Wydział Budownictwa i Architektury - Inżynieria środowiska (S2)
specjalność: Wodociągi i Kanalizacja
Sylabus przedmiotu Energetyczne wykorzystanie odpadów:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Inżynieria środowiska | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Energetyczne wykorzystanie odpadów | ||
Specjalność | Alternatywne Żródła Energii w Budownictwie | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Techniki Cieplnej | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Anna Majchrzycka <Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Podstawy fizyki |
W-2 | Podstawy chemii |
W-3 | Podstawy techniki cieplnej |
W-4 | Paliwa i technologie spalania |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Celem wykładów jest zapoznanie studenta z: różnymi rodzajami odpadów, ich właściwościami energetycznymi, metodami składowania, aspektami prawnymi i ekologicznymi wykorzytywania odpadów, technologiami tworzenia paliw formowanych, pirolizą, zgazowaniem odpadów, procesem fermentacji oraz technologiami energetycznego wykorzystania paliw z odpadów. |
C-2 | Celem zajęć projektowych jest zapoznanie studenta z metodyką projektowania wybranych układów do produkcji energii z paliw uzyskanych z odpadów. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | W ramach zajęć projektowych studenci wykonywać bedą projekty, dotyczące energetycznego wykorzystania paliw uzyskanych z odpadów, wykonywana będzie analiza termodynamiczna i ekonomiczna wybranych układów wytwarzania energii | 30 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Wiadomości wstępne dotyczące różnego rodzajów odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Zagadnienia prawne i ekologiczne, dotyczace wykorzystywania odpadów. Właściwości energetyczne odpadów. Charakterystyka procesu spalania odpadów oraz emisji zanieczyszczeń gazów odlotowych. Produkcja paliw formowanych a wykorzystaniem odpadów (biomasa, makulatura, tworzywa sztuczne, odpady rolne i inne). Piroliza odpadów. Produkcja biogazu. Produkcja biopalw ciekłych. Proekologiczne technologie energetycznego wykorzystania odpadów. | 15 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | Uczestniczenie w zajęciach | 30 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestniczenie w zajęciach | 15 |
A-W-2 | Praca własna studenta, związana z przygotowaniem się studenta do zaliczenia kursu | 15 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny z użyciem prezentacji multimedialnej. |
M-2 | Przedstawienie zasad oraz trybu wykonywania obliczeń projektowych , dotyczących energetycznego wykorzystania odpadów. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Wykład informacyjny w wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. |
S-2 | Ocena podsumowująca: Wykonanie , prezentacja oraz zaliczenie projektu. |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS_2A_S2/D/AZ/10_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie różnicować rodzaje odpadów, znać własciwości decydujące o możliwości technologicznego ich przetwarzania, powinen umieć zaproponować nowoczesne i efektywne technologie energetycznego wykorzystania odpadów, powinień umieć wykonać podstawowe obliczenia projektowe, dotyczące energetycznego wykorzystania odpadów . | IS_2A_W03, IS_2A_W13 | T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07 | InzA2_W05 | C-1, C-2 | T-W-1, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS_2A_S2/D/AZ/10_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć scharakteryzować odpady i oceniić możliwosci ich efektywnego wykorzystania, powinien umieć zaprezentować i ocenić różne technologie produkcji paliw na bazie odpadów oraz zaproponować technologie energetycznego wykorzystania odpadów oraz wykonac podstawowe obliczenia projektowe,dotyczące energetycznego wykorzystania odpadów. | IS_2A_U01, IS_2A_U04, IS_2A_U11 | T2A_U01, T2A_U04, T2A_U10 | InzA2_U03 | C-1, C-2 | T-W-1, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS_2A_S2/D/AZ/10_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje w szeroko rozumianej dziedzinie gospddarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem produkcji paliw i ich energetycznego wykorzystania oraz oddziaływania na środowisko. | IS_2A_K01, IS_2A_K04, IS_2A_K06 | T2A_K01, T2A_K02, T2A_K04 | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IS_2A_S2/D/AZ/10_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie różnicować rodzaje odpadów, znać własciwości decydujące o możliwości technologicznego ich przetwarzania, powinen umieć zaproponować nowoczesne i efektywne technologie energetycznego wykorzystania odpadów, powinień umieć wykonać podstawowe obliczenia projektowe, dotyczące energetycznego wykorzystania odpadów . | 2,0 | mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia |
3,0 | 60 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
3,5 | 70 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
4,0 | 75 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
4,5 | 80 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
5,0 | 90 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IS_2A_S2/D/AZ/10_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć scharakteryzować odpady i oceniić możliwosci ich efektywnego wykorzystania, powinien umieć zaprezentować i ocenić różne technologie produkcji paliw na bazie odpadów oraz zaproponować technologie energetycznego wykorzystania odpadów oraz wykonac podstawowe obliczenia projektowe,dotyczące energetycznego wykorzystania odpadów. | 2,0 | mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia |
3,0 | 60 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
3,5 | 70 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
4,0 | 75 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
4,5 | 80 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
5,0 | 90 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IS_2A_S2/D/AZ/10_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie miał kompetencje w szeroko rozumianej dziedzinie gospddarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem produkcji paliw i ich energetycznego wykorzystania oraz oddziaływania na środowisko. | 2,0 | mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia |
3,0 | 60 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
3,5 | 70 - 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
4,0 | 75- 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
4,5 | 80-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia | |
5,0 | 90 - 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia |
Literatura podstawowa
- A.Głaszczka, J.W.Wardal, W.Romaniuk, Biogazownie rolnicze, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2010
- Praca zbiorowa pod red. Andrzeja J. Wandrasza., Paliwa z odpadów : technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, 2011., Poznań, 2011
- Janusz W.Wandrasz, Jerzy Zieliński, Procesy fluidalne utylizacji odpadów. Cz. I, . Podstawy teoretyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, rocław, 1984
- W.Rybak, Spalanie i wspólspalanie paliw stałych, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006
- Janusz Skorek, Jacek Kalina., Gazowe układy kogeneracyjne, PWN, Warszawa :, 2005
- Janusz W.Wandrasz, J.Biegańska, Odpady niebezpieczne: podstawy teoretyczne, Wyd.Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003
- Janusz Skorek, Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy /, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2002
- Janusz W.Wandrasz, Andrzej J. Wandrasz, Paliwa formowane : biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych, "Seidel-Przywecki", Warszawa, 2006
- Janusz W.Wandrasz , Jerzy Zieliński, Procesy fluidalne utylizacji odpadów. Cz. II, . Zastosowania, Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 1984
- J. .Wandrasz, Gospodarka odpadami medycznymi, PZiTS, 2011
Literatura dodatkowa
- Sunggyu L., Sudarsahan K, Handbook of alternative fuel technologies, CRC Francis&Taylor, London, 2007
- Elektroniczne bazy literatury prenumerowane przez uczelnię, np. Knovel Books, 2011