|
studia techniczne, kierunek: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Absolwent powinien:
- rozumieć oraz umieć interpretować i opisać zjawiska i procesy inżynierii chemicznej i procesowej,
- rozumieć podstawowe zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej – w tym zasady bilansowania masy, składników, energii i pędu, prawa równowag (chemicznych i fazowych), prawa kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, wymiany masy, pędu i energii) – i umieć wykorzystać je do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej,
- zrozumieć przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów,
- umieć planować i prowadzać badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki,
- rozumieć podstawy inżynierii produktu,
- rozumieć podstawy technologii zrównoważonych i ochrony środowiska,
- umieć korzystać z podstawowego oprogramowania komercyjnego i przygotowywać własne, proste programy,
- rozumieć zasady projektowania procesów i aparatów,
- umieć korzystać z literatury fachowej i baz danych,
- umieć przygotowywać kalkulację kosztów procesowych.
Absolwent studiów powinien być przygotowany do:
- komunikowania się z otoczeniem, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji oraz języka specjalistycznego z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej,
- pracy zespołowej, w tym pracy grupowej w zespołach multi-dyscyplinarnych,
- stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej,
- kształcenia ustawicznego,
- posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności:
-
profesjonalnego rozwiązywania problemów adekwatnych do wybranej specjalności,
-
korzystania z zaawansowanego, profesjonalnego dla danej specjalności oprogramowania,
-
prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych
-
analizowania, oceniania i porównywania alternatywnych rozwiązań dotyczących problemów wybranej specjalności,
-
proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań,
-
samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.
matematyka, fizyka, chemia, przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii, operacje i procesy jednostkowe, maszyny i aparaty przemysłu chemicznego, grafika inżynierska, informatyka i programowanie, elektrotechnika i elektronika, podstawy automatyki i miernictwa przemysłowego, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, podstawy inżynierii produktu, dynamika procesowa, optymalizacja procesowa, projektowanie systemów procesowych;
Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia projektowe, audytoryjne i laboratoryjne bądź pracownie problemowe.
szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki
Absolwent powinien być przygotowany do:
- pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych,
- kierowania zespołami działalności twórczej,
- podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w:
- biurach inżynierskich i pracowniach projektowych,
- różnych gałęziach przemysłu przetwórczego,
- przemyśle – chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym,
- drobnej wytwórczości,
Przygotowanie absolwenta powinno umożliwić mu pracę w administracji oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.
|