| Nazwa w języku polskim: | Procesy jednostkowe w ochronie powietrza |
| Nazwa w języku angielskim: | Basic processes in the atmosphere protection |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | Inżynieria ochrony atmosfery |
| Stopień: | II |
| Forma: | niestacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | ISS404075 |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
10 | 20 | |||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
60 | 60 | |||
Forma zaliczenia |
Egzamin na ocenę | Zaliczenie na ocenę | |||
| Grupa | |||||
Liczba punktów ECTS |
2 | 2 | |||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
2 | ||||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) |
0.33 | NAN | NAN | 0.67 | NAN |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI | |
|---|---|
| 1 | Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, chemii oraz mechaniki płynów |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zdobycie wiedzy w zakresie równowagi adsorpcyjnej, teorii i izoterm adsorpcyjnych, adsorbentów przemysłowych oraz efektów cieplnych |
| C2 | Poznanie podstaw kinetyki i dynamiki adsorpcji okresowej i ciągłej oraz regeneracji adsorbentów |
| C3 | Nabycie umiejętności obliczania i projektowania adsorberów stosowanych w technice ochrony atmosfery |
| C4 | Zdobycie wiedzy w zakresie procesów katalitycznych stosowanych w technice ochrony środowiska |
| C5 | Poznanie podstaw mechanizmów procesów katalitycznych stosowanych w technice ochrony środowiska |
| C6 | Nabycie umiejętności obliczania i projektowania reaktorów stosowanych w technice ochrony środowiska |
| C7 | Nabycie umiejętności posługiwania się informacjami z literatury i baz danych do przygotowania opracowań z adsorpcji i procesów katalitycznych |
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEK W01 | Ma wiedzę na temat równowagi adsorpcyjnej, teorii i izoterm adsorpcyjnych, adsorbentów przemysłowych oraz efektów cieplnych |
| PEK W02 | Zna podstawy kinetyki i dynamiki adsorpcji okresowej i ciągłej oraz regeneracji adsorbentów |
| PEK W03 | Ma wiedzę na temat procesów katalitycznych stosowanych w technice ochrony środowiska |
| PEK W04 | Zna podstawy mechanizmów procesów katalitycznych stosowanych w technice ochrony środowiska |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEK U01 | Potrafi przeprowadzić obliczenia i zaprojektować adsorbery stosowane w technice ochrony atmosfery |
| PEK U02 | Potrafi przeprowadzić obliczenia i zaprojektować reaktory stosowane w technice ochrony środowiska |
| PEK U03 | Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do obliczeń z literatury i baz danych oraz innych źródeł |
| PEK U04 | Potrafi wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne do obliczeń |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
| PEK K01 | Potrafi określić priorytety służące realizacji określonych obliczeń i projektów |
| PEK K02 | Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Wstęp do procesów adsorpcyjnych. Adsorbenty przemysłowe (otrzy-mywanie, rodzaje, struktura, własności) | 1 |
| Wy2 | Równowaga adsorpcyjna. Teoria i równanie izotermy adsorpcji | 2 |
| Wy3 | Kondensacja kapilarna, histereza i efekt cieplny adsorpcji | 2 |
| Wy4 | Kinetyka i dynamika adsorpcji. Adsorpcja okresowa i ciągła oraz rege-neracja adsorbentów | 2 |
| Wy5 | Wstęp do procesów katalitycznych, katalizatory (struktura, własności i rodzaje) | 2 |
| Wy6 | Mechanizm reakcji kontaktowych oraz kinetyka katalitycznego uniesz-kodliwiania zanieczyszczeń gazowych | 1 | Suma godzin | 10 |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - projekt |
Liczba |
|
| Pr1 | Podstawowe obliczenia, wymiarowanie i opracowanie rysunków złożeniowych reaktora do usuwania zanieczyszczeń organicznych | 18 |
| Pr2 | Obrona i zaliczenie projektu | 2 |
| Suma godzin | 20 | |
| Stosowane narzędzia programowe | |
|---|---|
| N1 | Wykład informacyjno-problemowy |
| N2 | Wykład multimedialny |
| N3 | Ćwiczenia rachunkowe |
| N4 | Ćwiczenia problemowe |
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu kształcenia | Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03, PEK_U04, PEK_K01, PEK_K02 | kolokwium zaliczeniowe |
| 2 | P2 | PEK_W01, PEK_W02, PEK_W03, PEK_W04 | egzamin pisemny |
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Procesy podstawowe. Wyd. PWroc., Wrocław 1988. |
| Literatura podstawowa: | Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Obliczenia, tabele, materiały pomocnicze. Wyd. PWroc., Wrocław 1996 |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | Kielcew N.: Podstawy techniki adsorpcyjnej. WNT, Warszawa 1980 |
| Literatura uzupełniająca: | Paderewski M.L.: Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa 1999 |
| Literatura uzupełniająca: | Szarawara J. i in.: Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych. WNT, Warszawa 1991 |
| Literatura uzupełniająca: | Pawłow K.: Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa 1991 |
| Imię i nazwisko: | Józef Kuropka |
| E-mail: | jozef.kuropka@pwr.edu.pl |
| L.p. | Przedmiotowy efekt kształcenia | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEK_W01 | K2IS_W09, S2IOA_W03,S2IOA_W05 | C1,C2 | Wy1 – Wy4 | N1, N2 |
| 2 | PEK_W02 | K2IS_W09, S2IOA_W03,S2IOA_W05 | C1,C2 | Wy1 – Wy4 | N1, N2 |
| 3 | PEK_W03 | K2IS_W09, S2IOA_W03, S2IOA_W05 | C4, C5 | Wy5 – Wy6 | N1, N2 |
| 4 | PEK_W04 | K2IS_W09, S2IOA_W03, S2IOA_W05 | C4, C5 | Wy5 – Wy6 | N1, N2 |
| 5 | PEK_U01 | K2IS_U01, K2IS_U03, K2IS_U06, S2IOA_U03, S2IOA_U05,S2IOA_U06 | C3,, C6,C7 | Pr1, Pr2 | N3, N4 |
| 6 | PEK_U02 | K2IS_U01, K2IS_U03, K2IS_U06, S2IOA_U03, S2IOA_U05,S2IOA_U06 | C3,, C6,C7 | Pr1, Pr2 | N3, N4 |
| 7 | PEK_U03 | K2IS_U01, K2IS_U03, K2IS_U06, S2IOA_U03, S2IOA_U05,S2IOA_U06 | C3,, C6,C7 | Pr1, Pr2 | N3, N4 |
| 8 | PEK_U04 | K2IS_U01, K2IS_U03, K2IS_U06, S2IOA_U03, S2IOA_U05,S2IOA_U06 | C3,, C6,C7 | Pr1, Pr2 | N3, N4 |
| 9 | PEK_K01 | K2OS_K01, K2OS_K02, K2OS_K03 | C1-C7 | Pr1, Pr2 | N3, N4 |
| 10 | PEK_K02 | K2OS_K01, K2OS_K02, K2OS_K03 | C1-C7 | Pr1, Pr2 | N3, N4 |