PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (3 sem.
|
|
- Michał Czarnecki
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) stacjonarna ogólnoakademicki Inżynieria procesów chemicznych język polski Zawartość: 1. Zakładane efekty uczenia się zał. nr 1 do programu studiów 2. Opis programu studiów zał. nr 2 do programu studiów 3. Plan studiów zał. nr 3 do programu studiów 4. Karty przedmiotów zał. nr 4 do programu studiów Uchwała nr / Senatu PWr z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego: 2019/2020
2 Zał. nr 3 do ZW 13/2019 Załącznik nr 2 do Programu studiów 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW 1.1 Liczba semestrów: 1.2 Całkowita liczba punktów konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: Łączna liczba zajęć: 1.4 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów drugiego stopnia): 1080 są określone w zarządzeniu: Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej 1.5 Tytuł zawodowy nadawany po zakończeniu studiów 1.6 Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: magister inżynier, kwalifikacje II stopnia Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności: profesjonalnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej, prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych, proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań oraz samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Absolwent jest przygotowany do: pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i logistycznych. Przygotowanie absolwenta umożliwia mu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto jest przygotowany do podjęcia studiów 3. stopnia. 1.7 Możliwość kontynuacji studiów 1.8 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja i strategia rozwoju Politechniki Wrocławskiej zostały określone w dokumencie pt: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Zasadniczą misją jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Szczególny nacisk Uczelnia kładzie na podtrzymanie i rozwijanie kompetencji związanych z kulturą eksperymentu. Programy studiów harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Program studiów II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa wpisuje się w powyższe cele poprzez: (1) rozwijanie twórczych umiejętności pracy naukowej poprzez zwiększony wymiar zajęć związanych z realizacją pracy dyplomowej, (2) studia trzeciego stopnia duży ułamek (pomad 50 %) zajęć czynnych, jak laboratoria, ćwiczenia, seminaria i projekty, (3) dbałość o równowagę pomiędzy przekazywaną wiedzą ogólną, a specjalistyczną, (4) różnorodne kształcenie specjalistyczne w ramach oferowanych specjalności, (5) dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących najnowsze osiągnięcia nauki i technologii, (6) formowanie częściowo indywidualnych profili studentów poprzez możliwość uczestniczenia w kursach wybieralnych, (7) rozwijanie osobowości studentów poprzez udział w kursach humanistycznych, (8) częściowe przygotowanie studentów do przyszłego samodzielnego życia poprzez zajęcia menadżerskie i ekonomiczne, (9) rozwój ogólny poprzez możliwość doskonalenia znanego języka obcego i nauki drugiego języka
3 2. Opis szczegółowy 2.1 Całkowita liczba efektów uczenia się w programie studiów: W (wiedza) 23 U (umiejętności) 17 K (kompetencje społeczne) 9 Łącznie Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny liczba efektów uczenia się przypisana do dyscypliny: 2.3 Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny procentowy udział liczby punktów dla każdej z dyscyplin: 2.4. Dla kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim liczba punktów przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów (musi być większa niż 50% całkowitej liczby punktów z p. 1.1.) Nazwa (grupę Aparatura procesowa 5 Programy symulacji i projektowania instalacji chemicznych 3 Metody optymalizacji procesów 4 Krystalizacja 3 Dynamika systemów i sterowanie 5 Symulacje procesów metodą CFD 5 Inżynieria przemysłowych procesów biotechnologicznych 5 Technologie w inżynierii środowiska 5 Nowoczesne procesy przemysłowe BAT 1 Gospodarka odpadami przemysłowymi 1 Inżynieria i technologia produktu 4 Nanoinżynieria chemiczna 1 Odnawialne źródła energii 1 Procesy suszarnicze 1 Techniki membranowe rozdzielania mieszanin 4 Praca dyplomowa I 4 Praca dyplomowa II 10 Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl
4 2.5. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostały pośrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Wymienione tam przygotowanie absolwentów odzwierciedlają między innymi następujące efekty uczenia się: - Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach w zakresie inżynierii chemicznej. Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie inżynierii chemicznej, - Posiada podstawową wiedzę o procesach zarządzania. Zna funkcje, zasady i instrumenty zarządzania, w tym zarządzania jakością, oraz identyfikuje podstawowe problemy zarządzania, - Posiada wiedzę dotyczącą projektowania procesowego aparatów i systemów, korzystania z technik komputerowych, integracji i intensyfikacji procesu, wykonania pełnego projektu procesowego, - Potrafi za pomocą narzędzi komputerowych badać i symulować dynamiką różnych procesów Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów (wpisać sumę punktów dla / grup oznaczonych kodem 1 ) Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Liczba punktów z przedmiotów obowiązkowych 3 Liczba punktów z przedmiotów wybieralnych Łączna liczba punktów Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów /grup oznaczonych kodem P) Liczba punktów z przedmiotów obowiązkowych 0 Liczba punktów z przedmiotów wybieralnych 57 Łączna liczba punktów Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ch lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów /grup oznaczonych kodem O) Łączna liczba punktów, którą student może uzyskać, realizując bloki wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ) Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się: Weryfikacja i ocena efektów uczenia się wraz z odniesieniem do lub grup w trakcie całego cyklu kształcenia odbywa się w odniesieniu do informacji zawartych w kartach przedmiotów (sylabusach).
5 4. Lista bloków zajęć: 4.1. Lista bloków zajęć obowiązkowych: Lista bloków kształcenia ogólnego Blok Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min.... pkt. ): Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Liczba Kurs/grupa rodzaj Blok Języki obce (min.... pkt ): Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Liczba Kurs/grupa rodzaj Blok Zajęcia sportowe (0 pkt ): Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Liczba Kurs/grupa rodzaj Technologie informacyjne (2 pkt ): Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Liczba Kurs/grupa rodzaj Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. w ć l p s Liczba punktów zajęć
6 4.1.2 Lista bloków z zakresu nauk podstawowych Blok Matematyka (2 pkt ) rodzaj 1 ICC023048w Metody optymalizacji procesów 1 K2Aic_W06 K2Aic_W01 K2Aic_W T Z PD Ob Razem Blok Fizyka Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Liczba Kurs/grupa Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Liczba Kurs/grupa rodzaj Blok Chemia (min. 1 pkt ): Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Liczba rodzaj 1 ICC023067w Nanoinżynieria chemiczna 1 S2Aic2_W T Z PD Ob Razem Kurs/grupa Lista bloków kierunkowych Blok Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. Liczba punktów zajęć w ć l p s Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Liczba Kurs/grupa rodzaj 0 Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. Liczba punktów zajęć w ć l p s
7 4.2. Lista bloków zajęć wybieralnych: Lista bloków kształcenia ogólnego Blok Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 5 pkt. ): 2 ICC023056c Zarządzanie projektami przemysłowymi. 2 K2Aic_K02 K2Aic_K05 K2Aic_K06 K2Aic_K T Z P KO W Blok Języki obce (min. 3 pkt ): Razem Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj 1 ICC023056w Zarządzanie projektami przemysłowymi 1 K2Aic_W07 K2Aic_W08 K2Aic_W12 K2Aic_W T Z KO W Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj 1 Język obcy II (A1/A2) 1 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z O P KO W 2 Język obcy I (B2+) 3 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z O P KO W Razem Blok Zajęcia sportowe (0 pkt ): Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj Technologie informacyjne (min.... pkt ): 0 Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj Łączna liczba Łączna liczba w ć l p s ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. Liczba punktów zajęć
8 4.2.2 Lista bloków z zakresu nauk podstawowych Blok Matematyka Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj Blok Fizyka (min.... pkt ): Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj Blok Chemia (... pkt ): Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj Lista bloków kierunkowych Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj Blok Profil dyplomowania (24 pkt ): Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj 1 CHC020002l Praca dyplomowa I 4 K2Aic_K07 K2Aic_K08 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z P K W 2 CHC l Praca dyplomowa II 14 K2Aic_K07 K2Aic_K08 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z P K W 3 ICC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl. 1 K2Aic_U10 K2Aic_U12 K2Aic_W T Z P K W Razem Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. Liczba punktów zajęć w ć l p s
9 4.2.4 Lista bloków specjalnościowych Blok Przedmioty specjalnościowe - Inżynieria procesów chemicznych (min. 54 pkt ): Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj 2 K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U T Z P S Ob 1 ICC023047l Programy symulacji i projektowania instalacji chemicznych 2 ICC023037w Ekonomika procesów produkcyjnych 1 K2Aic_W08 K2Aic_K T Z S Ob 3 ICC023037l Ekonomika procesów produkcyjnych. 2 K2Aic_U05 K2Aic_K T Z P S Ob 4 ICC023018w Aparatura procesowa 2 K2Aic_W03 K2Aic_W04 K2Aic_W T E S Ob 5 ICC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic_U03 K2Aic_K01 K2Aic_U12 K2Aic_U T Z P S Ob 6 ICC023048l Metody optymalizacji procesów. 2 K2Aic_U04 K2Aic_U T Z P S Ob 7 ICC023058w Inżynieria przemysłowych procesów S2Aic2_W04 S2Aic2_W06 K2Aic_W09 Ob T E S biotechnologicznych 8 ICC023058l Inżynieria przemysłowych procesów S2Aic2_U03 S2Aic2_U03 K2Aic_W11 P Ob T Z S biotechnologicznych. 9 ICC023059w Technologie w inżynierii środowiska 2 S2Aic2_W04 S2Aic2_W T E S Ob 10 ICC023059p Technologie w inżynierii środowiska. 2 K2Aic_U03 S2Aic2_U03 K2Aic_K T Z P S Ob 11 ICC023060w Nowoczesne procesy przemysłowe BAT 1 S2Aic2_W05 S2Aic2_W07 K2Aic_K03 K2Aic_K T Z S Ob 12 ICC023061w Gospodarka odpadami przemysłowymi 1 S2Aic2_W08 K2Aic_K T Z S Ob 13 ICC023052w Krystalizacja 1 K2Aic_W03 K2Aic_W T Z S Ob 14 ICC023052l Krystalizacja. 2 K2Aic_U10 K2Aic_U T Z P S Ob 15 ICC023053w Dynamika systemów i sterowanie 1 S2Aic2_W01 S2Aic2_W02 K2Aic_W T Z S Ob 16 ICC023053l Dynamika systemów i sterowanie. 3 K2Aic_U02 K2Aic_K T Z P S Ob 17 ICC023054w Symulacje procesów metodą CFD 1 S2Aic2_W01 K2Aic_W06 S2Aic2_U T E S Ob 18 ICC023054l Symulacje procesów metodą CFD. 2 K2Aic_U02 K2Aic_U T Z P S Ob 19 ICC023062w Materiały funkcjonalne 2 S2Aic2_W T E S Ob 20 ICC023062l Materiały funkcjonalne. 2 S2Aic2_U02 K2Aic_W T Z P S Ob 21 ICC023063w Inżynieria i technologia produktu 1 S2Aic2_W07 K2Aic_K T Z S Ob 22 ICC023063l Inżynieria i technologia produktu. 2 S2Aic2_U03 K2Aic_U01 K2Aic_U09 K2Aic_W T Z P S Ob 23 ICC023064w Techniki membranowe rozdzielania K2Aic_W04 K2Aic_W05 Z S T mieszanin Ob 24 ICC023064p Techniki membranowe rozdzielania K2Aic_U04 K2Aic_U01 S2Aic2_U01 Z P S T mieszanin. Ob 25 ICC023066w Odnawialne żródła energii 1 S2Aic3_W T Z S Ob 26 ICC023045w Procesy suszarnicze 1 K2Aic_W T Z P S Ob Razem Blok Przedmioty specjalnościowe wybieralne (2 y, 2 ) Kod Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj 1 Kurs wybieralny 2 K2Aic_W T Z S W Razem Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. Liczba punktów zajęć w ć l p s
10 Lista specjalnościowych wybieralnych Nazwa (grupę Liczba 1 ICC020012w Zarzadzanie firmą w oparciu o relacyjne T Z S W bazy danych 2 ICC020013w Procesy petrochemiczne T Z S W 3 ICC020015w Materiały wykorzystywane w procesach i T Z S W operacjach chemicznych 4 ICC020014w Termodynamika statystyczna w modelowaniu molekularnym T Z S W Kurs/grupa rodzaj
11 4.3 Blok praktyk 4.4 Blok praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej magisterska Liczba semestrów pracy dyplomowej Liczba punktów Tytuł kursu Kod 1 4 Praca dyplomowa I CHC l 1 10 Praca dyplomowa II CHC l 1 10 Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl. ICC023001s Praca dyplomowa studiów II stopnia (magisterskich) powinna mieć znamiona pracy naukowej, doświadczalnej lub teoretycznej, podstawowym lub. Praca powinna zaowocować nowymi wynikami oryginalnych badań lub rozwiązań techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dzieła powinna zawierać uzyskane wyniki oraz pokazać wiedzę i umiejętności autora, w tym między innymi: (1) zdolność do formułowania celów i problemów badawczych; (2) umiejętność korzystania z literatury i innych źródeł wiedzy; (3) umiejętność planowania i przeprowadzania badań i innych działań prowadzących do zrealizowania postawionych celów i problemów; (4) umiejętność poprawnej interpretacji wyników; (5) umiejętność posługiwania się precyzyjnym i jasnym językiem oraz właściwego dobierania materiałów graficznych ilustrujących przedstawiane zagadnienia Liczba punktów 1 9,5 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia się Typ zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium praca dyplomowa Sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia się egzamin, kolokwium, e-egzamin test, kolokwium, e-kolokwium wejściówka, sprawozdanie z laboratorium ocena projektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja multimedialna przygotowana praca magisterska 6. Zakres egzaminu dyplomowego 1. Procesy chemiczne - zagadnienia związane z inżynierią i technologią produktu 2. Aparatura procesowa - wybrane zagadnienia. 3. Inżynieria chemiczna - wybrane zagadnienia.
12 7. Wymagania dotyczące terminu określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych blokach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony zgodnie z planem studiów. W przypadku konieczności powtarzania kursu, kurs ten powinien być zaliczony w najbliższym semestrze, w których jest oferowany. 8. Plan studiów (załącznik nr 3 ) Zaopiniowane przez właściwy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Samorząd studencki aprobuje Program studiów II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, na specjalności : Inżynieria procesów chemicznych Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis Dziekana
13 Zał. nr 4 do ZW 13/2019 Załącznik nr 3 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) stacjonarna ogólnoakademicki Inżynieria procesów chemicznych język polski Uchwała nr / Senatu PWr z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego: 2019/2020
14 1. Zestaw i grup obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym semestr 1 kursy obowiązkowe łaczna liczba punktów 28 Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) 1 ICC023047l Programy symulacji i projektowania instalacji chemicznych 2 ICC023037w Ekonomika procesów produkcyjnych 1 K2Aic_W08 K2Aic_K T Z S Ob 3 ICC023037l Ekonomika procesów produkcyjnych. 2 K2Aic_U05 K2Aic_K T Z P S Ob 4 ICC023018w Aparatura procesowa 2 K2Aic_W03 K2Aic_W04 K2Aic_W T E S Ob 5 ICC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic_U03 K2Aic_K01 K2Aic_U12 K2Aic_U T Z P S Ob 6 ICC023048w Metody optymalizacji procesów 1 K2Aic_W06 K2Aic_W01 K2Aic_W T Z PD Ob 7 ICC023048l Metody optymalizacji procesów. 2 K2Aic_U04 K2Aic_U T Z P S Ob 8 ICC023058w Inżynieria przemysłowych procesów S2Aic2_W04 S2Aic2_W06 K2Aic_W09 Ob T E S biotechnologicznych 9 ICC023058l Inżynieria przemysłowych procesów S2Aic2_U03 K2Aic_W11 P Ob T Z S biotechnologicznych. 10 ICC023059w Technologie w inżynierii środowiska 2 S2Aic2_W04 S2Aic2_W T E S Ob 11 ICC023059p Technologie w inżynierii środowiska. 2 K2Aic_U03 K2Aic_K T Z P S Ob 12 ICC023060w Nowoczesne procesy przemysłowe BAT 1 S2Aic2_W05 S2Aic2_W07 K2Aic_K T Z S Ob 13 ICC023061w Gospodarka odpadami przemysłowymi 1 S2Aic2_W08 K2Aic_K T Z S Ob T 3 kursy wybieralne łaczna liczba punktów 2 Liczba Kurs/grupa zajęć w ć l p s ZZU CNPS łączna rodzaj 2 K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U T Z P Ob S Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) zajęć w ć l p s ZZU CNPS łączna rodzaj 1 Język obcy II (A1/A2) 3 K2Aic_U11 K2Aic_U Z P KO W Razem Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba pkt. Liczba punktów w ć l p s ZZU CNPS zajęć
15 semestr 2 kursy obowiązkowe łaczna liczba punktów 25 kursy wybieralne łaczna liczba punktów 5 Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) zajęć w ć l p s ZZU CNPS łączna rodzaj 1 ICC023052w Krystalizacja 1 K2Aic_W03 K2Aic_W T Z S Ob 2 ICC023052l Krystalizacja. 2 K2Aic_U10 K2Aic_U T Z P S Ob 3 ICC023053w Dynamika systemów i sterowanie 1 S2Aic2_W01 S2Aic2_W02 K2Aic_W T Z S Ob 4 ICC023053l Dynamika systemów i sterowanie. 3 K2Aic_U02 K2Aic_K T Z P S Ob 5 ICC023054w Symulacje procesów metodą CFD 1 S2Aic2_W01 K2Aic_W06 S2Aic2_U T E S Ob 6 ICC023054l Symulacje procesów metodą CFD. 2 K2Aic_U02 K2Aic_U T Z P S Ob 7 ICC023062w Materiały funkcjonalne 2 S2Aic2_W T E S Ob 8 ICC023062l Materiały funkcjonalne. 2 S2Aic2_U02 K2Aic_W T Z P S Ob 9 ICC023063w Inżynieria i technologia produktu 1 S2Aic2_W07 K2Aic_K T Z S Ob 10 ICC023063l Inżynieria i technologia produktu. 2 S2Aic2_U03 K2Aic_U01 K2Aic_U09 K2Aic_W T Z P S Ob 11 ICC023064w Techniki membranowe rozdzielania mieszanin 1 K2Aic_W04 K2Aic_W T Z S Ob 12 ICC023064p Techniki membranowe rozdzielania mieszanin. 1 K2Aic_U04 K2Aic_U01 S2Aic2_U T Z P S Ob Razem Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) zajęć w ć l p s ZZU CNPS łączna rodzaj 1 CHC020002l Praca dyplomowa I 4 K2Aic_K07 K2Aic_K08 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z P K W 2 Język obcy I (B2+) 1 K2Aic_K07 K2Aic_K08 K2Aic_U11 K2Aic_U Z P KO W Razem Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba pkt. Liczba punktów w ć l p s ZZU CNPS zajęć
16 semestr 3 kursy obowiązkowe łaczna liczba punktów 8 2 ICC023056c Zarządzanie projektami przemysłowymi. 2 K2Aic_K02 K2Aic_K05 K2Aic_K06 K2Aic_K T Z P KO Ob 3 ICC023045w Procesy suszarnicze 1 K2Aic_W04 K2Aic_W T Z S Ob 4 ICC023016s Odnawialne źródła energii 1 S2Aic3_W T Z S Ob 5 ICC023067w Nanoinżynieria chemiczna 1 S2Aic2_W10 K2Aic_W T Z PD Ob Razem kursy wybieralne łaczna liczba punktów 22 Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) zajęć w ć l p s ZZU CNPS łączna rodzaj 1 ICC023056w Zarządzanie projektami przemysłowymi 1 K2Aic_W07 K2Aic_W08 K2Aic_W12 K2Aic_W T Z KO Ob Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) zajęć w ć l p s ZZU CNPS łączna rodzaj 1 Kurs wybieralny 2 K2Aic_W T Z S W 2 CHC l Praca dyplomowa II 14 K2Aic_K07 K2Aic_K08 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z P K W 3 ICC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl. 1 K2Aic_U10 K2Aic_U12 K2Aic_W T Z P K W Razem Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba pkt. Liczba punktów w ć l p s ZZU CNPS zajęć
17 2. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Kod Nazwy / grup kończących się egzaminem Semestr ICC023018w Aparatura procesowa 1 ICC023058w Inżynieria przemysłowych procesów biotechnologicznych 1 ICC023059w Technologie w inżynierii środowiska 1 ICC023054w Symulacje procesów metodą CFD 2 ICC023062w Materiały funkcjonalne 2
18 3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktów po poszczególnych semestrach Semestr Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze Opinia właściwego organu Samorządu Studenckiego Samorząd studencki aprobuje Plan studiów II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, na specjalności : Inżynieria procesów chemicznych Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis Dziekana
19 Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) stacjonarna ogólnoakademicki Advanced chemical engineering and nanotechnology język angielski Zawartość: 1. Zakładane efekty uczenia się zał. nr 1 do programu studiów 2. Opis programu studiów zał. nr 2 do programu studiów 3. Plan studiów zał. nr 3 do programu studiów 4. Karty przedmiotów zał. nr 4 do programu studiów Uchwała nr.../ Senatu PWr z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego: 2019/2020
20 Zał. nr 3 do ZW 13/2019 Załącznik nr 2 do Programu studiów 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW 1.1 Liczba semestrów: 1.2 Całkowita liczba punktów konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: Łączna liczba zajęć: 1.4 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów drugiego stopnia): 1080 są określone w zarządzeniu: Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej 1.5 Tytuł zawodowy nadawany po zakończeniu studiów 1.6 Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: magister inżynier, kwalifikacje II stopnia Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności: profesjonalnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej, prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych, proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań oraz samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Absolwent jest przygotowany do: pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i logistycznych. Przygotowanie absolwenta umożliwia mu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto jest przygotowany do podjęcia studiów 3. stopnia. 1.7 Możliwość kontynuacji studiów 1.8 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja i strategia rozwoju Politechniki Wrocławskiej zostały określone w dokumencie pt: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Zasadniczą misją jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Szczególny nacisk Uczelnia kładzie na podtrzymanie i rozwijanie kompetencji związanych z kulturą eksperymentu. Programy studiów harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Program studiów II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa wpisuje się w powyższe cele poprzez: (1) rozwijanie twórczych umiejętności pracy naukowej poprzez zwiększony studia trzeciego stopnia wymiar zajęć związanych z realizacją pracy dyplomowej, (2) duży ułamek (pomad 50 %) zajęć czynnych, jak laboratoria, ćwiczenia, seminaria i projekty, (3) dbałość o równowagę pomiędzy przekazywaną wiedzą ogólną, a specjalistyczną, (4) różnorodne kształcenie specjalistyczne w ramach oferowanych specjalności, (5) dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących najnowsze osiągnięcia nauki i technologii, (6) formowanie częściowo indywidualnych profili studentów poprzez możliwość uczestniczenia w kursach wybieralnych, (7) rozwijanie osobowości studentów poprzez udział w kursach humanistycznych, (8) częściowe przygotowanie studentów do przyszłego samodzielnego życia poprzez zajęcia menadżerskie i ekonomiczne, (9) rozwój ogólny poprzez możliwość doskonalenia znanego języka obcego i nauki drugiego języka
21 2. Opis szczegółowy 2.1 Całkowita liczba efektów uczenia się w programie studiów: W (wiedza) 24 U (umiejętności) 19 K (kompetencje społeczne) 9 Łącznie Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny liczba efektów uczenia się przypisana do dyscypliny: 2.3 Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny procentowy udział liczby punktów dla każdej z dyscyplin: 2.4. Dla kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim liczba punktów przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów (musi być większa niż 50% całkowitej liczby punktów z p. 1.1.) Nazwa (grupę Trends in chemical engineering development 1 Nanoengineering - fundamentals and applications 12 Chemical Processes Equipment and Methods 15 Statistical analysis of experimental data 2 Chemical processes project designed and management 13 Heterogenous processes in chemical, food and farmaceutical industry 13 Graduate laboratory I 4 Graduate seminar and thesis preparation 10 Graduate laboratory II 10 80
22 2.5. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostały pośrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Wymienione tam przygotowanie absolwentów odzwierciedlają między innymi następujące efekty uczenia się: - Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach w zakresie inżynierii chemicznej. Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie inżynierii chemicznej, - Posiada podstawową wiedzę o procesach zarządzania. Zna funkcje, zasady i instrumenty zarządzania, w tym zarządzania jakością, oraz identyfikuje podstawowe problemy zarządzania, - Posiada wiedzę dotyczącą projektowania procesowego aparatów i systemów, korzystania z technik komputerowych, integracji i intensyfikacji procesu, wykonania pełnego projektu procesowego, - Potrafi za pomocą narzędzi komputerowych badać i symulować dynamiką różnych procesów Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów (wpisać sumę punktów dla / grup oznaczonych kodem 1 ) Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Liczba punktów z przedmiotów obowiązkowych 8 Liczba punktów z przedmiotów wybieralnych Łączna liczba punktów Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów /grup oznaczonych kodem P) Liczba punktów z przedmiotów obowiązkowych 0 Liczba punktów z przedmiotów wybieralnych 58 Łączna liczba punktów Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ch lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów /grup oznaczonych kodem O) Łączna liczba punktów, którą student może uzyskać, realizując bloki wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ) Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się: Weryfikacja i ocena efektów uczenia się wraz z odniesieniem do lub grup w trakcie całego cyklu kształcenia odbywa się w odniesieniu do informacji zawartych w kartach przedmiotów (sylabusach).
23 4. Lista bloków zajęć: 4.1. Lista bloków zajęć obowiązkowych: Lista bloków kształcenia ogólnego Blok Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. pkt. ): Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba Liczba Kurs/grupa rodzaj Blok Języki obce (min.... pkt ): Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba Liczba Kurs/grupa rodzaj Blok Zajęcia sportowe ( pkt ): Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba Liczba Kurs/grupa rodzaj Technologie informacyjne (min.... pkt ): Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba Liczba Kurs/grupa rodzaj Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. Liczba punktów zajęć w ć l p s
24 4.1.2 Lista bloków z zakresu nauk podstawowych Blok Matematyka (min. 2 pkt ) Kod Nazwa (grupę oznaczyć Tygodniowa Liczba Kurs/grupa symbolem GK) liczba rodzaj 1 MAC024022w Statistical analysis of experimental data 1 K2Aic_W06 K2Aic_W01 K2Aic_W T Z PD Ob Razem Blok Fizyka Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba Liczba Kurs/grupa rodzaj Blok Chemia (6 pkt ): Kod Nazwa (grupę oznaczyć Tygodniowa Liczba Kurs/grupa symbolem GK) liczba rodzaj 1 ICC024033w Nanoengineering-fundamentals and applications 4 S2Aic3_W10 S2Aic3_W11 K2Aic_W T E PD Ob Razem Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. Liczba punktów zajęć w ć l p s
25 4.1.3 Lista bloków kierunkowych Blok Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba Liczba Kurs/grupa rodzaj 0 Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. Liczba punktów zajęć w ć l p s
26 4.2. Lista bloków zajęć wybieralnych: Lista bloków kształcenia ogólnego Blok Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 5 pkt. ): 2 ZMC024006w Business Management 2 K2Aic_K02 K2Aic_K03 K2Aic_K06 K2Aic_K T Z P KO W Razem Blok Języki obce (min. 3 pkt ): Blok Zajęcia sportowe (... pkt ): Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj Technologie informacyjne (min.... pkt ): 0 Nazwa (grupę Liczba Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj 1 ICC024037w Project Management 2 K2Aic_W07 K2Aic_W08 K2Aic_W12 K2Aic_W T Z KO W Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj 1 Foreign language I (B2+) 1 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z O P KO W 2 Foreign language II (A1/A2) 3 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z O P KO W Razem Kurs/grupa rodzaj Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba pkt. Liczba punktów ZZU CNPS zajęć w ć l p s
27 4.2.2 Lista bloków z zakresu nauk podstawowych Blok Matematyka Blok Fizyka (min.... pkt ): Blok Chemia (... pkt ): Lista bloków kierunkowych Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe Nazwa (grupę Liczba Nazwa (grupę Liczba Nazwa (grupę Liczba Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa Kurs/grupa Kurs/grupa Kurs/grupa rodzaj rodzaj rodzaj rodzaj Blok Profil dyplomowania (24 pkt ): Nazwa (grupę Liczba Kurs/grupa rodzaj 1 CHC030004l Graduate laboratory I 4 K2Aic_K07 K2Aic_K08 K2Aic_U09 K2Aic_U T Z P K W 2 CHC l Graduate laboratory II 14 K2Aic_K07 K2Aic_K08 K2Aic_U11 K2Aic_W T Z P K W 3 ICC024001s Graduate seminar 1 K2Aic_U10 K2Aic_U12 K2Aic_W10 K2Aic_K T Z P K W Razem Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba pkt. Liczba punktów ZZU CNPS zajęć w ć l p s
28 4.2.4 Lista bloków specjalnościowych Blok Przedmioty specjalnościowe -Advanced chemical engineering and nanotechnology (min. 48 pkt ): Nazwa (grupę 1 ICC024032s Trends in chemical engineering development 2 ICC024033l Nanoengineering-fundamentals and applications. 3 ICC024033s Nanoengineering-fundamentals and applications 4 ICC024033p Nanoengineering-fundamentals and applications.. 5 ICC024034w Chemical Processes Equipment and Methods 6 ICC024034l Chemical Processes Equipment and Methods. 7 ICC024034s Chemical Processes Equipment and Methods 8 ICC024034p Chemical Processes Equipment and Methods.. 9 ICC024035w Chemical processes project designed and management 10 ICC024035l Chemical processes project designed and management. 11 ICC024035s Chemical processes project designed and management 12 ICC024035p Chemical processes project designed and management.. 13 ICC024036w Heterogeneous processes in chemical,food and pharmaceutical industry Liczba Kurs/grupa rodzaj 1 K2Aic_W09 K2Aic_U08 K2Aic_K01 K2Aic_U T Z P S Ob 2 S2Aic3_U05 K2Aic_U09 S2Aic3_W08 K2Aic_U T Z P S Ob 2 S2Aic3_U05 K2Aic_U08 K2Aic_U T Z P S Ob 2 S2Aic3_U05 K2Aic_K05 K2Aic_U02 K2Aic_U T Z P S Ob 4 S2Aic3_W04 S2Aic3_W03 S2Aic3_W01 K2Aic_W T E S Ob 4 S2Aic3_U02 K2Aic_U01 K2Aic_U09 K2Aic_U T Z P S Ob 1 K2Aic_U08 K2Aic_U12 K2Aic_K T Z P S Ob 4 S2Aic3_U02 K2Aic_K05 K2Aic_U03 K2Aic_U T Z P S Ob 3 S2Aic3_W05 S2Aic3_W06 S2Aic3_W08 K2Aic_W T E S Ob 1 S2Aic3_U03 S2Aic3_U04 K2Aic_U10 K2Aic_U T Z P S Ob 2 K2Aic_U08 K2Aic_U12 K2Aic_K T Z P S Ob 4 S2Aic3_U01 K2Aic_K05 K2Aic_U05 K2Aic_U T Z P S Ob 4 S2Aic3_W02 S2Aic3_W07 S2Aic3_W06 S2Aic3_W T E S Ob 14 ICC024036l Heterogeneous processes in chemical,food and pharmaceutical industry.. 15 ICC024036c Heterogeneous processes in chemical,food and pharmaceutical industry. 16 ICC024036p Heterogeneous processes in chemical,food and pharmaceutical industry 3 K2Aic_U10 K2Aic_U09 S2Aic3_U T Z P S Ob 1 K2Aic_U04 K2Aic_U T Z P S Ob 1 K2Aic_U04 K2Aic_K05 K2Aic_U07 K2Aic_U T Z P S Ob Razem
29 Blok Przedmioty specjalnościowe wybieralne (4 y, 4 ) Nazwa (grupę rodzaj 1 Electives 2 K2Aic_W T Z S W ICC020009w Materials used in chemical unit operation S W ICC020010w Microwaves and other advanced thermal S W technologies in chemical engineering ICC020011w New concepts and solutions in chemical S W engineering ICC020008w Statistical thermodynamics in molecular modeling S W Razem Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba pkt. Liczba punktów zajęć w ć l p s Liczba Kurs/grupa
30 4.3 Blok praktyk 4.4 Blok praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej magisterska Liczba semestrów pracy dyplomowej Liczba punktów Tytuł kursu Kod 1 4 Graduate laboratory I CHC030004l 1 10 Graduate laboratory II CHC l 1 10 Graduate seminar ICC024001s Praca dyplomowa studiów II stopnia (magisterskich) powinna mieć znamiona pracy naukowej, doświadczalnej lub teoretycznej, podstawowym lub. Praca powinna zaowocować nowymi wynikami oryginalnych badań lub rozwiązań techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dzieła powinna zawierać uzyskane wyniki oraz pokazać wiedzę i umiejętności autora, w tym między innymi: (1) zdolność do formułowania celów i problemów badawczych; (2) umiejętność korzystania z literatury i innych źródeł wiedzy; (3) umiejętność planowania i przeprowadzania badań i innych działań prowadzących do zrealizowania postawionych celów i problemów; (4) umiejętność poprawnej interpretacji wyników; (5) umiejętnośćposługiwania się precyzyjnym i jasnym językiem oraz właściwego dobierania materiałów graficznych ilustrujących przedstawiane zagadnienia Liczba punktów 1 9,5 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia się Typ zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium praca dyplomowa Sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia się egzamin, kolokwium, e-egzamin test, kolokwium, e-kolokwium wejściówka, sprawozdanie z laboratorium ocena projektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja multimedialna przygotowana praca magisterska 6. Zakres egzaminu dyplomowego 1. Procesy chemiczne - zagadnienia związane z inżynierią i technologią produktu 2. Aparatura procesowa - wybrane zagadnienia. 3. Inżynieria i nanoinżynieria chemiczna - wybrane zagadnienia.
31 7. Wymagania dotyczące terminu określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych blokach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony zgodnie z planem studiów. W przypadku konieczności powtarzania kursu, kurs ten powinien być zaliczony w najbliższym semestrze, w których jest oferowany. 8. Plan studiów (załącznik nr 3 ) Zaopiniowane przez właściwy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Samorząd studencki aprobuje Program studiów II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, na specjalności : Advanced chemical nanoengineering and nanotechnology Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis Dziekana
32 Zał. nr 4 do ZW 13/2019 Załącznik nr 3 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) stacjonarna ogólnoakademicki Advanced chemical engineering and nanotechnology język angielski Uchwała nr.../ Senatu PWr z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego: 2019/2020
33 1. Zestaw i grup obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym semestr 1 kursy obowiązkowe łaczna liczba punktów 30 Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) rodzaj 1 ICC024032s Trends in chemical engineering development 1 K2Aic_W09 K2Aic_U08 K2Aic_K01 K2Aic_U T Z P S Ob 2 ICC024033w Nanoengineering-fundamentals and applications 4 S2Aic3_W10 S2Aic3_W11 K2Aic_W T E S Ob 3 ICC024033l Nanoengineering-fundamentals and applications. 2 S2Aic3_U05 K2Aic_U09 S2Aic3_W08 K2Aic_U T Z P S Ob 4 ICC024033s Nanoengineering-fundamentals and applications 2 S2Aic3_U05 K2Aic_U08 K2Aic_U T Z P S Ob 5 ICC024033p Nanoengineering-fundamentals and applications.. 2 S2Aic3_U05 K2Aic_K05 K2Aic_U02 K2Aic_U T Z P S Ob 6 ICC024034w Chemical Processes Equipment and Methods 4 S2Aic3_W04 S2Aic3_W03 S2Aic3_W01 K2Aic_W T E S Ob 7 ICC024034l Chemical Processes Equipment and Methods. 4 S2Aic3_U02 K2Aic_U01 K2Aic_U09 K2Aic_U T Z P S Ob 8 ICC024034s Chemical Processes Equipment and Methods 1 K2Aic_U08 K2Aic_U12 K2Aic_K T Z P S Ob 9 ICC024034p Chemical Processes Equipment and Methods.. 4 S2Aic3_U02 K2Aic_K05 K2Aic_U03 K2Aic_U T Z P S Ob 10 MAC024022w Statistical analysis of experimental data 1 K2Aic_W06 K2Aic_W01 K2Aic_W T Z PD Ob kursy wybieralne łaczna liczba punktów 0 Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Liczba Kurs/grupa rodzaj Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba pkt. Liczba punktów w ć l p s ZZU CNPS zajęć
34 semestr 2 kursy obowiązkowe łaczna liczba punktów 26 2 ICC024035l Chemical processes project designed and management. 1 S2Aic3_U03 S2Aic3_U04 K2Aic_U10 K2Aic_U T Z P S Ob 3 ICC024035s Chemical processes project designed and management K2Aic_U08 K2Aic_U12 K2Aic_K01 P S T Z Ob 4 ICC024035p Chemical processes project designed and management.. 4 S2Aic3_U01 K2Aic_K05 K2Aic_U05 K2Aic_U T Z 5 ICC024036w Heterogeneous processes in chemical,food and S2Aic3_W02 S2Aic3_W07 S2Aic3_W06 S2Aic3_W T E pharmaceutical industry ICC024036l Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_U10 K2Aic_U09 S2Aic3_U T Z pharmaceutical industry.. 7 ICC024036c Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_U04 K2Aic_U T Z pharmaceutical industry. ICC024036p Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_U04 K2Aic_K05 K2Aic_U07 K2Aic_U T Z pharmaceutical industry Razem kursy wybieralne łaczna liczba punktów 4 Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) rodzaj 1 ICC024035w Chemical processes project designed and management 3 S2Aic3_W05 S2Aic3_W06 S2Aic3_W08 K2Aic_W T E S Ob Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) rodzaj 1 CHC030004l Graduate laboratory I 4 K2Aic_K07 K2Aic_K08 K2Aic_U09 K2Aic_U T Z P K W Razem Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba pkt. Liczba punktów w ć l p s ZZU CNPS zajęć P P P P S S S S S Ob Ob Ob Ob Ob
35 semestr 3 kursy obowiązkowe łaczna liczba punktów 5 2 ZMC024006w Business management 2 K2Aic_K02 K2Aic_K03 K2Aic_K06 K2Aic_K T Z KO W Razem kursy wybieralne łaczna liczba punktów 25 Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) rodzaj 1 ICC024037w Project management 1 K2Aic_W07 K2Aic_W08 K2Aic_W12 K2Aic_W T Z KO W Liczba Kurs/grupa Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) rodzaj 1 Electives 2 K2Aic_W T Z S W ICC020009w Materials used in chemical unit operation S W ICC020010w Microwaves and other advanced thermal technologies in S W chemical engineering ICC020011w New concepts and solutions in chemical engineering S W ICC020008w Statistical thermodynamics in molecular modeling S W 2 Foreign language I (B2+) 1 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z O P KO W 3 Foreign language II (A1/A2) 3 K2Aic_U11 K2Aic_U T Z O P KO W 4 CHC l Graduate laboratory II 14 K2Aic_K07 K2Aic_K08 K2Aic_U11 K2Aic_W T Z P K W 5 ICC024001s Graduate seminar 1 K2Aic_U10 K2Aic_U12 K2Aic_W10 K2Aic_K T Z P K W Razem Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba pkt. Liczba punktów w ć l p s ZZU CNPS zajęć
36 2. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Kod Nazwy / grup kończących się egzaminem Semestr ICC024033w Nanoengineering-fundamentals and applications 1 ICC024034w Chemical Processes Equipment and Methods 1 ICC024035w Chemical processes project designed and management 2 ICC024036w Heterogeneous processes in chemical,food and pharmaceutical industry 2
37 3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktów po poszczególnych semestrach Semestr Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze Opinia właściwego organu Samorządu Studenckiego Samorząd studencki aprobuje Plan studiów II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, na specjalności : Advanced chemical engineering and nanotechnology Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis Dziekana
38 Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) stacjonarna ogólnoakademicki Projektowanie procesów chemicznych język polski Zawartość: 1. Zakładane efekty uczenia się zał. nr 1 do programu studiów 2. Opis programu studiów zał. nr 2 do programu studiów 3. Plan studiów zał. nr 3 do programu studiów 4. Karty przedmiotów zał. nr 4 do programu studiów Uchwała nr.../ Senatu PWr z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego: 2019/2020
39 Zał. nr 3 do ZW 13/2019 Załącznik nr 2 do Programu studiów 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW 1.1 Liczba semestrów: 1.2 Całkowita liczba punktów konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: Łączna liczba zajęć: 1.4 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów drugiego stopnia): 1080 są określone w zarządzeniu: Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej 1.5 Tytuł zawodowy nadawany po zakończeniu studiów 1.6 Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: magister inżynier, kwalifikacje II stopnia Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności: profesjonalnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej, prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych, proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań oraz samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Absolwent jest przygotowany do: pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i logistycznych. Przygotowanie absolwenta umożliwia mu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto jest przygotowany do podjęcia studiów 3. stopnia. 1.7 Możliwość kontynuacji studiów 1.8 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: studia trzeciego stopnia Misja i strategia rozwoju Politechniki Wrocławskiej zostały określone w dokumencie pt: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Zasadniczą misją jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Szczególny nacisk Uczelnia kładzie na podtrzymanie i rozwijanie kompetencji związanych z kulturą eksperymentu. Programy studiów harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Program studiów II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa wpisuje się w powyższe cele poprzez: (1) rozwijanie twórczych umiejętności pracy naukowej poprzez zwiększony wymiar zajęć związanych z realizacją pracy dyplomowej, (2) duży ułamek (pomad 50 %) zajęć czynnych, jak laboratoria, ćwiczenia, seminaria i projekty, (3) dbałość o równowagę pomiędzy przekazywaną wiedzą ogólną, a specjalistyczną, (4) różnorodne kształcenie specjalistyczne w ramach oferowanych specjalności, (5) dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących najnowsze osiągnięcia nauki i technologii, (6) formowanie częściowo indywidualnych profili studentów poprzez możliwość uczestniczenia w kursach wybieralnych, (7) rozwijanie osobowości studentów poprzez udział w kursach humanistycznych, (8) częściowe przygotowanie studentów do przyszłego samodzielnego życia poprzez zajęcia menadżerskie i ekonomiczne, (9) rozwój ogólny poprzez możliwość doskonalenia znanego języka obcego i nauki drugiego języka
40 2. Opis szczegółowy 2.1 Całkowita liczba efektów uczenia się w programie studiów: W (wiedza) 17 U (umiejętności) 17 K (kompetencje społeczne) 9 Łącznie Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny liczba efektów uczenia się przypisana do dyscypliny: 2.3 Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny procentowy udział liczby punktów dla każdej z dyscyplin: 2.4. Dla kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim liczba punktów przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów (musi być większa niż 50% całkowitej liczby punktów z p. 1.1.) Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Aparatura procesowa 5 Programy symulacji i projektowania instalacji chemicznych 3 Ekonomika procesów 4 Metody optymalizacji procesów 4 Krystalizacja 3 Dynamika systemów i sterowanie 5 Symulacje procesów metodą CFD 5 Modelowanie procesów 3 Procesy biotechnologiczne 1 Konstrukcja aparatury procesowej 4 Inżynieria systemów procesowych 3 Projektowanie instalacji przemysłowych 4 Zjawiska transportu w procesach chemicznych 3 Praca dyplomowa I 4 Praca dyplomowa II 10 Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl. 10 Kurs wybieralny 2 Mikroinżynieria chemiczna 3 76
41 2.5. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostały pośrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Wymienione tam przygotowanie absolwentów odzwierciedlają między innymi następujące efekty uczenia się: - Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach w zakresie inżynierii chemicznej. Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie inżynierii chemicznej, - Posiada podstawową wiedzę o procesach zarządzania. Zna funkcje, zasady i instrumenty zarządzania, w tym zarządzania jakością, oraz identyfikuje podstawowe problemy zarządzania, - Posiada wiedzę dotyczącą projektowania procesowego aparatów i systemów, korzystania z technik komputerowych, integracji i intensyfikacji procesu, wykonania pełnego projektu procesowego, - Potrafi za pomocą narzędzi komputerowych badać i symulować dynamiką różnych procesów Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów (wpisać sumę punktów dla / grup oznaczonych kodem 1 ) Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Liczba punktów z przedmiotów obowiązkowych 3 Liczba punktów z przedmiotów wybieralnych Łączna liczba punktów Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów /grup oznaczonych kodem P) Liczba punktów z przedmiotów obowiązkowych 0 Liczba punktów z przedmiotów wybieralnych 60 Łączna liczba punktów Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ch lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów /grup oznaczonych kodem O) Łączna liczba punktów, którą student może uzyskać, realizując bloki wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ) Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się: Weryfikacja i ocena efektów uczenia się wraz z odniesieniem do lub grup w trakcie całego cyklu kształcenia odbywa się w odniesieniu do informacji zawartych w kartach przedmiotów (sylabusach).
PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.
Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:
PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)
Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (3
PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019
Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: Chemiczny Biotechnologia
PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)
Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (4
PROGRAM STUDIÓW. KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: D1 nauki chemiczne. studia drugiego stopnia (4 sem.
Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Chemia D1 nauki chemiczne POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA
PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019
Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: Chemiczny Biotechnologia
PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)
Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: Chemiczny Technologia
PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana
WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim
PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012
PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:
PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów
Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie
KARTA PROGRAMU STUDIÓW
KARTA PROGRAMU STUDIÓW Załącznik nr 13 do Księgi Jakości Kształcenia Nazwa programu (kierunku studiów): INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa wydziału: WYDZIAŁ MECHANICZNY program uchwała Rady Wydziału z dnia obowiązuje
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim
Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis
Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA
PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120
PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I
Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych
Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk
PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120
PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia
PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90
PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia
PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów
Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie
Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020
Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach
Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Uchwała nr 285/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących dostosowywania programów studiów prowadzonych na UPP do
UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.
UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia
PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie
WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych PLAN STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 zał. nr do programu studiów POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia
Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020
Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach wyższych
1. Postanowienia ogólne
Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia
Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:
. Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania
PLAN STUDIÓW. w ć l p s
PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od
Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania
Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w
PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017
PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności
PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90
1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier
SEMESTR uzupełniający, inżynierski
PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ: Biotechnologia
PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90
1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier
1. Dokumentacja związana z programem studiów
Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 70/14 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 09 września 2014 r. 1. Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i kod programu
Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych
Załącznik nr 1 do Uchwały 66/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk
PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa
Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,
Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis
Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania
SEMESTR uzupełniający, inżynierski:
PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ: Chemia metali w
PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka
Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*
PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90
1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier
Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja
R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015
R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się
Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia
Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Na podstawie 14 ust. 1 pkt 5 Statutu Politechniki Łódzkiej w związku z art.
Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich
Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA
PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,
PLAN STUDIÓW. w ć l p s
PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1.
PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa
Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,
Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna
PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018
1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 semestrów: 3 Wymagania wstępne (w szczególności w
2019/2020. poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki. rekrutacja w roku akademickim PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w
PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018
1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: MATEMATYKA poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim
SEMESTR uzupełniający, inżynierski:
PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Inżynieria materiałowa WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ:
Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej
Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,
PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka
Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*
Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna
PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017
PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania
PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:
PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008
PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:
PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura
Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia r.
Załącznik do uchwały Nr 000-1/2/2008 Senatu PRad. z dnia 31.01.2008r. I. Wytyczne Senatu Politechniki Radomskiej dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów studiów i programów nauczania studiów pierwszego
PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne
PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje
Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Załącznik do uchwały nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych
Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna
Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki
Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki. Opis Liczba semestrów: 4 PROGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w
WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia
PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017
PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:
PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim
PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje opis zakładanych
Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r.
DN-40-2/2019 Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów Na podstawie art.
Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:
EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5
EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego
Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice
Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-POZ-BW-N-2
Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-POZ-BW-N-2 Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma
PLAN STUDIÓW. w ć l p s
PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1. Zestaw
Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW
Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015, 2015/2016, 216/2017, 2017/2018 i 2018/2019 1. Studia doktoranckie
1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod
Załącznik do Uchwały nr 126/2011Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod Matematyka programu wg USOS
PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:
1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II
Program studiów. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie programu i planu studiów na kierunku BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA na poziomie studiów
OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ
Załącznik nr 2 do Uchwały nr -3/5/207 Rady WFCh z dnia.05.207 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5
EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji
posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki
Efekty kształcenia 1. Opis przedmiotów Wykłady związane z dyscypliną naukową Efekty kształcenia Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 posiada wiedzę na zaawansowanym poziomie o charakterze podstawowym dla dziedziny
A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)
Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA
SEMESTR: uzupełniający, inżynierski
PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,
PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od
PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna
PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od
PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna
OPIS KIERUNKU STUDIÓW
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia
PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uchwała Rady Wydziału nr 388/20/ z dnia r. Obowiązuje od r.
PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*
Uchwała Rady Wydziału nr 748/42/ z dnia r. Obowiązuje od r.
PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*
WNIOSEK O DOSTOSOWANIE PROGRAMU STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
Wzór do wypełnienia WNIOSEK O DOSTOSOWANIE PROGRAMU STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 Dane ogólne o kierunku studiów nazwa kierunku studiów (należy uzupełnić) nazwa kierunku studiów w języku angielskim
Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych
Załącznik nr 1 do Uchwały 68/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła
Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki
ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.
ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia
Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015
Forma zalicz.. RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 WYDZIAŁ: Informatyki i Matematyki Kierunek: Informatyka; Moduł: Informatyka stosowana Poziom kształcenia: studia stopnia
OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
U C H W A Ł A Nr 283
U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności
IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5
IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje
P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:
P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: