Technologia chemiczna
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | C-CK.I6-TECHN |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Technologia chemiczna |
Jednostka: | Zakład Technologii Chemicznej |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | Wiedza w zakresie chemii ogólnej, chemii nieorganicznej i organicznej. |
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS: | Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego) Wykład 15 Laboratorium 30 Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 45 Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5 Godziny niekontaktowe (praca własna studenta) Studiowanie literatury - 5 h Przygotowanie się do egzaminu - 15 h Przygotowanie do laboratorium - 15 h Wykonanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych - 10 h Łączna liczba godzin nie kontaktowych - 45 h Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe - 1.5 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3 |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: | Sposób weryfikacji efektów kształcenia -Na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.9/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013 W1, W2 wykład - egzamin W1, W2 laboratorium - prace zaliczeniowe U1-U5 wykład - egzamin U1-U5 laboratorium - prace zaliczeniowe K1-K4 wykład - egzamin K1-K4 laboratorium - prace zaliczeniowe -Na podstawie Uchwały Senatu UMCS uchwałą Nr XXIV-8.4/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. tj. od cyklu kształcenia 2017/2018 W1-W3 wykład - egzamin W1-W2 laboratorium - prace zaliczeniowe U2 wykład - egzamin U1-U2 laboratorium - prace zaliczeniowe K1-K3 wykład - egzamin K1-K3 laboratorium - prace zaliczeniowe |
Pełny opis: |
Zapoznanie z aktualnie stosowanymi metodami wytwarzania podstawowych produktów chemicznych w Polsce i na świecie. Etapy opracowania technologii. Zasady technologiczne. Surowce w przemyśle chemicznym Gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny – wydobycie i oczyszczanie. Wybrane kierunki przerobu surowców węglowodorowych - produkcja gazu syntezowego, metanolu, synteza Fischera-Tropscha, kraking i reforming benzyn, przerób ciężkich węglowodorów. Przemysł nawozów sztucznych – otrzymywanie amoniaku i kwasu azotowego, nawozy azotowe, otrzymywanie kwasu siarkowego i fosforowego, nawozy fosforowe. Przemysł sodowy Przemysł cementowy Najnowsze trendy rozwoju |
Literatura: |
1. K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna (podręcznik) Przemysł nieorganiczny, PWN, Warszawa 2013. 2. 2. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych , t. I-II, WNT, Warszawa, 2000. 3. J. Kępiński, Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1984. 4. J. Molenda, Technologia chemiczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997. 5. H. Koneczny, Technologia chemiczna, PWN, Warszawa, 1973. 6. E. Bortel, H. Koneczny, Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa 1992. 7. A. Machocki (Red.), Technologia chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2002. |
Efekty uczenia się: |
Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.9/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013 W1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie wybranych procesów technologicznych (K_W10) W2. Student zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów chemicznych (K_W13) U1. Student potrafi posługiwać się schematami technologicznymi procesów przemysłowych (K_U26) U2. Student umie ocenić znaczenie wiedzy o reakcjach i procesach chemicznych dla ich praktycznych realizacji w procesach technologicznych (K_U27) U3. Student umie ocenić możliwości praktycznego wykorzystania materiałów otrzymanych w wybranych procesach chemicznych i ich utylizacji po zużyciu (K_U28). U4. Student potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające osiągnięte rezultaty w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i rozwiązywania problemów w trakcie innych rodzajów zajęć (K_U30) U5.-Student potrafi uczyć się i dokształcać samodzielnie w obszarze zagadnień związanych z technologią chemiczną (K_U34). K1. Student zna ograniczenia własnej wiedzy technologicznej i rozumie konieczność dalszego jej zdobywania (K_K01). K2. Student potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność pracy zespołowej w badaniach w dziedzinie współczesnej chemii (K_K02) K3. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze dotyczące procesów technologicznych (K_K03). K4. Student rozumie społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju technologii chemicznej i ich praktyczne wykorzystanie (K_K05). Na podstawie Uchwały Senatu UMCS uchwałą Nr XXIV-8.4/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. tj. od cyklu kształcenia 2017/2018 W1. Absolwent zna i rozumie pojęcia dotyczące technologii chemicznej, dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie technologii chemicznej pozwalającą na posługiwanie się właściwą terminologią i nomenklaturą oraz opisem zjawisk i procesów chemicznych (K_W05). W2. Absolwent zna i rozumie zagadnienia związane z syntezą, oczyszczaniem, analizowaniem, badaniem właściwości, określaniem struktury oraz sposobów modyfikacji wybranych związków chemicznych i materiałów (K_W06). W3. Absolwent zna i rozumie zasady podstawowych technik i narzędzi badawczych, właściwych dla nauk chemicznych (K_W07). U1. Absolwent potrafi wykonywać podstawowe czynności w laboratorium chemicznym, zarówno samodzielnie, jak i pracując w grupie, począwszy od właściwego planowania, poprzez realizację poszczególnych etapów, aż do interpretacji uzyskanych wyników (K_U03) U2. Absolwent potrafi planować i realizować proces samokształcenia (K_U08) K1. Absolwent jest gotów do oceny własnej wiedzy i rozumie konieczność dalszego kształcenia (K_K01) K2. Absolwent jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji i oceny działań własnych i grupy, a także przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań (K_K02) K3. Absolwent jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K03) |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.