logo
Karta przedmiotu
logo

Przeróbka i unieszkodliwianie osadów

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2021/2022

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

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Grupa raportowa 1-1, Grupa raportowa 1-2, Grupa raportowa 2-1, Grupa raportowa 2-2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

Kod zajęć: 162

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W15 L15 P10 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Joanna Czarnota

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek: 10.30-12.00 Piątek: 10.30-12.00

semestr 7: dr inż. Maria Grabas

semestr 7: dr hab. inż. prof. PRz Adam Masłoń

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem edukacji jest poznanie właściwości i sposobów utylizacji osadów ściekowych, nabycie podstawowych umiejętności w zakresie prowadzenia badań osadów i analizowania wyników. Nabycie umiejętności w zakresie projektowania urządzeń dedykowanych dla gospodarki osadami ściekowymi.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot realizowany jest na 6 semestrze studiów I stopnia w ramach specjalności Grupa raportowa 1-1, Grupa raportowa 2-1.

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do wykonywania ćwiczeń i oznaczeń fizyko-chemicznych, wzory sprawozdań.

Inne: Obowiązujące normy i rozporządzenia dotyczące gospodarki odpadami

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Podedworna J., Umiejewska K. Technologia osadów ściekowych Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej. 2008
2 pod red. Fukas-Płonka Ł. Zarządzanie komunalnymi osadami ściekowymi Wyd. PZIiTS. 2016
3 Bień J., Gałwa-Widera M., Kamizela T., Kowalczyk M., Wystalska K. Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach scieków Wyd. Politechniki Częstochowskiej. 2016
4 Bień J., Kacprzak M., Kamizela T., Kowalczyk M., Neczaj E., Pająk T., Wystalska K. Komunalne osady ściekowe - zagospodarowanie energetyczne i przyrodnicze Wyd. Politechniki Częstochowskiej. 2015
5 Butarewicz A. Organizmy patogenne w osadach ściekowych - ich wykrywanie i unieszkodliwianie Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej. 2013
6 Bień J., Wystalska K. Osady ściekowe : teoria i praktyka Wydaw. Politech. Częstochowska. 2011
7 Oleszkiewicz J. Gospodarka osadami ściekowymi Wyd. LEM s.c.. 1998
8 Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów Wydawnictwo Naukowe PWN. 2008
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Czarnota J., Tomaszek J. Treatment and disposal of sewage sludge Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2015
2 Podedworna J., Umiejewska K. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2007
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Czasopisma: Przegląd Komunalny, Ekotechnika, Ochrona środowiska, Gaz, woda i technika sanitarna .
2 Materiały konferencyjne, opracowania techniczne dostępne w Bibliotece Głównej i Czytelni Wydziałowej .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja studenta na 6 semestr studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska. Zaliczony przedmiot Technologia i urządzenia do oczyszczania ścieków, sem. IV i V, Gospodarka odpadami, sem. IV.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość zagadnień z kategorii technologia ścieków, technologia odpadów.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych z zakresu technologii ścieków i odpadów.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Znajomość zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, odpowiedzialność wymagana podczas doświadczeń chemicznych, umiejętność pracy 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 Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych. wykład zaliczenie pisemne K_W17+
P6S_WG
02 Potrafi prowadzić badania technologiczne osadów ściekowych. laboratorium ocena weryfikująca przygotowanie do ćwiczenia, ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, obserwacja i ocena wykonawstwa K_U15+
K_U24++
P6S_UW
03 Posiada umiejętność projektowania wybranych urządzeń stosowanych do przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych. projekt obrona projektu K_U24++
K_K02+
P6S_KK
P6S_UW
04 Ma świadomość obszerności zagadnień dotyczących gospodarki osadami oraz rozwoju techniki i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się. wykład, projekt referat ustny, obrona projektu K_U04+
K_K02+
P6S_KK
P6S_UU

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 Uregulowania prawne, pojęcie i rodzaje osadów, sposoby postępowania z osadami. W01 MEK01 MEK04
7 TK02 Właściwości osadów ściekowych. W02 MEK01 MEK04
7 TK03 Kondycjonowane i dezintegracja osadów ściekowych. W03 MEK01 MEK04
7 TK04 Zagęszczanie osadów ściekowych. W04 MEK01 MEK04
7 TK05 Stabilizacja osadów ściekowych: tlenowa stabilizacja, beztlenowa stabilizacja. W05 MEK01 MEK04
7 TK06 Stabilizacja osadów: kompostowanie, stabilizacja chemiczna, metody termiczne. Higienizacja osadów. W06 MEK01 MEK04
7 TK07 Odwadnianie osadów ściekowych. Termiczne metody degradacji osadów. W07 MEK01 MEK04
7 TK08 Badania technologiczne osadów. L01-15 MEK02 MEK04
7 TK09 Projekt i optymalizacja wybranych urządzeń stosowanych w gospodarce osadami ściekowymi. P01-P10 MEK03 MEK04

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: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 7) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 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
Laboratorium oddanie poprawnie opracowanych sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń, pozytywne oceny z odpowiedzi
Projekt/Seminarium obrona projektu
Ocena końcowa Ocena końcowa obliczana jest jako: 0.45 x ocena z zaliczenia pisemnego + 0.3 x ocena z projektu + 0.25 x ocena z zajęć laboratoryjnych. Warunek: wszystkie oceny cząstkowe 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