Semestr zimowy 2008/09
Semestr zimowy 2009/10
Semestr zimowy 2010/11
Semestr zimowy 2011/12
Semestr zimowy 2012/13
Semestr zimowy 2013/14
Semestr zimowy 2014/15
Semestr zimowy 2015/16
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2017/2018
Semestr zimowy 2019/2020
Semestr zimowy 2021/2022
Termodynamika techniczna D13307
Zapoznanie studentów z zasadami termodynamiki i zagadnieniami związanymi z przemianami gazowymi, silnikami cieplnymi, obiegami siłowni cieplnych (prawobieżnymi), obiegami chłodniczymi (lewobieżnymi), spalaniem oraz fizyką powietrza wilgotnego.
Przemiany gazów doskonałych (jednorodnych i mieszanin), silniki cieplne, obiegi siłowni parowych, spalanie, przemiany powietrza wilgotnego, obiegi chłodnicze
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia
Wymagania
Fizyka
Fizyka
Fizyka 1
Fizyka 2
Fizyka 2
Fizyka budowli
Fizyka budowli
Fizyka budowli
Fizyka Budowli
Fizyka II - Wstęp do fizyki budowli
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Założenia (prorekwizyty)
Fizyka
Fizyka
Fizyka 1
Fizyka 2
Fizyka 2
Fizyka budowli
Fizyka budowli
Fizyka budowli
Fizyka Budowli
Fizyka II - Wstęp do fizyki budowli
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Koordynatorzy przedmiotu
W cyklu 2016Z: | W cyklu 2017Z: | W cyklu 2014Z: | W cyklu 2015Z: | W cyklu 2012Z: | W cyklu 2019Z: | W cyklu 2013Z: |
Efekty kształcenia
Ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w inżynierii środowiska
Ma elementarną wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów stosowanych w inżynierii środowiska
Ma podstawową wiedzę w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych w inżynierii środowiska
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Kryteria oceniania
kolokwium zaliczające wykład, sprawozdanie z ćwiczenia
sprawdzenie przygotowania do ćwiczeń w pracowni, sprawozdanie z ćwiczenia, kolokwium zaliczające wykład i ćwiczenia
sprawozdanie z ćwiczenia
zaliczenie ćwiczenia (forma ustna lub pisemna)
zadanie dodatkowe np. dołączony plik z prezentacją
wykonany i działający układ (fragment) instacji
sprawozdanie z ćwiczenia, obserwacja pracy na zajęciach w pracowni
dyskusja nad sprawozdaniem z ćwiczenia, obserwacja pracy na zajęciach
Praktyki zawodowe
nie ma w planie przedmiotu
Literatura
a) podstawowa:
1. Wiśniewski St.., Termodynamika techniczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2012.
2.Kaleta A., Górnicki K., Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej, Warszawa, Wydaw. SGGW, 2009
3. Szega M., Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiarów w układzie cieplnym bloku energetycznego siłowni parowej, Gliwice, Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009 4. Gnutek Z., Gajewskiego W. i inni, Termodynamika w nauce i gospodarce. T.1 i 2, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
b) uzupełniająca:
1 Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
2. Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke, Introduction to engineering thermodynamics, Hoboken, Wiley J., 2006.
3. Adamski M., Thermodynamical calculation model of the absorption refrigerator : [ref.]. : 20th Euopean Symposium on Applied Thermodynamics : ESAT'2003. Lahnstein October 8-12, 2003 [org.] VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen, VDI-Society of Chemical and Process Engineering Dusseldorf Verein Deutscher Ingenieure 2003 s.353-356