Hydrogeologische Methoden
Behandlung hydrogeologischer Methoden und deren praktische Anwendung in der Praxis.
Der Studiengang Ingenieur- und Hydrogeologie an der TUM richtet sich an alle, die sich mit dem Untergrund als Lebens-, Bau- und Ressourcengrund beschäftigen wollen. Im Zentrum stehen Fragen zu Grundwasserströmung, Gesteins- und Bodenmechanik sowie den geologischen Rahmenbedingungen für Bauprojekte, Wasserversorgung und Energiegewinnung.
Als Vollzeit-Masterprogramm am Standort München mit Abschluss M.Sc. baut der Studiengang auf einem geowissenschaftlichen oder ingenieurnahen Bachelor auf und vertieft praxisnah in Feld- und Labormethoden. Die Zulassung erfolgt über ein Auswahlverfahren, das fachliche Vorkenntnisse und Motivation prüft.
Die Nähe zu Alpenrand, Molassebecken und geothermischen Projekten in der Region macht München zu einem naheliegenden Studienort für diese Fachrichtung, da reale Untergrundverhältnisse direkt in die Lehre einfließen können.
50 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Behandlung hydrogeologischer Methoden und deren praktische Anwendung in der Praxis.
Praktische Durchführung hydrogeologischer und hydrochemischer Laborübungen zur Analyse von Grundwasser und Gesteinen.
Behandlung von Geothermie und Techniken zur Modellierung von Reservoiren.
Analyse von Hangbewegungen und deren Charakterisierung sowie Bewertung der Stabilität.
Praktische Geländeübungen zur Anwendung geologischer und hydrogeologischer Methoden im Feld.
Vermittlung numerischer und statistischer Methoden für die Analyse und Modellierung geowissenschaftlicher Daten.
Selbständige Bearbeitung eines ingenieurgeologischen Projektes mit praktischen Fragestellungen aus der Praxis.
Vermittlung von Grundlagen der Bodenmechanik und des Grundbaus mit spezieller Ausrichtung auf die Anforderungen von Ingenieurgeologen.
Behandlung von Grundwasserströmung und Stofftransport in Grundwasserleitern.
Behandlung von Industriemineralen, deren Eigenschaften und wirtschaftlicher Bedeutung.
Behandlung von Natursteinen als Baustoff, ihre Eigenschaften und Anwendungen in der Architektur und im Ingenieurwesen.
Behandlung von Verfahren und Techniken des Tunnelbaus sowie damit verbundene geologische und geotechnische Aspekte.
Behandlung von Techniken und Methoden zur Charakterisierung und Nutzung von Reservoiren.
Vertiefung von Methoden zur numerischen Modellierung von Grundwasserströmung und -transport.
Behandlung von Tracerverfahren zur Analyse von Grundwasserfließsystemen und deren Charakterisierung.
Behandlung der Hydrochemie mit Schwerpunkt auf die chemische Zusammensetzung und Geochemie von Grundwasser.
Fallstudien aus der technischen Hydrogeologie-Praxis mit praktischen Anwendungsbeispielen.
Behandlung von Naturgefahren in alpinen Regionen, einschließlich Hangbewegungen, Muren und Hochwasser.
Kartierung von Hangbewegungen mit Einsatz von GIS-Techniken und Geoinformationssystemen.
Behandlung geologischer und integritätstechnischer Aspekte von Georeservoiren für CO2-Lagerung oder Energiespeicherung.
Fallbeispiele und praktische Erfahrungen aus dem Tunnelbau mit Fokus auf gelöste technische und geologische Probleme.
Behandlung von Methoden zur Erstellung und Anwendung numerischer Reservoirmodelle.
Behandlung von geomechanischen Aspekten bei der Nutzung und Charakterisierung von Reservoiren.
Vermittlung von Grundlagen der Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement.
Wahlmodul für Studierende, die an einer Partneruniversität ein Auslandsstudium absolvieren.
Projektbasierte Studienmodule mit praktischer Anwendung erlernter Inhalte auf konkrete Problemstellungen.
Behandlung von Kommunikationstechniken und rechtlichen Aspekten in der geologischen Berufspraxis.
Sprachenmodul zur Vermittlung von französischen Sprachkenntnissen auf Niveau A1.1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von französischen Sprachkenntnissen auf Niveau B1.1 und B1.2.
Sprachenmodul zur Vermittlung von italienischen Sprachkenntnissen auf Niveau A2.1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von portugiesischen Sprachkenntnissen auf Niveau A1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von portugiesischen Sprachkenntnissen auf Niveau A2.1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von russischen Sprachkenntnissen auf Niveau A1.1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von russischen Sprachkenntnissen auf Niveau A1.2.
Sprachenmodul zur Vermittlung von schwedischen Sprachkenntnissen auf Niveau A1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von spanischen Sprachkenntnissen auf Niveau A1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von spanischen Sprachkenntnissen auf Niveau A2.1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von spanischen Sprachkenntnissen auf Niveaus A2.1 und A2.2.
Sprachenmodul zur Vermittlung von spanischen Sprachkenntnissen auf Niveaus A1 und A2.1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von spanischen Sprachkenntnissen auf Niveau B1.2.
Sprachenmodul zur Vermittlung von spanischen Sprachkenntnissen auf Niveau B1.1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von spanischen Sprachkenntnissen auf Niveau B2.1.
Sprachenmodul zur Vermittlung von türkischen Sprachkenntnissen auf Niveau A1.1.
Vermittlung von Grundlagen der Finanzbuchhaltung und Bilanzierung.
Vermittlung felsmechanischer Konzepte und deren Anwendung auf Felsbau über und unter Tage sowie Messmethoden für Spannungen und Verformungen. Praktische Durchführung felsmechanischer Laborversuche zur Klassifizierung von Festgesteinen.
Behandlung ingenieurgeologischer Eigenschaften von Lockergesteinen, insbesondere quartärer Ablagerungen als Baugrund. Klassifizierung nach gängigen Normen und Beurteilung von bautechnischen Eigenschaften und Gefährdungsbildern.
Vereinheitlichung und Intensivierung geowissenschaftlicher Grundlagen mit mineralogisch-petrographischer Ansprache von Mineralen und Gesteinen, Erkennung paläontologischer Befunde und Auswertung von Gefügedaten.
Vermittlung von Fakten zur Regionalen Geologie von Mitteleuropa mit Schwerpunkt auf Stratigraphie, geologischen Bau und geologisch-tektonische Entwicklung. Vermittlung von Präsentationstechniken für wissenschaftliche Ergebnisse.
Praktische Anwendung etablierter hydrogeologischer und bodenmechanischer Gelände- und Labormethoden mit Klassifizierung und Charakterisierung von Gesteinen. Durchführung von Feld- und Laborversuchen mit kritischer Beurteilung der Methoden.
Selbständige Anfertigung einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit (Masterarbeit) in einem Fachgebiet der Ingenieur- und Hydrogeologie.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Ingenieur- und Hydrogeologie an der TUM positioniert sich an der Schnittstelle von Geowissenschaften und Bauingenieurwesen. Studierende befassen sich mit dem Verhalten von Wasser und Gestein im Untergrund und den daraus resultierenden Konsequenzen für Bauwerke, Wasserversorgung und Umweltschutz.
Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt und setzt ein fundiertes naturwissenschaftliches oder ingenieurwissenschaftliches Grundverständnis voraus, das im Auswahlverfahren geprüft wird.
Zentrale Module wie Hydrogeologische Methoden vermitteln die Grundlagen der Grundwassererkundung, während die Hydrogeologischen und Hydrochemischen Laborübungen den praktischen Umgang mit Wasserproben und Analysetechniken schulen.
Mit Geothermie und Reservoirmodellierung rückt zudem die energetische Nutzung des Untergrunds in den Fokus, ein Themenfeld, das durch die geologische Lage Münchens im Molassebecken besondere Relevanz erhält.
Der Studiengang eignet sich für alle, die gerne im Feld und im Labor arbeiten, sich für komplexe Fließ- und Transportprozesse im Untergrund interessieren und Freude an interdisziplinärer Arbeit zwischen Geologie und Ingenieurwesen haben.
Wer bereits im Bachelor Berührungspunkte mit Geologie, Umweltingenieurwesen oder Bauingenieurwesen hatte, findet hier eine konsequente fachliche Vertiefung.
Absolventinnen und Absolventen finden Einsatzfelder in Ingenieurbüros, Behörden, der Wasserwirtschaft sowie im Bereich Geothermie und Rohstoffgewinnung, oft in Tätigkeitsfeldern nahe der Berufe in Konstruktion und Gerätebau, etwa bei der Planung von Bohrungen und Anlagen.
Die Kombination aus geowissenschaftlichem Grundlagenwissen und ingenieurtechnischer Anwendung öffnet Türen zu Projekten im Untergrundbau, Umweltschutz und der Energiewende.
Die TUM bietet als technische Hochschule eine forschungsnahe Ausbildung mit direktem Zugang zu Laboren, Messtechnik und Modellierungssoftware, eingebettet in ein Vollzeitstudium am Standort München.
Die räumliche Nähe zu alpinen und voralpinen Untergrundstrukturen erlaubt es, theoretische Inhalte unmittelbar mit realen Geländebeispielen zu verknüpfen.
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 Weg vom Studienabschluss in die Berufspraxis führt bei Ingenieur- und Hydrogeologie meist über projektbezogene Einstiegspositionen in Büros oder Behörden.
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.
Wie sich der Berufsalltag in der Ingenieur- und Hydrogeologie verändert, hängt stark davon ab, welche Aufgaben zunehmend automatisiert werden können und welche menschliches Urteilsvermögen erfordern.
Digitale Werkzeuge verändern bereits heute, wie Untergrunddaten erhoben, ausgewertet und modelliert werden.
Fähigkeiten wie die Auswertung von Feldmessungen werden direkt im Modul Hydrogeologische Methoden und in den Hydrogeologischen und Hydrochemischen Laborübungen aufgebaut.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in München, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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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 mit reiner Theorie am Schreibtisch rechnet, sollte bedenken, dass der Studiengang viel Feldarbeit, Laborpraxis und den Umgang mit unsicheren, oft unvollständigen Naturdaten verlangt – das erfordert Geduld und Freude am Umgang mit Unsicherheit.
Ein Bachelor mit geowissenschaftlichem, umwelttechnischem oder bauingenieurwissenschaftlichem Bezug ist von Vorteil, da der Studiengang auf entsprechenden Grundlagen aufbaut und über ein Auswahlverfahren zulässt.
Module wie die Hydrogeologischen und Hydrochemischen Laborübungen sowie feldbezogene Anteile sorgen dafür, dass theoretisches Wissen unmittelbar an realen Untergrundverhältnissen erprobt wird.
Typische Einsatzbereiche liegen in Ingenieurbüros, Behörden, der Wasserwirtschaft und im Bereich Geothermie, häufig in Tätigkeiten nahe den Berufen in Konstruktion und Gerätebau.
Die geologische Lage im Alpenvorland und Molassebecken bietet direkten Zugang zu realen hydrogeologischen und geothermischen Fragestellungen, die in der Lehre aufgegriffen werden.
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