Navigerat till
Kursplan:

Energikällor, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-02-17

Engelskt namn: Energy Sources
Denna kursplan gäller: 2015-01-19 och tillsvidare
Kursplan för kurser med start efter 2015-01-19
Kurskod: 5EN069
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsskala: Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, väl godkänd, godkänd, underkänd
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-25
Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-17

Innehåll

Kursen inleds med en orientering av aktuell energianvändning samt en översikt över olika typer av energikällor och styrmedel. De olika energikällornas roll i energisystemet nu och i framtiden diskuteras. Olika typer av biobränslen ingår, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper, användningsområden, miljöpåverkan och framtida potential diskuteras.
Inom områdena solenergi och vindkraftteknik ingår analyser av egenskaper, verkningsgrad och dimensionering.
Inom området kärnkraft, behandlas reaktortyper, bränslehantering och därtill kopplade risker.
Dessutom ingår en större projektuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.
Kursen är uppdelad i fem moment:
1. Energiläget och Bränslen, 3 hp (Energy Situation and Fuels, 3 ECTS);
2. Vindkraft, 3 hp (Wind Power, 3 ECTS);
3. Solenergi, 3 hp (Solar Energy, 3 ECTS);
4. Kärnkraft, 3 hp (Nuclear Energy, 3 ECTS);
5. Litteraturstudie, 3 hp (Literature Survey, 3 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Energiläget och Bränslen:
- beskriva Sveriges energiomsättning och de viktigaste styrmedlen inom energiområdet,
- redogöra för olika bränslens produktion, distribution, användning och miljöpåverkan,
- beräkna värmevärden, rökgassammansättning och pannverkningsgrad, för en fastbränsleeldad panna.

Vindkraft:
- beräkna vindens hastighetsfördelning och energiinnehåll,
- redogöra för uppbyggnaden av ett typiskt vindkraftverk,
- dimensionera samt analyser turbinblad enligt BEM-teorin,
- göra enkla ekonomiska kalkyler för vindkraft.

Solenergi:
- redogöra för principerna för solenergi samt utföra beräkningar på dessa system,
- analysera prestandan hos ett solfångarsystem med hjälp av simuleringsprogram,
- tillämpa f-chart metoden för att designa ett solfångarsystem.

Kärnkraft:
- redogöra för principerna för reaktorfysik samt utföra beräkningar på dessa system,
- redogöra för lättvattenreaktorer, säkerhetsteknik, strålning, radioaktivt avfall och andra typer av reaktorer samt olyckor.

Litteraturstudie:
- söka, kritiskt granska och analysera teknikvetenskaplig information och göra en litteratursammanställning (syntes) av god vetenskaplig kvalité,
- redogöra för ett antal alternativa energikällor.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Termodynamik, 12 hp (5EN035) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Examinationen sker normalt dels genom skriftlig tentamen på teoridelarna, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter, men kan också ske fortlöpande i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

EnBe : energiberäkningar : formler, ekvationer, data och diagram
Soleimani-Mohseni Mohsen, Bäckström Lars, Eklund Robert
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 613 s. :
ISBN: 9789144088693
Se Umeå UB:s söktjänst

Soleimani-Mohseni Mohsen
Grundläggande kärnkraftsteknik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 383 s. :
ISBN: 9789144073101
Se Umeå UB:s söktjänst

Wizelius Tore
Vindkraft i teori och praktik
3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 383 s. :
ISBN: 9789144068992
Se Umeå UB:s söktjänst

Solar energy : the physics and engineering of photovoltaic conversion, technologies and systems
Smets Arno H.M., Jäger Klaus-Dieter, Isabella Olindo, Swaaij René A.C.M.M. van, Zeman Miro
Cambridge : UIT Cambridge : 2016. : xxii, 462 pages :
ISBN: 978-1-906860-32-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th Edition
Yunus A Cengel, Michael A Boles
McGraw-Hill : 2015 :
Chapter 18 Renewable Energy – Online PDF

Energy systems engineering : evaluation and implementation
Vanek Francis M., Albright Louis D., Angenent Largus T.
2. ed. : New York, NY : McGraw-Hill Professional : 2012 : 640 p. :
ISBN: 9780071787789 (hardback)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst