Maszyny cieplno - przepływowe Thermal fluid-flow machines

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

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

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

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

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

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

Mechanika Płynów. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż.

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

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

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

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

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

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

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

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

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

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

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

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

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

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

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

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

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

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

Termodynamika. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż.

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

Mechanika Płynów Fluid Mechanics

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

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

Z-LOGN Fizyka II. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Z-LOG-099II. Fizyka II. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Fizyki prof. dr hab.

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

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

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

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

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

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

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

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

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

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

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-LOGN1-009 Historia gospodarcza Economic History

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

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

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

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

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

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) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

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

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

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Monitoring środowiska Environmental monitoring

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

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

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

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika płynów Fluid mechanics. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

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

przedmiot specjalnościowy przedmiot obowiązkowy polski szósty semestr letni Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne tak

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

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

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr trzeci

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

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

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

TRA_PKM_4/2 Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing. TRANSPORT I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Maszyny cieplno - przepłyoe Thermal fluid-flo machines A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalnoś Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Mechanika i Bua Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia niestacjonarne szystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż. Robert Pastuszko Zatierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależnoś grupy/bloku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zaję Usytuoanie modułu planie studió - semestr Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim Wymagania stępne Egzamin Liczba punktó ECTS 2 Przedmiot podstaoy Przedmiot oboiązkoy polski ósmy semestr letni matematyka, fizyka, mechanika płynó, termodynamika nie Forma proadzenia zaję ykład iczenia laboratorium projekt inne semestrze 9 9 - - -

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Umiejętnoś przeproadzania stępnych obliczeń projektoych. Dobór pomp, entylatoró, ymiennikó ciepła przemysłoej instalacji przepłyoej. Przedstaiane są zagadnienia aplikacyjne termodynamiki, mechaniki płynó i ymiany ciepła. Symbol efektu W_02 W_03 U_02 U_03 U_04 Efekty kształcenia Student ma elementarną iedzę zakresie podziału maszyn cieplno-przepłyoych, ma podstaoą iedzę zakresie konstrukcji pomp przepłyoych, parametró pomp i układó pompoych ma elementarną iedzę zakresie charakterystyk pomp, przepłyu cieczy pompie odśrodkoej, łączenia pomp i ich spółpracy układem ma iedzę zakresie podziału, charakterystyk, boru entylatoró sieci entylacyjnej ma elementarną iedzę zakresie ymiennikó ciepła, niekonencjonalnych źródeł energii, kolektoró słonecznych, pomp ciepła potrafi yznacza podstaoe parametry pompy, umie korzysta z charakterystyki pompy, potrafi yznaczy punkt spółpracy pompy z układem umie korzysta z charakterystyki entylatora, potrafi yznaczy punkt spółpracy entylatora z siecią entylacyjną potrafi określi poierzchnię ymiany ciepła prostego ymiennika przeciprąego lub krzyżoego potrafi yznacza podstaoe parametry pompy ciepła. ma śiamoś jaki pły na śroisko naturalne ma ograniczenie zużycia energii napędu pomp i entylatoró, stosoanie niekonencjonalnych źródeł energii umie pracoa grupie podczas ykonyania obliczeń, podporządkouje się zasam pracy zespole Forma proadzenia zaję (//l/p/inne) odniesienie efektó kierunkoych K_K02 K_K04 odniesienie efektó obszaroych T1A_K02 InzA_K01 T1A_K03 T1A_K04

Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia zakresie ykładu Nr ykładu Treści kształcenia 1 Wiamości ogólne, klasyfikacja maszyn przepłyoych i cieplnych. Hydrauliczne maszyny tłokoe i pompy przepłyoe. Pompy iroe. Wydajności, moce i spraności pomp. 2 Wyróżniki szybkobieżności. Trójkąty prędkości. Charakterystyki pomp. Przepły cieczy pompie odśrodkoej rónaie Eulera. Rónoległa i szeregoa praca pomp. Współpraca pomp z układem rurociągó. 3 Wentylatory i dmuchay podział, charakterystyki, spółpraca z siecią entylacyjną 4 Wymienniki i rekuperatory rodzaje, konstrukcja, średnia logarytmiczna różnica temperatur, spółczynniki przenikania 5 Metody ykorzystania niekonencjonalnych źródeł energii. Kolektory słoneczne. Pompy ciepła. 2. Treści kształcenia zakresie iczeń Odniesienie efektó kształcenia dla modułu W_02 W_03 Nr zaję icz. Treści kształcenia 1 Przykłae obliczenia podstaoych parametró pracy i ymiaró konstrukcyjnych pompy odśrodkoej, yznaczanie mocy silnika napędzającego pompę 2 Współpraca pompy z układem, charakterystyki pompy i układu, yznaczanie punktu pracy. 3 Obliczenia podstaoych parametró entylatoró. Współpraca z siecią entylacyjną 4 Obliczanie spółczynnikó przejmoania i przenikania ciepła dla ymiennika. Obliczanie poierzchni ymiany ciepła ymiennika spół- i przeciprąego. Odniesienie efektó kształcenia dla modułu U_02 U_03 5 Obliczenia podstaoych parametró pompy ciepła U_04 Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu Metody spradzania efektó kształcenia Zaliczenie pisemne U_04 Zaliczenie formie testu otartego. Ocena uzależniona jest od zbytych punktó trakcie zaliczenia. Ocenę pozytyną uzyskuje student po przekroczeniu 51 pkt.. Ocenę bardzo brą otrzymuje student od 90 100pkt. Spradziany pisemne Da spradziany semestrze. Ocena studenta jest średnią arytmetyczną ze spradzianó. Dyskusja podczas iczeń audytoryjnych, obseracja postay studenta podczas zaję dydaktycznych.

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktyności Bilans punktó ECTS 1 Udział ykładach 9h 2 Udział iczeniach 9h 3 Udział laboratoriach - 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 5h 5 Udział zajęciach projektoych - 6 Konsultacje projektoe - 7 Udział egzaminie - 8 9 Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 10 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) obciążenie studenta 23h 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 10h 12 Samodzielne przygotoanie się iczeń 10h 13 Samodzielne przygotoanie się kolokió 8h 14 Samodzielne przygotoanie się laboratorió - 15 Wykonanie spraozdań - 15 Przygotoanie kolokium końcoego z laboratorium - 17 Wykonanie projektu lub kumentacji - 18 Przygotoanie egzaminu - 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28h 21 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 0,9ECTS 1,1ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51h 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 2ECTS 24 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi 25 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zaję o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA 32h 1,3ECTS Wykaz literatury 1. Chmielniak T. J., Maszyny przepłyoe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliice 1997 2. Fodemski, Tadeusz Ryszard, red., Pomiary cieplne. Cz. 2, Badania cieplne maszyn i urządzeń, Wydanicta Naukoo-Techniczne, Warszaa, 2000 3. Miller, A, Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne, Wyd. 4 uzup., Wyda. Szkolne i Pedagogiczne, Warszaa, 1996 4. Leanski W.M., Proekologiczne źródła energii odnaialnej, WNT, Warszaa, 2002 5. Stępnieski M., Pompy, WNT, Warszaa, 1988 6. Cieśliński J.T., Niekonencjonalne urządzenia i układy energetyczne, Przykłady obliczeń, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1997 7. Fodemski, Tadeusz Ryszard, red., Pomiary cieplne. Cz. 2, Badania cieplne maszyn i urządzeń, Wydanicta Naukoo-Techniczne, Warszaa, 2000 8. Stępnieski M., Pompy, WN-T, W-a, 1988

Witryna WWW modułu/przedmiotu 9. Gąsioroski J. i in., Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych, WN-T, Warszaa, 1984