logo
Karta przedmiotu
logo

Balneotechnika

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2017/2018

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Alternatywne źródła energii, Ciepłownictwo i klimatyzacja, Infrastruktura i ekorozwój, Oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów, Uzadatnianie wód, Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Kod zajęć: 1316

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 P30 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Katarzyna Pietrucha-Urbanik

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zagadnień dotyczących charakterystyki oraz możliwości wykorzystania surowców balneologicznych oraz podstaw projektowania, wykonawstwa instalacji i urządzeń wykorzystywanych w terapiach uzdrowiskowych.

Ogólne informacje o zajęciach: Jest to przedmiot obowiązkowy dla specjalności Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla studentów 2 sem.

Materiały dydaktyczne: Materiały do projektowania, dane Państwowego Instytutu Geologicznego.

Inne: Obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące balneotechniki

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K. Balneotechnika, Walory uzdrowiskowe Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2010
2 Madeyski A. Podstawy inżynierii uzdrowiskowej Wydawnictwo Arkady. Warszawa. 1979
3 Paczyński B., Płochniewski Z. Wody mineralne i lecznicze Polski Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa . 1996
4 Rak J. Balneotechnika - Terapie uzdrowiskowe Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2011
5 Madeyski A. Urządzenia sanitarno-techniczne w uzdrowiskach Wydawnictwo Arkady. Warszawa. 1966
6 Rak J., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K. Balneotechnika - Wody mineralne Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2013
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K. Balneotechnika, Walory uzdrowiskowe Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2010
2 Praca zbiorowa pod red. Kuś K., Piechurski F. Instalacje basenowe, vol. 1 Wydawn. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechnika Śląska. Zakopane . 2009
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Błaszczyk T, Byczyński H. Wody podziemne Instytut kształtowania Srodowiska.Warszawa . 1986
2 Dowgiałłoj, i inni. Geologia surowcow balneologicznych Warszawa . 1969
3 Panchdhari A.C. Water Supply And Sanitary Installations New Age International. 2005

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na kolejny rok studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zaliczenie modułów z: trzeciego semestru: Hydrologia i nauki o ziemi, z szóstego semestru: Instalacje sanitarne.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Zaliczenie modułów z: trzeciego semestru: Hydrologia i nauki o ziemi, z szóstego semestru: Instalacje sanitarne.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia celem podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

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 OEK
01 Zna podstawowe zabiegi oraz surowce balneologiczne stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym. Zna charakterystykę oraz klasyfikację podstawowych surowców balneologicznych. Zna charakterystykę podstawowych terapii uzdrowiskowych. Zna wymagania stawiane pomieszczeniom wykorzystywanych w terapiach uzdrowiskowych. Zna metodologię określania parametrów projektowych do obliczeń instalacji balneotechnicznych wykład, projekt indywidualny obrona projektu, egzamin K_W20++
T2A_W04++
02 Zna zasady doboru podstawowych urządzeń stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym. Zna kryteria doboru materiałów stosowanych w instalacjach balneotechnicznych. Zna podstawowe akty prawne związane z lecznictwem uzdrowiskowym oraz wykorzystaniem surowców balneologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wód mineralnych. wykład egzamin K_W20++
T2A_W04++
03 Potrafi zaprojektować instalacje balneotechniczne w pomieszczeniach wykorzystywanych do terapii uzdrowiskowej. projekt indywidualny obrona projektu K_U05++
T2A_U05++
04 Ma świadomość obszerności zagadnień balneotechniki oraz rozwoju technik i wprowadzania nowych technologii oraz wynikającej z nich konieczności doskonalenia wiedzy. projekt indywidualny obrona projektu K_K03++
T2A_K01+

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
2 TK01 Balneotechnika i terapia uzdrowiskowa - podstawowe zagadnienia. Uzdrowiskowe surowce lecznicze: podział i definicje (wody mineralne i lecznicze, gazy lecznicze, peloidy, produkty zdrojowe). Charakterystyka aktów prawnych związanych z lecznictwem uzdrowiskowym oraz wykorzystaniem surowców balneologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wód mineralnych oraz wód termalnych. Podstawy teoretyczne projektowania instalacji balneotechnicznych: instalacje do eksploatowania wód mineralnych, ujęcia źródeł wód mineralnych i leczniczych (zasady projektowania i eksploatacji). Układy instalacji w zależności od składu fizyczno-chemicznego wody. Urządzenia do eksploatacji wód mineralnych i gazów leczniczych. Pompownie i zbiorniki wód mineralnych. Materiały stosowane w instalacjach balneotechnicznych. Zasady projektowania instalacji sanitarnych w pomieszczeniach wykorzystywanych w terapii uzdrowiskowej. wykład MEK01 MEK02
2 TK02 P1-P5 Określenie parametrów projektowych do obliczeń instalacji balneotechnicznych. P6-P8 Dobór podstawowych urządzeń stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym. P9-P12 Dobór materiałów stosowanych w instalacjach balneotechnicznych. P13-P30 Projekt instalacji balneotechnicznych w pomieszczeniach wykorzystywanych do terapii uzdrowiskowej. projekt MEK01 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 20.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.
Egzamin ustny: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny
Projekt/Seminarium Wykonanie i obrona projektów wg indywidualnych założeń
Ocena końcowa Wymaga zaliczenia wykładu oraz projektów. Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu + 0,4 x ocena z projektów.

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 G. Kalda; J. Krokos; K. Pietrucha-Urbanik Analysis of the factors contributing to environmental pollution in the Subcarpathian province 2024
2 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; J. Żywiec Odporność systemów wodociągowych na zagrożenia terrorystyczne 2024
3 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik Bibliometric Analysis of Renewable Energy Research on the Example of the Two European Countries: Insights, Challenges, and Future Prospects 2024
4 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik; M. Zeleňáková Assessing the Role of Hydrogen in Sustainable Energy Futures: A Comprehensive Bibliometric Analysis of Research and International Collaborations in Energy and Environmental Engineering 2024
5 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik; M. Zeleňáková Bibliometric Analysis of Renewable Energy Research and Industrial Assets in Poland and Slovakia 2024
6 T. Chorazy; Z. Dufek; P. Hlavínek; S. Keprdova; K. Pietrucha-Urbanik; J. Raček; B. Tchórzewska-Cieślak Comparison of Trenchless and Excavation Technologies in the Restoration of a Sewage Network and Their Carbon Footprints 2024
7 G. Kalda; K. Pietrucha-Urbanik; Y. Sokolan Ecological safety as an important part of environmental and people security 2023
8 G. Kalda; K. Pietrucha-Urbanik; Y. Sokolan; A. Studziński Occupational and ecological safety of employees 2023
9 H. Abd-Elhamid; H. Eldeeb; M. Ghonim; A. Ibrahim; M. Mowafy; K. Pietrucha-Urbanik; M. Zelenakova Assessment of Dams’ Failure and Flood Wave Hazards on the Downstream Countries: A Case Study of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) 2023
10 H. Abd-Elhamid; S. Elabd; R. Ezzeldin; K. Pietrucha-Urbanik; M. Zelenakova Hybrid Optimization Algorithms of Firefly with GA and PSO for the Optimal Design of Water Distribution Networks 2023
11 I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak The Failure Risk Analysis of the Water Supply Network 2023
12 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec An Approach to Assess the Water Resources Reliability and Its Management 2023
13 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Water supply safety assessment considering the water supply system resilience 2023
14 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water System Safety Analysis Model 2023
15 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak Water, Resources, and Resilience: Insights from Diverse Environmental Studies 2023
16 M. Abu-hashim; I. Hendy; K. Pietrucha-Urbanik; Y. Salama; M. Zelenkova Decentralized Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Rural and Remote Areas of Semi-arid Regions 2023
17 M. Alnaimy; A. Elrys; A. Merwad; K. Pietrucha-Urbanik; M. Zelenakova The Vital Roles of Parent Material in Driving Soil Substrates and Heavy Metals Availability in Arid Alkaline Regions: A Case Study from Egypt 2023
18 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water Supply Networks - performance modelling and assessment 2023
19 P. Hlavínek; P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik; M. Zeleňáková Renewable energy sources in their socioeconomic context: prospects for the transformation of the global energy landscape, a bibliometric analysis 2023
20 G. Kalda; T. Paździorny; K. Pietrucha-Urbanik Noise analysis and reduction methods in sanitation facilities and equipment 2022
21 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na przykładzie systemów zaopatrzenia w wodę 2022
22 K. Chmielowski; P. Hlavínek; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A Safety Assessment for Consumers of Water Using Logical Trees 2022
23 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water distribution and risk governance: data issues in view of development of risk-informed decision-making approach 2022
24 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak A Grey-System Theory Approach to Assess the Safety of Gas-Supply Systems 2022
25 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik Most Searched Topics in the Scientific Literature on Failures in Photovoltaic Installations 2022
26 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Możliwość aplikacji matrycowych metody analizy ryzyka w gospodarce wodnej 2021
27 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of failure rate and time of water pipes failure removal 2021
28 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water network functional analysis 2021
29 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Protecting critical infrastructure of water supply in interests of consumer safety 2021
30 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak A Case Study in View of Developing Predictive Models for Water Supply System Management 2021
31 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Functional Safety Concept to Support Hazard Assessment and Risk Management in Water-Supply Systems 2021
32 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Reliability-Oriented Design of a Solar-PV Deployments 2021
33 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; D. Skowrońska Assessment of Corrosion Properties of Selected Mineral Waters 2020
34 E. Kuliczkowska; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Analysing Water Consumers’ Acceptance of Risk-Reduction Costs 2020
35 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Cost Analysis of Water Pipe Failure 2020
36 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the turbidity of raw water in the context of water-supply safety 2020
37 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak Consumers’ Perceptions of the Supply of Tap Water in Crisis Situations 2020
38 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Ensuring an adequate level of quality of water supply in regard to the safety of consumers 2020
39 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water Network-Failure Data Assessment 2020
40 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Estimating Water Quality Changes in Water Distribution Systems Using Fault Tree Analysis 2019
41 K. Pietrucha-Urbanik; A. Studziński Failure risk analysis of water distributions systems using hydraulic models on real field data 2019
42 K. Pietrucha-Urbanik; A. Studziński Qualitative analysis of the failure risk of water pipes in terms of water supply safety 2019
43 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Urbanik Analysis of the Safety of Functioning Gas Pipelines in Terms of the Occurrence of Failures 2019
44 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Methods for identyfing threats of critical infrastructure systems within Baltic Sea region 2019
45 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak An approach to determine risk indices for drinking water - study investigation 2019
46 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A hazard assessment method for waterworks systems operating in self-government units 2019