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Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg · Bachelor

Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz Bachelor of Science an der Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Wer Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz dual an der OTH Regensburg studiert, verbindet Technikverständnis mit gelebter Praxis in Unternehmen der Energiebranche.
B.Sc.
Bachelor of Science
210
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Regensburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der duale Bachelorstudiengang Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg richtet sich an alle, die den Umbau der Energieversorgung technisch mitgestalten wollen. Statt reiner Theorie wechseln sich Praxisphasen im Partnerunternehmen mit Vorlesungen und Laborarbeit am Campus in Regensburg ab.

Im Zentrum stehen Themen wie Energiewandlung, Effizienzsteigerung industrieller Prozesse und die technische Umsetzung erneuerbarer Erzeugungsanlagen. Die zulassungsfreie Aufnahme senkt die formale Einstiegshürde, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit, parallel einen passenden Praxispartnerbetrieb zu finden.

Durch die enge Verzahnung von Hochschule und Betrieb entsteht ein Studienmodell, das technisches Grundlagenwissen unmittelbar an realen Anlagen und Projekten spiegelt.

Curriculum & Module

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

44 Module
1. Semester5 ECTS

Chemie

Grundlagen der Chemie im Kontext von Energiesystemen, einschließlich Atombau, chemische Bindungen, Stöchiometrie, Reaktionskinetik, Thermodynamik, Säuren-Basen-Chemie, Redox-Reaktionen und organische Chemie von Energieträgern.

1. Semester5 ECTS

Energy and Sustainability

Seminarprogramm in englischer Sprache zu aktuellen Themen der Energie-, Wasserstofftechnik und Nachhaltigkeit mit Technical English for Engineers und Diskussionen zu energietechnischen Fragestellungen.

1. Semester4 ECTS

Fertigungsverfahren

Übersicht und Grundlagen der Fertigungsverfahren einschließlich Ur- und Umformung, Trennverfahren, Fügetechniken, Beschichtungsverfahren und Kunststoffverarbeitung mit werkstofftechnischen Grundlagen.

1. Semester5 ECTS

Ingenieurmathematik 1

Mathematische Grundlagen einschließlich Zahlen und Funktionen, komplexe Zahlen, Potenz- und Logarithmusgesetze sowie elementare mathematische Konzepte für Ingenieure.

1. Semester5 ECTS

Konstruktion

Konstruktive Gestaltung und Entwurfsprinzipien für technische Systeme und Bauteile.

1. Semester5 ECTS

Maschinenelemente 1

Grundlagen und Auslegung von Maschinenelementen wie Wellen, Lager, Verbindungen und andere grundlegende Komponenten.

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik 1

Statik und Grundlagen der Mechanik, einschließlich Kraft- und Momentenanalyse sowie Gleichgewichtsbedingungen.

1. Semester5 ECTS

Thermodynamics 1

Grundlagen der Thermodynamik einschließlich Zustandsgrößen, Hauptsätze, Prozesse und thermodynamische Eigenschaften von Stoffen.

1. Semester5 ECTS

Werkstoffe für Energiesysteme

Werkstoffwissenschaftliche Grundlagen und Eigenschaften von Materialien speziell für Anwendungen in Energiesystemen.

2. Semester5 ECTS

Dynamik

Bewegungsanalyse von Punkt- und Körpermassen, Massenträgheitsmomente, Kinetik und Kinematik, Relativbewegungen sowie Grundlagen der Schwingungslehre.

2. Semester5 ECTS

Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik

Gleichstromkreise, Elektrofeld, Magnetfeld, Wechselstromsysteme, Halbleiterbauelemente, Operationsverstärker und Schaltungen zur Spannungs- und Stromformung.

2. Semester5 ECTS

Ingenieurmathematik 2

Weiterführende mathematische Konzepte und Lösungsverfahren für ingenieurtechnische Anwendungen.

2. Semester5 ECTS

Technische Mechanik 2

Festigkeitslehre und Beanspruchungsanalyse von Bauteilen unter verschiedenen Belastungsarten.

2. Semester

Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul

Wahlpflichtmodul aus allgemeinwissenschaftlichen Themenbereichen.

2. Semester

Apparate und Rohrleitungsbau mit Werkstoffkundepraktikum

Planung, Auslegung und Konstruktion von Apparaten und Rohrleitungssystemen mit praktischen Übungen zu Werkstoffkunde.

2. Semester

Berufsqualifizierendes Praktikum

Praktische Einsätze in Industrie- oder Forschungseinrichtungen zur Vertiefung der beruflichen Qualifikation.

2. Semester

Grundlagen der Programmierung

Einführung in Programmierkonzepte und Programmiersprachen für ingenieurtechnische Anwendungen.

2. Semester

Ingenieurinformatik

Informatiksysteme und Softwarelösungen für ingenieurtechnische Problemstellungen.

2. Semester

Ingenieurmathematik 3

Vertiefung mathematischer Konzepte und Methoden für Ingenieure.

2. Semester

Kraft- und Arbeitsmaschinen

Aufbau, Funktionsweise und Auslegung von Kraft- und Arbeitsmaschinen in Energiesystemen.

2. Semester

Messtechnik im Anlagenbau

Messmethoden, Messtechnik und Instrumentierung für Energieanlagen mit praktischen Übungen.

2. Semester

Präsentation und Moderation

Techniken und Methoden für effektive Präsentationen und Moderation von Diskussionen.

2. Semester

Projektmanagement und Qualitätssicherung

Grundlagen des Projektmanagements und der Qualitätssicherung in technischen Projekten.

2. Semester

Regelkreise und Systeme

Theorie und Anwendung von Regelkreisen und Systemanalyse mit praktischen Demonstrationen.

2. Semester

Regenerative Energien

Technologien und Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energieträger wie Solar-, Wind- und Biomasse-Energie.

2. Semester

Strömungsmechanik

Grundlagen der Strömungsmechanik und Fluiddynamik mit Anwendungen in Energiesystemen.

2. Semester

Thermische Verfahrenstechnik

Thermische Verfahren wie Destillation, Trocknung und Wärmeerzeugung in der Verfahrenstechnik.

2. Semester

Thermodynamics 2

Vertiefung thermodynamischer Konzepte und Anwendungen auf technische Energieprozesse.

2. Semester

Wasserstoffsysteme und Sicherheit

Wasserstofferzeugung, -speicherung, -transport und Sicherheitsaspekte in Wasserstoffsystemen.

3. Semester

Bachelorarbeit

Wissenschaftliche Abschlussarbeit zu einem Problem aus dem Bereich nachhaltige Energie- und Wasserstoffsysteme.

3. Semester

Energy Efficiency in Buildings and Industry

Methoden und Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und industriellen Prozessen.

3. Semester

Advanced Heat and Power Cycles

Fortgeschrittene thermodynamische Kreisprozesse und Wärme-Kraft-Maschinen für Energieerzeugung.

3. Semester

Brennstoffzellentechnology

Funktionsweise, Auslegung und Anwendungen von Brennstoffzellensystemen.

3. Semester

Energiespeicher

Technologien und Systeme zur Speicherung von Energie aus regenerativen Quellen.

3. Semester

Innovative Energiesysteme

Neue und innovative Konzepte für nachhaltige und dezentrale Energieversorgungssysteme.

3. Semester

Klima- und Kältetechnik

Techniken und Systeme für Kühlung und Klimatisierung mit Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

3. Semester

Multiphysikalische Modellierung

Modellierung komplexer physikalischer Phänomene in Energiesystemen mittels numerischer Methoden.

3. Semester

Design von Wasserstoffanlagen

Konstruktion und Auslegung von Wasserstofferzeugung-, -speicher- und -verteilungsanlagen.

3. Semester

Modellierung und Simulation von H2-Prozessanlagen

Modellierung und numerische Simulation von Wasserstoff-Produktionsprozessen und Anlagen.

3. Semester

Power-to-X (PtX)-Verfahren

Verfahren zur Umwandlung von elektrischer Energie in chemische Energieträger und synthetische Brennstoffe.

3. Semester

Wasserstoff im Transportsektor

Anwendung von Wasserstoff als Energieträger in Fahrzeugen und Verkehrssystemen.

3. Semester

Nachhaltigkeit, Ökobilanz und Betriebswirtschaft

Bewertung der Nachhaltigkeit von Energiesystemen mittels Ökobilanzanalyse und betriebswirtschaftliche Aspekte.

3. Semester

Praktikum Energie- und Wasserstoff

Praktische Laborübungen und Experimente zu Energie- und Wasserstofftechnologien.

3. Semester

Projektarbeit

Bearbeitung eines Gruppenprojekts zu einer Fragestellung aus dem Bereich nachhaltige Energie- und Wasserstoffsysteme.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz an der OTH Regensburg verbindet klassische Ingenieurgrundlagen mit einem klaren Fokus auf Energiewandlung, erneuerbare Erzeuger und effiziente Prozesse. Die duale Struktur bedeutet, dass Studierende von Anfang an in ein Unternehmen eingebunden sind und dort Verantwortung übernehmen.

Der zulassungsfreie Zugang macht den Studiengang formal niedrigschwellig, faktisch entscheidet aber häufig die Verfügbarkeit eines Praxispartners über den Studienstart.

Studieninhalte

Neben naturwissenschaftlichen Grundlagen wie Chemie bildet der Studiengang technische Kompetenzen in Fertigungsverfahren aus, die für den Bau und die Wartung von Energieanlagen relevant sind. Das Modul Energy and Sustainability verknüpft technische Fragestellungen mit Nachhaltigkeitsaspekten und ordnet Effizienzmaßnahmen in einen größeren Kontext ein.

So entsteht ein Curriculum, das sowohl stoffliche Grundlagen als auch fertigungstechnisches Handwerkszeug vermittelt und beides auf die Herausforderungen der Energiewende bezieht.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für Menschen mit technischem Interesse, die gern praktisch arbeiten und früh Verantwortung im Betrieb übernehmen möchten, statt ausschließlich im Hörsaal zu lernen.

Wer lieber ein reines Vollzeitstudium ohne feste Unternehmensbindung sucht, sollte die Doppelbelastung aus Theorie und Betriebsalltag realistisch einschätzen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten bei Energieversorgern, Anlagenbauern, Industrieunternehmen mit Effizienzabteilungen oder Ingenieurbüros, die sich auf regenerative Erzeugung spezialisieren.

Der direkte Praxisbezug während des Studiums erleichtert häufig den Übergang in eine Festanstellung im Ausbildungsbetrieb oder vergleichbaren Unternehmen der Branche.

Hochschule & Format

Die OTH Regensburg bietet als staatliche Fachhochschule ein anwendungsorientiertes Lehrumfeld mit Laboren und Werkstätten, die den dualen Charakter des Studiengangs unterstützen.

Der Studienort Regensburg mit seiner mittelständisch geprägten Industrie- und Energiebranche bietet ein passendes Umfeld für Praxispartnerschaften in der Region.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiRegenerative Energietechnik und Energieeffizienz ist an der OTH Regensburg in der Regel zulassungsfrei – der Einstieg ist ohne Numerus Clausus möglich.
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.

Gute Nachrichten: zulassungsfrei

Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.

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

Karriere & Gehalt

Der duale Abschluss öffnet den direkten Weg in technische Fach- und spätere Führungsrollen der Energiebranche.

  1. Junior-Ingenieur:in EnergietechnikUnterstützung bei Planung, Inbetriebnahme und Wartung von Energieanlagen · 0 bis 2 Jahre
  2. Projektingenieur:in Effizienz & AnlagenbauEigenständige Betreuung von Effizienz- und Erneuerbare-Energien-Projekten · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachprojektleitung EnergietechnikVerantwortung für größere technische Projekte und Schnittstellen zu Kund:innen · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung Energie- & EffizienzmanagementStrategische Steuerung von Energieprojekten und Teams im Unternehmen · 8 bis 12 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Automatisierung und Digitalisierung verändern, wie Energieanlagen geplant, überwacht und optimiert werden.

Wie KI den Beruf verändert

Ein Blick darauf, welche Aufgaben in der regenerativen Energietechnik zunehmend von Software übernommen werden und welche menschliches Urteilsvermögen brauchen.

KI nimmt dir ab

  • Erfassung und Auswertung von Betriebs- und Sensordaten aus Anlagen
  • Erstellung von Standardberechnungen zu Energieeffizienz und Auslastung
  • Routineüberwachung von Anlagenzuständen über Monitoring-Systeme
  • Erstellen erster Entwürfe für technische Dokumentationen

Menschlich gefragter denn je

  • Planung und Auslegung komplexer Energieanlagen unter realen Standortbedingungen
  • Bewertung wirtschaftlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen vor Ort
  • Kommunikation mit Kund:innen, Behörden und Projektpartnern
  • Verantwortungsübernahme bei sicherheitskritischen technischen Entscheidungen

Fähigkeiten aus Modulen wie Fertigungsverfahren und Energy and Sustainability bilden die Grundlage für viele dieser praxisnahen Aufgaben.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Regensburg, 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 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumRegensburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Theorie und betrieblicher Praxis durch das duale Modell
  • Klarer technischer Fokus auf erneuerbare Energien und Effizienzthemen
  • Guter Übergang vom Studium in eine Festanstellung im Praxisbetrieb möglich

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen dualen Studiengang entscheidet, sollte frühzeitig einen passenden Praxispartner finden und die Doppelbelastung aus Theorie- und Praxisphasen realistisch einplanen, da der zulassungsfreie Zugang zur Hochschule nicht automatisch einen Ausbildungsplatz im Unternehmen bedeutet.

Passt Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Technik und willst konkret an der Energiewende mitarbeiten.
  • Du bevorzugst praxisnahes Lernen im Unternehmen gegenüber einem rein akademischen Vollzeitstudium.
  • Du bringst Durchhaltevermögen für den Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen mit.
  • Du kannst dir vorstellen, frühzeitig Verantwortung in einem Ausbildungsbetrieb zu übernehmen.

Häufige Fragen

Ist Regenerative Energietechnik und Energieeffizienz an der OTH Regensburg zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei. Wichtiger als die Zulassungsvoraussetzung der Hochschule ist jedoch, rechtzeitig einen Praxispartnerbetrieb für das duale Modell zu finden.

Wie läuft das duale Studium konkret ab?

Theoriephasen an der OTH Regensburg wechseln sich mit Praxisphasen im Partnerunternehmen ab, sodass technisches Wissen direkt im betrieblichen Alltag angewendet wird.

Welche Vorkenntnisse sind für das Studium hilfreich?

Grundlegendes Interesse an Naturwissenschaften und Technik ist hilfreich, insbesondere im Hinblick auf Module wie Chemie und Fertigungsverfahren, die technische Grundlagen vermitteln.

Welche beruflichen Perspektiven bietet der Abschluss?

Absolvent:innen arbeiten typischerweise bei Energieversorgern, Anlagenbauern oder in Effizienzabteilungen von Industrieunternehmen, häufig zunächst im Ausbildungsbetrieb des dualen Studiums.

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