logo
Karta przedmiotu
logo

Podstawy biogospodarki

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Wspólny dla biogospodarka

Nazwa kierunku studiów: Biogospodarka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

Kod zajęć: 11598

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Joanna Czarnota

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej biogospodarki.

Ogólne informacje o zajęciach: Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów 1 semestru. Moduł obejmuje ogólne zagadnienia w zakresie biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Materiały dydaktyczne: -

Inne: Obowiązujące rozporządzenia i akty prawne.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu. . 2014.
2 Sillanpää M., Ncibi C. A Sustainable Bioeconomy: The Green Industrial Revolution. Springer International Publishing. 2017.
3 Dobrowolski G. Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Katowice Agencja Reklamowa TOP. 2016.
4 Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. Energetyka: aspekty badań interdyscyplinarnych: prawo i polityka, zrównoważony rozwój i OZE, ekonomia, technika, bezpieczeństwo. Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii. 2018.
5 Aranowski R., Lewandowski W.M. Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2016.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 - - -. -
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Nowak A., Kasztelan A., Kijek T., Kobiałka A., Krukowski A., Matras-Bolibok A. Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 2016.
2 Gralak K. Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2015.

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja studenta na 1 semestr studiów I stopnia o kierunku Biogospodarka.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ogólna wiedza z zakresu szkoły średniej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnego przyswajania wiedzy.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność wykorzystania wiedzy z wykładu w dyskusji.

Efekty kształcenia dla zajęć

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
01 Zna i rozumie istotę biogospodarki. Jest świadomy podstawowych zagadnień związanych z potencjałem biogospodarki. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W04++
P6S_WG
02 Zna podstawy zrównoważonego wykorzystania biologicznych zasobów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W04++
P6S_WG
03 Potrafi rozwiązywać określone problemy poznawcze w zakresie biogospodarki. wykład dyskusja w ramach wykładów K_U09+
P6S_UW
04 Potrafi formułować opinie dotyczące biogospodarki, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. wykład dyskusja w ramach wykładów K_K01+
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Komponenty środowiska i ich ochrona. Zasoby naturalne. Pojęcie i istota biogospodarki. Podstawy prawne i ograniczenia. Sektory i rozwój biogospodarki. Zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów naturalnych w aspekcie ochrony środowiska. Potencjał biogospodarki w produkcji podstawowej, działalności przemysłowej, gospodarowaniu odpadami, produkcji biopaliw oraz działalności B+R. Biogospodarka w strukturze polskiej gospodarki. W01-W11 MEK01 MEK02
1 TK02 Rozwiązywanie wybranych problemów poznawczych. Ocena własna nt. wykorzystania biogospodarki w ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. W12-W13 MEK03
1 TK03 Ma świadomość podstawowej roli biogospodarki w ochronie środowiska. W14-W15 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład zaliczenie pisemne
Ocena końcowa ocena uzyskana z zaliczenia wykładu

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 J. Czarnota; A. Domoń; R. Gruca-Rokosz; A. Masłoń; M. Miąsik; R. Pajura; D. Papciak; J. Zamorska; M. Zdeb Sposób otrzymywania preparatu płynnego do nawożenia 2024
2 J. Czarnota; G. Łagód; A. Masłoń; A. Szaja; P. Szczyrba; J. Szulżyk-Cieplak Assessment of Energy Self-Sufficiency of Wastewater Treatment Plants—A Case Study from Poland 2024
3 J. Czarnota; A. Masłoń Sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego oraz nawóz organiczno-mineralny 2023
4 J. Czarnota; A. Masłoń; K. Nowak; M. Ustrobiński Analiza możliwości wykorzystania osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie w celach energetycznych 2023
5 J. Czarnota; A. Masłoń; R. Pajura The Use of Waste to Produce Liquid Fertilizers in Terms of Sustainable Development and Energy Consumption in the Fertilizer Industry—A Case Study from Poland 2023
6 J. Czarnota; A. Masłoń; R. Pajura Wastewater Treatment Plants as a Source of Malodorous Substances Hazardous to Health, Including a Case Study from Poland 2023
7 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń Physicochemical Properties of Marl and Travertine and their Thermally Modified Forms in the Perspective of Phosphorus Removal from Wastewater 2023
8 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń; A. Pękala; A. Skwarczyńska-Wojsa Efficiency of phosphorus removal and recovery from wastewater using marl and travertine and their thermally treated forms 2023
9 M. Chutkowski; J. Czarnota; T. Galek; S. Gubernat; J. Gumieniak; P. Koszelnik; A. Kramek; A. Masłoń; M. Tupaj Removal of Phosphorus with the Use of Marl and Travertine and Their Thermally Modified Forms—Factors Affecting the Sorption Capacity of Materials and the Kinetics of the Sorption Process 2023
10 R. Babko; J. Czarnota; Y. Danko; T. Diachenko; T. Kuzmina; G. Łagód; J. Szulżyk-Cieplak; J. Zaburko Macrophyte communities as bioindicator of stormwater pollution in rivers: a quantitative analysis 2023
11 J. Czarnota; A. Masłoń Zbiornik ścieków oczyszczonych 2022
12 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń Phosphorus removal from wastewater using marl and travertine and their thermal modifications 2022
13 L. Bartoszek; J. Czarnota; R. Gruca-Rokosz; A. Pękala Heavy Metal Accumulation in Sediments of Small Retention Reservoirs—Ecological Risk and the Impact of Humic Substances Distribution 2022
14 R. Babko; J. Czarnota; Y. Danko; T. Kuzmina; G. Łagód; V. Pliashechnyk; J. Szulżyk-Cieplak; J. Zaburko Ratio of abundances of ciliates behavioral groups as an indicator of the treated wastewater impact on rivers 2022
15 J. Czarnota; M. Kida; P. Koszelnik; M. Miąsik; S. Ziembowicz Fenton-like degradation of di-n-butyl phthalate in landfill leachate by endogenous catalysts or iron, copper and manganese loaded bottom sediments 2021
16 J. Czarnota; R. Pajura Jakość i parametry technologiczne osadu czynnego w aspekcie prawidłowego funkcjonowania biologicznego oczyszczania ścieków 2021
17 J. Czarnota Opinia o innowacyjności projektu oczyszczalni ścieków 2020
18 J. Czarnota; A. Masłoń Efficiency of brick dust and powdered ceramsite in the phosphorus removal from wastewater 2020
19 J. Czarnota; A. Masłoń Nawozy organiczne i organiczno-mineralne wytwarzane na bazie komunalnych osadów ściekowych 2020
20 J. Czarnota; A. Masłoń Produkty o właściwościach nawozowych wytwarzane na bazie osadów ściekowych 2020
21 J. Czarnota; A. Masłoń Zbiornik ścieków oczyszczonych 2020
22 J. Czarnota; A. Masłoń; K. Olszewski; P. Szczyrba Analiza gospodarki osadowej i biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków w Opolu 2020
23 J. Czarnota; G. Łagód; A. Masłoń; A. Piech; J. Tomaszek Powdered Ceramsite and Powdered Limestone Use in Aerobic Granular Sludge Technology 2020
24 J. Czarnota; G. Łagód; A. Masłoń; A. Szaja; J. Szulżyk-Cieplak The Enhancement of Energy Efficiency in a Wastewater Treatment Plant through Sustainable Biogas Use: Case Study from Poland 2020
25 J. Czarnota; G. Łagód; A. Masłoń; M. Zdeb The impact of different powdered mineral materials on selected properties of aerobic granular sludge 2020
26 J. Czarnota; J. Kurcek; N. Twaróg Assessment of the possibilities of agricultural use of sewage sludge from small, medium and large wastewater treatment plants 2020
27 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń Effectiveness of wastewater post-treatment in filter columns with the use of mineral materials 2020
28 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń Reactive Materials in the Removal of Phosphorus Compounds from Wastewater - A Review 2020
29 J. Czarnota; A. Masłoń Biogranulation and Physical Properties of Aerobic Granules in Reactors at Low Organic Loading Rate and with Powdered Ceramsite Added 2019
30 J. Czarnota; A. Masłoń Doradztwo technologiczne w zakresie poprawy parametrów wytwarzanego w zakładzie przemysłowym odpadu o kodzie 16 10 02 2019
31 J. Czarnota; A. Masłoń Evaluation of the effectiveness of a wastewater treatment plant with MBBR technology 2019
32 J. Czarnota; A. Masłoń Opinia techniczna w zakresie oceny dokumentacji kontraktowej pod względem zgodności przyjętych rozwiązań technologicznych z normami, warunkami technicznymi, standardami oraz poprawności instalacji technologicznej po zakończeniu montażu i rozruchu oraz w okresie użytkowania obiektu w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu” 2019
33 J. Czarnota; A. Masłoń Urządzenie do oczyszczania ścieków oraz sposób oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tego urządzenia 2019
34 J. Czarnota; A. Masłoń; K. Nowak Badania emisji zanieczyszczeń z biofiltrów powietrza w oczyszczalniach ścieków 2019
35 J. Czarnota; B. Ochał; D. Stopyra Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w aspekcie obowiązującego prawa w Polsce 2019