Nazwa przedmiotu:
Inżynieria procesów przemysłowych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. A. Piechna
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2019/2020
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 30 godz., w tym: • wykład – 30 godz. 2) Praca własna studenta - 46 godz., w tym: • przygotowanie do kolokwiów – 20 godz. • studia literaturowe – 6 godz. • prace domowe – 20 godz. Razem: 76 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – 30 godz., w tym: • wykład – 30 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 punktu ECTS – 40 godz., w tym: • przygotowanie do kolokwiów – 20 godz. • prace domowe – 20 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw automatyki, znajomość podstaw fizyki, znajomość podstaw mechaniki płynów, znajomość programowania
Limit liczby studentów:
brak limitu
Cel przedmiotu:
Znajomość procesów technologicznych z punktu widzenia automatyka i technologa
Treści kształcenia:
Podstawowe informacje z zakresu mechaniki płynów, wymiany ciepła, termodynamiki. Liczby kryterialne. Wykres Moliera dla pary wodnej. Przemiany powietrza wilgotnego. Zasada działania pomp tłokowych i wirowych, przetworników pomiarowych. Metody regulacji przepływu. Uderzenie hydrauliczne. Metoda charakterystyk. Zasada działania wymienników ciepła rekuperatorowych i regeneratorów. Zasada działania kotłów, turbin, dyfuzorów, wyparek, warników, wirówek, kolumn destylacyjnych, suszarek, krystalizatorów, klimatyzatorów, płuczek powietrza, skraplaczy, reaktorów chemicznych i innych aparatów występujących w przemyśle. Układy regulacji stosowane do kontroli procesów występujących w powyższych aparatach. Tworzenie modeli analitycznych i numerycznych procesów technologicznych.
Metody oceny:
Kolokwium, prace domowe
Egzamin:
tak
Literatura:
J. Pułaczewski „Automatyka” J. Pułaczewski „Automatyka w przemyśle chemicznym” Douglas J.M. „Dynamika i sterowanie procesów” Bennet C.O., Myers J.E. „Przenoszenie pędu, ciepła i masy” Luyben, William L. „Process modeling, simulation and control for chemical engineers.” McGraw-Hill Higher Education, 1989. Ingham, John, et al. „Chemical engineering dynamics: an introduction to modelling and computer simulation.” Vol. 3. John Wiley & Sons, 2008.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka AIR_IST_W01
Potrafi opisać proces technologiczny za pomocą modelu matematycznego
Weryfikacja: Kolokwium, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka AIR_IST_W02
Posiada podstawy z zakresu mechaniki płynów, wymiany ciepła i termodynamiki.
Weryfikacja: Kolokwium, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka AIR_IST_W03
Zna zasady pisania programu komputerowego modelującego działanie aparatu technologicznego
Weryfikacja: Prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka AIR_IST_W04
Zna podstawowe układy regulacji stosowane w przemyśle do kontroli procesów technologicznych
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o
Charakterystyka AIR_IST_W12
Zna zasadę działania aparatów technologicznych stosowanych w przemyśle
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka AIR_IST_U01
Potrafi zamodelować i przeanalizować działanie aparatu technologicznego oraz sformułować stosowne wnioski
Weryfikacja: Prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK
Charakterystyka AIR_IST_U02
Potrafi wykorzystać modelowanie numeryczne do rozwiązania problemu inżynierskiego
Weryfikacja: Prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
Charakterystyka AIR_IST_U03
Potrafi przeprowadzić studium literatury
Weryfikacja: Prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka AIR_IST_K01
Student zna pozatechniczne aspekty związane z automatyzacją procesów technologicznych
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR