logo
Karta przedmiotu
logo

Zintegrowane systemy grzewcze i gospodarka cieplna

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: niestacjonarne

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

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Kod zajęć: 6389

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru Alternatywne źródła energii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W10 P15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Bożena Babiarz

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. Vyacheslav Pisarev

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów wiedzy z zakresu systemów kogeneracji rozproszonej wykorzystującej energię odnawialną oraz teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z nowoczesną gospodarką cieplną

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów trzeciego semestru studiów drugiego stopnia specjalności alternatywne źródła energii.

Materiały dydaktyczne: Materiały do projektowania i katalogi producentów

Inne: Obowiązujące akty prawne z zakresu gopodarki cieplnej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Recknagel, Sprengel Ogrzewanie i klimatyzacji. Poradnik WNT. 2008
2 Skorek J., Kalina J. Układy kogeneracyjne WNT. 2005
3 Chmielniak T. Technologie energetyczne WNT. 2008
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Recknagel, Sprengel, Ogrzewanie i klimatyzacji. Poradnik Poradnik. 2008
2 Babiarz B., Szymański W. Ogrzewnictwo Oficyna Wydawnicza PRz. 2010
3 Kołodziejczyk L. Gospodarka cieplna w ogrzewnictwie. Arkady Warszawa. 1984
4 Ziębik A. , Szargut J. Podstawy gospodarki energetycznej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 1997
5 Pisarev V. Alternatywne źródła energii. Projektowanie wybranych instalacji grzewczych Oficyna Wydawnicza PRz. 2013

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na trzeci semestr studiów drugiego stopnia

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość zasad przemian termodynamicznych, podstawowa wiedza z zakresu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność analizowania zjawisk zachodzących podczas przemian termodynamicznych oraz właściwe wyciąganie wniosków.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność powiązania zjawisk zachodzących w systemach kogeneracji z efektami mającymi wpływ na gospodarkę cieplną i kształtowanie środowiska naturalnego

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 i potrafi posługiwać się pojęciami związanymi z kogeneracją i energią odnawialną wykład, projekt indywidualny zaliczenie ustne, prezentacja projektu K_W11++
T2A_W04+
02 Ma szczegółową wiedzę w zakresie klasyfikacji i charakterystyki podstawowych systemów związane z energią odnawialną wykład, projekt indywidualny zaliczenie ustne, prezentacja projektu K_W11++
T2A_W04+
03 Potrafi realizować obliczenia wybranych układów kogeneracji wykład, projekt indywidualny zaliczenie ustne, prezentacja projektu K_U06++
T2A_U19+
04 Potrafi obliczyć zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania, przygotowania c.w.u., wentylacyjnych i określić zużycie ciepła wykład prezentacja K_U05+
K_U06+
T2A_U05+
T2A_U19+
05 Zna założenia polityki energetycznej i nowoczesnej gospodarki cieplnej wykład prezentacja K_W11++
T2A_W04+
06 Ma świadomość obszerności zagadnień w gospodarce cieplnej, rozwoju technik i wprowadzania nowych technologii oraz wynikającej z nich konieczności doskonalenia wiedzy. projekt prezentacja 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
3 TK01 Zasady gospodarki energetycznej. Kogeneracja. W01 MEK01
3 TK02 Zasady produkcji energii, ciepła i chłodu w gazowych układach małej mocy. W02 MEK01
3 TK03 Paliwa gazowe dla układów kogeneracyjnych. Układu kogeneracyjne z gazowymi silnikami gazowymi. W03 MEK02
3 TK04 Układy kogeneracyjne z turbinami gazowymi, Trójgeneracja. W04 MEK02
3 TK05 Ogniwa paliwowe. Instalacji pomocnicze w systemach z układami kogeneracyjnymi. W05 MEK02
3 TK06 Opłacalność wykorzystania kogeneracji. Przykłady instalacji z układami kogeneracji. . W06 MEK02 MEK03
3 TK07 Przykłady wykorzystania kogeneracji w budownictwie energooszczędnym. Obiegi Rankine'a dla niskotemperaturowych źródeł energii. W07, projekty MEK01 MEK02 MEK06
3 TK08 Racjonalizacja użytkowania energii - sposoby i narzędzia jej realizacji W08 MEK05
3 TK09 Zapotrzebowanie, zużycie i rozliczanie ciepła W09 MEK04
3 TK10 Certyfikacja energetyczna budynków W10, W11 MEK04
3 TK11 Audyting energetyczny. Wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji W12, W13 MEK04
3 TK12 Założenia polityki energetycznej i nowoczesnej gospodarki cieplnej W14, W15 MEK05
3 TK13 Wykonanie projektu instalacji kogeneracyjnej według indywidualnych założeń Projekty MEK01 MEK03 MEK06

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 3) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.
Inne: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 3.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład zaliczenie w formie ustnej - prezentacja
Projekt/Seminarium ustna obrona projektu.
Ocena końcowa ocena końcowa jest średnią ocen z egzaminu 50% i zajęć projektowych 50%

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 B. Babiarz; A. Bednarz Analiza możliwości finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków 2023
2 B. Babiarz; A. Jaworski; H. Kuszewski; V. Mateichyk; M. Mądziel; S. Porada; M. Śmieszek; P. Woś Towards Cleaner Cities: An Analysis of the Impact of Bus Fleet Decomposition on PM and NOX Emissions Reduction in Sustainable Public Transport 2023
3 B. Babiarz; A. Chęć Jakościowa ocena ryzyka projektów inwestycyjnych branży ciepłowniczej 2022
4 B. Babiarz; W. Szymański Wpływ bezwładności cieplnej budynku na wykres obciążeń 2022
5 B. Babiarz; W. Szymański Perspektywa zarządzania bezpieczeństwem zaopatrzenia w ciepło 2021
6 B. Babiarz; A. Blokus Dependency of technological lines in reliability analysis of heat production 2020
7 B. Babiarz; W. Szymański Introduction to the Dynamics of Heat Transfer in Buildings 2020