Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (N1)

Sylabus przedmiotu Energy Storage:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Energy Storage
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Aleksandra Borsukiewicz <Aleksandra.Borsukiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksandra Borsukiewicz <Aleksandra.Borsukiewicz@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 20 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Physics - level of first degree technical studies, Chemistry - level of first degree technical studies, Mathematics - level of first degree technical studies, Thermodynamics - level of first degree technical studies,

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1The lecture gives fundamental knowledge about energy storage in large and small-scale energy systems.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Introduction - why we have to storage energy? Thermal energy storage: sensible heat, latent heat (inorganic and organic phase change materials), reversible chemical reactions; sorption systems for cold storage. Mechanical/electrical energy storage: energy storage in pressurized gas, potential energy storage using gravity, hydroelectric power (pumped storage technology), kinetic energy storage (flywheel storage technology); Electrochemical energy storage (battery storage technologies); Hydrogen (production and storage); Energy storage from medium to large scale applications. Short and long - term storage. Energy use and storage in vehicles.20
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Praca własna55
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1An informative and problem-oriented lecture

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Writing control work

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C25-2_W01
Student has knowledge about energy storage methods and technologies
ENE_1A_W07, ENE_1A_W21C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ENE_1A_C25-2_U01
After successful completing of this course the student should be able to use theoretical knowledge about energy storage methods, in order to estimate the potentials of known technologies and select the most advantageous one.
ENE_1A_U06, ENE_1A_U09C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C25-2_W01
Student has knowledge about energy storage methods and technologies
2,0
3,0min. 51 % of expected results
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ENE_1A_C25-2_U01
After successful completing of this course the student should be able to use theoretical knowledge about energy storage methods, in order to estimate the potentials of known technologies and select the most advantageous one.
2,0
3,0min. 51 % of expected results
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. red D. Chwieduk, M. Jaworski, Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii., PWN, 2018
  2. LF Cabeza (Ed.), Advances in Thermal Energy Storage Sytems, Elsevier, 2022
  3. Czerwińska Anna, Akumulatory, baterie, ogniwa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005
  4. Burheim O.S., Engineering Energy Storage, Elsevier, Amsterdam, 2017
  5. A.G. Ter-Gazarian, Energy Storage for Power Systems, The Institution of Engineering and Technology, London, United Kingdom, 2011
  6. Volker Quaschning, Understanding Renewable Energy Systems, Routledge (imprint of the Taylor & Francis Group), 2016
  7. Edited by Frank S. Barnes and Jonah G. Levine, Large Energy Storage Systems H a n d b o o k, CRC Press Taylor & Francis Group, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Warzszawa, 2007
  2. Domański Roman, Magazynowanie Energii Cieplnej, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1990
  3. Zito R, Energy Storage-a new approach, Wiley, 2010
  4. Poullikkas A., Introduction to Power Generation Technologies, NOVA Science Publishers, 2009
  5. Huggins RA., Energy Storage, Springer, 2010
  6. da Rosa A.D., Fundamentals of renewable energy processes, Elsevier, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Introduction - why we have to storage energy? Thermal energy storage: sensible heat, latent heat (inorganic and organic phase change materials), reversible chemical reactions; sorption systems for cold storage. Mechanical/electrical energy storage: energy storage in pressurized gas, potential energy storage using gravity, hydroelectric power (pumped storage technology), kinetic energy storage (flywheel storage technology); Electrochemical energy storage (battery storage technologies); Hydrogen (production and storage); Energy storage from medium to large scale applications. Short and long - term storage. Energy use and storage in vehicles.20
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Praca własna55
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C25-2_W01Student has knowledge about energy storage methods and technologies
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_W07Zna budowę i zasadę eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
ENE_1A_W21Zna zasady racjonalnego użytkowania podstawowych urządzeń energetycznych w różnych dziedzinach gospodarki narodowej
Cel przedmiotuC-1The lecture gives fundamental knowledge about energy storage in large and small-scale energy systems.
Treści programoweT-W-1Introduction - why we have to storage energy? Thermal energy storage: sensible heat, latent heat (inorganic and organic phase change materials), reversible chemical reactions; sorption systems for cold storage. Mechanical/electrical energy storage: energy storage in pressurized gas, potential energy storage using gravity, hydroelectric power (pumped storage technology), kinetic energy storage (flywheel storage technology); Electrochemical energy storage (battery storage technologies); Hydrogen (production and storage); Energy storage from medium to large scale applications. Short and long - term storage. Energy use and storage in vehicles.
Metody nauczaniaM-1An informative and problem-oriented lecture
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Writing control work
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0min. 51 % of expected results
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięENE_1A_C25-2_U01After successful completing of this course the student should be able to use theoretical knowledge about energy storage methods, in order to estimate the potentials of known technologies and select the most advantageous one.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówENE_1A_U06Umie dobrać materiał konstrukcyjny i eksploatacyjny oraz techniki połączeń do warunków pracy urządzenia, układu lub systemu energetycznego
ENE_1A_U09Umie analizować schematy cieplne i charakterystyczne parametry pracy urządzeń i systemów energetycznych
Cel przedmiotuC-1The lecture gives fundamental knowledge about energy storage in large and small-scale energy systems.
Treści programoweT-W-1Introduction - why we have to storage energy? Thermal energy storage: sensible heat, latent heat (inorganic and organic phase change materials), reversible chemical reactions; sorption systems for cold storage. Mechanical/electrical energy storage: energy storage in pressurized gas, potential energy storage using gravity, hydroelectric power (pumped storage technology), kinetic energy storage (flywheel storage technology); Electrochemical energy storage (battery storage technologies); Hydrogen (production and storage); Energy storage from medium to large scale applications. Short and long - term storage. Energy use and storage in vehicles.
Metody nauczaniaM-1An informative and problem-oriented lecture
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Writing control work
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0min. 51 % of expected results
3,5
4,0
4,5
5,0