efekty kształcenia dla kierunku studiów WIEDZA

Podobne dokumenty
Efekty kształcenia dla kierunku Górnictwo i Geologia specjalność Eksploatacja Podziemna i Odkrywkowa Złóż studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku górnictwo i geologia studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Załącznik 6 Efekty kształcenia dla specjalności Minerals Engineering (Przeróbka Kopalin) na kierunku górnictwo i geologia

ruchem kolejowym przydatną w rozwiązywaniu złożonych zadań.

Efekty kształcenia dla kierunku Górnictwo i Geologia specjalność Eksploatacja Podziemna i Odkrywkowa Złóż studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

Efekty kształcenia dla kierunku górnictwo i geologia studia II stopnia profil ogólnoakademicki

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria środowiska.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabela odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty przewidziane do realizacji od semestru zimowego roku akademickiego

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Wydział Nauk o Środowisku

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Moduły kształcenia. Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) MK_06 Krystalochemia. MK_01 Chemia fizyczna i jądrowa

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Efekty kształcenia dla kierunku górnictwo i geologia studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku górnictwo i geologia studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

Podsumowanie wyników ankiety

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

UCHWAŁA NR 46/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 września 2013 roku

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

Tabela 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia, z odwołaniem do efektów obszarowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria środowiska i ich odniesienie do efektów obszarowych

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis zakładanych efektów kształcenia

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

Opis zakładanych efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Opis kierunkowych efektów kształcenia Po zakończeniu studiów I stopnia Fizyka Techniczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

PISMO OKÓLNE Nr 39/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2015 roku

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Zakład Chemii Rolniczej - Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym,

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

Transkrypt:

Załącznik 5 Efekty kształcenia dla specjalności Geotechnical and Environmental Engineering (Geotechnika i Ochrona Środowiska) na kierunku górnictwo i geologia Symbol efektów kształcenia dla specjalności GEE (K2S_GEE_) efekty kształcenia dla kierunku studiów Odniesienie Kod* WIEDZA K2S_GEE_W08 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie mechaniki skał i gruntów oraz ich zastosowania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Ma usystematyzowaną wiedzę o zmianach stanu naprężeń zachodzących w górotworze pod wpływem podziemnej działalności górniczej oraz ich opisu matematycznego _inż K2S_GEE_W09 Ma najnowszą wiedzę w zakresie geofizyki. Zna metody pomiaru wielkości geofizycznych, ich przetwarzania i interpretacji _inż K2S_GEE_W10 K2S_GEE_W11 Ma podstawową wiedzę o modelowaniu komputerowym obiektów 3-D. Zna zasady modelowania cyfrowego podstawowych struktur geologicznych. Zna metody zintegrowanej analizy deformacji - z wykorzystaniem wyników monitorowania oraz numerycznego modelowania MES- niezbędne do analizy procesów zachodzących w obiektach geoinżynieryjnych oraz w górotworze w czasie eksploatacji górniczej i po jej zakończeniu. Zna zasady metody elementów skończonych (MES). Ma niezbędną wiedzę do rozwiazywania problemów deformacji z wykorzystaniem oprogramowania GeoStudio SIGMA. Ma wiedzę niezbędną do zastosowania MES do wyznaczenia rozkładu naprężeń w górotworze oraz do określenia wpływu na powierzchnię terenu eksploatacji podziemnej lub odkrywkowej prowadzonej rożnymi metodami górniczymi. _inż _inż _inż K2S_GEE_W12 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ekonomicznej oceny projektów inwestycyjnych oraz oceny ryzyka inwestycji _inż

K2S_GEE_W13 Posiada ugruntowaną wiedzę o teorii, metodyce i narzędziach zarządzania projektami. _inż K2S_GEE_W14 Posiada podstawową wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespołach, rozwiązywaniu konfliktów, przywództwie i zarządzaniu zespołem _inż K2S_GEE_W15 K2S_GEE_W16 K2S_GEE_W17 Ma wiedzę w zakresie podstaw metodycznych i technicznych oceny ryzyka zawodowego w świetle prawa polskiego i międzynarodowego, ma wiedzę w zakresie podstaw organizacji i zarządzania bezpieczeństwem pracy niezbędną dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w górnictwie Zna fizyczne i chemiczne własności wody, chemiczne składniki wód naturalnych i ich zanieczyszczenia, klasyfikację wód i normy ich czystości, ma wiedzę na temat procesów fizycznych i chemicznych wpływających na zanieczyszczenie powietrza, zna rodzaje odpadów, ich fizyko-chemiczne własności i metody ich unieszkodliwiania Zna procedury oceny wpływu na środowisko, regulacje prawne w tym zakresie czynniki wpływające na taką ocenę, etapy opracowania studium wpływu na środowisko, skuteczność stosowanych metod badawczych _inż _inż _inż _inż _inż K2S_GEE_W18 K2S_GEE_W19 K2S_GEE_W20 Zna zasady, metody i przepisy regulujące termiczne przetwarzanie odpadów stałych, ciekłych i gazowych, zna metody obliczania parametrów spalania, ma wiedzę o procesach fizykochemicznych zachodzących przy spalaniu odpadów. Ma podstawową wiedzę o współczesnych metodach i technologiach oczyszczania wód naturalnych i wód odpadowych. Ma wiedzę w zakresie podstaw geotechniki środowiskowej, a w szczególności o fizykochemii gruntów, zmianach parametrów gruntu zachodzących pod wpływem zanieczyszczeń, stabilności i odkształceniach zwałowisk, geotechnicznych problemach rekultywacji. _inż _inż _inż K2S_GEE_W21 K2S_GEE_W22 K2S_GEE_W23 Zna technologie chemicznego unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów oraz likwidacji zanieczyszczenia środowiska. Ma wiedzę o metodach kontroli zanieczyszczenia środowiska. Ma wiedzę o podstawowych koncepcjach i ramach oceny ryzyka środowiskowego i stopnia narażenia zdrowia ludzi. Zna metody i procesy remediacji środowiska, procedury ich planowania i monitorowania zgodne z normami EU Ma wiedzę o koloidalnej i chemicznej strukturze gruntów, klasyfikacji gruntów, przemianach fizycznych i reakcjach chemicznych zachodzących w gruntach, transformacjach _inż _inż _inż

substancji organicznych i nieorganicznych. K2S_GEE_W24 K2S_GEE_W25 K2S_GEE_W26 K2S_GEE_W27 Zna podstawowe metody analityczne i obliczeniowe rozwiązywania problemów inżynierskich, które można zapisać w formie równań różniczkowych, układu równań liniowych lub nieliniowych. Zna zasady, koncepcje i terminologię zarządzania jakością, praktyki współczesnych przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia jakości, wymagania normy ISO 9001 i specyfikę zarządzania jakością projektu. Ma podstawową wiedzę o gospodarce odpadami przemysłowymi i municypalnymi, zna rodzaje odpadów, ich zawartość i wpływ na środowisko, rozumie koncepcje zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego, zna procesy i technologie przeróbki odpadów. Zna obiekty, metody i regulacje prawne geologii środowiskowej, rozumie geologiczne podstawy problemów środowiskowych oraz sposobów ich mitygacji, zna rolę minerałów w powstawaniu i likwidacji problemów środowiskowych, inne zagrożenia geologiczne, procesy geochemiczne zachodzące w skałach, gruntach i zanieczyszczeniach, ma wiedzę o podstawach geologicznych deponowania odpadów radioaktywnych _inż _inż _inż _inż _inż _inż K2S_GEE_W28 K2S_GEE_W29 Zna cykl odkrywkowej eksploatacji złoża i odkrywkowe systemy eksploatacji. Ma wiedze w zakresie wyznaczania krytycznych deformacji i wspolczynnika bezpieczenstwa skarp, również przy pomocy oprogramowania SLOPE. Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania wyrobisk górniczych odkrywkowych i analizy ich stateczności z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAM. Zna metodę ciągłego w czasie i automatycznego monitorowania geodezyjnego z wykorzystaniem RST i oprogramowania Alert. Ma podstawową wiedzę w zakresie automatyzacji i sterowania procesami technologicznymi _inż _inż K2S_GEE_W30 Ma wiedzę w zakresie metod i narzędzi projektowania, obliczania, optymalizacji systemów wydobycia, przeróbki i przetwórstwa kopalin i odpadów z wykorzystaniem modelowania matematycznego i symulacji cyfrowej operacji technologicznych _inż _inż K2S_GEE_U10 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi zastosować metody obliczeniowe z zakresu geomechaniki do określenie stanu naprężenia w górotworze i gruntach oraz wykorzystać te obliczenia do oceny stabilności wyrobisk. _inż _inż

K2S_GEE_U11 K2S_GEE_U12 K2S_GEE_U13 K2S_GEE_U14 K2S_GEE_U15 K2S_GEE_U16 K2S_GEE_U17 Potrafi zaplanować pomiary wielkości geofizycznych w terenie, przeprowadzić pomiary, dokonać ich analizy i interpretacji wyników. Umie posługiwać się narzędziami komputerowego wspomagania modelowania złóż zgodnie z aktualnymi standardami światowymi Umie zaprojektować i zastosować system monitorowania deformacji geodezyjnych. Potrafi wykonać pomiary deformacji (manualnie i w systemie automatycznym), przeprowadzić analizę komputerową wyników pomiarów i weryfikację obliczeń. Umie rozwiązywać problemy z zakresu geomechaniki z zastosowaniem MES Potrafi zaplanować przedsięwzięcie z wykorzystaniem metodyki Project Management. Umie przygotować harmonogram i prowadzić kontrolę realizacji projektu z zastosowaniem oprogramowania Microsoft Project Potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla wytypowanych czynników środowiska pracy z zastosowaniem narzędzi komputerowych potrafi samodzielnie opracować elementy dokumentów bezpieczeństwa pracy wymagane przepisami prawa geologicznego i górniczego Potrafi przeprowadzić podstawowe badania laboratoryjne własności fizycznych i chemicznych wód, gazów i substancji stałych, określić zawartość zanieczyszczeń, ocenić stopień czystości wód i powietrza oraz zidentyfikować źródła emisji Potrafi przeprowadzić ocenę wpływu działalności przemysłowej na środowisko dla prostego studium przypadku _inż _inż _inż _inż _inż _inż _inż _inż _inż _inż _inż K2S_GEE_U18 K2S_GEE_U19 Umie zaprojektować proces termicznego przetwarzania odpadów, obliczyć parametry spalania i przewidzieć własności powstających gazów i produktów rezydualnych spalania oraz monitorować ich powstawanie. Potrafi dobrać i zaprojektować właściwą technologię oczyszczania wód z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska _inż _inż K2S_GEE_U20 K2S_GEE_U21 Potrafi ocenić stopień zanieczyszczenia gruntów, wynikające stąd zagrożnia geotechniczne i dobrać właściwy sposób ich mitygacji Potrafi dobrać i zaprojektować właściwą technologię chemiczną do usunięcia zanieczyszczenia środowiska dla prostego studium przypadku _inż P7U_U _inż

K2S_GEE_U22 K2S_GEE_U23 Potrafi interpretować dokumentację dotyczącą oceny ryzyka negatywnego wpływu działalności górniczej na zdrowie ludności oraz samodzielnie dokonać prostych obliczeń ryzyka. Potrafi pracować w zespole oceniającym ryzyko środowiskowe. Potrafi zbadać strukturę i skład gruntu (zawiesiny, wilgotność, zawartość składników organicznych, kwasowość, graniczną pojemność gruntu), potrafi przygotować i zbadać próbki gruntu _inż _inż K2S_GEE_U24 K2S_GEE_U25 K2S_GEE_U26 K2S_GEE_U27 Potrafi zastosować właściwe techniki optymalizacyjne do różnych problemów inżynierskich Potrafi zastosować zasady zarządzania jakością uczestnicząc w grupie projektowej lub zarządzając jakością projektu Potrafi scharakteryzować rodzaj odpadów i zaprojektować ich utylizację z zastosowaniem inżynierii procesowej oraz chemicznej Potrafi zbadać i określić geologiczne podłoże problemów środowiskowych, a także zaprojektować metodę likwidacji lub minimalizacji tych problemów P7U_U _inż _inż _inż _inż _inż K2S_GEE_U28 K2S_GEE_U29 K2S_GEE_U30 K2S_GEE_U31 zna zasady sterowania rozruchem i pracą silników elektrycznych, potrafi badać układy przekaźnikowe i automatycznej kontroli izolacji w górnictwie potrafi zaprogramować podstawowe modele/algorytmy operacji przeróbczych w zastosowaniu do analizy efektywności złożonego układu przeróbki rudy, skały lub odpadu Potrafi krytycznie ocenić przydatność i ograniczenia metod analitycznych oraz cyfrowych stosowanych do oceny stateczności odkrywkowych wyrobisk górniczych. Umie ocenić przydatność różnych metod monitorowania deformacji zboczy w czasie eksploatacji. Umie wykonać odpowiednie obliczenia i zaprojektować wyrobisko odkrywkowe. Umie wyznaczyć współczynnik bezpieczeństwa zbocza. Umie dobrać system eksploatacji do własności górotworu, złoża i warunków zewnętrznych Potrafi skutecznie komunikować się z przedstawicielami różnych kultur i społeczności, współdziałać i pracować w wielokulturowej grupie _inż _inż _inż _inż _inż _inż _inż P7S_OK