsmarkt & Zukunft
Wie sich Künstliche Intelligenz auf den Arbeitsalltag im Chemieingenieurwesen auswirkt, lässt sich bereits in Grundzügen absehen.
Wie KI den Beruf verändert
In technischen Berufen der Konstruktion und Verfahrenstechnik verschieben sich Aufgaben zunehmend zwischen automatisierbaren und menschlichen Tätigkeiten.
KI nimmt dir ab
- Routineberechnungen zu Stoff- und Energiebilanzen mit Simulationssoftware
- Automatisierte Auslegungsvorschläge für Standardbauteile und Rohrleitungen
- Dokumentation und Erstellung technischer Zeichnungen mit CAD-Unterstützung
- Überwachung von Prozessdaten durch Sensorik und Auswertungsalgorithmen
Menschlich gefragter denn je
- Bewertung komplexer, sicherheitsrelevanter Anlagenentscheidungen
- Kreative Problemlösung bei ungewöhnlichen Prozess- oder Materialfragen
- Kommunikation mit Kund:innen, Behörden und interdisziplinären Teams
- Verantwortungsübernahme für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Projekten
Wer sich für Werkstoffauswahl interessiert, vertieft dies im Modul Werkstoffe II, während energetische Fragestellungen im Modul Technische Thermodynamik / Wärmelehre behandelt werden.
Arbeiten neben dem Studium
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Dresden, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Tools & Rechner
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Die Hochschule im Profil
Kurzprofil der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – University of Applied Sciences
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Was Studierende sagen
Das wird gelobt
- Praxisnahe, anwendungsorientierte Ausbildung an einer Fachhochschule
- Breite ingenieurwissenschaftliche Grundlage mit chemischem Fokus
- Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Studienstart
Worauf du achten solltest
Wer sich für diesen Studiengang interessiert, sollte Freude an Mathematik, Physik und technischem Rechnen mitbringen, da die Module wie Strömungsmechanik und Thermodynamik einen soliden analytischen Zugang erfordern – ohne diese Grundlage kann der Einstieg anspruchsvoll werden.
Passt Chemieingenieurwesen Bachelor zu dir?
Das solltest du mitbringen
- Du interessierst dich für technische Prozesse rund um Werkstoffe, Wärme und Strömungen.
- Du möchtest praxisnah in Laboren und an realen Anlagenfragen arbeiten.
- Du bringst mathematisch-naturwissenschaftliches Grundinteresse mit.
- Du schätzt den unkomplizierten, zulassungsfreien Einstieg in ein Vollzeitstudium.
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Häufige Fragen
Ist der Bachelor Chemieingenieurwesen an der HTW Dresden zulassungsbeschränkt?
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass grundsätzlich alle Bewerber:innen mit passender Hochschulzugangsberechtigung sich einschreiben können.
Welche Module sind für das Chemieingenieurwesen an der HTW Dresden besonders zentral?
Zu den prägenden Modulen zählen Werkstoffe II, Technische Thermodynamik / Wärmelehre sowie Strömungsmechanik, die gemeinsam die ingenieurwissenschaftliche Basis bilden.
Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?
Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in Berufen der Konstruktion und im Gerätebau, etwa in der Anlagen- und Verfahrenstechnik chemischer Industriebetriebe.
Wird der Studiengang in Vollzeit oder Teilzeit angeboten?
Der Bachelor Chemieingenieurwesen an der HTW Dresden wird als Vollzeitstudium angeboten.
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