
Główny cel kształcenia:
Uwzględnienie aspektów ekologicznych i ochrony środowiska przyrodniczego przy podejmowaniu decyzji i aktywności technologicznej. Znajomość metod recyklingu materiałowego i organicznego dla poszczególnych rodzajów odpadów.
Ogólne informacje o zajęciach:
Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu powstawania, własności, metod postępowania z odpadami innymi niż komunalne, w szczególności przemysłowymi w tym unieszkodliwianie i wykorzystanie w różnych dziedzinach gospodarki.
| 1 | B. Bilitewski, G. Härdtle, K. Marek | Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka | Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp. Z o.o.. | 2003 |
| 2 | B. Draniewicz | Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji | Wydaw.C.H.Beck. | 2006 |
| 3 | H. Żakowska | Recykling odpadów opakowaniowych | Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. | 2005 |
| 4 | M. Ulewicz. | Procesy odzysku i recyklingu metali nieżelaznych i stali | Częstochowa : Wydaw.Politech.Częst.. | 2015 |
| 5 | J. Kijeński, A. K. Błędzki, R. Jeziórska. | Odzysk i recykling materiałów polimerowych | Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN. | 2014 |
| 1 | B. Bilitewski, G. Härdtle, K. Marek | Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka | Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp. Z o.o.. | 2003 |
| 2 | Z. Korzeń | Ekologistyka | Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania. | 2001 |
| 1 | B. Bilitewski, G. Härdtle, K. Marek | Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka | Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp. Z o.o.. | 2003 |
| 2 | Z. Korzeń | Ekologistyka | Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania. | 2001 |
Wymagania formalne:
Rejestracja na co najmniej 3 semestr studiów
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Student powinien posiadać wiedzę w zakresie realizowanym w ramach przedmiotów: Ekologia, Zarządzanie środowiskowe.
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Potrafi pracować w zespole.
| MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z PRK |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK01 | Student posiada wiedzę na temat regulacji prawnych z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, w tym obowiązków dotyczących wytwórcy odpadów. | wykład | zaliczenie cz. pisemna |
K-W05++ |
P7S-WK |
| MEK02 | Student posiada wiedzę na temat źródeł powstawania, klasyfikacji i gospodarowania odpadami przemysłowymi, zna metody unieszkodliwiania i utylizacji odpadów. | wykład | zaliczenie cz. pisemna |
K-W07++ |
P7S-WG |
| MEK03 | Student zna i rozumie zagrożenia jakie dla środowiska stanowią odpady przemysłowe, w tym odpady niebezpieczne. Potrafi dokonać klasyfikacji odpadów pod kątem ich pochodzenia, właściwości i przydatności. | wykład | zaliczenie cz. pisemna |
K-W05++ K-W07+ |
P7S-WG P7S-WK |
| MEK04 | Student potrafi dokonać obliczeń procentowego wzrostu odpadów oraz oceny ekonomicznej efektywności gospodarowania odpadami przemysłowymi. | laboratorium | raport pisemny, prezentacja projektu |
K-U01++ K-U15++ |
P7S-UW |
| MEK05 | Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. | laboratorium | raport pisemny, prezentacja projektu |
K-U16+ K-K02++ |
P7S-KO P7S-UW |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TK01 | W01 | MEK01 | |
| 3 | TK02 | W02 | MEK01 | |
| 3 | TK03 | W03 | MEK02 | |
| 3 | TK04 | W04 | MEK02 | |
| 3 | TK05 | W05 | MEK01 MEK02 | |
| 3 | TK06 | W06 | MEK02 | |
| 3 | TK07 | W07 | MEK03 | |
| 3 | TK08 | W08 | MEK03 | |
| 3 | TK09 | W09 | MEK03 | |
| 3 | TK10 | W10 | MEK02 | |
| 3 | TK11 | W11 | MEK02 | |
| 3 | TK12 | W12 | MEK02 | |
| 3 | TK13 | W13 | MEK03 | |
| 3 | TK14 | W14 | MEK01 | |
| 3 | TK15 | W15 | MEK02 | |
| 3 | TK16 | L01-L30 | MEK04 MEK05 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 3) | Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
8.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem. |
|
| Laboratorium (sem. 3) | Przygotowanie do laboratorium:
8.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Dokończenia/wykonanie sprawozdania:
6.00 godz./sem. |
| Konsultacje (sem. 3) | Przygotowanie do konsultacji:
2.00 godz./sem. |
Udział w konsultacjach:
1.00 godz./sem. |
|
| Zaliczenie (sem. 3) | Przygotowanie do zaliczenia:
15.00 godz./sem. |
Zaliczenie pisemne:
2.00 godz./sem. |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Wykład | Zaliczenie pisemne z wykładów weryfikuje osiągnięcie modułowych efektów kształcenia MEK01, MEK02 i MEK03. Kryteria weryfikacji efektów MEK01 - MEK03: ocenę dostateczną uzyskuje student, który na zaliczeniu pisemnym z części sprawdzającej wiedzę uzyska: 50-70% punktów, ocenę dobry 71-90% punktów, ocenę bardzo dobry - powyżej 90% punktów. |
| Laboratorium | Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie i uzyskanie oceny pozytywnej z projektu. Podczas prezentacji projektu sprawdzana jest realizacja MEK04 MEK05. |
| Ocena końcowa | Na ocenę końcową składa się 20% oceny MEK01, 20% MEK02, 20% MEK03, 20% MEK04, 20% MEK05. Ocena końcowa: średnia : 4,600-5,000 - ocena końcowa: 5.0; średnia : 4,200-4,599 - ocena końcowa: 4.5; średnia : 3,800-4,199 - ocena końcowa: 4.0; średnia : 3,400-3,799 - ocena końcowa: 3.5; średnia : 3,000-3,399 - ocena końcowa: 3.0. |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
| 1 | B. Pawłowska | Physical modelling and analytical evaluation of deformation zones in the extrusion of non-axisymmetric profiles | 2025 |
| 2 | J. Liu; B. Pawłowska; L. Qian; C. Sun; R. Śliwa; M. Zwolak | A continuous sintering extrusion recycling process for high-quality recycling bars of LA103Z Mg-Li alloy chips | 2025 |
| 3 | Ł. Bąk; W. Frącz; G. Janowski; B. Mossety-Leszczak; G. Mrówka-Nowotnik; B. Pawłowska; J. Sikora; A. Tomczyk | Effect of Multiple Mechanical Recycling Cycles on the Structure and Properties of PHBV Biocomposites Filled with Spent Coffee Grounds (SCG) | 2025 |
| 4 | B. Pawłowska; R. Śliwa; A. Wędrychowicz; M. Zwolak | Possibility of Deformation of Billet with Various Internal Structure in KOBO Extrusion | 2022 |
| 5 | B. Pawłowska | Analysis of the Possibility of Obtaining Aviation Profiles from 7039 Aluminum Alloy in the Extrusion Process | 2020 |
| 6 | B. Pawłowska | Mechanical properties of product from 7075 aluminum chips after consolidation by KoBo method | 2020 |