Nazwa przedmiotu:
Podstawowe technologie przemysłowe
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Irena Roszczyńska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Kierunkowe i Specjalizacyjne
Kod przedmiotu:
1110-ISGOD-ISP-4301
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 15 godzin Projekt 15 godzin Zapoznanie się z literaturą 5 godzin Opracowanie projektu 10 godzin przygotowanie się do egzaminu 5 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia, Technika cieplna, Mechanika płynów, Materiałoznawstwo
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Nabycie umiejętności rozumienia przebiegu wybranych podstawowych procesów technologicznych (przemysłowych). Poznanie i porównanie metod pozyskiwania surowców dla poszczególnych przemysłów oraz różnych metod technologicznych wytwarzania danego produktu. Zapoznanie z podstawowymi urządzeniami stosowanymi w etapach produkcyjnych poszczególnych procesów technologicznych. Zapoznanie z wpływem przemysłu na środowisko.
Treści kształcenia:
Wykład: Wprowadzenie – rola przemysłu w rozwoju gospodarczym. Stosowane rodzaje przemysłów w Polsce. Zagrożenia środowiska z tytułu rozwoju. Przemysł wydobywczy (górnictwo węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud metali). Systemy eksploatacji kopalin – głębinowe, odkrywkowe. Górnictwo węgla kamiennego: udostępnianie złoża, filary ochronne, zagrożenia w trakcie eksploatacji, podstawowe metody urabiania i stosowane urządzenia. Zakład przeróbki mechanicznej – wzbogacanie węgla. Szkody górnicze w środowisku. Górnictwo węgla brunatnego: udostępnianie złoża, Sposób eksploatacji, odprowadzanie wód z odkrywki, zwałowiska zewnętrzne i wewnętrzne. Zagospodarowanie terenu poeksploatacyjnego Przemysł energetyczny: rodzaje palenisk – mechanizm spalania, przygotowanie paliwa dla odpowiedniego typu palenisk. Zasada działania konwencjonalnej elektrowni kondensacyjnej – podstawowe układy. Pozyskiwanie wody dla elektrowni, woda kotłowa, zasada działania skraplacza, chłodnie. Rodzaje kotłów –zasada działania, rodzaje palników i ich usytuowanie w kotle. Stosowane w silniki cieplne. Metody odbioru żużli i popiołów lotnych. Obecna rola składowisk odpadów energetycznych. Koksownictwo: rodzaje i charakterystyka węgli do koksownictwa, Wydziały koksownicze (węglownia, piecownia, instalacje chłodzenia, węglopochodne) - przygotowanie węgla do koksowania, mechanizm procesu pirolizy, parametry procesu, stosowane piece koksownicze, metody schładzania koksu, wydział węglopochodnych. Hutnictwo żelaza i stali: przygotowanie wsadu do maszyny spiekalniczej, działanie spiekalni. Wielki piec z urządzeniami pomocniczymi- sposoby wprowadzania poszczególnych składników. Procesy zachodzące w Wielkim piecu. Urządzenia do wytopu stali - konwertory LD, TBM, piece elektryczne. Wsad do wytopu stali, procesy zachodzące w urządzeniach do wytopu, obróbka pozapiecowa stali, odlewanie, walcowanie. Hutnictwo metali nieżelaznych np. miedzi: wstępne wzbogacanie i przetwarzanie rud - technologie z piecem szybowym i z piecem zawiesinowym, procesy zachodzące w tych piecach oraz końcowa obróbka. Produkcja niektórych pierwiastków towarzyszących rudom miedzi. Przemysł cementowy: metody produkcji klinkieru – sucha, mokra. Przygotowanie wsadu w obu metodach - operacje i stosowane urządzenia. Wypalanie w piecu cementowym, procesy prowadzące do otrzymania klinkieru, obróbka końcowa cementu, Ćwiczenia Obliczanie zapotrzebowania paliwa do elektrowni z paleniskiem pyłowym (sekundowe, dobowe, roczne) Obliczenia powierzchni magazynu paliwa Obliczenia zapotrzebowania rzeczywistego, objętościowego powietrza Obliczenia rzeczywistej objętości wytwarzanych spalin Obliczenia sprawności kotła Obliczanie komina Obliczanie ilości wytwarzanego żużla, popiołu (sekundowe, dobowe, roczne) Obliczanie powierzchni składowiska żużla, popiołu przy założonym odzysku Obliczanie opłat za składowanie popiołu i żużla przy założonym odzysku
Metody oceny:
Ocena zintegrowana obliczana jest jako 60% oceny z zaliczenia wykładu (egzamin) i 40% oceny z projektu
Egzamin:
tak
Literatura:
Tadeusz Chmielniak: Technologie energetyczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2004 D. Laudyn , M. Pawlik, F.Strzelczyk: Elektrownie cieplne, WNT Warszawa 1995 Synoradzki L. Wisialski J. Projektowanie procesów technologicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 Kordylewski Włodzimierz: Spalanie i paliwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001 BREF dla poszczególnych procesów przemysłowych
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01
Zna podstawowe technologie przemysłowe stosowane w wybranych przemysłach - górnictwie i przemysłach przetwórczych węgla (energetyka, koksownictwo), a także technologie stosowane w hutnictwie, przemyśle cementowym. Posiada wiedzę odnośnie urządzeń stosowanych w poszczególnych technologiach.
Weryfikacja: Egzamin (wykład), Przygotowanie projektu i obrona (projekt)
Powiązane efekty kierunkowe: IS_W06, IS_W07, IS_W09, IS_W14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06
Efekt W02
Posiada wiedzę w zakresie wymiarowania poszczególnych układów ciągu technologicznego.
Weryfikacja: Przygotowanie projektu i obrona (projekt)
Powiązane efekty kierunkowe: IS_W04, IS_W09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07
Efekt W03
Posiada wiedzę odnośnie ogólnych metod postępowania z odpadami powstającymi przy wytwarzaniu produktu głównego poszczególnych technologii.
Weryfikacja: Egzamin (wykład), Przygotowanie projektu i obrona (projekt)
Powiązane efekty kierunkowe: IS_W08
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01
Rozumie wagę prawidłowego przygotowania procesu technologicznego i kontroli parametrów procesu
Weryfikacja: Egzamin (wykład), Przygotowanie projektu i obrona (projekt)
Powiązane efekty kierunkowe: IS_U03, IS_U12, IS_U13, IS_U14, IS_U18, IS_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U10, T1A_U09, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U02, T1A_U09, T1A_U12, T1A_U03, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U06, T1A_U07
Efekt U02
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia procesowe dla wybranej technologii i dobrać odpowiednie urządzenia
Weryfikacja: Przygotowanie projektu i obrona (projekt)
Powiązane efekty kierunkowe: IS_U13, IS_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U03, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U03, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09
Efekt U3
Zna możliwości zagospodarowania produktów ubocznych i odpadowych z poznanych technologii
Weryfikacja: Egzamin (wykład), Przygotowanie projektu i obrona (projekt)
Powiązane efekty kierunkowe: IS_U02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09
Efekt U04
Potrafi określić emisje zanieczyszczeń do środowiska z wybranej technologii
Weryfikacja: Przygotowanie projektu i obrona
Powiązane efekty kierunkowe: IS_U03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U10

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia.
Weryfikacja: prezentacja zespołowa (ćwiczenia audytoryjne)
Powiązane efekty kierunkowe: IS_K01, IS_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01, T1A_K04
Efekt K02
Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Weryfikacja: Kolokwium (wykład), prezentacja zespołowa (ćwiczenia audytoryjne)
Powiązane efekty kierunkowe: IS_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K04