Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Podobne dokumenty
Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Pompy i wentylatory Pumps and fans. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Analiza instrumentalna. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Sieci gazowe Gas networks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ujęcia wód powierzchniowych. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ochrona środowiska. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

KPKM dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny)

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż.

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne. Mgr inż. Mirosław Frankowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne)

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Work safety and ergonomics. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki stacjonarne

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Inżynieria środowiska I stopnień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie. humanistyczny. obieralny polski. semestr 1 lub 2

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski pierwszy

specjalizacyjny (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VIII

Chemia I. Chemistry I. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Monitoring środowiska Environmental monitoring

Podstawy Konstrukcji Maszyn I Machine Desing. Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

Technologie Informacyjne Information technologies. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Monitoring środowiska. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

Przedmiot wspólny dla kierunku Przedmiot nieobowiązkowy angielski Semestr I. Semestr zimowy. Brak wymagań Nie

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) do wyboru (obowiązkowy / nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy / letni)

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż. A.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. polski

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków Special processes in water and wastewater treatment

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Automatyka przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki dr inż. Paweł Łaski.

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski piąty zimowy (semestr zimowy / letni)

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wykład monograficzny. Inżynieria Środowiska. II stopień. ogólnoakademicki. Blok przedmiotów kierunkowych. Kierunkowy język angielski IV

Fizyka I. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Dr Elżbieta Szot-Radziszewska Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Historia cywilizacji europejskiej. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) HES (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

(kody modułów / nazwy modułów) nie (tak / nie)

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

KFBiEO dr hab. inż. Jerzy Piotrowski, prof. PŚk dr hab. inż. Jerzy Piotrowski, prof. PŚk

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

E-E-0861-s1. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Historia Cywilizacji Europejskiej The history of European civilization

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny)

Fizyka budowli I. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Maszyny cieplno - przepływowe Thermal fluid-flow machines

Technika światłowodowa Optical fiber techniques. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje co i wentylacji. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Budonicto autonomiczne The autonomic buildings A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalność Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Zatierdził: Inżynieria Środoiska II stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne) Ogrzenicto i entylacja Katedra Fizyki Budoli i Energii Odnaialnej prof. dr hab. inż. Jerzy Piotroski dr hab. Lidia Dąbek prof. PŚk B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zajęć Usytuoanie modułu planie studió - semestr Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim kierunkoy (podstaoy/ kierunkoy/ inny HES) oboiązkoy (oboiązkoy/ nieoboiązkoy) język polski III letni (semestr zimoy/ letni) Wymagania stępne (kody modułó/ nazy modułó) Egzamin nie (tak/ nie) Liczba punktó ECTS 1 Forma proadzenia zajęć semestrze 15 ykład ćiczenia laboratorium projekt Inne

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Zapoznanie studentó z podstaami budonicta pasynego, doboru elementó konstrukcyjnych i instalacyjnych minimalizujących zużycie energii, przedstaienie zasad oboiązujących budonictie autonomicznym, proadzącym do bilansoania energii pozyskianej i zużyanej. Przysojenie iedzy dotyczącej możliości akumulacji energii, pasynych i czynnych konstrukcji i urządzeń pozyskujących energię, zrónoażonego ykorzystania OZE budynkach energooszczędnych, pasynych i autonomicznych. Zagadnienia ochrony cieplnej i efektyności energetycznej. (3-4 linijki) Symbol efektu Efekty kształcenia Zna podstaoe elementy budonicta autonomicznego, szczególnie ziązane z obudoą zenętrzną, zróżnicoanie roziązań materiałoych, konstrukcyjnych i architektonicznych, dostosoanie budoli do roziązań instalacyjnych z rekuperacją ciepła i minimalizujących zużycie energii. Zna podstaoe zasady budonicta autonomicznego, jest śiadomy płyu zróżnicoania konstrukcyjnego, szczelności obudoy i yposażenia instalacyjnego na zapotrzeboanie energetyczne budynkó, ie o sposobach i możliościach jego minimalizacji, o pasynych i aktynych źródłach oszczędności i pozyskiania energii. Zna niezbędne i zalecane yposażenie instalacyjne budonictie autonomicznym, ie o możliościach ykorzystania OZE celu popray bilansu energetycznego, o ilościoych zyskach zapotrzeboaniu energetycznym, zna sposoby akumulacji energii. Zna niezbędne i zalecane yposażenie instalacyjne budonictie autonomicznym, posiada podstaoą iedzę o szerokim ykorzystaniu OZE celu pozyskania energii cieplnej i elektrycznej, zna możliości zastosoania różnych roziązań z łaściym doborem urządzeń celu zbilansoania energetycznego. Potrafi ykonać podstaoe obliczenia niezbędne do bilansu energetycznego. Forma proadzenia zajęć (/ć/l/p/inne) odniesienie do efektó kierunkoych IŚ_W02 IŚ_W12 IŚ_W02 IŚ_W12 IŚ_W06 IŚ_W06 IŚ_U09 odniesienie do efektó obszaroych T2A_W02 T2A_W02 T2A_U07 T2A_U09

Potrafi zaprojektoać budynek autonomiczny, dobrać zesta systemó i urządzeń instalacyjnych produkujących i akumulujących energię cieplna i elektryczną. Potrafi ykonać podstaoe obliczenia niezbędne do zbilansoania zapotrzeboania i zużycia energii cieplnej i elektrycznej dla osiągnięcia autonomiczności budynku, umie określić arunki sprzyjające i zagrażające zbilansoania energetycznego. IŚ_U09 IŚ_U14 K_01 Ma śiadomość rzetelnego ykonania zadania. IŚ_K02 T2A_U07 T2A_U09 T2A_U14 T2A_K02 T2A_K05 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia zakresie ykładu Nr ykładu Treści kształcenia Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu 1 Podstaoe zasady kształtoania przegród i stosoania rodzajó instalacji budynkach autonomicznych. 2 Właścia izolacyjność i szczelność budynkó autonomicznych, konstruoanie pasynych źródeł ciepła. 3 Diagnostyka i spradzanie izolacyjności i szczelności. 4 Instalacje grzecze i entylacyjne stosoane budynkach autonomicznych, możliości zastosoania OZE. 5 Akumulatory ciepła, roziązania materiałoe, konstrukcje i lokalizacja akumulatoró. 6 Bilans energetyczny budynku. 7 Bilans pozyskiania i zużycia energii cieplnej i elektrycznej dla budynku autonomicznego. 8 Kolokium K_01 2. Treści kształcenia zakresie ćiczeń 3. Treści kształcenia zakresie zadań laboratoryjnych 4. Charakterystyka zadań projektoych 5. Charakterystyka zadań ramach innych typó zajęć dydaktycznych

Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu K_01 Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) Kolokium Kolokium Kolokium Kolokium Kolokium Kolokium Kolokium Kolokium D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Rodzaj aktyności obciążenie studenta 1 Udział ykładach 15 2 Udział ćiczeniach 3 Udział laboratoriach 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 2 5 Udział zajęciach projektoych 6 Konsultacje projektoe + kolokium 7 Udział egzaminie 8 9 10 Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 6 12 Samodzielne przygotoanie się do ćiczeń 13 Samodzielne przygotoanie się do kolokió 2 14 Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 15 Wykonanie spraozdań 15 Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotoanie do egzaminu 19 17 (suma) 0,68 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 (suma) Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej 21 pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 0,32 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 1

24 25 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu 1. Koczyk H. i inni, Ogrzenicto praktyczne projektoanie, montaż, eksploatacja. Systherm Seris, Poznań 2005. 2. Leandoski W. M., Proekologiczne odnaialne źródła energii. WNT, Warszaa 2012 3. Mikoś J., Budonicto ekologiczne. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliice, 1996 4. Piotroski J.Z., Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu budonicto ogólne. 5. Purgał P., Majeski W., Bilans energetyczny budynku pasynego. Wydanicto Naukoe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2010 6. Sobierajski J., Starzomska M., Piotroski J.Z., Odnaialne źródła energii. Wiadomości ogólne. Wydanicto Politechniki Śiętokrzyskiej, Kielce, 2009 7. Tytko R., odnaialne źródła energii. OWG, Warszaa 2011 8. Nr 91. Wydanicto Politechniki Śiętokrzyskiej, Kielce, 1998