BWI-1241 Advanced Industrial Ecology

Modulverantwortliche
  • Prof. Holger Rohn
Lehrende
  • verschiedene Lehrende
Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme

keine

Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme

keine

Kurzbeschreibung

Einführung und Vertiefung in Aspekte der Industrial Ecology | Kategorien der Umweltwirkung und deren Vergleich | Angewandte Industrial Ecology (z.B. Dematerialisierung, Recycling und Kreislaufwirtschaft, Ökodesign von Produkten, Erneuerbare Energien, usw.) | Stoffstromanalyse | Methoden und Konzepte anhand von Praxisbeispielen üben | Methoden zur Analyse und Bewertung von Ressourcenschonung und -effizienz in Unternehmen (z.B.PIUS, Ökodesign, …) | Methoden zur Analyse und Bewertung von Ressourcenschonung und -effizienz von Produkten (z.B. Ökobilanz, Carbon Footprint, Material Footprint).

Inhalte
  • Einführung und Vertiefung in Aspekte der Industrial Ecology
  • Kategorien der Umweltwirkung und deren Vergleich
  • Angewandte Industrial Ecology in der Industrie (z. B. Dematerialisierung, Recycling und Kreislaufwirtschaft, Ökodesign von Produkten, Erneuerbare Energien, usw.)
  • Stoffstromanalyse
  • Methoden und Konzepte anhand von Praxisbeispielen üben und auf komplexe Fälle anwenden u. a. in der Lernfabrik des FB WI
  • Methoden zur Analyse und Bewertung von Ressourcenschonung und -effizienz in Unternehmen (z.B.PIUS, Ökodesign, …)
  • Methoden zur Analyse und Bewertung von Ressourcenschonung und -effizienz von Produkten (z.B. Ökobilanz, Material Footprint)
  • Software und Datenbanken zur Analyse, Bewertung und Visualisierung im Kontext der Industrial Ecology (z.B. Visio, Eco-Cockpit, e!Sankey, Umberto, Ecoinvent, Gabi).
Qualifikations- und Lernziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über ein vertieftes Verständnis der Inhalte und Methoden der angewandten Industrial Ecology. Sie analysieren und bewerten die Auswirkungen von Energie- und Stoffströmen sowie damit verbundenen Umweltwirkungen von Unternehmen und Produkten. Das Konzept von Ressourcenschonung und -effizienz wird vermittelt und entsprechende Methoden zur Analyse und Bewertung angewendet. Die Studierenden lernen Software und Datenbanken zur Analyse, Bewertung und Visualisierung im Kontext der Industrial Ecology kennen und wenden diese auf Praxisbeispiele an.

Fachkompetenzen

Die Studierenden können

  • den Leitgedanken der Industrial Ecology wiedergeben,
  • die gesellschaftliche Bedeutung des Umweltschutzes einordnen,
  • die wichtigsten Umweltwirkungskategorien beschreiben und einordnen,
  • wesentliche Methoden und Konzepte der Industrial Ecology beschreiben, charakterisieren und auf komplexe Anwendungsfälle anwenden,
  • die Stoffströme in betrieblichen Prozessen und Produktionssystemen sowie in überbetrieblichen Produktionssystemen und von Produkten analysieren und hinterfragen,
  • die Ressourceneffizienz von Prozessen, Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen messen, modellieren, bewerten und Verbesserungspotenziale ableiten.

Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

  • die Modulinhalte in angemessener Fachsprache kommunizieren,
  • in Gruppen Sachverhalte diskutieren, sich selbstständig organisieren und entsprechende Aufgaben bearbeiten,
  • auf Fragen und in Diskussionen sachlich antworten und argumentieren,
  • bei Übungen und Gruppenarbeiten gegenseitig wertschätzendes Feedback geben und dabei ihre Kritikfähigkeit erproben,
  • offen und kritisch umwelt- und nachhaltigkeitsrelevante Fragestellungen diskutieren.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

  • im Team zusammenarbeiten und ihre jeweiligen Erfahrungen zielgerichtet einsetzen.
  • effektiv kommunizieren und Probleme in der Zusammenarbeit ansprechen und lösen.
  • Ergebnisse vor einem Fachpublikum sicher präsentieren und fachlich fundiert erläutern und diskutieren
  • die Leitung eines Teams übernehmen und dieses führen.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden (können)

  • selbstständig eigene und fremd gesetzte Lern- und Arbeitsziele verfolgen,
  • ihren Lernprozess eigenständig planen und umsetzen. Die Vor- und Nachbereitung des Vorlesungsstoffes sowie das Bearbeiten von Übungen und/ oder Testaten sind dabei Teile des Selbststudiums der eigenständig gestaltet werden kann,
  • selbständig wissenschaftliche Sachverhalte und Zusammenhänge anhand von Fachliteratur für ausgewählte Fragestellungen der Industrial Ecology recherchieren, aufbereiten und Adressatengerecht präsentieren,
  • Ergebnisse begründen und über angewandte Industrial Ecology umfassend kommunizieren
ECTS-Leistungspunkte (CrP)
  • 5 CrP
  • Arbeitsaufwand 150 Std.
  • Präsenzzeit 90 Std.
  • Selbststudium 60 Std.
Lehr- und Lernformen
  • 4 SWS
  • Vorlesung
  • Übung
Studiensemester
  • Sustainability Transformation in Engineering and Management (M.Sc. 2024)
Dauer
1 Semester
Häufigkeit des Angebots
Jedes Semester
Unterrichtssprache
Englisch
Prüfungsvorleistungen

keine

Bonuspunkte

Nein

Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.

Prüfungsleistungen
  • Präsentationen
  • und/oder Hausarbeiten (ggf. Portfolio)
  • und/oder Klausur
  • und/oder Übungen (100 %)

(Die konkrete Prüfungsform hängt maßgeblich von der Teilnehmerzahl ab und wird mit ihrem jeweiligen Anteil zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)

Benotung
Die Bewertung des Moduls erfolgt gemäß §§ 9, ggf. 12 (Teilleistungen), ggf. 18 (Arbeiten, Kolloquien) der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung).
Verwendbarkeit
Gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Masterstudiengänge der THM möglich.
Literatur, Medien

siehe Skript und/oder Moodlekurs

Rechtliche Hinweise