WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Biogaz a ochrona atmosfery
Nazwa w języku angielskim: Biogas and atmospheric air protection
Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska
Specjalność:
Stopień: I
Forma: stacjonarna
Rodzaj przedmiotu: wybieralny
Kod przedmiotu: ISS101001BK
   

 

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

30

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

30

Forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Grupa

Liczba punktów ECTS

1

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

1 NAN NAN NAN NAN
 
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii organicznej, biologii i fizyki
 
CELE PRZEDMIOTU
C1Zdobycie wiedzy o procesie powstawania biogazu, jego źródłach, właściwościach i składzie
C2Poznanie metod pozyskiwania, oczyszczania i utylizacji biogazu
 

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Z zakresu wiedzy:
PEK W01Ma wiedzę na temat źródeł biogazu, sposobów jego wytwarzania, oczyszczania i wykorzystywania.
PEK W02Zna skład biogazu i jego potencjał energetyczny, surowce służące do jego produkcji oraz zagrożenia dla powietrza i klimatu związane z jego składem i energetycznym wykorzystaniem
Z zakresu umiejętności:
Z zakresu kompetencji społecznych:
PEK K01Rozumie związki pomiędzy ochroną powietrza atmosferycznego (i klimatu) a unieszkodliwianiem/utylizacją biogazu, rozumie uwarunkowania środowiskowe i społeczne związane z budową i eksploatacją biogazowni.
 

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba
godzin
Wy1Pojęcia podstawowe, rys historyczny, dane statystyczne 2
Wy2Biogaz na tle innych odnawialnych źródeł energii2
Wy3Skład biogazu w aspekcie potencjału energetycznego i zagrożeń atmosfery2
Wy4Naturalne źródła biogazu2
Wy5Składowiska odpadów komunalnych a zanieczyszczenie powietrza, metody matematycznego modelowania potencjału gazowego4
Wy6Gospodarka osadami ściekowymi a zanieczyszczenie powietrza3
Wy7Biogaz rolniczy4
Wy8Technologie produkcji i utylizacji biogazu4
Wy9Spalanie biogazu w aspekcie technologicznym, środowiskowym i prawnym2
Wy10Metody oczyszczania i kondycjonowania biogazu2
Wy11Oceny oddziaływania instalacji biogazowych na powietrze atmosferyczne2
Wy12Kolokwium zaliczeniowe1
Suma godzin30
 
Stosowane narzędzia programowe
N1 Wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej
N2 Praca własna – przygotowanie do kolokwium
N3 Konsultacje
N4 Dyskusja problemowa
 

Ocena osiągnięcia przedmiotowych efektów oceniania kształcenia

  Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia
1 PPEK_W01, PEK_W02, PEK_K01Kolokwium
 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa
Literatura podstawowa:Buraczewski G., Fermentacja metanowa, PWN, W-wa, 1989
Literatura podstawowa:Deublein D., Steinhausem A. (red.), Biogas from waste and renewable resources, WILEY-VCH, Weinheim, 2010.
Literatura podstawowa:Bilitewski B., Hardtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami – teoria i praktyka, Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2006.
Literatura podstawowa:Igliński B., Buczkowski R., Cichosz M., Technologie bioenergetyczne, W. N. Uniw. M. Kopernika, Toruń 2009
Literatura podstawowa:Podkówka W., Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii. Teoria i praktyczne zastosowanie. Powsz. Wyd. Rol. i Leśne, Warszawa, 2012.
Literatura podstawowa:Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów, W.N.PWN, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
Literatura uzupełniająca:Oniszk-Popławska A. i in., Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego, EC BREC, Gdańsk-Warszawa, 2003.
Literatura uzupełniająca:Kalina J. i in., Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu z biogazowni rolniczych, GPiE 12, 2003.
Literatura uzupełniająca:Soliński I., Biomasa, energia odnawialna. BSEP, Kraków, 2001.
Literatura uzupełniająca:Lens P., Westermann P., Haberbauer M., Moreno A. (eds.), Biofuels for fuel cells, Renewable energy from biomass fermentation, IWA Publishing, London, 2007.
Literatura uzupełniająca:Appels L., Baeyens J., Degre`ve J., Dewil R., Principles and potential of the anaerobic digestion of waste-activated sludge, Progress in Energy and Combustion Science, 34(6), 2008.
Literatura uzupełniająca:Gaj K. i in., Składowiska odpadów komunalnych jako źródła emisji zanieczyszczeń powietrza. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 6(4), 1999.
Literatura uzupełniająca:Gaj K. i in., Badania sezonowej zmienności składu biogazu powstającego w procesie fermentacji osadów ściekowych, Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych (red. Sadecka Z.), Uniw. Zielonogórski, Zielona Góra, 2010.
Literatura uzupełniająca:Gaj K., Cybulska H., Modelowanie emisji biogazu ze składowisk odpadów komunalnych. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, nr 1, 2-3, 7, 2002.
Literatura uzupełniająca:Gaj K. i in., Examination of biogas hydrogen sulphide sorption on a layer of activated bog ore, Environ. Prot. Eng., 34, 2008.
Literatura uzupełniająca:Gaj K. i in., Technological and environmental issues of biogas combustion at municipal sewage treatment plant, Environ. Prot. Eng., 35, 2009.
 

Opiekun

Imię i nazwisko: Kazimierz Gaj
E-mail: kazimierz.gaj@pwr.edu.pl
 

Macierz

L.p. Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów Cele przedmiotu*** Treści programowe*** Numer narzędzia dydaktycznego***
1PEK_W01 K1IS_W03, K1IS_W04, K1IS_W06, K1IS_W09, K1IS_W14C1,C2Wy1, Wy2, Wy4 – Wy7, Wy8, Wy10N1 – N4
2PEK_W02 K1IS_W07, K1IS_W14C1Wy3, Wy5 – Wy7, Wy9, Wy11N1 – N4
3PEK_K01 K1IS_K02C1, C2Wy2, Wy3, Wy9, Wy11N1 – N4