logo
Karta przedmiotu
logo

Optymalizacja w przemyśle farmaceutycznym

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2020/2021

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria farmaceutyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne/przyrodnicze

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 Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 12743

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W15 P15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Grzegorz Poplewski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student po ukończeniu kursu umie sformułować i rozwiązać problem optymalizacyjny związany z przemysłem farmaceutycznym, a także zinterpretować poprawność otrzymanych wyników.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany na siódmym semestrze. Obejmuje on 15 godzin wykładu i 15 godzin projektu. Moduł kończy się zaliczeniem.Kurs optymalizacji został opracowany szczególnie dla specjalistów z dziedziny farmacji. Rozszerzono go o modele opisujące produkcje z użyciem procesów periodycznych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 J. Jeżowski, A. Jeżowska Wprowadzenie do optymalizacji matematycznej w inżynierii chemicznej i procesowej Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
2 J. Jeżowski, A. Jeżowska Optymalizacja procesów i aparatów. Wybrane problemy z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
3 J. Jeżowski, A. Jeżowska Optymalizacja systemów procesowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
4 R. Krupiczka, H. Merta Optymalizacja Procesowa Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice . 1998
5 St. Sieniutycz Optymalizacja w inżynierii procesowej WNT, Warszawa. 1991
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 J. Jeżowski, A. Jeżowska Optymalizacja systemów procesowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
2 J. Jeżowski, A. Jeżowska Wprowadzenie do optymalizacji matematycznej w inżynierii chemicznej i procesowej Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
3 J. Jeżowski, A. Jeżowska Optymalizacja procesów i aparatów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
Literatura do samodzielnego studiowania
1 T.F. Edgar, D.M. Himmelblau, L. Lasdon Optimization of chemical processes McGraw-Hill. 2001

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na dany semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: matematyka - pojęcie pochodnej, znajomość procesów inżynierii chemicznej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: obsługa komputera na poziomie podstawowym, podstawy obsługi programu Microsoft Excel, umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność rozwiązywania problemów samodzielnie i w grupie

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 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu optymalizacji matematycznej. wykład prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu K_W05+
K_K01++
P6S_KK
P6S_WG
02 Student potrafi zidentyfikować problem i wybrać właściwą metodę jego rozwiązania. laboratorium problemowe, projekt indywidualny,projekt zespołowy sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa, referat ustny K_U04+++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
03 Student potrafi zadeklarować problem w programie komputerowym i rozwiązać go. laboratorium problemowe obserwacja wykonawstwa K_U04+++
K_K01++
P6S_KK
P6S_UW

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
7 TK01 Kryteria optymalności W01-W04, L01-L7 MEK01 MEK03
7 TK02 Formułowanie zadań optymalizacji matematycznej dla zagadnień przemysłowych. Modele matematyczne procesów i aparatów, identyfikacja parametrów modeli. W02-W12, L02-L10 MEK01 MEK03
7 TK03 Podstawy matematyczne optymalizacji funkcji wielu zmiennych bez ograniczeń. Metody numeryczne optymalizacji funkcji jednej zmiennej bez ograniczeń. W01-W06, L02-L06 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK04 Podstawy matematyczne optymalizacji funkcji wielu zmiennych przy ograniczeniach równościowych i nierównościowych. W01-W10, P04-P12 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK05 Programowanie liniowe. W06-W07, P02-P05 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK06 Wybrane zagadnienia programowania nieliniowego. W07-W09, P03-P09 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK07 Podstawy programowania matematycznego przy zmiennych dyskretnych. W10-W12, P10-L11 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK08 Metoda optymalizacji ewolucyjnej W11-W12, P10-P11 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK09 Formułowanie zadań optymalizacji matematycznej na przykładach. P01-P15 MEK02 MEK03
7 TK10 Zasady posługiwania się programami komputerowymi wspomagającymi optymalizacje matematyczną. P01-P15 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK11 Sformułowanie problemów optymalizacyjnych związanych z produkcją leków oraz rozwiązanie ich przy pomocy poznanych programów. P10-P15 MEK02 MEK03
7 TK12 Tworzenie modeli instalacji zawierających procesy okresowe W12-W15, P10-P11 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 7) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 7)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład brak sprawdzianu pisemnego
Projekt/Seminarium Sformułowanie problemu, rozwiązanie go i przedstawienie wyników w formie pisemnego sprawozdania i prezentacji - OP
Ocena końcowa Ocena końcowa (OK): OK = w*OP w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin. Przy zaokrąglaniu średnich stosuje się następujące zasady: do 3,30 – dst (3,0), 3,31 do 3,75 – +dst (3,5), od 3,76 do 4,25 – db (4,0), od 4,26 do 4,70 – +db (4,5), od 4,71 – bdb (5,0).

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 D. Foo; G. Poplewski An extended corner point method for the synthesis of flexible water network 2021