Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Podobne dokumenty
Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy Elektrownie konwencjonalne nie

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

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

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

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

E-E-P-1006-s7. Elektrotechnika I 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)

E-E-1004-s4. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

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

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Niezawodność w energetyce Reliability in the power industry

Odnawialne źródła energii

Teoria sterowania Control theory. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

Przesyłanie energii elektrycznej

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot wspólny Katedra Energoelektroniki Dr inż. Jerzy Morawski. przedmiot kierunkowy

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

E-E-P-1006-s5. Energoelektronika. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Podstawy automatyki Bases of automatic

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

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) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy.

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni

Energetyka odnawialna Renewable engineering. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr I semestr letni. nie

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obieralny polski semestr VIII semestr letni. nie. Laborat. 16 g.

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

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

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

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

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

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Ekonomika Transportu. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr I semestr zimowy

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

Stacje elektroenergetyczne Power distribution substations

Stacje elektroenergetyczne Power distribution substations

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obieralny polski semestr VII semestr zimowy. nie

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

E-2EZ s3 Projektowanie instalacji budynków Nazwa modułu. inteligentnych

dr inż. Jan Staszak kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski I

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

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. Przedmiot kierunkowy. Obowiązkowy Polski VI semestr zimowy

E2_PA Podstawy automatyki Bases of automatic. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Maszynoznawstwo Theory of machines

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

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

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

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

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

E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu

dr inż. Jan Staszak kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski I

E-E2A-2021-s2. Podstawy przedsiębiorczości. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_O2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

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

E-E2E-02-s2 Projektowanie przekształtników współpracujących z odnawialnymi źródłami Nazwa modułu

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. wspólny obowiązkowy polski czwarty. semestr letni. nie

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

E-2EZA-01-S1. Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr I semestr zimowy.

Transport szynowy Rail Transport. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki.

Jakość energii elektrycznej The quality of electricity. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Zarządzanie Projektami Project Management

Z-0099z. Fizyka I. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. dr hab. Andrzej Okniński. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Dr hab. inż. Jan Staszak. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

Systemy bezpieczeństwa Security Systems. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

Prawo socjalne. Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Elektroenergetyka Electric Power Industry A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Katedra Energoelektroniki Dr hab. inż. Sylwester Filipiak Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim Wymagania wstępne Egzamin przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy Teoria obwodów 1,2 nie Liczba punktów ECTS 4 Forma prowadzenia zajęć ćwiczenia laboratorium projekt inne w semestrze [h] 30 30 15 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów ze strukturami systemów elektroenergetycznych budową sieci i stacji elektroenergetycznych jak również z metodami wytwarzania energii elektrycznej, z konwencjonalną energetyką cieplną opartą o paliwa stałe przy wykorzystaniu turbin parowych oraz paliwa gazowe z wykorzystaniem turbin gazowych, jak również zapoznanie studentów z metodami wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii. Symbol efektu W_04 Efekty kształcenia Ma elementarną wiedzę dotyczącą podstaw budowa i funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz podstawową wiedzę o wielkościach określających stabilną pracę tych systemów. Ma wiedzę na temat przemian energetycznych oraz budowy obiegów termodynamicznych w których te przemiany są realizowane oraz posiada wiedzę odnośnie sprawności i efektywności metod wytwarzania energii elektrycznej. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych urządzeń energetycznych takich jak kocioł parowy turbina parowa, skraplacz pary wymienniki cieplne pompy wody zasilającej oraz urządzenia przygotowania mieszanki paliwowej, potrafi wytłumaczyć ich działanie i wskazać zasady prawidłowej eksploatacji. Ma podstawową wiedze odnośnie zagadnień elektroenergetyki rozproszonej Potrafi przeanalizować pracę układów elektroenergetycznych oraz dokonać stosownych obliczeń eksploatacyjnych związanych z rozpływem prądów oraz poziomów napięć w układach elektroenergetycznych. Potrafi dokonać obliczeń dotyczących parametrów czynnika roboczego w termodynamicznych obiegach cieplnych bloków wytwórczych energii elektrycznej. Potrafi obliczyć i określić sprawność metod wytwarzania energii elektrycznej. Ma świadomość wpływu metod wytwarzania energii elektrycznej wytwarzania na środowisko. Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych K_W14 K_W16 K_W16 K_W14 K_U16 K_U14 K_U14 K_K01 K_K02 odniesienie do efektów obszarowych T1A_W05 T1A_W04 T1A_W04 T1A_W05 T1A_U10 T1A_U12 T1A_U12 T1A-K02 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie u Nr u Treści kształcenia 1. Co to jest elektroenergetyka. Systemy elektroenergetyczne, przegląd systemów elektroenergetycznych, system krajowy. 2,3 Eksploatacja i sterowanie w podsystemie wytwarzania. Przedstawienie zjawisk fizycznych zachodzących w układach podsystemu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy różnych technologia ich wytwarzania Układy elektroenergetyczne sieci przesyłowych i rozdzielczych ich budowa i funkcjonowanie. Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

4,5 Przemiany energetyczne, układ cieplny bloku energetycznego oraz sposoby poprawy jego sprawności. Wpływ parametrów początkowych i końcowych pary na sprawność obiegu Rankina. 6. Międzystopniowe przegrzewanie pary, oraz regeneracyjne podgrzewanie wody zasilającej. 7. Elementy układu cieplnego bloku energetycznego. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. 8. Rozwiązania i obliczanie sprawności układów cieplnych z turbinami gazowymi. 9, 10 Podstawowe wiadomości z zakresu rozwiązań układów cieplnych elektrowni atomowych. 11 Budowa i działanie elektrowni wodnych. Możliwości wykorzystania w kraju odnawialnych źródeł energii. 12, 13 Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej. Metody określania efektywności ekonomicznej instalacji energetyki wiatrowej. 14,15. Wprowadzenie w zagadnienia budowy i funkcjonowania układów instalacji solarnych wykorzystujących kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. Treści kształcenia 1,2,3 Realizowanie podstawowych obliczeń z zakresu układów elektroenergetycznych. Obliczanie rozpływów prądów i mocy oraz poziomów napięć. 4,5,6 Realizowanie podstawowych obliczeń cieplnych odnośnie wyznaczania parametrów czynnika roboczego (wody i pary wodnej) w wybranych Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu charakterystycznych punktach termodynamicznych obiegów cieplnych. 7,8,9 Obliczenia sprawności teoretycznej i wypadkowej obiegu Ranikna, 10,11,12 Rozwiązywanie zadań z zakresu metod poprawy sprawności obiegów cieplnych bloków wytwórczych energii elektrycznej. 13,14,15 Realizowanie obliczeń z zakresu zagadnień funkcjonowania układów umożliwiających wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii. 3. Charakterystyka zadań projektowych Realizowanie podstawowych obliczeń cieplnych z zakresu sporządzania bilansów oraz obliczeń odnośnie wyznaczania parametrów czynnika roboczego (wody i pary wodnej) przy uwzględnieniu metod poprawy sprawności procesów przemian energetycznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbol efektu Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Sprawdzian - rozmowa

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Bilans punktów ECTS obciążenie studenta 1 Udział w ach 30g 2 Udział w ćwiczeniach 30g 3 Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2g 5 Udział w zajęciach projektowych 15g 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 77 (suma) 3,08 11 Samodzielne studiowanie tematyki ów 10g 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 8g 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5g 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 15 Wykonanie sprawozdań 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji (projekt biznesowy) 18 Przygotowanie do zaliczenia końcowego 19 Wykonanie ankiet 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 23g (suma) 0,92 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100g 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 68g 2,72 1. Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie; Wydanie VII; Warszawa; WNT; 2010 2. Marecki J.; Podstawy przemian energetycznych; Wydanie III; Warszawa; WNT; 2005 3. Stępień J.; Materiały pomocnicze do projektowania elektrociepłowni przemysłowych; Wydanie I; Kielce; 1976 4. Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne Sieci rozdzielcze tom I i II; Wydanie III; Warszawa; OWPW; 2004