#: locale=de ## Aktion ### URL PopupWebFrameBehaviour_28D3385D_28AD_D04B_418A_9D4429F8FE77.url = https://www.fh-aachen.de/forschung/institute/sij/das-institut PopupWebFrameBehaviour_28D6CDBE_2854_B0C8_41BC_D91676E0437B.url = https://www.fh-aachen.de/forschung/institute/sij/forschungsprojekte PopupWebFrameBehaviour_379330ED_37C8_726F_41B4_6FF5BF6ACD39.url = https://www.fh-aachen.de/forschung/institute/sij/forschungsprojekte PopupWebFrameBehaviour_3791A006_37C8_119B_41C2_B19CB852E095.url = https://www.fh-aachen.de/forschung/institute/sij/forschungsprojekte PopupWebFrameBehaviour_37924C22_37C8_119B_41AD_765EB50F6C20.url = https://www.fh-aachen.de/forschung/institute/sij/forschungsprojekte PopupWebFrameBehaviour_3790EDEB_37C8_1269_41C9_0FE49191648D.url = https://www.fh-aachen.de/forschung/institute/sij/forschungsprojekte PopupWebFrameBehaviour_67420F4D_72AE_60E4_41CD_76BB7254F6D3.url = https://www.fh-aachen.de/forschung/institute/sij/forschungsschwerpunkte 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Solarlabor: Forschung an solaren Energiesystemen
Im Solarlabor stehen verschiedene Versuchsaufbauten zur Untersuchung der solaren Einstrahlung und ihrer Nutzung für technische Anwendungen zur Verfügung. Hier werden innovative Konzepte erforscht, Simulationsergebnisse überprüft und Vorversuche für spätere Projekte durchgeführt.
Mikro-Helix-Versuchsanlage: Diese Anlage konzentriert Sonnenlicht auf einen Absorber, um die thermische Energie der Sonne in nutzbare Prozesswärme umzuwandeln.
Teststand zur Reflexionsuntersuchung: Ermöglicht die Analyse der Reflexion an verschiedenen Oberflächengeometrien und Spiegelformen, um die Effizienz solarer Systeme zu optimieren.
Leuchtdichte-Messaufbauten: Hier wird mit einer Leuchtdichtekamera die Lichtverteilung untersucht, um Materialien und Oberflächen hinsichtlich ihrer optischen Eigenschaften zu bewerten.
Sonnensimulator-Teststand: Direkt an der Decke montiert, ermöglicht dieser Aufbau kontrollierte Simulationen der Sonneneinstrahlung, unabhängig von den aktuellen Wetterbedingungen.
Arbeitsbereiche für Solarzellen: Speziell eingerichtete Arbeitsstationen ermöglichen die Untersuchung von Solarzellen und deren geometrischer Anordnung, um deren Effizienz und Anwendungsbereiche weiterzuentwickeln.
Mechanischer Arbeitsplatz: Neben den hochpräzisen Mess- und Testaufbauten gibt es auch einen Bereich für mechanische Arbeiten.
Messtechnik- und Materiallager: In den Schränken befinden sich präzise Messtechnik sowie Materialien für weitere Versuche und Projekte.
Zusätzlich findet im Solarlabor das Solarpraktikum der FH Aachen statt, bei dem Studierende praktische Erfahrungen in der Solarenergie-Forschung sammeln können.
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Arbeitsbereiche für Solarzellen: Speziell eingerichtete Arbeitsstationen ermöglichen die Untersuchung von Solarzellen und deren geometrischer Anordnung, um deren Effizienz und Anwendungsbereiche weiterzuentwickeln.
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Arbeitsplatz für Studierende: Dieser Bereich steht Bachelor- und Masterstudierenden zur Verfügung, um an ihren Abschlussarbeiten zu arbeiten und praktische Erfahrungen zu sammeln.
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Arbeitsplatz für Studierende: Dieser Bereich steht Bachelor- und Masterstudierenden zur Verfügung, um an ihren Abschlussarbeiten zu arbeiten und praktische Erfahrungen zu sammeln.
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CAD- und 3D-Druck-Arbeitsplatz: Direkt neben dem HAGE 3D 140L C befindet sich eine Arbeitsstation für das Erstellen von CAD-Zeichnungen, die für den 3D-Druck und andere Projekte genutzt wird.
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Elektro- und Lötarbeitsplatz: Hier können präzise Lötarbeiten durchgeführt und elektronische Komponenten getestet werden.
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Elektro- und Lötarbeitsplatz: Hier können präzise Lötarbeiten durchgeführt und elektronische Komponenten getestet werden.
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Elektro- und Lötarbeitsplatz: Hier können präzise Lötarbeiten durchgeführt und elektronische Komponenten getestet werden.
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Elektro- und Lötarbeitsplatz: Hier können präzise Lötarbeiten durchgeführt und elektronische Komponenten getestet werden.
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Leuchtdichte-Messaufbauten: Hier wird mit einer Leuchtdichtekamera die Lichtverteilung untersucht, um Materialien und Oberflächen hinsichtlich ihrer optischen Eigenschaften zu bewerten.
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Leuchtdichte-Messaufbauten: Hier wird mit einer Leuchtdichtekamera die Lichtverteilung untersucht, um Materialien und Oberflächen hinsichtlich ihrer optischen Eigenschaften zu bewerten.
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Mikro-Helix-Versuchsanlage: Diese Anlage konzentriert Sonnenlicht auf einen Absorber, um die thermische Energie der Sonne in nutzbare Prozesswärme umzuwandeln.
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Mikro-Helix-Versuchsanlage: Diese Anlage konzentriert Sonnenlicht auf einen Absorber, um die thermische Energie der Sonne in nutzbare Prozesswärme umzuwandeln.
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Mikro-Helix-Versuchsanlage: Diese Anlage konzentriert Sonnenlicht auf einen Absorber, um die thermische Energie der Sonne in nutzbare Prozesswärme umzuwandeln.
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Sonnensimulator-Teststand: Direkt an der Decke montiert, ermöglicht dieser Aufbau kontrollierte Simulationen der Sonneneinstrahlung, unabhängig von den aktuellen Wetterbedingungen
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Sonnensimulator-Teststand: Direkt an der Decke montiert, ermöglicht dieser Aufbau kontrollierte Simulationen der Sonneneinstrahlung, unabhängig von den aktuellen Wetterbedingungen
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Sonnensimulator-Teststand: Direkt an der Decke montiert, ermöglicht dieser Aufbau kontrollierte Simulationen der Sonneneinstrahlung, unabhängig von den aktuellen Wetterbedingungen
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Teststand zur Reflexionsuntersuchung: Ermöglicht die Analyse der Reflexion an verschiedenen Oberflächengeometrien und Spiegelformen, um die Effizienz solarer Systeme zu optimieren.
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Teststand zur Reflexionsuntersuchung: Ermöglicht die Analyse der Reflexion an verschiedenen Oberflächengeometrien und Spiegelformen, um die Effizienz solarer Systeme zu optimieren.
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Teststand zur Reflexionsuntersuchung: Ermöglicht die Analyse der Reflexion an verschiedenen Oberflächengeometrien und Spiegelformen, um die Effizienz solarer Systeme zu optimieren.
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Teststand zur Reflexionsuntersuchung: Ermöglicht die Analyse der Reflexion an verschiedenen Oberflächengeometrien und Spiegelformen, um die Effizienz solarer Systeme zu optimieren.
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Versuchsaufbau eines Solarkochers: Ein weiteres Forschungsprojekt, das von einem Bachelorstudenten begleitet wird, untersucht die Effizienz und Anwendungsmöglichkeiten solarbetriebener Kochsysteme.
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Versuchsaufbau eines Solarkochers: Ein weiteres Forschungsprojekt, das von einem Bachelorstudenten begleitet wird, untersucht die Effizienz und Anwendungsmöglichkeiten solarbetriebener Kochsysteme.
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Vesuw Versuchsstand: Im Partikellabor steht ein Teststand zu Verfügung, in dem verschiedene Anwendungen mit Partikeln als Wärmeträgermedium untersucht werden können. Einerseits können Luft-Partikel-Wärmeübertrager untersucht werden, indem mit einer 30 kW Heizung Luft bis zu 800 °C erhitzen wird, welche ihre Wärme dann im Wärmeübertrager an die Partikel überträgt. Andererseits können im Labor auch Partikelreceiver getestet werden. Dafür steht ein NIR-Strahler (Nahinfrarot) für die Partikelerhitzung zur Verfügung, der eine Strahlungsleistung von bis zu 250 kW/m² erzeugen kann. Zur anschließenden Rückkühlung der Partikel nach den Versuchen wird ein Schachtbett-Wärmeübertrager verwendet. Die bisherigen Untersuchungen wurde mit verschiedenen Arten von Sand- und Bauxitpartikeln durchgeführt. Zur Charakterisierung verschiedener Schüttgüter stehen diverse Messinstrumente zur Verfügung, z.B. eine Rüttelsiebmaschine zur Messung der Korngrößenverteilung nach DIN EN 933-1, ein Versuchsaufbau zur Messung der Druckverlust-Volumenstrom-Charakteristik und ein Ringschertester zur Messung der Fließfähigkeit, des Wandreibungswinkels sowie der Kompressibilität.
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Vesuw Versuchsstand: Im Partikellabor steht ein Teststand zu Verfügung, in dem verschiedene Anwendungen mit Partikeln als Wärmeträgermedium untersucht werden können. Einerseits können Luft-Partikel-Wärmeübertrager untersucht werden, indem mit einer 30 kW Heizung Luft bis zu 800 °C erhitzen wird, welche ihre Wärme dann im Wärmeübertrager an die Partikel überträgt. Andererseits können im Labor auch Partikelreceiver getestet werden. Dafür steht ein NIR-Strahler (Nahinfrarot) für die Partikelerhitzung zur Verfügung, der eine Strahlungsleistung von bis zu 250 kW/m² erzeugen kann. Zur anschließenden Rückkühlung der Partikel nach den Versuchen wird ein Schachtbett-Wärmeübertrager verwendet. Die bisherigen Untersuchungen wurde mit verschiedenen Arten von Sand- und Bauxitpartikeln durchgeführt. Zur Charakterisierung verschiedener Schüttgüter stehen diverse Messinstrumente zur Verfügung, z.B. eine Rüttelsiebmaschine zur Messung der Korngrößenverteilung nach DIN EN 933-1, ein Versuchsaufbau zur Messung der Druckverlust-Volumenstrom-Charakteristik und ein Ringschertester zur Messung der Fließfähigkeit, des Wandreibungswinkels sowie der Kompressibilität.
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Vesuw Versuchsstand: Im Partikellabor steht ein Teststand zu Verfügung, in dem verschiedene Anwendungen mit Partikeln als Wärmeträgermedium untersucht werden können. Einerseits können Luft-Partikel-Wärmeübertrager untersucht werden, indem mit einer 30 kW Heizung Luft bis zu 800 °C erhitzen wird, welche ihre Wärme dann im Wärmeübertrager an die Partikel überträgt. Andererseits können im Labor auch Partikelreceiver getestet werden. Dafür steht ein NIR-Strahler (Nahinfrarot) für die Partikelerhitzung zur Verfügung, der eine Strahlungsleistung von bis zu 250 kW/m² erzeugen kann. Zur anschließenden Rückkühlung der Partikel nach den Versuchen wird ein Schachtbett-Wärmeübertrager verwendet. Die bisherigen Untersuchungen wurde mit verschiedenen Arten von Sand- und Bauxitpartikeln durchgeführt. Zur Charakterisierung verschiedener Schüttgüter stehen diverse Messinstrumente zur Verfügung, z.B. eine Rüttelsiebmaschine zur Messung der Korngrößenverteilung nach DIN EN 933-1, ein Versuchsaufbau zur Messung der Druckverlust-Volumenstrom-Charakteristik und ein Ringschertester zur Messung der Fließfähigkeit, des Wandreibungswinkels sowie der Kompressibilität.
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Das Modell zeigt, wie bewegliche Spiegel (Heliostaten) das Sonnenlicht auf einen zentralen Absorber an der Turmspitze lenken. Dort wird die Energie gebündelt und in hohe Temperaturen umgewandelt, die zur Stromerzeugung oder für industrielle Prozesse genutzt werden können. Dieses Modell dient zur Demonstration der Technologie, um die Prinzipien der solarthermischen Energiegewinnung verständlich zu machen
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Das Modell zeigt, wie bewegliche Spiegel (Heliostaten) das Sonnenlicht auf einen zentralen Absorber an der Turmspitze lenken. Dort wird die Energie gebündelt und in hohe Temperaturen umgewandelt, die zur Stromerzeugung oder für industrielle Prozesse genutzt werden können. Dieses Modell dient zur Demonstration der Technologie, um die Prinzipien der solarthermischen Energiegewinnung verständlich zu machen
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Der HAGE 3D 140L C ist ein leistungsstarker industrieller 3D-Drucker, der sich durch hohe Präzision und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnet. Dank seines großen Bauvolumens ermöglicht er die Fertigung komplexer Bauteile und Prototypen in verschiedenen Materialien. Durch die robuste Bauweise und präzise Steuerung eignet sich der Drucker sowohl für Forschungsprojekte als auch für den professionellen Einsatz in der Industrie.
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Der HAGE 3D 140L C ist ein leistungsstarker industrieller 3D-Drucker, der sich durch hohe Präzision und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnet. Dank seines großen Bauvolumens ermöglicht er die Fertigung komplexer Bauteile und Prototypen in verschiedenen Materialien. Durch die robuste Bauweise und präzise Steuerung eignet sich der Drucker sowohl für Forschungsprojekte als auch für den professionellen Einsatz in der Industrie.
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Der HAGE 3D 140L C ist ein leistungsstarker industrieller 3D-Drucker, der sich durch hohe Präzision und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnet. Dank seines großen Bauvolumens ermöglicht er die Fertigung komplexer Bauteile und Prototypen in verschiedenen Materialien. Durch die robuste Bauweise und präzise Steuerung eignet sich der Drucker sowohl für Forschungsprojekte als auch für den professionellen Einsatz in der Industrie.
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Unsere Solarkocher veranschaulichen unterschiedliche technische Konzepte zur Nutzung der thermischen Einstrahlung der Sonne. Alle diese Kocher wandeln Sonnenenergie in Wärme um, um Speisen und Flüssigkeiten zu erhitzen – ganz ohne fossile Brennstoffe. Die verschiedenen Modelle zeigen, wie innovative Reflexions- und Absorbertechniken die Effizienz der Wärmenutzung optimieren. Ein Teil dieser Konzepte wurde bereits in abgelegenen Regionen erfolgreich eingesetzt, um den Verbrauch von Brennstoffen wie Holz, Gas, Dung oder Kohle zu reduzieren oder zu ersetzen. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt, zur Reduzierung von Abholzung und zur Verbesserung der Luftqualität in Haushalten, die auf offene Feuerstellen angewiesen sind. Diese Ausstellung bietet einen spannenden Einblick in die Möglichkeiten nachhaltigen Kochens, das besonders in sonnenreichen Regionen eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Alternative zur herkömmlichen Energieversorgung darstellt.
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Arbeitsbereiche für Solarzellen: Speziell eingerichtete Arbeitsstationen ermöglichen die Untersuchung von Solarzellen und deren geometrischer Anordnung, um deren Effizienz und Anwendungsbereiche weiterzuentwickeln.
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Leuchtdichte-Messaufbauten: Hier wird mit einer Leuchtdichtekamera die Lichtverteilung untersucht, um Materialien und Oberflächen hinsichtlich ihrer optischen Eigenschaften zu bewerten.
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Mikro-Helix-Versuchsanlage: Diese Anlage konzentriert Sonnenlicht auf einen Absorber, um die thermische Energie der Sonne in nutzbare Prozesswärme umzuwandeln.
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Sonnensimulator-Teststand: Direkt an der Decke montiert, ermöglicht dieser Aufbau kontrollierte Simulationen der Sonneneinstrahlung, unabhängig von den aktuellen Wetterbedingungen
## Skin ### Button Button_307CB5CF_6057_FBCC_4181_83F08F76DF2A.label = AMENITIES Button_307F95CE_6057_FBCC_41C7_B333F07C8122.label = Bar Button_307F85CE_6057_FBCC_41D3_51C00DB92A20.label = Chill Out Button_41E392A5_60B9_0A08_41BF_F6AAFA87203B.label = FLOORPLAN Button_41E3D2A5_60B9_0A08_41B7_737D4607570D.label = INFO Button_41E382A5_60B9_0A08_41D5_3FD188EFFDD4.label = LOCATION Button_718FB1CD_60B6_E5E3_41D6_BCB4CCFDFBDC.label = LOREM IPSUM Button_307FD5CE_6057_FBCC_41CC_536DDA444F00.label = Lobby Button_3CA53F6D_60CE_68CC_41D0_97234605DBC6.label = Lorem Ipsum Button_3C374402_60CE_5834_41C7_743903F3EAD1.label = Lorem Ipsum Button_3C2E84AF_60CE_584B_41C3_79FAE620CCE9.label = Lorem Ipsum Button_03AA7C9B_60F5_E854_41D1_C29772B2A455.label = Lorem Ipsum Button_3B1F3FAF_60CE_684C_41A0_AD93990FC16F.label = Lorem Ipsum Button_307F05CE_6057_FBCC_41D6_C582E4F8D33B.label = Lorem Ipsum Button_3AEC57F6_60D6_67DD_41D0_694A036298AF.label = Lorem Ipsum Button_3B92E10A_60D6_7834_41D1_4B446F9FB434.label = Lorem Ipsum Button_3BBB129C_60D6_784C_41D3_B811E1E9E26B.label = Lorem Ipsum Button_3BC5B42E_60D6_784D_41A3_6479FA21A1A9.label = Lorem Ipsum Button_3BF9B800_60D6_6834_41B0_F6309500A250.label = Lorem Ipsum Button_3B197998_60D6_6855_41C7_99A6C32E2384.label = Lorem Ipsum Button_3B3C7B5C_60D6_68CD_41D1_FFB577C80ADA.label = Lorem Ipsum Button_3C1F1344_60CE_583C_419A_D3E4ACDEA010.label = Lorem Ipsum Button_030C6B04_60CA_683C_419C_6C1F0B9EB051.label = Lorem Ipsum Button_3C35C0B9_60CD_F854_41CA_2F187FB8960F.label = Lorem Ipsum Button_3C58D2BC_60CD_F84C_41D7_7CB447A7D5BF.label = Lorem Ipsum Button_3C70C399_60CD_F854_41D6_488C924AD534.label = Lorem Ipsum Button_3C69544A_60CD_F835_41CA_C7312C7B3578.label = Lorem Ipsum Button_3D8024FE_60CD_F9CC_41D7_A101588235F6.label = Lorem Ipsum Button_3DBB65DA_60CD_FBD4_41D0_4F3B5CD606A9.label = Lorem Ipsum Button_3DF12A63_60CD_E8FB_41D0_83B1FB2CC56F.label = Lorem Ipsum Button_02C35607_60F5_D83C_41D1_3F7BE5AB7368.label = Lorem Ipsum Button_3B3673B8_60CF_B854_41B9_8AC7249D3A1B.label = Lorem Ipsum Button_039B0A9C_60F5_E84C_41B4_85DA5003EEFE.label = Lorem Ipsum Button_3CF0E1E2_60CE_5BF4_4136_3FE02552AC94.label = Lorem Ipsum Button_3CE40290_60CE_5854_41D7_2608A956C59B.label = Lorem Ipsum Button_3B5DCD73_60CE_E8D4_41A0_A70D622FF822.label = Lorem Ipsum Button_027E69DF_60F5_EBCC_41D0_DA549FE430A5.label = Lorem Ipsum Button_025CF94C_60F5_E8CC_41C7_4B0565CACC1A.label = Lorem Ipsum Button_3C45F5D2_60CE_5BD4_41C0_CC1810D45E29.label = Lorem Ipsum Button_023318B5_60F5_E85C_41C2_C8C50D7C368E.label = Lorem Ipsum Button_3C96EF55_60CE_E8DC_4180_0D3CE8FCB751.label = Lorem Ipsum Button_3B031B65_60CE_E8FC_41CF_18C07E2E58B8.label = Lorem Ipsum Button_3C85A007_60CE_F83B_41B9_7D30CC9CF6EC.label = Lorem Ipsum Button_3B4F7E10_60CE_E854_41D3_4200495C04EB.label = Lorem Ipsum Button_3B66CEDB_60CE_E9D4_41CA_2F3DAC235546.label = Lorem Ipsum Button_3CC3E3ED_60CE_FFCC_41C4_C48363B62A80.label = Lorem Ipsum Button_0210B80A_60F5_E834_41C2_262A279EA500.label = Lorem Ipsum Button_19640B96_60CA_685C_41D0_C3EFCA646A08.label = Lorem Ipsum Button_50D923F0_6061_057B_41C9_1D2D7358B7CE.label = MENU Button_307E25CE_6057_FBCC_41D1_E295E5C3528A.label = Main Entrance Button_307FF5CE_6057_FBCC_41D5_405F882ECED2.label = Meeting Area 1 Button_307FE5CE_6057_FBCC_41D1_2DA85B874499.label = Meeting Area 2 Button_41E3F2A5_60B9_0A08_41C3_9FE9C5047659.label = PANORAMAS Button_41E3A2A5_60B9_0A08_41BE_55AB547304EE.label = PHOTOS Button_41E3B2A5_60B9_0A08_41BC_3A36B4FAF7B8.label = REALTOR Button_307E65CE_6057_FBCC_41D4_18C7A0A54239.label = RECEPTION Button_307F25D0_6057_FBD4_41B0_5E14C1D2FC22.label = RESTAURANTS Button_307F45CE_6057_FBCC_41D5_FD32EE2D5A78.label = ROOMS Button_307FC5CE_6057_FBCC_4190_85A741B8DCAC.pressedLabel = Reception Button_307FC5CE_6057_FBCC_4190_85A741B8DCAC.label = Reception Button_307F65CF_6057_FBCC_41BB_13FA17E2C9AB.label = SPORTS AREA Button_307FD5CF_6057_FBCC_41D4_AEEBAD314687.label = SWIMMING POOL Button_062AF830_1140_E215_418D_D2FC11B12C47.label = Solar-Institut Jülich Button_307FB5CE_6057_FBCC_41AE_9BF529C6E6AF.label = Terrace ### Image Image_05314BAF_3AA1_A6F2_41CB_86A11240FA50_mobile.url = skin/Image_05314BAF_3AA1_A6F2_41CB_86A11240FA50_mobile_de.png Image_06C5BBA5_1140_A63F_41A7_E6D01D4CC397.url = skin/Image_06C5BBA5_1140_A63F_41A7_E6D01D4CC397_de.png Image_387283E3_3948_16FA_4152_307150E35CB8.url = skin/Image_387283E3_3948_16FA_4152_307150E35CB8_de.jpg Image_41E322A5_60B9_0A08_41D0_4D34AC0B3F29.url = skin/Image_41E322A5_60B9_0A08_41D0_4D34AC0B3F29_de.png Image_718C71CD_60B6_E5E3_41B9_105D7970318F.url = skin/Image_718C71CD_60B6_E5E3_41B9_105D7970318F_de.jpg Image_731CA57E_60BF_A2A1_4190_01076897586C.url = skin/Image_731CA57E_60BF_A2A1_4190_01076897586C_de.jpg Image_731CE57E_60BF_A2A1_41CC_3F43DCC7BC6F.url = skin/Image_731CE57E_60BF_A2A1_41CC_3F43DCC7BC6F_de.jpg Image_DD3CBE3E_C2ED_39AA_41C7_D6AEE167700A.url = 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Labor für elektrische Energiesysteme


Dieses Labor bietet eine moderne und gut ausgestattete Arbeitsumgebung für verschiedene technische Aufgaben. Es ist in mehrere spezialisierte Arbeitsbereiche unterteilt:
Elektro- und Lötarbeitsplatz: Hier können präzise Lötarbeiten durchgeführt und elektronische Komponenten getestet werden.
CAD- und 3D-Druck-Arbeitsplatz: Direkt neben dem HAGE 3D 140L C befindet sich eine Arbeitsstation für das Erstellen von CAD-Zeichnungen, die für den 3D-Druck und andere Projekte genutzt wird.
Arbeitsplatz für Studierende: Dieser Bereich steht Bachelor- und Masterstudierenden zur Verfügung, um an ihren Abschlussarbeiten zu arbeiten und praktische Erfahrungen zu sammeln.
Werkbank für mechanische Arbeiten: Eine robuste Werkbank ermöglicht mechanische Bearbeitungen, Montagen und Reparaturen von Bauteilen und Prototypen.
Zusätzlich beherbergt das Labor eine Sammlung an Messtechnik aus vergangenen Projekten sowie diverse Materialien, die in den Schränken verstaut sind und bei Bedarf genutzt werden können. Dank der vielseitigen Ausstattung ist dieses Labor ein zentraler Ort für kreative und innovative technische Entwicklungen.
Der HAGE 3D 140L C ist ein leistungsstarker industrieller 3D-Drucker, der sich durch hohe Präzision und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnet. Dank seines großen Bauvolumens ermöglicht er die Fertigung komplexer Bauteile und Prototypen in verschiedenen Materialien. Durch die robuste Bauweise und präzise Steuerung eignet sich der Drucker sowohl für Forschungsprojekte als auch für den professionellen Einsatz in der Industrie.



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Sandlabor: Forschung an thermischer Energieübertragung


Das Sandlabor ist auf die Erforschung der thermischen Energieübertragung auf Schüttgüter spezialisiert. Es beherbergt verschiedene Versuchsstände und Arbeitsbereiche:
Großer Versuchsstand zur thermischen Energieübertragung: Dieser nimmt den größten Bereich des Labors ein und ermöglicht die Untersuchung der Wärmeübertragung auf verschiedene Schüttgüter wie Sand oder Bauxit. Der Aufbau wird kontinuierlich um neue Komponenten erweitert, um verbesserte Wärmeübertrager zu testen und Messergebnisse mit Simulationswerten zu vergleichen.
Versuchsaufbau eines Solarkochers: Ein weiteres Forschungsprojekt, das von einem Bachelorstudenten begleitet wird, untersucht die Effizienz und Anwendungsmöglichkeiten solarbetriebener Kochsysteme.
Werkstattbereich: Das Labor verfügt über eine Standbohrmaschine sowie eine Werkbank für mechanische Arbeiten, die für verschiedene Montage- und Bearbeitungsprozesse genutzt werden.
Lager für Ersatzteile und Montagematerial: In den Regalen befinden sich Ersatzteile, Montagematerial sowie bereits getestete Komponenten für den Versuchsstand.
Werkzeugschränke für grobe Arbeiten: Hier sind robuste Werkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen und Winkelschleifer (Flex) untergebracht, die für größere mechanische Bearbeitungen benötigt werden.
Dank der vielseitigen Ausstattung ist das Sandlabor ein zentraler Ort für die Forschung im Bereich thermischer Prozesse und energieeffizienter Systeme.
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Solarlabor: Forschung an solaren Energiesystemen


Im Solarlabor stehen verschiedene Versuchsaufbauten zur Untersuchung der solaren Einstrahlung und ihrer Nutzung für technische Anwendungen zur Verfügung. Hier werden innovative Konzepte erforscht, Simulationsergebnisse überprüft und Vorversuche für spätere Projekte durchgeführt.
Mikro-Helix-Versuchsanlage: Diese Anlage konzentriert Sonnenlicht auf einen Absorber, um die thermische Energie der Sonne in nutzbare Prozesswärme umzuwandeln.
Teststand zur Reflexionsuntersuchung: Ermöglicht die Analyse der Reflexion an verschiedenen Oberflächengeometrien und Spiegelformen, um die Effizienz solarer Systeme zu optimieren.
Leuchtdichte-Messaufbauten: Hier wird mit einer Leuchtdichtekamera die Lichtverteilung untersucht, um Materialien und Oberflächen hinsichtlich ihrer optischen Eigenschaften zu bewerten.
Sonnensimulator-Teststand: Direkt an der Decke montiert, ermöglicht dieser Aufbau kontrollierte Simulationen der Sonneneinstrahlung, unabhängig von den aktuellen Wetterbedingungen.
Arbeitsbereiche für Solarzellen: Speziell eingerichtete Arbeitsstationen ermöglichen die Untersuchung von Solarzellen und deren geometrischer Anordnung, um deren Effizienz und Anwendungsbereiche weiterzuentwickeln.
Mechanischer Arbeitsplatz: Neben den hochpräzisen Mess- und Testaufbauten gibt es auch einen Bereich für mechanische Arbeiten.
Messtechnik- und Materiallager: In den Schränken befinden sich präzise Messtechnik sowie Materialien für weitere Versuche und Projekte.
Zusätzlich findet im Solarlabor das Solarpraktikum der FH Aachen statt, bei dem Studierende praktische Erfahrungen in der Solarenergie-Forschung sammeln können.



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Prof. Dr.-Ing.
Ulf Herrmann


Professor



Fachbereich 10 - Energietechnik
Institute - European Center for Sustainable Mobility (ECSM)
Senat und Kommissionen - Kommission für Forschung und Entwicklung
Solar-Institut Jülich
Geschäftsführender Direktor SIJ


ulf.herrmann@sij.fh-aachen.de
+49.241.6009 53529


Heinrich-Mußmann-Str. 5
Raum N104
52428 Jülich


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Seit über 30 Jahren arbeitet das SIJ an innovativen, anwendungsorientierten Entwicklungen in den Bereichen der regenerativen und effizienten Energienutzung in direkter Zusammenarbeit mit der Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Dabei liegen die Aktivitäten auf den Schwerpunkten Solarthermische Systeme, Energiespeicher und Wasserstoff, Effiziente Gebäude- und Anlagentechnik und Intelligente Energieversorgung.


http://www.sij.fh-aachen.de/
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Energie im Fokus


Seit über 30 Jahren arbeitet das SIJ an innovativen, anwendungsorientierten Entwicklungen in den Bereichen der regenerativen und effizienten Energienutzung in direkter Zusammenarbeit mit der Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Dabei liegen die Aktivitäten auf den Schwerpunkten Solarthermische Systeme, Energiespeicher und Wasserstoff, Effiziente Gebäude- und Anlagentechnik und Intelligente Energieversorgung.
## Tour ### Beschreibung ### Titel tour.name = SIJ_Rundgang