Odnawialne Źródła Energii I stopień ogólnoakademicki. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin

Podobne dokumenty
Materiałoznawstwo Material Science

Materiałoznawstwo Material Science. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Materiałoznawstwo. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Tworzywa Sztuczne i Materiały Kompozytowe

Praca dyplomowa magisterska Master s Thesis

Praca dyplomowa magisterska. Master s Thesis

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

EiT_S_I_ULP2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Inżyniera Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Tworzywa Sztuczne i Kompozyty. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof.

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

produkcją Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy

Tworzywa Sztuczne i Materiały Kompozytowe Plastics and composite materials

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

Chemia sanitarna Chemistry for sanitary engineering

Opis programu studiów

Z-LOG-0325 Bazy danych Databases. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Semestr letni Ekonometria i prognozowanie Nie

Semestr zimowy Podstawy Informatyki Nie

HS i ogolnoakademickie (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski. semestr 3

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Sławomir Luściński

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

HS i ogolnoakademickie (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) angielski/polski semestr 7

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

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

Z-ZIP-0325 Bazy danych Databases. Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Napęd elektryczny Electric Drives 2012/2013

Z-ZIP-611z Języki programowania C++ Programming languages C++ Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr Marzena Nowakowska

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

HS i ogolnoakademickie (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) angielski/polski semestr 6

Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

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

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr V

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

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

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

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

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

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

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

Materiałoznawstwo instalacyjne Materials in sanitary installtions

Kosztorysowanie Cost calculation

Etyka inżynierska Engineering Ethics

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

Audyt energetyczny Energy audit of buildings

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

Z-LOGN Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Technologia ścieków przemysłowych. Inżynieria środowiska I I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Instalacje gazowe Gas Installations. Inżynieria Środowiska 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.

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

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

Sieci i instalacje gazowe Gas Pipelines and Installations

Praktyka zawodowa. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Podstawy normalizacji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. I stopień. Ogólno akademicki. Humanistyczny Obowiązkowy Polski Semestr 2.

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

Chemia sanitarna Chemistry for sanitary engineering

Z-ID-608b Bazy danych typu Big Data Big Data Databases. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

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

Metody badań rurociągów Methods of pipelines testing. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień)

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

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.

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

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Praca dyplomowa. Thesis. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Metrologia. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Niezawodność w energetyce Reliability in the power industry

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

Z-ID-208 Bazy danych Databases

inżynierskich Types of buildings and engineering structures Nazwa modułu w języku angielskim (overview) Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Modernizacja instalacji Modernization of installation

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

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

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Semestr zimowy Podstawy informatyki, Logika TAK

Defektoskopia Non-destructive testing. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje ciepłej wody użytkowej Domestic hot water installations

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

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Materiałoznawstwo Nazwa modułu w języku angieskim Materia Science Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profi studiów Odnawiane Źródła Energii I stopień ogónoakademicki Forma i tryb prowadzenia studiów stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Specjaność - Jednostka prowadząca moduł Katedra Budownictwa Ogónego Koordynator modułu dr inż. Przemysław Świercz Zatwierdził: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynaeżność do grupy/boku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w panie studiów - semestr Usytuowanie reaizacji przedmiotu w roku akademickim podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) poski semestr I semestr zimowy (semestr zimowy / etni) Wymagania wstępne (kody modułów / nazwy modułów) Egzamin nie (tak / nie) Liczba punktów ECTS 3 Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia aboratorium projekt inne w semestrze 15 15

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Ce modułu Uzyskanie podstawowych informacji dotyczących fizycznych i mechanicznych właściwości materiałów budowanych, w tym materiałów instaacyjnych, wyrobów ceramicznych, betonowych, z tworzyw sztucznych, materiałów do izoacji termicznej i akustycznej, materiałów uszczeniających. Umiejętność ich właściwego doboru i oceny z uwzgędnieniem wymagań sformułowanych w przepisach normowych i stosowanych zaeceniach. (3-4 inijki) Symbo efektu Efekty kształcenia Forma prowadzenia zajęć (w/ć//p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych odniesienie do efektów obszarowych W_01 Zna i rozumie podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów budowanych. w/ OZE_W01 T1A_W01 W_02 Ma wiedzę ogóną o specyfice, zakresie zastosowania i OZE_W06, T1A_W03; T1A_W04, w/ ocenie różnych materiałów budowanych. OZE_W08 T1A_W05; T1A_W07 T1A_U08; T1A_U09; Potrafi ocenić i dobrać materiał do potrzeb inżynierii OZE_U11, w/ T1A_U07; T1A_U10; środowiska. OZE_U14 T1A_U15 U_02 Potrafi wykonać prostsze testy aboratoryjne i odnieść ich OZE_U11, T1A_U08; T1A_U09; rezutaty do stosownych wymagań technicznych. OZE_U19 T1A_U07; T1A_U15 Postępuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w aboratorium. OZE_U25 T1A; U11 K_01 Potrafi współpracować w zespoe nad wyznaczonym OZE_K01; zadaniem. OZE_K05 T1A_K03; K_02 Rozumie znaczenie odpowiedzianości za rzeteność OZE_K02; przedstawianych wyników badań i ich interpretacji. OZE_K05 T1A_K02; T1A_K05 Formułuje wnioski i wyniki prac własnych. OZE_K07 T1A_K01; T1A_K07 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu 1-2 Treści kształcenia Ogóna kasyfikacja materiałów budowanych. Trwałość materiałów i wyrobów budowanych. 3-4 Fizyczne i mechaniczne własności materiałów 5-6 Spoiwa minerane, beton, wyroby betonowe 7-8 Materiały i wyroby ceramiczne. 9-10 Materiały izoacyjne, właściwości, zastosowanie. 11 Wyroby ze stai i metai nieżeaznych. 12-13 Wyroby z tworzyw sztucznych, właściwości, zastosowanie 14 Wstęp do recykingu tworzyw sztucznych 15 Wykorzystanie aternatywnych źródeł energii w procesach produkcji materiałów budowanych Odniesienie do efektów kształcenia da modułu

2. Treści kształcenia w zakresie zadań aboratoryjnych Nr zajęć ab. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 Treści kształcenia Wprowadzenie do ćwiczeń aboratoryjnych. Ce i zakres przedmiotu. Zagadnienia dotyczące BHP. Badanie wybranych cech fizycznych materiałów budowanych. Oznaczenie gęstości za pomocą objętościomierza Le Chateiera, oznaczenie gęstości objętościowej (pozornej) metodą bezpośrednią, oznaczenie gęstości objętościowej (pozornej) metodą hydrostatyczną, obiczenie szczeności i porowatości materiału, obiczenie nasiąkiwości wagowej i objętościowej. Badanie cech technicznych spoiw budowanych. Oznaczenie konsystencji normanej i czasu wiązania spoiwa gipsowego. Oznaczenie stopnia zmieenia (powierzchni właściwej) cementu. Badanie wybranych cech technicznych materiałów ceramicznych. Sprawdzanie cech zewnętrznych wybranych ceramicznych materiałów budowanych i porównanie ich z wymaganiami odpowiednich norm. Materiały termoizoacyjne. Badanie współczynnika przewodzenia ciepła. Obiczenie współczynnika przewodzenia ciepła metodą nieustaonego przepływu ciepła da dwóch wybranych materiałów. Porównanie cech termoizoacyjnych obu zbadanych materiałów. Badanie wybranych cech technicznych kruszywa. Anaiza sitowa trzech kruszyw. Sporządzenie krzywych przesiewu. Oznaczenie gęstości nasypowej kruszywa w stanie uźnym i zagęszczonym. Oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych. Ocena przydatności badanego kruszywa do betonu. Przedstawienie mutimedianej prezentacji dotyczącej właściwości i zakresu zastosowania wybranych materiałów ub wyrobów budowanych. 15 Kookwium z zakresu dotyczącego zakresu ćwiczeń aboratoryjnych z zajęć nr 2-6 Odniesienie do efektów kształcenia da modułu ; U_02 ; U_02 ; U_02 ; U_02 ; U_02 ; U_02 ; U_02 Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbo efektu W_01 W_02 U_02 K_01 K_02 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym da umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, aboratoryjnych, itp.)

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bians punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 15 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w aboratoriach 15 4 Udział w konsutacjach (2-3 razy w semestrze) 2 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsutacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin reaizowanych przy bezpośrednim udziae nauczyciea akademickiego 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciea akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodziene studiowanie tematyki wykładów 2 12 Samodziene przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodziene przygotowanie się do kookwiów 14 Samodziene przygotowanie się do aboratoriów 9 15 Wykonanie sprawozdań 20 15 Przygotowanie do kookwium końcowego z aboratorium 12 17 Wykonanie projektu ub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu 19 32 (suma) 20 43 Liczba godzin samodzienej pracy studenta (suma) 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzienej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 1,72 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 56 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 2,24 1,28

E. LITERATURA Wykaz iteratury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Praca zbiorowa, Budownictwo ogóne, t.1, Materiały i wyroby budowane, Arkady, Warszawa 2014. 2. Żenczykowski W., Budownictwo ogóne, t.1, Materiały i wyroby budowane, Arkady, Warszawa 1976. 3. Szymański E., Materiałoznawstwo budowane z technoogią betonu, Oficyna Wydawnicza Poitechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. 4. Szymański E., Materiały budowane, WSiP, Warszawa 2000 5. Rusin Z. Technoogia betonów mrozoodpornych, Poski Cement, Kraków 2002 6. Nevie A.M. Właściwości betonu, Poski Cement, Kraków 2000 7. Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Poski Cement, Kraków 2003. 8. Kurdowski W., Chemia cementu. PWN, Warszawa 2010. 9. Nowak Ł., Stemaszczyk G., Materiały budowane. Materiały pomocnicze do ćwiczeń aboratoryjnych da studentów kierunku budownictwo. Materiały pomocnicze i informacyjne Nr 165, Wydawnictwo Poitechniki Świętokrzyskiej w Kiecach, Kiece 2010. 10. Gantner E., Wrońska Z., Wędrychowski W., Nicewicz S., Materiały budowane z technoogią betonu. Ćwiczenia aboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Poitechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. 11. Poskie Normy. Czasopisma specjaistyczne.