Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)
Sylabus przedmiotu Bioprocesy w oczyszczaniu gazów:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ochrona środowiska | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Bioprocesy w oczyszczaniu gazów | ||
Specjalność | Procesy i aparaty w ochronie środowiska | ||
Jednostka prowadząca | Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>, Anna Kiełbus-Rąpała <Anna.Kielbus-Rapala@zut.edu.pl>, Marta Major-Godlewska <Marta.Major@zut.edu.pl>, Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 4,0 | ECTS (formy) | 4,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | 5 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Inżynieria procesowa |
W-2 | Wprowadzenie do procesów przenoszenia pędu i masy |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bioprocesów w urządzeniach oczyszczania gazów |
C-2 | Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń związanych z modelowaniem bioprocesów w urządzeniach do oczyszczania gazów |
C-3 | Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w urządzeniach do biologicznego oczyszczania gazów |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze otwartym | 3 |
T-A-2 | Komputerowe modelowanie bioprocesów w biofiltrze zamkniętym | 3 |
T-A-3 | Komputerowe modelowanie bioprocesów w płuczce biologicznej | 4 |
T-A-4 | Kompuerowe modelowanie kinetyki procesu biofiltracji | 3 |
T-A-5 | Kolokwium zaliczające | 2 |
15 | ||
laboratoria | ||
T-L-1 | Pomiary rozkładu stężenia składnika biodegradowanego w biofiltrze | 3 |
T-L-2 | Pomiary sprawności oczyszczania gazu w biofiltrze | 3 |
T-L-3 | Badania parametrów fizycznych wypełnienia biofiltra | 3 |
T-L-4 | Pomiary hydrodynamiki kolumny nawilżającej strumień gazu | 3 |
T-L-5 | Pomiary spadku ciśnienia w biofiltrze | 3 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Obszar działania biotechnologii środowiskowej. Bioochrona. Gazy przemysłowe. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu gazów | 2 |
T-W-2 | Charakterystyka materiału biologicznego. Czynniki wpływające na szybkość wzrostu drobnoustrojów. Bilanse masowe bioprocesu okresowego. Bilanse masowe bioprocesu ciagłego. | 3 |
T-W-3 | Biologiczne oczyszczanie gazów. Charakterystyka gazów oczyszczanych metodą biologiczną. | 2 |
T-W-4 | Sorpcja zanieczyszczeń. Mechanizm biologicznego rozkładu związków chemiczncyh. Struktura i rola biofilmu. | 2 |
T-W-5 | Zastosowania biologicznej metody oczyszczania gazów. Materiały stosowane jako złoża w biofiltrach. Wpływ parametrów procesowych na sprawność biologicznego oczyszczania gazów. | 2 |
T-W-6 | Aparaty stosowane do biologicznego oczyszczania gazów. Biofiltry otwarte. Biofiltry zamkniete. Płuczki biologiczne | 4 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | uczestnictwo ćwiczeniach audytoryjnych | 15 |
A-A-2 | przygotowanie sie studenta do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych | 15 |
30 | ||
laboratoria | ||
A-L-1 | uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych | 15 |
A-L-2 | przygotowanie się studenta do ćwiczeń laboratoryjnych | 6 |
A-L-3 | przygotowanie się studenta do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych | 9 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w wykładach | 15 |
A-W-2 | przygotowanie sie studenta do egzaminu | 25 |
A-W-3 | studiowanie przez studenta zalecanej literatury | 20 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metody podające: wykład informacyjny |
M-2 | Metody programowane: ćwiczenia z użyciem komputera |
M-3 | Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny |
S-2 | Ocena formująca: Ćwiczenia: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń |
S-3 | Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń |
S-4 | Ocena formująca: Laboratorium: Poprawnie wykonane przez grupe studentów sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego |
S-5 | Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych |
S-6 | Ocena podsumowująca: Laboratorium: obserwacja pracy w grupie |
S-7 | Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS_2A_C01-11b_W10 student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów | KOS_2A_W10 | T2A_W07 | InzA2_W02 | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2 | M-1, M-2 | S-2, S-1 |
KOS_2A_C01-11b_W15 student zna technologie inżynierskie w obszarze biologicznego oczyszczania gazów | KOS_2A_W15 | — | InzA2_W05 | C-1 | T-W-1, T-W-6 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS_2A_C01-11b_U11 student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski | KOS_2A_U11 | T2A_U08 | InzA2_U01 | C-2, C-3 | T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5 | M-2, M-3 | S-2, S-4, S-5 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS_2A_C01-11b_K02 student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej | KOS_2A_K02 | T2A_K02 | InzA2_K01 | C-1 | T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6 | M-1 | S-1 |
KOS_2A_C01-11b_K04 student potrafi współdziałać i pracować w grupie | KOS_2A_K04 | T2A_K03 | InzA2_K02 | C-2, C-3 | T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5 | M-2, M-3 | S-2, S-3, S-5, S-6, S-7 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
KOS_2A_C01-11b_W10 student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów | 2,0 | student nie zna podstawowych metod stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów |
3,0 | student umie dobrać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów | |
3,5 | student umie dobrać i opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów | |
4,0 | student umie dobrać i szeroko opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów | |
4,5 | student umie dobrać i wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów | |
5,0 | student umie dobrać i bardzo wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania gazów | |
KOS_2A_C01-11b_W15 student zna technologie inżynierskie w obszarze biologicznego oczyszczania gazów | 2,0 | student nie zna technologii inżynierskich stosowanych do biologicznego oczyszczania gazów |
3,0 | student umie w podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów | |
3,5 | student umie w więcej niż podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów | |
4,0 | student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów | |
4,5 | student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania | |
5,0 | student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania gazów oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania i uzasadnić wybór |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
KOS_2A_C01-11b_U11 student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski | 2,0 | student nie potrafi przeprowadzać pomiarów i symulacji komputerowych |
3,0 | Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać podstawowe obliczenia | |
3,5 | Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać obliczenia | |
4,0 | Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia i interpretować uzyskane wyniki | |
4,5 | Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski | |
5,0 | Student potrafi przepowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, szeroko interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
KOS_2A_C01-11b_K02 student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej | 2,0 | student nie rozumie ważności pozatechnicznych skutków działalności inzynierskiej |
3,0 | student rozumie w podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej | |
3,5 | student rozumie w więcej niż podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej | |
4,0 | student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej | |
4,5 | student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wybrane przykłady | |
5,0 | student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wiele przykładów | |
KOS_2A_C01-11b_K04 student potrafi współdziałać i pracować w grupie | 2,0 | student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie |
3,0 | student potrafi współdziałać i pracować w grupie | |
3,5 | student wykazuje ponadprzeciętną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie | |
4,0 | student wykazuje aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie | |
4,5 | student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie | |
5,0 | student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i kreatywnej współpracy w grupie |
Literatura podstawowa
- Praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego i J. Fiedurka, Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa, 2007
- Szewczyk K.W., Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993
- Brauer H., Biotechnology, VCH, Weinheim, 1985
- Błaszczyk M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007
- Warych J., Oczyszczanie gazów - procesy i aparatura, WNT, Warszawa, 1998
Literatura dodatkowa
- Klimiuk E. Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2003