logo
Karta przedmiotu
logo

Modernizacja i optymalizacja oczyszczalni ścieków

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2023/2024

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 gospodarka wodna, Ochrona i zarządzanie środowiskiem , Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Zintegrowane technologie w ochronie wód

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

Kod zajęć: 15064

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Zintegrowane technologie w ochronie wód

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 P30 / 3 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Joanna Czarnota

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Posiadanie rozszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie rozwiązań umożliwiających modernizację istniejących oczyszczalni ścieków oraz optymalizację procesów oczyszczania ścieków.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Zintegrowane technologie w ochronie wód, realizowany na semestrze 2 studiów II stopnia.

Inne: Obowiązujące normy i rozporządzenia dotyczące gospodarki ściekami.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Sadecka Z. Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków Wyd. Seidel-Przywecki. 2010.
2 Tomaszek J.A. Azot i fosfor w środowisku i technologiach środowiskowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2006.
3 Podedworna J., Piechna P. Tlenowy granulowany osad czynny. Koncepcja mechanizmów formowania, właściwości i wymagania technologiczne. Wyd. Seidel-Przywecki. 2017.
4 Masłoń A., Tomaszek J.A. Sekwencyjne reaktory porcjowe. Podstawy technologii, zasady projektowania i przykłady zastosowań. Wyd. Seidel-Przywecki. 2017.
5 Bray R., Jankowska K., Kowal P., Kulbat E., Łuczkiewicz A., Olańczuk-Neyman K., Quant B., Sokołowska A. Dezynfekcja ścieków Wyd. Seidel-Przywecki. 2015.
6 Dymaczewski Z. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań. 2011.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Mikosz J., Kurbiel J. Wykorzystanie metod komputerowych w technologii wysokoefektywnego oczyszczania ścieków Wyd. Politechniki Koszalińskiej. 2015.
2 Mikosz J., Mucha Z. Analiza porównawcza koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem czynników ekonomicznych Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 2017.
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Dymaczewski Z. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków PZiTS Oddział Wielkopolski. 2011.
2 Dębowski M., Zieliński M. Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków. Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych. Wyd. Verlag Dashofer. 2012.
3 Mazurkiewicz J. Optymalizacja techniczno – ekonomiczna małych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym Politechnika Poznańska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Rozprawa doktorska). 2016.

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Inżynierii Środowiska. Rejestracja studenta na 1 semestr studiów II stopnia o kierunku Inżynieria Środowiska.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu technologii oczyszczania ścieków.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnego przyswajania wiedzy oraz projektowania prostych urządzeń do oczyszczania ścieków.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole.

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 uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i pogłębioną wiedzę dotyczącą nowoczesnych rozwiązań możliwych do zastosowania w modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków. Ma rozeznanie w zakresie rozwiązań umożliwiających optymalizację procesów oczyszczania ścieków. wykład egzamin pisemny/ustny K_W01++
K_W10+++
K_K02++
P7S_KO
P7S_WG
02 Posiada umiejętność zastosowania wybranych wysokoefektywnych rozwiązań do modernizacji oczyszczalni ścieków. Posiada umiejętność opracowania koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków. projekt obrona projektu K_U06+++
P7S_UW
03 Ma świadomość obszerności zagadnień technologii ścieków, rozwoju nowych technologii oraz konieczności stałego samokształcenia. wykład, projekt egzamin pisemny/ustny, obrona projektu

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 Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem innowacyjnych urządzeń technologicznych. W01 MEK01 MEK03
2 TK02 Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem wysokoefektywnych technologii oczyszczania ścieków np. AGS, MBR, MBBR. W02-W03 MEK01 MEK03
2 TK03 Niekonwencjonalne metody usuwania związków azotu oraz odzysku fosforu - zastosowanie do modernizacji istniejących oczyszczalni. W04 MEK01 MEK03
2 TK04 Dezynfekcja ścieków. Zaawansowane techniki utleniania. W05 MEK01 MEK03
2 TK05 Działania modernizacyjne w kierunku przeciwdziałania uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków. W06 MEK01 MEK03
2 TK06 Optymalizacja procesów biologicznego oczyszczania ścieków (modele ASM, metody komputerowe w technologii ścieków). W07 MEK01 MEK03
2 TK07 Projekt 1: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków. Projekt 2: Wielowariantowy projekt oczyszczalni ścieków z zastosowaniem wybranych wysokoefektywnych technologii. P1-P30 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 7.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 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/ustny
Projekt/Seminarium obrona projektów
Ocena końcowa 0,6 x ocena z egzaminu pisemnego/ustnego + 0,4 x średnia ocena z projektów. Warunek: wszystkie oceny uzyskane przez studenta muszą być pozytywne.

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