Επιλογής
Επιλογής
Ορισμός ΑΠΕ, σημασία για την ενεργειακή μετάβαση και την κλιματική αλλαγή.
Φωτοβολταϊκά συστήματα: αρχή λειτουργίας, τύποι (μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά, thin-film).
Αιολικοί σταθμοί: αρχή λειτουργίας, τύποι ανεμογεννητριών (οριζόντιου/κατακόρυφου άξονα).
Εφαρμογές σε χερσαία και υπεράκτια πάρκα.
Υδροηλεκτρική ενέργεια και Θαλάσσια Ενέργεια: Μικρά και μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα & Θαλάσσια ενέργεια (κύματα, παλίρροιες).
Βιομάζα & Βιοκαύσιμα: Επεξεργασία βιομάζας (αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες).
Βιοκαύσιμα (βιοντίζελ, βιοαιθανόλη).
Εκμετάλλευση υπόγειων θερμικών πηγών (υψηλής/χαμηλής ενθαλπίας).
Έξυπνα Δίκτυα και Αποθήκευση Ενέργειας: Τεχνολογίες μπαταριών (Li-ion, υπερπυκνωτές).
Οικονομικές & Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις: Κόστος εγκατάστασης, κίνητρα, χρηματοδότηση έργων.
Επιπτώσεις στο περιβάλλον και βιωσιμότητα.
Μελλοντικές Τάσεις: Νέες τεχνολογίες (π.χ. υβριδικά συστήματα, πράσινο υδρογόνο, Power-to-X).
Σχεδιασμός συστημάτων ΑΠΕ: Εφαρμογές.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με:
Τις βασικές αρχές και τεχνολογίες των κύριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, βιομάζα, γεωθερμία κ.α.).
Τις φυσικές διεργασίες που αξιοποιούνται για τη μετατροπή σε χρήσιμη ενέργεια.
Τις συσκευές και συστήματα που χρησιμοποιούνται (π.χ. φωτοβολταϊκά πάνελ, ανεμογεννήτριες).
Τις μεθόδους αποθήκευσης ενέργειας και διαχείρισης ζήτησης (μπαταρίες, υδρογόνο, έξυπνα δίκτυα).
Τους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ (CO₂ εξοικονόμηση, κόστος εγκατάστασης, κίνητρα).
Πραγματικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (π.χ. λειτουργικοί σταθμοί ΑΠΕ, πολιτικές βιωσιμότητας).
Τα παραπάνω θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν το ενεργειακό τοπίο, να συγκρίνουν τεχνολογίες και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για τη μετάβαση σε πράσινη ενέργεια.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
Εξηγεί τις φυσικές αρχές που διέπουν τις κύριες ΑΠΕ (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, βιομάζα, γεωθερμία).
Συγκρίνει τεχνολογίες ΑΠΕ ως προς απόδοση, κόστος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Αναλύσει τα κύρια συστήματα μετατροπής/αποθήκευσης.
Επιλέγει την κατάλληλη ΑΠΕ για συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. οικιακή χρήση, βιομηχανική χρήση, απομακρυσμένες περιοχές).
Ερμηνεύει δεδομένα (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα ανέμου) για εκτιμήσεις παραγωγής ενέργειας.
Συμμετέχει στη σχεδίαση συστημάτων ΑΠΕ (π.χ. υπολογισμός ισχύος φωτοβολταϊκού πάρκου).
Αξιολογεί οικονομικές & πολιτικές στρατηγικές για την εφαρμογή ΑΠΕ (για παράδειγμα, χρηματοδοτήσεις, feed-in tariffs, Green certificates).
Συζητεί τρέχουσες τάσεις (π.χ. έξυπνα δίκτυα, υβριδικά συστήματα, κυκλική οικονομία).