WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Termodynamika
Nazwa w języku angielskim: Thermodynamics
Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska
Specjalność:
Stopień: I
Forma: niestacjonarna
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Kod przedmiotu: ISS303209
   

 

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

20 20

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

90 90

Forma zaliczenia

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

Liczba punktów ECTS

3 3

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

3

w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego udziału nauczycieli lub innych osób prowadzących zajęcia (BU)

0,8 0,8
 
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
1Podstawowa wiedza w zakresie matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej
 
CELE PRZEDMIOTU
C1Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych praw i zasad termodynamiki
C2Nabycie umiejętności przeprowadzenia podstawowych obliczeń niezbędnych do odpowiedniego doboru parametrów w procesach termodynamicznych
C3Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu termodynamiki do rozwiazywania problemów technicznych
 
PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z zakresu wiedzy:
PEU_W01Posiada wiedzę w zakresie podstawowych praw i zasad termodynamiki
PEU_W02Potrafi opisać parametry stanu gazów doskonałych i rzeczywistych
PEU_W03Potrafi analizować przemiany termodynamiczne jakim podlegają gazy doskonałe
PEU_W04Posiada wiedzę na temat przemian fazowych pary wodnej
PEU_W05Zna podstawowe parametry opisujące stan powietrza wilgotnego. Potrafi opisać procesy uzdatniania powietrza wilgotnego
PEU_W06Ma podstawową wiedzę na temat obiegów termodynamicznych
Z zakresu umiejętności:
PEU_U01Potrafi obliczać parametry gazów doskonałych
PEU_U02Potrafi zastosować I i II zasadę termodynamiki podczas przemian termodynamicznych gazów doskonałych
PEU_U03Potrafi obliczać parametry pary wodnej podczas przemian termodynamicznych
PEU_U04Potrafi obliczać parametry powietrza wilgotnego podczas procesów uzdatniania powietrza na potrzeby wentylacji i klimatyzacji
Z zakresu kompetencji społecznych:
PEU_K01Potrafi pracować indywidualnie i w grupie
PEU_K02Dostrzega konieczność rozwoju osobistego poprzez studia literaturowe, dyskusję na zajęciach, korzystanie z konsultacji
 

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba
godzin
Wy1Podstawowe pojęcia termodynamiki. Zasady termodynamiki (zerowa, pierwsza, druga i trzecia). Termiczne parametry stanu. Termiczne równanie stanu dla gazów doskonałych i rzeczywistych.2
Wy2Pierwsza zasada termodynamiki dla systemów zamkniętych i otwartych. Pojęcie energii wewnętrznej, entalpii, ciepła przemiany. Pojęcie pracy technicznej i bezwzględnej przemiany termodynamicznej2
Wy3Własności i przemiany gazów doskonałych. Przemiany odwracalne: izotermiczna, izochoryczna, izobaryczna, izentropowa, politropowa2
Wy4Parametry i funkcje stanu pary wodnej (woda w stanie nasycenia, para mokra, sucha i przegrzana).2
Wy5Wykresy pary wodnej. Przemiany charakterystyczne pary wodnej (izochoryczna, izobaryczna, izotermiczna, izentropowa, dławienie pary wodnej).2
Wy6Parametry powietrza wilgotnego: zawartość wilgoci, ciśnienie cząstkowe pary wodnej, wilgotność względna, stopień nasycenia, temperatura punktu rosy, entalpia powietrza wilgotnego2
Wy7Budowa wykresu i-x Molliera (krzywa nasycenia, punkt rosy, temperatura termometru mokrego). Typowe przemiany powietrza wilgotnego2
Wy8Uzdatnianie powietrza wilgotnego: ogrzewanie, ochładzanie, nawilżanie, mieszanie2
Wy9Druga zasada termodynamiki. Obiegi termodynamiczne i ich własności. Obieg Carnota2
Wy10Podsumowanie wykładów (przykłady obliczeniowe)2
Suma godzin20
 

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - ćwiczenia

Liczba
godzin
Cw1Gaz doskonały: równanie stanu; obliczanie parametrów stanu: ciśnienia, temperatury, objętości; wyznaczanie: gęstości, ilości substancji (masa, liczba moli); przeliczenia jednostek2
Cw2Praca absolutna, techniczna, użyteczna. Ciepło przemiany. I zasada termodynamiki (układy zamknięte i otwarte).2
Cw3Przemiany odwracalne gazów doskonałych: izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna,2
Cw4Przemiany odwracalne gazów doskonałych: izentropowa, politropowa2
Cw5Obliczanie parametrów pary wodnej (posługiwanie się tablicami parowymi, wykresy pary wodnej)2
Cw6Przemiany charakterystyczne pary wodnej: izochoryczna, izobaryczna, izotermiczna, izentropowa; dławienie pary wodnej.2
Cw7Powietrze wilgotne - podstawowe parametry; korzystanie z wykresu i-x2
Cw8Uzdatnianie powietrza wilgotnego: ogrzewanie, ochładzanie, nawilżanie, mieszanie2
Cw9Obiegi termodynamiczne2
Cw10Kolokwium zaliczeniowe2
Suma godzin20
 
STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
N1 Wykład informacyjny
N2 Ćwiczenia rachunkowe - rozwiązywanie zadań podczas zajęć
N3 Praca własna - przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń
N4 Praca własna - samodzielne studia i przygotowanie do egzaminu
 

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 P1PEU_W01- PEU_W06; PEU_K02Egzamin pisemny
2 P2PEU_U01-PEU_U04; PEU_K01 Kolokwium
 
 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa
Literatura podstawowa:Foltańska-Werszko D.: Teoria systemów cieplnych: termodynamika - podstawy; Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1997 (i późniejsze) (dostępny e-podręcznik)
Literatura podstawowa:Wrzesiński Z.: Termodynamika; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
Literatura podstawowa:Szargut J.: Termodynamika; PWN Warszawa 2020
Literatura podstawowa:Gutkowski A., Kapusta T.: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014
Literatura podstawowa:Banaszek J., Bzowski J., Domański R., Sado J.: Termodynamika, przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza PW, 2007
Literatura uzupełniająca
Literatura uzupełniająca:dowolny podręcznik termodynamiki technicznej
Literatura uzupełniająca:Szargut J., Guzik A., Górniak H.: Zadania z termodynamiki technicznej; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Literatura uzupełniająca:Ochęduszko S. i.in.: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej; PWN Warszawa
 

OPIEKUN PRZEDMIOTU

Imię i nazwisko: Wojciech Mazurek
E-mail: wojciech.mazurek@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_W01K1IS_W04, K1IS_W14C1, C3Wy2N1, N4
2PEU_W02K1IS_W04, K1IS_W14C1, C3Wy1N1, N4
3PEU_W03K1IS_W04, K1IS_W14C1, C3Wy3N1, N4
4PEU_W04K1IS_W04, K1IS_W14C1, C3Wy4-Wy5N1, N4
5PEU_W05K1IS_W04, K1IS_W14C1, C3Wy6 - Wy8N1, N4
6PEU_W06K1IS_W04, K1IS_W14C1, C3Wy9N1, N4
7PEU_U01K1IS_U02, K1IS_U11C2, C3Ćw1, Ćw2N2, N3
8PEU_U02K1IS_U02, K1IS_U11C2, C3Ćw3, Ćw4N2, N3
9PEU_U03K1IS_U02, K1IS_U11C2, C3Ćw5, Ćw6N2, N3
10PEU_U04K1IS_U02, K1IS_U11C2, C3Ćw7, Ćw8N2, N3
11PEU_K01K1IS_K03C1, C3Ćw1 - Ćw10N2
12PEU_K02K1IS_K01C1, C3Wy1 - Wy10; Ćw1 - Ćw10N3, N4