|
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat, 30 op |
Syventävät opinnot
Risto Mikkonen
- Suomen energiajärjestelmän erityispiirteinä ovat sähkön ja lämmön yhteistuotannon merkittävä osuus, sähköenergian suuri osuus energian loppukulutuksesta sekä teollisuuden suuri osuus energian käytöstä. Suomessa uudentyyppisten energiamuotojen hyödyntäminen on yhä voimakkaammin painottunut hajautetun energiantuotannon yhteydessä. Ala kattaa laajan valikoiman polttoaineita ja tuotantoteknologioita, joita yhdistää pieni kokoluokka ja sijainti kulutuspisteen läheisyydessä. Ammattiaine antaa valmiudet uudentyyppisten energiajärjestelmien suunnitteluun ja niiden hyödyntämiseen sähköenergiatekniikassa ja energian varastoinnissa.
Tutkinto |
Automaatiotekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto |
Sähkötekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto |
Opintojakso | Opintopisteet | Vuosikurssi |
SMG-4250 Suprajohtavuus sähköverkossa | 5 op | I |
SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia | 5 op | I |
SMG-4450 Aurinkosähkö | 5 op | I |
SMG-4500 Tuulivoima | 5 op | I |
Yhteensä | 20 op |
Valinnaiset opintojaksot valitaan siten, että syventävien opintojen laajuudeksi tulee pakolliset opintojaksot mukaanlukien vähintään 30 opintopistettä. Energian tuotantoon ja sähkövoimatekniikkaan painottuva linja sisältää seuraavat valinnaiset opintojaksot: ENER-8100, ENER-8200, ENER-8240, ENER-8010, ACI-20090, SMG-5200, SMG-3200, SVT-3420, SVT-5300, SVT-3330, TEL-1320, SMG-5150, SMG-4200, SMG-4400 ja SMG-4550. Ympäristötekniikkaan painottuva linja sisältää seuraavat valinnaiset opintojaksot: ENER-7010, ENER-1200, MOL-8300, KEM-2200, KEM-4150, SMG-3200, SMG-4200, SMG-4400 ja SMG-4550.
Valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja
Opintojakso | Opintopisteet | Vaihtoehtoisuus | Vuosikurssi |
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi | 5 op | 2 | I |
ENER-1200 Ilmansuojelu | 3 op | 3 | I |
ENER-7010 Teollisuuden prosessit | 4 op | 3 | I |
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet | 3 op | 2 | I |
ENER-8100 Energiatalous | 5 op | 2 | I |
ENER-8200 Höyrytekniikka | 5 op | 2 | I |
ENER-8240 Voimalaitostekniikka | 5 op | 2 | I |
KEM-2200 Fysikaalinen kemia 1 | 3 op | 3 | I |
KEM-4150 Ympäristökemia | 3 op | 3 | I |
MOL-8300 Materiaalien kierrätys | 3 op | 3 | I |
SMG-3200 Sähkömagnetiikan erikoistyö | 3 op | 1 | I |
SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto | 5 op | 1 | I |
SMG-4400 Kryogeniikka | 5 op | 1 | I |
SMG-4550 Vaihtoehtoisen sähköenergiateknologian case-harjoitukset | 5 op | 1 | I |
SMG-5150 Sähkömagneettinen mallintaminen I | 3 op | 2 | I |
SMG-5200 Verkkolaskennan numeeriset menetelmät | 5 op | 2 | I |
SVT-3330 Sähkömarkkinat | 5 op | 2 | I |
SVT-3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu | 5 op | 2 | I |
SVT-5300 Sähkölämpötekniikka | 5 op | 2 | I |
Yhteensä | 80 op |
1. Sopii molempiin painotuksiin
2. Energian tuotannon ja sähkövoimatekniikan painotus
3. Ympäristötekniikan painotus
Suomi on globaalisti sitoutunut kansainvälisiin ympäristötavoitteisiin, mikä antaa lisäpainetta energiapolitiikalle erityisesti uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi. Uusiutuvan energian kokonaistavoitteeksi vuodelle 2010 on asetettu 30 %:n lisäys vuoteen 2001 verrattuna. Suomessa paljolti käytetyn bioenergian ja vesivoiman lisäksi odotukset kohdistetaan mm. tuulivoimaan, aurinkoenergiaan sekä vetyteknologiaa hyödyntäviin polttokennoihin. Energiatekniikan keskeisimmät haasteet ovat hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä taloudellisen kasvun turvaaminen. Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen tukee tätä strategiaa, jolloin tulevaisuudessa maassamme tarvitaan kyseisten teknologioiden asiantuntijoita.