PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

Podobne dokumenty
PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2018/2019. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2017/2018 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2018/2019. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2017/2018. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2018/2019. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2017/2018. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2012/2013 semestr letni. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn*

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2017/2018. kierunek studiów energetyka

kierunek studiów Energetyka

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki)

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2017/2018. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów energetyka

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix

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

Jan A. Szantyr tel

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wykaz kursów/grup kursów możliwych do zaliczenia. w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się. w roku akademickim 2016/2017

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI* STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

Kluczowe problemy energetyki

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

Studia stacjonarne I stopnia HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ * Rok akad. 2018/2019

Energetyka konwencjonalna

Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

Stan poziomu technologicznego niezbędnego do oferowania bloków z układem CCS (w zakresie tzw. wyspy kotłowej, czyli kotła, elektrofiltru, IOS)

Technika Samochodowa

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

E L E K T R Y K A A U T O M A T Y K A. ELPOREM i ELPOAUTOMATYKA

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH

Palnik PELLAS X MINI 5-26kW

SPIS TREŚCI str.: Wstęp... 11

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Dalsze informacje na temat przyporządkowania i obowiązywnania planu konserwacji: patrz Okólnik techniczny (TR) 2167

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Palnik PELLAS X kW 120kW

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Szanowni Państwo, marca 2014 r. tel / biuro@idwe.pl /

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2017/2018. kierunek studiów energetyka

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia. Wymiana ciepła i wymienniki w budowie śmigłowców Rodzaj przedmiotu:

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Transkrypt:

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2014/2015 semestr letni kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, lotniczej i procesowej, K1/W9 Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego 1. Projekt wstępny samolotu bezzałogowego w układzie cyklożyra. 2. Optymalizacja skrzydła samolotu bezzałogowego w układzie cyklożyra. 3. Opracowanie projektu samolotu bezzałogowego do zadań geodezyjnych. 4. 5. 6. 7. 8. Projekt wstępny bezzałogowego statku latającego na uwięzi w celu zwiększenia zasięgu rozpoznania pojazdów rozpoznawczych. Dobór wyposażenia oraz optymalizacja misji bezzałogowych statków latających wykonujących nalot dla potrzeb tworzenia ortofotomap. Dobór wyposażenia oraz optymalizacja misji bezzałogowych statków latających wykonujących nalot dla potrzeb rolnictwa precyzyjnego. Dobór wyposażenia oraz optymalizacja misji bezzałogowych statków latających wykonujących nalot dla potrzeb rozpoznania zagrożeń powodziowych. Opracowanie modelu cyfrowego samolotu ze skrzydłem pasmowym dla potrzeb badań w CFD oraz wykonania modelu do badań w tunelu wodnym. 9. Opracowanie modelu cyfrowego samolotu w układzie cyklożyra dla potrzeb badań w CFD. 10. Obliczenie charakterystyk aerodynamicznych samolotu ze skrzydłem pasmowym. 11. Projekt koncepcyjny układu nawigacji BSP wewnątrz budynku Dr hab. inż. C. Szczepański 12. Projekt koncepcyjny tablicy przyrządów szybowca klubowego Dr hab. inż. C. Szczepański 13. Projekt koncepcyjny tablicy przyrządów szybowca wysoko wyczynowego Dr hab. inż. C. Szczepański 14. Projekt koncepcyjny wyświetlacza wielofunkcyjnego dla samolotu turystycznego Dr hab. inż. C. Szczepański 15. Projekt koncepcyjny wskazań dyrektywnych na pokładzie samolotu Dr hab. inż. C. Szczepański 16. Projekt koncepcyjny wskazań dyrektywnych na pokładzie śmigłowca Dr hab. inż. C. Szczepański 17. Studium projektowe instalacji OCP na samolocie Dr hab. inż. C. Szczepański Imię i nazwisko studenta* 1

18. Studium projektowe instalacji OCP na śmigłowcu Dr hab. inż. C. Szczepański 19. Projekt koncepcyjny tablic wskaźników samolotu pasażerskiego Dr hab. inż. C. Szczepański 20. Projekt koncepcyjny tablic wskaźników samolotu bojowego Dr hab. inż. C. Szczepański 21. Projekt koncepcyjny tablic przyrządów samolotu turystycznego Dr hab. inż. C. Szczepański 22. Projekt koncepcyjny układu nawigacji bezwładnościowej samolotu Dr hab. inż. C. Szczepański 23. Projekt koncepcyjny układu nawigacji bezwładnościowej rakiety Dr hab. inż. C. Szczepański 24. Projekt koncepcyjny układu nawigacji pocisku samo-manewrującego Dr hab. inż. C. Szczepański 25. Projekt koncepcyjny wyposażenia nawigacyjnego samolotu turystycznego Dr hab. inż. C. Szczepański 26. Projekt koncepcyjny układu zasilania w energię elektryczną samolotu dyspozycyjnego Dr hab. inż. C. Szczepański 27. Projekt koncepcyjny układu tlenowego spadochronu wysokościowego Dr hab. inż. C. Szczepański 28. Projekt koncepcyjny układu zasilania w energię hydrauliczną samolotu pasażerskiego Dr hab. inż. C. Szczepański 29. Projekt koncepcyjny wysokościomierza ciśnieniowego Dr hab. inż. C. Szczepański 30. Projekt koncepcyjny radiowysokościomierza Dr hab. inż. C. Szczepański 31. Projekt koncepcyjny układu pomiaru prędkości lotu szybowca Dr hab. inż. C. Szczepański 32. Projekt koncepcyjny układu czujników bezkardanowego układu nawigacji bezwładnościowej Dr hab. inż. C. Szczepański 33. Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu nawigacji samolotu turystycznego Dr hab. inż. C. Szczepański 34. Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu nawigacji samolotu pasażerskiego liniowego Dr hab. inż. C. Szczepański 35. Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu nawigacji śmigłowca Dr hab. inż. C. Szczepański 36. Projekt koncepcyjny wysokościomierza Dr hab. inż. C. Szczepański 37. Projekt koncepcyjny prędkościomierza Dr hab. inż. C. Szczepański 38. Projekt koncepcyjny wariometru Dr hab. inż. C. Szczepański 39. Projekt koncepcyjny układu lądowania małego BSP w terenie przygodnym Dr hab. inż. C. Szczepański 40. Projekt koncepcyjny układu startu i lądowania małych BSP bazujących na niewielkich okrętach Dr hab. inż. C. Szczepański 41. Projekt koncepcyjny systemu szkolenia operatorów BSP Dr hab. inż. C. Szczepański 42. Koncepcja modułowości BSP Dr hab. inż. C. Szczepański 43. Chmara BSP koncepcja struktury i zasad działania Dr hab. inż. C. Szczepański 44. Biomimetyczne bezzałogowe pojazdy ruchome przegląd rozwiązań Dr hab. inż. C. Szczepański 2

45. Analiza rodzajów napędów BSP Dr hab. inż. C. Szczepański 46. Projekt koncepcyjny modułowego stanowiska operatora BSP Dr hab. inż. C. Szczepański 47. Analiza systemów pokładowych rozpoznawczych BSP Dr hab. inż. C. Szczepański 48. Projekt koncepcyjny systemu transmisji danych dla BSP bazującego na standardach komercyjnych Dr hab. inż. C. Szczepański 49. Projekt koncepcyjny systemu nawigacyjnego dla BSP Dr hab. inż. C. Szczepański 50. Projekt koncepcyjny systemu nawigacyjnego dla BSP bazującego na standardach komercyjnych Dr hab. inż. C. Szczepański 51. Projekt koncepcyjny tablic wskaźników śmigłowca Dr hab. inż. C. Szczepański 52. Przegląd lotniczych systemów transmisji danych Dr hab. inż. C. Szczepański 53. Przegląd konstrukcji sensorów bezwładnościowych systemów nawigacji Dr hab. inż. C. Szczepański 54. Przegląd systemów orientacji w otoczeniu statku powietrznego (situational awarness) Dr hab. inż. C. Szczepański 55. Przegląd systemów tankowania w powietrzu statków powietrznych Dr hab. inż. C. Szczepański 56. Wizualizacja opływów jako metoda poprawiania geometrii płatowca Dr inż. A. Gronczewski Marta Pierzchała 57. Projekt wielotłoczkowej pompy hydraulicznej Dr inż. A. Gronczewski 58. Projekt hamowni silników napędowych dla UAV klasy mini i mikro Dr inż. A. Gronczewski 59. Projekt układu aerodynamicznego latającego samochodu Dr inż. A. Gronczewski 60. Projekt wciągarki do śmigłowca ratowniczego Dr inż. A. Gronczewski 61. Projekt klap skrzydłowych samolotu szkolnego Dr inż. A. Gronczewski 62. Projekt wstępny podwozia samolotu Dr inż. A. Gronczewski 63. Projekt urządzenia do odzyskiwania bezzałogowych statków powietrznych Dr inż. A. Gronczewski 64. Projekt wstępny poduszkowca Dr inż. A. Gronczewski 65. Projekt koncepcyjny samolotu o uproszczonych procedurach starowania Dr inż. A. Gronczewski 66. Projekt amortyzatora cieczowo-gazowego podwozia samolotu Dr inż. A. Gronczewski 67. Projekt układu napędu klapy skrzydłowej Dr inż. A. Gronczewski 68. Czujniki siły i naprężeń w układach automatyki przemysłowej Dr inż. A. Jędrusyna 69. Mechatroniczny układ sterowania zaworem regulacyjnym Dr inż. A. Jędrusyna 70. Metody sterowania silnikami prądu stałego w układach mechatronicznych. Dr inż. A. Jędrusyna 71. Tensometryczny układ pomiaru stopnia napełnienia zbiornika. Dr inż. A. Jędrusyna 3 Aleksandra Gospodarowicz

72. Układ sterowania wciągarki z silnikiem prądu stałego. Dr inż. A. Jędrusyna 73. Zastosowania mikromechanicznych czujników ciśnienia w układach kontrolno-pomiarowych Dr inż. A. Jędrusyna 74. Projekt napędu dwubiegowego prądnicy-rozrusznika silnika turbinowego Dr inż. R. Róziecki 75. Projekt poddźwiękowego wlotu powietrza do turbinowego silnika odrzutowego ze sprężarką osiową Dr inż. R. Róziecki 76. Projekt układu wylotowego z nieregulowaną dyszą poddźwiękową. Dr inż. R. Róziecki 77. Projekt napędu sprężarki doładowującej silnika tłokowego w układzie gwiaździstym o mocy 160 kw Dr inż. R. Róziecki 78. 79. Projekt tarczy rozrządu z krzywkami łukowymi 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym Projekt napędu współbieżnej tarczy krzywkowej 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym Dr inż. R. Róziecki Dr inż. R. Róziecki 80. Projekt popychacza i drążka popychacza dla układu rozrządu silnika lotniczego w układzie gwiaździstym Dr inż. R. Róziecki 81. Projekt olejowej pompy tłoczącej lotniczego silnika tłokowego Dr inż. R. Róziecki 82. Projekt korbowodu głównego 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym Dr inż. R. Róziecki 83. Projekt dzielonego wału korbowego 7 cylindrowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym Dr inż. R. Róziecki 84. 85. Projekt rozgałęzionej przekładni redukcyjnej dla tłokowego silnika tłokowego w układzie gwiaździstym o mocy 160 kw Projekt nieodciążonego, chłodzonego powietrzem cylindra dla silnika tłokowego w układzie przeciwsobnym o mocy 85 kw Dr inż. R. Róziecki Dr inż. R. Róziecki 86. Projekt wymiennika ciepła stosowanego w procesie krystalizacji. Dr inż. S. Misztal 87. Wpływ konstrukcji mieszadła na moc mieszania. Dr inż. S. Misztal 88. Wpływ konstrukcji mieszadła i mieszalnika na wymianę ciepła. Dr inż. S. Misztal 89. Wpływ metody krystalizacji na zużycie energii. Dr inż. S. Misztal 90. Obliczanie bezprzeponowego ogrzewania krystalizatora. Dr inż. S. Misztal 91. Zaprojektować urządzenie do poboru próbek osadów z dna zbiorników wodnych i rzek. Dr inż. J. Szpaczyński 92. Zaprojektować urządzenie do poboru próbek wody gruntowej z dużej głębokości (>5 m) Dr inż. J. Szpaczyński 93. Zaprojektować urządzenie do poboru próbek gazów ulatniających się ze składowiska odpadów Dr inż. J. Szpaczyński 94. Zaprojektować stanowisko badawcze do eksperymentów bio-stabilizacji osadów z wykorzystaniem fitoremediacji. Dr inż. J. Szpaczyński 95. Opracować system kontroli i monitorowania zamkniętego ekosystemu. Dr inż. J. Szpaczyński 4

96. Opracowanie procedury obliczeń ewapotranspiracji w procesach naturalnego odwadniania osadów. Dr inż. J. Szpaczyński 97. Analiza możliwości rozdziału zawiesin drobnoziarnistych (cząstek mniejszych niż 10 m) Dr inż. J. Szpaczyński 98. Analiza możliwości zagospodarowania i unieszkodliwiania osadów z oczyszczalni komunalnej. Dr inż. J. Szpaczyński 99. Projekt wstępny bio-filtracji na złożu do oczyszczania wody zanieczyszczonej środkami stosowanymi do odmrażania samolotów w okresie zimowym. Koncepcja systemu. 5 Dr inż. J. Szpaczyński 100. Przygotowanie algorytmów do obliczeń ewapotranspiracji na stanowiskach do odwadniania osadów. Dr inż. J. Szpaczyński 101. Wstępna koncepcja filtra z wypełnieniem do filtracji wody dla obszarów dotkniętych powodzią lub innymi klęskami żywiołowymi lub działaniami wojennymi. Dr inż. J. Szpaczyński 102. Opracowanie procedur badawczych dla stanowiska filtracji ciśnieniowej. Dr inż. J. Szpaczyński 103. Badanie charakterystyki materiału wulkanicznego (Tuff) i analiza możliwości jego zastosowania do biofiltracji wgłębnej. Dr inż. J. Szpaczyński 104. Projekt modernizacji granulatora bębnowego do granulacji osadów ściekowych Dr inż. J. Szymków 105. Wstępna koncepcja granulatora talerzowego Dr inż. J. Szymków Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i urządzeń Cieplnych, W9/K2 106. Projekt systemu odpopielania elektrofiltru. Dr hab. inż. M. Jędrusik 107. Projekt filtru tkaninowego w instalacji półsuchego odsiarczania spalin. Dr hab. inż. M. Jędrusik 108. Polityka energetyczna i środowisko - dyrektywy Unii Europejskiej. Dr inż. K. Madera-Bielawska 109. Ekorozwój - koncepcja zrównoważonego rozwoju. Dr inż. K. Madera-Bielawska 110. Redukcja emisji CO2 - handel emisjami. Dr inż. K. Madera-Bielawska 111. Wpływ sposobu regulacji na pracę turbiny gazowej Dr inż. A. Nemś 112. Pomiary ilości gazu przepływającego w układach pyłomierzy grawimetrycznych. Dr inż. A. Świerczok Rozwiązania przenośników mechanicznych stosowane w układach nawęglania zakładów 113. energetycznych. Wyznaczanie skuteczności separacji pyłu za pomocą filtrów stosowanych w pyłomierzach 114. grawimetrycznych. Badania porównawcze sond pyłomierzy grawimetrycznych w aspekcie poprawności określania 115. prędkości miejscowej gazu. Dr inż. A. Świerczok Dr inż. A. Świerczok Dr inż. A. Świerczok 116. Konstrukcja elektrod ulotowych a rozkład prądu ulotu. Dr inż. A. Świerczok 117. Badanie elementów kierujących przepływ gazu na modelu fizycznym. Dr inż. A. Świerczok 118. Pomiary skuteczności odpylania modelu elektrofiltru. Dr inż. A. Świerczok 119. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych wybranych reaktorów jądrowych III generacji. Dr inż. W. Zacharczuk

120. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych wybranych reaktorów jądrowych IV generacji. Dr inż. W. Zacharczuk 121. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych mikro reaktorów jądrowych. Dr inż. W. Zacharczuk 122. Metody projektowania wymienników płytowych na potrzeby systemów pomp ciepła. Dr inż. B. Zajączkowski 123. Projekt parownika do obniżania temperatury wody technicznej wskutek odparowania amoniaku. Dr inż. B. Zajączkowski 124. Projekt konwekcyjnego parowacza do oziębiania powietrza. Dr inż. M. Żak 125. Projekt płytowego parowacza do oziębiania i osuszania sprężonego powietrza. Dr inż. M. Żak 126. Przegląd konstrukcji przewoźnych systemów chłodniczych. Dr inż. M. Żak 127. Projekt zestawu pompowo-zbiornikowego współpracującego z oziębiaczem cieczy. Dr inż. M. Żak Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, W9/K3 128. Technologia OXY spalania węgla w energetyce Prof. dr hab. inż. W. Rybak 129. Wychwyt CO2 ze spalin Prof. dr hab. inż. W. Rybak 130. Perspektywy rozwoju technologii CCTs i CCS w Polsce i w Europie Prof. dr hab. inż. W. Rybak 131. Kierunki rozwoju technologii ograniczenia emisji NOx w energetyce węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 132. Wychwyt i składowanie CO2 Prof. dr hab. inż. W. Rybak 133. Podziemne zgazowanie węgla Prof. dr hab. inż. W. Rybak 134. Wzbogacanie węgla sposobem podwyższenia sprawności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń Prof. dr hab. inż. W. Rybak 135. Kierunki rozwoju siłowni IGCC Prof. dr hab. inż. W. Rybak 136. Kierunki rozwoju kotłów z paleniskami fluidalnymi Prof. dr hab. inż. W. Rybak 137. Kierunki rozwoju kotłów pyłowych na parametry nadkrytyczne Prof. dr hab. inż. W. Rybak 138. Technologie poligeneracji z węgla Prof. dr hab. inż. W. Rybak 139. Kierunki rozwoju i wykorzystania technologii produkcji syngazu z węgla Prof. dr hab. inż. W. Rybak 140. Ograniczenie zagrożeń pożarowo-wybuchowych w elektrowni węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 141. Wykorzystanie gazu w elektrowni węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 142. Koszty produkcji energii elektrycznej z węgla Prof. dr hab. inż. W. Rybak 143. Liberalizacja rynku paliw i energii Prof. dr hab. inż. W. Rybak 144. Kierunki wykorzystania popiołów z energetyki Prof. dr hab. inż. W. Rybak 145. Ograniczenie zagrożeń żużlowania i popielenia w elektrowniach węglowych Prof. dr hab. inż. W. Rybak 6

146. Współspalanie biomasy w energetyce węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 147. Możliwości współspalania osadów ściekowych w energetyce węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 148. Możliwości współspalania odpadów komunalnych w energetyce węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 149. Współspalnie paliw alternatywnych w cementowniach Prof. dr hab. inż. W. Rybak 150. Zagrożenia pożarowo-wybuchowe w elektrowni weglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 151. Rozwiązania techniczne spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen technologia OXY Prof. dr hab. inż. W. Rybak 152. Metody techniczne wychwytu CO2 ze spalin Prof. dr hab. inż. W. Rybak 153. Rozwiązania techniczne technologii ograniczenia emisji NOx w energetyce węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 154. Rozwiązania techniczne siłowni IGCC Prof. dr hab. inż. W. Rybak 155. Zaawansowane technicznie rozwiązania kotłów z paleniskami fluidalnymi Prof. dr hab. inż. W. Rybak 156. Rozwiązania techniczne kotłów pyłowych na parametry nadkrytyczne Prof. dr hab. inż. W. Rybak 157. Rozwiązania techniczne metod ograniczenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych w elektrowni węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 158. Rozwiązania techniczne hybrydowych systemów wykorzystanie gazu w elektrowni węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 159. Rozwiązania techniczne metod ograniczenia zagrożeń żużlowania i popielenia w elektrowniach węglowych 7 Prof. dr hab. inż. W. Rybak 160. Rozwiązania techniczne metod współspalania biomasy w energetyce węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 161. Rozwiązania techniczne współspalania osadów ściekowych w energetyce węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 162. Rozwiązania techniczne współspalania odpadów komunalnych w energetyce węglowej Prof. dr hab. inż. W. Rybak 163. Rozwiązania techniczne współspalania paliw alternatywnych w cementowniach Prof. dr hab. inż. W. Rybak 164. Obliczenia spalania gazu w komorze pionowej Dr inż. W. Ferens 165. Projekt instalacji składowania i przygotowania biomasy do współspalania w ciepłowni opalanej węglem Dr inż. W. Ferens Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, W9/Z1 166. Projekt układu zasilania hutniczego pieca przepychowego paliwem gazowym Dr inż. K. Mościcki Paweł Bernat 167. Projekt przegrzewacza pary dla kotła 6MW Dr inż. M. Świętochowski 168. Projekt obrotowego podgrzewacza powietrza, Dr inż. M. Świętochowski 169. Zaprojektować niskoemisyjny palnik typu RI JET dla kotła OP430 Dr inż. M. Świętochowski 170. Obrotowe podgrzewacze powietrza: typy, konstrukcja, efektywność wypełnienia, rysunki. Dr inż. M. Świętochowski 171. Typy palników wirowych do spalania pyłu węglowego: zasady pracy, budowa, różnice konstrukcyjne, Dr inż. M. Świętochowski

regulacja, rysunki. 172. Paleniska do spalania biomasy: typy, budowa, zasady pracy, rysunki. Dr inż. M. Świętochowski 173. Modernizacja wentylatorów w celu zwiększenia sprawności ich pracy. Typy wentylatorów w energetyce, pomiary, obliczenia aerodynamiczne. Dr inż. M. Świętochowski 174. Budowa, eksploatacja, rysunki paleniska zimny wir. Dr inż. M. Świętochowski 175. Zakład Mechaniki i Systemów Energetycznych, W9/Z2 Metoda iteracyjna rozwiązywania zagadnienia przepływu pomiędzy dwoma zbiornika - opracowanie algorytmu i programu komputerowego. Dr inż. T. Tietze 176. Modelowanie wymiany ciepła w kondensacyjnym wymienniku ciepła. Dr inż. T. Tietze 177. Projekt stanowiska do badania kawitacji wytworzonej falą akustyczną. Dr inż. R. Redzicki 178. Projekt stanowiska do badania kawitacji pojedynczego pęcherzyka z uwzględnieniem sonoluminescencji. Dr inż. R. Redzicki 179. Projekt stanowiska do badania zjawiska superkawitacji. Dr inż. R. Redzicki 180. Metody obniżania wilgotności biomasy. Dr inż. A. Sitka 181. Sposoby określania erozji kawitacyjnej. Dr inż. A. Sitka 182. Kawitacja w maszynach i urządzeniach energetycznych Dr inż. A. Sitka Wrocław, 29.01.2015 r. Prodziekan ds. dydaktyki, dr inż. Roman Róziecki 8