Sustainable Building Systems

Kurz Profil

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Albert Einstein

Nachhaltigkeit in Gebäuden ist nicht nur ein Trend, sondern der einzige Weg in die Zukunft. Die weltweite Verpflichtung, nachhaltige und erschwingliche gebaute Umgebungen anzubieten, wird einen Übergang zu CO2-neutralen Lösungen sowohl für neue als auch für bestehende Gebäude beinhalten. Diese Aufgabe ist nicht nur eine Herausforderung, sondern erfordert auch viele motivierte Menschen mit Fachwissen im Bereich der Energieeffizienz von Gebäuden.

The FUTURE awaits you TODAY!

Wussten Sie, dass Gebäude heute weltweit einen erheblichen Anteil am Primärenergieverbrauch und am Stromverbrauch haben? Vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung und der begrenzten Verfügbarkeit von Energieressourcen bietet Ihnen unser Masterstudiengang die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten zur Lösung der globalen Probleme mit Zukunftstechnologien einzusetzen.

Studium

Sie werden sich nicht nur auf die Schaffung nachhaltiger und komfortabler Wohnumgebungen konzentrieren, sondern sich auch mit Ansätzen zur Verbesserung der Energieeffizienz befassen. Dazu gehört das Studium verwandter Disziplinen wie Gebäudetechnik und -dienste sowie die Planung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (Heating, Ventilation and Air Conditioning, HVAC). Die anhaltende Energiekrise hat das Bewusstsein für die Notwendigkeit geschärft, die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, speichern und nutzen, zu verändern.
Gebäude wurden als einer der Hauptschwerpunkte identifiziert, die innovative, schnelle und einfach umzusetzende Lösungen erfordern, wenn wir die von der UNO gesetzten CO2-Reduktionsziele erfolgreich erreichen wollen. Dieser spezialisierte Kurs ermöglicht es Ihnen, Methoden für die Modellierung der Energieeffizienz, die Planung kohlenstoffarmer Nachrüstungslösungen, die Durchführung von Leistungslückenanalysen sowie die Bewertung und Umsetzung intelligenter Lösungen für nachhaltige Gebäude zu erlernen und anzuwenden.
Jedes Gebäude braucht ein starkes Fundament. Sie tauchen tief in die Grundlagen der Wärmeübertragung, Energieumwandlung, Elektrotechnik und Bauphysik ein, die der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung von Zukunftstechnologien sind. Sie werden auch ein umfassendes Bewusstsein für kritische Nachhaltigkeitsfragen wie Lebenszyklusmanagement und Kreislaufwirtschaft erlangen. Während des gesamten Studiums haben Sie Zugang zu unseren hochmodernen Laboreinrichtungen sowie zu spezialisierter Software, die dem Industriestandard entspricht, so dass Sie die Möglichkeit haben, verschiedene Tools zu vergleichen.

Lernziele

  • Die Steigerung der Effizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien sind eine neue globale Herausforderung, die die Absolventen des Studiengangs mitgestalten können.
  • Die Gebäudetechnik wird in den Grundausbildungen des Bauingenieurwesens und der Architektur nur ansatzweise behandelt. Die Entwicklung von Umwelttechnologien macht die automationsgestützte Gebäudetechnik zu einem der innovativsten Bereiche des Bauwesens. Sie ist untrennbar mit Anforderungen wie Energieeffizienz und umweltverträglichem Bauen verbunden. Darauf abgestimmt lernen die Absolventen, Heizung, Lüftung, Klima und elektrische Komponenten als Gesamtsystem im Niedrigenergie- und Passivhausstandard zu planen und zu realisieren.. 
  • Sie verfügen über anwendungsorientiertes Wissen zur Gebäudetechnik und zum nachhaltigen Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden.
  • Themenbereiche der Gebäudetechnik sind moderne technische Gebäudeausrüstung mit regenerativer Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Regelungstechnik und Gebäudeautomation für den energieoptimierten Betrieb von Anlagen. Neben gewerkeübergreifenden Teilfächern werden Simulationstools, Facility Management und Building Information Modelling (BIM) vermittelt.
  • Sie kennen die technischen und normativen Grundlagen aller Gewerke der Gebäudetechnik.
  • Die Absolventinnen und Absolventen verstehen die grundlegenden ingenieurwissenschaftlichen Prinzipien.
  • Sie haben Kenntnisse über die Zusammenhänge und Wechselwirkungen der Gebäudetechnik mit der Gebäudehülle.
  • Die Ingenieure wissen, welche unterschiedlichen Akteure an Planungs- und Ausführungsprozessen beteiligt sind und wo Schnittstellen entstehen.

Inhalte

Master Thesis

Opportunity to work on a current research topic either at the university or in cooperation with various companies

Master Seminar Scientific Work

Accompanying exchange between students and fostering a culture of good academic work and feedback

2. Semester

Sustainable HVAC

Prof. Dr.-Ing. Haresh Vaidya

Practices and technologies that make HVAC systems energy-efficient, eco-friendly, and comfortable

Virtual power plants

Prof. Dr.-Ing. Johannes Jungwirth

Combination of decentralized energy producers, storing or Power-to-X systems for a reliable supply

Smart Building Controls

Prof. Dr. Mathias Moog

Monitoring and management of various building systems to optimize performance and comfort

Building Information Modelling (BIM)

Dipl.-Ing. Christoph Matschi, M.Sc.

Collaborate and make better decisions throughout the building’s lifecycle with its digital BIM twin

Sustainability

VHB

Important models and analysis methods for sustainable building construction

Compulsory Elective

Choose from several subject-specific courses to customize your education

1. Semester

Building Physics

Prof. Dr.-Ing. Haresh Vaidya

Physics of heat, air, and moisture, performance of building materials and systems

Energy System Technology

Prof. Dr.-Ing. Alexander Buchele

Various technologies that are used to generate, convert, distribute, and store energy

Electrical Engineering for Energy Applications

Prof. Stefan Weiherer, M.Sc.

Designing and developing energy production, storage, distribution, and use in buildings

Photovoltaics Engineering

Prof. Dr.-Ing. Georg Rosenbauer

Design, development, and implementation of technologies which convert sunlight into electricity

Simulation of Building Energy Concepts

Dipl.-Ing. Christoph Matschi, M.Sc.

Valuable insights into the performance and operation of building systems and components

Compulsory Elective

Choose from several subject-specific courses to customize your education

Perspektiven

Intelligente Gebäudesysteme werden in der heutigen Welt immer beliebter, da sie die Energieeffizienz verbessern, die Raumnutzung optimieren, die Sicherheit erhöhen und ein besseres Nutzererlebnis bieten. Da immer mehr Gebäude intelligent werden, wird die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in diesen Bereichen weiter steigen. Darüber hinaus wird mit dem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der Bedarf an Experten für intelligente Gebäudesysteme noch weiter steigen.

Branchen Tätigkeitsfelder
  • Freiberuflicher Planer
  • Zertifizierter Energieberater
  • Architektonische Büros
  • Energieversorger und öffentliche Einrichtungen
  • Unternehmen der Gebäudetechnik und des Anlagenbaus
  • Hausverwaltungen
  • Facility-Management-Unternehmen
  • Planung von gebäudetechnischen Anlagen in den Bereichen
  • Errichtung von gebäudetechnischen Anlagen
  • Fach- und Führungskraft in Unternehmen der Energie-, Gebäude- und Versorgungstechnik
  • Beratung beim technischen Vertrieb von Produkten, Anlagen und Systemen der Versorgungstechnik und der technischen Gebäudeausrüstung
  • Entwicklung von Produkten, Anlagen, Systemen der Versorgungstechnik und der technischen Gebäudeausrüstung
  • Planung und Betrieb auf dem Gebiet der Energieerzeugung und Energieverteilung

Bewerbung

Sie können den SBS-Masterstudiengang nur zum Wintersemester beginnen. Wie für alle Studiengänge ist auch für diesen Studiengang eine rechtzeitige Bewerbung über das Online-Bewerbungsportal erforderlich. Bitte beachten Sie, dass die regulären Fristen Ausschlussfristen sind. Ihre Bewerbung muss daher spätestens am letzten Tag der jeweiligen Frist bei uns eingehen.

Alle Informationen zur Bewerbung finden Sie  HERE.

Darüber hinaus ist ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in einem einschlägigen Studiengang oder ein gleichwertiger in- oder ausländischer Abschluss mit einer Prüfungsgesamtnote von mindestens 2,5 erforderlich, das in der Regel 210 ECTS-Punkte, mindestens jedoch 180 ECTS-Punkte umfasst. Als einschlägig gelten Studiengänge, die auf den Grundlagen der Ingenieurwissenschaften (AIW, NIW, ESW etc.), der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der Physik, der Informatik, der Versorgungstechnik oder Vergleichbarem basieren.