logo
Karta przedmiotu
logo

Niskoemisyjne spalanie i oczyszczanie spalin

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2020/2021

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

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Energetyka w Budownictwie, Energetyka w Inżynierii Środowiska

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Kod zajęć: 13628

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 L15 P15 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. prof. PRz Maria Bukowska

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Krzysztof Nowak

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr inż. Sławomir Rabczak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem ksztalcenia jest opanowanie wiedzy z zakresu pojęć i technologii niskoemimisyjnego spalania i oczyszczania gazów emitowanych do atmosfery. Umiejętność stosowania podstawowych technologii w ochronie powietrza.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów pierwszego semestru

Inne: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Konieczyński J., Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami. Metody, aparatura i instalacje. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice . 2004
2 Kordylewski W.: Niskoemisyjne techniki spalania’ Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,Wrocław . 2000
3 Warych J Procesy oczyszczania gazow Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej . 1999
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Chróściel St., Nowicki M., Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery Wydawnictwo PW, Warszawa. 1977
2 Konieczyński J., Oczyszczanie gazów odlotowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 1993

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu chemii, fizyki, mechaniki płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność podstawowa obsługi pakietu Office

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Wyobraźnia przestrzenna

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 Ma wiedzę z zakresu pojęć i technologii niskoemisyjnego spalania i oczyszczania gazów i pyłów emitowanych do atmosfery z procesów spalania paliw i wybranych technologii. wykład, egzamin cz. pisemna K_W11+++
K_K01+++
P7S_KK
P7S_KR
P7S_WG
02 Zna podstawowe procesy technologiczne mogące w znaczący sposób wpływać na stan jakości powietrza. Ma wiedzę o możliwości stosowania podstawowych technologii w ochronie powietrza. wykład egzamin cz. pisemna K_U06+++
K_K05+++
P7S_KO
P7S_UW
03 Posiada umiejętność wskazywania rozwiązań czyniących technologie mniej uciążliwymi dla powietrza. Potrafi obliczyć, ocenić i dobrać podstawowe urządzenia systemu oczyszczania spalin . laboratorium sprawdzian pisemny K_U06+++
P7S_UW
04 Potrafi zaproponować skuteczne metody ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na podstawie analizy wielkości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń. laboratorium sprawdzian pisemny K_U06+++
K_K01+++
P7S_KK
P7S_KR
P7S_UW
05 Zna zasady projektowania i doboru wybranych systemów oczyszczania i monitoringu gazów odlotowych technologii niskoemisyjnego spalania projekt indywidualny prezentacja projektu K_W11+++
K_U06+++
P7S_UW
P7S_WG
06 Potrafi zaprojektować instalację oczyszczania gazów odlotowych, wykorzystując do tego celu nowoczesne narzędzia i metody projekt indywidualny prezentacja projektu K_U06+++
K_K05+++
P7S_KO
P7S_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
1 TK01 Podstawy technologii przemysłowych, źródła energii i surowców. W01 MEK01
1 TK02 Podstawowe procesy technologiczne W02 MEK03
1 TK03 Analiza wybranych technologii uciążliwych dla środowiska W03 MEK03
1 TK04 Główne źródła zanieczyszczeń powietrza W04 MEK01
1 TK05 Pierwotne i wtórne metody zapobiegania zanieczyszczeniu atmosfery W05 MEK01
1 TK06 Ograniczanie emisji zanieczyszczeń. W06 MEK03
1 TK07 Charakterystyka procesów stosowanych w ochronie powietrza (absorpcja, adsorpcja, spalanie). W07 MEK02 MEK03
1 TK08 Niskoemisyjne spalanie i technologie oczyszczania spalin z zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. W08 MEK04
1 TK09 Odpylanie spalin W09,W10 MEK01
1 TK10 Odsiarczanie spalin W11,W12 MEK01
1 TK11 Zasada działania, metodyka obliczeń i zasady doboru urządzeń do usuwania zanieczyszczeń gazowych i zanieczyszczeń pyłowych. W13,W14, MEK01
1 TK12 Projekt kotłowni niskoemisyjnej i technologii oczyszczania spalin z zanieczyszczeń gazowych i pyłowych L MEK03 MEK04 MEK05 MEK06

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 3.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 1) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 6.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 1) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin
Laboratorium zaliczenie pisemne laboratorium
Projekt/Seminarium obrona projektu
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu 50% , laboratorium 25%, projektu 25%

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 K. Nowak; S. Rabczak Evaluating the Efficiency of Surface-Based Air Heating Systems 2024
2 J. Czarnota; A. Masłoń; K. Nowak; M. Ustrobiński Analiza możliwości wykorzystania osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie w celach energetycznych 2023
3 K. Nowak; S. Rabczak Possibilities of Adapting a Free-Cooling System in an Existing Commercial Building 2022
4 P. Kut; S. Rabczak Wybrane metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych 2022
5 W. Jarecki; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik Selected Parameters of Oat Straw as an Alternative Energy Raw Material 2022
6 I. Babiy; L. Kucherenko; S. Rabczak; Y. Sokolan; A. Zalogina Comparative characteristics of modern thermal insulation technologies of buildings 2021
7 K. Nowak; S. Rabczak Co-Combustion of Biomass with Coal in Grate Water Boilers at Low Load Boiler Operation 2021
8 B. Nycz; S. Rabczak Analiza gęstości i lepkości w 3 temperaturach (25, 50 i 80 oC) 2020
9 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Analysis of Energy Yields from Selected Types of Photovoltaic Panels 2020
10 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak; E. Rybak-Wilusz Ecological and financial effects of coal-fired boiler replacement with alternative fuels 2020
11 K. Nowak; D. Proszak-Miąsik Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych za pomocą pomp ciepła 2020
12 K. Nowak; S. Rabczak Technical and Economic Analysis of the External Surface Heating System on the Example of a Car Park 2020
13 P. Kut; K. Nowak Production and Use of Liquid Biofuels for Heating Purposes 2020
14 P. Kut; S. Rabczak Analysis of Yearly Effectiveness of a Diaphragm Ground Heat Exchanger Supported by an Ultraviolet Sterilamp 2020
15 S. Rabczak Opinia o innowacyjności systemu klimatyzacji wspomaganej lampą UV-C 2020
16 B. Nycz; S. Rabczak Źródło ciepła a emisja CO2 2019
17 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Ecological and financial aspects of gas boiler co-operation with alternative energy sources for multi-family buildings 2019
18 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Passive Cooling in the System of a Heat Pump with a Vertical Ground Collector 2019
19 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak The use of forest waste in the energy sector 2019
20 J. Czarnota; A. Masłoń; K. Nowak Badania emisji zanieczyszczeń z biofiltrów powietrza w oczyszczalniach ścieków 2019
21 K. Nowak; D. Proszak-Miąsik Metody ograniczania niskiej emisji w zabudowie miejskiej 2019
22 K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Energy consumption in humidification process 2019
23 K. Nowak; S. Rabczak; K. Wojdyga Effect of coal and biomass co-combustion on the concentrations of selected gaseous pollutants 2019
24 P. Kut; K. Nowak Design of Photovoltaic Systems using Computer Software 2019
25 P. Kut; S. Rabczak Koncepcja pompy ciepła ze skraplaczem dwuczłonowym 2019
26 S. Rabczak Opinia o innowacyjności systemu klimatyzacji wspomaganej gruntowym wymiennikiem ciepła z zainstalowaną lampą UV-C 2019
27 S. Rabczak Wentylacja hal przemysłowych przy wykorzystaniu technologicznych zysków ciepła 2019