Opis programu studiów

Podobne dokumenty
Opis programu studiów

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors

Instalacje solarno-pompowe Solar and heat pump systems

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

Niekonwencjonalne systemy cieplne. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Opis programu studiów

Pompy i wentylatory Pumps and fans. Inżynieria Środowiska II 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.

Opis programu studiów

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Opis programu studiów

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Opis programu studiów

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

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer

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

Opis programu studiów

INSTALACJE SOLARNE I WIATROWE Solar and wind installation

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

Opis programu studiów

Opis programu studiów

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

Opis programu studiów

Instalacje ciepłej wody użytkowej Domestic hot water installations

Ogrzewnictwo Heating systems. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Termodynamika techniczna Thermodynamics. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Opis programu studiów

Opis programu studiów

Odciągi miejscowe Installations of local houl

Termodynamika techniczna II Thermodynamics II

Ogrzewnictwo II Heating systems II. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Ogrzewnictwo Heating systems. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Audyt energetyczny Energy audit of buildings

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

KFBiEO dr inż. Ewa Zender Świercz prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski

Wentylatory i sprężarki. Fans and compressors

Instalacje specjalne. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Armatura i wyposażenie rurociągów. Inżynieria Środowiska II 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.

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

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

Opis programu studiów

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

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

Modernizacja instalacji Modernization of installation

Opis programu studiów

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje specjalne Special purpose installations

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

Opis programu studiów

Opis programu studiów

Opis programu studiów

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie

Język angielski. The English Language

Etyka inżynierska Engineering Ethics

Opis programu studiów

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Instalacje gazowe Gas Installations. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych Dr hab. inż. Łukasz Orman. Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Opis programu studiów

Investments economics. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych Dr hab. inż. Łukasz Orman Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Sieci i instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja Ventilation and air conditioning

Opis programu studiów

Język angielski. The English Language

Wentylacja i klimatyzacja Ventilation and air conditioning

Opis programu studiów

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

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

Modernizacja instalacji Modernization of installation

Fizyka budowli Building Physics. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Materiałoznawstwo instalacyjne Materials in sanitary installtions

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

Sieci i instalacje gazowe Gas Pipelines and Installations

Opis programu studiów

Odnawialne źródła energii

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

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

Miernictwo cieplno - przepływowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje sanitarne Sanitary installations

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

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

Inżynieria Środowiska I stopień Ogólno akademicki. dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

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

Instalacje przemysłowe Industrial installations

Transkrypt:

IV. Opis programu studiów Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. 3. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu I-IŚ2-O-210 Nazwa przedmiotu Pompy ciepła i kolektory słoneczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Heat pumps and solar collectors Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów i tryb prowadzenia studiów Zakres Jednostka prowadząca przedmiot Koordynator przedmiotu Zatwierdził Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ogrzewnictwo i wentylacja Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnyc dr ab. inż. Tadeusz Orzecowski, prof. PŚk dr ab. Lidia Dąbek, prof. PŚk OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów kierunkowy Status przedmiotu obowiązkowy Język prowadzenia zajęć język polski Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr II Wymagania wstępne - Egzamin (TAK/NIE) TAK Liczba punktów 3 prowadzenia zajęć Liczba godzin w semestrze wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 15 30

EFEKTY UCZENIA SIĘ Kategoria Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Symbol efektu W01 W02 W03 W04 U01 U02 U03 Efekty kształcenia Zna zasady doboru pomp ciepła, a także wymienników gruntowyc i tecnologii ic wykonania Zna nośniki ciepła i ic właściwości fizyczne Zna scematy instalacji pomp ciepła i, a także ic elementy składowe oraz żywotność instalacji Zna zasady bilansowania i wymiarowania instalacji Potrafi wykonać niezbędne obliczenia w celu zaprojektowania instalacji pomp ciepła i instalacji Potrafi dobrać urządzenia i elementy instalacji Potrafi pracować samodzielnie Odniesienie do efektów kierunkowyc IŚ2_W07 K01 Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanyc wyników IŚ2_K02 K02 Potrafi sformułować wnioski i opisać wyniki własnej pracy. IŚ2_K02 K03 ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowyc i osobistyc IŚ2_K03 TREŚCI PROGRAMOWE zajęć* wykład projekt Treści programowe 1. Dobór pompy ciepła do instalacji. Dolne źródła ciepła. Czynniki robocze. Sposoby pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego. 2. Zasady doboru gruntowyc wymienników ciepła, tecnologia wykonania. 3. Klasyfikacja pomp ciepła. Nośniki ciepła i ic właściwości fizyczne. 4. Scematy instalacji pomp ciepła. Obliczenia ydrauliczne. Naczynie wzbiorcze, pompa obiegowa. 5. Potencjał i cecy promieniowania wysokotemperaturowego, niskotemperaturowego i dyfuzyjnego sposoby wykorzystania. Instalacje solarne. 6,7. Równania bilansowe instalacji. 8. Metody wymiarowania. 1. Regulacje prawne dotyczące instalacji z pompami ciepła. Obliczenie strat ciepła dla budynku z wykorzystaniem programu do obliczeń 2. Wykres lnp-, obliczenie mocy skraplacza i parowacza 3-4. Obliczenie długości wymiennika gruntowego jako dolnego źródła ciepła

5-6. Instalacja wewnętrzna c.o. dobór urządzeń przekazującyc ciepło do pomieszczeń (grzejniki tradycyjne i ogrzewanie podłogowe) 7-8. Obliczenia ydrauliczne instalacji zewnętrznej i wewnętrznej dobór pomp obiegowyc 9. Układy biwalentne z pompami ciepła 10. Obliczenie powierzcni i ilości kolektorów słonecznyc do zaopatrzenia instalacji c.w.u. 11. Bilans ciepła płaskiego kolektora słonecznego. Instalacje solarne w energetyce. 12-13. Instalacje grzewcze z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi przykłady rozwiązań. 14-15. Słoneczne instalacje grzewcze przykłady wymiarowania. *) zostawić tylko realizowane formy zajęć METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Symbol efektu W01 W02 W03 W04 Egzamin ustny Egzamin pisemny Metody sprawdzania efektów kształcenia U01 U02 U03 K01 K02 K03 A. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne zajęć* wykład projekt zaliczenia egzamin zaliczenie z oceną *) zostawić tylko realizowane formy zajęć Warunki zaliczenia Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminu ustnego Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie zajęć oraz uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego z projektów

NAKŁAD PRACY STUDENTA L p. Rodzaj aktywności 1. Udział w zajęciac zgodnie z planem studiów Bilans punktów Obciążenie studenta Jedno stka W C L P S 15 30 2. Inne (konsultacje, egzamin) 3 2 3. Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 50 4. przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 2,0 5. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 25 6. 7. 8. w ramac samodzielnej pracy Nakład pracy związany z zajęciami o carakterze praktycznym w ramac zajęć o carakterze praktycznym 9. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 1 57 2,28 10. Punkty za moduł 1 punkt =25 godzin obciążenia studenta 2 LITERATURA 1. M. Rubik: Pompy ciepła: poradnik. Ośrodek Informacji "Tecnika instalacyjna w budownictwie", Warszawa 2006 2. W. Zalewski: Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. IPPU MASTA 2001 3. M. Zawadzki: Kolektory Słoneczne, Pompy Ciepła Na Tak. Oficyna Wydawnicza Ekologia Sp. Z o.o. 2003 4. Z. Pluta: Słoneczne instalacje energetyczne. Oficyna Wydawnicza Politecniki Warszawskiej. Warszawa 2003 5. Z. Pluta: Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej. Oficyna Wydawnicza Politecniki Warszawskiej. Warszawa 2000 6. Recknagel, Sprenger, Hönmann, Scramek: Kompendium wiedzy Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła Woda, Cłodnictwo 08/09. Omni-Scala 2008 7. H. G. Sabiniak, M. Pietras: Klimatyzacja obiektów basenowyc. Wydawnictwo Politecniki Łódzkiej, Łódź 2008 8. H. Carun: Podstawy gospodarki energetycznej. Wydawnictwo Uczelniane Politecniki Koszalińskiej. Koszalin 2004

9. J.R. Howell, R. O. Bucikius: Fundamentals of Engineering Termodynamics. McGraw-Hill Book Company, cop. 1992 10. Çengel, Yunus A.: Heat Transfer: a practical approac. McGraw-Hill, cop. 2003. 11. Katalogi firm produkującyc pompy ciepła i kolektory słoneczne.