Mechanika i Budowa Maszyn

Podobne dokumenty
Mechanika i Budowa Maszyn

Maszynoznawstwo Theory of machines

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

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

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

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

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

Ogrzewnictwo. 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

technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

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

Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski II. semestr letni (semestr zimowy / letni)

Seminarium dyplomowe Diploma seminar. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

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

Maszynoznawstwo. Wzornictwo przemysłowe I stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

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

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

Termodynamika techniczna II Thermodynamics II

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

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

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: przedmiotu: 0) Semestr: Punkty ECTS 1)

ELEKTROTECHNIKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN Ekonometria Econometrics. Przedmiot wspólny dla kierunku Obowiązkowy polski Semestr IV

Technologie maszyn energetycznych Kod przedmiotu

Audyt energetyczny Energy audit. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Mechanika i Budowa Maszyn I I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy polski Semestr drugi. Semestr zimowy

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

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

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

INSTALACJE SOLARNE I WIATROWE Solar and wind installation

Odnawialne źródła energii

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy Elektrownie konwencjonalne nie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Kosmetologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

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

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - C- L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Przyrządy i uchwyty obróbkowe Work holders. Mechanika i budowa maszyn II stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny

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

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: SEN s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

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

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

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

Analiza ryzyka Risk Analysis. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Pompy i wentylatory. Pumps and fans. Inżynieria Środowiska I 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)

Instalacje gazowe. 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.

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

Odnawialne źródła energii I stopnień ogólnoakademicki niestacjonarne

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, prof. nzw.,

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Opis modułu kształcenia Symulacja przemysłowych procesów technologicznych część I

W - 10 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 GBUN 5

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 0 ĆwK- 10 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

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

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

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

Sieci i instalacje gazowe Gas Pipelines and Installations

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

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podstawy konstrukcji systemów laserowych i plazmowych Basic of laser and plasma system design

Wydział Elektryczny. Poziom i forma studiów. Ścieżka dydaktyczna: Kod przedmiotu: Punkty ECTS. W - 30 C- 0 L- 0 P- 15 Ps- 0 S- 0

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr II semestr letni. tak. Laborat. 30 g.

E-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Interferometria laserowa w badaniach bezpieczeństwa konstrukcji Laser interferometry in the structure reliability investigations

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Praktyka zawodowa. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie. Dr inż. Tomasz Miłek

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

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

Audyt energetyczny Energy audit of buildings

MiBM_UiTI _BW_1/5 Balistyka wewnętrzna Internal Ballistics

Z-ZIP-120z Badania Operacyjne Operations Research. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Monika Skóra

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

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

Transkrypt:

Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn oziom i forma studiów studia II stopnia sta Specjalność: Technika cieplna chłodnictwo i klimatyzacja ŚcieŜka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Kotły i wytwornice pary Kod przedmiotu: MHBM2N3200 Rodzaj obowiązkowy Semestr: 2 przedmiotu: 0) unkty ECTS 1) 5 Liczba godzin w semestrze: W - 18 C- 0 L- 9-9 s- 0 S- 0 rzedmioty wprowadzające ZałoŜenia i cele przedmiotu: Termodynamika, Wymiana ciepła Studenci nabędą umiejętności i kompetencje w zakresie: - analizy konstrukcji kotłów i optymalnego doboru do zasilanej instalacji, - badania kotłów i elementów, wyznaczania sprawności kotłów, - obliczeń projektowych kotłów i sporządzania dokumentacji kotła. Forma zaliczenia Wykład - zaliczenie na podstawie testu końcowego; laboratorium - zaliczenie na podstawie sprawdzianu i projekt - zaliczenie projektu na podstawie pisemnego raportu i wykonanego projektu. Treści programowe: Wykład Budowa i przeznaczenie kotła. odział: kotły grzewcze, przemysłowe, energetyczne. arametry i wydajn odstawowe konstrukcji kotłowe kotły płomienówkowe, wodnorurkowe, z naturalnym obiegiem, kotły pr aleniska kotłów warstwowe, pyłowe, fluidalne, gazowe, olejowe. alniki. arowniki kotłów energetycz rzegrzewacze pary, odgrzewacze wody. odgrzewacze powietrza. Armatura kotłowa. Obliczenia cie paleniskowe, przegrzewacze, podgrzewacze wody i powietrza). Obliczenia hydrauliczne kotłów. Oblicze wytrzymałościowe. rzepisy UDT i dokumentacja rejestracyjna kotła. Konstrukcje kotłów grzewczych. Kotłownie.Wytwornice pary elektryczne. Wytwornice pary do elektrowni jądrowych. Laboratorium Badanie kotła gazowego, badania kotła olejowego, badanie kotła kondensacyjnego, badanie kotła na pali Monitorowanie współpracy kotła parowego z instalacją zasilającą wymiennik płaszczowo-rurowy, nagrzew powietrza, wymiennik płytowy, układ grzejnikowy. Badanie armatury kotłowej. rojekt Wykonanie obliczeń cieplnych / hydraulicznych kotła grzewczego/kotła przemysłowego / energetycznego Efekty kształcenia Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. Stosować czasowniki 2) z podanego niŝej zbioru. KaŜdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny. Odniesienie do kierunkow kształcenia 3

EK1 EK2 Ma podstawową wiedzę z zakresu technologii konwersji energii pierwotnej i przetworzonej, budowy i eksploatacji urządzeń energetycznych, maszyn przepływowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu właściwości paliw i ich wyznaczania, procesu spalania i właściwości spalin oraz technologii uŝytkowania energetycznego paliw. T1A_W02, T1A_ T1A_W02, T1A_ EK3 otrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie oraz korzystać z kart katalogowych w celu dobrania odpowiednich urządzeń energetycznych. T1A_U01, T1A_ EK4 EK5 Ma umiejetność samokształcenia się, m.in.. W celu podnoszenia kompetencji zawodowych. Rozumie potrzebę i zna moŝliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. T1A_U05 T1A_K01 EK6 Ma świadomość waŝności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inŝyniera-ekoenergetyka, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. T1A_K02 Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) Wskaźniki ilościowe Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Udział w zajęciach projektowych Opracowanie sprawozdań z laboratorium i wykonania zadań domowych (prac domowych) Realizacja zadań projektowych (w tym przygotowanie prezentacji) Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami laboratoryjnymi Udział w konsultacjach związanych z wykonaniem projektu rzygotowanie do zaliczenia wykładu + obecność na kolokwiach rzygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych + obecność na kolokwiach rzygotowanie do zaliczenia projektu + obecność na kolokwiach Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30+15+30+5++5=95 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 15+30+15+15=75 15 x 2h = 15 x 1h = 15 x 2h = RAZEM: 1) 95 75

Literatura podstawowa: 1. Mizielińska K. Olszak J., arowe źródła ciepła, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008. 2. ronobis M., Modernizacja kotłów energetycznych, Wydaw. Naukowe WN, Warszawa, 2002. 3. Kruczek S., Kotły: konstrukcje i obliczenia, Oficyna Wydawnicza olitechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2 4. Rokicki H., Urządzenia kotłowe: przykłady obliczeniowe, olitechnika Gdańska, Gdańsk,1996. 5. Dobosiewicz J., Badania diagnostyczne urządzeń cieplno-mechanicznych w energetyce, Kotły i rurocią Biuro Gamma, 1999. Literatura uzupełniająca: 1. Stanisławski W., Modelowanie i symulacja komputerowa parowników przepływowych kotłów energetyc Wydawnicza olitechniki Opolskiej, Opole, 2001. 2. Ocieczek R., Nowak W., Wrzeszczyński J., Kotły grzewcze na paliwa płynne i gazowe: informator, oz NORMAN, 1994. 3. Zubiel R., Kotły grzewcze na paliwa stałe: informator, NORMAN, oznań, 1993. 4. Kapitaniak A., Sztraube J., oradnik palacza: budowa i obsługa grzewczych i przemysłowych kotłów ru Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1991. 5. Kakaç S., 1991, Boilers, Evaporators, and Condensers, Wiley&Sons, New York, 1991. nr efektu kształcenia EK1 EK2 metoda weryfikacji efektu kształcenia kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian zaliczający laboratorium, sprawozdania kolokwium zaliczające wykład, sprawdzian zaliczający laboratorium, sprawozdania forma zajęć (jeś jedna), na której za W W EK3 EK4 EK5 EK6 Jednostka realizująca: Zakład Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Osoby prowadzące: Dr hab. InŜ. Teodor Skiepko, p Data opracowania programu: 09.12.2013 rogram opracował(a): Dr hab. InŜ. Teodor Skiepko, p Uwagi i komentarze w arkuszu nr 2

acjonarne 002 i sprawozdań; ność. rzepływowe. znych. eplne (komory enia liwo stałe. wnicę o. Wykonanie dok wych efektów 3)

_W06 _W07 _U16 30 15 30 15 15 5 150 ECTS 4,5) 4 3

. 2001. ągi, Warszawa, cznych, Oficyna znań, rusztowych, śli jest więcej niŝ achodzi weryfikacja W, L W, L prof. nzw. B prof. nzw. B