Nazwa przedmiotu:
Teoria Maszyn Cieplnych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Paweł Skowroński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
NK405
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2011/2012
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Termodynamika (NW116)
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Zrozumienie podstaw termodynamicznych maszyn cieplnych. Zapoznanie się podstawowymi obiegami cieplnymi. Nauka bilansowania maszyn i prostych układów.
Treści kształcenia:
Teoria procesów przetwarzania energii w maszynach cieplnych, kryteria jakości przetwarzania. Przemiany teoretyczne i rzeczywiste. Analiza i synteza obiegów na podstawie realizowanych w nich procesów. Sprawności procesów. Sprawności obiegów – zależność od parametrów i struktury układu. Bilansowanie energetyczne i egzergetyczne maszyn i układów. Bilans cieplny wymiennika, komory spalania, kotła. Podstawy teorii sprężarek (tłokowych i wirowych). Turbina gazowa i parowa – procesy teoretyczne i rzeczywiste; opis procesu – sprawności, straty, charakterystyki, współczynniki, … Podstawowe obiegi silników cieplnych – silnik tłokowy, silnik odrzutowy, stacjonarna siłownia gazowa, obieg parowy, obieg gazowo-parowy. Układy kogeneracyjne parowe, gazowe, gazowo-parowe. Obiegi lewobieżne (obieg Lindego, obieg absorpcyjny, inne) - układy chłodnicze i pompy ciepła.
Metody oceny:
3 sprawdziany pisemne składające się z części teoretycznej i zadaniowej, egzamin pisemny i końcowy egzamin ustny
Egzamin:
Literatura:
Zalecana literatura: 1. Bogumił Staniszewski, Termodynamika, Warszawa, PWN, 1986 2. J.Szargut, A.Guzik, H. Górniak, Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej, Warszawa, PWN, 1979 3. Wiśniewski Stefan , Termodynamika techniczna, Dodatkowe literatura: - Materiały na stronie http://www.itc.pw.edu.pl/Studia/Materialy-dla-Studentow (wyłącznie dla odrabiających przedmiot po zalogowaniu)
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1
podstawy temodynamiki maszyn cieplnych
Weryfikacja: test sprawdzający, zadania
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_W04, MiBM1_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W07
Efekt EW2
zna podstawowe obiegi cieplne i budowe maszyn energetycznych
Weryfikacja: test sprawdzający, zadania
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_W06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W07
Efekt EW3
zna zasady bilansowania układów energetycznych
Weryfikacja: test sprawdzający, zadania
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1
student umie bilansowac obiegi cieplne
Weryfikacja: test sprawdzający, zadania
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_U14
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14, T1A_U15
Efekt EU2
umie analizowac przemiany termodynamiczne w układach i maszynach cieplnych
Weryfikacja: test sprawdzający, zadania
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_U09, MiBM1_U14, MiBM1_U15, MiBM1_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U10, T1A_U14, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U13, T1A_U15, T1A_U16
Efekt EU3
umie zaprojektowac uproszczony obieg cieplny
Weryfikacja: test sprawdzający, zadania
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_U14, MiBM1_U15, MiBM1_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14, T1A_U15, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U13, T1A_U15, T1A_U16

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt EK1
umie pracowac samodzielnie i w grupie
Weryfikacja: test sprawdzający, zadania
Powiązane efekty kierunkowe: MiBM1_K03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03