Christoph Klie

M.Sc.
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Christoph Klie, M.Sc.
E-6 Elektrische Energietechnik
  • Elektrische Energietechnik
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Forschungsprojekt

SuSy
Sustainable DC-Systems - Gleichstrom-Energieversorgung auf Schiffen

SuSy

Sustainable DC-Systems - Gleichstrom-Energieversorgung auf Schiffen

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK); Laufzeit: 2021 bis 2024

Publikationen

TUHH Open Research (TORE)

2023

2022

Lehrveranstaltungen

Stud.IP
zur Veranstaltung in Stud.IP Studip_icon
Bioprocess Engineering - Fundamental Practical Course / Bioprozesstechnik I - Grundlagenpraktikum WiSe23/24
Semester:
WiSe 23/24
Veranstaltungstyp:
Praktikum (Lehre)
DozentIn:
Prof. Dr. Andreas Liese, Dr. Paul Bubenheim, Prof. Dr.-Ing. Ralf Pörtner, Florian Kelsch, Prof. Dr. Anna-Lena Heins
Beschreibung:
The cultivation and reprocessing techniques are shown, using the example of the production of an enzyme with a recombinant microorganism. Furthermore the characterisation and simulation of the enzyme kinetics as well as the application of the enzyme in an enzyme reactor will be performed. Experiments: - Set-up of a bioreactor for the cultivation of microorganisms - Characterisation and regulation of the cultivation process with offline-analytics and online-measuring techniques - Cultivation of a recombinant E. coli strain with overexpression of an enzyme - Analysis of the growth kinetics - Kinetic characterisation of the enzyme - Simulation of enzyme kinetics - Application of the enzyme in a continuous reactor - Enzyme immobilization -------- Am Beispiel der Produktion eines Enzyms mit einem rekombinanten Mikroorganismus werden die Kultivierungstechniken gezeigt. Weiterhin wird die Charakterisierung und Simulation der Enzymkinetik sowie die Anwendung des Enzyms in einem Enzymreaktor durchgeführt. Experimente: - Aufbau eines Bioreaktors zur Kultivierung von Mikroorganismen - Charakterisierung und Regelung des Kultivierungsprozesses mit Offline-Analytik und Online-Messtechnik - Kultivierung eines rekombinanten E. coli-Stammes mit Überexpression eines Enzyms - Analyse der Wachstumskinetik - Kinetische Charakterisierung des Enzyms - Simulation der Enzymkinetik - Anwendung des Enzyms in einem kontinuierlichen Reaktor - Enzym-Immobilisierung
Voraussetzungen:
1. Registration in StudIP for the practical course and self-diposition into a group, it is not enough to just register for the practical course 2. Pass of the colloquiums (based on Bioprocess Engineering-Fundamental lecture) 3. Attention at the security instruction ----------- 1. Registrierung im Stud.IP für das Praktikum und Eintragen in eine Gruppe. Es reicht nicht aus sich nur für das Praktikum einzutragen. 2. Bestehen der Kolloquien (basieren auf der Vorlesung Bioverfahrenstechnik - Grundlagen) 3. Teilnahme an der Sicherheitseinweisung
Leistungsnachweis:
Written protocol of every experiment. Schriftliches Protokoll zu jedem Experiment.
Bereichseinordnung:
Studiendekanat Verfahrenstechnik
Sonstiges:
The timetable will follow in December.
Contact for questions: Florian Kelsch (florian.kelsch.itb@tuhh.de)
--------------
Die Zeitpläne folgen im Dezember.
Kontakt bei Fragen: Florian Kelsch (florian.kelsch.itb@tuhh.de)
ECTS-Kreditpunkte:
2
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Technische Biokatalyse (V-6)
beteiligte Institute: Institut für Bioprozess- u. Biosystemtechnik (V-1)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 72
Anzahl der Postings im Stud.IP-Forum: 4
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 10

Betreute Abschlussarbeiten

laufende

2023

  • Erxleben, J. (2023). Entwicklung eines Algorithmus zur Identifikation und Klassifizierung relevanter Arbeitspunkte eines elektrischen Systems aus Momentanwert-Datensätzen.

beendete

2023

  • Engemann, T. (2023). Entwicklung einer Methodik zur automatischen Identifizierung, Klassifizierung und Modellierung betriebsrelevanter Arbeitspunkte eines elektrischen Netzes aus Echtzeitmesswerten.

  • Herzberg, M. (2023). Entwicklung eines echtzeitfähigen Photovoltaiksimulators auf Basis historischer Strahlungsdaten für einen Power Hardware-in-the-Loop Aufbau mit einem PV-Wechselrichter.

  • Heunda, J.E.W. (2023). Entwicklung, Optimierung und Vergleich von Methoden zur Erzeugung passiver Ersatzschaltbilder aus Messwerten einer Impedanzspektroskopie.

2022

  • Becker, H. C. (2022). Entwicklung, Implementierung und Verifizierung einer Schnittstellensynchronisation für die Kopplung von in Echtzeit simulierten Anlagen und Komponenten an einen PHiL Laboraufbau.

  • Hinzke, M. (2022). Untersuchung der Stabilität eines Power Hardware-in-the-Loop Teststandes unter der Verwendung eines Synchrongenerators als Schnittstelle zwischen Simulation und Hardware.

  • Landenfeld, Jakob (2022). Implementierung und Validierung einer Methode zur Stabilisierung von Power Hardware-in-the-Loop Simulationen mittels einer online-Impedanzmessung auf einem FPGA.

  • Landenfeld, Jakob (2022). Bestimmung der Stabilitätskriterien eines DC Power Hardware-in-the-Loop Aufbaus zur Untersuchung von Rippelstrom in Gleichstromsystemen.

  • Müller, E. (2022). Evaluation of different modelling approaches for battery aging to predict capacity fade for optimization of battery operation.

  • von Krosigk, J. (2022). Analyse und Bewertung einer Einsatzoptimierung für erneuerbare Energieanlagen in Kombination mit Batteriespeichersystemen im Multi-Use Betrieb.

2021

  • Erxleben, J. (2021). Untersuchung der Performance eines Pools aus Erneuerbaren Energien für die Erbringung von frequenzstützenden Maßnahmen.

  • von Krosigk, J. (2021). Untersuchung eines neuartigen Ansatzes zur kurz- und mittelfristigen Vorhersage der Netzfrequenz unter der Verwendung künstlicher neuronaler Netze.