Wärme- und Stoffübertragung
Pflichtmodul zu Wärme- und Stoffübertragungsprozessen mit Vorlesung und Übung.
Der konsekutive Masterstudiengang Energie- und Prozesstechnik an der TUM richtet sich an Absolvent:innen eines ingenieurwissenschaftlichen Bachelorstudiums, die sich auf komplexe technische Prozesse rund um Energieerzeugung, -umwandlung und -nutzung spezialisieren möchten. Am Standort München verbindet die Hochschule eine forschungsstarke Ausrichtung mit engem Bezug zur industriellen Praxis, etwa im Bereich Kraftwerkstechnik, Verbrennungsprozesse und thermische Anlagen.
Im Zentrum stehen thermodynamische und strömungsmechanische Grundlagen, die in vertiefenden Modulen wie Wärme- und Stoffübertragung oder Verbrennung auf reale technische Systeme angewendet werden. Die Zulassung erfolgt über ein Auswahlverfahren, das fachliche Eignung und Vorkenntnisse aus dem Bachelorstudium berücksichtigt.
Das Vollzeitstudium ist auf eine zügige, forschungsnahe Qualifizierung ausgelegt und schließt mit einer eigenständigen Masterarbeit im Fachgebiet Energie- und Prozesstechnik ab, in der die erworbenen methodischen und technischen Kompetenzen auf eine konkrete Fragestellung angewendet werden.
47 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Pflichtmodul zu Wärme- und Stoffübertragungsprozessen mit Vorlesung und Übung.
Masterarbeit in Energie- und Prozesstechnik mit schriftlicher Ausarbeitung, Präsentation und Bericht.
Kernmodul zu Verbrennungsprozessen mit Vorlesung und Übung.
Kernmodul zu Mehrphasenströmungen mit Vorlesung, Übung und Seminar.
Kernmodul zur Modellierung verfahrenstechnischer Prozesse mit Vorlesung und Seminar.
Kernmodul zu reaktionsthermodynamischen Grundlagen mit Vorlesung und Übung.
Kernmodul zu Optimierung und Modellanalyse mit Vorlesung und Übung.
Modul zur Grenzschichttheorie mit Vorlesung und Übung.
Modul zu turbulenten Strömungen mit Vorlesung und Übung.
Modul zur Gasdynamik mit Vorlesung und Übung.
Modul zu Finite-Elemente-Methoden mit Vorlesung.
Modul zu angewandter Computational Fluid Dynamics mit Vorlesung und Übung.
Modul zu modernen Regelungstechnik-Methoden mit Vorlesung und Übung.
Modul zu Wasserstoff-Technologien mit Vorlesung, Übung und Seminar.
Modul zu Speichertechnologien im Energiesektor mit Vorlesung und Übung.
Modul zur Integration erneuerbarer Energien mit Vorlesung mit integrierter Übung.
Modul zur Modellierung von Energiesystemen mit Vorlesung mit integrierter Übung.
Modul zu thermischen Kraftwerken mit Vorlesung und Übung.
Modul zu Flugantrieben und Gasturbinen mit Vorlesung und Übung.
Modul zu Turbomaschinen mit Vorlesung und Übung.
Modul zu Grundlagen und thermohydraulischer Analyse von Kraftwerken mit Vorlesung und Übung.
Modul zur Prozess- und Anlagentechnik mit Vorlesung und Übung.
Modul zur thermischen Verfahrenstechnik mit Vorlesung und Übung.
Modul zur Planung thermischer Prozesse mit Vorlesung und Übung.
Modul zur Auslegung thermischer Apparate mit Vorlesung, Übung und Seminar.
Modul zu Biofluid Mechanics mit Vorlesung.
Praktikum zur Verfahrenstechnik mit Praktikum und Seminar.
Praktikum zu thermofluiddynamischen Methoden.
Praktikum zu regenerativen Energien.
Praktikum zur Prozesssimulation.
Seminar zu Digital Ergonomics mit Projektarbeit.
Seminar zu Bionik mit Projektarbeit.
Modul zu High-Performance Computing mit Vorlesung und Übung.
Modul zur hydrodynamischen Stabilität mit Vorlesung.
Modul zur Einführung in CFD mit Vorlesung.
Modul zur Entwicklung von Windenergieprojekten mit Vorlesung.
Modul zur Modellierung und Simulation additiver Fertigungsverfahren mit Vorlesung.
Forschungspraxis in Form einer Semesterarbeit mit wissenschaftlicher Ausarbeitung.
Forschungspraxis in Form eines Teamprojekts mit wissenschaftlicher Ausarbeitung.
Forschungspraxis in Form eines Forschungspraktikums mit Projektarbeit.
Modul zur Unternehmensethik mit Vorlesung.
Seminar zu Ethik und Verantwortung mit wissenschaftlicher Ausarbeitung.
Seminar zu ethischen Fragen in der Mensch-Technik-Forschung mit wissenschaftlicher Ausarbeitung.
Seminar zur Technikphilosophie mit mündlicher Prüfung.
Seminar zur angewandten Ethik mit wissenschaftlicher Ausarbeitung.
Seminar zur Selbstwahrnehmung und Potenzialentwicklung mit Übungsleistung.
Seminar zu englischer Sprache für technische Zwecke mit Lernportfolio.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Studiengang Energie- und Prozesstechnik an der TUM ist auf eine vertiefte ingenieurwissenschaftliche Ausbildung in den Bereichen Energiewandlung und thermische Verfahrenstechnik ausgerichtet. Er baut auf einem technischen Bachelorabschluss auf und setzt entsprechende Vorkenntnisse in Thermodynamik und Mechanik voraus.
Die Zulassungsbeschränkung über ein Auswahlverfahren sorgt für eine fachlich homogene Studierendenschaft, was forschungsnahes Arbeiten auf hohem Niveau ermöglicht.
Zentrale Module wie Wärme- und Stoffübertragung vermitteln die physikalischen Grundlagen thermischer Prozesse, während das Modul Verbrennung auf reaktionstechnische und energietechnische Anwendungen wie Kraftwerks- und Antriebssysteme eingeht.
Den Abschluss bildet die Master's Thesis Energie- und Prozesstechnik, in der Studierende eigenständig eine forschungsnahe oder industrienahe Fragestellung bearbeiten und dabei Methodenkompetenz sowie technisches Fachwissen unter Beweis stellen.
Der Studiengang eignet sich für Personen mit ausgeprägtem Interesse an technischer Physik, Thermodynamik und komplexen Energiesystemen, die bereits im Bachelorstudium eine solide mathematisch-naturwissenschaftliche Basis erworben haben.
Wichtig sind zudem Ausdauer bei rechenintensiven Aufgabenstellungen und die Bereitschaft, sich in anspruchsvolle Simulations- und Berechnungsmethoden einzuarbeiten.
Absolvent:innen finden Einsatzmöglichkeiten in der Energiewirtschaft, im Anlagenbau, in der Automobil- und Kraftwerksindustrie sowie in Forschungseinrichtungen, die sich mit Energieeffizienz und Prozessoptimierung befassen.
Die enge Verzahnung von Theorie und angewandter Forschung an der TUM eröffnet zudem Zugänge zu Promotionsvorhaben und forschungsnahen Industriepositionen.
Als Technische Universität mit Sitz in München bietet die TUM eine forschungsintensive Lernumgebung mit Zugang zu modernen Laboren und Prüfständen im Bereich Energie- und Verfahrenstechnik.
Das Vollzeitformat mit Präsenzlehre ermöglicht einen engen fachlichen Austausch mit Lehrenden und eine praxisnahe Anwendung des theoretischen Wissens in Projekten und Abschlussarbeiten.
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.
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.
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.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Masterabschluss in Energie- und Prozesstechnik öffnet Türen in technisch anspruchsvolle Positionen der Energie- und Anlagenbranche.
Branchenweite Marktorientierung für Energie- und Prozesstechnik-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Energie- und Prozesstechnik steht im Zentrum des Wandels hin zu effizienteren und emissionsärmeren Energiesystemen.
Auch in der Energie- und Prozesstechnik verändert der Einsatz von KI und Simulationssoftware die tägliche Arbeit spürbar.
Kompetenzen in thermischer Prozessauslegung werden direkt im Modul Wärme- und Stoffübertragung aufgebaut und im Modul Verbrennung auf reale energietechnische Anwendungen übertragen.
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Kurzprofil der Technische Universität München – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für diesen Studiengang interessiert, sollte sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren, einen hohen mathematisch-physikalischen Anspruch und ein forschungsnahes, rechenintensives Studienumfeld einstellen.
Bedenke, dass das Auswahlverfahren und der hohe fachliche Anspruch eine solide Vorbildung sowie kontinuierliches Engagement erfordern.
In der Regel wird ein ingenieurwissenschaftlicher Bachelorabschluss mit fundierten Kenntnissen in Thermodynamik, Strömungsmechanik und Mathematik vorausgesetzt. Die endgültige Zulassung erfolgt über ein Auswahlverfahren der TUM.
Ja, die Zulassung erfolgt über ein Auswahlverfahren, in dem fachliche Eignung und Vorkenntnisse aus dem Bachelorstudium geprüft werden.
Die Lehre findet überwiegend auf Deutsch statt, einzelne Module können auch auf Englisch angeboten werden.
Absolvent:innen arbeiten häufig in der Energiewirtschaft, im Anlagen- und Kraftwerksbau oder in der industriellen Forschung und Entwicklung, etwa im Bereich Verbrennungs- und Wärmetechnik.
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