logo
Karta przedmiotu
logo

Alternatywne źródła energii

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2020/2021

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 gospodarka wodna, 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: 6396

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru Ciepłownictwo i klimatyzacja

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W20 P10 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Danuta Proszak-Miąsik

semestr 2: dr inż. Władysław Szymański

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie wiedzy z zakresu charakterystyki, wytwarzania i zastosowania alternatywnych źródeł energii. Rozumienie roli alternatywnych źródeł energii w rozwoju cywilizacji.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Ciepłownictwo i klimatyzacja, Infrastruktura i ekorozwój, Oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów, Uzdatnianie wód, Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Materiały dydaktyczne: Przepisy prawne, czasopisma tematyczne, katalogi

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Gradziuk P., Grzybek A., Kowalczyk K., Kościk B. Biopaliwa Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa. 2002
2 Pluta Z. Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji słonecznej Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 2006
3 Tytko R. Odnawialne źródła energii OWG. 2009
4 Praca zbiorowa Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik TARBONUS SP.z o.o.. 2008
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Klugmann-Radziemska E. Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. 2006
2 Pluta Z. Słoneczne instalacje energetyczne Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 2003
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. Słoma energetyczne paliwo Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa. 2001
2 Igliński B., Buczkowski R., Cichosz M. Technologie bioenergetyczne Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. 2009

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 2 semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, podstaw termodynamiki technicznej, ochrony środowiska.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Rozumienie relacji pomiędzy gospodarką energetyczną, a środowiskiem przyrodniczym.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: 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 Zna rodzaje i charakterystykę konwencjonalnych, odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Zna parametry i techniki wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Potrafi ocenić aspekty środowiskowe i ekonomiczne wykorzystania alternatywnych źródeł energii. wykład kolokwium K_W11++
K_K03+++
P7S_KK
P7S_WG
02 Umie wykonać analizę zapotrzebowania surowca i przedstawić rozwiązanie techniczne wykorzystania biomasy dla celów grzewczych. Zna zasady doboru podstawowych urządzeń. Umie obliczyć średnie okresowe natężenie słoneczne, zaprojektować kolektorową instalację słoneczną. projekt zaliczenie projektu K_U05+++
K_U06+++
K_K03+++
P7S_KK
P7S_UU
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
2 TK01 Klasyfikacja i ogólna charakterystyka konwencjonalnych, odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Potencjał zasobów odnawialnych źródeł energii. Metody produkcji, parametry i technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Energia słoneczna – promieniowanie słoneczne, konwersja fototermiczna. Aktywne systemy słoneczne. Kolektory słoneczne. Instalacje słoneczne. Panele fotowoltaiczne. Energia wody. Energia geotermalna. Pompy ciepła. Energia wiatru i techniki wykorzystania. Energia wód. Energia biomasy, biopaliwa. Produkcja biogazu, biogazownie. Magazynowanie biogazu. Wodór jako paliwo. Ogniwa paliwowe. Aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Koszty zewnętrzne. W01 - W30 MEK01
2 TK02 Analiza zapotrzebowania i wykorzystania biomasy stałej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania c.w. Obliczenia kolektorów słonecznych dla systemu przygotowania ciepłej wody. P01 - P15 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 12.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 12.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 13.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) 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 Kolokwium pisemne z treści podanych w przesłanych z formie pdf.( nauczanie zdalne). Zaliczenie testu po uzyskaniu powyżej 50% poprawnych odpowiedzi
Projekt/Seminarium Oddanie w formie elektronicznej na maila i obrona ustna projektu online ( z użyciem kamery),. 80% obecności na projektach
Ocena końcowa Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego 50% i z projektu 50% ( obydwie oceny muszą być pozytywne, do średniej wliczane są również oceny niedostateczne uzyskane przed uzyskaniem oceny pozytywnej).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Zagadnienia Alternatywne źródła energii.pdf

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 A. Olejarczuk; D. Proszak-Miąsik Zapylenie powietrza pyłami zawieszonymi PM2.5 i PM10 dla miasta Rzeszowa 2023
2 B. Nycz; D. Proszak-Miąsik Urządzenie do oczyszczania paneli słonecznych 2023
3 W. Jarecki; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik Selected Parameters of Oat Straw as an Alternative Energy Raw Material 2022
4 B. Kuliński; D. Proszak-Miąsik; E. Rybak-Wilusz Management of solid biomass in medium power boiler plants 2020
5 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Analysis of Energy Yields from Selected Types of Photovoltaic Panels 2020
6 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak; E. Rybak-Wilusz Ecological and financial effects of coal-fired boiler replacement with alternative fuels 2020
7 J. Darmochwał; J. Gargała; D. Proszak-Miąsik Investment in solar collectors on the example of a city and commune Błażowa 2020
8 K. Nowak; D. Proszak-Miąsik Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych za pomocą pomp ciepła 2020
9 D. Proszak-Miąsik Use of thermal imaging in construction 2019
10 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Ecological and financial aspects of gas boiler co-operation with alternative energy sources for multi-family buildings 2019
11 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Passive Cooling in the System of a Heat Pump with a Vertical Ground Collector 2019
12 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak The use of forest waste in the energy sector 2019
13 K. Nowak; D. Proszak-Miąsik Metody ograniczania niskiej emisji w zabudowie miejskiej 2019
14 K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Energy consumption in humidification process 2019