Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Bioenergy technologies

General data

Course ID: WF-OB-TBE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Bioenergy technologies
Name in Polish: Technologie bioenergetyczne
Organizational unit: Center for Ecology and Ecophilosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08


Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza z chemii

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu

- technologie bioenergetyczne dla energetyki

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym

- biokomponenty węglowodorowe

- biopaliwa dla lotnictwa

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE.

Metoda prowadzenia zajęć: prezentacja

Metoda oceny: test

Full description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Bibliography: (in Polish)

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

4. Kaźmierrczak U, Kulczycki A. - Wpływ emisji energii z terenów zurbanizowanych i szlaków komunikacyjnych na zmiany w rozwoju ekosystemów w ich otoczeniu; Studia Ecologiaer et Bioethicae, t. 10, 2012/2, s. 73-85

5. Książka - Romm, Joseph J. (Warszawa : PWN, 2024.) Zmiany klimatu / Joseph Romm ; [z angielskiego tłumaczyła Agnieszka Adamczyk-Karwowska]. FB.18869 0001025275 Biblioteka UKSW - Wóycickiego

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu paliw i biopaliw oraz technologii bioenergetycznych

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień technologii bioenergetycznych

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych technologii wytwarzania biopaliw oraz zastosowania biomasy w energetyce.

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować technologie bioenergetyczne pod kątem ich oddziaływania na środowisko; potrafi oceniać biopaliwa z punktu widzenia celowości ich stosowania w transporcie i energetyce.

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy w obszarze technologii bioenergetycznych

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu technologii bioenergetycznych.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu technologii bioenergetycznych do oceny efektywności w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do podsumowania poszczególnych obszarów tematycznych: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium : 30 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metoda test; pytania obejmują podstawową wiedzę o technologiach bioenergetycznych i wymagają jej wykorzystania do analizy wpływu tych technologii na środowisko naturalne.

0-10 punktów ocena niedostateczna

11-13 punktów ocena dostateczna

14 punktów ocena dostateczna +

15-17 punktów ocena dobra

18 punktów ocena dobra +

19-20 punktów ocena bardzo dobra

W przypadku zajęć w trybie zdalnym podstawą zaleczenia jest opracowanie przygotowane przez studenta na zadane tematy. Ocena:

brak opracowania lub brak podstawowych informacji o technologiach bioenergetycznych i wpływie tych technologii na środowisko naturalne. - niedostateczny

opracowanie zawiera zasygnalizowaną jedynie wiedzę o technologiach bioenergetycznych i wpływie tych technologii na środowisko naturalne. - dostateczny

opracowanie zawiera zasygnalizowaną jedynie wiedzę o technologiach bioenergetycznych i wpływie tych technologii na środowisko naturalne, w niektórych punktach poszerzoną. - dostateczny +

opracowanie zawiera w wyczerpującym stopniu przedstawioną wiedzę o technologiach bioenergetycznych i wpływie tych technologii na środowisko naturalne - dobry

opracowanie zawiera w wyczerpującym stopniu przedstawioną wiedzę o technologiach bioenergetycznych i wpływie tych technologii na środowisko naturalne, w niektórych punktach poszerzoną. - dobry +

opracowanie zawiera wiedzę o technologiach bioenergetycznych i wpływie tych technologii na środowisko naturalne przedstawioną uwzględniającą analizę i ocenę opisywanych zagadnień - bardzo dobry

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Go to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Andrzej Kulczycki
Group instructors: Andrzej Kulczycki
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA5NzY2NWUtYWY2NC00MWViLTkyNjctNWRjMWZiMWE4YmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Credit: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu

- technologie bioenergetyczne dla energetyki

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym

- biokomponenty węglowodorowe

- biopaliwa dla lotnictwa

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE.

Full description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Bibliography: (in Polish)

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza z chemii

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Go to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Andrzej Kulczycki
Group instructors: Andrzej Kulczycki
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA5NzY2NWUtYWY2NC00MWViLTkyNjctNWRjMWZiMWE4YmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Credit: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu

- technologie bioenergetyczne dla energetyki

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym

- biokomponenty węglowodorowe

- biopaliwa dla lotnictwa

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE.

Full description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Bibliography: (in Polish)

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza z chemii

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Go to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Andrzej Kulczycki
Group instructors: Andrzej Kulczycki
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA5NzY2NWUtYWY2NC00MWViLTkyNjctNWRjMWZiMWE4YmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Credit: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu

- technologie bioenergetyczne dla energetyki

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym

- biokomponenty węglowodorowe

- biopaliwa dla lotnictwa

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE.

Full description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Bibliography: (in Polish)

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza z chemii

Classes in period "Summer semester 2024/25" (in progress)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Go to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Andrzej Kulczycki
Group instructors: Andrzej Kulczycki
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA5NzY2NWUtYWY2NC00MWViLTkyNjctNWRjMWZiMWE4YmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Credit: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu

- technologie bioenergetyczne dla energetyki

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym

- biokomponenty węglowodorowe

- biopaliwa dla lotnictwa

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE.

Full description: (in Polish)

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Bibliography: (in Polish)

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza z chemii

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement site map USOSweb 7.1.1.0-5 (2025-02-26)