Inżynieria bioprocesowa
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 6.15.BTI-IBP |
| Kod Erasmus / ISCED: |
13.1
|
| Nazwa przedmiotu: | Inżynieria bioprocesowa |
| Jednostka: | Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii |
| Grupy: |
Plan zajęć I rok Biotechnologia inżynierska, stacjonarne, semestr 02 (2025/26-L) |
| Punkty ECTS i inne: |
5.00
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowe |
| Tryb prowadzenia: | Realizowany w sali |
| Literatura uzupełniająca: | Zarzycki R. i in.; Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, t.2, WNT, W-wa,2007 Szuler M.L., Kargi F.: Bioprocess Engineering .Basic Concepts, Prentice Hall, N.Y., 1992 Szewczyk K.: Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, Wyd. Pol. Warszawskiej, 1993 Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992. Gryboś R., Podstawy mechaniki płynów. Część I i II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. Zieliński A., Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów. Oficyna Wydawnicza Politecjniki Wrocławskiej, Wrocław 2011. Kmieć A.; Procesy cieplne i aparaty, Oficyna wydawnicza Pol. Wrocławskiej, Wrocław, 2005 Welty J.R., Wicks Ch.E., Wilson R.,E.,Rorrer G.L.; Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 4th ed., J. Wiley & Sons, Inc., N.Y., 2001 |
| Skrócony opis: |
C1 opanowanie podstawowych wiadomości z mechaniki płynów C2 opanowanie podstawowych wiadomości z procesów transportu energii cieplnej C3 opanowanie podstawowych wiadomości z procesów transportu masy C4 umiejętność zaprojektowania bioprocesu od strony technologicznej (bilanse masowe, cieplne, stopnie konwersji substratów, wydajność produktów) C5 umiejętność doboru typu reaktora i określenia podstawowych parametrów jego pracy |
| Pełny opis: |
Właściwości fizyczne płynów: gęstość, lepkość (płyny newtonowskie i nienewtonowskie), napięcie powierzchniowe. Sposoby obliczania tych parametrów dla czystych substancji i mieszanin (wpływ temperatury i ciśnienia). Statyka płynów; parcie cieczy na powierzchnie ścian i ciała zanurzone – wypór hydrostatyczny, przykłady rachunkowe Kinematyka i dynamika płynów doskonałych; równanie ciągłości przepływu, równanie Bernoullego, przykłady zastosowań obu równań. Dynamika płynów rzeczywistych; podobieństwo zjawisk przepływowych, przepływy laminarne i turbulentne. Przepływy w przewodach zamkniętych – straty ciśnienia wskutek tarcia (równanie Darcy’ego – Weisbacha) i oporów miejscowych. Obliczanie strat ciśnienia. Mechanizmy transportu energii cieplnej: przewodzenie, konwekcja, wnikanie, promieniowanie. Przewodzenie ciepła w warunkach ustalonych przez ściankę płaską i cylindryczną. Podstawy ruchu ciepła przez wnikanie w przepływach wymuszonych – liczby i równania kryterialne. Systematyka dyfuzyjnego ruchu masy. Ustalony ruch masy przez dyfuzje, przepadki szczególne dyfuzji w fazie gazowej i ciekłej – dyfuzja przez inert, dyfuzja dwukierunkowa równomolowa. Wnikanie masy w przepływach nie-wymuszonych – liczby kryterialne i równania kryterialne. Przenikanie masy. Absorpcja fizyczna gazów. Równowaga absorpcyjna. – prawo Henry’ego. Charakterystyka podstawowych aparatów do procesów absorpcyjnych. Podstawy obliczeń wymienników masy. Bilans masy absorbera współ- i przeciwprądowego, absorbera barbotażowego i kolumny półkowej. Średnia siła napędowa procesu, obliczenie powierzchni wymiany masy. Stechiometria wzrostu mikroorganizmów i tworzenia produktów; współczynniki wydajności, iloraz oddechowy, stopień redukcji składnika Bilans masy i ciepła wzrostu mikroorganizmów. Przemiana podstawowa a bilans tlenowego i beztlenowego wzrostu mikroorganizmów. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna. Sposoby wyznaczania stałych kinetycznych reakcji enzymatycznych Kinetyka wzrostu mikroorganizmów i formowania produktów. Wzrost w obecności inhibitorów Pomiary, kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi |
| Literatura: |
Ledakowicz S.: Inżynieria biochemiczna, WNT, 2011 Zarzycki R.; Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska, WNT, W-wa,2010 Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.; Transport Phenomena, J. Wiley & Sons, Inc., N.Y., 2002 Bartelmus G., Janecki D., Kos M., Inżynieria procesowa - laboratorium. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999. |
| Efekty uczenia się: |
EKW1 Objaśnia i rozumie zjawiska i procesy rządzące przepływem płynów EKW2 Objaśnia i rozumie zjawiska i procesy rządzące przepływem ciepła i masy EKW3 Objaśnia i rozumie specyfikę bioprocesów, rodzaje hodowli, rodzaje bioreaktorów, znaczenie kontroli parametrów procesu EKU1 Umiejętność obliczania składu mieszaniny reakcyjnej dla dowolnego stopnia przemiany oraz ustalania współczynników stechiometrycznych równania wzrostu mikroorganizmów i tworzenia produktów |
| Metody i kryteria oceniania: |
Metody: M1 Wykład: informacyjny Kryteria oceny: OP1 Zaliczenie pisemne i ustne |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/2026" (w trakcie)
| Okres: | 2026-03-01 - 2026-09-30 |
Przejdź do planu
PN WYK
KON
WT ŚR LAB
CZ LAB
PT |
| Typ zajęć: |
Konwersatorium, 10 godzin
Laboratorium, 20 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Kacper Matik, Jerzy Pogrzeba | |
| Prowadzący grup: | Kacper Matik, Jerzy Pogrzeba | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę Laboratorium - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
