WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KARTA PRZEDMIOTU

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: I
Forma: stacjonarna
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Kod przedmiotu: ISS101119
   

 

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

30 30

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

60 60

Forma zaliczenia

Egzamin na ocenę Zaliczenie na ocenę
Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)

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 udziału nauczycieli lub innych osób prowadzących zajęcia (BU)

1 1
 
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
1Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, chemii nieorganicznej i organicznej oraz mechaniki płynów
 
CELE PRZEDMIOTU
C1Zdobycie wiedzy w zakresie hydrodynamiki przepływu gaz-ciecz, gaz-ciało stałe w urządzeniach kolumnowych (z wypełnieniem, półkowych i innych)
C2Poznanie podstaw przenoszenia masy oraz procesu absorpcji
C3Nabycie umiejętności dotyczących ogólnych zasad obliczania i projektowania wymienników masy stosowanych w technice ochrony powietrza.
C4Nabycie umiejętności posługiwania się informacjami z literatury i baz danych do przygotowania opracowań z inżynierii procesowej
 
PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z zakresu wiedzy:
PEU_W01Ma wiedzę na temat hydrodynamiki przepływu gaz-ciecz, gaz-ciało stałe w urządzeniach kolumnowych (z wypełnieniem, półkowych i innych).
PEU_W02Zna podstawy przenoszenia masy oraz procesu absorpcji stosowane w technikach ochrony atmosfery
Z zakresu umiejętności:
PEU_U01Potrafi przeprowadzić obliczenia i zaprojektować wymienniki masy stosowane w technice ochrony atmosfery.
PEU_U02Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do obliczeń z literatury i baz danych oraz innych źródeł
PEU_U03Potrafi wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne do obliczeń
Z zakresu kompetencji społecznych:
PEU_K01Potrafi określić priorytety służące realizacji określonych obliczeń i projektów
PEU_K02Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny
 

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba
godzin
Wy1Omówienie wykładu i wymagań oraz wstęp do zagadnień hydrodynamicznych.2
Wy2Hydraulika spływu cieczy po ścianie pionowej.2
Wy3Przepływ gazu i cieczy przez kolumny z wypełnieniem.2
Wy4Przepływ gazu i cieczy przez kolumny półkowe.2
Wy5Hydraulika barbotażu, rozpylanie cieczy.2
Wy6Przepływ gazu przez nieruchome i fluidalne złoże ciała stałego2
Wy7Wstęp do zagadnień wymiany masy (stężenia, równowaga, bilans masowy).2
Wy8Podstawy przenoszenia masy (dyfuzyjny ruch masy, wnikanie masy).2
Wy9Podstawy przenoszenia masy (modele wnikania masy, współczynniki, korelacje).2
Wy10Podstawy przenoszenia masy (wymiana masy z reakcją chemiczną).2
Wy11Podstawy przenoszenia masy (przenikanie masy).2
Wy12Ogólne zasady obliczania wymienników masy (metoda Hoblera i HTU).2
Wy13Ogólne zasady obliczania wymienników masy(metoda współczynnika absorpcji).2
Wy14Absorpcja przeciwprądowa i współprądowa (warunki przebiegu procesu).2
Wy15Absorpcja z reakcją chemiczną.2
Suma godzin30
 

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - ćwiczenia

Liczba
godzin
Cw1Przykłady i zadania obliczeniowe z właściwości fizykochemicznych gazu i cieczy stosowanych w procesach wymiany masy w kolumnach absorpcyjnych.6
Cw2Przykłady i zadania obliczeniowe z hydrodynamiki przepływu gaz-ciecz w urządzeniach kolumnowych 6
Cw3Przykłady i zadania obliczeniowe z hydrodynamiki przepływu gaz-ciało stałe w urządzeniach kolumnowych 6
Cw4Przykłady i zadania obliczeniowe procesów wymiany masy w kolumnach absorpcyjnych12
Suma godzin30
 
STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
N1 Wykład informacyjno-problemowy
N2 Wykład multimedialny
N3 Ćwiczenia rachunkowe
N4 Ćwiczenia problemowe
 

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu uczenia się Sposób oceny osiągnięcia efektu uczenia się
1 F1PEU_U01, PEU_U02, PEU_U03, PEU_K01, PEU_K02Kolokwium zaliczeniowe
2 F2PEU_U01, PEU_U02, PEU_U03, PEU_K01,PEU_K02Kolokwium zaliczeniowe
3 P2PEU_W01, PEU_W02egzamin
  P1 = 0,5F1+0,5F2
 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

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:Hobler T.: Dyfuzyjny ruch masy i absorbery. WNT, Warszawa 1977.
Literatura uzupełniająca:Zarzycki R. i in.: Absorpcja i absorbery. WNT, Warszawa 1995.
Literatura uzupełniająca:Pawłow K.: Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa 1991.
 

OPIEKUN PRZEDMIOTU

Imię i nazwisko: Józef Kuropka
E-mail: jozef.kuropka@pwr.edu.pl
 

MACIERZ

L.p. Przedmiotowy efekt uczenia się Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów Cele przedmiotu*** Treści programowe*** Numer narzędzia dydaktycznego***
1PEU_W01 K1IS_W13, S1IOA_W01C1Wy1 - Wy6N1, N2
2PEU_W02 K1IS_W13, S1IOA_W01C2Wy7 - Wy15N1, N2
3PEU_U01 K1IS_U04, S1IOA_U04C3Ćw1-Ćw4N3, N4
4PEU_U02K1IS_U04, S1IOA_U04C4Ćw1-Ćw4N3, N4
5PEU_U03 K1IS_U11C3,C4Ćw1-Ćw4N3, N4
6PEU_K01K1IS_K02, K1IS_K04, K1OS_K05C3,C4Ćw1-Ćw4N3, N4
7PEU_K02 K1IS_K02, K1IS_K04, K1OS_K05C3,C4Ćw1-Ćw4N3, N4