PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Podobne dokumenty
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki i fizyki.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Liczba godzin/tydzień: 2W/1W e, 1Ćw, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Z-ZIPN Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: WIN s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: WIN s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE MATEMATYKA II E. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. dr inż. Władysław Pękała. ogólnoakademicki.

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

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Teoria procesów spawalniczych Theory of welding processes Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 1C

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Termodynamika I Thermodynamics I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Bezpieczeństwo i higiena pracy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. stacjonarne. I stopnia III. Dr inż. Manuela Ingaldi. ogólnoakademicki. kierunkowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MONITOROWANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH MONITORING OF WELDING PROCESSES. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu:

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych. Poziom kształcenia: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Termodynamika techniczna II Thermodynamics II

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Termodynamika Thermodynamics

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Transkrypt:

Nazwa przedmiotu: Technika cieplna Thermal Technology Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obieralny, moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład, ćwiczenia W, C Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod przedmiotu: Semestr: VI Liczba punktów: 4 ECTS Język wykładowy: j. polski PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU C.1. Przekazanie wiedzy o pojęciach, procesach, czynnikach oraz sposobach oznaczania ich C.. Nabycie umiejętności sporządzania bilansów substancji, ciepła, energii i egzergii dla C.3. Przekazanie wiedzy o obiegach maszyn cieplnych oraz sposobach oceny ich sprawności WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu fizyki, matematyki, chemii, mechaniki i mechaniki płynów. Umiejętność prowadzenia obliczeń inżynierskich, opracowywania raportów/sprawozdań z przeprowadzonych obliczeń lub pomiarów 3. Umiejętność samodzielnego korzystania z literatury PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 - Zna metody oraz potrafi określić EK -, cieplnych EK 3 - Posiada umiejętność wykonywania obliczeń inżynierskich oraz parametrycznej analizy, TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykłady Liczba godzin W 1, Podstawowe pojęcia techniki cieplnej, jednostki ilości substancji, masy, energii i mocy W 3 - Właściwości cieplne substancji, stan termodynamiczny 1 W 4,5 - Czynniki termodynamiczne gaz doskonały, półdoskonały, mieszaniny gazów, termiczne równanie stanu gazu Clapeyrona W 6 - Ciepło, praca, energia, energia wewnętrzna, entropia, układy współrzędnych 1 W 7 - Pierwsza zasada termodynamiki 1 W 8,9 - Przemiany termodynamiczne gazów doskonałych i rzeczywistych 1/5

W 10 - Druga zasada termodynamiki przemiany nieodwracalne 1 W 11 - Praca maksymalna i egzergia 1 W 1,13 - Obiegi termodynamiczne i ich sprawność. Obiegi Carnote a, Diesla, Otto, Joule a prawo i lewo bieżny. W 14,15 - Wykres fazowy, właściwości pary wodnej W 16,17 - Przemiany charakterystyczne pary wodnej W 18,19 - Obieg siłowni parowej, sprawność wewnętrzna turbiny W 0,1 - Sposoby zwiększenia sprawnośc, obiegi kombinowane W - Nowoczesne technologie przetwarzania energii 1 W 3,4 - Gaz wilgotny i jego właściwości termodynamiczne W 5 -Właściwości paliw oraz charakterystyka spalania paliw. Spalanie zupełne i całkowite. Ciepło spalania i wartość opałowa paliw 1 W 6,7 - Stechiometria spalania paliw W 8 - Kontrola spalania 1 W 9,30 - Podstawowe prawa wymiany ciepła Forma zajęć ćwiczenia Liczba godzin C 1 - Podstawowe pojęcia termodynamiki, parametry termodynamicznego stanu czynnika, gazy doskonałe i półdoskonałe 1 C,3 -Termiczne równanie stanu gazu doskonałego i półdoskonałego, wyznaczanie C 4,5 - Sposoby obliczania ilości ciepła, pracy bezwzględnej i technicznej C 6 - Bilans cieplny układu termodynamicznego, I Zasada Termodynamiki 1 C 7,8,9 - Przemiany charakterystyczne gazu doskonałego 3 C 10 - Kolokwium zaliczeniowe 1 C 11,1 - Sposoby obliczania zmian entropii, II Zasada Termodynamiki C 13 - Praca maksymalna i egzergia 1 C 14,15,16,17 - Obiegi termodynamiczne, sprawność termodynamiczna obiegu, obiegi Carnote a, Otto i Diesla 4 C 18,19 - Sposoby określania pary wodnej C 0,1 - Przemiany charakterystyczne pary wodnej C,3 - Obieg siłowni parowej C 4 - Kolokwium zaliczeniowe 1 C 5 - Określenie powietrza wilgotnego 1 C 6,7 - Podstawowe procesu spalania paliw C 8 - Podstawowe z wymiany ciepła 1 C 9,30 Kolokwium zaliczeniowe NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia audytoryjne SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. - ocena samodzielnego przygotowania do zajęć /5

F. - ocena praktycznych umiejętności stosowania nabytej wiedzy. - kolokwium zaliczeniowe OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach audytoryjnych Udział w zajęciach laboratoryjnych Udział w zajęciach projektowych Przygotowanie do egzaminu Egzamin Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych Kolokwium Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych Sprawdzian dopuszczający do zajęć laboratoryjnych Przygotowanie do zajęć projektowych Sporządzenie projektu Godziny kontaktowe z nauczycielem Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30 30 Suma 84 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 4 ECTS PRZEDMIOTU 0 4 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Kostowski Edward: Przepływ ciepła, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 000 Szargut J.: Termodynamika, PWN, Warszawa, 000 Szargut J.: Termodynamika techniczna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 010 Szargut J., Guzik A., Górniak H.: Zadania z termodynamiki technicznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 008 KOORDYNATOR PRZEDMIOTU ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Bis, zbis@is.pcz.czest.pl OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) dr inż. Robert Zarzycki, zarzycki@is.pcz.czest.pl Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu do efektów Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny 3/5

określonych dla kierunku EK 1 K_W6; K_U3 C1 EK K_W6; K_U3 C1, C W1-W5,W3-8, C1-C3 W6-13, W18,W19,W9-30, C4-17 EK 3 K_W6; K_U3 C,C3 W1-, C14-9 1-1- 1- F1,F, F1,F, F1,F, II. FORMY OCENY SZCZEGÓŁY Efekt kształcenia EK 1. Zna metody oraz potrafi określić Na ocenę Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Nie zna metod oraz nie potrafi określić Zna metody lecz ma trudności w określaniu poprawnych Zna metody oraz potrafi poprawnie określać Zna metody oraz bezbłędnie potrafi określać EK., cieplnych EK 3. Posiada umiejętność wykonywania obliczeń inżynierskich oraz para- Nie zna zasad, cieplnych Nie posiada umiejętności wykonywania obliczeń inżynierskich oraz para-, cieplnych. Ma trudności w praktycznym stosowaniu tych metod Wykonuje inżynierskie lecz ma trudności w parametrycznej, cieplnych. Poprawnie stosuje je w praktyce Wykonuje inżynierskie oraz poprawnie wykonuje parametryczną, cieplnych. Bezbłędnie stosuje je w praktyce Bezbłędnie wykonuje inżynierskie oraz bezbłędnie wykonuje para- 4/5

metrycznej analizy metrycznej analizy analizie analizę metryczną analizę III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów na temat planu zajęć dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.is.pcz.czest.pl. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć oraz umieszczana jest na stronie internetowej Katedry Inżynierii Energii. 3. Informacje na temat warunków zaliczania zajęć i formy egzaminu zostaną przekazane studentom podczas pierwszych zajęć 5/5