Energie- und Wasserstofftechnik Bachelor of Science an der Technische Hochschule Nürnberg
An der Technischen Hochschule Nürnberg (THN) verbindet der Bachelor Energie- und Wasserstofftechnik klassisches Ingenieurwissen mit dem Zukunftsthema Wasserstoff als Energieträger.Über den Studiengang
Der Studiengang Energie- und Wasserstofftechnik an der THN richtet sich an alle, die die Energiewende technisch mitgestalten wollen. Im Zentrum steht die Frage, wie Wasserstoff erzeugt, gespeichert, transportiert und in Energiesystemen nutzbar gemacht werden kann – von der Elektrolyse bis zur Brennstoffzelle.
Als Vollzeitstudium mit zulassungsfreiem Zugang bietet der Bachelor of Science einen praxisnahen Einstieg in ein Feld, das an der Schnittstelle von klassischem Maschinenbau, Elektrotechnik und Energiesystemtechnik liegt. Die Nähe zum Wirtschaftsraum Nürnberg mit seiner Energie- und Industrielandschaft prägt den anwendungsorientierten Charakter des Studiums.
Neben ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen werden von Beginn an Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten sowie im eigenständigen Lern- und Selbstmanagement vermittelt, um dem technisch anspruchsvollen Studienverlauf gerecht zu werden.
Curriculum & Module
49 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Ingenieursmethode - Wissenschaftliches Arbeiten und Literaturrecherche
Vermittlung von Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und systematischer Literaturrecherche.
Lern- und Selbstmanagement im Ingenieurstudium
Strategien und Techniken für effektives Lernen und Zeitmanagement im Ingenieurstudium.
Messtechnik und elektrotechnische Grundlagen
Grundlagen der Messtechnik und elektrotechnische Grundkonzepte.
Moderne elektrische Energieversorgungsnetze
Aufbau und Betrieb moderner Stromnetze mit hohem Anteil erneuerbarer Energien.
Praxisseminar
Begleitveranstaltung zum Praxissemester mit Reflexion und Auswertung der praktischen Erfahrungen.
Process Flow Diagrams
Erstellung und Interpretation von Verfahrensfließbildern für energie- und verfahrenstechnische Prozesse.
Regelungstechnik
Grundlagen der Regelungs- und Steuerungstechnik für Energieanlagen.
Simulation von Wärmekraftmaschinen
Computergestützte Simulation und Optimierung von Wärmekraftmaschinen und deren Prozessen.
Strukturierung und Planung wissenschaftlicher Aufgabenstellungen
Methoden zur systematischen Planung und Strukturierung technisch-wissenschaftlicher Aufgaben.
Tabellenkalkulation, Diagramme, Präsentieren und technisches Berichten am Beispiel unserer zukünftigen Energieversorgung
Praktische Fähigkeiten in Datenverarbeitung, Visualisierung und Kommunikation von Energiethemen.
Technisch-wissenschaftliches Programmieren
Programmierung für technische Anwendungen und wissenschaftliche Berechnungen.
Thermodynamik der Mehrstoffsysteme
Thermodynamische Prozesse und Eigenschaften von Gemischen und Mehrstoffsystemen.
Energieeffizienz
Maßnahmen und Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz in verschiedenen Sektoren.
F&E-Projekt Energie und Wasserstoff
Praktisches Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu Energie- und Wasserstoffthemen.
Fossile Prozess- und Anlagentechnik
Verfahren und Anlagen zur Verarbeitung fossiler Energieträger.
Hydrogen & Sustainability
Nachhaltigkeitsaspekte der Wasserstofferzeugung und -anwendung.
Hydrogen Production and Infrastructure Systems
Wasserstofferzeugungsverfahren und Infrastruktursysteme für Transport und Speicherung.
Nukleare Prozess- und Anlagentechnik
Kernenergietechnik und Verfahren in Kernkraftwerken.
Numerische Strömungsmechanik
Computergestützte Simulation von Strömungsprozessen mit CFD-Methoden.
Planung und Kalkulation verfahrenstechnischer Anlagen
Kostenplanung, Kalkulation und Wirtschaftlichkeitsbewertung von Verfahrensanlagen.
Prozessautomatisierung
Automatisierungstechnik und Prozessleittechnik für Energieanlagen.
Reinhaltung der Luft
Luftreinhaltung, Emission von Schadstoffen und Abgasreinigung in Energieanlagen.
Solarenergie
Solarenergienutzung durch Photovoltaik und Solarthermie.
Wind und Geothermie
Windenergienutzung und geothermische Energieversorgung.
Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtfach
Wahlbereich für allgemeinwissenschaftliche Inhalte außerhalb der Fachrichtung.
Berichte von Energieexperten aus der Praxis
Vorträge und Diskussionen mit Fachleuten aus der Energiewirtschaft.
Life Cycle Assessment
Lebenszyklusanalyse von Produkten und Energiesystemen.
Recht (Umweltrecht)
Umweltrechtliche Bestimmungen und Regelungen für Energieanlagen.
Chemie und Materialkunde
Grundlagen der Chemie (Atome, Moleküle, Gleichgewichtsreaktionen) und Materialkunde (Metalle, Keramik, Kunststoffe, Korrosion, Wasserstoffeinfluss).
Einführung in CAD
Praktische Einführung in 3D-Modellierung und technische Zeichnungserstellung mit CAD-Software (Siemens NX) für Apparate der Energietechnik.
Einführung in die Energie- und Wasserstofftechnik
Überblick über Energiewandlung, konventionelle Kraftwerke (Dampf-, Gas-, Motor), KWK-Anlagen, Wasserstofftechnik und Energieträger.
Ingenieurmathematik 1
Mathematische Grundlagen für Ingenieurwissenschaften.
Technische Mechanik
Grundlagen der Statik und Dynamik starrer Körper.
Festigkeitslehre
Mechanische Beanspruchung und Verformung von Materialien unter statischer und dynamischer Last.
Fluidmechanik
Grundlagen der Strömungsmechanik für Gase und Flüssigkeiten in Rohren und Apparaten.
Grundlagen der Thermodynamik
Erste und zweite Hauptsätze, Zustandsgleichungen und thermodynamische Prozesse für Energiewandlungsprozesse.
Ingenieurmathematik 2
Weiterführende mathematische Methoden für Ingenieurwissenschaften.
Grundlagen der Wärmeübertragung
Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung als Grundlagen für Auslegung von Wärmeübertragern.
Grundlagen regenerativer Energieversorgung 1
Einführung in regenerative Energiequellen und deren Nutzung in der Energieversorgung.
Strömungsmaschinen
Aufbau, Funktion und Auslegung von Turbinen und Verdichtern in Kraftwerken.
Angewandte Wärme- und Stoffübertragung
Vertiefung der Wärme- und Stoffübertragung mit praktischen Anwendungen in Apparaten und Wasserstoffanlagen sowie Laborversuche.
Apparatekonstruktion
Multidisziplinäre Auslegung und Konstruktion von energietechnischen Apparaten unter Berücksichtigung verfahrenstechnischer und festigkeitsmäßiger Aspekte sowie Druckgeräterichtlinie.
Energiespeicher für Wärme, Strom und Gase
Systematische Darstellung von chemischen, thermischen und mechanischen Energiespeichern sowie deren Integration in Sektorkopplung und Dimensionierung.
Grundlagen regenerativer Energieversorgung 2
Vertiefung regenerativer Energieversorgung und Integration in Energiesysteme.
Wärmekraftanlagen
Auslegung, Betrieb und Optimierung von konventionellen Wärmekraftanlagen.
Wärmepumpen und KWK-Anlagen
Thermodynamische Grundlagen und Auslegung von Wärmepumpen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.
Praxissemester
Berufliche Praxis in Unternehmen der Energie- und Wasserstofftechnik.
Abschlussarbeit
Exemplarische Bearbeitung einer Aufgabenstellung aus der Energietechnik mit wissenschaftlichem Anspruch sowie Präsentation der Ergebnisse.
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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
Energie- und Wasserstofftechnik an der THN ist ein technisch geprägter Studiengang, der die klassische Energietechnik um die Wasserstoffwirtschaft erweitert. Studierende lernen, wie Energiesysteme funktionieren und wie Wasserstoff darin eine tragende Rolle als Speicher- und Transportmedium einnehmen kann.
Der zulassungsfreie Zugang macht den Studiengang für technisch interessierte Abiturient:innen und Fachoberschüler:innen gleichermaßen zugänglich, sofern eine Affinität zu Naturwissenschaften und Ingenieurdenken vorhanden ist.
Studieninhalte
Im Modul Hydrogen Technology stehen die technischen Grundlagen der Wasserstofferzeugung, -speicherung und -nutzung im Mittelpunkt, etwa über Elektrolyseverfahren und Brennstoffzellensysteme. Ergänzt wird dies durch klassische energietechnische Inhalte wie Thermodynamik, Elektrotechnik und Anlagentechnik.
Parallel dazu vermittelt das Modul Ingenieursmethode – Wissenschaftliches Arbeiten und Literaturrecherche das methodische Rüstzeug für Projektarbeiten, Laborberichte und die spätere Abschlussarbeit. Das Modul Lern- und Selbstmanagement im Ingenieurstudium unterstützt dabei, den anspruchsvollen technischen Stoff strukturiert zu bewältigen.
Für wen passt das?
Der Studiengang eignet sich für alle, die technisches Verständnis mit Interesse an Klimaschutz und Energiewende verbinden wollen. Wer gerne rechnet, tüftelt und komplexe technische Zusammenhänge durchdringt, findet hier ein zukunftsorientiertes Anwendungsfeld.
Da es sich um ein anspruchsvolles Ingenieurstudium handelt, ist ein solides Fundament in Mathematik und Physik sowie die Bereitschaft zu kontinuierlichem, selbstorganisiertem Lernen hilfreich.
Karriere & Arbeitsmarkt
Absolvent:innen der Energie- und Wasserstofftechnik finden Einstiegsmöglichkeiten in der Energiewirtschaft, im Anlagenbau, bei Industrieunternehmen mit Wasserstoffstrategie sowie bei Forschungseinrichtungen und Ingenieurbüros, die sich mit klimaneutraler Energieversorgung befassen.
Als Energie- und Wasserstofftechnik-Fachkraft sind vielfältige Tätigkeitsfelder denkbar – von der Planung und Auslegung von Wasserstoffanlagen über den Anlagenbetrieb bis hin zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich erneuerbarer Energien.
Hochschule & Format
Die Technische Hochschule Nürnberg ist für ihre praxisnahe, anwendungsorientierte Lehre bekannt und bindet Unternehmen der Region eng in Lehre und Projekte ein. Der Studienort Nürnberg bietet dabei Zugang zu einem etablierten Energie- und Technologiestandort.
Das Vollzeitstudium in Präsenzform ermöglicht direkten Austausch mit Lehrenden und Kommiliton:innen sowie den Zugang zu Laboren und praxisnaher Ausstattung, die für ein technisches Studium wie dieses zentral sind.
Zulassung & Zugangswege
Deine Zulassungschancen
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
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.
| 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 Weg vom Studienabschluss in die Energie- und Wasserstoffbranche verläuft typischerweise über mehrere Entwicklungsstufen.
- Einstieg als Ingenieur:in Energie- und WasserstofftechnikErste Praxiserfahrung in Planung, Inbetriebnahme oder Betrieb von Energie- und Wasserstoffanlagen · 0 bis 2 Jahre
- Fachingenieur:in mit SpezialisierungVertiefte Verantwortung für Teilprojekte, etwa Elektrolyse- oder Speichertechnik · 2 bis 5 Jahre
- Projektleitung Energie- & WasserstoffprojekteSteuerung komplexer technischer Projekte und Schnittstellen zu Partnern und Behörden · 5 bis 8 Jahre
- Technische Leitung / AbteilungsleitungVerantwortung für Strategie, Teams und größere Anlagen- oder Forschungsprogramme · 8 bis 12 Jahre
Gehaltsspanne nach Karrierephase
Branchenweite Marktorientierung für Energie- und Wasserstofftechnik-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Arbeitsmarkt & Zukunft
Wasserstoff gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende, was die langfristigen Perspektiven dieses Studiengangs prägt.
Wie KI den Beruf verändert
Auch in der Energie- und Wasserstofftechnik verändert Künstliche Intelligenz zunehmend, wie Anlagen geplant, betrieben und überwacht werden.
KI nimmt dir ab
- Auswertung großer Sensor- und Betriebsdaten aus Wasserstoffanlagen
- Automatisierte Überwachung und Fehlererkennung in Energiesystemen
- Simulation und Optimierung von Anlagenparametern durch Algorithmen
- Erstellung von Routineberichten und Standardauslegungen
Menschlich gefragter denn je
- Konzeption und Auslegung neuartiger Wasserstoffanlagen und -systeme
- Bewertung von Sicherheits-, Umwelt- und Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Kommunikation mit Behörden, Partnern und interdisziplinären Teams
- Kreative Problemlösung bei technischen Herausforderungen im Feld
Kompetenzen wie die technische Auslegung von Wasserstoffsystemen werden im Modul Hydrogen Technology aufgebaut, während Ingenieursmethode – Wissenschaftliches Arbeiten und Literaturrecherche die methodische Basis für Projekte und Abschlussarbeiten legt.
Arbeiten neben dem Studium
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Nürnberg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Tools & Rechner
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Die Hochschule im Profil
Kurzprofil der Technische Hochschule Nürnberg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Technische Hochschule Nürnberg
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Was Studierende sagen
Das wird gelobt
- Zukunftsorientiertes Thema mit hoher gesellschaftlicher Relevanz
- Praxisnahe, anwendungsorientierte Ausrichtung an der THN
- Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Studieneinstieg
Worauf du achten solltest
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte sich auf ein anspruchsvolles, mathematik- und physiklastiges Ingenieurstudium einstellen, dessen Themenfeld Wasserstofftechnik sich noch dynamisch weiterentwickelt – Flexibilität und kontinuierliches Weiterlernen sind daher gefragt.
Passt Energie- und Wasserstofftechnik zu dir?
Das solltest du mitbringen
- Du interessierst dich für Energietechnik und willst aktiv an der Wasserstoffwirtschaft mitwirken.
- Mathematik, Physik und technisches Denken bereiten dir Freude, auch wenn es anspruchsvoll wird.
- Du möchtest an einer praxisnahen Technischen Hochschule mit Nähe zur Industrie studieren.
- Du bringst die Bereitschaft mit, dich selbstständig in ein neues, sich entwickelndes Fachgebiet einzuarbeiten.
Weniger geeignet ist der Studiengang, wenn dir der Bezug zu Naturwissenschaften und technischer Detailarbeit fehlt oder du ein eher theorie- statt anwendungsorientiertes Studium suchst.
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Häufige Fragen
Ist der Studiengang Energie- und Wasserstofftechnik an der THN zulassungsbeschränkt?
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass keine NC-Hürde den Zugang einschränkt.
Welche Vorkenntnisse sollte ich für Energie- und Wasserstofftechnik an der THN mitbringen?
Solide Grundlagen in Mathematik und Physik sind hilfreich, da der Studiengang stark ingenieurwissenschaftlich und technisch ausgerichtet ist.
Welche Rolle spielt Wasserstoff konkret im Studium an der THN?
Wasserstoff wird als zentraler Energieträger behandelt, unter anderem im Modul Hydrogen Technology, das sich mit Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff befasst.
Wie praxisnah ist das Studium in Nürnberg gestaltet?
Die THN legt Wert auf Anwendungsbezug, unter anderem durch die Nähe zur regionalen Energie- und Industrielandschaft in und um Nürnberg.
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