Fichas de asignaturas 2012-13
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ACONDICIONAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 613015 | ACONDICIONAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | URBAN CONDITIONING AND SERVICES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0613 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPEC. EN TRANSP. Y SERVICIOS URBANOS | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 3 | |||
Créditos ECTS | 5 |
Profesorado
JOSÉ GUILLERMO ALBEROLA VISEDO Mª ROCÍO RODRÍGUEZ BARROSO
Objetivos
Formación del alumno, de manera que obtenga capacidad y criterio suficiente para poder abordar soluciones a la adecuación, tratamiento, uso y disfrute colectivo del espacio urbano, de forma que mejore la calidad de vida urbana en el espacio construido. Proporcionar al alumno una visión general sobre la contaminación urbana, que le capaciten para la elección de las estrategias de gestión más adecuadas y para la propuesta de soluciones a los problemas ambientales específicamente relacionados con la contaminación de origen urbano.
Programa
TEMA 1.- Tipologías de espaciones. Espacios peatonales, para movimiento del vehículo (calzadas), para aparcamiento. para transporte público, para la bicicleta y la coexistencia entre estos espacios. TEMA 2.- Pavimentaciones. Elección del pavimento en función de las tipologías de espacios. Secciones de pavimentos. Límites y elementos complementarios de pavimentaciones. TEMA 3.- Jardinería. Tratamiento de los espacios verdes, arbolado, arbustos, flores, céspedes. sistemas de riegos y mantenimiento. TEMA 4.- Mobiliario urbano. Parque infantil (balancines, areneros, muelles, casitas, etc..,) Bancos, fuentes, papeleras, pilonas, vallas y jardineras. TEMA 5.- Alumbrado. Alumbrado de viales. Alumbrado ambiental. TEMA 6.- Otros elementos arquitectónicos. Kioscos. Templetes de música. Elementos de protección para el transporte público, etc. TEMA 7: Generalidades. Introducción a la contaminación acústica: Definiciones y principios de acústica y vibraciones. Índices y parámetros. Límites admisibles de ruidos y vibraciones. (1 horas) TEMA 8: Regulación del ruido como agente contaminante. (1 hora) Decreto de la Calidad del aire de la Junta de Andalucía. Libro verde de la CEE. Directiva 2002/49/CE de 25 de junio de 2002. Otras normativas de aplicación. TEMA 9: Acústica ambiental, la ISO 1996 como norma de procedimiento para la evaluación de la molestia del ruido. (1 hora) TEMA 10: Ruido de tráfico. Directivas europeas y normas de procedimiento. (1 hora) TEMA 11.- Prescripciones técnicas en proyectos, elaboración de informes, procedimientos de calificación. (1 horas) TEMA 12.- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TEMA 13.- Definición de residuo. Origen. Tipos de residuos. (1 horas) TEMA 14.- Caracterización de residuos sólidos urbanos y asimilables. Cantidad y composición. (2 horas) TEMA 15.- Recogida y Tratamiento de los RSU: (6 horas) · Fases · Compostaje de RSU.. Co-compostaje de RSU y lodos de depuradora · Biometanización de RSU y lodos de depuradora · Vertederos · Incineración TEMA 16.- Marco Legal: (1 hora) · Legislación internacional · Legislación nacional: Ley 10/98 y Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006. · Legislación andaluza: Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos.
Metodología
Clases magistrales y trabajos prácticos
Criterios y Sistemas de Evaluación
Asistencia a clase. Participación e interés demostrado. Realización de un trabajo práctico. Examen final teórico-práctico.
Recursos Bibliográficos
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. - Árboles y arbustos - www.arbolesornamentales.com - Elementos urbanos: mobiliario y microarquitectura. Joseph M. Serra. - Pavimentos, rampas, escaleras y márgenes. Michael Little Wood. - La planificación verde en las ciudades. Pedro J. Salvador Palomo. - Nuevos espacios urbanos. Jan Ghel RUIDOS Harris, C.M. Manual de Medidas Acústicas y Control del Ruido. (3ª edición) Ed. McGraw-hill/Interamericana de España, Madrid, 1995. García, A. Environmental Urban Noise. 2001. Cobo Parra, Pedro. Control activo del ruido. Principios y aplicaciones. Ed. CSIC. Madrid, 1997. Brüel&Kjaer. Ruido Ambiental.2002 RESIDUOS LaGrega M.D., Buckingham P.L. y Evans J.C. Gestión de Residuos Tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1996. Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos. McGraw-Hill. Madrid, 1994. Contaminación e Ingeniería Ambiental. Bueno, J. L.; Sastre, H. y Lavin, A.G. 1997 Vaquero Díaz, Manual de diseño y construcción de vertederos de residuos sólidos urbanos.Ed. Díaz de Santos, Madrid, 2004. Manual para la gestión de los residuos urbanos. Ecoiuris. Madrid, 2003.
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BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 42306019 | BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 4,5 |
Título | 42306 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | Créditos Prácticos | 1,69 |
Curso | 3 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 6 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
Haber cursado o estar cursando las asignaturas: - Matematicas I y II - Física - Medio Físico - Química - Bases químicas del medio ambiente
Recomendaciones
Para cursar esta asignatura se recomienda una buena base de matemáticas química y física habida cuenta de que durante el transcurso de la asignatura el alumno deberá resolver ecuaciones diferenciales e integrales así como emplear con fluidez conocimientos adquiridos en la asignatura de Física tales como medidas y unidades, trabajo y energía, dinámica de fluidos, gases ideales, corriente eléctrica, etc...En cuanto a los conocimientos previos de química, resulta especialmente recomendable un conocimiento básico de los aspectos termodinámicos en el control de las reacciones químicas,de los principios de cinética de las reacciones químicas y de la Interacción química entre los compartimentos ambientales: interacciones agua-atmósfera y agua-fase sólida
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
Diego | Sales | Marquez | S |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CEG1 | Conocer y analizar el MA como sistema, identificando los factores, comportamientos e interacciones que lo configuran | ESPECÍFICA |
CEG2 | Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio | ESPECÍFICA |
CEG4 | Conocer las interacciones entre el medio natural y la sociedad | ESPECÍFICA |
CEG6 | Integrar las evidencias experimentales encontradas en estudios de campo y laboratorio con los conocimientos teóricos | ESPECÍFICA |
CEG9 | Identificar y valorar costes ambientales y su aplicación para el desarrollo de tecnologías limpias. | ESPECÍFICA |
CEM3_1 | Manejo de terminología básica en tecnología ambiental | ESPECÍFICA |
CEM3_2 | Conocer las bases científicas de los procesos tecnológicos para resolver problemas ambientales | ESPECÍFICA |
CEM3_4 | Conocer los sistemas de unidades y tratamiento de datos | ESPECÍFICA |
CEM3_5 | Analizar sistemas ambientales utilizando balances de materia y energía | ESPECÍFICA |
CT1 | Poseer y comprender los conocimientos de las Ciencias Ambientales, que partiendo de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo algunos aspectos de la vanguardia del conocimiento en dicho área, se desarrollan en la propuesta de título de Grado en Ciencias Ambientales. | GENERAL |
CT2 | Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el medio ambiente desde el compromiso ético y la sostenibilidad. | GENERAL |
CT3 | Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las Ciencias Ambientales y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. | GENERAL |
CT4 | Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las Ciencias Ambientales), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
CT5 | Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. | GENERAL |
CT6 | Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. | GENERAL |
CT7 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R1 | Adquirir las competencias de la asignatura |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Impartición de los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases magistrales apoyadas con sistemas de presentaciones digitales con ayuida de ordenador. Los alumnos podrán tener acceso a las presentaciones a través del Campus Virtual. |
36 | CEG1 CEG4 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 CT2 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Consistirán en clases de problemas en el aula. A los alumnos se les suminstrará una coleccion de problemas algunos de los cuales se realizarán en clase, asimismo se utilizará esta actividad para resolver dudas de forma colectiva en relación a la resolución de los problemas propuestos. |
6 | CEG1 CEG6 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 CT3 CT4 | |
04. Prácticas de laboratorio | Los alumnos realizarán un total de tres sesiones prácticas de laboratorio de 2,5 horas de duración cada una durante las cuales tendrán que resolver un problema propuesto que implique la adquisición de datos experimentales, su interpretación y tratamiento y la extrapolación de los datos de laboratorio a escala de campo. |
7 | CEG1 CEG2 CEG4 CEG6 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT6 CT7 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Fundamentalmente se tratan de horas de trabajo individual del alumno dedicadas a: - el estudio de los contenidos teóricos y prácticos (problemas) de la asignatura - la realización del informe de prácticas - elaboración de la actividad académicamente dirigida |
95 | Grande | CEG1 CEG2 CEG4 CEG6 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 |
11. Actividades formativas de tutorías | Independientemente de la atención al alumnado mediante las tutorias presenciales y virtuales (campus virtual), durante el desarrollo de la asignatura y fundamentalmente para el seguimiento de la actividad académicamente dirigida a realizar por los alumnos (en grupo), éstos deberán realizar 2 horas de tutoría presencial en grupo. |
2 | Reducido | CEG9 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 |
12. Actividades de evaluación | Examen |
2 | Grande | CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 |
13. Otras actividades | La asignatura contempla la realización de una actividad académicamente dirigida en grupos de 8 alumnos. A cada grupo se le asignará una temática relacionada con la Ingeniería Ambiental así como un documento base en inglés a partir del cual debe desarrollar el tema y elaborar una serie de materiales, concretamente: - Un poster divulgativo del tema de trabajo - Una presentación de unos 5 minutos - Un documento de unas 12 páginas Para la explicación y distribudión de tareas se precisará de una clase presencial de una hora por cada 3 grupos de trabajo. Asimismo para la presentación del trabajo se requiere de una hora presencial en la que todos los alumnos (en grupos reducidos) asisten a las presentaciones de sus compañeros y realizarán las observaciones / preguntas que consideren oportunas. |
2 | Reducido | CEG1 CEG4 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará de forma conjunta a través de la evaluación de las diferentes actividades que la conforman, esto es: - Las clases teóricas - Las clases de problemas - Las prácticas de laboratorio - La actividad académicamente dirigida
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Actividad académicamente dirigida | Para evaluar la actividad académicamente dirigida a realizar por el alumno en grupo se emplearán los materiales que el alumno ha de elaborar, asi como un análisis el grado de implicación del mismo en el trabajo de grupo y el papel jugado en el resultado final. Los materiales a evaluar serán: - poster divulgativo - Presentación - Trabajo - Documento Concretamente se valorará la calidad, claridad, capacidad de resumen, originalidad, rigurosidad en la terminología a la hora de exponer los contenidos. |
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CEG1 CEG4 CEG6 CEG9 CEM3_1 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 |
Prácticas de Laboratorio | Para evaluar la adquisición de conocimientos y destrezas en las prácticas de laboratorio se realizará un examen tipo test así como un informe de prácticas por parte del alumno. |
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CEG2 CEG6 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 CT4 |
Problemas | Examen de problemas que concidirá con el teórico y consistirá en la resolución de tres problemas |
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CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 CT3 CT4 |
Teoría | Examen consistente en unas preguntas tipo test más un tema a desarrollar |
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CEG1 CEG4 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 |
Procedimiento de calificación
la calificación final de la asignatura se obtendrá por ponderación de las calificaciones individuales obtenidas en las diferentes tareas/atividades de acuerdo con los siguientes porcentajes: 50% la calificación del examen teórico 25% la calificación del examen de problemas 12,5% la calificación de las prácticas de laboratorio 12,5% la calificación de la actividad académicamente dirigida Independientemente del resultado numérico final de aplicar esta media ponderada, será imprescindible para poder aprobar la asignatura: 1. Que el alumno obtenga más de un 4 sobre 10 en los exámenes de la parte teórica y de problemas respectivamente. 2. Que el alumno asista como mínimo al 75% de las horas presenciales de prácticas de laboratorio. NOTA: Solamente se guardarán para junio y septiembre las calificaciones obtenidas en la parte de laboratorio y Actividad Académicamente Dirigida
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
1. Introducción a la Ingeniería Ambiental - Definición de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Verde - Los grandes problemas ambientales: Retos para la ingeniería ambiental - Sostenibilidad: definición y medida. - Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación |
CEG1 CEM3_1 CT2 CT3 CT6 | |
2. Sistemas de magnitudes y unidades. - Definición de magnitud y unidad. Magnitudes extensivas e intensivas - Unidades de concentración en líquidos - Unidades de concentración en gases - Unidades de flujo másico y volumétrico - Unidades de Fuerza - Unidades de Presión - Unidades de Energía y Potencia |
CEM3_1 CEM3_4 CT3 | |
3. Operaciones unitarias: Clasificación - Definición de Operación Unitaria - Clasificación de las operaciones Unitarias - Operaciones unitarias físicas controladas por la transferencia de materia - Operaciones unitarias físicas controladas por la transmisión de calor - Operaciones unitarias físicas de transferencia simultánea de calor y materia - Operaciones unitarias físicas controladas por el transporte de cantidad de movimiento - Operaciones unitarias físicas complementarias - Operaciones Unitarias Químicas y Biológicas: Reactores |
CEM3_1 CEM3_2 CT3 | |
4. Balances de materia - Estado estacionario y no estacionario - Volumen control - Velocidad de acumulación de materia, fujos de entrada y salida de materia y velocidad de reacción - Tiempo hidráulico de residencia y de retención de sólidos - Reactores flujo pistón y mezcla completa |
CEG1 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_5 | |
5. Balances de energía - Formas de energía - Forma general de un balance de energía |
CEM3_1 CEM3_2 CEM3_5 | |
6. Fenómenos de transporte de materia - Advección y dispersión - Ley de Fick de difusividad - Movimiento de una partícula en un fluido: Ley de Stokes - Flujo de agua a través de un medio poroso: Ley de Darcy |
CEM3_1 CEM3_5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 | |
7. Fenómenos de transporte de energía: Transmisión de calor - Mecanismos de transmisión de calor - Conducción: Ley de Fourier - Convección - Radiación |
CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 | |
8. Fenómenos de transporte de cantidad de movimiento: Flujo de fluidos - Viscosidad de los fluidos: Ley de Newton - Flujo Laminar y Turbulento: Número de Reynolds - Ecuaciones Básicas en el flujo interno de fluidos: Bernouilli - Pérdida de Carga por rozamiento: Ecuación de Fanning - Circulación de gases por conducciones - Potencia necesaria para el flujo: Bombas ventiladores, soplantes y compresores - Medida de caudales |
CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CEM3_5 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
Fundamentos de ingeniería ambiental
Mihelcic, James R.
Editorial Limusa 2001
Curso de química técnica: Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte en la ingeniería química
J. Costa López y col.
Reverté, 1991 2002 reimp
Introducción a la ingeniería química
Guillermo Calleja Pardo ... [et al.]
Editorial Síntesis, 1999
Bibliografía Específica
Bibliografía Ampliación
Core Engineering Concepts for Students and Professionals (CORE)
Michael R. Lindeburg, PE, 2010
Problemas resueltos de contaminación ambiental: cuestiones y problemas resueltos
Orozco Barrenetxea,
Editorial : Paraninfo, 2008
Problemas de ingeniería ambiental
Elena Marañón Maison ... [et al.]
Publicación Oviedo : Universidad de Oviedo, Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, 2001
101 Solved Environmental Engineering Problems
Publisher: Professional Publications (CA) (August 2000)
Language: English
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CALIDAD DE LAS AGUAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 612030 | CALIDAD DE LAS AGUAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | WATER QUALITY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0612 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 3 | |||
Créditos ECTS | 5 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
Mª Rocío Rodríguez Barroso
Objetivos
INTRODUCIR AL ALUMNO EN EL CONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS ASI COMO EL CONTROL DE SU CONTAMINACIÓN
Programa
Tema 1. Conceptos básicos 1.1. Definición, origen y localización del agua 1.2. Estructura y propiedades del agua 1.3. Ciclo hidrológico del agua 1.4. Principios generales de ecología 1.5. Aguas superficiales: distribución hidrológica y fundamentos ecológicos 1.6. Aguas subterráneas: distribución hidrológica y fundamentos ecológicos Tema 2. Introducción a la problemática de la contaminación de las aguas naturales 2.1. Características Físicas, Químicas y Biológicas de las aguas 2.2. Concepto de contaminación de las aguas 2.3. Principales contaminantes del medio acuático 2.4. Fuentes y vías de contaminación de las aguas 2.5. Efectos de los principales contaminantes en el medio acuático Tema 3. Propiedades físico-químicas de las aguas naturales 3.1. Propiedades físicas: generalidades y clasificación 3.2. Compuestos químicos orgánicos: generalidades y clasificación 3.3. Compuestos químicos inorgánicos: generalidades y clasificación 3.3. Microcontaminantes orgánicos Tema 4. Ciclos biogeoquímicos 4.1. Ciclo biogeoquímico del carbono: generalidades y problemática 4.2. Ciclo biogeoquímico del nitrógeno: generalidades y problemáticas 4.3. Ciclo biogeoquímico del azufre: generalidades y problemáticas 4.4. Ciclo biogeoquímico del fósforo: generalidades y problemáticas Tema 5.Biología y microbiología de las aguas naturales 5.1. Introducción. 5.2. Clasificación de organismos según sus requerimientos nutricionales 5.3. Organismos patógenos 5.4. Indicadores microbianos de contaminación fecal Tema 6. Concepto de calidad de aguas. Índices de calidad 6.1. Usos y necesidades del agua 6.2. Concepto de Calidad de aguas 6.3. La calidad del agua en función de su utilización. Estándares de calidad 6.4. Índices de contaminación de aguas: clasificación 6.5. Normativa: Directiva Marco de Aguas 6.6. Redes de vigilancia y control Tema 7. Evaluación de la problemática de la contaminación 7.1. Introducción 7.2. Procesos de transformación de contaminantes en el medio hídrico 7.3. Proceso de autodepuración de un río: parámetros de especial interés 7.4. Proceso de eutrofización en lagos y embalses 7.5. Peligro de contaminación por nitratos de aguas subterráneas Temas 8. Control de la calidad de aguas de abastecimiento. Normativa 8.1. Concepto de calidad de aguas potables 8.2. Normativa sobre potabilización de aguas: europea y estatal. 8.3. Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano: Normativa 8.3. Caracteres de control de calidad de aguas Tema 9. Control de la contaminación de aguas residuales. Normativa 9.1. Concepto y clasificación de las aguas residuales 9.2. Parámetros característicos de las aguas residuales 9.2. Normativa sobre vertido y depuración aguas residuales Tema 10. Modelos de simulación de la calidad de las aguas 10.1. Introducción a la modelación de calidad de aguas 10.2. Descripción del conjunto de programas que forman WASP 10.2. Modelos empíricos. Soluciones aproximadas. Métodos numéricos. Análisis de datos de partida. Calibración del Modelo. Sensibilidad del Modelo PRÁCTICAS DE LABORATORIO PRÁCTICA Nº 1: TOMA DE MUESTRAS EN LOS CURSOS DE AGUAS Toma de muestras Métodos para efectuar la toma Datos que se deben obtener de la toma de muestras Frecuencia Época Conservación de muestra PRÁCTICA Nº 2: CONTROL DE AGUAS POTABLES Control de caracteres: nitritos, amonio, coliformes fecales, cloro libre residual, pH, conductividad, oxígeno disuelto PRÁCTICA Nº 3: CONTROL DE AGUAS RESIDUALES Parámetros de control. DQO, DBO5, Sólidos en suspensión
Metodología
- Clases teóricas - Prácticas de laboratorio (asistencia obligatoria a laboratorio y presentación de un informe final de los resultados obtenidos del análisis de las aguas) - Realización de un trabajo personal (tema opcional, a proponer por el profesor) y exposición pública en clase. -Realización de 2 trabajos por pareja (tema opcional, a proponer por el profesor). - Se contempla la posibilidad de realizar una visita a una estación depuradora de aguas residuales y una estación de tratamiento de aguas potables de la comarca del campo de Gibraltar (será optativa)
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
La asistencia a prácticas de laboratorio es obligatoria. Se realizará un examen final. Para poder aprobar la asignatura es necesario tener aprobadas las Prácticas de laboratorio (10 %), trabajos (persona y en pareja) (20 %)y superar el Examen Final (70 %). Se indica el porcentaje de cada apartado para la calificación final.
Recursos Bibliográficos
- Contaminación e Ingeniería Ambiental. Bueno, J. L.; Sastre, H. Y Lavin, A.G. Edita FICYT. Oviedo, 1997 - Físicoquímica y microbiología de los medios acuáticos. Rafael Marín Galvín. 2003, Ed. Días de Santos,Madrid. - Ingeniería de Aguas Residuales. Metcalf-Eddy. 1995 - Depuración de aguas residuales. Aurelio Hernandez. 1992 - Vertidos y calidad ambiental de las aguas: regulación jurídico- administrativa. Fortes Martín, Antonio. Ed, Díaz de Santos. 2007 - La calidad de las aguas: régimen vigente y grado de cumplimiento de la normativa comunitaria. Muñoz Amor, María del Mar. Díaz de Santos. 2005. - Tratamiento y calidad de aguas. Espert Alemany, Vicent. Ed. Díaz de Santos. 2004
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CALIDAD Y DEPURACIÓN DE AGUAS |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 10617039 | CALIDAD Y DEPURACIÓN DE AGUAS | Créditos Teóricos | 7,5 |
Título | 10617 | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | Créditos Prácticos | 3,75 |
Curso | 3 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 9 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
No existen requisitos previos
Recomendaciones
Se recomienda el trabajo continuo. Se recomienda la asistencia a clases. Se recomienda acudir a tutorías en caso de dudas
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
Asuncion | Acevedo | Merino | Profesor sustituto | N |
Víctor | Rodriguez | Narváez | Profesor asociado | N |
Rocío | Rodríguez | Barroso | Profesora titular de universidad | S |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CG02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
CG03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
G01 | Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación | ESPECÍFICA |
G02 | Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública. | ESPECÍFICA |
G03 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. | ESPECÍFICA |
G05 | Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito | ESPECÍFICA |
G06 | Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras, en su ámbito | ESPECÍFICA |
H02 | Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales | ESPECÍFICA |
H04 | Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento, construcción y conservación. | ESPECÍFICA |
T01 | Capacidad para la resolución de problemas | GENERAL |
T02 | Capacidad para tomar decisiones | GENERAL |
T05 | Capacidad para trabajar en equipo | GENERAL |
T13 | Actitud social de compromiso ético y deontológico | GENERAL |
T16 | Capacidad para considerar los factores ambientales en la toma de decisiones | GENERAL |
T20 | Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R1 | Adquirir el conocimiento de la estructura y el funcionamiento de los distintos tipos de ecosistemas acuáticos |
R5 | Conocer los principales contaminantes presentes en las aguas residuales urbanas así como la legislación que regula su depuración y vertido |
R3 | Conocer los principales parámetros de calidad de las aguas para abastecimiento humano así como la normativa que regula su tratamiento y control de calidad |
R2 | Saber analizar los impactos humanos y su repercusión en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos |
R4 | Ser capaz de seleccionar y dimensionar las mejores tecnologías para el tratamiento de aguas para el abastecimiento humano |
R6 | Ser capaz de seleccionar y dimensionar las mejores tecnologías para el tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales urbanas. |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Método expositivo/lección magistral con estudio de casos y resolución de ejercicios y problemas. Modalidad organizativa: se utiliza fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal y escrita, sobre pizarra y videoproyector, de los contenidos sobre la materia. Sesiones expositivas, explicativas y demostrativas de los contenidos. |
60 | CG03 G01 G02 G03 G05 G06 H02 H04 T13 T16 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Método de enseñanza-aprendizaje: estudio de casos, resolución de ejercicios y problemas. Aprendizaje basado en la resolución d eproblemas y orientado a proyectos. Modalidad organizativa: actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y a la adquisición de habilidades para resolver problemas. Se estimula el trabajo autónomo individual y la participación activa para resolver ejercicios en la pizarra por parte de los alumnos |
10 | CG02 T01 T02 T05 T20 | |
04. Prácticas de laboratorio | Sesiones de trabajo en grupo en el laboratorio. Exposición inicial por parte del profesor, ejecución de los guiones de prácticas, observación de los resultados y toma de medidas. Se rquiere una participación activa del alumno |
15 | CG02 CG03 G01 G03 G06 T01 T05 T16 T20 | |
06. Prácticas de salida de campo | Se visitarán instalaciones relacionadas con la gestión integral del agua (potabilizadora, depuradoras de aguas residuales), y serán de carácter optativo (jornada de viernes por la mañana. No obstante por la importancia de la temática, se recomienda la asistencia del alumno. |
5 | G05 G06 T01 T02 T13 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Estudio autónomo del alumno para asimilar comprender los conocimientos, así como la realización de ejercicios y trabajos propuestos por el profesor |
125 | CG03 G02 G03 G06 H02 T01 | |
11. Actividades formativas de tutorías | Asistencia a tutorías individuales o en grupos muy reducidos, para resolución de dudas sobre conocimientos impartidos o sobre resolución de problemas |
5 | Reducido | CG02 T01 T02 |
12. Actividades de evaluación | Examen final teórico |
5 | Grande | CG02 CG03 T01 T16 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Examen teórico y corrección de informes de prácticas de laboratorio, seminarios y problemas, visitas.
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Elaboración de trabajo propuesto por el profesor | Entrega en documento escrito y exposición pública del trabajo realizado sobre una temática que propondrá el profesor. |
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CG02 CG03 G03 G06 T01 T05 T20 |
Examen final | Realización de ejercicios teóricos y prácticos |
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G02 G03 T01 T16 |
Prácticas de laboratorio | Trabajo por parejas. Análisis estandarizados de parámetros físico-químicos y biológicos de aguas potables y aguas residuales. Entrega de memoria de resultados con la discusión de los análisis propuestos. |
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CG02 CG03 G01 G03 G06 T01 T05 T13 T16 T20 |
Seminarios y problemas | Entrega de los resultados de los seminarios y problemas propuestos en clase. |
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CG02 T01 T02 T05 T20 |
Procedimiento de calificación
La calificación final de la asignatura se calculará como sigue: 50 % de calificación del Examen Final (aprobado 5.0) 20 % (Seminarios y problemas) 10 % memoria de prácticas de laboratorio (ASISTENCIA OBLIGATORIA) 20% trabajo-exposición
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
BLOQUE II. TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS Tema 8. Control de la calidad de aguas de abastecimiento. Normativa 8.1. Concepto de calidad de aguas potables 8.2. Normativa sobre potabilización de aguas: europea y estatal. 8.3. Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano: Normativa 8.3. Caracteres de control de calidad de aguas |
G03 G05 | R3 R4 |
TEMA 10. Introducción a la contaminación de aguas residuales. Normativa 10.1. Antecedentes y problemática de las aguas residuales 10.2. Clasificación y características 10.3. Composición 10.4. Normativa aplicada |
CG03 G05 H02 H04 | R2 R6 |
TEMA 11. Descripción general de una estación depuradora de aguas residuales 11.1. Objetivos y esquema general. 11.2. Clasificación de los procesos de depuración de aguas |
CG02 G01 H04 | R2 R6 |
TEMA 12. Tecnologías aplicables al tratamiento de aguas residuales 12.1. Pretratamiento. 12.2. Tecnologías aplicables a tratamientos primarios, secundarios y terciarios. |
CG03 G02 G03 G06 H04 | R2 R6 |
TEMA 13. Tratamientos avanzados de aguas residuales. Normativa 13.1. Normativa sobre regeneración y reutilización de aguas depuradas 13.2. Tecnologías avanzadas 13.3. Descripción de una ERA (Estación Regeneradora de Aguas Depuradas). |
G02 G03 H04 | R2 R6 |
TEMA 14. Línea de tratamiento de lodos 14.1. Introducción. 14.2. Tecnologías de espesamiento, estabilización, acondicionamiento y deshidratación de fangos 14.3. Uso y destino de los lodos |
G02 G03 G06 H04 | R2 R6 |
Tema 1. Conceptos básicos 1.1. Definición, origen y localización del agua 1.2. Estructura y propiedades del agua 1.3. Ciclo hidrológico del agua 1.4. Principios generales de ecología 1.5. Aguas superficiales: distribución hidrológica y fundamentos ecológicos 1.6. Aguas subterráneas: distribución hidrológica y fundamentos ecológicos |
H02 T01 T13 T16 | R1 |
Tema 2. Introducción a la problemática de la contaminación de las aguas naturales 2.1. Características Físicas, Químicas y Biológicas de las aguas 2.2. Concepto de contaminación de las aguas 2.3. Principales contaminantes del medio acuático 2.4. Fuentes y vías de contaminación de las aguas 2.5. Efectos de los principales contaminantes en el medio acuático |
H02 T01 T13 T16 | R5 R3 |
Tema 3. Propiedades físico-químicas de las aguas naturales 3.1. Propiedades físicas: generalidades y clasificación 3.2. Compuestos químicos orgánicos: generalidades y clasificación 3.3. Compuestos químicos inorgánicos: generalidades y clasificación 3.3. Microcontaminantes orgánicos 3.4. Contaminantes emergentes |
H02 T01 T02 T16 | R5 R3 |
Tema 4. Ciclos biogeoquímicos 4.1. Ciclo biogeoquímico del carbono: generalidades y problemática 4.2. Ciclo biogeoquímico del nitrógeno: generalidades y problemáticas 4.3. Ciclo biogeoquímico del azufre: generalidades y problemáticas 4.4. Ciclo biogeoquímico del fósforo: generalidades y problemáticas |
CG03 G05 H02 T02 T05 T16 | R5 |
Tema 5. Biología y microbiología de las aguas naturales 5.1. Introducción. 5.2. Clasificación de organismos según sus requerimientos nutricionales 5.3. Organismos patógenos 5.4. Indicadores microbianos de contaminación fecal |
G02 H02 T02 | R5 R3 |
Tema 6. Concepto de calidad de aguas. Índices de Calidad 6.1. Usos y necesidades del agua 6.2. Concepto de Calidad de aguas 6.3. La calidad del agua en función de su utilización. Estándares de calidad 6.4. Índices de contaminación de aguas: clasificación 6.5. Normativa: Directiva Marco de Aguas 6.6. Redes de vigilancia y control |
G01 G02 G03 T05 | R3 R2 |
Tema 7. Evaluación de la problemática de la contaminación 7.1. Introducción 7.2. Procesos de transformación de contaminantes en el medio hídrico 7.3. Procesos de transformación de contaminantes en el medio hídrico 7.4. Proceso de autodepuración de un río: parámetros de especial interés 7.5. Proceso de eutrofización en lagos y embalses 7.6. Peligro de contaminación por nitratos de aguas subterráneas |
CG02 G03 G05 G06 H02 T01 T02 T13 T16 T20 | R1 R5 R3 R2 |
TEMA 9. Tecnologías de tratamiento de potabilización de aguas 9.1. Criterios de selección del proceso de tratamiento 9.2. Esquema general del tratamiento de aguas potables. 9.3. Pretratamiento del agua 9.4. Otras tecnologías. Procesos terciarios en purificación de aguas. |
CG03 G01 G02 H04 T16 | R3 R4 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
v Marín Galvín, R. (2003). Físico-química y microbiología de los medios acuáticos. Tratamiento y control de calidad de aguas. Ed. Díaz de Santos
v AZNAR CARRASCO, A. 1997. Técnica de Aguas. Ed. Alción, S.A.
v ESPERT ALEMANY, VICENT. 2004. Tratamiento y calidad de aguas. Editorial Díaz de Santos.
v BUENO, J.L., SASTRE, H., LAVIN, A.G. (Eds.). Contaminación e ingeniería ambiental. FICYT, Asturias, España, 1997.
v APHA, AWWA, WPCF. Standard Mehtods for the examinatio of water and wastewater. 19º Edition. Rhodes Trussell, Eds. 17th Edition, Washington, 1995. Department of the Environment and the Welsh Office.
Bibliografía Específica
v FORTES MARTÍN, ANTONIO. 2007. Vertidos y calidad ambiental de las aguas: regulación jurídico-administrativa. Editorial Díaz de Santos.
v MUÑOZ AMOR, MARÍA DEL MAR. 2005. La calidad de las aguas: régimen vigente y grado de cumplimiento de la normativa comunitaria. Editorial Díaz de Santos.
v CALVO MIRANDA. 2003. El ciclo urbano del agua: abastecimiento, alcantarillado y depuración, tres responsabilidades municipales. Ed. El Justicia de Aragón.
v AZNAR CARRASCO, A. 1997. Técnica de Aguas. Ed. Alción, S.A.
v Normativa específica: REAL DECRETO-LEY 11/1995, Real Decreto 509/1996 sobre depuración de aguas residuales.
Bibliografía Ampliación
Bibliografía
v Logan, B.E. (199). Environmental Transport Processes. Wiley-Interscience. New York
v Melli, P., Zanneti P. (Ed.) (1992). Environmental Modelling. Computational Mechanics Publications. Southampton, UK
v Schnoor, J.L. (1996). Environmental Modeling. Fate and Transport of Pollutants in Water, Air, and Soil. Wiley-Interscience. John Wiley&Sons, Inc. N.Y.
v Weber, Walter J. Jr. (2001). Environmental Systems and Processes. Principles, Modeling, and Desing. Wiley-Interscience. John Wiley&Sons, Inc. N.Y.
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 605001 | CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0605 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 6 |
Profesorado
Víctor Manuel Rodríguez Narváez
Objetivos
Los objetivos docentes de esta asignatura han sido planteados distinguiendo dos niveles: el primero enfocado a adquirir conocimientos en cuanto a terminología básica, principios y conceptos de la disciplina, y el segundo nivel enfocado a adquirir actitudes científico-innovadoras y desarrollar actividades de tipo práctico, en el cual el alumno debe adquirir destrezas y habilidades a partir de los conocimientos impartidos en la asignatura. Siguiendo estos criterios generales, los objetivos docentes de esta asignatura son los siguientes: Objetivos de adquisición de conocimientos · Dotar al alumno de los conocimientos básicos acerca de los fundamentos científicos y tecnológicos que rigen el Medio Ambiente y los procesos relacionados con él. · Dotar al alumno de una serie de conocimientos sobre los problemas ambientales actuales y su evolución, así corno las estrategias de lucha hoy en día y tendencias futuras. · Proporcionar al alumno una visión general del campo de actuación de las Tecnologías del Medio Ambiente como ciencia interdisciplinar. · Proporcionar al alumno los conocimientos generales sobre la contaminación, haciendo especial hincapié en la acción del hombre sobre el medio receptor, capacidad de asimilación de éste, así como la medida y vigilancia de la contaminación. · Dotar al alumno del conocimiento de las posibles estrategias de la utilización de medidas preventivas orientadas al control de la contaminación, así como de las ventajas e inconvenientes de su aplicación · Dotar al alumno de los conocimientos de las posibles acciones correctoras más adecuadas para la recuperación del medio contaminado y el control de la contaminación. · Informar al alumno de la existencia de normativa básica en materia de Medio Ambiente de necesario cumplimiento, a la cual debe adaptarse la aplicación de la tecnología. · Proporcionar al alumno conocimientos sobre la Gestión Medioambiental en la empresa y el papel de las auditorias medioambientales. Objetivos de adquisición de destrezas, habilidades y actitudes · Crear al alumno sensibilización sobre el Medio Ambiente para fomentar, como futuro profesional, una actitud positiva y respetuosa con él. · Capacitar al alumno para identificar el origen y los efectos de la contaminación. · Dotar al alumno de la capacidad de analizar una actividad de cualquier tipo e identificar los problemas medioambientales que ésta pueda generar. · Dotar al alumno de las destrezas, habilidades y criterios necesarios para proponer y/o seleccionar soluciones a problemas medioambientales específicas, priorizando las actuaciones posibles. · Familiarizar al alumno en el manejo y consulta de la legislación en materia de medio ambiente. · Capacitar al alumno para una formación integrada en la gestión medioambiental, que le permita posteriormente una adecuada adaptación al mundo laboral. · Fomentar en el alumno la iniciativa, creatividad y originalidad. · Introducir al alumno en la utilización de la búsqueda de fuentes bibliográficas y vías de acceso a la documentación relativa a las Tecnologías del Medio Ambiente · Desarrollar en el alumno una actitud investigadora y de ampliación de conocimientos relacionados con la Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente.
Programa
INTRODUCCIÓN (2 h) Tema 1. Presentación de la asignatura. (2 h) BLOQUE I. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS (8 h) Tema 2. El medio acuático natural y las aguas residuales. El ciclo urbano del agua (2 h) Tema 3. Operaciones físicas y procesos químicos para el tratamiento de aguas residuales (2 h) Tema 4. Procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales (2 h) Tema 5. Estaciones depuradoras de aguas residuales y tratamiento de lodos. Ejemplos (2 h) BLOQUE II. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (6 h) Tema 6. La atmósfera y sus principales contaminantes (2 h) Tema 7. Captación de partículas en emisiones gaseosas y tratamiento de gases contaminantes en emisiones gaseosas (2 h) Tema 8. Instalaciones de depuración de emisiones gaseosas. Esquema general y ejemplo. (2 h) BLOQUE III. CONTAMINACIÓN DEL SUELO (4 h) Tema 9. El suelo y sus principales contaminantes (2 h) Tema 10. Tecnologías de remediación de suelos contaminados (2 h) BLOQUE IV. RESIDUOS (6 h) Tema 11. Introducción al concepto de residuo. Clasificación y normativa. (1 h) Tema 12. Residuos urbanos domiciliarios (2 h) Tema 13. Residuos urbanos específicos (1 h) Tema 14. Residuos Peligrosos (2 h) BLOQUE V. GESTIÓN AMBIENTAL (4 h) Tema 15. Introducción a la gestión ambiental (2 h) Tema 16. Sistemas Normalizados de Gestión Ambiental ( 2 h)
Actividades
La asignatura tiene 30 horas de clases prácticas que se dividen en: 1. Actividad Académicamente dirigida 1: Descontaminación de suelos (10 h) Consiste en realización y presentación de un trabajo en parejas. El tema de trabajo será asignado por el profesor y consistirá en la entrega de un informe técnico en lengua inglesa sobre un caso de descontaminación de suelos. Los alumnos deberán asimilar el informe y responder a una serie de cuestiones planteadas por el profesor. Una vez realizado el trabajo, los alumnos deberán exponer el trabajo en clase mediante diapositivas realizadas por ordenador durante 10 minutos, durante los siguientes 10 minutos los alumnos responderán a las preguntas que el profesor y el resto de compañeros le planteen. 1. Actividad Académicamente dirigida 2: Declaración medioambiental (10 h) Consiste en realización y presentación de un trabajo en parejas. El tema de trabajo será asignado por el profesor y consistirá en la entrega de una declaración medioambiental del reglamento EMAS correspondiente a una empresa española. Los alumnos deberán asimilar el informe y responder a una serie de cuestiones planteadas por el profesor. Una vez realizado el trabajo, los alumnos deberán exponer el trabajo en clase mediante diapositivas realizadas por ordenador durante 10 minutos, durante los siguientes 10 minutos los alumnos responderán a las preguntas que el profesor y el resto de compañeros le planteen. 3. Visita (10 h) Se realizarán visitas a diferentes instalaciones industriales al objeto de conocer los sistemas de gestión ambiental de las misma y sus instalación para el control de la contaminación.
Metodología
1. Clases teóricas La asignatura cuenta con 30 horas de clases teóricas presenciales que se presentarán con un proyector de diapositivas por ordenador. Las diapositivas así como otra información de interés se encuentran disponible en la dirección de la asignatura en el Campus Virtual.
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
1. Clases de teoría Si bien la asistencia a las clases se teoría es recomendable no será obligatoria. La parte teórica de la asignatura se evaluará mediante la realización de un examen tipo preguntas cortas, consistente en 10 preguntas. 2. Actividades académicamente dirigidas Tanto la realización del trabajo como la asistencia a la exposición de los trabajos de los compañeros es obligatoria. La evaluación del trabajo se fundamentará en la claridad y calidad de la presentación de los contenidos, así como en las respuestas dadas a las preguntas planteadas bien en tutoria o durante su presentación en clase. 3. Visitas La asistencia a las visitas tendrá caráter obligatorio. La evaluación de esta actividad se realizará a través de un test (10 preguntas) que el alumno realizará el primer día lectivo de la asignatura, posterior a la visita. Aquellos alumnos que no pasen el test podrán repetirlo en la convocatoria oficial de examen de la asignatura. 4. Calificación final La calificación final se obtendrá de las calificaciones parciales obtenidas en cada uno de los apartados anteriores, de acuerdo con esta expresión: CF = 0.6*CE + 0.3*CT + 0.1*V CF = Calificacion final CE = Calificacion del examen CT = Calificacion final del trabajo V = Calificación visita Es preciso indicar que para poder ponderar la nota entre los diferentes apartados calificables, es imprescindible que el alumno obtenga al menos un 4 sobre 10 en la calificación del examen de la parte teórica.
Recursos Bibliográficos
Autores: Julio L. Bueno, Herminio Sastre, Antonio G. Lavin, Titulo: Contaminación e ingeniería ambiental Publicac: Oviedo : Fundación para el fomento en Asturias de la investigación científica aplicada y de la tecnología (FICYT), 1997 Descripción: 5 volúmenes Contiene: I. Principios generales y actividades contaminantes Código: 504.06/CON II. Contaminación atmosférica. Código: 504.06/CON III. Contaminacion de las aguas Código: 504.06/CON IV. Degradación de suelos y tratamiento de residuos Código: 504.06/CON V. Gestión de la contaminación Código: 504.06/CON Autor: Parker, Albert Titulo: Contaminación del aire por la industria Edición: 1ª ed., 1ª reimpr. Publicac: Barcelona : Reverté, 2001 Código: 504.3.054/PAR/con Autor: Freeman, Harry M. Titulo: Manual de prevención de la contaminación industrial Publicac: Madrid : McGraw-Hill, 1988 Código: 628.5/FRE/man Autor: Metcalf & Eddy, Inc Titulo: Ingeniería de aguas residuales : tratamiento, vertido y reutilización Edición: 3a ed. Publicac: Madrid : McGraw-Hill, Interamericana de España, 1995 Código: 628.31/ING Autor: Tchobanoglous, George Titulo: Gestión integral de residuos solidos Publicac: Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1994 (1998 reimp.) Código: 628.47/TCH/ges Autor: Nemerow, Nelson Leonard Titulo: Tratamiento de vertidos industriales y peligrosos Publicac: Madrid : Díaz de Santos, 1998 Código: 658.567/NEM/tra
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CONTAMINACION ATMOSFERICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2303027 | CONTAMINACION ATMOSFERICA | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ATMOSPHERIC CONTAMINATION | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 2303 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 5 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 5,8 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Montserrat Pérez García
Situación
Prerrequisitos
Haber cursado las restantes asignaturas del área en cursos anteriores de la titulación
Contexto dentro de la titulación
5º curso, 2º cuatrimestre
Recomendaciones
BASES DE LA INGENIERIA AMBIENTAL OPERACIONES UNITARIAS COMUNES EN TRATAMIENTO DE EFLUENTES
Competencias
Competencias transversales/genéricas
INSTRUMENTALES: * Capacidad de análisis y síntesis. * Capacidad de gestión de la información. * Resolución de problemas. PERSONALES: * Trabajo en equipo. * Razonamiento crítico * Compromiso ético SISTÉMICAS: * Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. * Sensibilidad hacia temas medioambientales
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Proporcionar al alumnos los conocimientos básicos sobre los principales tipos de contaminantes, focos y factores de emisión, técnicas de control y efectos contaminantes. Capacitar al alumnos para abordar y resolver cualquier problema relacionado con la contaminación de la atmósfera, incidiendo, fundamentalmente, en el concepto de prevención.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Calcular Evaluar
Actitudinales:
Compromiso Conducta ética Decisión
Objetivos
Proporcionar al alumnos los conocimientos básicos sobre los principales tipos de contaminantes, focos y factores de emisión, técnicas de control y efectos contaminantes. Capacitar al alumnos para abordar y resolver cualquier problema relacionado con la contaminación de la atmósfera, incidiendo, fundamentalmente, en el concepto de prevención.
Programa
Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. La atmósfera: características y composición. Concepto de contaminación de la atmósfera. Conceptos básicos: emisión inmisión. Tema 2. CONTAMINANTES DE LA ATMÓSFERA. Clasificación de los contaminantes: primarios y secundarios. Tema 3. PRINCIPALES FUENTES Y PROCESOS CONTAMINANTES. Definición de fuente y proceso contaminante. Clasificación. Tema 4. EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES. Efectos locales y globales. Tema 5. TRANSPORTE, DISPERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA. Meteorología básica. Destino de los contaminantes atmosféricos. Modelos de dispersión de contaminantes. Tema 6. CHIMENEAS. Introducción al cálculo de la altura y diseño de chimeneas industriales. Tema 7. MEDIDA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Procedimientos de caracterización y muestreo. Captación. Materia particulada: materia sedimentable y en suspensión. Análisis y medida de contaminantes gaseosos y vapores. Tema 8. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE. Criterios de diseño de redes de vigilancia y control automático. Tema 9. ASPECTOS LEGISLATIVOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. normativa europea, estatal, autonómica y local relativa a inmisiones y emisiones. Contaminación transfronteriza. Tema 10. GENERALIDADES SOBRE EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES GASEOSOS. Corrección de la contaminación en fuente. Sistemas de captación y pre- acondicionamiento. Concepto de eficacia. Economía de la depuración. Recuperación de subproductos. Tema 11. TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Clasificación de las tecnologías. Elección del equipo depurador: partículas y polvo, gases y vapores. Comparación de tecnologías. Tema 12. CÁMARAS DE SEDIMENTACIÓN POR GRAVEDAD. Fundamentos, diseño y operación. Cámaras de Howard. Tema 13. CÁMARAS INERCIALES Y CICLONES. Características, tipos y aplicaciones. Separadores centrífugos. Ciclones: mecanismo, dimensionado y operación. Multiciclones. Tema 14. FILTROS. Fundamento. Tipos de filtros. Características de los filtros de tejido. Eficacia y pérdida de carga. Diseño de filtros de tejido. Tema 15. PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS. Fundamento teórico. Equipos, eficacia y diseño. Tema 16. SEPARADORES VÍA HÚMEDA. Fundamento y tipos de equipos. Criterios de diseño. Selección y comparación de equipos. Tema 17. DEPURACIÓN MEDIANTE PROCESOS DE ADSORCIÓN. Cálculo y regeneración. Operación por etapas. Operación en continuo: lecho fijo y lecho móvil. Curvas de ruptura. Tema 18. DEPURACIÓN MEDIANTE PROCESOS DE ABSORCIÓN. Fundamento y equipos. Principios de diseño. Operación en continuo. Tema 19. DEPURACIÓN POR CONVERSIÓN TÉRMICA. Antorchas y cámaras de combustión. Consideraciones de diseño. Tema 20. DEPURACIÓN DE EFLUENTES POR CONVERSIÓN QUÍMICA. Catalizadores: selección y características. Diseño de sistemas de combustión catalítica. Tema 21. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE DEPURACIÓN DE GASES. Control de CO. Control de SOx. Control de HC y oxidantes fotoquímicos. Control de NOx. Control de gases del efecto invernadero. Tema 22. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE DEPURACIÓN DE OLORES.
Actividades
Se desarrollarán diferentes actividades prácticas enlazando los contenidos de las exposiciones teóricas.
Metodología
Para el desarrollo de los contenidos del programa se propone el siguiente método didáctico, que considera las horas de trabajo del alumno (créditos ECTS) así como las horas presenciales y de actividades dirigidas por el profesor: - Lección magistral: el profesor empleará 33 horas (1,5 por cada tema) en explicar los fundamentos teóricos básicos de cada tema, preferiblemente a modo de esquema, utilizando la pizarra, transparencias, ordenador, etc. El alumno tomará apuntes y planteará dudas y cuestiones al profesor. Se pretende que el alumno reciba unos conocimientos esenciales o básicos sobre el tema en cuestión, y, asimismo, que adquiera destrezas para ampliar aspectos del tema con información complementaria. Para que el alumno asimile convenientemente estos fundamentos teóricos debe dedicar un tiempo de 78 horas (33 + 45). La evaluación de esta actividad se realizará mediante preguntas cortas en un examen escrito, al final del cuatrimestre con la intención de valorar la capacidad de reflexión y razonamiento, más que de memoria, del alumno. - Resolución de problemas, cuestiones y ejercicios: el profesor dedicará 10 horas a resolver en la pizarra problemas, y a proponer cuestiones y ejercicios, relacionados con los contenidos centrales de cada tema. El alumno resuelve y comprueba los resultados, siendo posible para ello la utilización de un programa informático interactivo colgado en la red, y contesta por escrito a un cuestionario que le entrega el profesor. Preferiblemente esta actividad se realizará al final de cada bloque temático, con el objeto de que el alumno adquiera una visión global de cada parte de la asignatura. - Prácticas de laboratorio: se organizarán grupos de no más de 20 alumnos con la finalidad de realizar sesiones prácticas con colecciones de materiales de trabajo. Se proponen dos sesiones prácticas, de 3 horas presenciales cada una, dedicadas a estudiar la sedimentación de partículas y la absorción de gases como tecnologías de depuración de gases. En estas sesiones se invita a la discusión de situaciones prácticas entre alumno- alumno y alumno-profesor que terminan por enriquecer en muchos aspectos a los componentes del grupo. El alumno deberá destinar 12 (6 + 6) horas totales para un buen aprovechamiento de estas actividades. A modo de evaluación el profesor preguntará a los alumnos durante el desarrollo de las sesiones y calificará la memoria final de las clases prácticas. Las actividades en grupos de prácticas aportarán hasta un 15 % a la calificación total. - Resolución de preguntas cortas sobre toda la asignatura. Se entregará al alumno una colección base con un número de preguntas y se pedirá al alumno que estudie, seleccione la información y escriba las respuestas de forma adecuada, con un razonamiento ordenado. Para ello, los alumnos deberán utilizar la bibliografía recomendada y podrán trabajar en equipo. No obstante, tendrá que presentar, según el calendario previsto, la respuestas de las cuestiones en informes individuales. Los alumnos serán evaluados por el informe personal realizado, debiendo responder a cualquier pregunta o aclaración por parte del profesor sobre la información que conste en el mismo. Asimismo, el alumno tendrá que proponer, utilizando la bibliografía recomendada, un número de cuestiones teóricas similar a la colección base y deberá presentar, asimismo, las respuestas a las mismas. Estas cuestiones deben ser complementarias a las propuestas por el profesor en el documento base. Los alumnos serán evaluados por el informe personal realizado, debiendo responder a cualquier pregunta o aclaración por parte del profesor sobre la información que conste en el mismo. - Realización de un trabajo bibliográfico: el alumno debe realizar un trabajo específico sobre algún aspecto muy concreto de los contenidos del programa de la asignatura y realizar una presentación del mismo. Al principio del cuatrimestre el profesor proporcionará a los alumnos una lista, a modo de orientación, con los posibles puntos a desarrollar para que el alumno pueda elegir. Éste deberá buscar la información necesaria en los lugares adecuados y redactar el trabajo que, además del texto, debe contener esquemas, figuras, tablas, gráficas, etc. Se estima una dedicación por parte del profesor de 0.5 horas por alumno para orientarlo sobre la estructura que debe tener el trabajo, la bibliografía más adecuada que debe consultar, visitas de páginas web de interés, revisión, corrección, etc., y de 10 horas por parte del alumno para seleccionar y recopilar información y elaborar la memoria. El profesor corregirá el trabajo entregado por el estudiante, al que le dirigirá preguntas cortas sobre el contenido del mismo.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 160
- Clases Teóricas: 22
- Clases Prácticas: 10,5
- Exposiciones y Seminarios: 9,5
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: plataforma Moodle
- Individules: despacho profesor
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 15
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 55
- Preparación de Trabajo Personal: 28
- ...
preparacion de examen: 15 horas
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): si
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
ninguna |
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se evaluará tanto las actividades teóricas (70%) como prácticas (30%) Se realizará un examen escrito que abarque los contenidos teóricos de la asignatura, problemas y ejercicios resueltos en clase (85%) La elaboración de cuestionarios y trabajos bibliográficos supondrá un 15 % de la calificación total de teoría. La participación en las sesiones prácticas y elaboración de la memoria supondrá un 30% de la calificación global.
Recursos Bibliográficos
Cheremisinof P.N. Air pollution control and design for industry. Marcel Dekker, Inc. New York, 1993. de Lora, F.; Miró, J. (Eds.) Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. Dos Volúmenes, Lábor, Barcelona, 1978. ISBN 84-335-6324-6. Parker A. Contaminación del aire por la industria. Ed. Reverté, S.A. Barcelona, 1983. Spedding, D.J. Contaminación Atmosférica. Editorial Reverté. Barcelona. 1981. ISBN 84-291-7506-7. Wark K., Warner C.F. Contaminación del aire. Origen y Control. Ed. Limusa. México. Noriega Eds. 1990. Contaminación e Ingeniería Ambiental. Edita: FICYT (Fundación para el fomento de la Investigación Científica Aplicada y de la Tecnología). Bueno, Sastre y Lavin. (Edición en cinco tomos). ISBN de la obra: 84-923131-5- 3Freeman. Manual de prevención de la contaminación industrial. Mac-Graw HillKiely, G. Ingeniería Ambiental. McGraw-Hill. ISBN: 84-481-2039-6.De Nevers. Ingeniería del control de la contaminación por aire. Distribuidora: Díaz de Santos
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CONTAMINACION POR RUIDOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2303065 | CONTAMINACION POR RUIDOS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | NOISE CONTAMINATION | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 2303 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Optativa |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 4,3 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
Ricardo Hernández Molina Dpto Máquinas y Motores Térmicos José María Quiroga Alonso
Situación
Prerrequisitos
Tener conocimientos básicos de acústica física; de la Ley de Medio Ambiente
Contexto dentro de la titulación
En una titulación como la de Ciencias ambientales, el alumno debe adquirir conocimientos teórico prácticos sobre el hecho de la contaminación acústica. Debe ser capaz de entender la normativa vigente y elaborar y aplicar los planes de acción necesarios para el control y evaluación de este agente contaminante. Las exigencias de la actual legislación en Medio Ambiente, justifica por si misma la necesidad de formar ambientalistas con conocimientos en el ámbito de la contaminación acústica. Es una demanda social reconocida por todos los estamentos sociales, tanto público como privados.
Recomendaciones
1. Los alumnos que van a cursar la asignatura deberían tener conocimientos sobre aplicación y manejo de los expedientes de calificación y prevención ambiental, tal y como se definen y desarrollan en la actual legislación 2. Deberían, asimismo, tener nociones básicas sobre acústica física.y sistemas GIS 3. Deben tener hábitos de estudio diario y saber asimilar los conceptos a través de la comprensión de su contenido. 4. Deben tener capacidad de análisis y relación de los conocimientos que han ido adquiriendo con el estudio individual de cada tema. 5. Deberían tener predisposición para discutir trabajos de investigación relacionados con los contenidos de la asignatura con otros compañeros en grupos de estudio.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio Conocimiento de una segunda lengua Habilidades básicas en el manejo del ordenador Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes) Capacidad critica y autocrítica Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones Capacidad de general nuevas ideas (creatividad) Resolución de problemas Toma de decisiones Trabajo en equipo Habilidades interpersonales Liderazgo Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinar Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia Apreciación de la diversidad y multiculturalidad Habilidad para trabajar de forma autónoma Diseño y gestión de proyectos Compromiso ético Preocupación por la calidad
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
1. Conoce .los diferentes procedimientos de ensayo e inspección del ruido 2. Conocer la normativa existente para el control y evaluación de la contaminación acústica 3. Saber diferencia entre los diferentes conceptos de aplicación en el campo de la acústica aplicada 4. Conocer la estructura y mecanismos de los procedimientos de calificación acústica. 5. Comprender la importancia de la aplicación de la acústica en la planificación territorial 6. Comprender el concepto de propagación, ruido de fondo y criterios de sensibilidad acústica 7. Conocer los sistemas de procesamiento de datos 8. Conocer las aplicaciones de diferentes modelos de predicción acústica
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
1. Utilizar técnicas de ensayo e inspección en el campo del ruido 2. Saber relacionar los valores de emisión de una fuente con los problemas derivados de la contaminación acústica 3. Saber valorar la evaluación de un problema de afección acústica 4. Saber desarrollar e implementar Planes de acción en el campo de la contaminación acústica
Actitudinales:
1. Tener capacidad de organizar y planificar el trabajo a realizar diaria o semanalmente. 2. Habilidad para desenvolverse en un laboratorio y utilizar el material básico correspondiente. 3. Tener capacidad de trabajar en equipo.
Objetivos
Gestión y control del ruido ambiental Conocer los procedimientos de ensayo necesarios para evaluar y valorar el ruido como agente contaminante. Conocer y aplicar la normativa en vigor en materia de ruidos Valorar los informes ambientales en materia de contaminación acústica
Programa
Contaminación acústica: Generalidades ...............................................2 h. Política Europea de Lucha Contra el Ruido:Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental...........4 h. Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del ruido......................4 h. Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre: Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía....................4 h. REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.8 Horas Normas de procedimiento UNE EN ISO; 1996 parte 1, 2, y 3, relativas a la medida de ruido ambiental.................................................................4 h. Ruido Ambiental...................................................................... ..........4 h.
Actividades
Realización de mediciones in situ y valoración de molestias cusadas por la contaminación acústica Realización de fichas de campo e informes.
Metodología
Se combinan la explicación en clase de los temas correspondientes, con supuestos prácticos. En la realización de las prácticas el alumno deberá emplear el material existente para la toma de datos y elaborar el informe correspondiente una vez los halla analizado en clase.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 31,5
- Clases Teóricas: 21,0
- Clases Prácticas: 10,5
- Exposiciones y Seminarios: 2
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 6
- Individules: 12
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio:
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 10
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
El alumno deberá demostrar la comprensión, la aplicación, el análisis y la síntesis del conjunto de principios fundamentales de la asignatura, principalmente mediante la resolución de los ejercicios y supuestos prácticos.
Recursos Bibliográficos
o Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental o Ley del ruido 2003 o Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre: Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía o Normas de procedimiento UNE EN ISO; 1996 parte 1, 2, y 3, relativas a la medida de ruido ambiental; 2003 o López Muñoz, Gerardo. "El ruido en el lugar de trabajo". Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 1992 o Cyril M. Harris. " Manual de medidas acústicas y control de ruidos". 3ª Edición. Mc. Graw Hill. Madrid. 1995. o Brüel & Kjaer. " Measuring Sound". 1984 o Brüel & Kjaer. " Ruido ambiental 2002
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2305027 | CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 2305 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 5 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Montserrat Pérez García
Situación
Prerrequisitos
Haber cursado las asignaturas del área TMA en cursos anteriores de la titulación.
Contexto dentro de la titulación
6º curso, 2º cuatrimestre
Recomendaciones
HABER CURSADO: BASES DE LA INGENIERIA AMBIENTAL OPERACIONES UNITARIAS COMUNES EN TRATAMIENTO DE EFLUENTES
Competencias
Competencias transversales/genéricas
INSTRUMENTALES: * Capacidad de análisis y síntesis. * Capacidad de gestión de la información. * Resolución de problemas. PERSONALES: * Trabajo en equipo. * Razonamiento crítico * Compromiso ético SISTÉMICAS: * Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. * Sensibilidad hacia temas medioambientales
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Proporcionar al alumnos los conocimientos básicos sobre los principales tipos de contaminantes, focos y factores de emisión, técnicas de control y efectos contaminantes. Capacitar al alumnos para abordar y resolver cualquier problema relacionado con la contaminación de la atmósfera, incidiendo, fundamentalmente, en el concepto de prevención.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Calcular Evaluar
Actitudinales:
Compromiso Conducta ética Decisión
Objetivos
Proporcionar al alumnos los conocimientos básicos sobre los principales tipos de contaminantes, focos y factores de emisión, técnicas de control y efectos contaminantes. Capacitar al alumnos para abordar y resolver cualquier problema relacionado con la contaminación de la atmósfera, incidiendo, fundamentalmente, en el concepto de prevención.
Programa
Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. La atmósfera: características y composición. Concepto de contaminación de la atmósfera. Conceptos básicos: emisión inmisión. Tema 2. CONTAMINANTES DE LA ATMÓSFERA. Clasificación de los contaminantes: primarios y secundarios. Tema 3. PRINCIPALES FUENTES Y PROCESOS CONTAMINANTES. Definición de fuente y proceso contaminante. Clasificación. Tema 4. EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES. Efectos locales y globales. Tema 5. TRANSPORTE, DISPERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA. Meteorología básica. Destino de los contaminantes atmosféricos. Modelos de dispersión de contaminantes. Tema 6. CHIMENEAS. Introducción al cálculo de la altura y diseño de chimeneas industriales. Tema 7. MEDIDA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Procedimientos de caracterización y muestreo. Captación. Materia particulada: materia sedimentable y en suspensión. Análisis y medida de contaminantes gaseosos y vapores. Tema 8. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE. Criterios de diseño de redes de vigilancia y control automático. Tema 9. ASPECTOS LEGISLATIVOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. normativa europea, estatal, autonómica y local relativa a inmisiones y emisiones. Contaminación transfronteriza. Tema 10. GENERALIDADES SOBRE EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES GASEOSOS. Corrección de la contaminación en fuente. Sistemas de captación y pre- acondicionamiento. Concepto de eficacia. Economía de la depuración. Recuperación de subproductos. Tema 11. TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Clasificación de las tecnologías. Elección del equipo depurador: partículas y polvo, gases y vapores. Comparación de tecnologías. Tema 12. CÁMARAS DE SEDIMENTACIÓN POR GRAVEDAD. Fundamentos, diseño y operación. Cámaras de Howard. Tema 13. CÁMARAS INERCIALES Y CICLONES. Características, tipos y aplicaciones. Separadores centrífugos. Ciclones: mecanismo, dimensionado y operación. Multiciclones. Tema 14. FILTROS. Fundamento. Tipos de filtros. Características de los filtros de tejido. Eficacia y pérdida de carga. Diseño de filtros de tejido. Tema 15. PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS. Fundamento teórico. Equipos, eficacia y diseño. Tema 16. SEPARADORES VÍA HÚMEDA. Fundamento y tipos de equipos. Criterios de diseño. Selección y comparación de equipos. Tema 17. DEPURACIÓN MEDIANTE PROCESOS DE ADSORCIÓN. Cálculo y regeneración. Operación por etapas. Operación en continuo: lecho fijo y lecho móvil. Curvas de ruptura. Tema 18. DEPURACIÓN MEDIANTE PROCESOS DE ABSORCIÓN. Fundamento y equipos. Principios de diseño. Operación en continuo. Tema 19. DEPURACIÓN POR CONVERSIÓN TÉRMICA. Antorchas y cámaras de combustión. Consideraciones de diseño. Tema 20. DEPURACIÓN DE EFLUENTES POR CONVERSIÓN QUÍMICA. Catalizadores: selección y características. Diseño de sistemas de combustión catalítica. Tema 21. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE DEPURACIÓN DE GASES. Control de CO. Control de SOx. Control de HC y oxidantes fotoquímicos. Control de NOx. Control de gases del efecto invernadero. Tema 22. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE DEPURACIÓN DE OLORES.
Actividades
Exposicioens y debates Análisis de documentos gráficos Practicas de laboratorio
Metodología
Para el desarrollo de los contenidos del programa se propone el siguiente método didáctico, que considera las horas de trabajo del alumno (créditos ECTS) así como las horas presenciales y de actividades dirigidas por el profesor: - Lección magistral: el profesor empleará 15 horas en explicar los fundamentos teóricos básicos de cada tema, preferiblemente a modo de esquema, utilizando la pizarra, transparencias, ordenador, etc. El alumno tomará apuntes y planteará dudas y cuestiones al profesor. Se pretende que el alumno reciba unos conocimientos esenciales o básicos sobre el tema en cuestión, y, asimismo, que adquiera destrezas para ampliar aspectos del tema con información complementaria. Para que el alumno asimile convenientemente estos fundamentos teóricos debe dedicar un tiempo de 55 horas. La evaluación de esta actividad se realizará mediante preguntas cortas en un examen escrito, al final del cuatrimestre con la intención de valorar la capacidad de reflexión y razonamiento, más que de memoria, del alumno. - Resolución de problemas, cuestiones y ejercicios: el profesor dedicará 7 horas a resolver en la pizarra problemas, y a proponer cuestiones y ejercicios, relacionados con los contenidos centrales de cada tema. El alumno resuelve y comprueba los resultados, siendo posible para ello la utilización de un programa informático interactivo colgado en la red, y contesta por escrito a un cuestionario que le entrega el profesor. Preferiblemente esta actividad se realizará al final de cada bloque temático, con el objeto de que el alumno adquiera una visión global de cada parte de la asignatura. - Prácticas de laboratorio: se organizarán grupos de no más de 20 alumnos con la finalidad de realizar sesiones prácticas con colecciones de materiales de trabajo. Se proponen dos sesiones prácticas, de 2,5 horas presenciales cada una, dedicadas a estudiar la sedimentación de partículas y la absorción de gases como tecnologías de depuración de gases. En estas sesiones se invita a la discusión de situaciones prácticas entre alumno-alumno y alumno-profesor que terminan por enriquecer en muchos aspectos a los componentes del grupo. El alumno deberá destinar 10,5 horas totales para un buen aprovechamiento de estas actividades. A modo de evaluación el profesor preguntará a los alumnos durante el desarrollo de las sesiones y calificará la memoria final de las clases prácticas. Las actividades en grupos de prácticas aportarán hasta un 15 % a la calificación total. - Resolución de preguntas cortas sobre toda la asignatura. Se entregará al alumno una colección base con un número de preguntas y se pedirá al alumno que estudie, seleccione la información y escriba las respuestas de forma adecuada, con un razonamiento ordenado. Para ello, los alumnos deberán utilizar la bibliografía recomendada y podrán trabajar en equipo. No obstante, tendrá que presentar, según el calendario previsto, la respuestas de las cuestiones en informes individuales. Los alumnos serán evaluados por el informe personal realizado, debiendo responder a cualquier pregunta o aclaración por parte del profesor sobre la información que conste en el mismo. Asimismo, el alumno tendrá que proponer, utilizando la bibliografía recomendada, un número de cuestiones teóricas similar a la colección base y deberá presentar, asimismo, las respuestas a las mismas. Estas cuestiones deben ser complementarias a las propuestas por el profesor en el documento base. Los alumnos serán evaluados por el informe personal realizado, debiendo responder a cualquier pregunta o aclaración por parte del profesor sobre la información que conste en el mismo. - Realización de un trabajo bibliográfico: el alumno debe realizar un trabajo específico sobre algún aspecto muy concreto de los contenidos del programa de la asignatura y realizar una presentación del mismo. Al principio del cuatrimestre el profesor proporcionará a los alumnos una lista, a modo de orientación, con los posibles puntos a desarrollar para que el alumno pueda elegir. Éste deberá buscar la información necesaria en los lugares adecuados y redactar el trabajo que, además del texto, debe contener esquemas, figuras, tablas, gráficas, etc. Se estima una dedicación por parte del profesor de 0.5 horas por alumno para orientarlo sobre la estructura que debe tener el trabajo, la bibliografía más adecuada que debe consultar, visitas de páginas web de interés, revisión, corrección, etc., y de 31 horas por parte del alumno para seleccionar y recopilar información y elaborar la memoria. El profesor corregirá el trabajo entregado por el estudiante, al que le dirigirá preguntas cortas sobre el contenido del mismo. - Actividades académicamente dirigidas: se desarrollarán tres actividades de una hora cada una, en la que se analizarán temas de actualidad relacionados con la problemática de la contaminación atmosférica. El alumno deberá presentar un informe de cada actividad, que le supondrá un total de 15 horas.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 160
- Clases Teóricas: 22
- Clases Prácticas: 10.5
- Exposiciones y Seminarios: 9.5
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: PLATAFORMA MOODLE
- Individules: TUTOR�S REGLADAS
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 15
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 55
- Preparación de Trabajo Personal: 28
- ...
PREPARACION DE EXÁMEN: 15 HORAS
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): NO
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Ninguna |
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se evaluará tanto las actividades teóricas (70%) como prácticas (30%) Se realizará un examen escrito que abarque los contenidos teóricos de la asignatura, problemas y ejercicios resueltos en clase (85%) La elaboración de cuestionarios y trabajos bibliográficos supondrá un 15 % de la calificación total de teoría. La participación en las sesiones prácticas y elaboración de la memoria supondrá un 30% de la calificación global.
Recursos Bibliográficos
Cheremisinof P.N. Air pollution control and design for industry. Marcel Dekker, Inc. New York, 1993. de Lora, F.; Miró, J. (Eds.) Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. Dos Volúmenes, Lábor, Barcelona, 1978. ISBN 84-335-6324-6. Parker A. Contaminación del aire por la industria. Ed. Reverté, S.A. Barcelona, 1983. Spedding, D.J. Contaminación Atmosférica. Editorial Reverté. Barcelona. 1981. ISBN 84-291-7506-7. Wark K., Warner C.F. Contaminación del aire. Origen y Control. Ed. Limusa. México. Noriega Eds. 1990. Contaminación e Ingeniería Ambiental. Edita: FICYT (Fundación para el fomento de la Investigación Científica Aplicada y de la Tecnología). Bueno, Sastre y Lavin. (Edición en cinco tomos). ISBN de la obra: 84-923131-5- 3Freeman. Manual de prevención de la contaminación industrial. Mac-Graw HillKiely, G. Ingeniería Ambiental. McGraw-Hill. ISBN: 84-481-2039-6.De Nevers. Ingeniería del control de la contaminación por aire. Distribuidora: Díaz de Santos
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CONTAMINACIÓN MARINA |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 42307025 | CONTAMINACIÓN MARINA | Créditos Teóricos | 4,5 |
Título | 42307 | GRADO EN CIENCIAS DEL MAR | Créditos Prácticos | 1,81 |
Curso | 3 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 6 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
NINGUNO
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
Enrique | Nebot | Sanz | S | |
JOSE ANTONIO | PERALES | VARGAS-MACHUCA | Profesor Titular de Universidad | N |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CEG10 | Realizar, ejecutar y evaluar proyectos e informes científico- técnicos relacionados con el medio marino | ESPECÍFICA |
CEG11 | Utilizar los recursos informáticos en la resolución de problemas y búsqueda de información en el ámbito de las ciencias marinas | ESPECÍFICA |
CEG3 | Conocer los principios de las normas que regulan la utilización del medio marino, sus recursos y su diversidad, así como los instrumentos y técnicas necesarios para su evaluación y gestión | ESPECÍFICA |
CEG4 | Conocer, los instrumentos y técnicas para la evaluación y gestión de los impactos en el medio marino | ESPECÍFICA |
CEG5 | Conocer las actividades socio-económicas de entidades vinculadas al medio marino, desde una perspectiva de sostenibilidad | ESPECÍFICA |
CEG9 | Elaborar programas de formación, educación y divulgación acerca del medio marino | ESPECÍFICA |
CEM1_10 | Manejar técnicas de análisis para los principales contaminantes que afectan al medio marino. | ESPECÍFICA |
CEM1_11 | Conocer los fundamentos de la ecotoxicología marina: conceptos básicos y ensayos de toxicidad. | ESPECÍFICA |
CEM1_12 | Conocer las principales actividades antropogénicas que afectan a la calidad del medio marino y las tecnologías existentes para la reducción de la contaminación procedente de dichas actividades | ESPECÍFICA |
CEM1_13 | Aplicar las herramientas de gestión ambiental para prevenir, controlar y minimizar el impacto ambiental de las actividades que afectan al medio marino. | ESPECÍFICA |
CEM1_8 | Conocer los conceptos y principios fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente. | ESPECÍFICA |
CEM1_9 | Conocer las peculiaridades de la contaminación del mar: Fuentes, Vías de acceso, procesos que afectan a la distribución de contaminantes y efectos sobre los ecosistemas marinos. | ESPECÍFICA |
CT2 | Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el océano desde el compromiso ético y la sostenibilidad. | GENERAL |
CT3 | Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las ciencias marinas y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. | GENERAL |
CT4 | Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las ciencias marinas), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter. y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
CT5 | Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. | GENERAL |
CT6 | Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. | GENERAL |
CT7 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. | GENERAL |
CT8 | Capacidad para utilizar con fluidez la informática tanto a nivel de usuario como en los contexto propios del Grado | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R1 | Adquisición de las competencias específicas de la asignatura |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Clases magistrales con el apoyo de medios como pizarra, proyector de transparencias y cañón proyector. Se explicarán los conceptos, principios y contendios de la disciplina. |
36 | CEG3 CEG4 CEG5 CEM1_10 CEM1_11 CEM1_12 CEM1_13 CEM1_8 CEM1_9 CT2 CT3 CT4 CT6 | |
03. Prácticas de informática | Simulación del comportamiento de vertidos de petróleo en el mar |
2 | CEG11 CEM1_13 CT8 | |
04. Prácticas de laboratorio | Evaluación del estado de contaminación de las playas de la provincia de Cádiz Análisis de parámetros físico-químicos Análisis de calidad de aguas de baño: Echirichia coli y Enterococos Ensayos de toxicidad con artemia Despliegue de medios para la contención y recogida de petróleo derramado |
12 | CEG10 CEG4 CEM1_10 CT6 CT7 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Redacción de un informe sobre el estado de calidad ambiental y de un plan de vigilancia ambiental de un municipio costero Redacción de un Plan de actuación ante un derrame de hidrocarburos en costa |
88 | Reducido | CEG10 CEG5 CEM1_12 CEM1_13 CEM1_8 |
11. Actividades formativas de tutorías | Asesoramiento para la realización de trabajos no presenciales |
1 | Reducido | CEM1_13 |
12. Actividades de evaluación | Presentación de trabajos y Examen final |
8 | CEM1_10 CEM1_11 CEM1_12 CEM1_13 CEM1_8 CEM1_9 | |
13. Otras actividades | Organización de una Mesa redonda: Proyectos ambientales de carácter social Organización de un seminario: Plan de contingencia ante vertidos a la costa de la provincia de Cádiz |
3 | CEG9 CT2 CT3 CT5 CT6 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Se evaluará la adquisición de competencias y el conocimiento de los contenidos de la disciplina
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Informe de prácticas de laboratorio | Se evaluarán los resultados de laboratorio comparandolos con el resto de la clase. Se evaluará la redacción del informe en: formato, contenido y originalidad. |
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CEG10 CEM1_10 CEM1_11 |
Informe sobre el estado de calidad ambiental de una playa. | Se evaluará el formato del informe, su contenido, la originalidad, y las conclusiones del mismo. |
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CT4 CT5 |
Redacción de un Plan de actuación ante un derrame de hidrocarburos en costa | Mediante el uso de software específico se analizará el comportamiento de una mancha de petroleo, y se redactará un informe con el plan de actuación mnecesario para combatir ese derrame. |
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CEG10 CEG11 |
Procedimiento de calificación
La nota final se calculará dando al examen a un 80% del examen y un 20% de los informes y trabajos de clase.
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
Contaminación asociada al la generación de energía: contaminación térmica, radioactiva y acidifcación del medio marino |
CEM1_12 | R1 |
Contaminación de origen industrial: metales pesados y compuestos orgánicos prioritarios |
CEM1_12 | R1 |
Contaminación por aguas residuales urbanas: Materia orgánica, nutrientes y contaminación microbiológica |
CEM1_12 | R1 |
Contaminación por transporte marítimo: derrames de hidrocarburos |
CEM1_12 | R1 |
Contaminación por vertido de residuos sólidos al mar: basuras, plásticos, lodos industriales y lodos de dragado. |
CEM1_12 | R1 |
Efectos de la contaminación marina. Conceptos de ecotoxicología. Ensayos de toxicidad de contaminantes marinos |
CEM1_11 | R1 |
Introducción al medio ambiente marino |
CEM1_8 CEM1_9 | R1 |
Marco normativo en materia de contaminación marina: calidad de aguas y sedimentos |
CEG3 | R1 |
Prevención de la contaminación. Tecnologías para luchar contra la contaminación. Planes de vigilancia y control de la contaminación marina. |
CEM1_13 | R1 |
Tipos de contaminantes marinos: Actividades e instalaciones contaminantes, vías de acceso distribución, transformación, y efectos |
CEM1_10 CEM1_11 CEM1_9 | R1 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
- BISHOP P.L. Marine Pollution and its Control. McGraw‑Hill. Nueva York, 1983.
- CLARK, R.B. Marine Pollution (3ªed.). Clarendon Press. Oxford, 1992.
- GERLACH, S.A. Marine Pollution. Diagnosis and Therapy. Springer-Verlag. Berlín, 1976 (Edición en Alemán), 1981 (Versión en Inglés).
- GESAMP. The State of the Marine Environment. Blackwell Scientific. Londres, 1990.
- GOLDBERG, E.D. A Guide To Marine Pollution. Gordon and Breach Science Publishers. Londres, 1972.
- JOHNSTON, R. Marine Pollution. McGraw‑Hill. Nueva York, 1976.
- KENNISH, MICHAEL J. Ecology of Estuaries. CRC Press, Inc. Boca Ratón (Florida), 1986.
- LAWS, E.A. Aquatic Pollution. Wiley-Interscience. Nueva York, 1994.
- LIBES, S.M. An Introducction To Marine Biogeochemistry. 2ª Edición. John Wiley and Sons, Inc. Nueva York, 1994.
- PERES, J.M. La polución de lasaguas marinas. Omega. Zaragoza, 1979.
Bibliografía Específica
- ALBAIGES J. (Editor). Marine Pollution. Hemisphere Publishers. Nueva York, 1989.
- BERGUEIRO, J.R; DOMINGUEZ, F. Contaminación del Mar por Petróleo. Govern Balear. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenacio del territori. Palma De Mallorca, 1991.
- CORMACK, D. Response to Oil and Chemical Marine Pollution. Elsevier Science Publishers. Londres, 1983.
- INSTITUTE OF MARINE ENGINEER, THE. Marine Technology and the Environment.IMAS 90. Marine management (Holding) Ltd. Londres, 1990.
- INTERNATIONAL TANKER OWNERS POLLUTION FEDERATION, LTD. Reacción ante derrames de Hidrocarburos en el Mar. Witherby and Co. LTD. Londres, 1987.
- PRAMAURO, EDMONDO. Los Pesticidas y el medio ambiente. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Valencia, 1990.
- UREÑA ALVAREZ, M.R. La protección del medio marino en España. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1986.
Bibliografía Ampliación
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CONTAMINACIÓN POR RUIDOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2305065 | CONTAMINACIÓN POR RUIDOS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | CONTAMINACIÓN POR RUIDOS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 2305 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Optativa |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3,6 |
Profesorado
Ricardo Hernández Molina Dpto Máquinas y Motores Térmicos José María Quiroga Alonso Tecnologías del Medio Ambiente
Objetivos
Gestión y control del ruido ambiental Conocer los procedimientos de ensayo necesarios para evaluar y valorar el ruido como agente contaminante. Conocer y aplicar la normativa en vigor en materia de ruidos Valorar los informes ambientales en materia de contaminación acústica
Programa
Contaminación acústica: Generalidades ...............................................2 h. Política Europea de Lucha Contra el Ruido:Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental...................................................................... ...........4 h. Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del ruido.......................................................................... ......................4 h. Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre: Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía...................................................................... ..................12 h. Normas de procedimiento UNE EN ISO; 1996 parte 1, 2, y 3, relativas a la medida de ruido ambiental.................................................................4 h. Ruido Ambiental...................................................................... ..........4 h.
Metodología
Se combinan la explicación en clase de los temas correspondientes, con supuestos prácticos. En la realización de las prácticas el alumno deberá emplear el material existente para la toma de datos y elaborar el informe correspondiente una vez los halla analizado en clase.
Criterios y Sistemas de Evaluación
El alumno deberá demostrar la comprensión, la aplicación, el análisis y la síntesis del conjunto de principios fundamentales de la asignatura, principalmente mediante la resolución de los ejercicios y supuestos prácticos.
Recursos Bibliográficos
o Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental o Ley del ruido 2003 o Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre: Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía o Normas de procedimiento UNE EN ISO; 1996 parte 1, 2, y 3, relativas a la medida de ruido ambiental; 2003 o López Muñoz, Gerardo. "El ruido en el lugar de trabajo". Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 1992 o Cyril M. Harris. " Manual de medidas acústicas y control de ruidos". 3ª Edición. Mc. Graw Hill. Madrid. 1995. o Brüel & Kjaer. " Measuring Sound". 1984 o Brüel & Kjaer. " Ruido ambiental 2002
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CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN SUELOS Y AGUAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2305024 | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN SUELOS Y AGUAS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN SUELOS Y AGUAS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 2305 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 5 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 7,5 |
Profesorado
MANUEL ALEJANDRO MANZANO QUIÑONES JESÚS BARRAGÁN SÁNCHEZ
Situación
Prerrequisitos
Ninguno
Contexto dentro de la titulación
La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del último curso (Quinto Curso) del plan de estudios del título de Licenciado en Ciencias Ambientales. Esta materia forma parte de la troncalidad del título, y engloba los conceptos elementales para abordar el estudio sistemático de la contaminación de dos de los tres compartimentos ambientales más importantes, los suelos y las aguas. Se trata de una asignatura de último curso, y por lo tanto de aplicación de los conocimientos fundamentales que el alumno ha adquirido en cursos previos. Si bien todos los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumno previamente resultan necesarios para poder entender y aprovechar adecuadamente la asignatura, resultan especialmente importantes los conocimientos que el alumno ha adquidrido en las siguientes asignaturas: Bases físicas del medio ambiente Bases químicas del medio ambiente Microbiología ambiental Química analítica ambiental Administración y legislación ambiental Bases de la ingeniería ambiental Edafología Operaciones Unitarias comunes en depuración de efluentes
Recomendaciones
1. Los alumnos que van a cursar la asignatura deberían tener conocimientos sobre distintos aspectos básicos de ingeniería ambiental que le permitieran abordar las distintas tecnologías de depuración. 2. Deberían, asimismo, tener nociones básicas sobre edafología, hidrología y hidrogeología, legislación ambiental, química y estadística. 3. Deben tener hábitos de estudio diario y saber asimilar los conceptos a través de la comprensión de su contenido y la realización de las actividades propuestas 4. Deben tener capacidad de análisis y relación de los conocimientos que han ido adquiriendo con el estudio individual de cada tema y de aplicación en los casos prácticos tanto propuestos en clase como desarrollados en el bloque de análisis de casos reales. 5. Deben tener capacidad de análisis y relación de los conocimientos que han ido adquiriendo en anteriores materias de la titulación que le permitieran tener una visión interdisciplinar de los problemas reales que se le puedan plantear en su futuro profesional.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de búsqueda de información científico-tecnológica y legislativa Conocimientos de ofimática Trabajo en equipo Razonamiento crítico
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Dotar al alumno de los conocimientos básicos acerca de los fundamentos científicos que rigen el Medio Ambiente y los procesos relacionados con él. Dotar al alumno de una serie de conocimientos sobre los problemas ambientales en suelos y aguas actuales y su evolución, así corno las estrategias de lucha hoy en día y tendencias futuras. Proporcionar al alumno una visión general del campo de actuación de las Tecnologías del Medio Ambiente en el control de la contaminación de suelos y aguas como ciencia interdisciplinar. Proporcionar al alumno conocimientos sobre el lenguaje básico relativo a la Ciencia y Tecnología del control de la contaminación en suelos y aguas. Proporcionar al alumno los conocimientos generales sobre la contaminación, haciendo especial hincapié en la acción del hombre sobre el suelo y las aguas, la capacidad de asimilación de éstos medios, así como la medida y vigilancia de la contaminación. Dotar al alumno del conocimiento de las posibles estrategias de la utilización de medidas preventivas orientadas al control de la contaminación en suelos y aguas, así como de las ventajas e inconvenientes de su aplicación Dotar al alumno de los conocimientos de las posibles acciones correctoras más adecuadas para la recuperación del medio contaminado y el control de la contaminación en suelos y aguas Informar al alumno de la existencia de normativa básica en materia de Medio Ambiente de necesario cumplimiento, a la cual debe adaptarse la aplicación de la tecnología.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Capacitar al alumno para identificar el origen y los efectos de la contaminación. Dotar al alumno de la capacidad de analizar una actividad de cualquier tipo e identificar los problemas rnedioambientales que ésta pueda generar. Dotar al alumno de las destrezas, habilidades y criterios necesarios para proponer y/o seleccionar soluciones a problemas medioambientales específicas, priorizando las actuaciones posibles, Familiarizar al alumno en el manejo y consulta de la legislación en materia de medio ambiente. Capacitar al alumno para una formación integrada en la gestión medioambiental, que le permita posteriormente una adecuada adaptación al mundo laboral. Introducir al alumno en la utilización de la búsqueda de fuentes bibliográficas y vías de acceso a la documentación relativa a las Tecnologías del Medio Ambiente
Actitudinales:
Crear al alumno sensibilización sobre el Medio Ambiente para fomentar, como futuro profesional, una actitud positiva y respetuosa con él. Fomentar en el alumno la iniciativa, creatividad y originalidad. Desarrollar en el alumno una actitud investigadora y de ampliación de conocimientos relacionados con la Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente.
Objetivos
Los objetivos básicos perseguidos con la impartición de la asignatura se encuentran relacionados con la evaluación de la calidad y control de la contaminación de suelos y aguas, incluyendo aspectos relacionados con la aplicación de las posibles tecnologías de depuración de aguas y remediacion de suelos. Se pretende que el alumno aplique los conocimientos de las diferentes disciplinas estudiadas en el campo del control de la contaminación de los suelos y las aguas y mostrar cómo los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a la resolución de problemas específicos relacionados con el tratamiento de efluentes y suelos contaminados. Además, la asignatura tendrá una parte dedicada a los Residuos, tanto urbanos como industriales, debido a la relación existente entre la inadecuada gestión de los mismos con la contaminación del suelo y de las aguas.
Programa
Introducción a la asignatura y sus contenidos (1 hora) BLOQUE I. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Tema 1. Principales Contaminantes del Medio Acuático. (4 horas) Tema 2. Principios generales de la gestión integral de efluentes líquidos. (1 hora) Tema 3. Procesos para la eliminación de sólidos gruesos y en suspensión. (2 horas) Tema 4. Procesos para la eliminación de material disuelto y coloidal. (2 horas) Tema 5. Procesos para la eliminación de materia orgánica biodegradable (4 horas) Tema 6 Procesos para la eliminación de nutrientes (2 horas) Tema 7. Otros Procesos (1 hora) Tema 8. Tratamiento de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales. (2 horas) Tema 9. Ejemplos de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales. (4 horas) BLOQUE 2. CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS (12 horas) Tema 1. Suelos contaminados. Contaminantes y efectos (2 horas) Tema 2. Normativa. Real Decreto 9/2005 (2 horas) Tema 3. Opciones de gestión de suelos contaminados: confinamiento, excavación y depósito y tratamientos In-situ y ExSitu (2 horas) Tema 4. Biorremediación de suelos contaminados (3 horas) Tema 5. Procesos físicos y químicos de remediación (2 horas) Tema 6. Remediación de suelos contaminados mediante procesos térmicos (1 hora) BLOQUE 3. RESIDUOS (10 horas) Tema 1. Introducción al concepto de residuo. Clasificación y normativa. (2 horas) Tema 2. Residuos urbanos domiciliarios (3 horas) Tema 3. Residuos urbanos específicos (1 hora) Tema 4. Residuos Peligrosos (4 horas)
Actividades
Además de la asistencia a las clases de teoría, la asignatura contampla un total de cuatro actividades presenciales adicionales: 1. Prácticas de Laboratorio, en esta actividad el alumno habrá de realizar una caracterización de unas aguas residuales y/o un medio receptor de la contaminación (suelo o agua) potencialmente contaminado y a partir de los resultados que obtenga de los análisis elaborará un informe que debe incluir un análisis crítico así como unas conclusiones y una posible solución al problema ambiental planteado. 2. Prácticas de Informática, Las prácticas de informática se dividirán en dos sesiones, en la primera los alumnos serán instruidos en la búsqueda de información científica, técnica y legislativa referente a un supuesto práctico planteado mientras que en la segunda, haciendo uso de una hoja de cálculo, dimensionarán una unidad de tratamiento de aguas residuales. 3. Salida de Campo: La asignatura contempla una salida de campo en la que se visitará o bien una estación depuradora de aguas residuales o unas instalaciones de tratamiento de residuos urbanos-industriales. 4. Actividades Académicamente Dirigidas: Se realizará una actividad académicamente dirigida, relacionada con la remediación de suelos contaminados. En ambos casos se trabajará en pequeños grupos y, a partir de un informe analítico del medio contaminado que será distinto para cada grupo, se deberán aportar soluciones a las cuestiones planteadas.
Metodología
Clases en el aula: El curso consta de alrededor de 14 semanas y será durante este periodo donde se impartan los contenidos teóricos de la asignatura y se resolverán cuestiones y problemas modelo sobre estos contenidos. En las clases magistrales se hará una selección conveniente del material que comprende el programa de una forma estructurada, haciendo especial énfasis en los fundamentos y aspectos más importantes. Se recomienda que el alumno trabaje con los apuntes tomados en clase y consulte la bibliografía y las direcciones de Internet recomendadas para completar la información, ver supuestos prácticos y seguir las explicaciones con más detalle. Hay un total de 19 temas en los 3 bloques. Asimismo, se desarrollará una Actividad Académicamente Dirigida (AADs), relacionada con la remediación de suelos. Estas AADs servirán para plantear al alumno una serie de actividades y problemas a completar por parte del alumno en horas no presenciales que servirán para autoevaluar sus conocimientos y destrezas adquiridas. Prácticas de informática y de laboratorio: Para estas prácticas el conjunto de alumnos se dividirá en grupos de 25 alumnos y éstos realizarán las actividades por parejas con un calendario preestablecido. Cada grupo de alumnos realizará dos sesiones prácticas, en dos semanas distintas, con una duración de 2.5 h cada sesión. Adicionalmente, el alumno deberá entregar al final de las mismas una memoria de prácticas. Visitas a instalaciones: Dentro del apartado práctico de esta asignatura se realizan visitas a instalaciones industriales por un total de 2.5 h. Las visitas a instalaciones suponen un trabajo adicional en la elaboración de una memoria de las mismas. Tutorías: Los alumnos de la asignatura tienen a su disposición dos tipos de tutorías, de contacto directo con el profesor y tutorías electrónicas a través del Campus Virtual.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 216
- Clases Teóricas: 45
- Clases Prácticas: 15
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 11
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 118
- Preparación de Trabajo Personal: 20
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Superación de un examen en el que se calificarán los conocimientos del programa teórico mediante preguntas cortas y de tipo test. Esta prueba evaluarán los conocimientos de los temas relacionados con la contaminación y tratamiento de las aguas, de la contaminación y tratamiento de los suelos y de la gestión de los residuos. Las calificaciones obtenidas en este apartado supondrán un 60 % de la nota final de la asignatura, debiendo el alumno de obtener una calificación mínima de 5 en este apartado para efectuar la media con el resto. Las clases prácticas de Laboratorio, Informática y Visitas a Instalaciones se evaluarán a través de la elaboración de una memoria/informe o mediante una prueba corta tipo test al final de las actividades. Este apartado supondrá un 25 % de la nota final (10% Prácticas de Laboratorio, 10 % Práctica de Informática y 5 % Visita). Entrega de los informes de resultados de la AADs propuesta en clase. Este apartado se calificará con un 15 % de la nota final.
Recursos Bibliográficos
Bueno J.L., Sastre H, Lavín A.G. (Eds.) Contaminación e Ingeniería Ambiental. FICYT, Asturias, España, 1997. Metcalf & Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. (3ª Edición, revisada por G. Tchobanoglous y F.L. Burton). McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1995. LaGrega M.D., Buckingham P.L. y Evans J.C. Gestión de Residuos Tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1996. Los Residuos Peligrosos: Caracterización, tratamiento y gestión. Aguado, J., Alonso A., Andrés A., Galán B., García E., González V., Ibáñez R., Ortiz I., Urtiaga A.M., Viguri J. Editorial Síntesis, D.L. 1999. Gestión Integral de Residuos Sólidos. Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. McGraw-Hill. Madrid, 1994. 1998 reimpresión. Instituto Tecnológico Geominero de España (Varios autores). Contaminación y Depuración de Suelos. Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid, 1995. Kiely, G.;INGENIERÍA AMBIENTAL. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de Gestión;. McGraw-Hill, España, 1999. Consejería de Medio Ambiente (Junta Andalucía) (varios autores) Recuperación de Suelos Contaminados en Andalucía 1996-1999. Consejería de Medio Ambiente (Junta Andalucía) 1999. Marañon Maisón, E. Residuos Industriales y suelos contaminados Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2000. Principios de biorrecuperación (Biorremediación). Tratamientos para la descontaminación y regeneración de suelos y aguas subterráneas mediante procesos biológicos y fisicoquímicos. Eweis, J.B., Ergas, S.J., Chang, D.P., Schroeder, E.D. Edita: McGraw-Hill, Inc., Madrid, 1999.
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CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN SUELOS Y AGUAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2303024 | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN SUELOS Y AGUAS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | GROUND AND WATER CONTAMINATION CONTROL | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 2303 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 5 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 7,2 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
MANUEL ALEJANDRO MANZANO QUIÑONES JESÚS BARRAGÁN SÁNCHEZ
Situación
Prerrequisitos
Ninguno
Contexto dentro de la titulación
La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del último curso (Quinto Curso) del plan de estudios del título de Licenciado en Ciencias Ambientales. Esta materia forma parte de la troncalidad del título, y engloba los conceptos elementales para abordar el estudio sistemático de la contaminación de dos de los tres compartimentos ambientales más importantes, los suelos y las aguas. Se trata de una asignatura de último curso, y por lo tanto de aplicación de los conocimientos fundamentales que el alumno ha adquirido en cursos previos. Si bien todos los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumno previamente resultan necesarios para poder entender y aprovechar adecuadamente la asignatura, resultan especialmente importantes los conocimientos que el alumno ha adquidrido en las siguientes asignaturas: Bases físicas del medio ambiente Bases químicas del medio ambiente Microbiología ambiental Química analítica ambiental Administración y legislación ambiental Bases de la ingeniería ambiental Edafología Operaciones Unitarias comunes en depuración de efluentes
Recomendaciones
1. Los alumnos que van a cursar la asignatura deberían tener conocimientos sobre distintos aspectos básicos de ingeniería ambiental que le permitieran abordar las distintas tecnologías de depuración. 2. Deberían, asimismo, tener nociones básicas sobre edafología, hidrología y hidrogeología, legislación ambiental, química y estadística. 3. Deben tener hábitos de estudio diario y saber asimilar los conceptos a través de la comprensión de su contenido y la realización de las actividades propuestas 4. Deben tener capacidad de análisis y relación de los conocimientos que han ido adquiriendo con el estudio individual de cada tema y de aplicación en los casos prácticos tanto propuestos en clase como desarrollados en el bloque de análisis de casos reales. 5. Deben tener capacidad de análisis y relación de los conocimientos que han ido adquiriendo en anteriores materias de la titulación que le permitieran tener una visión interdisciplinar de los problemas reales que se le puedan plantear en su futuro profesional.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de búsqueda de información científico-tecnológica y legislativa Conocimientos de ofimática Trabajo en equipo Razonamiento crítico
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Dotar al alumno de los conocimientos básicos acerca de los fundamentos científicos que rigen el Medio Ambiente y los procesos relacionados con él. Dotar al alumno de una serie de conocimientos sobre los problemas ambientales en suelos y aguas actuales y su evolución, así corno las estrategias de lucha hoy en día y tendencias futuras. Proporcionar al alumno una visión general del campo de actuación de las Tecnologías del Medio Ambiente en el control de la contaminación de suelos y aguas como ciencia interdisciplinar. Proporcionar al alumno conocimientos sobre el lenguaje básico relativo a la Ciencia y Tecnología del control de la contaminación en suelos y aguas. Proporcionar al alumno los conocimientos generales sobre la contaminación, haciendo especial hincapié en la acción del hombre sobre el suelo y las aguas, la capacidad de asimilación de éstos medios, así como la medida y vigilancia de la contaminación. Dotar al alumno del conocimiento de las posibles estrategias de la utilización de medidas preventivas orientadas al control de la contaminación en suelos y aguas, así como de las ventajas e inconvenientes de su aplicación Dotar al alumno de los conocimientos de las posibles acciones correctoras más adecuadas para la recuperación del medio contaminado y el control de la contaminación en suelos y aguas Informar al alumno de la existencia de normativa básica en materia de Medio Ambiente de necesario cumplimiento, a la cual debe adaptarse la aplicación de la tecnología.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Capacitar al alumno para identificar el origen y los efectos de la contaminación. Dotar al alumno de la capacidad de analizar una actividad de cualquier tipo e identificar los problemas rnedioambientales que ésta pueda generar. Dotar al alumno de las destrezas, habilidades y criterios necesarios para proponer y/o seleccionar soluciones a problemas medioambientales específicas, priorizando las actuaciones posibles, Familiarizar al alumno en el manejo y consulta de la legislación en materia de medio ambiente. Capacitar al alumno para una formación integrada en la gestión medioambiental, que le permita posteriormente una adecuada adaptación al mundo laboral. Introducir al alumno en la utilización de la búsqueda de fuentes bibliográficas y vías de acceso a la documentación relativa a las Tecnologías del Medio Ambiente
Actitudinales:
Crear al alumno sensibilización sobre el Medio Ambiente para fomentar, como futuro profesional, una actitud positiva y respetuosa con él. Fomentar en el alumno la iniciativa, creatividad y originalidad. Desarrollar en el alumno una actitud investigadora y de ampliación de conocimientos relacionados con la Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente.
Objetivos
Los objetivos básicos perseguidos con la impartición de la asignatura se encuentran relacionados con la evaluación de la calidad y control de la contaminación de suelos y aguas, incluyendo aspectos relacionados con la aplicación de las posibles tecnologías de depuración de aguas y remediacion de suelos. Se pretende que el alumno aplique los conocimientos de las diferentes disciplinas estudiadas en el campo del control de la contaminación de los suelos y las aguas y mostrar cómo los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a la resolución de problemas específicos relacionados con el tratamiento de efluentes y suelos contaminados. Además, la asignatura tendrá una parte dedicada a los Residuos, tanto urbanos como industriales, debido a la relación existente entre la inadecuada gestión de los mismos con la contaminación del suelo y de las aguas.
Programa
Introducción a la asignatura y sus contenidos (1 hora) BLOQUE I. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Tema 1. Principales Contaminantes del Medio Acuático. (4 horas) Tema 2. Principios generales de la gestión integral de efluentes líquidos. (1 hora) Tema 3. Procesos para la eliminación de sólidos gruesos y en suspensión. (2 horas) Tema 4. Procesos para la eliminación de material disuelto y coloidal. (2 horas) Tema 5. Procesos para la eliminación de materia orgánica biodegradable (4 horas) Tema 6 Procesos para la eliminación de nutrientes (2 horas) Tema 7. Otros Procesos (1 hora) Tema 8. Tratamiento de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales. (2 horas) Tema 9. Ejemplos de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales. (4 horas) BLOQUE 2. CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS (12 horas) Tema 1. Suelos contaminados. Contaminantes y efectos (2 horas) Tema 2. Normativa. Real Decreto 9/2005 (2 horas) Tema 3. Opciones de gestión de suelos contaminados: confinamiento, excavación y depósito y tratamientos In-situ y ExSitu (2 horas) Tema 4. Biorremediación de suelos contaminados (3 horas) Tema 5. Procesos físicos y químicos de remediación (2 horas) Tema 6. Remediación de suelos contaminados mediante procesos térmicos (1 hora) BLOQUE 3. RESIDUOS (10 horas) Tema 1. Introducción al concepto de residuo. Clasificación y normativa. (2 horas) Tema 2. Residuos urbanos domiciliarios (3 horas) Tema 3. Residuos urbanos específicos (1 hora) Tema 4. Residuos Peligrosos (4 horas)
Actividades
Además de la asistencia a las clases de teoría, la asignatura contampla un total de cuatro actividades presenciales adicionales: 1. Prácticas de Laboratorio, en esta actividad el alumno habrá de realizar una caracterización de unas aguas residuales y/o un medio receptor de la contaminación (suelo o agua) potencialmente contaminado y a partir de los resultados que obtenga de los análisis elaborará un informe que debe incluir un análisis crítico así como unas conclusiones y una posible solución al problema ambiental planteado. 2. Prácticas de Informática, Las prácticas de informática se dividirán en dos sesiones, en la primera los alumnos serán instruidos en la búsqueda de información científica, técnica y legislativa referente a un supuesto práctico planteado mientras que en la segunda, haciendo uso de una hoja de cálculo, dimensionarán una unidad de tratamiento de aguas residuales. 3. Salida de Campo: La asignatura contempla una salida de campo en la que se visitará o bien una estación depuradora de aguas residuales o unas instalaciones de tratamiento de residuos urbanos-industriales. 4. Actividades Académicamente Dirigidas: Se realizarán una actividad académicamente dirigida, relacionada con la remediación de suelos contaminados. Se trabajará en pequeños grupos y, a partir de un informe técnico en lengua inglesa sobre un caso real de descontaminación de suelos, que será distinto para cada grupo, se deberán aportar soluciones a las cuestiones planteadas.
Metodología
Clases en el aula: El curso consta de alrededor de 14 semanas y será durante este periodo donde se impartan los contenidos teóricos de la asignatura y se resolverán cuestiones y problemas modelo sobre estos contenidos. En las clases magistrales se hará una selección conveniente del material que comprende el programa de una forma estructurada, haciendo especial énfasis en los fundamentos y aspectos más importantes. Se recomienda que el alumno trabaje con los apuntes tomados en clase y consulte la bibliografía y las direcciones de Internet recomendadas para completar la información, ver supuestos prácticos y seguir las explicaciones con más detalle. Hay un total de 19 tmas en los 3 bloques. Asimismo, se desarrollará una Actividades Académicamente Dirigida (AAD), relacionada con la remediación de suelos. Esta AADs servirán para plantear al alumno una serie de actividades y problemas a completar por parte del alumno en horas no presenciales que servirán para autoevaluar sus conocimientos y destrezas adquiridas. Prácticas de informática y de laboratorio: Para estas prácticas el conjunto de alumnos se dividirá en grupos de 25 alumnos y éstos realizarán las actividades por parejas con un calendario preestablecido. Cada grupo de alumnos realizará dos sesiones prácticas, en dos semanas distintas, con una duración de 2.5 h cada sesión. Adicionalmente, el alumno deberá entregar al final de las mismas una memoria de prácticas. Visitas a instalaciones: Dentro del apartado práctico de esta asignatura se realizan visitas a instalaciones industriales por un total de 2.5 h. Las visitas a instalaciones suponen un trabajo adicional en la elaboración de una memoria de las mismas. Tutorías: Los alumnos de la asignatura tienen a su disposición dos tipos de tutorías, de contacto directo con el profesor y tutorías electrónicas a través del Campus Virtual.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 216
- Clases Teóricas: 45
- Clases Prácticas: 15
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 11
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 118
- Preparación de Trabajo Personal: 20
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Superación de un examen en el que se calificarán los conocimientos del programa teórico mediante preguntas cortas y de tipo test. Esta prueba evaluarán los conocimientos de los temas relacionados con la contaminación y tratamiento de las aguas, de la contaminación y tratamiento de los suelos y de la gestión de los residuos. Las calificaciones obtenidas en este apartado supondrán un 60 % de la nota final de la asignatura, debiendo el alumno de obtener una calificación mínima de 5 en este apartado para efectuar la media con el resto. Las clases prácticas de Laboratorio, Informática y Visitas a Instalaciones se evaluarán a través de la elaboración de una memoria/informe o mediante una prueba corta tipo test al final de las actividades. Este apartado supondrá un 25 % de la nota final (10% Prácticas de Laboratorio, 10 % Práctica de Informática y 5 % Visita). Entrega de los informes de resultados de la AAD propuesta en clase. Este apartado se calificará con un 15 % de la nota final.
Recursos Bibliográficos
Bueno J.L., Sastre H, Lavín A.G. (Eds.) Contaminación e Ingeniería Ambiental. FICYT, Asturias, España, 1997. Metcalf & Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. (3ª Edición, revisada por G. Tchobanoglous y F.L. Burton). McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1995. LaGrega M.D., Buckingham P.L. y Evans J.C. Gestión de Residuos Tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1996. Los Residuos Peligrosos: Caracterización, tratamiento y gestión. Aguado, J., Alonso A., Andrés A., Galán B., García E., González V., Ibáñez R., Ortiz I., Urtiaga A.M., Viguri J. Editorial Síntesis, D.L. 1999. Gestión Integral de Residuos Sólidos. Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. McGraw-Hill. Madrid, 1994. 1998 reimpresión. Instituto Tecnológico Geominero de España (Varios autores). Contaminación y Depuración de Suelos. Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid, 1995. Kiely, G.;INGENIERÍA AMBIENTAL. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de Gestión;. McGraw-Hill, España, 1999. Consejería de Medio Ambiente (Junta Andalucía) (varios autores) Recuperación de Suelos Contaminados en Andalucía 1996-1999. Consejería de Medio Ambiente (Junta Andalucía) 1999.· Marañon Maisón, E. Residuos Industriales y suelos contaminados Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2000. Principios de biorrecuperación (Biorremediación). Tratamientos para la descontaminación y regeneración de suelos y aguas subterráneas mediante procesos biológicos y fisicoquímicos. Eweis, J.B., Ergas, S.J., Chang, D.P., Schroeder, E.D. Edita: McGraw-Hill, Inc., Madrid, 1999.
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CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2305067 | CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CONTROL, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 2305 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Optativa |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,8 |
Profesorado
Juan Ramón Pidre Bocardo Mª Dolores Coello Oviedo
Situación
Prerrequisitos
Control de contaminación de Suelos y Aguas
Objetivos
En esta asignatura se ofrece al alumno un aspecto práctico y aplicado del control, la operación y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas potables y residuales. La asignatura aborda aspectos económicos, de control y regulación de los procesos e instalaciones, del mantenimiento global y de los diferentes equipos y finalmente de seguridad y buena conservación de la instalación. Los objetivos específicos serían: Que el alumno al finalizar el curso haya adquirido los conocimientos básicos para poder operar en una planta de tratamiento de aguas. Que el alumno se familiarice con los diversos parámetros que son necesarios para realizar un control adecuado del funcionamiento de una planta. Que el alumno conozca los aspectos básicos de los diferentes tipos de mantenimiento y de los equipos que se realizan en una planta. Que el alumno sepa cuales son los problemas de funcionamiento de una estación depuradora de aguas y como tratar de atajarlos y resolverlos. Que el alumno conozca los problemas de seguridad que se pueden plantear en una planta y como tratara de evitar accidentes. Que el alumno conozca las consideraciones necesarias acerca de los costes de operación y mantenimiento en una planta Que el alumno sea capaz de elaborar una estrategia para la operación, conservación y mantenimiento de las plantas
Programa
Tema 1. Necesidades de la depuración de las aguas residuales. Necesidad de depuración de las aguas residuales. Estrategias de gestión y control de la calidad del agua. Grado de depuración de las aguas. Situación actual española en materia de depuración. Aspectos económicos de la gestión del agua. Tema 2. Instalaciones para el tratamiento de aguas. Esquema básico de funcionamiento de una ETAP. Esquema básico de una EDARU. Tecnologías convencionales: línea de aguas y línea de fangos. Tecnologías no convencionales. Medidas preventivas y correctoras en proyectos de estaciones depuradoras de aguas residuales. Tema 3 Operación de las instalaciones de tratamiento de aguas. Instalaciones de tratamiento de aguas: Conceptos de operación, mantenimiento y explotación. Operación de una ETAP. Operación de EDARU tipo I y II. Operación de EDARU tipo III. Instalaciones de elevación. Instalaciones de pretratamiento: rejas, desarenado-desengrasado, dilaceración y medidores de caudal. Instalaciones de tratamiento físico-químico Instalaciones de tratamiento primario: decantadores. Operación de diferentes tipos de unidades de tratamiento biológico. Reactores biológicos: Operación de unidades de fangos activos. Operación de lagunas de estabilización. Operación de lechos de turba. Operación de contactores biológicos rotativos. Operación de lechos bacterianos. Operación de sistemas de escorrentías superficiales. Filtro verde. Digestores de lodos. Secado de lodos. Desodorización. Tratamientos terciarios. Tema 4. Control y regulación de procesos en instalaciones de tratamiento de aguas. Operaciones de control de los procesos. Parámetros a controlar: Línea de aguas y línea de lodos. Análisis. Valores típicos. Regulación de los procesos. Operaciones de control de plantas. Fundamentos de los procesos de control en plantas. Elementos de medida. Instrumentación de plantas: Fiabilidad y precisión. Clasificación de los instrumentos. Elementos de un instrumento de medida. Principios de operación, características y calibración de diferentes equipos de medida. Controladores. Automatización de plantas. Controlador de Lógica programable (C.L.P.). Los sistemas expertos aplicados a las EDAR. Sistema de supervisión y gestión de datos de EDAR. Documentación del sistema de control. Tema 5. Aspectos básicos del mantenimiento. La gestión del mantenimiento en una EDAR: Recursos humanos propios, Recursos materiales, Trabajos encargados a otras empresas, Información. Etapas y clases de mantenimiento en una EDAR: Mantenimiento en origen e inicial. Mantenimiento predictivo. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. Mantenimiento legal. Tema 6. Mantenimiento de equipos en una estación depuradora de aguas. Problemas generales de mantenimiento de una estación depuradora. Mantenimiento mecánico. Mantenimiento de bombas. Mantenimiento de motores eléctricos. Mantenimiento de reductores. Mantenimiento de soplantes y compresores. Mantenimiento de válvulas. Mantenimiento de la instrumentación. Eliminación de obstrucciones en tuberías, bombas y válvulas. Mantenimiento eléctrico. Tema 7. Mantenimiento de instalaciones en una estación depuradora de aguas. Limpieza de las instalaciones. Conservación de las instalaciones. Reparación de diferentes tipos de averías: pinturas, soldaduras, etc. Mantenimiento de diferentes sistemas de tratamiento biológico. Tema 8. Problemas de funcionamiento de una estación de tratamiento de aguas. Causas del mal funcionamiento de una estación de tratamiento de aguas. Problemas de funcionamiento de una estación de tratamiento de aguas. Línea de aguas. Línea de fangos. Espesamiento de fangos. Digestión anaerobia. Producción de gases. Eliminación de olores. Tema 9. Seguridad de la instalación. Riesgos potenciales. Prevención de accidentes. Concienciación de los trabajadores. Riesgos específicos: Sistemas de recogida, Instalaciones de tratamiento y estaciones de bombeo, Laboratorio, Prevención de incendios. Legislación actual. Tema 10. Gestión y organización de la explotación de un sistema de depuración. Integración del sistema de explotación en el marco de un plan integral de depuración. Tipos de gestión de la explotación: gestión pública, gestión privada. Aspectos que inciden en la explotación. Organización de la explotación de una instalación de depuración. Aspectos que inciden en la explotación. Organización del sistema. Tema 11. Aspectos económicos de implantación y explotación de una instalación de depuración. Introducción a los costes de depuración. Costes de inversión: Adquisición de terrenos, Construcción de la depuradora, Instalaciones y dotaciones de equipamientos anejos. Costes de gestión de una depuradora: Costes de explotación y mantenimiento, Coste de renovación de equipos. Costes financieros. Reducción de costes en la gestión de instalaciones. Tarifas de depuración. Amortización de las instalaciones. Prácticas Resolución de problemas. Las clases de problemas y cuestiones abordarán la resolución de ejemplos representativos que ayuden a clarificar los conceptos teóricos expuestos. Los seminarios de problemas serán programados adecuadamente para su correcto ensamblaje con los contenidos teóricos de la asignatura.
Actividades
Visitas a diferentes EDARs de la zona: - ETAP "El Montañés" - EDAR Cádiz - EDAR Jerez - EDAR Arcos - Planta Experimental de Carrión de los Céspedes
Recursos Bibliográficos
Las clases teóricas estarán basadas, mayoritariamente, en la lección magistral pero evitando, en cualquier caso, el abuso de las exposiciones y fomentando la participación del estudiante que permitan una mejor consecución de los objetivos propuestos previamente. A continuación se hace referencia a determinados aspectos metodológicos considerados para impartir las asignaturas: El primer día del curso se realizará una presentación de la asignatura, ubicándola en el contexto de la titulación. Se distribuirá un documento de presentación del programa detallado de la asignatura en el que se indique tanto la distribución horaria de clases teóricas y prácticas como el horario de tutoría. Dicho documento informará, asimismo, de los textos o bibliografía adecuados para uso del alumno. En esta sesión también se indicarán los criterios metodológicos y de evaluación considerados. Así mismo se les indicará, dentro del perfil del título correspondiente, los objetivos que se pretenden cubrir con la asignatura. Al inicio de cada tema o bloque temático se expondrá, de forma sintética y ordenada, un esquema detallado de los contenidos a abordar durante el desarrollo del mismo. Asimismo, al inicio de cada sesión de teoría, se resumirán muy brevemente los conceptos abordados en la sesión anterior para avanzar, seguidamente, en los contenidos del temario. Se utilizarán, durante la exposición, ejemplos cercanos a experiencias conocidas y/o alusiones a determinados temas de actualidad que contribuyan a la fijación a largo plazo de los conceptos aprendidos. Se resaltará, siempre que sea posible, la aplicación práctica de los contenidos así como las tendencias actuales o futuras en campos de investigación relacionados. Se formularán frecuentes preguntas sobre casos relacionados con las cuestiones estudiadas y se coordinarán debates en torno a experiencias cotidianas para alentar la participación en clase de los alumnos. Se seleccionará adecuadamente el/los material/es didáctico/s de apoyo al trabajo en el aula para que sirvan de complemento a la exposición y ayuden a la comprensión de los contenidos. Durante el desarrollo de cada tema se indicará el/los textos utilizados para tema tratado, así como otras fuentes documentales de consulta que puedan servir para completar o profundizar en la información suministrada. Se desarrollarán labores de tutoría del trabajo individual o por grupos, con el objeto de aclarar las dudas que vayan surgiendo al hilo de los contenidos tratados en el aula. Para la impartición de algunos de los temas se contará con los jefes de planta de las depuradoras existentes en la comarca
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CONTROL,OPERACION Y MANTENIMIENTO ESTACIONES TRATAMIEN.AGUAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2303067 | CONTROL,OPERACION Y MANTENIMIENTO ESTACIONES TRATAMIEN.AGUAS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | WATER TREATMENT STATION CONTROL, OPERATION AND MAINTENANCE | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 2303 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Optativa |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 5,8 |
Profesorado
Juan Ramón Pidre Bocardo y Mª Dolores Coello Oviedo
Objetivos
En esta asignatura se ofrece al alumno un aspecto práctico y aplicado del control, la operación y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas potables y residuales. La asignatura aborda aspectos económicos, de control y regulación de los procesos e instalaciones, del mantenimiento global y de los diferentes equipos y finalmente de seguridad y buena conservación de la instalación. Los objetivos específicos serían: Que el alumno al finalizar el curso haya adquirido los conocimientos básicos para poder operar en una planta de tratamiento de aguas. Que el alumno se familiarice con los diversos parámetros que son necesarios para realizar un control adecuado del funcionamiento de una planta. Que el alumno conozca los aspectos básicos de los diferentes tipos de mantenimiento y de los equipos que se realizan en una planta. Que el alumno sepa cuales son los problemas de funcionamiento de una estación depuradora de aguas y como tratar de atajarlos y resolverlos. Que el alumno conozca los problemas de seguridad que se pueden plantear en una planta y como tratara de evitar accidentes. Que el alumno conozca las consideraciones necesarias acerca de los costes de operación y mantenimiento en una planta Que el alumno sea capaz de elaborar una estrategia para la operación, conservación y mantenimiento de las plantas
Programa
Tema 1. Necesidades de la depuración de las aguas residuales. Necesidad de depuración de las aguas residuales. Estrategias de gestión y control de la calidad del agua. Grado de depuración de las aguas. Situación actual española en materia de depuración. Aspectos económicos de la gestión del agua. Tema 2. Instalaciones para el tratamiento de aguas. Esquema básico de funcionamiento de una ETAP. Esquema básico de una EDARU. Tecnologías convencionales: línea de aguas y línea de fangos. Tecnologías no convencionales. Medidas preventivas y correctoras en proyectos de estaciones depuradoras de aguas residuales. Tema 3 Operación de las instalaciones de tratamiento de aguas. Instalaciones de tratamiento de aguas: Conceptos de operación, mantenimiento y explotación. Operación de una ETAP. Operación de EDARU tipo I y II. Operación de EDARU tipo III. Instalaciones de elevación. Instalaciones de pretratamiento: rejas, desarenado-desengrasado, dilaceración y medidores de caudal. Instalaciones de tratamiento físico-químico Instalaciones de tratamiento primario: decantadores. Operación de diferentes tipos de unidades de tratamiento biológico. Reactores biológicos: Operación de unidades de fangos activos. Operación de lagunas de estabilización. Operación de lechos de turba. Operación de contactores biológicos rotativos. Operación de lechos bacterianos. Operación de sistemas de escorrentías superficiales. Filtro verde. Digestores de lodos. Secado de lodos. Desodorización. Tratamientos terciarios. Tema 4. Control y regulación de procesos en instalaciones de tratamiento de aguas. Operaciones de control de los procesos. Parámetros a controlar: Línea de aguas y línea de lodos. Análisis. Valores típicos. Regulación de los procesos. Operaciones de control de plantas. Fundamentos de los procesos de control en plantas. Elementos de medida. Instrumentación de plantas: Fiabilidad y precisión. Clasificación de los instrumentos. Elementos de un instrumento de medida. Principios de operación, características y calibración de diferentes equipos de medida. Controladores. Automatización de plantas. Controlador de Lógica programable (C.L.P.). Los sistemas expertos aplicados a las EDAR. Sistema de supervisión y gestión de datos de EDAR. Documentación del sistema de control. Tema 5. Aspectos básicos del mantenimiento. La gestión del mantenimiento en una EDAR: Recursos humanos propios, Recursos materiales, Trabajos encargados a otras empresas, Información. Etapas y clases de mantenimiento en una EDAR: Mantenimiento en origen e inicial. Mantenimiento predictivo. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. Mantenimiento legal. Tema 6. Mantenimiento de equipos en una estación depuradora de aguas. Problemas generales de mantenimiento de una estación depuradora. Mantenimiento mecánico. Mantenimiento de bombas. Mantenimiento de motores eléctricos. Mantenimiento de reductores. Mantenimiento de soplantes y compresores. Mantenimiento de válvulas. Mantenimiento de la instrumentación. Eliminación de obstrucciones en tuberías, bombas y válvulas. Mantenimiento eléctrico. Tema 7. Mantenimiento de instalaciones en una estación depuradora de aguas. Limpieza de las instalaciones. Conservación de las instalaciones. Reparación de diferentes tipos de averías: pinturas, soldaduras, etc. Mantenimiento de diferentes sistemas de tratamiento biológico. Tema 8. Problemas de funcionamiento de una estación de tratamiento de aguas. Causas del mal funcionamiento de una estación de tratamiento de aguas. Problemas de funcionamiento de una estación de tratamiento de aguas. Línea de aguas. Línea de fangos. Espesamiento de fangos. Digestión anaerobia. Producción de gases. Eliminación de olores. Tema 9. Seguridad de la instalación. Riesgos potenciales. Prevención de accidentes. Concienciación de los trabajadores. Riesgos específicos: Sistemas de recogida, Instalaciones de tratamiento y estaciones de bombeo, Laboratorio, Prevención de incendios. Legislación actual. Tema 10. Gestión y organización de la explotación de un sistema de depuración. Integración del sistema de explotación en el marco de un plan integral de depuración. Tipos de gestión de la explotación: gestión pública, gestión privada. Aspectos que inciden en la explotación. Organización de la explotación de una instalación de depuración. Aspectos que inciden en la explotación. Organización del sistema. Tema 11. Aspectos económicos de implantación y explotación de una instalación de depuración. Introducción a los costes de depuración. Costes de inversión: Adquisición de terrenos, Construcción de la depuradora, Instalaciones y dotaciones de equipamientos anejos. Costes de gestión de una depuradora: Costes de explotación y mantenimiento, Coste de renovación de equipos. Costes financieros. Reducción de costes en la gestión de instalaciones. Tarifas de depuración. Amortización de las instalaciones. Prácticas Resolución de problemas. Las clases de problemas y cuestiones abordarán la resolución de ejemplos representativos que ayuden a clarificar los conceptos teóricos expuestos. Los seminarios de problemas serán programados adecuadamente para su correcto ensamblaje con los contenidos teóricos de la asignatura.
Actividades
Visitas a diferentes EDARs de la zona: - EDAR Cádiz - EDAR Jerez - Centro Experimental del CENTA en Carrión de los Céspedes
Metodología
Las clases teóricas estarán basadas, mayoritariamente, en la lección magistral pero evitando, en cualquier caso, el abuso de las exposiciones y fomentando la participación del estudiante que permitan una mejor consecución de los objetivos propuestos previamente. A continuación se hace referencia a determinados aspectos metodológicos considerados para impartir las asignaturas: El primer día del curso se realizará una presentación de la asignatura, ubicándola en el contexto de la titulación. Se distribuirá un documento de presentación del programa detallado de la asignatura en el que se indique tanto la distribución horaria de clases teóricas y prácticas como el horario de tutoría. Dicho documento informará, asimismo, de los textos o bibliografía adecuados para uso del alumno. En esta sesión también se indicarán los criterios metodológicos y de evaluación considerados. Así mismo se les indicará, dentro del perfil del título correspondiente, los objetivos que se pretenden cubrir con la asignatura. Al inicio de cada tema o bloque temático se expondrá, de forma sintética y ordenada, un esquema detallado de los contenidos a abordar durante el desarrollo del mismo. Asimismo, al inicio de cada sesión de teoría, se resumirán muy brevemente los conceptos abordados en la sesión anterior para avanzar, seguidamente, en los contenidos del temario. Se utilizarán, durante la exposición, ejemplos cercanos a experiencias conocidas y/o alusiones a determinados temas de actualidad que contribuyan a la fijación a largo plazo de los conceptos aprendidos. Se resaltará, siempre que sea posible, la aplicación práctica de los contenidos así como las tendencias actuales o futuras en campos de investigación relacionados. Se formularán frecuentes preguntas sobre casos relacionados con las cuestiones estudiadas y se coordinarán debates en torno a experiencias cotidianas para alentar la participación en clase de los alumnos. Se seleccionará adecuadamente el/los material/es didáctico/s de apoyo al trabajo en el aula para que sirvan de complemento a la exposición y ayuden a la comprensión de los contenidos. Durante el desarrollo de cada tema se indicará el/los textos utilizados para tema tratado, así como otras fuentes documentales de consulta que puedan servir para completar o profundizar en la información suministrada. Se desarrollarán labores de tutoría del trabajo individual o por grupos, con el objeto de aclarar las dudas que vayan surgiendo al hilo de los contenidos tratados en el aula. Para la impartición de algunos de los temas se contará con los jefes de planta de las depuradoras existentes en la comarca
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- 60 % examen teórico - 20 % prácticas - 20 % Memoria seminarios y visitas Nota necesaria para superar la asignatura: 5 puntos sobre 10. Para poder hacer ponderación entre teoría y prácticas, será necesario tener como mínimo un 4 en la nota de teoría.
Recursos Bibliográficos
Agamit, S.A. Curso Básico para Operadores de Estaciones de Aguas Residuales. Dirección General de Recursos Hidráulicos, Gobierno Autónomo de la Región de Murcia, 1987. Cedex. Curso de operación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales Departamento de sanidad del estado de Nueva York. Manual de tratamiento de aguas negras. EPA. Maintenance management systems for municipal wastewater EPA. Estimating staffing for municipal wastewater treatment facilities EPA. Management of small to medium sized municipal wastewater treatment plant EPA. Inspectors guide for evaluation of municipal wastewater treatment plant EPA. Considerations for preparation of operation and maintenance manuals Ministerio de obras públicas. Centro de estudios hidrográficos. Funcionamiento de estaciones depuradoras de aguas residuales MOPU Depuración por lagunaje de aguas residuales. Manual de Operadores. MOPU, Madrid, 1991.
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EVALUACION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION INDUSTRIAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2303068 | EVALUACION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION INDUSTRIAL | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | INDUSTRIAL CONTAMINATION ASSESSMENT AND CONTROL | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 2303 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Optativa |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5,8 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Mª Dolores Coello Oviedo
Situación
Prerrequisitos
ninguno
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa. 2º ciclo primer cuatrimestre
Recomendaciones
haber cursado la asignatura de Bases de la ingeníería ambiental.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de gestión de información Resolución de casos prácticos
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Aplicar conocimientos básicos de evaluación y control de la contaminación al sector industrial Conocer las Mejores Técnicas Disponibles y su aplicación Conocer la Legislación Básica en materia de contaminación: Estándares de calidad ambiental
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Calcular Evaluar Optimizar
Actitudinales:
Compromiso Conducta ética Decisión
Objetivos
Proporcionar formación en el campo de la contaminación industrial, capacitando al alumno para evaluar, controlar y prevenir la contaminación generada por el sector industrial.
Programa
TEMA 1. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA IPPC AL SECTOR INDUSTRAL SECTOR URBANO Y AGROALIMENTARIO TEMA 2. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TEMA 3. AGRICULTURA Y GANADERÍA TEMA 4. INDUSTRIA DE ALIMENTOS SECTOR INDUSTRIAL TEMA 5. INDUSTRIAS DEL SECTOR DEL VIDRIO TEMA 6. SECTOR DEL METAL TEMA 7. INDUSTRIA QUÍMICA TEMA 8. INDUSTRIA DE LA FABRICACIÓN DE TEXTILES Y PRODUCTOS TEXTILES TEMA 9. INDUSTRIA DE PAPEL Y PASTA DE PAPEL TEMA 10. INDUSTRIA DEL CEMENTO
Actividades
Actividades académicamente dirigidas: Sesiones para todo o parte del grupo de alumnos en las que se realizarán diferentes actividades en presencia del profesor.
Metodología
Las clases teóricas estarán basadas, mayoritariamente, en la lección magistral pero evitando, en cualquier caso, el abuso de las exposiciones y fomentando la participación del estudiante que permitan una mejor consecución de los objetivos propuestos previamente. A continuación se hace referencia a determinados aspectos metodológicos considerados para impartir las asignaturas: El primer día del curso se realizará una presentación de la asignatura, ubicándola en el contexto de la titulación. Se distribuirá un documento de presentación del programa de la asignatura en el que se indique tanto la distribución horaria de clases teóricas y prácticas como el horario de tutoría. Dicho documento informará, asimismo, de los textos o bibliografía adecuados para uso del alumno. En esta sesión también se indicarán los criterios metodológicos y de evaluación considerados. Así mismo se les indicará, dentro del perfil del título correspondiente, los objetivos que se pretenden cubrir con la asignatura. Al inicio de cada tema o bloque temático se expondrá, de forma sintética y ordenada, un esquema detallado de los contenidos a abordar durante el desarrollo del mismo. Al inicio de cada sesión de teoría, se resumirán muy brevemente los conceptos abordados en la sesión anterior para avanzar, seguidamente, en los contenidos del temario. Se utilizarán, durante la exposición, ejemplos cercanos a experiencias conocidas y/o alusiones a determinados temas de actualidad que contribuyan a la fijación a largo plazo de los conceptos aprendidos. Se resaltará, siempre que sea posible, la aplicación práctica de los contenidos así como las tendencias actuales o futuras en campos de investigación relacionados. Clases prácticas: Se realizarán ejercicios y problemas sobre casos relacionados con las cuestiones estudiadas y se coordinarán debates en torno a experiencias cotidianas para alentar la participación en clase de los alumnos. Actividades académicas dirigidas: Sesiones para todo o parte del grupo de alumnos en las que se realizarán diferentes actividades en presencia del profesor Tutorías individuales: Sesiones individuales en las que el profesor, a requerimiento de un alumno concreto, atenderá sus dificultades personales en cualquier aspecto relacionado con la materia y le orientará en la metodología de estudio Correo electrónico: Los alumnos tendrán a su disposición una dirección de correo electrónico a través de la cual podrán realizar consultas al profesor y recibir las respuestas correspondientes. Página web: Los alumnos tendrán a su disposición una página web donde podrán consultar diverso material didáctico sobre la materia. Plataforma web: Plataforma de teleformación que facilita al profesor la realización de las tareas docentes y de gestión. Propicia la autonomía y el autoaprendizaje del estudiante, ya que éste puede hacer uso de tales servicios en cualquier instante y desde cualquier sitio.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 160
- Clases Teóricas: 22
- Clases Prácticas: 16
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules: 8
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 15
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 55
- Preparación de Trabajo Personal: 28
- ...
preparación de exámen: 8
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): NO
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación constará de los siguientes conceptos y ponderaciones: a) Un examen sobre el contenido teórico impartido. 50% de la nota final b)Elaboración de un trabajo de clase sobre la contaminación de un determinado sector industrial. Se valorará: contenido del trabajo, presentación del informe, exposición en público, y asistencia y participación en las sesiones prácticas:35% de la nota final c) Informe de las visitas a las instalaciones industriales. 15% de la nota final
Recursos Bibliográficos
BUENO J.L., SASTRE H, LAVÍN A. G. Contaminación e Ingeniería Ambiental. (Eds.) FICYT, Asturias, España, 1997 FREEMAN, H.M. Manual de prevención de la Contaminación Industrial. McGraww Hill, México, 1998. GARRIDO DE LA HERAS, S. Regulación básica de la producción y gestión de residuos. Fundación CONFEMETAL, Madrid, 1998. HIGGINS T.E Pollution Prevention Handbook .CRC Press Inc. Lewis Pub., 1995 LORA, F. Y MIRO, J. Técnicas de defensa del Medio Ambiente. Labor, S.A. Barcelona, 1978. NEMEROW, N.L y DASGUPTA, A. Tratamiento de vertidos industriales y peligrosos. Díaz de Santos, Madrid, 1998 RIGOLA, M. Producción más Limpia. Rubes, Barcelona, 1998. RODRÍGUEZ, J.J. y IRABIEN, A. Los residuos peligrosos. Caracterización, tratamiento y gestión. Editorial Síntesis, Madrid, 1999, SHEN, THOMAS, T. Industrial Pollution Prevention. Springer-Verlag, 1999 SEOÁNEZ CALVO, M. Manual de tratamiento, reciclado, aprovechamiento y gestión de las aguas residuales de las industrias agroalimentarias TCHOBANOGLOUS, GEORGE. Integrated Solid Waste Management. Mcgraw Hill, Inc. Nueva York, 1993.
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EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 42306021 | EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 9 |
Título | 42306 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | Créditos Prácticos | 3,5 |
Curso | 3 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 12 | |||
Departamento | C127 | QUIMICA FISICA | ||
Departamento | C126 | QUIMICA ANALITICA | ||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Departamento | C142 | FISICA APLICADA |
Recomendaciones
Haber superado las asignaturas de Química y de Física de Primer y Segundo Curso
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
JOSE JUAN | ALONSO DEL | ROSARIO | Profesor Titular Universidad | N |
CARMEN | GARRIDO | PEREZ | Profesor Titular Universidad | N |
MARIA LAURA | MARTIN | DIAZ | PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD | N |
JUAN JOSE | PINTO | GANFORNINA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | S |
INMACULADA | RIBA | LOPEZ | Profesor Titular Universidad | N |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CEG1 | Conocer y analizar el MA como sistema, identificando los factores, comportamientos e interacciones que lo configuran | ESPECÍFICA |
CEG2 | Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio | ESPECÍFICA |
CEG6 | Integrar las evidencias experimentales encontradas en estudios de campo y laboratorio con los conocimientos teóricos | ESPECÍFICA |
CEM3_10 | Destreza en la resolución de casos prácticos de análisis químico, biológico y geológico enfocados a problemas ambientales | ESPECÍFICA |
CEM3_6 | Conocer los criterios de calidad en agua, atmósfera y sueloss | ESPECÍFICA |
CEM3_7 | Identificar las propiedades de los contaminantes, procedencia y efectos | ESPECÍFICA |
CEM3_8 | Conocer las diferentes estrategias de tomas de muestra ambiental así como los procedimientos aplicables | ESPECÍFICA |
CEM3_9 | Saber seleccionar la metodología de análisis óptima en función del tipo de muestra | ESPECÍFICA |
CT1 | Poseer y comprender los conocimientos de las Ciencias Ambientales, que partiendo de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo algunos aspectos de la vanguardia del conocimiento en dicho área, se desarrollan en la propuesta de título de Grado en Ciencias Ambientales. | GENERAL |
CT2 | Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el medio ambiente desde el compromiso ético y la sostenibilidad. | GENERAL |
CT3 | Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las Ciencias Ambientales y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. | GENERAL |
CT4 | Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las Ciencias Ambientales), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
CT5 | Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. | GENERAL |
CT6 | Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. | GENERAL |
CT7 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R4-3 | Cuestionario de prácticas de laboratorio |
R4-1 | Evaluación de realización de las prácticas de laboratorio |
R1-1 | Examen teórico-práctico de la asignatura |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos. |
72 | CEG1 CEG2 CEG6 CEM3_10 CEM3_6 CEM3_7 CEM3_8 CEM3_9 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Contaminantes de aguas, suelos y atmósfera |
4 | CEM3_6 CEM3_7 | |
03. Prácticas de informática | Seminarios en aulas de informática sobre calidad ambiental y difusión de contaminantes |
9 | CEM3_6 CEM3_7 | |
04. Prácticas de laboratorio | Prácticas de laboratorio sobre análisis de contaminantes ambientales |
15 | CEM3_10 CEM3_8 CEM3_9 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Estudio de la teoría de la asignatura Preparación de prácticas de laboratorio |
188 | Reducido | CEM3_10 CEM3_6 CEM3_7 CEM3_8 CEM3_9 |
11. Actividades formativas de tutorías | Tutorías |
6 | Reducido | CEM3_10 CEM3_6 CEM3_7 CEM3_8 CEM3_9 |
12. Actividades de evaluación | Evaluación de las actividades realizadas (exámenes, etc) |
6 | CEM3_10 CEM3_6 CEM3_7 CEM3_8 CEM3_9 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
La realización del examen teórico-práctico es obligatoria. El alumno debe obtener en el mismo una puntuación mínima de 4 puntos si ha asistido al menos al 75% de las clases teóricas presenciales, o de 5 puntos si la asistencia ha sido inferior al 75%. La realización de las prácticas de laboratorio y seminarios es obligatoria. El alumno debe obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada una de las prácticas de la asignatura.
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Parte Teórica | La parte teórica de la asignatura se evalúa mediante examen escrito (R1-1). |
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CEM3_10 CEM3_6 CEM3_7 CEM3_8 CEM3_9 |
Prácticas y Seminarios | La parte práctica de la asignatura se evaluará mediante la correcta realización (R4-1) y un cuestionario o informe(R4-3) |
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CEM3_10 CEM3_6 CEM3_7 CEM3_8 CEM3_9 |
Procedimiento de calificación
La realización del examen teórico-práctico es obligatoria. El alumno debe obtener en el mismo una puntuación mínima de 4 puntos si ha asistido al menos al 75% de las clases teóricas presenciales, o de 5 puntos si la asistencia ha sido inferior al 75%. La realización de las prácticas de laboratorio y seminarios es obligatoria. El alumno debe obtener una calificación mínima de 5 puntos en cada una de las prácticas de la asignatura.
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
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CEG1 CEG2 CEG6 CEM3_10 CEM3_6 CEM3_7 CEM3_8 CEM3_9 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 | R4-3 R4-1 R1-1 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
- Contaminación e ingeniería ambiental. Volumen I, II, III y IV. Dirección científica y edición Julio L. Bueno, Herminio Sastre, Antonio G. Lavin, Dirección Técnica Lucas Leiva. Oviedo : Fundación para el fomento en Asturias de la investigación científica aplicada y de la tecnología (FICYT), 1997. - Mihelcic, J.R., Zimmerman, J.B. y Auer, J.B. Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability, Design. Edita: John Wiley & Sons. 2009 - Diseño y aplicación de modelos integrados de evaluación de la contaminación y sus efectos sobre los sistemas marinos y litorales y la salud humana. Del Valls, TA. CEPRECO. Madrid. Ministerio de la Presidencia, 2007, 94p. - Alonso, J., 2005, "Oceanografía Ambiental: una introducción a la difusión turbulenta en el océano". Ed. Tébar. - Crank, J., 1980, Mathematic of difussion. Oxford University Press. - Introducción al Análisis Instrumental. Hernández Hernández, L, González Pérez, C., Ariel Ciencia, Barcelona, 2002 - Toma y Tratamiento de Muestras. Cámara, C. (ed.), Ed. Síntesis, Madrid, 2002.
Bibliografía Específica
- Impacto de la inyección y almacenaje de CO2 en sedimentos marinos. Una aproximación integrada. Viguri et al. Ministerio de la Presidencia. Ministerio de Medio mabiente, 2008.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 615046 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0615 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CTNES. CIVILES Y ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | Optativa |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso |
Profesorado
Víctor Manuel Rodríguez Narváez
Objetivos
Introducir al alumno en el conocimiento de: Conceptos básicos relacionados con la evaluación del impacto ambiental (EIA) Metodologías generales para la realización de un EIA Marco legal e institucional Elaboración de EIA en casos prácticos (presas, ferrocarriles y carreteras) El objeto de la asignatura dentro de la titulación es formar al alumno dentro de uno de los aspectos esenciales y comunes a la mayoría de las futuras actividades que va a desempeñar, la realización y/o interpretación de estudios de impacto ambiental
Programa
TEMA 1: Generalidades sobre Evaluación del Impacto Ambiental (2 HORAS TEÓRICAS) 1.1 ¿Qué es una evaluación de impacto ambiental? 1.2 El Territorio: proyección espacial del sistema ambiental 1.3 El Paisaje: expresión externa y perceptible del medio TEMA 2: Impacto ambiental (2 HORAS TEÓRICAS) 2.1 Concepto 2.2 Causas 2.3 Tipología 2.4 Indicadores TEMA 3: Evaluación del impacto ambiental. Marco conceptual (2 HORAS TEÓRICAS) 3.1 Contenido, alcance y programa de la EIA 3.2 Factores económicos y sociales 3.3 La participación pública TEMA 4: Marco legal e Institucional de la EIA (4 HORAS TEÓRICAS) 4.1 Legislación específica 4.2 Legislación sectorial nacional 4.3 Legislación autonómica 4.4 Marco Institucional TEMA 5: Metodología general para la realización de EIA (8 HORAS TEÓRICAS) 5.1 Estructura contenido y alcance 5.2 Prevención del impacto: medidas protectoras correctoras y compensatorias 5.3 Programa de vigilancia ambiental TEMA 6: Inventario Ambiental (4 HORAS TEÓRICAS) 6.1 Ámbito de referencia 6.2 Factores ambientales TEMA 7: Modelos generales para la integración ambiental de los proyectos. Generación de alternativas. (4 HORAS TEÓRICAS) TEMA 8: Indicadores de Impacto Ambiental y funciones de transformación. (4 HORAS TEÓRICAS) TEMA 9: Guías metodológicas del Ministerio de Obras Públicas (10 HORAS PRÁCTICAS) 9.1 Grandes Presas 9.2 Carreteras y Ferrocarriles
Actividades
Cada curso se desarrollan ejercicios o actividades que deberán ser resueltos en aulas de ordenadores con la ayuda de herramientas informáticas.
Metodología
La impartición de la asignatura se realizará mediante clases de teoría presenciales en las que se fomentará la participación del alumnado así como la discusión de las cuestiones que lo requieran. Las prácticas de esta asignatura consistirán en la resolución de casos prácticos de evaluación del impacto ambiental. Periódicamente se les propondrá al alumnado algunos problemas que ellos podrán entregar al profesor una vez resueltos.
Criterios y Sistemas de Evaluación
Los criterios de evaluación se basan en tres criterios principalmente: - calificación del examen final - problemas resueltos entregados al profesor a lo largo del curso (voluntario) La calificación final se calcula mediante la siguiente expresión: CF = 0.5xCE + 0.5xCP donde: CE: calificación del examen CP: calificación de los problemas entregados.
Recursos Bibliográficos
Evaluación del Impacto Ambiental. Domingo Gómez Orea. 1999 Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 1. Carreteras y Ferrocarriles. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 1995 Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 2. Grandes Presas. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 1995.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA OBRA CIVIL |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 10617024 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA OBRA CIVIL | Créditos Teóricos | 1,88 |
Título | 10617 | GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | Créditos Prácticos | 1,88 |
Curso | 3 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 3 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
Ninguno.
Recomendaciones
Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo continuado sobre los contenidos de la asignatura con el fin de conseguir un dominio razonable de la materia y situarse así en condiciones de superar las correspondientes pruebas de evaluación con suficientes garantías.Para afrontar con éxito esta asignatura se recomienda la asistencia a clase, el trabajo diario de lo impartido en clase por el profesor así como la lectura de la bibliografía que éste recomienda. Asímismo es conveniente que el alumno haga uso de los distintos materiales audiovisuales que el profesor recomienda durante la impartición de las clases y que ayudan a entender los contenidos de la asignatura.
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
Asunción | Acevedo | Merino | Profesora sustituta interina | S |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
C11 | Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental | ESPECÍFICA |
CG02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
CG03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | GENERAL |
G02 | Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública | ESPECÍFICA |
G03 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. | ESPECÍFICA |
T01 | Capacidad para la resolución de problemas | GENERAL |
T02 | Capacidad para tomar decisiones | GENERAL |
T05 | Capacidad para trabajar en equipo | GENERAL |
T13 | Actitud social de compromiso ético y deontológico | GENERAL |
T16 | Capacidad para considerar los factores ambientales en la toma de decisione | GENERAL |
T20 | Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R1 | Conocer el marco conceptual, institucional y normativo de la evaluación del impacto ambiental dentro de la ingeniería civil. |
R2 | Conocer la metodología general para la realización de evaluaciones de impacto ambiental dentro del ámbito dela ingeniería civil. |
R3 | Ser capaz de interpretar estudios de impacto ambiental dentro del ámbito de la ingeniería civil. |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | La impartición de la asignatura se realizará mediante clases de teoría presenciales en las que se fomentará la participación del alumnado así como la discusión de las cuestiones que lo requieran. |
15 | C11 CG02 CG03 G02 G03 T02 T16 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Las prácticas de esta asignatura consistirán en la resolución de casos prácticos de evaluación del impacto ambiental, para lo que contarán con seminarios impartidos por profesionales en la temática. Periódicamente se les propondrá al alumnado algunos problemas que ellos podrán entregar al profesor una vez resueltos. |
15 | C11 CG03 G02 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Realización de trabajos en grupos. |
35 | Reducido | T05 T20 |
11. Actividades formativas de tutorías | Atención al alumno. |
5 | Mediano | C11 CG03 G02 G03 T16 |
12. Actividades de evaluación | Evaluación de los contenidos de la asignatura. |
5 | Grande | CG02 G02 G03 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Los criterios de evaluación se basan en tres criterios principalmente: - Calificación del examen final - Problemas resueltos entregados al profesor a lo largo del curso - Elaboración de un estudio de evaluación de impacto ambiental (grupo)
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Actividades formativas no presenciales | Entrega de trabajos |
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C11 CG02 CG03 G02 G03 T01 T02 T05 T13 T16 T20 |
Prueba teórica | Examen con preguntas cortas y/o preguntas tipo test, con tres respuestas propuestas, una sóla verdadera. |
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C11 CG02 CG03 G02 G03 T01 T02 T13 T16 |
Trabajo de evaluación de impacto ambiental. | Presentación del trabajo por grupos. |
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C11 CG02 CG03 G02 G03 T01 T02 T05 T13 T16 T20 |
Procedimiento de calificación
La calificación final se calcula mediante la siguiente expresión: CF = 0.4xCE + 0.2xCP + 0.4xCEIA donde: CE: calificación del examen CP: calificación de los problemas entregados CEIA: calificaión del trabajo de evaluación de impacto ambiental
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
Bloque III: Casos Prácticos Tema 9. Metodología y casos prácticos. |
C11 CG02 CG03 G02 G03 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | R1 R2 R3 |
Bloque II: Los Estudios de Impacto Ambiental Tema 2. Marco Conceptual de la Evaluación de Impacto Ambiental . Impacto ambiental (IA) y evaluación de impacto ambiental (EIA). La EIA en los procesos de planificación y previsión ambiental. Tema 3. Marco legal e Institucional de la EIA. Legislación específica. Legislación sectorial nacional. Legislación específica de las comunidades autónomas. Marco institucional de la EIA. Directiva 96/61/CE del Consejo, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación. Tema 4. Esquema general de un estudio de impacto ambiental (EsIA). Diagrama de flujo del proceso metodológico. El análisis del proyecto en los estudios de impacto ambiental: fases del proyecto, localización y diseño, identificación y valoración de las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto. Tema 5. Metodologías conocidas sobre evaluaciones de impacto ambiental. Problemática y conceptos generales. Sistemas de red y gráficos. Sistemas cartográficos. Análisis de sistemas. Tema 6. Metodología aplicada para una evaluación del impacto ambiental de diferentes proyectos. Procedimientos. Análisis del proyecto y sus alternativas. Descripción del estado inicial del entorno. Valoración cualitativa del Impacto Ambiental. Tema 7. Prevención del Impacto Ambiental. Medidas protectoras, correctoras y compensatorias. Impactos residuales. Programas de vigilancia ambiental. Tema 8. Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE). Conceptos y diferencias con las EIA. |
C11 CG02 CG03 G02 G03 T13 T16 T20 | R1 R2 R3 |
Boque I. Introducción a la Gestión Ambiental Tema 1. Introducción a la política ambiental. Sistemas de gestión ambiental y auditorías ambientales. Objetivos y justificación. Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditorías (EMAS). La gestión según ISO 14000. Las etiquetas ecológicas. Auditorías Ambientales. |
CG02 | R1 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
Arce Ruíz, R. La evaluación de Impacto Ambiental en la Encrucijada. Ed. Ecoiuris.2002.
Canter, L. Manual de Evaluación Impacto Ambiental. 2ª Ed. MacGraw Hill.
Conesa, V. Guía Metodológica de Evaluación de Impacto Ambiental. Mundi- Prensa, 1993.
Gómez Orea, D. Evaluación de impacto ambiental. 3ª Edición. 1998.
Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 2.
Grandes Presas. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
1995.
Bibliografía Específica
Estevan, María Teresa. Evaluación del impacto ambiental. Madrid: Editorial Mapfre, S.A., 1984.
Azqueta D., Pérez y Pérez, L. 1996. Gestión de espacios naturales. La demanda de servicios recreativos. McGraw-Hill. Madrid
Barreiro, J. 1998. Valoración de los beneficios derivados de la protección de espacios protegidos. Ministerio de Medio Ambiente. Publicaciones del OOAA Parques Nacionales, Colección Técnica.Madrid.
Johansson, P. 1993. Cost-benefit analysis of environmental change, Cambridge. University Pres.
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EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2305068 | EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 2305 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Optativa |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,8 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Mª Dolores Coello Oviedo
Situación
Prerrequisitos
Haber cursado las asignaturas de Bases de la Ingeniería Ambiental y Operaciones Unitarias en depuración de Efluentes
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa, quinto curso, primer cuatrimestre
Recomendaciones
Haber cursado y aprobado las siguientes asignaturas: Operaciones Unitarias en depuración de Efluentes Bases de la Ingeniería Ambiental
Competencias
Competencias transversales/genéricas
INSTRUMENTALES Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de gestión de información Resolución de casos prácticos PERSONALES Trabajo en equipo Capacidad de trabajar en equipo Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia Razonamiento crítico Compromiso ético SISTÉMICAS Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica Sensibilidad hacia temas medioambientales
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Aplicar conocimientos básicos de Ingeniería Ambiental Analizar procesos industriales utilizando balances de materia y energía Conocer las Mejores Técnicas Disponibles en el sector industrial
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Calcular Evaluar Optimizar
Actitudinales:
Compromiso Conducta ética Decisión
Objetivos
- Proporcionar formación en el campo de la contaminación industrial - Capacitar al alumno para evaluar, controlar y prevenir la contaminación generada en el sector industrial
Programa
Tema 1. Aplicación de la directiva ippc al sector industral Sector urbano y agroalimentario Tema 2. Residuos sólidos urbanos Tema 3. Agricultura y ganadería Tema 4. Industria de alimentos Sector industrial Tema 5. Industrias del sector del vidrio Tema 6. Sector del metal Tema 7. Industria química Tema 8. Industria de la fabricación de textiles y productos textiles Tema 9. Industria de papel y pasta de papel Tema 10. Industria del cemento
Metodología
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: Las clases teóricas estarán basadas, mayoritariamente, en la lección magistral pero evitando, en cualquier caso, el abuso de las exposiciones y fomentando la participación del estudiante que permitan una mejor consecución de los objetivos propuestos previamente. A continuación se hace referencia a determinados aspectos metodológicos considerados para impartir las asignaturas: El primer día del curso se realizará una presentación de la asignatura, ubicándola en el contexto de la titulación. Se distribuirá un documento de presentación del programa de la asignatura en el que se indique tanto la distribución horaria de clases teóricas y prácticas como el horario de tutoría. Dicho documento informará, asimismo, de los textos o bibliografía adecuados para uso del alumno. En esta sesión también se indicarán los criterios metodológicos y de evaluación considerados. Así mismo se les indicará, dentro del perfil del título correspondiente, los objetivos que se pretenden cubrir con la asignatura. Al inicio de cada tema o bloque temático se expondrá, de forma sintética y ordenada, un esquema detallado de los contenidos a abordar durante el desarrollo del mismo. Al inicio de cada sesión de teoría, se resumirán muy brevemente los conceptos abordados en la sesión anterior para avanzar, seguidamente, en los contenidos del temario. Se utilizarán, durante la exposición, ejemplos cercanos a experiencias conocidas y/o alusiones a determinados temas de actualidad que contribuyan a la fijación a largo plazo de los conceptos aprendidos. Se resaltará, siempre que sea posible, la aplicación práctica de los contenidos así como las tendencias actuales o futuras en campos de investigación relacionados. Se formularán frecuentes preguntas sobre casos relacionados con las cuestiones estudiadas y se coordinarán debates en torno a experiencias cotidianas para alentar la participación en clase de los alumnos. Se seleccionará adecuadamente el/los material/es didáctico/s de apoyo al trabajo en el aula para que sirvan de complemento a la exposición y ayuden a la comprensión de los contenidos. Durante el desarrollo de cada tema se indicará el/los textos utilizados para tema tratado, así como otras fuentes documentales de consulta que puedan servir para completar o profundizar en la información suministrada. Se desarrollarán labores de tutoría del trabajo individual o por grupos, con el objeto de aclarar las dudas que vayan surgiendo al hilo de los contenidos tratados en el aula. Trabajo de biblioteca: el alumno buscará en la biblioteca, preferiblemente en la bibliografía recomendada, la información necesaria para la ampliación de los temas expuestos en las lecciones magistrales. Para una realización aceptable de esta actividad el alumno destinará 2 horas de consulta por cada tema lo que supone un total de 20 horas. Actividades Académicamente Dirigidas: se dedicarán 15 horas dividiendo el grupo teórico en grupos reducidos de manera que cada alumno realiza 2 actividades. a) presentación de documentación de diferentes fuentes y confrontación con información bibliográfica b) visitas a instalaciones industriales y elaboración de informe crítico del mismo
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total):
- Clases Teóricas: 4,5
- Clases Prácticas: 1,5
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 5
- Individules: 1
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 55
- Preparación de Trabajo Personal: 33
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 1
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación se desarrolla en tres partes : Examen escrito sobre los contenidos teóricos impartidos 70 % de la nota final) Actividades académicamente dirigidas : asistencia obligatoria y evaluable a través de un cuestionario a rellenar al final de la actividad y/o informe posterior de trabajo personal o en grupo (15 % de la nota final) Seminarios: asistencia obligatoria, puntuable y evaluable a través de un supuesto similar a los resueltos durante el seminario (15 % de la nota final) Necesario para superar la asignatura: 5 puntos sobre 10 en cada una de las tres partes. Los alumnos que se presenten a la convocatoria de Septiembre sin haber realizado o aprobado las AAD y seminarios deberán hacer un trabajo compensatorio equivalente a los créditos presenciales y no presenciales de dichas actividades.
Recursos Bibliográficos
BUENO J.L., SASTRE H, LAVÍN A. G. Contaminación e Ingeniería Ambiental. (Eds.) FICYT, Asturias, España, 1997 FREEMAN, H.M. Manual de prevención de la Contaminación Industrial. McGraww Hill, México, 1998. GARRIDO DE LA HERAS, S. Regulación básica de la producción y gestión de residuos. Fundación CONFEMETAL, Madrid, 1998. HIGGINS T.E Pollution Prevention Handbook .CRC Press Inc. Lewis Pub., 1995 LORA, F. Y MIRO, J. Técnicas de defensa del Medio Ambiente. Labor, S.A. Barcelona, 1978. NEMEROW, N.L y DASGUPTA, A. Tratamiento de vertidos industriales y peligrosos. Díaz de Santos, Madrid, 1998 RIGOLA, M. Producción más Limpia. Rubes, Barcelona, 1998. RODRÍGUEZ, J.J. y IRABIEN, A. Los residuos peligrosos. Caracterización, tratamiento y gestión. Editorial Síntesis, Madrid, 1999, SHEN, THOMAS, T. Industrial Pollution Prevention. Springer-Verlag, 1999 SEOÁNEZ CALVO, M. Manual de tratamiento, reciclado, aprovechamiento y gestión de las aguas residuales de las industrias agroalimentarias TCHOBANOGLOUS, GEORGE. Integrated Solid Waste Management. Mcgraw Hill, Inc. Nueva York, 1993.
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GESTIÓN DE RESIDUOS Y DE SUELOS CONTAMINADOS |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 42306035 | GESTIÓN DE RESIDUOS Y DE SUELOS CONTAMINADOS | Créditos Teóricos | 7 |
Título | 42306 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | Créditos Prácticos | 2.5 |
Curso | 4 | Tipo | Optativa | |
Créd. ECTS | 9 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Departamento | C113 | CIENCIAS DE LA TIERRA |
Requisitos previos
Los requisitos de matrícula.
Recomendaciones
Se recomienda haber cursado las asignaturas de 3º curso: "Bases de la ingeniería ambiental", "Operaciones unitarias para el tratamiento de efluentes, emisiones y residuos", "Evaluación de la contaminación industrial" y Herramientas de gestión ambiental". Los alumnos deberían, asimismo, tener nociones básicas sobre edafología, hidrología y hidrogeología, legislación ambiental, química y estadística.
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
profesor pendiente de contratacion | N | |||
JOSE MARIA | QUIROGA | ALONSO | Catedratico de Universidad | N |
M?. DEL ROSARIO | SOLERA DEL | RIO | Profesor Titular Universidad | S |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CEG2 | Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio | ESPECÍFICA |
CEG3 | Conocer la normativa ambiental y su aplicación a la evaluación y gestión del MA | ESPECÍFICA |
CEG4 | Integrar las evidencias experimentales encontradas en estudios de campo y laboratorio con los conocimientos teóricos. | ESPECÍFICA |
CEG6 | Identificar y valorar costes ambientales y su aplicación para el desarrollo de tecnologías limpias. | ESPECÍFICA |
CEM10_2 | Seleccionar la mejor secuencia de gestión de un residuo específico | ESPECÍFICA |
CEM10_3 | Proponer un esquema de tratamiento de descontaminación y recuperación de suelos para resolver un problema concreto | ESPECÍFICA |
CEM10_6 | Aplicar las Tecnologías Ambientales a la resolución de problemas | ESPECÍFICA |
CEM10_7 | Integrar diferentes operaciones y procesos | ESPECÍFICA |
CEM10_8 | Especificar equipos e instalaciones | ESPECÍFICA |
CEM10_9 | Comparar y seleccionar alternativas y técnicas | ESPECÍFICA |
CT3 | Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las Ciencias Ambientales y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. | GENERAL |
CT5 | Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. | GENERAL |
CT6 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
las competencias seleccionadas en la asignatura |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Las clases de teoría consistirán en exposiciones en aulas con medios audiovisuales y con apoyo de abundante material gráfico. El profesor explica los fundamentos teóricos, son sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos. El alumno asimila y toma apuntes, plantea dudas y cuestiones. A fin de agilizar la adquisición de conocimientos y mejorar su comprensión se pondrá a disposición del alumno material en el campus virtual de la UCA. |
56.000000 | CEG3 CEG4 CEG6 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT3 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Las sesiones de problemas se destinarán al estudio de casos prácticos sobre gestión de residuos y suelos contaminados. |
8 | CEG3 CEG6 CEM10_2 CEM10_3 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT3 CT6 | |
04. Prácticas de laboratorio | Las clases de prácticas tendrán lugar en el laboratorio en el que se realizará el seguimiento analítico necesario para el control de un proceso de valorización de residuos. |
4 | CEG2 CEG3 CEG4 CEM10_7 CEM10_8 CT3 | |
06. Prácticas de salida de campo | El profesor presenta los objetivos, suministra la información, orienta el trabajo y realiza el seguimiento. El alumno observa, experimenta y elabora un informe. |
4 | CEG2 CEG3 CEG4 CEM10_8 CEM10_9 CT3 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Búsqueda de información. Realización y exposición de trabajos. |
10 | CEG3 CEG6 CEM10_2 CEM10_3 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT5 CT6 | |
11. Actividades formativas de tutorías | Orientación personalizada, resolución de dudas. |
3 | ||
12. Actividades de evaluación | 3 | |||
13. Otras actividades | Horas de trabajo y estudio personal del estudiante |
137 | CEG3 CEG4 CEG6 CEM10_2 CEM10_3 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT3 CT5 CT6 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Examen teórico práctico de la asignatura: Las calificaciones obtenidas en este apartado supondrán un 70 % de la nota final de la asignatura, debiendo el alumno de obtener una calificación mínima de 5 en este apartado para efectuar la media con el resto. Las clases prácticas de Laboratorio: 10% Visitas a Instalaciones se evaluarán a través de la elaboración de una memoria/informe. Este apartado supondrá un 10 % de la nota final. Clases de resolución de problemas: 10% de la nota global.
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Examen teórico práctico | Cuestionario de preguntas cortas o tipo tests. Resolución de caso práctico |
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CEG3 CEG4 CEG6 CEM10_2 CEM10_3 CEM10_7 CEM10_8 CT5 |
Infome de prácticas |
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CEG2 CEG3 CEG4 CEG6 CEM10_6 CEM10_8 CEM10_9 CT3 CT5 | |
Informe de visita a instalación de residuos |
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CEG3 CEG4 CEG6 CEM10_2 CEM10_7 CEM10_8 | |
Realización de casos prácticos y problemas |
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CEG1 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEM10_2 CEM10_3 CEM10_4 CEM10_5 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 |
Procedimiento de calificación
Examen: 70% Laboratorio: 10% Visita: 10% Problemas: 10%
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
1. Definición, clasificación y problemática de los residuos. |
CEG3 CEM10_2 | |
2. Técnicas de minimización, valorización y reciclaje |
CEG3 CEM10_2 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 | |
3. Técnicas de tratamiento |
CEG6 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT3 | |
4. Técnicas de almacenamiento geológico |
CEG3 CEG6 CEM10_2 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 | |
5. Disposición en vertederos |
CEM10_8 CEM10_9 | |
6. Gestión integral de residuos sólidos urbanos |
CEG6 CEM10_2 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT3 | |
7. Residuos específicos |
CEG3 CEG6 CEM10_2 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 | |
8. Tratamiento in situ de suelos: Equipos e instalaciones para la operación, dimensionamiento parámetros de control y criterios de selección |
CEG3 CEG6 CEM10_3 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 | |
9. Tratamiento ex situ de suelos: Equipos e instalaciones para la operación, dimensionamiento parámetros de control y criterios de selección |
CEG3 CEG6 CEM10_3 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
Bueno J.L., Sastre H, Lavín A.G. (Eds.) Contaminación e Ingeniería Ambiental. FICYT, Asturias, España, 1997.
LaGrega M.D., Buckingham P.L. y Evans J.C. Gestión de Residuos Tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1996.
Los Residuos Peligrosos: Caracterización, tratamiento y gestión. Aguado, J., Alonso A., Andrés A., Galán B., García E., González V., Ibáñez R., Ortiz I., Urtiaga A.M., Viguri J. Editorial Síntesis, D.L. 1999.
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. McGraw-Hill. Madrid, 1994. 1998 reimpresión.
Instituto Tecnológico Geominero de España (Varios autores). Contaminación y Depuración de Suelos. Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid, 1995.
Kiely, G.;INGENIERÍA AMBIENTAL. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemasde Gestión;. McGraw-Hill, España, 1999.
Consejería de Medio Ambiente (Junta Andalucía) (varios autores) Recuperación de Suelos Contaminados en Andalucía 1996-1999. Consejería de Medio Ambiente (Junta Andalucía) 1999.·
Marañon Maisón, E. Residuos Industriales y suelos contaminados Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2000.
Principios de biorrecuperación (Biorremediación). Tratamientos para la descontaminación y regeneración de suelos y aguas subterráneas mediante procesos biológicos y fisicoquímicos. Eweis, J.B., Ergas, S.J., Chang, D.P., Schroeder, E.D. Edita: McGraw-Hill, Inc., Madrid, 1999. |
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 42306024 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 7 |
Título | 42306 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | Créditos Prácticos | 2 |
Curso | 3 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 9 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Departamento | C138 | BIOLOGIA |
Requisitos previos
Haber cursando los módulos genéricos previos.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno posea conocimientos de informática a nivel de usuario, de inglés para poder manejar la bibliografía básica y específica con soltura. Es recomendable además tener conocimientos sólidos de ecología y algunas nociones de derecho ambiental. Saber como hacer búsquedas en bases de datos es de gran utilidad con vistas a la elaboración del trabajo práctico, aunque muchos de estos aspectos se abordarán durante el desarrollo de la asignatura.
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
Fernando G | Brun | Murillo | S | |
Jose Luis | García | Morales | N |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CEG1 | Conocer y analizar el medio ambiente como sistema, identificando los factores, comportamientos e interacciones que lo configuran. | ESPECÍFICA |
CEG10 | Elaborar programas de prevención y evaluación de impactos (riesgos) ambientales | ESPECÍFICA |
CEG2 | Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio | ESPECÍFICA |
CEG3 | Conocer la normativa ambiental y su aplicación a la evaluación y gestión del MA | GENERAL |
CEG4 | Conocer las interacciones entre el medio natural y la sociedad | ESPECÍFICA |
CEG6 | Integrar las evidencias experimentales encontradas en estudios de campo y laboratorio con los conocimientos teóricos. | ESPECÍFICA |
CEG7 | Interpretar y aplicar la normativa ambiental y desarrollar políticas ambientales. | ESPECÍFICA |
CEG8 | Ser capaz de llevar a cabo planes de gestión y auditorías ambientales. | ESPECÍFICA |
CEG9 | Identificar y valorar costes ambientales y su aplicación para el desarrollo de tecnologías limpias. | ESPECÍFICA |
CEM4_1 | Conocer los procedimientos reguladores de evaluación de impacto ambiental y saber realizar estudios de impacto ambiental | ESPECÍFICA |
CEM4_2 | Implantar y desarrollar sistemas de gestión ambiental y conocer su normativa | ESPECÍFICA |
CEM4_3 | Implantar y desarrolar sistemas de gestión de calidad | ESPECÍFICA |
CEM4_4 | Diseñar, elaborar y ejecutar procedimientos de auditoría ambiental y de calidad | ESPECÍFICA |
CT1 | Poseer y comprender los conocimientos de las Ciencias Ambientales, que partiendo de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo algunos aspectos de la vanguardia del conocimiento en dicho área, se desarrollan en la propuesta de título de Grado en Ciencias Ambientales. | GENERAL |
CT2 | Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el medio ambiente desde el compromiso ético y la sostenibilidad. | GENERAL |
CT3 | Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las Ciencias Ambientales y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. | GENERAL |
CT4 | Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las Ciencias Ambientales), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter. y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
CT5 | Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. | GENERAL |
CT6 | Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. | GENERAL |
CT7 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. | GENERAL |
CT8 | Capacidad para utilizar con fluidez la informática tanto a nivel de usuario como en los contextos propios del Grado | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
Dotar a los alumnos de las habilidades, conocimientos y herramientas que les permitan abordar la gestión ambiental y otra serie de instrumentos ambientales de aplicación a la empresa y la administración, y alcanzar las competencias señaladas en la asignatura. |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula |
56 | CEG1 CEG10 CEG3 CEG4 CEG7 CEG8 CEG9 CEM4_1 CEM4_2 CEM4_3 CEM4_4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | CLASES PRÁCTICAS DE PROBLEMAS Y/O CASOS Sesiones de trabajo en grupos reducidos supervisadas por el profesor. Resolución de problemas y/o casos. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno. SEMINARIOS Sesiones monográficas sobre temas de actualidad en la asignatura, o por expertos en distintas materias y presentaciones de trabajos en grupos de los alumnos. |
8 | CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM4_1 CEM4_2 CEM4_3 CEM4_4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 | |
03. Prácticas de informática | Sesiones de trabajo en grupos reducidos supervisadas por el profesor. Estudio de casos, tratamiento de datos en aula de informática, busquedas orientadas en la red, consulta de bases de datos. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno. |
8 | CEG1 CEG3 CEG4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Estudio de los conceptos expuestos en las clases teóricas, elaboración del trabajo en grupo y de las memorias de los seminarios. |
145 | ||
11. Actividades formativas de tutorías | 4 | Reducido | ||
12. Actividades de evaluación | Examenes de evaluación continua y defensa del trabajo en grupo |
4 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Para evaluar la materia se tendrán en cuenta los siguientes ítems: Para la evaluación de las competencias de tipo cognitivo se realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. Las competencias de tipo instrumental y transversal serán evaluadas mediante ejercicios prácticos en clase y de ordenador, resolución de casos, exposición de trabajos en grupo y otras posibles actividades. Además se aplicará un sistema de evaluación continua mediante entrega de cuestionarios y trabajos diversos.
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Cuestionarios de evaluación continua | Examen de preguntas cortas o tipo test de múltiples respuestas entregadas en clase o a través del aula virtual |
|
CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM4_1 CEM4_2 CEM4_3 CEM4_4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT6 |
Realización prueba final teórica | Examen con preguntas de desarrollo, cortas relacionadas con conceptos, tipo test de respuestas múltiples, resolución de problemas y casos prácticos |
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CEG1 CEG10 CEG3 CEG4 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM4_1 CEM4_2 CEM4_3 CEM4_4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 |
Seminarios impartidos por especialistas de sectores afines a la temática de la asignatura | Asistencia a los seminarios y elaboración de una memoria resumen de los mismos |
|
CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM4_1 CEM4_2 CEM4_3 CEM4_4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT6 |
Trabajo en grupos y exposición del mismo | contenido del trabajo, calidad de la exposición, asistencia a los seminarios explicativos |
|
CEG1 CEG10 CEG3 CEG4 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM4_1 CEM4_2 CEM4_3 CEM4_4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 |
Procedimiento de calificación
La asignatura cuenta con dos grandes bloques que se evaluarán por separado y con un valor del 50% final para cada bloque (para realizar la media entre ambos hay que obtener un mínimo de 4 en cada uno de ellos). El 50% de cada bloque se evaluará a través de un examen teórico (mínimo de un 4), otro 25% será el resultado de la evaluación del trabajo en grupo (presentación y documento escrito) y el 25% restante será el resultado de los cuestionarios de evaluación continua, asistencia a seminarios y prácticas y entrega de tareas a través del Campus Virtual.
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
Tema 0. Introducción a la asignatura. Método deenseñanza y evaluación. Desarrollo de los contenidos.. Tema 1. Introducción a las Herramientas de gestión ambienta. Bloque I. Evaluación de Impacto ambiental Tema 2. Evaluación de impacto ambiental (EIA). Pasado y presente de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). El reto de la EIA para las disciplinas científicas. Concepto de EIA. Agentes implicados en la EIA. Niveles en los que opera el concepto de EIA. Tipología de las EIA. El equipo interdisciplinar. Concepto de impacto. Clases de impactos. Naturaleza y atributos del impacto ambiental. Tema 3. El marco legal e institucional de la EIA. Directivas Europeas. Leyes de Ámbito Estatal. Legislación Autonómica. Esquema general del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Tema 4. Esquema general de un estudio de impacto ambiental (EsIA). Diagrama de flujo del proceso metodológico. El análisis del proyecto en los estudios de impacto ambiental: fases del proyecto, localización y diseño, identificación y valoración de las acciones del proyecto susceptibles de producir impacto. Relación proyecto-medio. Tema 5. El medio. Subsistemas. Inventario ambiental. Criterios utilizados en la elección de las variables. Índices e indicadores ambientales. Criterios de valoración ambiental de los factores y del medio. Paisaje y ecosistema: el análisis del paisaje en la evaluación de impactos. Tema 6. Valoración de impactos. Valoración y caracterización inicial de los impactos. Valoración de la importancia o significación de impactos (tipificación). Valoración y caracterización final de los impactos. Otros aspectos a considerar. Tema 7. Revisión y discusión de los métodos (técnicas) más utilizados en los estudios de impacto ambiental: Métodos evaluativos de primer nivel (enjuiciamiento, listas de revisión, diagramas de redes, matrices de interacción), de segundo nivel (matriz de Leopold, transparencias, Batelle-Columbus, método IMPRO, índices agregados de impacto, método Galletta) y métodos complementarios (Delphi) Tema 8. Medidas protectoras, correctoras y compensatorias. Definición. Ejemplo pormenorizado de dichas medidas en proyectos de distinta naturaleza. El programa de vigilancia ambiental, el documento de síntesis y la declaración de impacto ambiental (DIA). Definición y objetivos. Ejemplos de dichos documentos en proyectos de distinta naturaleza. Tema 9. Generación y evaluación de alternativas. Métodos para la generación y evaluación de alternativas de localización. Criterios de decisión. Análisis de concordancia. El método ELECTRE. BLOQUE II: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Tema 10. La estrategia ambiental de la empresa Tema 11. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) . Tema 12. Certificación de un SGA. Tema 13. Planificación de un SGA. Tema 14. Implantación y funcionamiento de un SGA. Tema 15. Comprobación y auditoría del SGA. Tema 16. Sistemas Integrados de Gestión BLOQUE III: ECOAUDITORÍAS Y OTROS TIPOS DE AUDITORÍAS DE APLICACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. Tema 17. Auditorias Ambientales. Conceptos generales. Tema 18. Desarrollo de una Auditoría Ambiental. Ejemplos de Aplicación. BLOQUE IV: OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Tema 19. Responsabilidad Medioambiental. Análisis de riesgos ambientales (UNE 150008) Tema 20. Otras herramientas de gestión ambiental: Análisis de ciclo de vida (ACV), Etiquetado ecológico, Ecodiseño y ecoproductos. |
Bibliografía
Bibliografía Básica
Canter, LW (1998). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para
la elaboración de los estudios de impacto. Mcgraw hill.
Conesa Fernández-Vitoria V (2010). Guía metodológica para la evaluación del
impacto ambiental.Ediciones Mundi-Prensa.
Gómez Orea, D (2003). Evaluación del Impacto ambiental. Un instrumento preventivo para la gestión ambiental. Ediciones Mundi-Prensa.
Martín Cantarino C (1999). El Estudio de Impacto Ambiental. Publicaciones de
la Universidad de Alicante.
• Claver, E.; Molina, J.F.; Tarí, J.J. (2005). Gestión de la calidad y gestión medioambiental. Fundamentos, herramientas, normas ISO y relaciones. Ed. Pirámide. Madrid • Conesa, V. (1995). Auditorías medioambientales: guía metodológica. Ed. Mundi Prensa. Madrid. • Conesa, V. (1997). Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa. Ediciones Mundi-Prensa. Bilbao. • Fullana, P.; Puig R. (1997). Análisis del ciclo de vida. Ed. Rubes. Barcelona. • Lamprecht, J. L. (1997). ISO 14000: directrices para la implantación de un sistema de gestión medioambiental. Ed. AENOR. Madrid. • Roberts, H.; Robinson, G. (1999). ISO 14001 EMS: manual de sistemas de gestión medioambiental. Ed. Paraninfo. Madrid.
Bibliografía Específica
Block MR (2000). Identificación de aspectos e impactos medioambientales.
AENOR.
Canter LW (1998). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para
la elaboración de los estudios de impacto. Mcgraw hill.
Conesa Fernández-Vitoria V (1993). Guía metodológica para la evaluación del
impacto ambiental. Colegio oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante-Mundi Prensa.
Ellis D (1989). Environments at risk. Case histories of impact assessment.
Gilpin A (1995). Environmental Impact Assessment. Cutting edge for the twenty first century. Cambridge University Press.
Gómez Orea, D (1999). Evaluación del Impacto ambiental. Agrícola española.
Gómez Orea D, Morey M, Chacártegui G, Pereira D, Pomar AM, Villarino T
(1999). Modelo para la evaluación de impacto ambiental. Una propuesta de objetivación en las Islas Baleares. Govern Balear, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori y Litoral.
Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente (1995). Plan de Medio
Ambiente de Andalucía (1997-2002).
Martín Cantarino C (1999). El Estudio de Impacto Ambiental. Publicaciones de
la Universidad de Alicante.
Ministerio de Medio Ambiente (1996). Indicadores ambientales. Una propuesta para España. serie monografías.
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (1992). Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Serie monografías.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (1995). Evaluaciones
De impacto ambiental y deslinde competencial. Serie monografías.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Monografías de la Dirección General de Medio Ambiente.
- 1. Carreteras y Ferrocarriles (1989)
- 2. Grandes Presas (1989)
- 3. Repoblaciones forestales (1989)
- 4. Aeropuertos (1990)
Oñate JJ, Pereira D, Suárez F, Rodríguez JJ, Cachón J (2002). Evaluación ambiental
estratégica. Ediciones Mundi Prensa
Peinado M, Sobrini IM. Avances en evaluación de impacto ambiental y
ecoauditoría. Trotta.
Scmitt RJ, Osenberg CW (1996). Detecting Ecological Impacts. Concepts and
applications in coastal habitats. Academic press.
• Abril, C.; Enríquez, A.; Sánchez, J.M.(2006). Manual para la
integración de sistemas de gestión. Ed. FC Editorial. Madrid
• Aranda, A. y colaboradores. (2006). El análisis del ciclo de vida como
herramienta de gestión empresarial. Ed. FC Editorial. Madrid
• Arangüeña Pernas, A. (1994). Auditoría medioambiental en la empresa.
Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid.
• Gómez Orea, D. (1998) Evaluación de impacto ambiental. Ed.: Editorial
Agrícola Española S.A. (3ª ed). Madrid.
• Institut Cerdá. (1992). Manual de Minimización de Residuos y Emisiones
Industriales. Tomo 2 Auditorías Orientadas a la Minimización. Institut Cerdá.
• Ludevid, M. (2000). La gestión ambiental de la empresa. Ed Ariel,
Barcelona.
• Woodside, G., Aurrichio, P. (2001) Auditorías de Sistemas de Gestión
Medioambiental. Introducción a la norma ISO 14001. Ed. Mac-Graw Hill. Madrid.
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IMPACTO AMBIENTAL EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2303018 | IMPACTO AMBIENTAL EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | Créditos Teóricos | 4.5 |
Descriptor | BUSINESS AND INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL IMPACT | Créditos Prácticos | 1.5 | |
Titulación | 2303 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 4 | |||
Créditos ECTS | 5,8 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
JOSÉ LUIS GARCÍA MORALES
Situación
Prerrequisitos
No son necesarios, aunque se aconseja haber cursado el primer ciclo de la titulación.
Contexto dentro de la titulación
La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso de segundo ciclo (Cuarto Curso) del plan de estudios del título de Licenciado en Ciencias Ambientales. Forma parte de la troncalidad del título, y engloba los conceptos elementales para abordar algunos de los diferentes instrumentos de gestión medioambiental con los que cuenta hoy en día la industria o el sector empresarial en general como es el caso de los estudios de impacto ambiental, sistemas de gestión medioambiental, análisis de ciclo de vida, ecoetiquetas, ecodiseño y una mención especial a las ecoauditorías, tanto aplicadas a los sistemas de gestión medioambiental, como a otro tipo de análisis (auditorías de efluentes y residuos, estudios de minimización, etc.).
Recomendaciones
Haber cursado previamente las siguientes materias de la titulación: ASIGNATURA Créditos Curso Cuat Carácter* Administración y Legislación Ambiental 6 2 1º T Bases de la Ingeniería Ambiental 6 2 2º T Medio Ambiente y Sociedad 6 3 1º T Técnicas de Desarrollo SIG 4,5 3 2º O Ecología Aplicada 7,5 3 2º O Metodología de Evaluación de Impacto Ambiental 6 4 1º T Gestión y Conservación de Flora y Fauna 4,5 4 1º T
Competencias
Competencias transversales/genéricas
* Capacidad de análisis y síntesis * Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica * Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio * Conocimientos básicos de la profesión * Comunicación oral y escrita en la propia lengua * Conocimiento de una segunda lengua * Habilidades básicas en el manejo del ordenador * Habilidades de investigación * Capacidad de aprender * Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes) * Capacidad critica y autocrítica * Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones * Capacidad de general nuevas ideas (creatividad) * Resolución de problemas * Toma de decisiones * Trabajo en equipo * Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinar * Diseño y gestión de proyectos * Preocupación por la calidad
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Comprender el concepto de sistema de gestión ambiental, auditoría ambiental y otras herramientas de gestión ambiental Saber detectar los aspectos e impactos ambientales de las distintas actividades de una organización Analizar y seleccionar de las tecnologías más adecuadas para la reducción del impacto ambiental de una organización
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
* Capacitar al alumno para saber integrar y aplicar los conceptos adquiridos en las asignaturas cursadas previamente a la resolución de problemas medioambientales específicos relacionados con la gestión medioambiental y la evaluación de impacto, actuando, cuando sea posible, desde una óptica preventiva. * Mostrar al alumno las ventajas, también las económicas, de una correcta gestión medioambiental en la industria. * Dotar al alumno de las destrezas, conocimientos y criterios necesarios para abordar el análisis y la selección de las tecnologías más adecuadas para abordar el tratamiento de los distintos efluentes de una industria siempre desde la perspectiva de la mejora continua y la reducción del impacto ambiental de los mismos dentro de la política de utilización de las mejores tecnologías disponibles.
Actitudinales:
* Que el alumno sea consciente de las ventajas de una correcta gestión medioambiental en la industria. * Que el alumno sea consciente de la necesidad actual de considerar las técnicas y equipos de control medioambiental necesarios desde un punto de vista preventivo y como herramienta de evaluación de los posibles impactos medioambientales que la actividad industrial ejerce sobre el medio ambiente que la rodea.
Objetivos
El objetivo general de la asignatura es que ésta pueda servir de elemento unificador de las diferentes disciplinas estudiadas en el campo de la gestión medioambiental y la evaluación de impacto ambiental y mostrar cómo los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a aspectos concretos relacionados con dicha gestión en la empresa o la industria.
Programa
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Tema 1. Introducción a la gestión ambiental. Tema 2. La estrategia ambiental de la empresa. BLOQUE II: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Tema 3. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Tema 4. Certificación de un SGA. Tema 5. Planificación de un SGA. Tema 6. Implantación y funcionamiento de un SGA. Tema 7. Comprobación y auditoría del SGA. BLOQUE III: ECOAUDITORÍAS Y OTROS TIPOS DE AUDITORÍAS DE APLICACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. Tema 8. Auditorias Ambientales. Conceptos generales. Tema 9. Desarrollo de una Auditoría Ambiental. Tema 10. Auditorias Ambientales. Ejemplos de Aplicación. BLOQUE IV: OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Tema 11. Sistemas Integrados de Gestión Tema 12. Análisis de ciclo de vida (ACV). Tema 13. Etiquetado ecológico Tema 14. Ecodiseño y ecoproductos.
Metodología
Clases en el aula: El curso consta de alrededor de 15 semanas y será durante este periodo donde se impartan los contenidos teóricos de la asignatura y se resolverán cuestiones y se presentarán casos prácticos sobre estos contenidos. En las clases magistrales se hará una selección conveniente del material que comprende el programa de una forma estructurada, haciendo especial énfasis en los fundamentos y aspectos más importantes. Se recomienda que el alumno trabaje con los apuntes tomados en clase y consulte la bibliografía, la materia de ampliación suministrada y las direcciones de Internet recomendadas para completar la información, ver supuestos prácticos y seguir las explicaciones con más detalle. Hay un total de 14 temas distribuidos en cuatro bloques que con una media de 2 horas de clases teóricas por tema suponen un total de 28 h. Suponiendo que para asimilar las mismas fueran necesarias 1.5 h por hora de clase esto supondría un total de 42 h de esfuerzo de asimilación por parte del alumno. Asimismo, se proponen varias sesiones de estudio de casos prácticos y ejemplos para cubrir el resto de horas teóricas un total de 3.5 h, que supondrán un equivalente de horas no presenciales del alumno de 5 horas. Aula de informática: Dentro del apartado práctico de esta asignatura se realizan sesiones en el aula de informática de búsquedas de recursos por Internet. Durante la realización de las mismas el alumno dispone de un guión donde viene descrita la práctica y una serie de cuestiones teórico- prácticas a contestar en la memoria final a presentar. Con esta actividad se pretende que el alumno adquiera un punto de vista práctico y aplicado al sector empresarial e industrial de alguno de los contenidos teóricos de la materia. Para la asistencia al aula de informática el conjunto de alumnos se dividirá en grupos de 25 alumnos realizando dichas actividades con un calendario preestablecido en coordinación con el resto de las asignaturas del cuatrimestre. Cada grupo de alumnos realizará una sesión en el aula de informática, con una duración de 2 h presenciales. Por cada hora presencial el alumno necesitará tres cuartos de hora no presencial por cada hora para asimilar los conocimientos adquiridos, un total de 1,5 horas. Adicionalmente, el alumno deberá entregar al final de las mismas una memoria de la sesión en cuya elaboración el alumno empleará una media de 3 horas de trabajo personal. Sesiones de video: Estas sesiones de video suponen sirven para ejemplificar distintos contenidos del temario teórico. En las sesiones de video el alumno se empleará un total de 1 horas presenciales. En las sesiones se presentarán adicionalmente los contenidos y se indicarán las directrices a seguir en el trabajo personal del alumno. La sesión de video supondrá una media de 2 horas de trabajo personal de alumno en la contestación de las cuestiones que se le propondrán y en la elaboración de un trabajo sobre las mismas a evaluar dentro de las actividades dirigidas. Seminarios de profesionales de la Industria y Consultores: Dentro del apartado práctico de esta asignatura se propone la impartición de un total de 4 seminarios con una duración global de 8 horas presenciales por parte del alumno. Los seminarios suponen un trabajo adicional de asimilación por parte del alumno equivalente a 0.75 h por hora presencial, lo que supone un total de 6 h. Adicionalmente, el alumno deberá entregar al final de los distintos seminarios una memoria individual de los mismos en cuya elaboración el alumno empleará una media de 3 horas de trabajo personal. Tutorías: Los alumnos de la asignatura tienen a su disposición dos tipos de tutorías, de contacto directo con el profesor y tutorías electrónicas a través del Campus Virtual, se supone que cada alumno de media va a emplear 6 horas no presenciales en este tipo de contactos.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 150
- Clases Teóricas: 31
- Clases Prácticas: 10
- Exposiciones y Seminarios: 8
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules: 6
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 2
- Sin presencia del profesorado: 4
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 55
- Preparación de Trabajo Personal: 19
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 14
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se evaluará sobre 10, según los siguientes porcentajes: * Superación de un examen en el que se calificarán los conocimientos del programa teórico Las calificaciones obtenidas en este apartado supondrá un 60 % de la nota final de la asignatura, debiendo el alumno de obtener una calificación mínima de 4,5 en este apartado para efectuar la media con el resto. * 10% Nota Final: Asistencia a los Seminarios (3 ó 4) que serán impartidos y la posterior entrega de un breve resumen (individual) de cada uno de ellos. * 15% Nota Final: Entrega de trabajo de grupo (3 personas) sobre un análisis y discusión de Declaraciones Medioambientales de distintas empresas y entidades seleccionadas por el grupo sobre la base de los conocimientos adquiridos en el aula de informática o en caso contrario asignadas por el profesor. La exposición de dichos trabajos será voluntaria. * 15% Nota Final: Asistencia a clases y entrega de distintas actividades. Es necesario haber superado los tres primeros apartados para superar globalmente la asignatura.
Recursos Bibliográficos
GENERAL Claver, E.; Molina, J.F.; Tarí, J.J. (2005). Gestión de la calidad y gestión medioambiental. Fundamentos, herramientas, normas ISO y relaciones. Ed. Pirámide. Madrid Conesa, V. (1995). Auditorías medioambientales: guía metodológica. Ed. Mundi Prensa. Madrid. Conesa, V. (1997). Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa. Ediciones Mundi-Prensa. Bilbao. Fullana, P.; Puig R. (1997). Análisis del ciclo de vida. Ed. Rubes. Barcelona. Lamprecht, J. L. (1997). ISO 14000: directrices para la implantación de un sistema de gestión medioambiental. Ed. AENOR. Madrid. Roberts, H.; Robinson, G. (1999). ISO 14001 EMS: manual de sistemas de gestión medioambiental. Ed. Paraninfo. Madrid. ESPECÍFICA Abril, C.; Enríquez, A.; Sánchez, J.M.(2006). Manual para la integración de sistemas de gestión. Ed. FC Editorial. Madrid Aranda, A. y colaboradores. (2006). El análisis del ciclo de vida como herramienta de gestión empresarial. Ed. FC Editorial. Madrid Arangüeña Pernas, A. (1994). Auditoría medioambiental en la empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. Gómez Orea, D. (1998) Evaluación de impacto ambiental. Ed.: Editorial Agrícola Española S.A. (3ª ed). Madrid. Institut Cerdá. (1992). Manual de Minimización de Residuos y Emisiones Industriales. Tomo 2 Auditorías Orientadas a la Minimización. Institut Cerdá. Ludevid, M. (2000). La gestión ambiental de la empresa. Ed Ariel, Barcelona. Woodside, G., Aurrichio, P. (2001) Auditorías de Sistemas de Gestión Medioambiental. Introducción a la norma ISO 14001. Ed. Mac-Graw Hill. Madrid.
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IMPACTO AMBIENTAL EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2305018 | IMPACTO AMBIENTAL EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | IMPACTO AMBIENTAL EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 2305 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 4 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
JOSÉ LUIS GARCÍA MORALES
Situación
Prerrequisitos
No son necesarios, aunque se aconseja haber cursado el primer ciclo de la titulación.
Contexto dentro de la titulación
La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso de segundo ciclo (Cuarto Curso) del plan de estudios del título de Licenciado en Ciencias Ambientales. Forma parte de la troncalidad del título, y engloba los conceptos elementales para abordar algunos de los diferentes instrumentos de gestión medioambiental con los que cuenta hoy en día la industria o el sector empresarial en general como es el caso de los estudios de impacto ambiental, sistemas de gestión medioambiental, análisis de ciclo de vida, ecoetiquetas, ecodiseño y una mención especial a las ecoauditorías, tanto aplicadas a los sistemas de gestión medioambiental, como a otro tipo de análisis (auditorías de efluentes y residuos, estudios de minimización, etc.).
Recomendaciones
Haber cursado previamente las siguientes materias de la titulación: ASIGNATURA Créditos Curso Cuat Carácter* Administración y Legislación Ambiental 6 2 1º T Bases de la Ingeniería Ambiental 6 2 2º T Medio Ambiente y Sociedad 6 3 1º T Técnicas de Desarrollo SIG 4,5 3 2º O Ecología Aplicada 7,5 3 2º O Metodología de Evaluación de Impacto Ambiental 6 4 1ºT Gestión y Conservación de Flora y Fauna 4,5 4 1º T
Competencias
Competencias transversales/genéricas
* Capacidad de análisis y síntesis * Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica * Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio * Conocimientos básicos de la profesión * Comunicación oral y escrita en la propia lengua * Conocimiento de una segunda lengua * Habilidades básicas en el manejo del ordenador * Habilidades de investigación * Capacidad de aprender * Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes) * Capacidad critica y autocrítica * Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones * Capacidad de general nuevas ideas (creatividad) * Resolución de problemas * Toma de decisiones * Trabajo en equipo * Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinar * Diseño y gestión de proyectos * Preocupación por la calidad
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Comprender el concepto de sistema de gestión ambiental, auditoría ambiental y otras herramientas de gestión ambiental Saber detectar los aspectos e impactos ambientales de las distintas actividades de una organización Analizar y seleccionar de las tecnologías más adecuadas para la reducción del impacto ambiental de una organización
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
* Capacitar al alumno para saber integrar y aplicar los conceptos adquiridos en las asignaturas cursadas previamente a la resolución de problemas medioambientales específicos relacionados con la gestión medioambiental y la evaluación de impacto, actuando, cuando sea posible, desde una óptica preventiva. * Mostrar al alumno las ventajas, también las económicas, de una correcta gestión medioambiental en la industria. * Dotar al alumno de las destrezas, conocimientos y criterios necesarios para abordar el análisis y la selección de las tecnologías más adecuadas para abordar el tratamiento de los distintos efluentes de una industria siempre desde la perspectiva de la mejora continua y la reducción del impacto ambiental de los mismos dentro de la política de utilización de las mejores tecnologías disponibles.
Actitudinales:
* Que el alumno sea consciente de las ventajas de una correcta gestión medioambiental en la industria. * Que el alumno sea consciente de la necesidad actual de considerar las técnicas y equipos de control medioambiental necesarios desde un punto de vista preventivo y como herramienta de evaluación de los posibles impactos medioambientales que la actividad industrial ejerce sobre el medio ambiente que la rodea.
Objetivos
El objetivo general de la asignatura es que ésta pueda servir de elemento unificador de las diferentes disciplinas estudiadas en el campo de la gestión medioambiental y la evaluación de impacto ambiental y mostrar cómo los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a aspectos concretos relacionados con dicha gestión en la empresa o la industria.
Programa
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Tema 1. Introducción a la gestión ambiental. Tema 2. La estrategia ambiental de la empresa. BLOQUE II: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Tema 3. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Tema 4. Certificación de un SGA. Tema 5. Planificación de un SGA. Tema 6. Implantación y funcionamiento de un SGA. Tema 7. Comprobación y auditoría del SGA. BLOQUE III: ECOAUDITORÍAS Y OTROS TIPOS DE AUDITORÍAS DE APLICACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. Tema 8. Auditorias Ambientales. Conceptos generales. Tema 9. Desarrollo de una Auditoría Ambiental. Tema 10. Auditorias Ambientales. Ejemplos de Aplicación. BLOQUE IV: OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Tema 11. Sistemas Integrados de Gestión Tema 12. Análisis de ciclo de vida (ACV). Tema 13. Etiquetado ecológico Tema 14. Ecodiseño y ecoproductos.
Metodología
Clases en el aula: El curso consta de alrededor de 15 semanas y será durante este periodo donde se impartan los contenidos teóricos de la asignatura y se resolverán cuestiones y se presentarán casos prácticos sobre estos contenidos. En las clases magistrales se hará una selección conveniente del material que comprende el programa de una forma estructurada, haciendo especial énfasis en los fundamentos y aspectos más importantes. Se recomienda que el alumno trabaje con los apuntes tomados en clase y consulte la bibliografía, la materia de ampliación suministrada y las direcciones de Internet recomendadas para completar la información, ver supuestos prácticos y seguir las explicaciones con más detalle. Hay un total de 14 temas distribuidos en cuatro bloques que con una media de 2 horas de clases teóricas por tema suponen un total de 28 h. Suponiendo que para asimilar las mismas fueran necesarias 1.5 h por hora de clase esto supondría un total de 42 h de esfuerzo de asimilación por parte del alumno. Asimismo, se proponen varias sesiones de estudio de casos prácticos y ejemplos para cubrir el resto de horas teóricas un total de 3.5 h, que supondrán un equivalente de horas no presenciales del alumno de 5 horas. Aula de informática: Dentro del apartado práctico de esta asignatura se realizan sesiones en el aula de informática de búsquedas de recursos por Internet. Durante la realización de las mismas el alumno dispone de un guión donde viene descrita la práctica y una serie de cuestiones teórico- prácticas a contestar en la memoria final a presentar. Con esta actividad se pretende que el alumno adquiera un punto de vista práctico y aplicado al sector empresarial e industrial de alguno de los contenidos teóricos de la materia. Para la asistencia al aula de informática el conjunto de alumnos se dividirá en grupos de 25 alumnos realizando dichas actividades con un calendario preestablecido en coordinación con el resto de las asignaturas del cuatrimestre. Cada grupo de alumnos realizará una sesión en el aula de informática, con una duración de 2 h presenciales. Por cada hora presencial el alumno necesitará tres cuartos de hora no presencial por cada hora para asimilar los conocimientos adquiridos, un total de 1,5 horas. Adicionalmente, el alumno deberá entregar al final de las mismas una memoria de la sesión en cuya elaboración el alumno empleará una media de 3 horas de trabajo personal. Sesiones de video: Estas sesiones de video suponen sirven para ejemplificar distintos contenidos del temario teórico. En las sesiones de video el alumno se empleará un total de 1 horas presenciales. En las sesiones se presentarán adicionalmente los contenidos y se indicarán las directrices a seguir en el trabajo personal del alumno. La sesión de video supondrá una media de 2 horas de trabajo personal de alumno en la contestación de las cuestiones que se le propondrán y en la elaboración de un trabajo sobre las mismas a evaluar dentro de las actividades dirigidas. Seminarios de profesionales de la Industria y Consultores: Dentro del apartado práctico de esta asignatura se propone la impartición de un total de 4 seminarios con una duración global de 8 horas presenciales por parte del alumno. Los seminarios suponen un trabajo adicional de asimilación por parte del alumno equivalente a 0.75 h por hora presencial, lo que supone un total de 6 h. Adicionalmente, el alumno deberá entregar al final de los distintos seminarios una memoria individual de los mismos en cuya elaboración el alumno empleará una media de 3 horas de trabajo personal. Tutorías: Los alumnos de la asignatura tienen a su disposición dos tipos de tutorías, de contacto directo con el profesor y tutorías electrónicas a través del Campus Virtual, se supone que cada alumno de media va a emplear 6 horas no presenciales en este tipo de contactos.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total):
- Clases Teóricas: 31
- Clases Prácticas: 10
- Exposiciones y Seminarios: 8
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules: 6
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 2
- Sin presencia del profesorado: 4
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 55
- Preparación de Trabajo Personal: 19
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 14
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se evaluará sobre 10, según los siguientes porcentajes: * Superación de un examen en el que se calificarán los conocimientos del programa teórico Las calificaciones obtenidas en este apartado supondrá un 60 % de la nota final de la asignatura, debiendo el alumno de obtener una calificación mínima de 4,5 en este apartado para efectuar la media con el resto. * 10% Nota Final: Asistencia a los Seminarios (3 ó 4) que serán impartidos y la posterior entrega de un breve resumen (individual) de cada uno de ellos. * 15% Nota Final: Entrega de trabajo de grupo (3 personas) sobre un análisis y discusión de Declaraciones Medioambientales de distintas empresas y entidades seleccionadas por el grupo sobre la base de los conocimientos adquiridos en el aula de informática o en caso contrario asignadas por el profesor. La exposición de dichos trabajos será voluntaria. * 15% Nota Final: Asistencia a clases y entrega de distintas actividades. Es necesario haber superado los tres primeros apartados para superar globalmente la asignatura.
Recursos Bibliográficos
GENERAL Claver, E.; Molina, J.F.; Tarí, J.J. (2005). Gestión de la calidad y gestión medioambiental. Fundamentos, herramientas, normas ISO y relaciones. Ed. Pirámide. Madrid Conesa, V. (1995). Auditorías medioambientales: guía metodológica. Ed. Mundi Prensa. Madrid. Conesa, V. (1997). Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa. Ediciones Mundi-Prensa. Bilbao. Fullana, P.; Puig R. (1997). Análisis del ciclo de vida. Ed. Rubes. Barcelona. Lamprecht, J. L. (1997). ISO 14000: directrices para la implantación de un sistema de gestión medioambiental. Ed. AENOR. Madrid. Roberts, H.; Robinson, G. (1999). ISO 14001 EMS: manual de sistemas de gestión medioambiental. Ed. Paraninfo. Madrid. ESPECÍFICA Abril, C.; Enríquez, A.; Sánchez, J.M.(2006). Manual para la integración de sistemas de gestión. Ed. FC Editorial. Madrid Aranda, A. y colaboradores. (2006). El análisis del ciclo de vida como herramienta de gestión empresarial. Ed. FC Editorial. Madrid Arangüeña Pernas, A. (1994). Auditoría medioambiental en la empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. Gómez Orea, D. (1998) Evaluación de impacto ambiental. Ed.: Editorial Agrícola Española S.A. (3ª ed). Madrid. Institut Cerdá. (1992). Manual de Minimización de Residuos y Emisiones Industriales. Tomo 2 Auditorías Orientadas a la Minimización. Institut Cerdá. Ludevid, M. (2000). La gestión ambiental de la empresa. Ed Ariel, Barcelona. Woodside, G., Aurrichio, P. (2001) Auditorías de Sistemas de Gestión Medioambiental. Introducción a la norma ISO 14001. Ed. Mac-Graw Hill. Madrid.
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INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 616029 | INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 4.5 |
Descriptor | INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0616 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIONES CIVILES Y ESPECIALIDAD EN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 2 |
Profesorado
FRANCISCO ROLDÁN ROLDÁN ASUNCION ACEVEDO MERINO
Objetivos
- Adquirir los conocimientos suficientes para comprender el Ciclo Integral del Agua diferenciando cada una de sus etapas, desde su captación en un cauce público, transporte hasta una ETAP, tratamiento para su potabilización, almacenamiento en un depósito para regulación de caudal y presión, abastecimiento a una población a través de la red de distribución urbana, recogida de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado, conducción hasta una EDAR, tratamiento para su depuración, hasta, finalmente, su devolución al mismo o a otro cauce público o, en su caso, al mar a través de emisarios submarinos. - Dominar los criterios de diseño y los procedimientos de dimensionamiento y cálculo hidráulico y mecánico de las conducciones y de las redes de abastecimiento y alcantarillado, incluidos los emisarios submarinos, así como de los depósitos de agua. - Proyectar y calcular estaciones de bombeo tanto para abastecimiento como para saneamiento. - Conocer los procesos unitarios de tratamiento (ETAP) y depuración de aguas (EDAR). - Estudiar los sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. - Analizar las causas y efectos de la contaminación atmosférica y acústica. - Iniciar al alumno en los procesos de Impacto Ambiental, estableciendo los mecanismos para su Evaluación en el medio natural y en el medio urbano. Conocer la legislación que la regula y las técnicas para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y su aplicación a las Obras Públicas.
Programa
BLOQUE I. ABASTECIMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES Tema 1. La calidad de las aguas potables. Marco legal. Concepto de calidad de las aguas potables. Normativa estatal sobre calidad de aguas. Caracteres de control de calidad de aguas. El agua como recurso. Ciclo del agua. Tema 2. La captación de las aguas. Las aguas superficiales. Captación de aguas pluviales, captación de ríos, arroyos y canales y captación de lagos y embalses. Regulación de caudales y garantía de un embalse. El proceso de contaminación de lagos y embalses. Eutrofización. Las aguas subterráneas. El terreno como medio receptor. Clasificación del terreno. El agua en el terreno : Tipos de agua en el terreno. Zonas del terreno según el tipo de agua. Acuíferos y Manantiales. Prospección de aguas. Métodos de prospección. Captación de manantiales. Captación de acuíferos : Pozos (ordinarios, cajones filtrantes y radiales) y Galerías filtrantes. Protección de las captaciones subálveas y subterráneas. Realimentación de acuíferos. Cálculo hidráulico de pozos y galerías. Control de acuíferos. Legislación. Tema 3. Tecnologías de tratamiento de potabilización de aguas. Criterios de selección del proceso de tratamiento. Esquema general del tratamiento de aguas potables. Pretratamiento del agua. Otras tecnologías. Procesos terciarios en purificación de aguas. Tema 4. Proyecto y ejecución de conducciones de agua. Cálculos hidráulicos en conducciones forzadas y en canales. Cálculo de vertederos en canales. Hidráulica aplicada: Materiales. Trazado en planta y en alzado. Desagües. Ventosas. Excavaciones (en canal, en túnel y en zanja). Terraplenes. Rellenos. Transporte, manejo y colocación de tuberías. Apoyos y anclajes de tuberías. Puentes, acueductos y sifones. Vigilancia y Control : Protección e inspección de conducciones. Técnicas y medios de aforo en canales y en conducciones forzadas. Elementos de control de flujo (Compuertas y Válvulas). Juntas en canales y en conducciones forzadas. Pruebas en las conducciones. Legislación. Tema 5. Depósitos de regulación y distribución de agua. Finalidad de los depósitos. Clasificación de los depósitos. Capacidad de los depósitos (Volumen de regulación, Volumen para averías y Volumen para incendios). Emplazamiento de los depósitos. Formas y disposiciones de los depósitos. Características generales de los depósitos referentes a diseño, construcción y explotación. Control y medición de los parámetros de funcionamiento de un depósito. Constitución estructural de los depósitos. Dispositivos y equipamiento de los depósitos. Cálculo de un depósito. Planos de un depósito de agua. Torres de agua y sus estructuras. Depósitos elevados, hidroneumáticos y domiciliarios. Mantenimiento y conservación de depósitos de agua. Tema 6. Redes urbanas de distribución de agua. Introducción. Sistemas de redes de distribución. Trazado de redes. Colocación de tuberías. Reforma y ampliaciones de redes existentes. Accesorios (Válvulas, Ventosas, Desagües y Medidores). Acometidas domiciliarias. Caudal instalado y caudal máximo. Galerías de servicio. Cálculo de las redes de distribución. Diámetros mínimos y caudales de cálculo. Pérdidas de carga en conductos y en accesorios. Métodos de cálculo hidráulico de una red de distribución ramificada y de una red mallada (método de HardyCross). Comprobación resistente de los conductos. Mantenimiento y control de una red de distribución de agua. Protección de la red. Los efectos del agua conducida. Gestión del abastecimiento de agua potable a una población. Empresas gestoras. Medición y facturación de los consumos de agua. Los medidores de agua. Tarificación. Tipos de tarifas. Estudio y cálculo de la tarifa necesaria. Aplicación informática de cálculo de redes de distribución de agua. BLOQUE II. SANEAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Tema 7. Introducción a la contaminación de aguas residuales. Antecedentes y problemática de las aguas residuales. Clasificación y características. Composición. Normativa comunitaria. Tema 8. Redes de alcantarillado. Trazado y Cálculo. Tipos de saneamiento. Sistemas de evacuación. Estructura de una red de alcantarillado. Características exigibles a la red. Instalaciones complementarias de una red de alcantarillado. Normativa sobre alcantarillado. Cálculo de caudales de aportación a una red (pluviales y fecales). Diseño de alcantarillas y colectores. Materiales y construcción. Tuberías y materiales constructivos. Clasificación de los conductos de alcantarillado. Construcción de los alcantarillados. Colocación y cálculos resistentes de los conductos. Impulsión de aguas residuales. Normas generales. Clases de impulsiones y sus características. Datos de partida. Diseño de una estación de bombeo para aguas residuales. Tipos de bombas y sus características. Protecciones en las bombas. Potencias y rendimientos. Instalación eléctrica. Pruebas y mantenimiento. Gestión del alcantarillado de una población. Empresas gestoras. Operaciones de mantenimiento y explotación. Control de una red de alcantarillado. Aplicación informática de cálculo de redes de alcantarillado. Tema 9. Descripción general de una estación depuradora de aguas residuales. Objetivos y esquema general. Clasificación de los procesos de depuración de aguas. Tema 10. Tecnologías aplicables a tratamiento de aguas residuales. Pretratamiento. Tecnologías aplicables a tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Tema 11. Línea de tratamiento de lodos. Introducción. Tecnologías de espesamiento, estabilización, acondicionamiento y deshidratación de fangos. Tema 12. Tratamientos avanzados de aguas residuales. Operaciones de separación con membranas. Adsorción. Tecnologías de oxidación y desinfección avanzadas. Intercambio iónico. Neutralización. Desinfección química. Tema 13. Vertidos. Vertidos en ríos y lagos. Vertidos directos e indirectos a un cauce. Legislación actual. Vertidos al mar. El medio oceánico: Características físicas, químicas y biológicas. El fenómeno de la dilución marina. El mar y la dilución. Dilución total. Dilución primaria o inicial (zona de inyección), dilución secundaria o por arrastre (zona de mezcla) y dilución terciaria o inactivación bacteriana (zona alejada). Emisarios submarinos. Ingeniería de los emisarios submarinos : Materiales y Procedimientos constructivos. Proyecto de los emisarios submarinos : Memoria y Anejos. Cálculos hidráulicos y mecánicos. Procesos de dilución y autodepuración. Estudios complementarios. Planos. Programa de vigilancia y control: Vigilancia estructural y ambiental. PPTP. Presupuesto. Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar (O.M. 13-07-93. BOE 178 del 27-07-93). Legislación sobre vertidos al mar. Aplicación práctica de proyecto de un emisario submarino. BLOQUE III. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN URBANA TEMA 14. Residuos sólidos urbanos. Composición, origen y producción de los residuos urbanos. Aspectos sanitarios de los residuos urbanos. Planificación y gestión de los residuos urbanos. Limpieza viaria. Recogida y transporte de los residuos urbanos. Estaciones de transferencia. Recuperación y reciclaje. Compostaje. Vertederos controlados. Tratamientos térmicos. Residuos procedentes de la construcción y demolición. Residuos hospitalarios. Otros residuos peligrosos. Legislación. TEMA 15. Contaminación atmosférica.Introducción. Definiciones. Focos contaminantes. Difusión y transporte de contaminantes. Medidas de control de la contaminación atmosférica. Contaminantes Los niveles de CO2 en la atmósfera. Riesgo de emisión de radiaciones ionizantes. Evolución de las actividades industriales. Legislación. TEMA 16. Contaminación acústica. Introducción. Naturaleza y características del ruido. Origen de la contaminación acústica. Efectos producidos por el ruido. Propagación del ruido. Medida de los niveles de ruido. Instrumentación y técnicas de medida. Mapas acústicos. La lucha contra el ruido. Control y reducción del ruido ambiental en la ciudad. Medidas correctoras del ruido. Legislación. Pantallas acústicas. TEMA 17. Evaluación de impacto ambiental. Introducción. Marco legal e Institucional de la EIA. Legislación específica. Legislación sectorial nacional. Legislación específica de las comunidades autónomas. Metodología general para la realización de EIA. Estudios de impacto ambiental.
Metodología
SIN DOCENCIA
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- UN ÚNICO EXAMEN FINAL EN CADA CONVOCATORIA. - El examen final está estructurado en dos partes, una de Abastecimiento y Saneamiento y otra de Tecnologías para el tratamiento de aguas potables y residuales y Control de la contaminación urbana. Para superar la asignatura es necesario aprobar cada una de las dos partes. No se guardará ninguna parte aprobada en una convocatoria para ninguna otra; siempre y en cualquier caso tendrá que examinarse el alumno de las dos partes de la asignatura. - Los examenes serán tipo test y/o preguntas cortas.
Recursos Bibliográficos
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 4ª Ed. 2000. CÁLCULO DE CAUDALES EN LAS REDES DE SANEAMIENTO. Catalá. CICCP. Madrid. 1989. CANALES HIDRÁULICOS. Liria. CICCP. Madrid. 2001. DESALACIÓN DE LAS AGUAS SALOBRES Y DE MAR. Medina. Edit. Díaz de Santos. 2000. DISTRIBUCIÓN DE AGUA. Osorio y Hontoria. Edit. Plácido Cuadros. Granada. 2003. EL CICLO URBANO DEL AGUA. Calvo Miranda. Editorial Díaz de Santos. 2003. FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA DE MEDIOS ACUÁTICOS. Marín.Edit.Díaz Santos.2003. INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES. Metcalf-Eddy. Edit.McGraw-Hill. 3ª Ed. 1995. PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Rodríguez Vidal. Edit.Díaz de Santos.2003. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN POBLACIONES. Liria. CICCP. Madrid. 1985. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 5ª Ed. 1997. TEORÍA-PRÁCTICA DE PURIFICACIÓN DEL AGUA.Arboleda.Edit.Díaz Santos.3ª Ed. 2000. TRATADO GENERAL DEL AGUA Y SU DISTRIBUCIÓN. Pürschel. Edit. Urmo. 1976. Vertido y calidad ambiental de las aguas: regulación jurídico- administrativa. Fortes Martín, A. Ed. Díaz de Santos. 2005 La calidad de las aguas: régimen vigente y grado de cumplimiento de la normativa comunitaria .Muñoz Amor, María del Mar. Ed. Díaz de Santos. 2005 Tratamiento y calidad de aguas.Espert Alemany, Vicent. Ed. Díaz de Santos. 2004
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INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 613014 | INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 4.5 |
Descriptor | HEALTH AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0613 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPEC. EN TRANSP. Y SERVICIOS URBANOS | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 2 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Profesorado
FRANCISCO ROLDÁN ROLDÁN ASUNCION ACEVEDO MERINO
Objetivos
- Adquirir los conocimientos suficientes para comprender el Ciclo Integral del Agua diferenciando cada una de sus etapas, desde su captación en un cauce público, transporte hasta una ETAP, tratamiento para su potabilización, almacenamiento en un depósito para regulación de caudal y presión, abastecimiento a una población a través de la red de distribución urbana, recogida de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado, conducción hasta una EDAR, tratamiento para su depuración, hasta, finalmente, su devolución al mismo o a otro cauce público o, en su caso, al mar a través de emisarios submarinos. - Dominar los criterios de diseño y los procedimientos de dimensionamiento y cálculo hidráulico y mecánico de las conducciones y de las redes de abastecimiento y alcantarillado, incluidos los emisarios submarinos, así como de los depósitos de agua. - Proyectar y calcular estaciones de bombeo tanto para abastecimiento como para saneamiento. - Conocer los procesos unitarios de tratamiento (ETAP) y depuración de aguas (EDAR). - Estudiar los sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. - Analizar las causas y efectos de la contaminación atmosférica y acústica. - Iniciar al alumno en los procesos de Impacto Ambiental, estableciendo los mecanismos para su Evaluación en el medio natural y en el medio urbano. Conocer la legislación que la regula y las técnicas para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y su aplicación a las Obras Públicas.
Programa
BLOQUE I. ABASTECIMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES Tema 1. La calidad de las aguas potables. Marco legal. Concepto de calidad de las aguas potables. Normativa estatal sobre calidad de aguas. Caracteres de control de calidad de aguas. El agua como recurso. Ciclo del agua. Tema 2. La captación de las aguas. Las aguas superficiales. Captación de aguas pluviales, captación de ríos, arroyos y canales y captación de lagos y embalses. Regulación de caudales y garantía de un embalse. El proceso de contaminación de lagos y embalses. Eutrofización. Las aguas subterráneas. El terreno como medio receptor. Clasificación del terreno. El agua en el terreno : Tipos de agua en el terreno. Zonas del terreno según el tipo de agua. Acuíferos y Manantiales. Prospección de aguas. Métodos de prospección. Captación de manantiales. Captación de acuíferos : Pozos (ordinarios, cajones filtrantes y radiales) y Galerías filtrantes. Protección de las captaciones subálveas y subterráneas. Realimentación de acuíferos. Cálculo hidráulico de pozos y galerías. Control de acuíferos. Legislación. Tema 3. Tecnologías de tratamiento de potabilización de aguas. Criterios de selección del proceso de tratamiento. Esquema general del tratamiento de aguas potables. Pretratamiento del agua. Otras tecnologías. Procesos terciarios en purificación de aguas. Tema 4. Proyecto y ejecución de conducciones de agua. Cálculos hidráulicos en conducciones forzadas y en canales. Cálculo de vertederos en canales. Hidráulica aplicada: Materiales. Trazado en planta y en alzado. Desagües. Ventosas. Excavaciones (en canal, en túnel y en zanja). Terraplenes. Rellenos. Transporte, manejo y colocación de tuberías. Apoyos y anclajes de tuberías. Puentes, acueductos y sifones. Vigilancia y Control : Protección e inspección de conducciones. Técnicas y medios de aforo en canales y en conducciones forzadas. Elementos de control de flujo (Compuertas y Válvulas). Juntas en canales y en conducciones forzadas. Pruebas en las conducciones. Legislación. Tema 5. Depósitos de regulación y distribución de agua. Finalidad de los depósitos. Clasificación de los depósitos. Capacidad de los depósitos (Volumen de regulación, Volumen para averías y Volumen para incendios). Emplazamiento de los depósitos. Formas y disposiciones de los depósitos. Características generales de los depósitos referentes a diseño, construcción y explotación. Control y medición de los parámetros de funcionamiento de un depósito. Constitución estructural de los depósitos. Dispositivos y equipamiento de los depósitos. Cálculo de un depósito. Planos de un depósito de agua. Torres de agua y sus estructuras. Depósitos elevados, hidroneumáticos y domiciliarios. Mantenimiento y conservación de depósitos de agua. Tema 6. Redes urbanas de distribución de agua. Introducción. Sistemas de redes de distribución. Trazado de redes. Colocación de tuberías. Reforma y ampliaciones de redes existentes. Accesorios (Válvulas, Ventosas, Desagües y Medidores). Acometidas domiciliarias. Caudal instalado y caudal máximo. Galerías de servicio. Cálculo de las redes de distribución. Diámetros mínimos y caudales de cálculo. Pérdidas de carga en conductos y en accesorios. Métodos de cálculo hidráulico de una red de distribución ramificada y de una red mallada (método de HardyCross). Comprobación resistente de los conductos. Mantenimiento y control de una red de distribución de agua. Protección de la red. Los efectos del agua conducida. Gestión del abastecimiento de agua potable a una población. Empresas gestoras. Medición y facturación de los consumos de agua. Los medidores de agua. Tarificación. Tipos de tarifas. Estudio y cálculo de la tarifa necesaria. Aplicación informática de cálculo de redes de distribución de agua. BLOQUE II. SANEAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Tema 7. Introducción a la contaminación de aguas residuales. Antecedentes y problemática de las aguas residuales. Clasificación y características. Composición. Normativa comunitaria. Tema 8. Redes de alcantarillado. Trazado y Cálculo. Tipos de saneamiento. Sistemas de evacuación. Estructura de una red de alcantarillado. Características exigibles a la red. Instalaciones complementarias de una red de alcantarillado. Normativa sobre alcantarillado. Cálculo de caudales de aportación a una red (pluviales y fecales). Diseño de alcantarillas y colectores. Materiales y construcción. Tuberías y materiales constructivos. Clasificación de los conductos de alcantarillado. Construcción de los alcantarillados. Colocación y cálculos resistentes de los conductos. Impulsión de aguas residuales. Normas generales. Clases de impulsiones y sus características. Datos de partida. Diseño de una estación de bombeo para aguas residuales. Tipos de bombas y sus características. Protecciones en las bombas. Potencias y rendimientos. Instalación eléctrica. Pruebas y mantenimiento. Gestión del alcantarillado de una población. Empresas gestoras. Operaciones de mantenimiento y explotación. Control de una red de alcantarillado. Aplicación informática de cálculo de redes de alcantarillado. Tema 9. Descripción general de una estación depuradora de aguas residuales. Objetivos y esquema general. Clasificación de los procesos de depuración de aguas. Tema 10. Tecnologías aplicables a tratamiento de aguas residuales. Pretratamiento. Tecnologías aplicables a tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Tema 11. Línea de tratamiento de lodos. Introducción. Tecnologías de espesamiento, estabilización, acondicionamiento y deshidratación de fangos. Tema 12. Tratamientos avanzados de aguas residuales. Operaciones de separación con membranas. Adsorción. Tecnologías de oxidación y desinfección avanzadas. Intercambio iónico. Neutralización. Desinfección química. Tema 13. Vertidos. Vertidos en ríos y lagos. Vertidos directos e indirectos a un cauce. Legislación actual. Vertidos al mar. El medio oceánico: Características físicas, químicas y biológicas. El fenómeno de la dilución marina. El mar y la dilución. Dilución total. Dilución primaria o inicial (zona de inyección), dilución secundaria o por arrastre (zona de mezcla) y dilución terciaria o inactivación bacteriana (zona alejada). Emisarios submarinos. Ingeniería de los emisarios submarinos : Materiales y Procedimientos constructivos. Proyecto de los emisarios submarinos : Memoria y Anejos. Cálculos hidráulicos y mecánicos. Procesos de dilución y autodepuración. Estudios complementarios. Planos. Programa de vigilancia y control: Vigilancia estructural y ambiental. PPTP. Presupuesto. Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar (O.M. 13-07-93. BOE 178 del 27-07-93). Legislación sobre vertidos al mar. Aplicación práctica de proyecto de un emisario submarino. BLOQUE III. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN URBANA TEMA 14. Residuos sólidos urbanos. Composición, origen y producción de los residuos urbanos. Aspectos sanitarios de los residuos urbanos. Planificación y gestión de los residuos urbanos. Limpieza viaria. Recogida y transporte de los residuos urbanos. Estaciones de transferencia. Recuperación y reciclaje. Compostaje. Vertederos controlados. Tratamientos térmicos. Residuos procedentes de la construcción y demolición. Residuos hospitalarios. Otros residuos peligrosos. Legislación. TEMA 15. Contaminación atmosférica.Introducción. Definiciones. Focos contaminantes. Difusión y transporte de contaminantes. Medidas de control de la contaminación atmosférica. Contaminantes Los niveles de CO2 en la atmósfera. Riesgo de emisión de radiaciones ionizantes. Evolución de las actividades industriales. Legislación. TEMA 16. Contaminación acústica. Introducción. Naturaleza y características del ruido. Origen de la contaminación acústica. Efectos producidos por el ruido. Propagación del ruido. Medida de los niveles de ruido. Instrumentación y técnicas de medida. Mapas acústicos. La lucha contra el ruido. Control y reducción del ruido ambiental en la ciudad. Medidas correctoras del ruido. Legislación. Pantallas acústicas. TEMA 17. Evaluación de impacto ambiental. Introducción. Marco legal e Institucional de la EIA. Legislación específica. Legislación sectorial nacional. Legislación específica de las comunidades autónomas. Metodología general para la realización de EIA. Estudios de impacto ambiental.
Metodología
SIN DOCENCIA
Criterios y Sistemas de Evaluación
- UN ÚNICO EXAMEN FINAL EN CADA CONVOCATORIA. - El examen final está estructurado en dos partes, una de Abastecimiento y Saneamiento y otra de Tecnologías para el tratamiento de aguas potables y residuales y Control de la contaminación urbana. Para superar la asignatura es necesario aprobar cada una de las dos partes. No se guardará ninguna parte aprobada en una convocatoria para ninguna otra; siempre y en cualquier caso tendrá que examinarse el alumno de las dos partes de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 4ª Ed. 2000. CÁLCULO DE CAUDALES EN LAS REDES DE SANEAMIENTO. Catalá. CICCP. Madrid. 1989. CANALES HIDRÁULICOS. Liria. CICCP. Madrid. 2001. DESALACIÓN DE LAS AGUAS SALOBRES Y DE MAR. Medina. Edit. Díaz de Santos. 2000. DISTRIBUCIÓN DE AGUA. Osorio y Hontoria. Edit. Plácido Cuadros. Granada. 2003. EL CICLO URBANO DEL AGUA. Calvo Miranda. Editorial Díaz de Santos. 2003. FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA DE MEDIOS ACUÁTICOS. Marín.Edit.Díaz Santos.2003. INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES. Metcalf-Eddy. Edit.McGraw-Hill. 3ª Ed. 1995. PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Rodríguez Vidal. Edit.Díaz de Santos.2003. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN POBLACIONES. Liria. CICCP. Madrid. 1985. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 5ª Ed. 1997. TEORÍA-PRÁCTICA DE PURIFICACIÓN DEL AGUA.Arboleda.Edit.Díaz Santos.3ª Ed. 2000. TRATADO GENERAL DEL AGUA Y SU DISTRIBUCIÓN. Pürschel. Edit. Urmo. 1976. Vertido y calidad ambiental de las aguas: regulación jurídico- administrativa. Fortes Martín, A. Ed. Díaz de Santos. 2005 La calidad de las aguas: régimen vigente y grado de cumplimiento de la normativa comunitaria .Muñoz Amor, María del Mar. Ed. Díaz de Santos. 2005 Tratamiento y calidad de aguas.Espert Alemany, Vicent. Ed. Díaz de Santos. 2004
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INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 611029 | INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 4.5 |
Descriptor | HEALTH AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0611 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIAL. EN CONSTRUCCIONES CIVILES | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 2 | |||
Créditos ECTS | 6 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
FRANCISCO ROLDÁN ROLDÁN ASUNCION ACEVEDO MERINO
Objetivos
- Adquirir los conocimientos suficientes para comprender el Ciclo Integral del Agua diferenciando cada una de sus etapas, desde su captación en un cauce público, transporte hasta una ETAP, tratamiento para su potabilización, almacenamiento en un depósito para regulación de caudal y presión, abastecimiento a una población a través de la red de distribución urbana, recogida de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado, conducción hasta una EDAR, tratamiento para su depuración, hasta, finalmente, su devolución al mismo o a otro cauce público o, en su caso, al mar a través de emisarios submarinos. - Dominar los criterios de diseño y los procedimientos de dimensionamiento y cálculo hidráulico y mecánico de las conducciones y de las redes de abastecimiento y alcantarillado, incluidos los emisarios submarinos, así como de los depósitos de agua. - Proyectar y calcular estaciones de bombeo tanto para abastecimiento como para saneamiento. - Conocer los procesos unitarios de tratamiento (ETAP) y depuración de aguas (EDAR). - Estudiar los sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. - Analizar las causas y efectos de la contaminación atmosférica y acústica. - Iniciar al alumno en los procesos de Impacto Ambiental, estableciendo los mecanismos para su Evaluación en el medio natural y en el medio urbano. Conocer la legislación que la regula y las técnicas para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y su aplicación a las Obras Públicas.
Programa
BLOQUE I. ABASTECIMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES Tema 1. La calidad de las aguas potables. Marco legal. Concepto de calidad de las aguas potables. Normativa estatal sobre calidad de aguas. Caracteres de control de calidad de aguas. El agua como recurso. Ciclo del agua. Tema 2. La captación de las aguas. Las aguas superficiales. Captación de aguas pluviales, captación de ríos, arroyos y canales y captación de lagos y embalses. Regulación de caudales y garantía de un embalse. El proceso de contaminación de lagos y embalses. Eutrofización. Las aguas subterráneas. El terreno como medio receptor. Clasificación del terreno. El agua en el terreno : Tipos de agua en el terreno. Zonas del terreno según el tipo de agua. Acuíferos y Manantiales. Prospección de aguas. Métodos de prospección. Captación de manantiales. Captación de acuíferos : Pozos (ordinarios, cajones filtrantes y radiales) y Galerías filtrantes. Protección de las captaciones subálveas y subterráneas. Realimentación de acuíferos. Cálculo hidráulico de pozos y galerías. Control de acuíferos. Legislación. Tema 3. Tecnologías de tratamiento de potabilización de aguas. Criterios de selección del proceso de tratamiento. Esquema general del tratamiento de aguas potables. Pretratamiento del agua. Otras tecnologías. Procesos terciarios en purificación de aguas. Tema 4. Proyecto y ejecución de conducciones de agua. Cálculos hidráulicos en conducciones forzadas y en canales. Cálculo de vertederos en canales. Hidráulica aplicada: Materiales. Trazado en planta y en alzado. Desagües. Ventosas. Excavaciones (en canal, en túnel y en zanja). Terraplenes. Rellenos. Transporte, manejo y colocación de tuberías. Apoyos y anclajes de tuberías. Puentes, acueductos y sifones. Vigilancia y Control : Protección e inspección de conducciones. Técnicas y medios de aforo en canales y en conducciones forzadas. Elementos de control de flujo (Compuertas y Válvulas). Juntas en canales y en conducciones forzadas. Pruebas en las conducciones. Legislación. Tema 5. Depósitos de regulación y distribución de agua. Finalidad de los depósitos. Clasificación de los depósitos. Capacidad de los depósitos (Volumen de regulación, Volumen para averías y Volumen para incendios). Emplazamiento de los depósitos. Formas y disposiciones de los depósitos. Características generales de los depósitos referentes a diseño, construcción y explotación. Control y medición de los parámetros de funcionamiento de un depósito. Constitución estructural de los depósitos. Dispositivos y equipamiento de los depósitos. Cálculo de un depósito. Planos de un depósito de agua. Torres de agua y sus estructuras. Depósitos elevados, hidroneumáticos y domiciliarios. Mantenimiento y conservación de depósitos de agua. Tema 6. Redes urbanas de distribución de agua. Introducción. Sistemas de redes de distribución. Trazado de redes. Colocación de tuberías. Reforma y ampliaciones de redes existentes. Accesorios (Válvulas, Ventosas, Desagües y Medidores). Acometidas domiciliarias. Caudal instalado y caudal máximo. Galerías de servicio. Cálculo de las redes de distribución. Diámetros mínimos y caudales de cálculo. Pérdidas de carga en conductos y en accesorios. Métodos de cálculo hidráulico de una red de distribución ramificada y de una red mallada (método de HardyCross). Comprobación resistente de los conductos. Mantenimiento y control de una red de distribución de agua. Protección de la red. Los efectos del agua conducida. Gestión del abastecimiento de agua potable a una población. Empresas gestoras. Medición y facturación de los consumos de agua. Los medidores de agua. Tarificación. Tipos de tarifas. Estudio y cálculo de la tarifa necesaria. Aplicación informática de cálculo de redes de distribución de agua. BLOQUE II. SANEAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Tema 7. Introducción a la contaminación de aguas residuales. Antecedentes y problemática de las aguas residuales. Clasificación y características. Composición. Normativa comunitaria. Tema 8. Redes de alcantarillado. Trazado y Cálculo. Tipos de saneamiento. Sistemas de evacuación. Estructura de una red de alcantarillado. Características exigibles a la red. Instalaciones complementarias de una red de alcantarillado. Normativa sobre alcantarillado. Cálculo de caudales de aportación a una red (pluviales y fecales). Diseño de alcantarillas y colectores. Materiales y construcción. Tuberías y materiales constructivos. Clasificación de los conductos de alcantarillado. Construcción de los alcantarillados. Colocación y cálculos resistentes de los conductos. Impulsión de aguas residuales. Normas generales. Clases de impulsiones y sus características. Datos de partida. Diseño de una estación de bombeo para aguas residuales. Tipos de bombas y sus características. Protecciones en las bombas. Potencias y rendimientos. Instalación eléctrica. Pruebas y mantenimiento. Gestión del alcantarillado de una población. Empresas gestoras. Operaciones de mantenimiento y explotación. Control de una red de alcantarillado. Aplicación informática de cálculo de redes de alcantarillado. Tema 9. Descripción general de una estación depuradora de aguas residuales. Objetivos y esquema general. Clasificación de los procesos de depuración de aguas. Tema 10. Tecnologías aplicables a tratamiento de aguas residuales. Pretratamiento. Tecnologías aplicables a tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Tema 11. Línea de tratamiento de lodos. Introducción. Tecnologías de espesamiento, estabilización, acondicionamiento y deshidratación de fangos. Tema 12. Tratamientos avanzados de aguas residuales. Operaciones de separación con membranas. Adsorción. Tecnologías de oxidación y desinfección avanzadas. Intercambio iónico. Neutralización. Desinfección química. Tema 13. Vertidos. Vertidos en ríos y lagos. Vertidos directos e indirectos a un cauce. Legislación actual. Vertidos al mar. El medio oceánico: Características físicas, químicas y biológicas. El fenómeno de la dilución marina. El mar y la dilución. Dilución total. Dilución primaria o inicial (zona de inyección), dilución secundaria o por arrastre (zona de mezcla) y dilución terciaria o inactivación bacteriana (zona alejada). Emisarios submarinos. Ingeniería de los emisarios submarinos : Materiales y Procedimientos constructivos. Proyecto de los emisarios submarinos : Memoria y Anejos. Cálculos hidráulicos y mecánicos. Procesos de dilución y autodepuración. Estudios complementarios. Planos. Programa de vigilancia y control: Vigilancia estructural y ambiental. PPTP. Presupuesto. Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar (O.M. 13-07-93. BOE 178 del 27-07-93). Legislación sobre vertidos al mar. Aplicación práctica de proyecto de un emisario submarino. BLOQUE III. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN URBANA TEMA 14. Residuos sólidos urbanos. Composición, origen y producción de los residuos urbanos. Aspectos sanitarios de los residuos urbanos. Planificación y gestión de los residuos urbanos. Limpieza viaria. Recogida y transporte de los residuos urbanos. Estaciones de transferencia. Recuperación y reciclaje. Compostaje. Vertederos controlados. Tratamientos térmicos. Residuos procedentes de la construcción y demolición. Residuos hospitalarios. Otros residuos peligrosos. Legislación. TEMA 15. Contaminación atmosférica.Introducción. Definiciones. Focos contaminantes. Difusión y transporte de contaminantes. Medidas de control de la contaminación atmosférica. Contaminantes Los niveles de CO2 en la atmósfera. Riesgo de emisión de radiaciones ionizantes. Evolución de las actividades industriales. Legislación. TEMA 16. Contaminación acústica. Introducción. Naturaleza y características del ruido. Origen de la contaminación acústica. Efectos producidos por el ruido. Propagación del ruido. Medida de los niveles de ruido. Instrumentación y técnicas de medida. Mapas acústicos. La lucha contra el ruido. Control y reducción del ruido ambiental en la ciudad. Medidas correctoras del ruido. Legislación. Pantallas acústicas. TEMA 17. Evaluación de impacto ambiental. Introducción. Marco legal e Institucional de la EIA. Legislación específica. Legislación sectorial nacional. Legislación específica de las comunidades autónomas. Metodología general para la realización de EIA. Estudios de impacto ambiental.
Metodología
SIN DOCENCIA
Criterios y Sistemas de Evaluación
- UN ÚNICO EXAMEN FINAL EN CADA CONVOCATORIA. - El examen final está estructurado en dos partes, una de Abastecimiento y Saneamiento y otra de Tecnologías para el tratamiento de aguas potables y residuales y Control de la contaminación urbana. Para superar la asignatura es necesario aprobar cada una de las dos partes. No se guardará ninguna parte aprobada en una convocatoria para ninguna otra; siempre y en cualquier caso tendrá que examinarse el alumno de las dos partes de la asignatura. - Los examenes serán tipo test y/o preguntas cortas.
Recursos Bibliográficos
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 4ª Ed. 2000. CÁLCULO DE CAUDALES EN LAS REDES DE SANEAMIENTO. Catalá. CICCP. Madrid. 1989. CANALES HIDRÁULICOS. Liria. CICCP. Madrid. 2001. DESALACIÓN DE LAS AGUAS SALOBRES Y DE MAR. Medina. Edit. Díaz de Santos. 2000. DISTRIBUCIÓN DE AGUA. Osorio y Hontoria. Edit. Plácido Cuadros. Granada. 2003. EL CICLO URBANO DEL AGUA. Calvo Miranda. Editorial Díaz de Santos. 2003. FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA DE MEDIOS ACUÁTICOS. Marín.Edit.Díaz Santos.2003. INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES. Metcalf-Eddy. Edit.McGraw-Hill. 3ª Ed. 1995. PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Rodríguez Vidal. Edit.Díaz de Santos.2003. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN POBLACIONES. Liria. CICCP. Madrid. 1985. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 5ª Ed. 1997. TEORÍA-PRÁCTICA DE PURIFICACIÓN DEL AGUA.Arboleda.Edit.Díaz Santos.3ª Ed. 2000. TRATADO GENERAL DEL AGUA Y SU DISTRIBUCIÓN. Pürschel. Edit. Urmo. 1976.
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INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 612028 | INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 4.5 |
Descriptor | HEALTH AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0612 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 2 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Profesorado
FRANCISCO ROLDÁN ROLDÁN ASUNCION ACEVEDO MERINO
Objetivos
- Adquirir los conocimientos suficientes para comprender el Ciclo Integral del Agua diferenciando cada una de sus etapas, desde su captación en un cauce público, transporte hasta una ETAP, tratamiento para su potabilización, almacenamiento en un depósito para regulación de caudal y presión, abastecimiento a una población a través de la red de distribución urbana, recogida de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado, conducción hasta una EDAR, tratamiento para su depuración, hasta, finalmente, su devolución al mismo o a otro cauce público o, en su caso, al mar a través de emisarios submarinos. - Dominar los criterios de diseño y los procedimientos de dimensionamiento y cálculo hidráulico y mecánico de las conducciones y de las redes de abastecimiento y alcantarillado, incluidos los emisarios submarinos, así como de los depósitos de agua. - Proyectar y calcular estaciones de bombeo tanto para abastecimiento como para saneamiento. - Conocer los procesos unitarios de tratamiento (ETAP) y depuración de aguas (EDAR). - Estudiar los sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. - Analizar las causas y efectos de la contaminación atmosférica y acústica. - Iniciar al alumno en los procesos de Impacto Ambiental, estableciendo los mecanismos para su Evaluación en el medio natural y en el medio urbano. Conocer la legislación que la regula y las técnicas para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y su aplicación a las Obras Públicas.
Programa
BLOQUE I. ABASTECIMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES Tema 1. La calidad de las aguas potables. Marco legal. Concepto de calidad de las aguas potables. Normativa estatal sobre calidad de aguas. Caracteres de control de calidad de aguas. El agua como recurso. Ciclo del agua. Tema 2. La captación de las aguas. Las aguas superficiales. Captación de aguas pluviales, captación de ríos, arroyos y canales y captación de lagos y embalses. Regulación de caudales y garantía de un embalse. El proceso de contaminación de lagos y embalses. Eutrofización. Las aguas subterráneas. El terreno como medio receptor. Clasificación del terreno. El agua en el terreno : Tipos de agua en el terreno. Zonas del terreno según el tipo de agua. Acuíferos y Manantiales. Prospección de aguas. Métodos de prospección. Captación de manantiales. Captación de acuíferos : Pozos (ordinarios, cajones filtrantes y radiales) y Galerías filtrantes. Protección de las captaciones subálveas y subterráneas. Realimentación de acuíferos. Cálculo hidráulico de pozos y galerías. Control de acuíferos. Legislación. Tema 3. Tecnologías de tratamiento de potabilización de aguas. Criterios de selección del proceso de tratamiento. Esquema general del tratamiento de aguas potables. Pretratamiento del agua. Otras tecnologías. Procesos terciarios en purificación de aguas. Tema 4. Proyecto y ejecución de conducciones de agua. Cálculos hidráulicos en conducciones forzadas y en canales. Cálculo de vertederos en canales. Hidráulica aplicada: Materiales. Trazado en planta y en alzado. Desagües. Ventosas. Excavaciones (en canal, en túnel y en zanja). Terraplenes. Rellenos. Transporte, manejo y colocación de tuberías. Apoyos y anclajes de tuberías. Puentes, acueductos y sifones. Vigilancia y Control : Protección e inspección de conducciones. Técnicas y medios de aforo en canales y en conducciones forzadas. Elementos de control de flujo (Compuertas y Válvulas). Juntas en canales y en conducciones forzadas. Pruebas en las conducciones. Legislación. Tema 5. Depósitos de regulación y distribución de agua. Finalidad de los depósitos. Clasificación de los depósitos. Capacidad de los depósitos (Volumen de regulación, Volumen para averías y Volumen para incendios). Emplazamiento de los depósitos. Formas y disposiciones de los depósitos. Características generales de los depósitos referentes a diseño, construcción y explotación. Control y medición de los parámetros de funcionamiento de un depósito. Constitución estructural de los depósitos. Dispositivos y equipamiento de los depósitos. Cálculo de un depósito. Planos de un depósito de agua. Torres de agua y sus estructuras. Depósitos elevados, hidroneumáticos y domiciliarios. Mantenimiento y conservación de depósitos de agua. Tema 6. Redes urbanas de distribución de agua. Introducción. Sistemas de redes de distribución. Trazado de redes. Colocación de tuberías. Reforma y ampliaciones de redes existentes. Accesorios (Válvulas, Ventosas, Desagües y Medidores). Acometidas domiciliarias. Caudal instalado y caudal máximo. Galerías de servicio. Cálculo de las redes de distribución. Diámetros mínimos y caudales de cálculo. Pérdidas de carga en conductos y en accesorios. Métodos de cálculo hidráulico de una red de distribución ramificada y de una red mallada (método de HardyCross). Comprobación resistente de los conductos. Mantenimiento y control de una red de distribución de agua. Protección de la red. Los efectos del agua conducida. Gestión del abastecimiento de agua potable a una población. Empresas gestoras. Medición y facturación de los consumos de agua. Los medidores de agua. Tarificación. Tipos de tarifas. Estudio y cálculo de la tarifa necesaria. Aplicación informática de cálculo de redes de distribución de agua. BLOQUE II. SANEAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Tema 7. Introducción a la contaminación de aguas residuales. Antecedentes y problemática de las aguas residuales. Clasificación y características. Composición. Normativa comunitaria. Tema 8. Redes de alcantarillado. Trazado y Cálculo. Tipos de saneamiento. Sistemas de evacuación. Estructura de una red de alcantarillado. Características exigibles a la red. Instalaciones complementarias de una red de alcantarillado. Normativa sobre alcantarillado. Cálculo de caudales de aportación a una red (pluviales y fecales). Diseño de alcantarillas y colectores. Materiales y construcción. Tuberías y materiales constructivos. Clasificación de los conductos de alcantarillado. Construcción de los alcantarillados. Colocación y cálculos resistentes de los conductos. Impulsión de aguas residuales. Normas generales. Clases de impulsiones y sus características. Datos de partida. Diseño de una estación de bombeo para aguas residuales. Tipos de bombas y sus características. Protecciones en las bombas. Potencias y rendimientos. Instalación eléctrica. Pruebas y mantenimiento. Gestión del alcantarillado de una población. Empresas gestoras. Operaciones de mantenimiento y explotación. Control de una red de alcantarillado. Aplicación informática de cálculo de redes de alcantarillado. Tema 9. Descripción general de una estación depuradora de aguas residuales. Objetivos y esquema general. Clasificación de los procesos de depuración de aguas. Tema 10. Tecnologías aplicables a tratamiento de aguas residuales. Pretratamiento. Tecnologías aplicables a tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Tema 11. Línea de tratamiento de lodos. Introducción. Tecnologías de espesamiento, estabilización, acondicionamiento y deshidratación de fangos. Tema 12. Tratamientos avanzados de aguas residuales. Operaciones de separación con membranas. Adsorción. Tecnologías de oxidación y desinfección avanzadas. Intercambio iónico. Neutralización. Desinfección química. Tema 13. Vertidos. Vertidos en ríos y lagos. Vertidos directos e indirectos a un cauce. Legislación actual. Vertidos al mar. El medio oceánico: Características físicas, químicas y biológicas. El fenómeno de la dilución marina. El mar y la dilución. Dilución total. Dilución primaria o inicial (zona de inyección), dilución secundaria o por arrastre (zona de mezcla) y dilución terciaria o inactivación bacteriana (zona alejada). Emisarios submarinos. Ingeniería de los emisarios submarinos : Materiales y Procedimientos constructivos. Proyecto de los emisarios submarinos : Memoria y Anejos. Cálculos hidráulicos y mecánicos. Procesos de dilución y autodepuración. Estudios complementarios. Planos. Programa de vigilancia y control: Vigilancia estructural y ambiental. PPTP. Presupuesto. Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar (O.M. 13-07-93. BOE 178 del 27-07-93). Legislación sobre vertidos al mar. Aplicación práctica de proyecto de un emisario submarino. BLOQUE III. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN URBANA TEMA 14. Residuos sólidos urbanos. Composición, origen y producción de los residuos urbanos. Aspectos sanitarios de los residuos urbanos. Planificación y gestión de los residuos urbanos. Limpieza viaria. Recogida y transporte de los residuos urbanos. Estaciones de transferencia. Recuperación y reciclaje. Compostaje. Vertederos controlados. Tratamientos térmicos. Residuos procedentes de la construcción y demolición. Residuos hospitalarios. Otros residuos peligrosos. Legislación. TEMA 15. Contaminación atmosférica.Introducción. Definiciones. Focos contaminantes. Difusión y transporte de contaminantes. Medidas de control de la contaminación atmosférica. Contaminantes Los niveles de CO2 en la atmósfera. Riesgo de emisión de radiaciones ionizantes. Evolución de las actividades industriales. Legislación. TEMA 16. Contaminación acústica. Introducción. Naturaleza y características del ruido. Origen de la contaminación acústica. Efectos producidos por el ruido. Propagación del ruido. Medida de los niveles de ruido. Instrumentación y técnicas de medida. Mapas acústicos. La lucha contra el ruido. Control y reducción del ruido ambiental en la ciudad. Medidas correctoras del ruido. Legislación. Pantallas acústicas. TEMA 17. Evaluación de impacto ambiental. Introducción. Marco legal e Institucional de la EIA. Legislación específica. Legislación sectorial nacional. Legislación específica de las comunidades autónomas. Metodología general para la realización de EIA. Estudios de impacto ambiental.
Metodología
SIN DOCENCIA
Criterios y Sistemas de Evaluación
- UN ÚNICO EXAMEN FINAL EN CADA CONVOCATORIA. - El examen final está estructurado en dos partes, una de Abastecimiento y Saneamiento y otra de Tecnologías para el tratamiento de aguas potables y residuales y Control de la contaminación urbana. Para superar la asignatura es necesario aprobar cada una de las dos partes. No se guardará ninguna parte aprobada en una convocatoria para ninguna otra; siempre y en cualquier caso tendrá que examinarse el alumno de las dos partes de la asignatura. - Los examenes serán tipo test y/o preguntas cortas.
Recursos Bibliográficos
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 4ª Ed. 2000. CÁLCULO DE CAUDALES EN LAS REDES DE SANEAMIENTO. Catalá. CICCP. Madrid. 1989. CANALES HIDRÁULICOS. Liria. CICCP. Madrid. 2001. DESALACIÓN DE LAS AGUAS SALOBRES Y DE MAR. Medina. Edit. Díaz de Santos. 2000. DISTRIBUCIÓN DE AGUA. Osorio y Hontoria. Edit. Plácido Cuadros. Granada. 2003. EL CICLO URBANO DEL AGUA. Calvo Miranda. Editorial Díaz de Santos. 2003. FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA DE MEDIOS ACUÁTICOS. Marín.Edit.Díaz Santos.2003. INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES. Metcalf-Eddy. Edit.McGraw-Hill. 3ª Ed. 1995. PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Rodríguez Vidal. Edit.Díaz de Santos.2003. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN POBLACIONES. Liria. CICCP. Madrid. 1985. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 5ª Ed. 1997. TEORÍA-PRÁCTICA DE PURIFICACIÓN DEL AGUA.Arboleda.Edit.Díaz Santos.3ª Ed. 2000. TRATADO GENERAL DEL AGUA Y SU DISTRIBUCIÓN. Pürschel. Edit. Urmo. 1976.
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INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 615029 | INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 4.5 |
Descriptor | INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0615 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CTNES. CIVILES Y ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 2 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
FRANCISCO ROLDÁN ROLDÁN ASUNCION ACEVEDO MERINO
Objetivos
- Adquirir los conocimientos suficientes para comprender el Ciclo Integral del Agua diferenciando cada una de sus etapas, desde su captación en un cauce público, transporte hasta una ETAP, tratamiento para su potabilización, almacenamiento en un depósito para regulación de caudal y presión, abastecimiento a una población a través de la red de distribución urbana, recogida de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado, conducción hasta una EDAR, tratamiento para su depuración, hasta, finalmente, su devolución al mismo o a otro cauce público o, en su caso, al mar a través de emisarios submarinos. - Dominar los criterios de diseño y los procedimientos de dimensionamiento y cálculo hidráulico y mecánico de las conducciones y de las redes de abastecimiento y alcantarillado, incluidos los emisarios submarinos, así como de los depósitos de agua. - Proyectar y calcular estaciones de bombeo tanto para abastecimiento como para saneamiento. - Conocer los procesos unitarios de tratamiento (ETAP) y depuración de aguas (EDAR). - Estudiar los sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. - Analizar las causas y efectos de la contaminación atmosférica y acústica. - Iniciar al alumno en los procesos de Impacto Ambiental, estableciendo los mecanismos para su Evaluación en el medio natural y en el medio urbano. Conocer la legislación que la regula y las técnicas para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y su aplicación a las Obras Públicas.
Programa
BLOQUE I. ABASTECIMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES Tema 1. La calidad de las aguas potables. Marco legal. Concepto de calidad de las aguas potables. Normativa estatal sobre calidad de aguas. Caracteres de control de calidad de aguas. El agua como recurso. Ciclo del agua. Tema 2. La captación de las aguas. Las aguas superficiales. Captación de aguas pluviales, captación de ríos, arroyos y canales y captación de lagos y embalses. Regulación de caudales y garantía de un embalse. El proceso de contaminación de lagos y embalses. Eutrofización. Las aguas subterráneas. El terreno como medio receptor. Clasificación del terreno. El agua en el terreno : Tipos de agua en el terreno. Zonas del terreno según el tipo de agua. Acuíferos y Manantiales. Prospección de aguas. Métodos de prospección. Captación de manantiales. Captación de acuíferos : Pozos (ordinarios, cajones filtrantes y radiales) y Galerías filtrantes. Protección de las captaciones subálveas y subterráneas. Realimentación de acuíferos. Cálculo hidráulico de pozos y galerías. Control de acuíferos. Legislación. Tema 3. Tecnologías de tratamiento de potabilización de aguas. Criterios de selección del proceso de tratamiento. Esquema general del tratamiento de aguas potables. Pretratamiento del agua. Otras tecnologías. Procesos terciarios en purificación de aguas. Tema 4. Proyecto y ejecución de conducciones de agua. Cálculos hidráulicos en conducciones forzadas y en canales. Cálculo de vertederos en canales. Hidráulica aplicada: Materiales. Trazado en planta y en alzado. Desagües. Ventosas. Excavaciones (en canal, en túnel y en zanja). Terraplenes. Rellenos. Transporte, manejo y colocación de tuberías. Apoyos y anclajes de tuberías. Puentes, acueductos y sifones. Vigilancia y Control : Protección e inspección de conducciones. Técnicas y medios de aforo en canales y en conducciones forzadas. Elementos de control de flujo (Compuertas y Válvulas). Juntas en canales y en conducciones forzadas. Pruebas en las conducciones. Legislación. Tema 5. Depósitos de regulación y distribución de agua. Finalidad de los depósitos. Clasificación de los depósitos. Capacidad de los depósitos (Volumen de regulación, Volumen para averías y Volumen para incendios). Emplazamiento de los depósitos. Formas y disposiciones de los depósitos. Características generales de los depósitos referentes a diseño, construcción y explotación. Control y medición de los parámetros de funcionamiento de un depósito. Constitución estructural de los depósitos. Dispositivos y equipamiento de los depósitos. Cálculo de un depósito. Planos de un depósito de agua. Torres de agua y sus estructuras. Depósitos elevados, hidroneumáticos y domiciliarios. Mantenimiento y conservación de depósitos de agua. Tema 6. Redes urbanas de distribución de agua. Introducción. Sistemas de redes de distribución. Trazado de redes. Colocación de tuberías. Reforma y ampliaciones de redes existentes. Accesorios (Válvulas, Ventosas, Desagües y Medidores). Acometidas domiciliarias. Caudal instalado y caudal máximo. Galerías de servicio. Cálculo de las redes de distribución. Diámetros mínimos y caudales de cálculo. Pérdidas de carga en conductos y en accesorios. Métodos de cálculo hidráulico de una red de distribución ramificada y de una red mallada (método de HardyCross). Comprobación resistente de los conductos. Mantenimiento y control de una red de distribución de agua. Protección de la red. Los efectos del agua conducida. Gestión del abastecimiento de agua potable a una población. Empresas gestoras. Medición y facturación de los consumos de agua. Los medidores de agua. Tarificación. Tipos de tarifas. Estudio y cálculo de la tarifa necesaria. Aplicación informática de cálculo de redes de distribución de agua. BLOQUE II. SANEAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Tema 7. Introducción a la contaminación de aguas residuales. Antecedentes y problemática de las aguas residuales. Clasificación y características. Composición. Normativa comunitaria. Tema 8. Redes de alcantarillado. Trazado y Cálculo. Tipos de saneamiento. Sistemas de evacuación. Estructura de una red de alcantarillado. Características exigibles a la red. Instalaciones complementarias de una red de alcantarillado. Normativa sobre alcantarillado. Cálculo de caudales de aportación a una red (pluviales y fecales). Diseño de alcantarillas y colectores. Materiales y construcción. Tuberías y materiales constructivos. Clasificación de los conductos de alcantarillado. Construcción de los alcantarillados. Colocación y cálculos resistentes de los conductos. Impulsión de aguas residuales. Normas generales. Clases de impulsiones y sus características. Datos de partida. Diseño de una estación de bombeo para aguas residuales. Tipos de bombas y sus características. Protecciones en las bombas. Potencias y rendimientos. Instalación eléctrica. Pruebas y mantenimiento. Gestión del alcantarillado de una población. Empresas gestoras. Operaciones de mantenimiento y explotación. Control de una red de alcantarillado. Aplicación informática de cálculo de redes de alcantarillado. Tema 9. Descripción general de una estación depuradora de aguas residuales. Objetivos y esquema general. Clasificación de los procesos de depuración de aguas. Tema 10. Tecnologías aplicables a tratamiento de aguas residuales. Pretratamiento. Tecnologías aplicables a tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Tema 11. Línea de tratamiento de lodos. Introducción. Tecnologías de espesamiento, estabilización, acondicionamiento y deshidratación de fangos. Tema 12. Tratamientos avanzados de aguas residuales. Operaciones de separación con membranas. Adsorción. Tecnologías de oxidación y desinfección avanzadas. Intercambio iónico. Neutralización. Desinfección química. Tema 13. Vertidos. Vertidos en ríos y lagos. Vertidos directos e indirectos a un cauce. Legislación actual. Vertidos al mar. El medio oceánico: Características físicas, químicas y biológicas. El fenómeno de la dilución marina. El mar y la dilución. Dilución total. Dilución primaria o inicial (zona de inyección), dilución secundaria o por arrastre (zona de mezcla) y dilución terciaria o inactivación bacteriana (zona alejada). Emisarios submarinos. Ingeniería de los emisarios submarinos : Materiales y Procedimientos constructivos. Proyecto de los emisarios submarinos : Memoria y Anejos. Cálculos hidráulicos y mecánicos. Procesos de dilución y autodepuración. Estudios complementarios. Planos. Programa de vigilancia y control: Vigilancia estructural y ambiental. PPTP. Presupuesto. Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar (O.M. 13-07-93. BOE 178 del 27-07-93). Legislación sobre vertidos al mar. Aplicación práctica de proyecto de un emisario submarino. BLOQUE III. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN URBANA TEMA 14. Residuos sólidos urbanos. Composición, origen y producción de los residuos urbanos. Aspectos sanitarios de los residuos urbanos. Planificación y gestión de los residuos urbanos. Limpieza viaria. Recogida y transporte de los residuos urbanos. Estaciones de transferencia. Recuperación y reciclaje. Compostaje. Vertederos controlados. Tratamientos térmicos. Residuos procedentes de la construcción y demolición. Residuos hospitalarios. Otros residuos peligrosos. Legislación. TEMA 15. Contaminación atmosférica.Introducción. Definiciones. Focos contaminantes. Difusión y transporte de contaminantes. Medidas de control de la contaminación atmosférica. Contaminantes Los niveles de CO2 en la atmósfera. Riesgo de emisión de radiaciones ionizantes. Evolución de las actividades industriales. Legislación. TEMA 16. Contaminación acústica. Introducción. Naturaleza y características del ruido. Origen de la contaminación acústica. Efectos producidos por el ruido. Propagación del ruido. Medida de los niveles de ruido. Instrumentación y técnicas de medida. Mapas acústicos. La lucha contra el ruido. Control y reducción del ruido ambiental en la ciudad. Medidas correctoras del ruido. Legislación. Pantallas acústicas. TEMA 17. Evaluación de impacto ambiental. Introducción. Marco legal e Institucional de la EIA. Legislación específica. Legislación sectorial nacional. Legislación específica de las comunidades autónomas. Metodología general para la realización de EIA. Estudios de impacto ambiental.
Metodología
SIN DOCENCIA
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- UN ÚNICO EXAMEN FINAL EN CADA CONVOCATORIA. - El examen final está estructurado en dos partes, una de Abastecimiento y Saneamiento y otra de Tecnologías para el tratamiento de aguas potables y residuales y Control de la contaminación urbana. Para superar la asignatura es necesario aprobar cada una de las dos partes. No se guardará ninguna parte aprobada en una convocatoria para ninguna otra; siempre y en cualquier caso tendrá que examinarse el alumno de las dos partes de la asignatura. - Los examenes serán tipo test y/o preguntas cortas.
Recursos Bibliográficos
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 4ª Ed. 2000. CÁLCULO DE CAUDALES EN LAS REDES DE SANEAMIENTO. Catalá. CICCP. Madrid. 1989. CANALES HIDRÁULICOS. Liria. CICCP. Madrid. 2001. DESALACIÓN DE LAS AGUAS SALOBRES Y DE MAR. Medina. Edit. Díaz de Santos. 2000. DISTRIBUCIÓN DE AGUA. Osorio y Hontoria. Edit. Plácido Cuadros. Granada. 2003. EL CICLO URBANO DEL AGUA. Calvo Miranda. Editorial Díaz de Santos. 2003. FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA DE MEDIOS ACUÁTICOS. Marín.Edit.Díaz Santos.2003. INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES. Metcalf-Eddy. Edit.McGraw-Hill. 3ª Ed. 1995. PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Rodríguez Vidal. Edit.Díaz de Santos.2003. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN POBLACIONES. Liria. CICCP. Madrid. 1985. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO. Hernández Muñoz. ETSICCP. Madrid. 5ª Ed. 1997. TEORÍA-PRÁCTICA DE PURIFICACIÓN DEL AGUA.Arboleda.Edit.Díaz Santos.3ª Ed. 2000. TRATADO GENERAL DEL AGUA Y SU DISTRIBUCIÓN. Pürschel. Edit. Urmo. 1976. Vertido y calidad ambiental de las aguas: regulación jurídico- administrativa. Fortes Martín, A. Ed. Díaz de Santos. 2005 La calidad de las aguas: régimen vigente y grado de cumplimiento de la normativa comunitaria .Muñoz Amor, María del Mar. Ed. Díaz de Santos. 2005 Tratamiento y calidad de aguas.Espert Alemany, Vicent. Ed. Díaz de Santos. 2004
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MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACION DEL MEDIO MARINO | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2302014 | MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACION DEL MEDIO MARINO | Créditos Teóricos | 7.5 |
Descriptor | THE ENVIRONMENT AND MARINE ENVIRONMENT CONTAMINATION | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 2302 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 4 | |||
Créditos ECTS | 10,1 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
Enrique Nebot Sanz José Antonio Perales Vargas-Machuca
Situación
Contexto dentro de la titulación
Es una asignatura en la que se pone de manifiesto el carácter interdisciplinar de las Ciencias del Mar. De tal manera que los alumnos deben poner en juego conocimientos tanto de las ciencias experimentales (Biología, química, física y biología) como de otras disciplinas como derecho ambiental, tecnologías de depuración, ética ambiental etc. En efecto para poder afrontar el tema de la contaminación marina, uno de los problemas que afectan al medio marino como consecuencia del desarrollo las actividades humanas, se requiere tener una visión amplia e interdisciplinar de las interacciones entre el hombre y la naturaleza. Este es el objetivo de la asignatura.
Recomendaciones
Se recomienda que los alumnos tengan cursadas y aprobadas el mayor número de asignaturas del primer ciclo y sobre todo de aquellas disciplinas básicas cuyos conocimientos le servirán para sacar mayor partido a la asignatura.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Planificación y gestión del tiempo Comunicación oral y escrita en la propia lengua Conocimiento de una segunda lengua Habilidades básicas en el manejo del ordenador Capacidad de aprender Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes) Capacidad critica y autocrítica Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones Capacidad de general nuevas ideas (creatividad) Resolución de problemas Toma de decisiones Trabajo en equipo Compromiso ético Preocupación por la calidad
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente: contaminación, calidad ambiental, etc. - Conocer las peculiaridades de la contaminación del mar: Fuentes, procesos que afectan a la distribución de contaminantes, efectos sobre los ecosistemas marinos, etc. - Conocer los principales contaminantes que afectan al medio marino, en cuanto a su procedencia, distribución y efectos. - Conocer el régimen jurídico tanto nacional como internacional en materia de protección del medio ambiente marino. - Adquirir la información básica de las principales tecnologías existentes para la reducción de la contaminación procedente de las diversas fuentes que contaminan el medio marino.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Hacer diagnósticos ambientales de zonas marinas afectadas por la contaminación - Saber establecer la estrategia de monitorización más adecuada para conocer el estado de contaminación de una determinada región. - Determinar la peligrosidad y riesgo ambiental asociado a una situación de contaminación - Aplicar las estrategias para la prevención y control de la contaminación del mar.
Actitudinales:
- Tener una visión global e interdisciplinar sobre el medio ambiente en general. - Ser responsable en el cuidado y salvaguarde del medio ambiente en general y del medio marino en especial.
Objetivos
- Proporcionar una visión global e interdisciplinar sobre el medio ambiente en general. - Establecer los conceptos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente: contaminación, calidad ambiental, etc. - Describir las peculiaridades de la contaminación del mar: Fuentes, procesos que afectan a la distribución de contaminantes, efectos sobre los ecosistemas marinos, etc. - Conocer los principales contaminantes que afectan al medio marino, en cuanto a su procedencia, distribución y efectos. - Establecer la estrategia de monitorización más adecuada para conocer el estado de contaminación de una determinada región. - Establecimiento de las estrategias para la prevención y control de la contaminación del mar. - Conocer el régimen jurídico tanto nacional como internacional en materia de protección del medio ambiente marino. - Adquirir la información básica de las principales tecnologías existentes para la reducción de la contaminación procedente de las diversas fuentes que contaminan el medio marino.
Programa
Tema 1. Introducción al medio ambiente Tema 2. Calidad de las aguas Tema 3. Contaminación del medio marino. Generalidades Tema 4. Efectos de la contaminación en el medio marino Tema 5. Contaminación por hidrocarburos Tema 6. Contaminación por detergentes Tema 7. Contaminación por pesticidas y sustancias organohalogenadas Tema 8. Contaminación por metales pesados Tema 9. Contaminación por la materia orgánica y nutrientes de las aguas residuales urbanas Tema 10. Contaminación microbiología Tema 11. Contaminación radiactiva del medio marino Tema 12. Contaminación térmica Tema 13. Contaminación por vertido de residuos sólidos Tema 14. Contaminación por vertido de plásticos y sustancias flotantes Tema 15. Contaminación por dragado
Actividades
Práctica 1. Monitorización del medio acuático - Preparación y programación de un muestreo para la monitorización de calidad de aguas marinas. Práctica 2. Calidad de aguas potables - Análisis de calidad de aguas. Análisis mínimo de aguas destinadas al consumo humano. Comparación entre aguas de diferente procedencia - Análisis de aguas subterráneas. Evaluación de una caso de contaminación por nitritos Práctica 3. Contaminación microbiológica - Calidad de aguas marinas. Evaluación de la influencia de un emisario submarino sobre la calidad microbiológica de aguas de baño. Práctica 4. Toxicidad de efluentes industriales sobre el medio marino - Determinación de la LC50 mediante ensayos de toxicidad con Artemia Salina Práctica 5. Evaluación del funcionamiento de una Depuradora - Caracterización de aguas residuales urbanas. Determinación de DQO, DBO, Oxígeno Disuelto y Turbidez. - Comparación con la legislación
Metodología
El programa teórico se impartirá mediante lecciones magistrales, apoyado con medio audiovisuales y fomentando la participación de los alumnos. Las prácticas de laboratorio se centrarán en el estudio de casos reales de contaminación de aguas. Se hará un informe final del resultado de las prácticas.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 252
- Clases Teóricas: 52,5
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 3
- Individules: 3
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 23
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 95
- Preparación de Trabajo Personal: 33
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 19
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Un examen parcial con el contenido impartido en la primera mitad del cuatrimestre. Para eliminar materia se precisa obtener una calificación superior a 4,5, pudiendo entonces presentarse al examen final sólo con la materia restante. Las prácticas se evaluarán a través de la realización de informes, siendo un 15% de la nota final.
Recursos Bibliográficos
ALBAIGES J. (Editor). Marine Pollution. Hemisphere Publishers. Nueva York, 1989. BERGUEIRO, J.R; DOMINGUEZ, F. Contaminación del Mar por Petróleo. Govern Balear. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenacio del territori. Palma De Mallorca, 1991. BISHOP P.L. Marine Pollution and its Control. McGraw Hill. Nueva York, 1983. CLARK, R.B. Marine Pollution (3ªed.). Clarendon Press. Oxford, 1992. CORMACK, D. Response to Oil and Chemical Marine Pollution. Elsevier Science Publishers. Londres, 1983. GERLACH, S.A. Marine Pollution. Diagnosis and Therapy. Springer- Verlag. Berlín, 1976 (Edición en Alemán), 1981 (Versión en Inglés). GESAMP. The State of the Marine Environment. Blackwell Scientific. Londres, 1990. GOLDBERG, E.D. A Guide To Marine Pollution. Gordon and Breach Science Publishers. Londres, 1972. INSTITUTE OF MARINE ENGINEER, THE. Marine Technology and the Environment.IMAS 90. Marine management (Holding) Ltd. Londres, 1990. INTERNATIONAL TANKER OWNERS POLLUTION FEDERATION, LTD. Reacción ante derrames de Hidrocarburos en el Mar. Witherby and Co. LTD. Londres, 1987. JOHNSTON, R. Marine Pollution. McGraw Hill. Nueva York, 1976. KENNISH, MICHAEL J. Ecology of Estuaries. CRC Press, Inc. Boca Ratón (Florida), 1986. LAWS, E.A. Aquatic Pollution. Wiley-Interscience. Nueva York, 1994. LIBES, S.M. An Introducction To Marine Biogeochemistry. 2ª Edición. John Wiley and Sons, Inc. Nueva York, 1994. PERES, J.M. La polución de las aguas marinas. Omega. Zaragoza, 1979. PRAMAURO, EDMONDO. Los Pesticidas y el medio ambiente. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Valencia, 1990. UREÑA ALVAREZ, M.R. La protección del medio marino en España. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1986.
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MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2304014 | MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACIÓN DEL MEDIO MARINO | Créditos Teóricos | 7.5 |
Descriptor | THE ENVIRONMENT AND MARINE ENVIRONMENT CONTAMINATION | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 2304 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 4 | |||
Créditos ECTS | 10,5 |
Profesorado
Enrique Nebot Sanz
Situación
Contexto dentro de la titulación
Es una asignatura en la que se pone de manifiesto el carácter interdisciplinar de las Ciencias del Mar. De tal manera que los alumnos deben poner en juego conocimientos tanto de las ciencias experimentales (Biología, química, física y biología) como de otras disciplinas como derecho ambiental, tecnologías de depuración, ética ambiental etc. En efecto para poder afrontar el tema de la contaminación marina, uno de los problemas que afectan al medio marino como consecuencia del desarrollo las actividades humanas, se requiere tener una visión amplia e interdisciplinar de las interacciones entre el hombre y la naturaleza. Este es el objetivo de la asignatura
Recomendaciones
Se recomienda que los alumnos tengan cursadas y aprobadas el mayor número de asignaturas del primer ciclo y sobre todo de aquellas disciplinas básicas cuyos conocimientos le servirán para sacar mayor partido a la asignatura.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Planificación y gestión del tiempo Comunicación oral y escrita en la propia lengua Conocimiento de una segunda lengua Habilidades básicas en el manejo del ordenador Capacidad de aprender Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes) Capacidad critica y autocrítica Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones Capacidad de general nuevas ideas (creatividad) Resolución de problemas Toma de decisiones Trabajo en equipo Compromiso ético Preocupación por la calidad
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente: contaminación, calidad ambiental, etc. - Conocer las peculiaridades de la contaminación del mar: Fuentes, procesos que afectan a la distribución de contaminantes, efectos sobre los ecosistemas marinos, etc. - Conocer los principales contaminantes que afectan al medio marino, en cuanto a su procedencia, distribución y efectos. - Conocer el régimen jurídico tanto nacional como internacional en materia de protección del medio ambiente marino. - Adquirir la información básica de las principales tecnologías existentes para la reducción de la contaminación procedente de las diversas fuentes que contaminan el medio marino.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Hacer diagnósticos ambientales de zonas marinas afectadas por la contaminación - Saber establecer la estrategia de monitorización más adecuada para conocer el estado de contaminación de una determinada región. - Determinar la peligrosidad y riesgo ambiental asociado a una situación de contaminación - Aplicar las estrategias para la prevención y control de la contaminación del mar.
Actitudinales:
- Tener una visión global e interdisciplinar sobre el medio ambiente en general. - Ser responsable en el cuidado y salvaguarde del medio ambiente en general y del medio marino en especial.
Objetivos
- Proporcionar una visión global e interdisciplinar sobre el medio ambiente en general. - Establecer los conceptos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente: contaminación, calidad ambiental, etc. - Describir las peculiaridades de la contaminación del mar: Fuentes, procesos que afectan a la distribución de contaminantes, efectos sobre los ecosistemas marinos, etc. - Conocer los principales contaminantes que afectan al medio marino, en cuanto a su procedencia, distribución y efectos. - Establecer la estrategia de monitorización más adecuada para conocer el estado de contaminación de una determinada región. - Establecimiento de las estrategias para la prevención y control de la contaminación del mar. - Conocer el régimen jurídico tanto nacional como internacional en materia de protección del medio ambiente marino. - Adquirir la información básica de las principales tecnologías existentes para la reducción de la contaminación procedente de las diversas fuentes que contaminan el medio marino.
Programa
Tema 1. Introducción al medio ambiente Tema 2. Calidad de las aguas Tema 3. Contaminación del medio marino. Generalidades Tema 4. Efectos de la contaminación en el medio marino Tema 5. Contaminación por hidrocarburos Tema 6. Contaminación por detergentes Tema 7. Contaminación por pesticidas y sustancias organohalogenadas Tema 8. Contaminación por metales pesados Tema 9. Contaminación por la materia orgánica y nutrientes de las aguas residuales urbanas Tema 10. Contaminación microbiología Tema 11. Contaminación radiactiva del medio marino Tema 12. Contaminación térmica Tema 13. Contaminación por vertido de residuos sólidos Tema 14. Contaminación por vertido de plásticos y sustancias flotantes Tema 15. Contaminación por dragado
Metodología
El programa teórico se impartirá mediante lecciones magistrales, apoyado con medio audiovisuales y fomentando la participación de los alumnos. Las prácticas de laboratorio se centrarán en el estudio de casos reales de contaminación de aguas. Se hará un informe final del resultado de las prácticas.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 252
- Clases Teóricas: 52,5
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules: 6
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 8
- Sin presencia del profesorado: 18
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 95
- Preparación de Trabajo Personal: 33
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 19
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Un examen parcial con el contenido impartido en la primera mitad del cuatrimestre. Para eliminar materia se precisa obtener una calificación superior a 4,5, pudiendo entonces presentarse al examen final sólo con la materia de la segunda parte. Las prácticas se evaluarán a través de la realización de informes en los que deberán discutir los resultados obtenidos en el laboratorio o en las aulas informáticas, siendo un 15% de la nota final.
Recursos Bibliográficos
ALBAIGES J. (Editor). Marine Pollution. Hemisphere Publishers. Nueva York, 1989. BERGUEIRO, J.R; DOMINGUEZ, F. Contaminación del Mar por Petróleo. Govern Balear. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenacio del territori. Palma De Mallorca, 1991. BISHOP P.L. Marine Pollution and its Control. McGraw Hill. Nueva York, 1983. CLARK, R.B. Marine Pollution (3ªed.). Clarendon Press. Oxford, 1992. CORMACK, D. Response to Oil and Chemical Marine Pollution. Elsevier Science Publishers. Londres, 1983. GERLACH, S.A. Marine Pollution. Diagnosis and Therapy. Springer- Verlag. Berlín, 1976 (Edición en Alemán), 1981 (Versión en Inglés). GESAMP. The State of the Marine Environment. Blackwell Scientific. Londres, 1990. GOLDBERG, E.D. A Guide To Marine Pollution. Gordon and Breach Science Publishers. Londres, 1972. INSTITUTE OF MARINE ENGINEER, THE. Marine Technology and the Environment.IMAS 90. Marine management (Holding) Ltd. Londres, 1990. INTERNATIONAL TANKER OWNERS POLLUTION FEDERATION, LTD. Reacción ante derrames de Hidrocarburos en el Mar. Witherby and Co. LTD. Londres, 1987. JOHNSTON, R. Marine Pollution. McGraw Hill. Nueva York, 1976. KENNISH, MICHAEL J. Ecology of Estuaries. CRC Press, Inc. Boca Ratón (Florida), 1986. LAWS, E.A. Aquatic Pollution. Wiley-Interscience. Nueva York, 1994. LIBES, S.M. An Introducction To Marine Biogeochemistry. 2ª Edición. John Wiley and Sons, Inc. Nueva York, 1994. PERES, J.M. La polución de las aguas marinas. Omega. Zaragoza, 1979. PRAMAURO, EDMONDO. Los Pesticidas y el medio ambiente. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Valencia, 1990. UREÑA ALVAREZ, M.R. La protección del medio marino en España. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1986.
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OPERACIONES UNITARIAS COMUNES EN DEPURACION DE EFLUENTES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 2303036 | OPERACIONES UNITARIAS COMUNES EN DEPURACION DE EFLUENTES | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | COMMON UNITARY OPERATIONS IN EFFLUENT PURIFYING | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 2303 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 3 | |||
Créditos ECTS | 6,4 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Mª Dolores Coello Oviedo
Situación
Prerrequisitos
Haber cursado y aprobado la asignatura "Bases de la Ingeniería Ambiental"
Contexto dentro de la titulación
Tercer curso, primer cuatrimestre
Recomendaciones
Haber cursado y aprobado las siguientes asignaturas: * Bases químicas del Medio Ambiente * Bases físicas del Medio Ambiente * Fundamentos matemáticos para el estudio del Medio Ambiente * Ampliación de Matemáticas
Competencias
Competencias transversales/genéricas
INSTRUMENTALES * Capacidad de análisis y síntesis * Capacidad de organizar y planificar * Capacidad de gestión de la información * Resolución de problemas PERSONALES * Trabajo en equipo * Razonamiento crítico * Compromiso ético SISTÉMICAS * Capacidad de aplicar los conocimietnos en la práctica * Sensibilidad hacia temas medioambientales
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
* Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química e ingeniería * Analizar, modelizar y calcular sistemas con reacción química * Dimensionar sistemas de intercambio de energía * Simular procesos y operaciones industriales
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Calcular Diseñar Operar Optimizar
Actitudinales:
Compromiso Cnducta ética Iniciativa Decisión Participación
Objetivos
Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las principales operaciones unitarias para el tratamiento de diferentes tipos efluentes (líquidos y gases) y residuos. Capacitar al alumno para abordar y resolver problemas relacionados con la contaminación, haciendo especial hincapié en el conocimiento básico de los equipos existentes para llevar a cabo diferentes operaciones de Ingeniería Ambiental, los criterios que se han de tener en cuenta a la hora de la seleción. Objetivos específicos 1. Comprensión de los conceptos fundamentales que constituyen la esencia de las operaciones estudiadas 2. Proporcionar una visión amplia y de conjunto de las diferentes operaciones unitarias que les proporcionen una visión acerca de otras posibles existentes 3. Proporcionar relaciones entre los contenidos de un determinado tema del programa y lo tratado en otro momento del mismo, planteando simultáneamente, divergencias o contradicciones aparentes o reales 4. El conocimiento de los métodos de cálculo habituales y más ilustrativos 5. La práctica de los métodos gráficos de cálculo 6. El conocimiento básico de los equipos existentes 7. Enseñar a operar diferentes unidades de tratamiento 8. La introducción al diseño de equipos y una introducción al diseño de los mismos.
Programa
TEMA 1. CLASIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES UNITARIAS - Principios de la Tecnología Ambiental. Operaciones unitarias aplicables a la Ingeniería Ambiental - Clasificación de las operaciones unitarias - Operaciones unitarias físicas. Principios fundamentales o Operaciones unitarias físicas controladas por el transporte de la cantidad de movimiento o Operaciones unitarias físicas controladas por la transmisión de energía o Operaciones unitarias físicas controladas por la transferencia de materia o Operaciones unitarias físicas complementarias - Procesos químicos unitarios - Reactores biológicos TEMA 2. OPERACIONES BÁSICAS DE FLUJO DE FLUIDOS - Operaciones de transporte de cantidad de movimiento. Clasificación - Medida de caudales - Agitación y mezcla - Operaciones básicas de separación mecánicas o Fluidización o Filtración o Clasificación y concentración hidráulica. Transporte Neumático. Concentración por flotación o Sedimentación. Espesamiento o Centrifugación: centrífugas y ciclones TEMA 3. OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA - Operaciones controladas por la transmisión de calor - Intercambiadores de calor - Evaporadores - Incineración. Hornos TEMA 4. OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA - Operaciones básicas de transferencia de materia. Clasificación - Operaciones de separación basadas en el equilibrio o Absorción o Extracción con disolventes: Extracción Líquido-Líquido. Extracción Sólido-Líquido (Percolación y Lixiviación). Extracción supercrítica o Adsorción o Intercambio iónico - Operaciones de separación difusionales o Procesos de membranas: o Difusión gaseosa: transferencia de gases en fluidos. - Operaciones básicas de transferencia simultanea de materia y transmisión de calor o Secado de sólidos o Cristalización TEMA 5. OPERACIONES UNITARIAS COMPLEMENTARIAS - Separación por tamaño - Desintegración mecánica de sólidos - Manipulación, compactación, transporte y almacenamiento de sólidos - Separación magnética y por campos eléctricos - Dilaceración TEMA 6. PROCESOS QUÍMICOS UNITARIOS - Precipitación química - Coagulación-Floculación - Neutralización - Oxidación. Reducción. Procesos de oxidación avanzada - Desinfección - Estabilización y solidificación TEMA 7. PROCESOS BIOLÓGICOS UNITARIOS. REACTORES BIOLÓGICOS - Introducción a los procesos microbiológicos. Metabolismo microbiano - Crecimiento bacteriano. Fases del crecimiento bacteriano en cultivos discontinuos - Modelos de crecimiento de microorganismos - Influencia de las principales variables físico-químicas del medio - Tipos de procesos de tratamiento biológico PROGRAMA DE PRÁCTICAS Los créditos prácticos se cubrirán con las siguientes actividades: Resolución de problemas. Las clases de problemas y cuestiones abordarán la resolución de ejemplos representativos que ayuden a clarificar los conceptos teóricos expuestos. Los seminarios de problemas serán programados adecuadamente para su correcto ensamblaje con los contenidos teóricos de la asignatura. Prácticas de laboratorio. El alumno realizará prácticas de laboratorio de las diferentes operaciones unitarias estudiadas en las clases teóricas.
Actividades
3 Actividades académicamente dirigidas 8 seminarios de problemas de aplicación práctica
Metodología
Las clases teóricas estarán basadas, mayoritariamente, en la lección magistral pero evitando, en cualquier caso, el abuso de las exposiciones y fomentando la participación del estudiante que permitan una mejor consecución de los objetivos propuestos previamente. A continuación se hace referencia a determinados aspectos metodológicos considerados para impartir las asignaturas: El primer día del curso se realizará una presentación de la asignatura, ubicándola en el contexto de la titulación. Se distribuirá un documento de presentación del programa detallado de la asignatura en el que se indique tanto la distribución horaria de clases teóricas y prácticas como el horario de tutoría. Dicho documento informará, asimismo, de los textos o bibliografía adecuados para uso del alumno. En esta sesión también se indicarán los criterios metodológicos y de evaluación considerados. Así mismo se les indicará, dentro del perfil del título correspondiente, los objetivos que se pretenden cubrir con la asignatura. Al inicio de cada tema o bloque temático se expondrá, de forma sintética y ordenada, un esquema detallado de los contenidos a abordar durante el desarrollo del mismo. Asimismo, al inicio de cada sesión de teoría, se resumirán muy brevemente los conceptos abordados en la sesión anterior para avanzar, seguidamente, en los contenidos del temario. Se utilizarán, durante la exposición, ejemplos cercanos a experiencias conocidas y/o alusiones a determinados temas de actualidad que contribuyan a la fijación a largo plazo de los conceptos aprendidos. Se resaltará, siempre que sea posible, la aplicación práctica de los contenidos así como las tendencias actuales o futuras en campos de investigación relacionados. Se formularán frecuentes preguntas sobre casos relacionados con las cuestiones estudiadas y se coordinarán debates en torno a experiencias cotidianas para alentar la participación en clase de los alumnos. Se seleccionará adecuadamente el/los material/es didáctico/s de apoyo al trabajo en el aula para que sirvan de complemento a la exposición y ayuden a la comprensión de los contenidos. Durante el desarrollo de cada tema se indicará el/los textos utilizados para tema tratado, así como otras fuentes documentales de consulta que puedan servir para completar o profundizar en la información suministrada. Se desarrollarán labores de tutoría del trabajo individual o por grupos, con el objeto de aclarar las dudas que vayan surgiendo al hilo de los contenidos tratados en el aula.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 21 (presenciales)+ 9 (no presenciales) + 40 estudio+ 3 examen
- Clases Teóricas: 30 horas
- Clases Prácticas: 15 Practicas + 5 Elaboracion Memoria + 10 Problemas
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: Plataforma Moodle
- Individules: 2 horas despacho profesor
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 40
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 2
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- 70 % examen teórico - 30 % prácticas Nota necesaria para superar la asignatura: 5 puntos sobre 10. Para poder hacer ponderación entre teoría y prácticas, será necesario tener como mínimo un 4.5 en la nota de teoría.
Recursos Bibliográficos
LORA, F.; MIRO, J. Técnicas de defensa del Medio Ambiente, Ed. Labor, S.A. Barcelona, 1978 METCALF & EDDY Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización (3ª edición) Mc Graw Hill, 1989 PEAVY, H.S.; ROWE, D.R.; TCHOBANOGLOUS, G. ; Environmental Engeenering Mc Graw Hill, N.Y. 1985 TCHOBANOGLOUS, G. ; Integrated solid Waste Management. Mc Graw Hill, N.Y. 1993 VESILIND, P.A.; PEIRCE, J.J. Environmental Engeenering. Ann Arbor Science Publishers Inc. Michigan, 1981 KIELY, G. ; Ingeniería Ambiental Mc Graw Hill, UK. 1999 VIAN, A.; OCON, J. ; Elementos de Ingeniería Química; Colecciones Ciencia y Técnica Aguilar, 1979 NOYES, ROBERT; Unit Operations in Environmental Engineering. Noyes Publications, New Jersey, 1994 BUENO, J.L.; SASTRE, H.; LAVIN, A.G. Contaminación e ingeniería ambiental. F.I.C.Y.T. Universidad de Oviedo, Oviedo 1997
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OPERACIONES UNITARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 42306020 | OPERACIONES UNITARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Título | 42306 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | Créditos Prácticos | 1,69 |
Curso | 3 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 6 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
Es necesario haber cursado las asignaturas correspondientes al Módulo de Formación Básica.
Recomendaciones
Se recomienda estar matriculado de la asignatura de "Bases de la Ingeniería Ambiental" (Tercer curso, 5º semestre).
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
Mª Dolores | Coello | Oviedo | Profesora Titular de Universidad | S |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CEG1 | Conocer y analizar el MA como sistema, identificando los factores, comportamientos e interacciones que lo configuran | ESPECÍFICA |
CEG2 | Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio | ESPECÍFICA |
CEG6 | Integrar las evidencias experimentales encontradas en estudios de campo y laboratorio con los conocimientos teóricos | ESPECÍFICA |
CEG9 | Identificar y valorar costes ambientales y su aplicación para el desarrollo de tecnologías limpias. | ESPECÍFICA |
CEM3_1 | Manejo de terminología básica en tecnología ambiental | ESPECÍFICA |
CEM3_2 | Conocer las bases científicas de los procesos tecnológicos para resolver problemas ambientales | ESPECÍFICA |
CEM3_4 | Conocer los sistemas de unidades y tratamiento de datos | ESPECÍFICA |
CT2 | Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el medio ambiente desde el compromiso ético y la sostenibilidad. | GENERAL |
CT3 | Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las Ciencias Ambientales y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. | GENERAL |
CT4 | Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las Ciencias Ambientales), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
CT5 | Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. | GENERAL |
CT6 | Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. | GENERAL |
CT7 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R4-2 | Elaboraicón de informes de prácticas de laboratorio |
R4-1 | Montaje y realización de prácticas de laboratorio |
R6-1 | Realización de trabajos y actividades académicamente dirigidas (AAD) |
R1-1 | Realización de una prueba teórico-práctica sobre los ocntenidos de la materia |
R2-1 | Resolución de problemas |
R2-2 | Resolución de problemas o casos prácticos |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Impartición de los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases magistrales apoyadas con sistemas de presentaciones digitales con ayuida de ordenador. Los alumnos podrán tener acceso a las presentaciones a través del Campus Virtual. |
36 | CEG1 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CT2 CT3 CT5 CT6 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | -Resolución de casos prácticos relacionados con los conceptos teóricos expuestos en clases -Visitas virtuales de diferentes secuencias de tratamientos para vertidos líquidos´, residuos sólidos así como emisiones gaseosas -Diseño de equipos de depuración |
6 | CEG2 CEG6 CEG9 CEM3_2 CT3 CT6 CT7 | |
04. Prácticas de laboratorio | El alumno realizará tres sesiones de laboratorio en las que el alumno podrá operar con las operacioneas unitarias impartidas en el laboratorio. |
8 | CEG2 CEG9 CT7 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Actividades Académicamente Dirigidas Seminarios para la elaboración de la memoria de prácticas |
24 | Reducido | CEG1 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CT2 CT3 CT4 CT5 |
11. Actividades formativas de tutorías | Relación personalizada entre el profesor y el alumno o grupo de alumnos para intentar solvertar todas las dudas que pudieran surgir y así superar la materia |
2 | Reducido | CEG1 CEG2 CEG6 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CT2 CT7 |
12. Actividades de evaluación | Examen final de la asignatura |
2.5 | ||
13. Otras actividades | Trabajo Autónomo del Alumno El alumno llevará a cabo el estudio de los contenidos de la materia expuestos tanto en las clases teóricaqs como en las clases prácticas. |
71.5 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
La calificación final que el alumno obtiene será un compendio de la calificación obtenida mediante la evaluación continua del alumno (ejercicios entregados en clase, actividades académicamente dirigidas planteadas, ejercicios en grupo, memoria de prácticas, etc) y de la calificación obtenida en un examen final de la asignatura.
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Elaboración Memoria de prácticas | Síntesis de los conocimiento y resultados obtenido en las experiencias realizadas en el laboratorio. |
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CEG2 CEG6 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CT2 CT3 CT6 |
Realización de actividades académicamente dirigidas | Resolución de problemas teórico-práctico sobre contenidos de la asignatura |
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CEG2 CEG6 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CT2 CT5 CT6 CT7 |
Realización prueba final | La prueba constará de tres bloques: Primer Bloque consistente en preguntas de tipo test con opción verdadero/falso. Un Segundo Bloque constituido por cuestiones teóricas cortas sobre la totalidad de la materia impartida. Este bloque permite apreciar la claridad de las ideas y conceptos alcanzados por el alumno, así como la capacidad de raciocinio y síntesis de conclusiones a partir de los principios estudiados. Por último el Tercer Bloque consiste en la resolución de dos problemas numéricos similares a los resueltos en clases durante el desarrollo de la asignatura. |
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CEG1 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CT3 CT4 |
Procedimiento de calificación
La calificación final de la asignatura se calculará como sigue: * 40 % de Evaluación Continua:  10 % de las calificaciones de los exámenes de tipo test que se realizan al final de cada unidad temática (7 en total).  10 % de las calificaciones de las Actividades Académicamente Dirigidas propuestas ponderadas según la dificultad de la actividad.  20 % de la calificación de la memoria de prácticas de laboratorio * 60 % de calificación del Examen Final  40 % de la calificación correspondiente a la parte de teoría  20 % de la calificación correspondiente a los dos problemas planteados.
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
Prácticas de laboratorio Estas sesiones prácticas deben permitir al alumno una mejor compresión y asimilación de los contenidos de la asignatura al posibilitar su contrastación directa con la realizad experimental, bien a escala de laboratorio o planta piloto. Además se pretende que desarrollen competencias transversales como son el razonamiento crítico, habilidad para trabajar de forma autónoma, liderazgo o coordinación con otros. El alumno no realizará todas las prácticas que a continuación se enumeran, sino sólo aquellas que le indique el profesor (lo correspondiente a tres sesiones prácticas de 2,5 horas cada sesión). 1. Tratamiento aerobio de aguas residuales.. 2. Tratamiento anaerobio de lodos. 3. Ensayos de coagulación-floculación mediante la técnica de Jar-Test. 4. . Filtración. 5. Osmosis inversa. 6. Cambio iónico. 7. Adsorción. 8. Extracción sólido-liquido. 9. Extracción líquido-líquido. 10. Sedimentación. 11. Desinfección mediante radiación UV. |
CEG1 CEG2 CEG6 CEG9 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CT4 | R4-2 R4-1 R1-1 R2-1 R2-2 |
Temario Teórico Tema 1. Introducción a las Operaciones Unitarias. Definición de operación unitaria. Clasificación de las operaciones unitarias Tema 2. Operaciones Físicas Unitarias Operaciones físicas unitarias de flujo de fluidos Operaciones físicas unitarias de transferencia de materia Operaciones físicas unitarias transferencia de energía Operaciones complementarias Tema 3. Procesos químicos unitarios. Concepto de velocidad de reacción. Cinética de una reacción. Tipos de reactores. Reacciones de oxidación-reducción, precipitación y ácido-base. Operación de coagulación-floculación Operación de desinfección Tema 4. Procesos biológicos unitarios. Procesos aerobios, anaerobios y anóxicos. Ecuaciones cinéticas de asimilación de sustrato y crecimiento microbiológico. Tema 5. Esquema general del tratamiento de la contaminación. Esquemas generales de la potabilización de aguas, Esquemas generales de tratamiento de aguas residuales, Esquemas generales de tratamiento y gestión de residuos sólidos urbanos, Esquemas generales de tratamiento de contaminación atmosférica, Esquemas generales de tratamiento de suelos contaminados, etc. |
CEG1 CEG6 CEM3_1 CEM3_2 CEM3_4 CT2 | R6-1 R2-1 R2-2 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
Bueno J.L., Sastre H, Lavín A.G. (Eds.).Contaminación e Ingeniería Ambiental. FICYT, Asturias, España, 1997.
Es el único texto en lengua española de estas características. El contenido de la obra abarca cinco volúmenes: Vol. I: Principios generales y actividades contaminantes, Vol. II: Contaminación atmosférica, Vol. III: Contaminación de las aguas, Vol. IV: Degradación del suelo y tratamiento de residuos, Vol. V: Gestión de la contaminación.
Costa López, J. Curso de Química Técnica. Ed. Reverté, 1991.
En este libro se abordan los conceptos básicos de las Operaciones Unitarias, estando cada concepto acompañado por ejemplos que facilitan su comprensión. Constituye un texto muy recomendable para un curso de estas características, ya que está planteado como libro de texto de una asignatura de carácter introductoria como es la que nos ocupa.
Kiely. G. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, Entornos, Tecnologías y Sistemas de Gestión. McGraw‑Hill, Madrid, 1999.
Este libro es un manual de introducción a la ingeniería ambiental, de tipo general, sin llegar a ser un libro especializado en ninguna de las materias específicas. Es un libro muy didáctico y se podría situar al nivel de un texto introductorio donde se incluyen numerosos ejemplos resueltos y problemas propuestos que facilitan el aprendizaje.
Mc Cabe, W.L.; Smith, J.c.; Harriot, P. Operaciones Básicas de Ingeniería Química. Ed. Reverté, Barcelona, 1991.
Obra muy útil como libro de texto y consulta puesto que trata a nivel adecuado y de forma homogénea la mayor parte de las Operaciones Básicas. Contiene bastantes problemas resueltos.
Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse (3ª Edición, revisada por G. Tchobanoglous y F.L. Burton). McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1991.
Este libro trata en profundidad todos los aspectos del tratamiento de aguas residuales, siendo una obra de referencia por excelencia.
Mihelcic, J.R. Fundamentos de Ingeniería Ambiental. Ed Limusa Wiley,México, D.F., 2001.
El libro consta de cinco capítulos en donde se establecen los principios físicos, químicos y biológicos del medio ambiente, pero desde una perspectiva muy aplicada. Cada tema comienza un apartado en donde, de forma muy brve, se resumen los diferentes aspectos que se van a desarrollar en el mismo.
Ramalho, R.S. Tratamiento de aguas residuales. Reverté. Barcelona, 1991.
Reynolds T.D. Unit Operations and Processes in Environmental Engineering. PWS Publishers, Belmont, California, 1982.
Bibliografía Específica
Bailey, J.E.; Ollas, D.F. Biochemical Engineering Fundamentals, 2º edición. McGraw-Hill, Nueva York, 1986
Bird, R.B.; Steward, W.E., Lightoof, E.N. Fenómenos de transporte. Ed. Reverté, 1993.
Bu’lock , T.; Kristiansen, B. Biotecnología Básica. Acribia. Zaragoza, 1991
Davis M.L., Cornwell D.A. Introduction to Environmental Engineering. 2ª Edición. Mc Graw-Hill, Nueva York, 1991.
Eweis, J.B., Ergas, S.J., Chang, D.P., Schroeder, E.D.Principios de biorrecuperación (Biorremediación). Tratamientos para la descontaminación y regeneración de suelos y aguas subterráneas mediante procesos biológicos y fisicoquímicos. (Versión traducida del texto Bioremediation principles por I. Tejero y J.J. Amieva).McGraw-Hill, Inc., Madrid, 1999.
Frangipane F. Tratamiento y vertido de residuos sólidos urbanos. Editorial Matarelli. Milán, 1984.
Hocking, M.IR. Handbook of Chernical Technology and Pollution Control. Academic Press, London, 1997.
King, C.J. Procesos de separación. 2º Edición. Reverté, Barcelona, 1980
de Lora F., Miró J. (Eds.) Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. 2 volúmenes, Labor, Barcelona, 1978.
Metcalf & Eddy, Inc. Ingeniería Sanitaria: Redes de Alcantarillado y Bombeo de Aguas Residuales. G. Tchobanoolous Ed. Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1985.
Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos. McGraw-Hill. Madrid, 1994.
Versión traducida del texto Solid Waste Management. Engineering Principles and Management Issues por J.I. Tejero Monzón, J.L. Gil Díaz y M. Szanto Narea (McGraw-Hill. Nueva York, 1993).
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ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 2303021 | ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | PROJECT ORGANIZATION AND MANAGEMENT | Créditos Prácticos | 6 | |
Titulación | 2303 | LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 5 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 8,6 |
Profesorado
Enrique Nebot Sanz Fernando García Brun José María Portela Núñez
Situación
Prerrequisitos
La asignatura sirve de integración de los estudios realizados, y está orientada hacia la realización y colaboración en Proyectos y a la actividad profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la mayoría de los contenidos del título.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta materia está interrelacionada con la práctica totalidad de las que componen el título correspondiente, tanto para la realización del ejercicio libre como para la redacción y realización de informes. Los contenidos de la citada asignatura, corresponden en líneas generales al contenido documental de los proyectos, así como las herramientas para la gestión de los parámetros básicos de éxito. (Forma de realización de un diseño bajo unos criterios de sostenibilidad).
Recomendaciones
Haber cursado al menos el 75% de las asignaturas de la titulación.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de organización y planificación - Capacidad de análisis y síntesis - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Resolución de problemas - Toma de decisiones - Comunicación oral y escrita - Trabajo en equipo - Adaptación a nuevas situaciones - Capacidad de gestión de la información
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Comparar y seleccionar alternativas. - Cuantificar las componentes ambientales de un proyecto. - Realizar estudios y cuantificación de la sostenibilidad. - Evaluar e implementar criterios de seguridad. - Evaluar e implementar criterios de calidad. - Aplicar herramientas de planificación. - Conocimientos en la elaboración de la documentación de un proyecto, así como la gestión integral del mismo.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Evaluar - Optimizar - Dirigir - Liderar - Prever cambios
Actitudinales:
- Redacción e interpretación de Documentación Técnica - Gestión integral de Informes.
Objetivos
Aprender a evaluar las cuestiones e implicaciones ambientales de un proyecto Conocer las partes básicas de la forma de realizar un anteproyecto/proyecto : memoria, anexos de cálculo, presupuesto, pliego de condiciones, planos. Análisis de proyectos de carácter ambiental: EDARs, Plantas de tratamiento de RSU, vertederos industriales, Incineradoras de residuos Elaboración de planes de seguimiento y control para evaluar el impacto real de un proyecto ejecutado Metodología para la confección de un proyecto de investigación ambiental.
Programa
1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PROYECTO 2. MORFOLOGÍA DEL PROYECTO 3. PROYECTO BÁSICO O ANTEPROYECTO 4. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 5. DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 6. DOCUMENTO Nº2. ANEJOS A LA MEMORIA 7. DOCUMENTO Nº3. PLANOS 8. DOCUMENTO Nº4. PLIEGO DE CONDICIONES 9. DOCUMENTO Nº5. ESTADO DE MEDICIONES 10. DOCUMENTO Nº6. PRESUPUENTOS 11. DOCUMENTO Nº7. ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA 12. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS 13. NORMATIVA DE SEGURIDAD
Actividades
Visitas y Seminarios específicos
Metodología
Sobre unos proyectos propuestos los alumnos tendrán una sesión teórica general. Se realizaran visitas a instalaciones parecidas al trabajo a realizar y a la zona donde se realizará. Se elaborará un trabajo con un caracter parecido a un anteproyecto con recomendaciones de sostenibilidad. Dicha memoria tendrá en cuenta los siguientes elementos: descripción (actividad, planos generales, presupuesto, etc), aspectos técnicos de funcionamiento y aspectos ambientales (incidencia ambiental, planes de vigilancia, vertidos, elaboración de informes, etc). Para la realización de la memoria los alumnos tendrán apoyo docente y tutorial de todos los profesores involucrados en la asignatura.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 227
- Clases Teóricas: 26
- Clases Prácticas: 8
- Exposiciones y Seminarios: 20
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 14
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 14
- Preparación de Trabajo Personal: 125
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación constará de varios conceptos: Elaboración de un trabajo de clase sobre un proyecto. Se valorará: contenido del trabajo, presentación del informe, exposición en público (45% nota). Realización de un examen sobre el contenido teórico impartido (30% nota, tendrá que obtenerse un mínimo de 3 sobre 10 para realizar media con y entre el resto de las notas obtenidas). Se valorará la implicación en las distintas actividades Asistencia y participación activa en los seminarios y resolución de los ejercicios propuestos (hasta un 20% de la nota) Resolución de otros ejercicios y realización de actividades (hasta 5% de la nota)
Recursos Bibliográficos
BUENO J.L., SASTRE H, LAVÍN A. G. Contaminación e Ingeniería Ambiental. (Eds.) FICYT, Asturias, España, 1997 FREEMAN, H.M. Manual de prevención de la Contaminación Industrial. McGraww Hill, México, 1998. GARRIDO DE LA HERAS, S. Regulación básica de la producción y gestión de residuos. Fundación CONFEMETAL, Madrid, 1998. HIGGINS T.E Pollution Prevention Handbook .CRC Press Inc. Lewis Pub.,1995 LORA, F. Y MIRO, J. Técnicas de defensa del Medio Ambiente. Labor, S.A. Barcelona, 1978. NEMEROW, N.L y DASGUPTA, A. Tratamiento de vertidos industriales y peligrosos. Díaz de Santos, Madrid, 1998 RIGOLA, M. Producción más Limpia. Rubes, Barcelona, 1998. RODRÍGUEZ, J.J. y IRABIEN, A. Los residuos peligrosos. Caracterización, tratamiento y gestión. Editorial Síntesis, Madrid, 1999, TCHOBANOGLOUS, GEORGE. Integrated Solid Waste Management. Mcgraw Hill, Inc. Nueva York, 1993.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 2305021 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Créditos Prácticos | 6 | |
Titulación | 2305 | LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL MAR Y EN CIENCIAS AMBIENTALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 5 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 9 |
Profesorado
Enrique Nebot Sanz Ignacio Hernández Carrero José María Portela Núñez
Situación
Prerrequisitos
La asignatura sirve de integración de los estudios realizados, y está orientada hacia la realización y colaboración en Proyectos y a la actividad profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la mayoría de los contenidos del título.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos y de acuerdo con los descriptores del BOE, esta materia está interrelacionada con la práctica totalidad de las que componen el título correspondiente, tanto para la realización del ejercicio libre como para la redacción y realización de informes. Los contenidos de la citada asignatura, corresponden en líneas generales al contenido documental de los proyectos, así como las herramientas para la gestión de los parámetros básicos de éxito. (Forma de realización de un diseño bajo unos criterios de sostenibilidad).
Recomendaciones
Haber cursado al menos el 75% de las asignaturas de la titulación.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de organización y planificación - Capacidad de análisis y síntesis - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Resolución de problemas - Toma de decisiones - Comunicación oral y escrita - Trabajo en equipo - Adaptación a nuevas situaciones - Capacidad de gestión de la información
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Comparar y seleccionar alternativas. - Cuantificar las componentes ambientales de un proyecto. - Realizar estudios y cuantificación de la sostenibilidad. - Evaluar e implementar criterios de seguridad. - Evaluar e implementar criterios de calidad. - Aplicar herramientas de planificación. - Conocimientos en la elaboración de la documentación de un proyecto, así como la gestión integral del mismo.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Evaluar - Optimizar - Dirigir - Liderar - Prever cambios
Actitudinales:
-Redacción e interpretación de Documentación Técnica - Gestión integral de Informes.
Objetivos
Aprender a evaluar las cuestiones e implicaciones ambientales de un proyecto Conocer las partes básicas de la forma de realizar un anteproyecto/proyecto : memoria, anexos de cálculo, presupuesto, pliego de condiciones, planos. Análisis de proyectos de carácter ambiental: EDARs, Plantas de tratamiento de RSU, vertederos industriales, Incineradoras de residuos Elaboración de planes de seguimiento y control para evaluar el impacto real de un proyecto ejecutado Metodología para la confección de un proyecto de investigación ambiental.
Programa
1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PROYECTO 2. MORFOLOGÍA DEL PROYECTO 3. PROYECTO BÁSICO O ANTEPROYECTO 4. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 5. DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 6. DOCUMENTO Nº2. ANEJOS A LA MEMORIA 7. DOCUMENTO Nº3. PLANOS 8. DOCUMENTO Nº4. PLIEGO DE CONDICIONES 9. DOCUMENTO Nº5. ESTADO DE MEDICIONES 10. DOCUMENTO Nº6. PRESUPUENTOS 11. DOCUMENTO Nº7. ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA 12. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS 13. NORMATIVA DE SEGURIDAD
Actividades
Visitas y Seminarios específicos
Metodología
Sobre unos proyectos propuestos los alumnos tendrán una sesión teórica general. Se realizaran visitas a instalaciones parecidas al trabajo a realizar y a la zona donde se realizará. Se elaborará un trabajo con un caracter parecido a un anteproyecto con recomendaciones de sostenibilidad. Dicha memoria tendrá en cuenta los siguientes elementos: descripción (actividad, planos generales, presupuesto, etc), aspectos técnicos de funcionamiento y aspectos ambientales (incidencia ambiental, planes de vigilancia, vertidos, elaboración de informes, etc). Para la realización de la memoria los alumnos tendrán apoyo docente y tutorial de todos los profesores involucrados en la asignatura.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 227
- Clases Teóricas: 26
- Clases Prácticas: 14
- Exposiciones y Seminarios: 20
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 8
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 14
- Preparación de Trabajo Personal: 125
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación constará de varios conceptos: Elaboración de un trabajo de clase sobre un anteproyecto/proyecto. Se valorará: contenido del trabajo, presentación del informe, exposición en público (45% nota). Realización de un examen sobre el contenido teórico impartido (30% nota, tendrá que obtenerse un mínimo de 3 sobre 10 para realizar media con y entre el resto de las notas obtenidas) Se valorará la implicación en las distintas actividades Asistencia y participación activa en los seminarios y resolución de los ejercicios propuestos (hasta un 20% de la nota) Resolución de otros ejercicios y realización de actividades (hasta 5% de la nota)
Recursos Bibliográficos
BUENO J.L., SASTRE H, LAVÍN A. G. Contaminación e Ingeniería Ambiental. (Eds.) FICYT, Asturias, España, 1997 FREEMAN, H.M. Manual de prevención de la Contaminación Industrial. McGraww Hill, México, 1998. GARRIDO DE LA HERAS, S. Regulación básica de la producción y gestión de residuos. Fundación CONFEMETAL, Madrid, 1998. HIGGINS T.E Pollution Prevention Handbook .CRC Press Inc. Lewis
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PROYECTO FIN DE CARRERA | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 615032 | PROYECTO FIN DE CARRERA | Créditos Teóricos | 0 |
Descriptor | PROYECTO FIN DE CARRERA | Créditos Prácticos | 4.5 | |
Titulación | 0615 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CTNES. CIVILES Y ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | P |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso |
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PROYECTO FIN DE CARRERA | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 612032 | PROYECTO FIN DE CARRERA | Créditos Teóricos | 0 |
Descriptor | END OF STUDIES PROJECT | Créditos Prácticos | 4.5 | |
Titulación | 0612 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | P |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 15 |
Profesorado
Profesor varios que dirigen trabajos y proyectos fin de carrera.
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PROYECTO FIN DE CARRERA | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 610018 | PROYECTO FIN DE CARRERA | Créditos Teóricos | 0 |
Descriptor | Créditos Prácticos | 6 | ||
Titulación | 0610 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL | Tipo | P |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso |
![]() |
PROYECTO FIN DE CARRERA | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 613032 | PROYECTO FIN DE CARRERA | Créditos Teóricos | 0 |
Descriptor | END OF STUDIES PROJECT | Créditos Prácticos | 4.5 | |
Titulación | 0613 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPEC. EN TRANSP. Y SERVICIOS URBANOS | Tipo | P |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 15 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
Profesores varios que participan en la dirección de trabajos y proyectos fin de carrera.
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PROYECTO FIN DE CARRERA | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 611032 | PROYECTO FIN DE CARRERA | Créditos Teóricos | 0 |
Descriptor | Créditos Prácticos | 4.5 | ||
Titulación | 0611 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIAL. EN CONSTRUCCIONES CIVILES | Tipo | P |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
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REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 42306028 | REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES | Créditos Teóricos | 1 |
Título | 42306 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | Créditos Prácticos | 5.25 |
Curso | 4 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 6 | |||
Departamento | C128 | CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA Y QUIMICA INORGANICA | ||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Departamento | C121 | INGENIERA MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL I |
Requisitos previos
Es muy recomendable que el alumno haya adquirido las competencias correspondientes a las materias de los semestres anteriores.
Recomendaciones
Se recomienda llevar la materia impartida en la asignatura actualizada durante el periodo en el que se cursa, de esta forma se podrá desarrollar las competencias exigidas en ella.
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
FRANCISCO JAVIER | BOTANA | PEDEMONTE | Catedratico de Universidad | N |
Enrique | Nebot | Sanz | S | |
JOSE MARIA | PORTELA | NU?EZ | PROFESOR COLABORADOR | N |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CEG0 | Conocer a un nivel general los principios fundamentales de las ciencias: matemáticas, física, química, biología y geología | ESPECÍFICA |
CEG1 | Conocer y analizar el MA como sistema, identificando los factores, comportamientos e interacciones que lo configuran | ESPECÍFICA |
CEG10 | Elaborar programas de prevención y evaluación de impactos (riesgos) ambientales. | ESPECÍFICA |
CEG2 | Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio | ESPECÍFICA |
CEG3 | Conocer la normativa ambiental y su aplicación a la evaluación y gestión del MA | ESPECÍFICA |
CEG4 | Conocer las interacciones entre el medio natural y la sociedad CEG.5- Conocer los instrumentos para la planificación y ordenación del territorio, e interpretar cartografías temáticas | ESPECÍFICA |
CEG5 | Conocer los instrumentos para la planificación y ordenación del territorio, e interpretar cartografías temáticas | ESPECÍFICA |
CEG6 | Integrar las evidencias experimentales encontradas en estudios de campo y laboratorio con los conocimientos teóricos. | ESPECÍFICA |
CEG7 | Interpretar y aplicar la normativa ambiental y desarrollar políticas ambientales. | ESPECÍFICA |
CEG8 | Ser capaz de llevar a cabo planes de gestión y auditorías ambientales. | ESPECÍFICA |
CEG9 | Identificar y valorar costes ambientales y su aplicación para el desarrollo de tecnologías limpias. | ESPECÍFICA |
CEM8_1 | Conocer los aspectos generales de un proyecto a desaroolar en el ámbito marino | ESPECÍFICA |
CEM8_2 | Conocer los aspectos generales de una memoria | ESPECÍFICA |
CEM8_3 | Aprender a utilizar las herramientas necesarias para el diseño y realizaciónd e un proyecto | ESPECÍFICA |
CEM8_4 | Presentar de forma correcta un documento tanto de forma escrita como en una exposición pública | ESPECÍFICA |
CEM8_5 | Diseñar memorias económicas y planes de empresa | ESPECÍFICA |
CEM8_6 | Conocer los procedimientos para la obtención de autorizaciones administrativas | ESPECÍFICA |
CT1 | Poseer y comprender los conocimientos de las Ciencias Ambientales, que partiendo de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en libros de texto avanzados e incluyendo algunos aspectos de la vanguardia del conocimiento en dicho área, se desarrollan en la propuesta de título de Grado en Ciencias Ambientales. | GENERAL |
CT2 | Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el medio ambiente desde el compromiso ético y la sostenibilidad. | GENERAL |
CT3 | Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las Ciencias Ambientales y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. | GENERAL |
CT4 | Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las Ciencias Ambientales), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter. y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
CT5 | Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. | GENERAL |
CT6 | Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. | GENERAL |
CT7 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador | GENERAL |
CT8 | Capacidad para utilizar con fluidez la informática tanto a nivel de usuario como en los contexto propios del Grado | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
Dotar al alumno de las competencias, habilidades, conocimientos y herramientas desde un punto de vista científico-técnico que le capaciten para le desarrollo de un proyecto o memoria de carácter medioambiental. |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula. |
8.000000 | CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Prácticas y problemas: Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor. Resolución de problemas.Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno. (aprox. 2 hrs) Seminarios: Sesiones monográficas sobre temas de actualidad en la asignatura. (aprox. 26 hrs) |
28.000000 | CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 | |
03. Prácticas de informática | Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor. Estudio de casos,tratamiento de datos en aula de informática. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno. |
4.000000 | CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_3 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 | |
06. Prácticas de salida de campo | Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor. Estudio de campo, visitas. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno y su contacto con la realidad donde debe aplicar sus conocimientos. |
10.000000 | CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_3 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Trabajo en grupo: Preparación en grupo de lecturas, ensayo,resolución de problemas,trabajos, memorias, etc., para exponer o en entregar en las clases presenciales o en espacios virtuales. (aprox. 20 hrs) Trabajo autónomo: Estudio del alumno. Preparación individual de lecturas, ensayo, resolución de problemas, trabajos, memorias, etc., para exponer o entregar en las clases. (aprox 74 hrs.) |
94 | CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 | |
11. Actividades formativas de tutorías | Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno presencial/virtual. |
3 | CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 | |
12. Actividades de evaluación | Examen final de la asignatura |
3 | CEG0 CEG1 CEG10 CEG2 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Conjunto de pruebas orales y/o escritas empleadas en la evaluación inicial, formativa o sumativa del alumno. La asignatura de Redacción y ejecución de proyectos se evaluará también mediante la presentación y exposición de un anteproyecto de un posible trabajo de Fin de Grado o trabajo sobre una temática determinada a realizar en grupo .
Procedimiento de calificación
La adquisición de competencias se valorará a través de un examen final con cuestiones y/o casos sobre los contenidos teóricos y a través de evaluación continua mediante el seguimiento del trabajo personal de cada alumno y de su participación en el aula y la presentación de un anteproyecto realizado y defendido en grupo. El procedimiento de calificación incluye: - Examen final de teoría: 30% de la evaluación - Defensa anteproyecto: 50 % de la evaluación - Evaluación continua y otros trabajos entregados: 20 % de la evaluación Para aprobar la asignatura se requiere que el alumno: - Alcance una nota mínima en cualquiera de las partes de la evaluación de 3,5 sobre 10 para poder efectuar la media de la nota final de la asignatura. - Asista al menos al 80% de las clases presenciales - Las calificaciones de la evaluación continua y los trabajos realizados se mantendrán sólo durante las convocatorias correspondientes al curso académico.
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
1. UNE 157001 (2002): Normativa sobre confección de un proyecto 1 2. UNE 157001 (2002): Normativa sobre confección de un proyecto 2 3. Gestión de proyectos: Diagramas Gantt, 4. Dirección de proyectos 5. Seminario: UNE-ISO 26000:2012 Guía de responsabilidad social. / UNE 165010:2009 EX Sistema de gestión de la Responsabilidad Social de las Empresas. 6. Seminario: Financiación de la actividades I+D / UNE 166002 (2006): Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i. 7. Seminario: Emprendimiento 8. Seminario: Autorizaciones administrativas 9. Seminario: Seguridad laboral 10. Seminario: Gestión de residuos 11. Taller: Microsoft Project 12. Taller: Técnicas fotográficas 13. Taller: Expresión oral 14. Taller: Edición avanzada de documentos 15. Taller: Presentación de proyectos con Power Point o Páginas Web 16. Taller: Diseño gráfico con Skecthup 17. Seminario informático: Excel. Tablas dinámicas 18. Seminario informático: Excel. Gráficas avanzadas 19. Problemas: Cálculos hidráulicos 20. Problemas: cálculos energéticos 21. Visita 1 22. Visita 2 |
CEG1 CEG10 CEG3 CEG4 CEG5 CEG6 CEG7 CEG8 CEG9 CEM8_1 CEM8_2 CEM8_3 CEM8_4 CEM8_5 CEM8_6 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
- de Cos Castillo, M., “Teoría General del Proyecto. Volumen I: Dirección de
Proyectos.”, 1ª ed., Ed. Síntesis, 1999
- de Cos Castillo, M., “Teoría General del Proyecto. Volumen II: Ingeniería de
Proyectos.”, 1ª ed., Ed. Síntesis, 1998.
- Gómez Senent, Eliseo. Las fases del proyecto y su metodología, Universidad Politécnica de Valencia, 1992
- Serer Figueroa, Marcos., “Gestión integrada de proyectos”, Edicions UPC, 2001.
- Cos Castillo, Manuel de, “Estudios de impacto ambiental : (E.I.A.)”, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 2004
- Garcia Abril, Antonio, "Proyectos Ambientales" ed. Dykinson, Madrid, 2006.
Bibliografía Específica
UNE 157001:2002 Criterios generales para la elaboración de un proyecto
UNE 66916:2003 Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos
UNE 50135:1996 Presentación de informes científicos y técnicos
UNE 50132:1994 Numeración de las divisiones y subdivisiones en los documentos escritos.
UNE 197001:2011 Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales
ISO 2145:1978 Numbering of divisions and subdivisions in written documents
UNE-ISO 26000:2012 Guía de responsabilidad social.
UNE 165010:2009 EX Sistema de gestión de la Responsabilidad Social de las Empresas
UNE 166002 (2006): Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i.
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SEGURIDAD MARÍTIMA Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1410009 | SEGURIDAD MARÍTIMA Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | SHIP SAFETY AND CONTAMINATION PREVENTION | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1410 | LICENCIATURA EN NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 1 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5,6 |
Profesorado
Jorge Walliser Martín (Prácticas Seguridad Marítima) Área CC.TT. Navegación Jose Luis Garcia Morales (Prevención de la Contaminación) Área Tecnologías del Medioambiente
Objetivos
Que el alumno adquiera las capacidades y los concocimientos que le permitan: 1. Conocer los instrumentos de control de la Seguridad Marítima a través del Estado Rector del Puerto. 2. Conocer los medios de Salvamento Marítimo y de Lucha contra la Contaminación a nivel de ejecución práctica. 3. Saber utilizar los instrumentos de gestión de la Seguridad a bordo de los buques y los métodos de análisis y evaluación de los riesgos, especialmente el de incendios. 4. Conocer cuales son las principales fuentes y tipos de contaminantes que procedentes de los buques pueden suponer un problema en el medio marino. 5. Las principales estrategias y tecnologías aplicables para prevenir y/o mitigar los efectos de estos contaminantes en el medio. 6. Entender y conocer los aspectos técnicos de la normativa internacional y nacional que regula el transporte marítimo en materia de prevención de la contaminación.
Programa
PARTE I - SEGURIDAD MARÍTIMA I. Instrumentos de control para la Seguridad del Buque: PSC. II. Instrumentos de gestión de la Seguridad Marítima: Código ISM. III. Salvamento Marítimo. IV. Evaluación del riesgos de incendio; investigación de siniestros. V. Lucha contra la Contaminación. PARTE II - PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN TEMA 1 : INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE MARINO. TEMA 2 : CLASIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. TIPOS DE CONTAMINACIÓN MÁS IMPORTANTES. TEMA 3 : LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y SUS EFECTOS AMBIENTALES. TEMA 4 : EFECTOS DE LOS AGENTES CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA. TEMA 5 : EFECTOS DE LOS AGENTES CONTAMINANTES SOBRE EL MAR. TEMA 6 : EFECTOS DE LOS AGENTES CONTAMINANTES SOBRE LOS SEDIMENTOS Y FONDOS MARINOS. TEMA 7 : FOCOS DE CONTAMINACIÓN EN EL BUQUE. TEMA 8 : TRATAMIENTOS A BORDO: TRATAMIENTOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS, GASEOSOS Y RESIDUOS SÓLIDOS
Metodología
Las clases teóricas se impartirán con ayuda de un proyector y diapositivas en Power-Point. Los alumnos dispondrán de las diapositivas impresas antes de cada clase, al objeto de fomentar la participación en el aula. Esporádicamente se plantearan debates referentes a noticias de actualidad relacionadas con los contenidos de la asignatura. Durante las visitas a las diferentes instalaciones o buques los alumnos deberán rellenar un cuestionario y entregarlo al finalizar la misma. Además, se realizarán debates en clase en el que se intercambiarán impresiones, se aclararán las dudas pertinentes y se valorarán los conocimientos adquiridos. En la página web Prof. Piniella puede encontrar la información sobre apuntes. http://www2.uca.es/grup-invest/trans-maritimo/seguridadmaritima.htm
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará siguiendo el siguiente criterio. Esta estructurada en dos partes: Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación. Para aprobar hay que superar ambas partes. La nota final sera media de ambas partes. NOTA DE SEGURIDAD MARÍTIMA. Test de 20 preguntas. Se aprueba con el 70%. No descuentan las preguntas mal contestadas. En el desarrollo del curso se podrán solicitar trabajos adicionales que serán de obligado cumplimiento para la superación de la asignatura. NOTA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Examen consistente en 20 preguntas tipo test: 75% de la nota final y la realización de casos prácticos 25%. Las prácticas se consideran obligatorias. Dos preguntas mal eliminan una bien contestada.
Recursos Bibliográficos
Autor Clark, R. B Titulo Marine pollution. Edicion 5th. Publicac Oxford : Oxford University Press , 2001. Código: 504.42.054/CLA/mar Autor Piniella Corbacho, Francisco Titulo Transporte marítimo y medio ambiente : un binomio reconciliable Publicac Cádiz : Universidad, 1996 Código: 656.61/PIN/tra Autor Pérez Pérez, Cayetano Titulo Lucha contra la contaminación del mar por vertidos de hidrocarburos Publicac Madrid : Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, 1993 Código: 504.42/PER/cur Titulo MARPOL 73-78 : artículos, protocolos, anexos e interpretaciones unificadas del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 Edicion Ed. refundida 2002 Publicac Londres : OMI, 2002 Código: 504.42.064/MAR PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN:  Wark K., Warner C.F. Contaminación del aire. Origen y Control. Ed. Limusa. México. Noriega Eds. 1990.  Metcalf & Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. (3ª Edición, revisada por G. Tchobanoglous y F.L. Burton, Versión traducida de Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse por J. Trillo Montsoriu). McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1991.  Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos. McGraw-Hill. Madrid, 1994.  Clark R.B. Marine Pollution (5ªed.). Clarendon Press. Oxford University Press, 2001.  Piniella Corbacho, Francisco. Transporte marítimo y medio ambiente : un binomio reconciliable. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1996  Pérez Pérez, Cayetano. Lucha contra la contaminación del mar por vertidos de hidrocarburos. Publicac Madrid : Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, 1993  MARPOL 73-78 : artículos, protocolos, anexos e interpretaciones unificadas del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978. Ed. refundida 2002. Londres : OMI, 2002  José Mª Silos Rodríquez. MANUAL DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 2008
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TECNOLOGÍA AMBIENTAL |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 40210019 | TECNOLOGÍA AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 5 |
Título | 40210 | GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | Créditos Prácticos | 2,5 |
Curso | 3 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 6 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo continuado sobre los contenidos de la asignatura con el fin de conseguir un dominio razonable de la materia y situarse así en condiciones de superar las correspondientes pruebas de evaluación con suficientes garantías.
Recomendaciones
Para afrontar con éxito esta asignatura se recomienda la asistencia a clase, el estudio diario de lo impartido en clase por el profesor así como la lectura de la bibliografía que éste recomienda. Asimismo es conveniente que el alumno haga uso de los distintos materiales audiovisuales que el profesor recomienda durante la impartición de las clases y que ayudan a entender los contenidos de la asignatura. Se recomienda haber cursado previamente la asignatura "Operaciones básicas de separación"
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
PROFESOR A CONTRATAR | N | |||
Juan Antonio | López | Ramírez | Profesor Titular de Universidad | S |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
C10 | Interpretar y aplicar los conceptos básicos de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. | ESPECÍFICA |
D10 | Realizar proyectos de mejora e innovación tecnológica. | ESPECÍFICA |
D2 | Comparar y seleccionar alternativas técnicas. | ESPECÍFICA |
D4 | Realizar informes de evaluación, tasación y peritaje. | ESPECÍFICA |
D5 | Identificar y cuantificar las componentes ambientales de un proyecto. | ESPECÍFICA |
D6 | Realizar estudios y evaluaciones de sostenibilidad. | ESPECÍFICA |
D9 | Manejar e implementar especificaciones, reglamentos y normas | ESPECÍFICA |
T11 | Sensibilidad hacia temas medioambientales. | GENERAL |
T12 | Compromiso ético para el ejercicio profesional. | GENERAL |
T6 | Capacidad para la resolución de problemas. | GENERAL |
T7 | Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones | GENERAL |
T8 | Capacidad para trabajar en equipo. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R4 | Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. Participar en la implantación de sistemas de gestión ambiental. |
R2 | Colaborar en equipos multidisciplinares para resolver problemas medioambientales |
R2 | Conocer las fuentes y vías de acceso de los contaminantes al medio natural. |
R1 | Conocer las principales tecnologías ambientales según el ámbito de aplicación. |
R5 | Realizar estudios y evaluaciones de sostenibilidad. |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Modalidad organizativa: clases teóricas. Métodos enseñanza-aprendizaje: método expositivo/lección magistral. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán las unidades teóricas correspondientes a los contenidos de la asignatura. Se dejarán siete horas libres en las clases de teoría para utilizarlas en la realización de pruebas de progreso parciales, así como dedicar tiempo a la resolución de dudas y a la realización en pizarra de ejercicios de exámenes de años anteriores con el fin de afianzar contenidos. Asímismo, se dedicará parte del tiempo anteriormente indicado a una actividad (conferencia, presentación con diapositivas o proyección de vídeo) |
40 | C10 D10 D2 D4 D5 D6 D9 T11 T12 T7 T8 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Métodos de enseñanza-aprendizaje: método expositivo/lección magistral. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán los seminarios correspondientes a los contenidos de la asignatura. |
5 | D10 D2 D4 D5 D9 T11 T12 T6 T7 T8 | |
03. Prácticas de informática | Modalidad organizativa: clases prácticas. Métodos de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje basado en problemas. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán las unidades prácticas correspondientes a los contenidos de la asignatura. Se propondrán una serie de ejercicios prácticos sobre diseño de unidades de tratamiento y se realizarán búsquedas bibliográficas. |
4 | C10 D10 D2 D4 D6 D9 T11 T12 T6 T7 T8 | |
04. Prácticas de laboratorio | Modalidad organizativa: clases prácticas. Métodos de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje basado en la práctica. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán las sesiones prácticas correspondientes a los contenidos de la asignatura. Se propondrán una serie de experimentos sobre los contenidos de la asignatura, los cuales deberán ser realizados por los alumnos durante las sesiones. |
6 | C10 D10 D2 D4 D5 D6 D9 T11 T12 T7 T8 | |
06. Prácticas de salida de campo | Se realizará una visita a una instalación ambiental. |
5 | C10 D4 D5 T11 T12 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Preparación de los trabajos a entregar, elaboración de informes de prácticas y de visitas. |
10 | Mediano | C10 D5 D6 T11 T12 T6 |
11. Actividades formativas de tutorías | Atención al alumno |
5 | Mediano | C10 D5 D6 T11 T12 T6 |
12. Actividades de evaluación | Evaluación sobre los contenidos de la asignatura |
5 | Grande | C10 D5 D6 T11 T12 T6 |
13. Otras actividades | Estudio autónomo por parte del alumno. |
70 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Prueba teórica: Examen con cuestiones tipo Test y/o preguntas cortas y/o problemas. Examen final y corrección de informes de prácticas, visitas y problemas informáticos.
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Actividades de evaluación | Entrega de trabajos. |
|
C10 D5 D6 T11 T12 T6 |
Actividades de laboratorio | Entrega de un cuestionario resuelto por los alumnos. |
|
C10 D5 D6 T11 T12 T6 |
Actividades formativas no presenciales | Examen final (ver Procedimiento de Evaluación). |
|
C10 D5 D6 T11 T12 T6 |
Examen de teoría. | Examen tipo test y cuestiones cortas y problemas. |
|
C10 D5 D6 T11 T12 T6 |
Prácticas de informática | Entrega de trabajos y cuestionarios. |
|
C10 D5 D6 T11 T12 T6 |
Visita de campo | Los alumnos deberán presentar un informe respondiendo a cuantas cuestiones se les propongan. |
|
C10 D5 D6 T11 T12 T6 |
Procedimiento de calificación
La calificación de la asignatura se reparte entre la obtenida en la prueba teórica(80 %) y las memorias de prácticas, seminarios y las AAD(20%).
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
Contenido práctico de la asignatura: Manejo de diferentes unidades a escala piloto de depuración de efluentes |
C10 D10 D2 D4 D5 D6 D9 T11 T12 T6 T7 T8 | R4 R2 R2 R1 R5 |
Introducción BLOQUE I. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Tema 1. El medio acuático natural y las aguas residuales Tema 2. Operaciones físicas para el tratamiento de aguas residuales. Tema 3. Procesos químicos para el tratamiento de aguas residuales. Tema 4. Procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales. Tema 5. Tratamiento y gestión de lodos. Tema 6. Ejemplos de estaciones depuradoras de aguas residuales BLOQUE II. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA Tema 7. La Atmósfera y sus principales contaminantes. Tema 8. Principios generales del tratamiento de emisiones gaseosas. Tema 9. Operaciones y procesos para el tratamiento de emisiones gaseosas. Tema 10. Contaminación acústica BLOQUE III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS Tema 11. Introducción a la legislación sobre residuos. Tema 12. Residuos Urbanos. Tema 13. Residuos Peligrosos. Tema 14. Residuos Radiactivos. Tema 15. Contaminación y remediación del suelo BLOQUE IV. GESTIÓN AMBIENTAL Tema 16. Evaluación de Impacto Ambiental. Tema 17. Sistemas de Gestión Medioambiental. Tema 18. Análisis del ciclo de vida. Etiquetado ecológico |
C10 D10 D2 D4 D5 D6 D9 T11 T12 T6 T7 T8 | R4 R2 R2 R1 R5 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
TEXTOS GENERALES
- Bueno J.L., Sastre H, Lavín A.G. (Eds.) Contaminación e Ingeniería Ambiental. FICYT, Asturias, España, 1997.
- Davis M.L., Cornwell D.A. Introduction to Environmental Engineering. 2ª Edición. McGraw-Hill, Nueva York, 1991.
- Lora F. de, Miró J. (Eds.) Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. 2 volúmenes, Lábor, Barcelona, 1978.
- Vesilind P.A., Pierce J.J., Weiner R.F. Environmental Engineering. (3ª Edición). Butterworth-Heinemann, Boston, 1994.
- Kiely, G. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión (Versión traducida de Environmental Engineering coordinada por J.M. Veza). McGraw-Hill, España, 1999.
Bibliografía Específica
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO HÍDRICO
- Degremont. Manual técnico del Agua. (4ª Ed.) Degremont. Bilbao. l979.
- Hernández Muñoz, A. Depuración de Aguas Residuales (3ª Edición). Colección
Senior. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de
Publicaciones de la E.T.S.I. de Caminos de Madrid. Madrid, 1994.
- Metcalf & Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y
Reutilización. (3ª Edición, revisada por G. Tchobanoglous y F.L. Burton,
Versión traducida de Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse por
J. Trillo Montsoriu). McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1991.
- Ramalho R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Ed. Reverté, Barcelona, 1991.
- Weber W.J. Control de la calidad del agua. Procesos físicoquímicos. Reverté.
Barcelona, 1979.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
- Brauer H., Varma Y.B.G. Air Pollution Control Equipment. Springer-Verlag,
Berlín, 1981.
- Parker A. Contaminación del aire por la industria. Ed. Reverté, S.A.
Barcelona, 1983.
- Seinfeld J.H. Contaminación atmosférica. Fundamentos físicos y químicos.
Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1975.
- Wark K., Warner C.F. Contaminación del aire: Origen y Control. Ed. Limusa.
México. Noriega Eds. 1997.
CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS
- LaGrega M.D., Buckingham P.L. y Evans J.C. Gestión de Residuos Tóxicos.
Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. McGraw-Hill, Inc., Nueva
York, 1996.
- Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. Gestión Integral de Residuos
Sólidos. McGraw-Hill. Madrid, 1994.
- Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección General de Medio
Ambiente. Residuos Tóxicos y Peligrosos. Tratamiento y Eliminación. Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1989.
- Rodríguez Jiménez, J., Irabien Gulias, A. Los residuos peligrosos:
caracterización, tratamiento y gestión. Ed. Síntesis. 1ª ed. (1999).
GESTIÓN AMBIENTAL
- Canter, L.W. Manual de evaluación de impacto ambiental. Técnicas para la
elaboración de los estudios de impactos. Díaz de Santos, 2ª Ed., 1997
- Conesa, V. Auditorías Medioambientales. Guía Metodológica. Ediciones Mundi-
Prensa, Bilbao, 1995.
- Conesa Fernández, V. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto
Ambiental. Ediciones Mundi-Prensa, Bilbao, 1993.
- Ortega D., I. Rodríguez M. Manual de Gestión del Medio Ambiente. Editorial
MAPFRE, S.A., Madrid. 1994.
- Roberts, H.; Robinson, G. ISO 14001 EMS: manual de Sistemas de Gestión
Medioambiental. Ed. Paraninfo. Madrid, 1999.
Bibliografía Ampliación
REVISTAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS DE INTERÉS
- Residuos.
- Tecnoambiente.
- Química e Industria.
- Tecnología del Agua.
- Ingeniería Química.
- Ingeniería del Agua.
- Environmental Science and Technology.
- Water Research
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TECNOLOGÍA AMBIENTAL |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 21715022 | TECNOLOGÍA AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 5 |
Título | 21715 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - CÁDIZ | Créditos Prácticos | 2,5 |
Curso | 2 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 6 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
Se recomienda al alumno el estudio y el trabajo continuado sobre los contenidos de la asignatura con el fin de conseguir un dominio razonable de la materia y situarse así en condiciones de superar las correspondientes pruebas de evaluación con suficientes garantías.
Recomendaciones
Para afrontar con éxito esta asignatura se recomienda la asistencia a clase, el estudio diario de lo impartido en clase por el profesor así como la lectura de la bibliografía que éste recomienda. Asimismo es conveniente que el alumno haga uso de los distintos materiales audiovisuales que el profesor recomienda durante la impartición de las clases y que ayudan a entender los contenidos de la asignatura.
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
Juan Antonio | López | Ramírez | Profesor Titular de Universidad | S |
Manuel Alejandro | Manzano | Quiñones | N | |
Rocío | Rodríguez | Barroso | Profesora titular de universidad | N |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
G03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. | ESPECÍFICA |
G05 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos | ESPECÍFICA |
G06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | ESPECÍFICA |
G07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | ESPECÍFICA |
G10 | Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. | ESPECÍFICA |
G11 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. | ESPECÍFICA |
OB02 | Conocimiento y capacidades para la realización de análisis y diagnósticos ambientales asociados a la actividad industrial | ESPECÍFICA |
OB03 | Conocimientos y capacidades para la aplicación de las tecnologías ambientales para prevenir o reducir el impacto de las actividades industriales | ESPECÍFICA |
OB04 | Conocimiento y capacidades para la utilización de herramientas de gestión ambiental en la industria. | ESPECÍFICA |
OB05 | Conocimientos aplicados de cálculo, medida y evaluación de la contaminación acústica. | ESPECÍFICA |
T01 | Capacidad para la resolución de problemas. | GENERAL |
T02 | Capacidad para tomar decisiones | GENERAL |
T05 | Capacidad para trabajar en equipo. | GENERAL |
T13 | Actitud social de compromiso ético y deontológico. | GENERAL |
T16 | Capacidad para considerar los factores ambientales en la toma de decisiones | GENERAL |
T20 | Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R4 | Conocer la legislación que afecta a cada medio natural y a sus contaminantes. |
R2 | Conocer las fuentes y vías de acceso de los contaminantes al medio natural. |
R5 | Conocer las herramientas de gestión ambiental para el control de la contaminación industrial. |
R1 | Conocer las interacciones entre los distintos medios naturales y los contaminantes que les afectan. |
R3 | Conocer las soluciones tecnológicas que permiten resolver los problemas ambientales. |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Modalidad organizativa: clases teóricas. Métodos enseñanza-aprendizaje: método expositivo/lección magistral. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán las unidades teóricas correspondientes a los contenidos de la asignatura. Se dejarán siete horas libres en las clases de teoría para utilizarlas en la realización de pruebas de progreso parciales, así como dedicar tiempo a la resolución de dudas y a la realización en pizarra de ejercicios de exámenes de años anteriores con el fin de afianzar contenidos. Asímismo, se dedicará parte del tiempo anteriormente indicado a una actividad (conferencia, presentación con diapositivas o proyección de vídeo) |
40 | G03 G05 G06 G07 G10 G11 OB02 OB03 OB04 OB05 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Métodos de enseñanza-aprendizaje: método expositivo/lección magistral. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán los seminarios correspondientes a los contenidos de la asignatura. |
5 | G07 OB02 OB03 OB04 OB05 T01 T02 T05 T16 | |
03. Prácticas de informática | Modalidad organizativa: clases prácticas. Métodos de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje basado en problemas. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán las unidades prácticas correspondientes a los contenidos de la asignatura. Se propondrán una serie de ejercicios prácticos sobre diseño de unidades de tratamiento y se realizarán búsquedas bibliográficas. |
4 | G07 OB02 OB03 T16 | |
04. Prácticas de laboratorio | Modalidad organizativa: clases prácticas. Métodos de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje basado en la práctica. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán las sesiones prácticas correspondientes a los contenidos de la asignatura. Se propondrán una serie de experimentos sobre los contenidos de la asignatura, los cuales deberán ser realizados por los alumnos durante las sesiones. |
6 | G07 OB02 OB03 T16 | |
06. Prácticas de salida de campo | Se realizará una visita a una instalación ambiental. |
5 | G07 OB02 OB03 T16 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Estudio y trabajo personalizado del alumno. |
80 | Mediano | T16 |
11. Actividades formativas de tutorías | Atención al alumno |
5 | Mediano | T16 |
12. Actividades de evaluación | Evaluación sobre los contenidos de la asignatura |
5 | Grande | T16 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Prueba teórica: Examen con cuestiones tipo Test y/o preguntas cortas y/o problemas. Examen final y corrección de informes de prácticas, visitas y problemas informáticos.
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Actividades de evaluación | Examen final (ver Procedimiento de Evaluación). |
|
G07 OB02 OB03 OB04 OB05 T16 |
Actividades de laboratorio | Entrega de un cuestionario resuelto por los alumnos. |
|
G07 OB02 OB03 T16 |
Actividades formativas no presenciales | Entrega de trabajos. |
|
G07 OB02 OB03 OB04 OB05 T16 |
Examen de teoría. | Examen tipo test y cuestiones cortas y problemas. |
|
G07 OB02 OB03 OB04 OB05 T16 |
Prácticas de informática | Entrega de trabajos y cuestionarios. |
|
G07 OB02 OB03 T16 |
Visita de campo | Los alumnos deberán presentar un informe respondiendo a cuantas cuestiones se les propongan. |
|
G07 OB02 OB03 T16 |
Procedimiento de calificación
La calificación de la asignatura se reparte entre la obtenida en la prueba teórica(80 %) y las memorias de prácticas, seminarios y las AAD(20%).
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
BLOQUE II. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA Tema 7. La Atmósfera y sus principales contaminantes. Tema 8. Principios generales del tratamiento de emisiones gaseosas. Tema 9. Operaciones y procesos para el tratamiento de emisiones gaseosas. Tema 10. Contaminación acústica |
G03 G05 G06 G07 G10 G11 OB02 OB03 OB05 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | R4 R2 R1 R3 |
BLOQUE III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS Tema 11. Introducción a la legislación sobre residuos. Tema 12. Residuos Urbanos. Tema 13. Residuos Peligrosos. Tema 14. Residuos Radiactivos. Tema 15. Contaminación y remediación del suelo |
G03 G05 G06 G07 G10 G11 OB02 OB03 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | R4 R2 R1 R3 |
BLOQUE IV. GESTIÓN AMBIENTAL Tema 16. Evaluación de Impacto Ambiental. Tema 17. Sistemas de Gestión Medioambiental. Tema 18. Análisis del ciclo de vida. Etiquetado ecológico |
G03 G05 G06 G10 G11 OB04 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | R4 R2 R5 R1 R3 |
Introducción BLOQUE I. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Tema 1. El medio acuático natural y las aguas residuales Tema 2. Operaciones físicas para el tratamiento de aguas residuales. Tema 3. Procesos químicos para el tratamiento de aguas residuales. Tema 4. Procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales. Tema 5. Tratamiento y gestión de lodos. Tema 6. Ejemplos de estaciones depuradoras de aguas residuales |
G03 G05 G06 G07 G10 G11 OB02 OB03 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | R4 R2 R1 R3 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
TEXTOS GENERALES
- Bueno J.L., Sastre H, Lavín A.G. (Eds.) Contaminación e Ingeniería Ambiental. FICYT, Asturias, España, 1997.
- Davis M.L., Cornwell D.A. Introduction to Environmental Engineering. 2ª Edición. McGraw-Hill, Nueva York, 1991.
- Lora F. de, Miró J. (Eds.) Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. 2 volúmenes, Lábor, Barcelona, 1978.
- Vesilind P.A., Pierce J.J., Weiner R.F. Environmental Engineering. (3ª Edición). Butterworth-Heinemann, Boston, 1994.
- Kiely, G. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión (Versión traducida de Environmental Engineering coordinada por J.M. Veza). McGraw-Hill, España, 1999.
Bibliografía Específica
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO HÍDRICO
- Degremont. Manual técnico del Agua. (4ª Ed.) Degremont. Bilbao. l979.
- Hernández Muñoz, A. Depuración de Aguas Residuales (3ª Edición). Colección
Senior. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de
Publicaciones de la E.T.S.I. de Caminos de Madrid. Madrid, 1994.
- Metcalf & Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y
Reutilización. (3ª Edición, revisada por G. Tchobanoglous y F.L. Burton,
Versión traducida de Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse por
J. Trillo Montsoriu). McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1991.
- Ramalho R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Ed. Reverté, Barcelona, 1991.
- Weber W.J. Control de la calidad del agua. Procesos físicoquímicos. Reverté.
Barcelona, 1979.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
- Brauer H., Varma Y.B.G. Air Pollution Control Equipment. Springer-Verlag,
Berlín, 1981.
- Parker A. Contaminación del aire por la industria. Ed. Reverté, S.A.
Barcelona, 1983.
- Seinfeld J.H. Contaminación atmosférica. Fundamentos físicos y químicos.
Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1975.
- Wark K., Warner C.F. Contaminación del aire: Origen y Control. Ed. Limusa.
México. Noriega Eds. 1997.
CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS
- LaGrega M.D., Buckingham P.L. y Evans J.C. Gestión de Residuos Tóxicos.
Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. McGraw-Hill, Inc., Nueva
York, 1996.
- Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. Gestión Integral de Residuos
Sólidos. McGraw-Hill. Madrid, 1994.
- Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección General de Medio
Ambiente. Residuos Tóxicos y Peligrosos. Tratamiento y Eliminación. Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1989.
- Rodríguez Jiménez, J., Irabien Gulias, A. Los residuos peligrosos:
caracterización, tratamiento y gestión. Ed. Síntesis. 1ª ed. (1999).
GESTIÓN AMBIENTAL
- Canter, L.W. Manual de evaluación de impacto ambiental. Técnicas para la
elaboración de los estudios de impactos. Díaz de Santos, 2ª Ed., 1997
- Conesa, V. Auditorías Medioambientales. Guía Metodológica. Ediciones Mundi-
Prensa, Bilbao, 1995.
- Conesa Fernández, V. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto
Ambiental. Ediciones Mundi-Prensa, Bilbao, 1993.
- Ortega D., I. Rodríguez M. Manual de Gestión del Medio Ambiente. Editorial
MAPFRE, S.A., Madrid. 1994.
- Roberts, H.; Robinson, G. ISO 14001 EMS: manual de Sistemas de Gestión
Medioambiental. Ed. Paraninfo. Madrid, 1999.
Bibliografía Ampliación
REVISTAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS DE INTERÉS
- Residuos.
- Tecnoambiente.
- Química e Industria.
- Tecnología del Agua.
- Ingeniería Química.
- Ingeniería del Agua.
- Environmental Science and Technology.
- Water Research
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TECNOLOGÍA AMBIENTAL |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 10618022 | TECNOLOGÍA AMBIENTAL | Créditos Teóricos | 5 |
Título | 10618 | GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - ALGECIRAS | Créditos Prácticos | 2,5 |
Curso | 2 | Tipo | Obligatoria | |
Créd. ECTS | 6 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
Sería recomendable haber adquirido las competencias básicas y Comunes de la Rama Industrial desarrolladas en los cursos anteriores. Se recomienda, así mismo, el estudio y el trabajo continuado sobre los contenidos de la asignatura con el fin de conseguir un dominio razonable de la materia y situarse así en condiciones de superar las correspondientes pruebas de evaluación con suficientes garantías.
Recomendaciones
Para afrontar con éxito esta asignatura se recomienda la asistencia a clase, el estudio diario de lo impartido en clase por el profesor así como la lectura de la bibliografía que éste recomienda. Asímismo es conveniente que el alumno haga uso de los distintos materiales audiovisuales que el profesor recomienda durante la impartición de las clases y que ayudan a entender los contenidos de la asignatura.
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
Asunción | Acevedo | Merino | Profesora sustituta interina | S |
Rocío | Rodríguez | Barroso | Profesora titular de universidad | N |
Victor Manuel | Rodríguez | Narváez | Profesor asociado | N |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
G03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. | ESPECÍFICA |
G05 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos | ESPECÍFICA |
G06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | ESPECÍFICA |
G07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | ESPECÍFICA |
G10 | Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. | ESPECÍFICA |
G11 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. | ESPECÍFICA |
OB02 | Conocimiento y capacidades para la realización de análisis y diagnósticos ambientales asociados a la actividad industrial | ESPECÍFICA |
OB03 | Conocimientos y capacidades para la aplicación de las tecnologías ambientales para prevenir o reducir el impacto de las actividades industriales | ESPECÍFICA |
OB04 | Conocimiento y capacidades para la utilización de herramientas de gestión ambiental en la industria. | ESPECÍFICA |
OB05 | Conocimientos aplicados de cálculo, medida y evaluación de la contaminación acústica. | ESPECÍFICA |
T01 | Capacidad para la resolución de problemas. | GENERAL |
T02 | Capacidad para tomar decisiones | GENERAL |
T05 | Capacidad para trabajar en equipo. | GENERAL |
T13 | Actitud social de compromiso ético y deontológico. | GENERAL |
T16 | Capacidad para considerar los factores ambientales en la toma de decisiones | GENERAL |
T20 | Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R4 | Conocer la legislación que afecta a cada medio natural y a sus contaminantes. |
R1 | Conocer las fuentes y vías de acceso de los contaminantes al medio natural. Conocer las interacciones entre los distintos medios naturales y los contaminantes que les afectan. |
R2 | Disponer de una actitud positiva hacia la minimización de elementos de impacto negativo en el medio ambiente. |
R3 | Ser capaz de medir, calcular, evaluar y minimizar la contaminación acústica. |
R5 | Tener capacidad para la realización de análisis y diagnósticos ambientales, para la utilización de herramientas de gestión ambiental y para la aplicación de las tecnologías ambientales para prevenir o reducir el impacto de las actividades en el ámbito industrial. |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Modalidad organizativa: clases teóricas. Métodos enseñanza-aprendizaje: método expositivo/lección magistral. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán las unidades teóricas correspondientes a los contenidos de la asignatura. Se dejarán siete horas libres en las clases de teoría para utilizarlas en la realización de pruebas de progreso parciales, así como dedicar tiempo a la resolución de dudas y a la realización en pizarra de ejercicios de exámenes de años anteriores con el fin de afianzar contenidos. Asímismo, se dedicará parte del tiempo anteriormente indicado a una actividad(conferencia, presentación con diapositivas o proyección de vídeo) |
40 | G03 G05 G06 G07 G10 G11 OB02 OB03 OB04 OB05 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Métodos enseñanza-aprendizaje: método expositivo/lección magistral. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán seminarios correspondientes a los contenidos de la asignatura. |
5 | G07 G10 OB02 OB03 OB04 OB05 T01 T05 T13 T16 | |
03. Prácticas de informática | Modalidad organizativa: clases prácticas. Métodosde enseñanza-aprendizaje: aprendizaje basado en problemas. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán las unidades prácticas correspondientes a los contenidos de la asignatura. Se propondrán una serie de ejercicios prácticos sobre diseño de unidades de tratamiento y se realizarán búsqueda bibliográficas. |
4 | G03 G05 G07 G10 OB02 OB03 T01 T05 T16 T20 | |
04. Prácticas de laboratorio | Modalidad organizativa: clases prácticas. Métodos de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje basado en la práctica. En el contexto de esta modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado se impartirán las sesiones prácticas correspondientes a los contenidos de la asignatura. Se propondrán una serie de experimentos sobre los contenidos de la asignatura, los cuales deberán ser realizados por los alumnos durante las sesiones. |
6 | G07 OB02 OB03 T16 | |
06. Prácticas de salida de campo | Se realizará una visita a una EDAR optativa, preferentemente un viernes por la mañana. |
5 | G07 G11 OB02 OB03 T16 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Estudio y trabajos personalizados del alumno. |
80 | Mediano | T16 |
11. Actividades formativas de tutorías | Atención al alumno. |
5 | Mediano | T16 |
12. Actividades de evaluación | Evaluación de los contenidos de la asignatura. |
5 | Grande | T16 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Examen final y corrección de informes de prácticas, visitas y problemas informáticos.
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Actividades de evaluación. | Examen final (ver Procedimiento de Evaluación). |
|
G03 G05 G06 G07 G11 OB02 OB03 OB04 OB05 T01 T02 T13 T16 |
Actividades de laboratorio | Entrega de un cuestionario resuelto por los alumnos. |
|
G07 OB02 OB03 T16 |
Actividades formativas no presenciales | Entrega de trabajos. |
|
G07 G10 OB02 OB03 OB04 OB05 T05 T13 T16 |
Examen de teoría. | Examen tipo test y cuestiones cortas y problemas. |
|
G03 G06 G07 G10 G11 OB02 OB03 OB04 OB05 T01 T02 T13 T16 |
Prácticas de informática | Entrega de trabajos y cuestionarios. |
|
G03 G05 G07 OB02 OB03 OB05 T01 T16 |
Procedimiento de calificación
La calificación de la asignatura se reparte entre la obtenida en la prueba teórica (50 %)(media a partir de 5), prácticas informáticas (10 %), las prácticas y seminarios 20% y las AAD (20%). Prueba teórica: Examen con cuestiones tipo Test y/o preguntas cortas y/o problemas.
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
BLOQUE II. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA Tema 7. La Atmósfera y sus principales contaminantes. Tema 8. Principios generales del tratamiento de emisiones gaseosas. Tema 9. Operaciones y procesos para el tratamiento de emisiones gaseosas. Tema 10. Contaminación acústica |
G03 G05 G06 G07 G10 G11 OB02 OB03 OB05 T01 T02 T13 T16 | R4 R1 R2 R3 |
BLOQUE III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS Tema 11. Introducción a la legislación sobre residuos. Tema 12. Residuos Urbanos. Tema 13. Residuos Peligrosos. Tema 14. Residuos Radiactivos. Tema 15. Contaminación y remediación del suelo |
G03 G05 G06 G07 G11 OB02 OB03 T01 T02 T05 T13 T16 | R4 R1 R2 R3 |
BLOQUE IV. GESTIÓN AMBIENTAL Tema 16. Evaluación de Impacto Ambiental. Tema 17. Sistemas de Gestión Medioambiental. Tema 18. Análisis del ciclo de vida. Etiquetado ecológico |
OB04 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | R4 R1 R2 R3 R5 |
Introducción BLOQUE I. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Tema 1. El medio acuático natural y las aguas residuales Tema 2. Operaciones físicas para el tratamiento de aguas residuales. Tema 3. Procesos químicos para el tratamiento de aguas residuales. Tema 4. Procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales. Tema 5. Tratamiento y gestión de lodos. Tema 6. Ejemplos de estaciones depuradoras de aguas residuales |
G03 G05 G06 G07 G10 G11 OB02 OB03 T01 T02 T05 T13 T16 T20 | R4 R1 R2 R3 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
TEXTOS GENERALES - Bueno J.L., Sastre H, Lavín A.G. (Eds.) Contaminación e Ingeniería Ambiental. FICYT, Asturias, España, 1997. - Davis M.L., Cornwell D.A. Introduction to Environmental Engineering. 2ª Edición. McGraw-Hill, Nueva York, 1991. - Lora F. de, Miró J. (Eds.) Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. 2 volúmenes, Lábor, Barcelona, 1978. - Vesilind P.A., Pierce J.J., Weiner R.F. Environmental Engineering. (3ª Edición). Butterworth-Heinemann, Boston, 1994. - Kiely, G. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión (Versión traducida de Environmental Engineering coordinada por J.M. Veza). McGraw-Hill, España, 1999.
Bibliografía Específica
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO HÍDRICO
- Degremont. Manual técnico del Agua. (4ª Ed.) Degremont. Bilbao. l979.
- Hernández Muñoz, A. Depuración de Aguas Residuales (3ª Edición). Colección
Senior. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de
Publicaciones de la E.T.S.I. de Caminos de Madrid. Madrid, 1994.
- Metcalf & Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y
Reutilización. (3ª Edición, revisada por G. Tchobanoglous y F.L. Burton,
Versión traducida de Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse por
J. Trillo Montsoriu). McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1991.
- Ramalho R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Ed. Reverté, Barcelona, 1991.
- Weber W.J. Control de la calidad del agua. Procesos físicoquímicos. Reverté.
Barcelona, 1979.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
- Brauer H., Varma Y.B.G. Air Pollution Control Equipment. Springer-Verlag,
Berlín, 1981.
- Parker A. Contaminación del aire por la industria. Ed. Reverté, S.A.
Barcelona, 1983.
- Seinfeld J.H. Contaminación atmosférica. Fundamentos físicos y químicos.
Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1975.
- Wark K., Warner C.F. Contaminación del aire: Origen y Control. Ed. Limusa.
México. Noriega Eds. 1997.
CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS
- LaGrega M.D., Buckingham P.L. y Evans J.C. Gestión de Residuos Tóxicos.
Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. McGraw-Hill, Inc., Nueva
York, 1996.
- Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. Gestión Integral de Residuos
Sólidos. McGraw-Hill. Madrid, 1994.
- Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección General de Medio
Ambiente. Residuos Tóxicos y Peligrosos. Tratamiento y Eliminación. Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1989.
- Rodríguez Jiménez, J., Irabien Gulias, A. Los residuos peligrosos:
caracterización, tratamiento y gestión. Ed. Síntesis. 1ª ed. (1999).
GESTIÓN AMBIENTAL
- Canter, L.W. Manual de evaluación de impacto ambiental. Técnicas para la
elaboración de los estudios de impactos. Díaz de Santos, 2ª Ed., 1997
- Conesa, V. Auditorías Medioambientales. Guía Metodológica. Ediciones Mundi-
Prensa, Bilbao, 1995.
- Conesa Fernández, V. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto
Ambiental. Ediciones Mundi-Prensa, Bilbao, 1993.
- Ortega D., I. Rodríguez M. Manual de Gestión del Medio Ambiente. Editorial
MAPFRE, S.A., Madrid. 1994.
- Roberts, H.; Robinson, G. ISO 14001 EMS: manual de Sistemas de Gestión
Medioambiental. Ed. Paraninfo. Madrid, 1999.
Bibliografía Ampliación
REVISTAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS DE INTERÉS
- Residuos.
- Tecnoambiente.
- Química e Industria.
- Tecnología del Agua.
- Ingeniería Química.
- Ingeniería del Agua.
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TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 205024 | TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | Créditos Teóricos | 6 |
Descriptor | ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 4,5 | |
Titulación | 0205 | INGENIERÍA QUÍMICA | Tipo | Troncal |
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE | ||
Curso | 4 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | A | |||
Créditos ECTS | 8,4 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
José María Quiroga Alonso
Situación
Prerrequisitos
Conocer las operaciones básicas de la Ingeniería Ambiental Saber analizar sitemas utilizando balances de materia y energía Saber evaluar y aplicar sistemas de separación
Contexto dentro de la titulación
La asignatura de tecnologías del medio ambiente ha de servir como elemento unificador de diferentes disciplinas estudiadas a lo largo de la carrera y mostrar como los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a la resolución de problemas ambientales y al diseño de equipos e instalaciones específicas relacionadas con la prevención, control y corrección de la contaminación ambiental y la gestión del medio ambiente. Con esta asignatura se trata de acercar a los alumnos a los problemas ambientales de forma que cuando tengan que realizar, gestionar, diseñar, etc. algunas de las competencias específicas del título, tengan en cuenta aquellos aspectos medioambientales sobre los que su actividad puede influir, faciliando y colaborando así con la labor del Ingeniero Ambiental.
Recomendaciones
Para afrontar con éxito esta asignatura se recomienda la asistencia a clase, el estudio diarío de lo impartido en clase por el profesor así como la lectura de la bibliografía que éste recomienda. Así mismo es conveniente que el alumno haya superado las asignaturas que sobre operaciones unitarias se imparten en cursos anteriores.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES. 1. Capacidad de análisis y síntesis 2. Capacidad de organizar y planificar 3. Comunicación oral y escrita en la lengua propia 6. Capacidad de gestión de la información 7. Resolución de problemas 8. Toma de decisiones y elección de la solución más factible COMPETENCIAS PERSONALES 9. Adquirir hábitos de trabajo en equipo 10. Trabajo en equipo con carácter interdisciplinar 13. Capacidad para comunicarse con expertos en otras áreas 15. Razonamiento crítico 16. Compromiso ético COMPETENCIAS SISTEMÁTICAS 17. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 18. Aprendizaje autónomo 19. Adaptación a nuevas situaciones 21. Creatividad 22. Liderázgo 25. Motivación por la calidad 26. Sensibilidad hacia temas medioambientales OTRAS COMPETENCIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL - Adquirir capacidad de análisis y síntesis de problemas medioambientales - Fomentar la metodología de búsqueda de fuentes bibliográfiacas y vías de acceso a la documentación. - Fomentar la colaboración , asunción de responsabilidades colectivas frente a actitudes individuales y competitivas. - Análisis de problemas singulares dentro de un contexto complejo - Interrelación de fenómenos atmosféricos y biológicos - Impacto económico de soluciones alternativas - Adquirir una actitud crítica frente a problemas derivados de la gestión de residuo y efluentes y emisiones
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
1. Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química e ingeniería 9. Integrar diferentes operacione y procesos 10. Especificar equipos e instalaciones 13. Realizar estudios bibliográficos y sintetizar resultados 14. Comparar y seleccionar alternativas técnicas 18. Cuantificar los componentes ambientales de un proyecto 19. Realizar estudios y cuantificación de la sostenibilidad 20. Evaluar e implementar criterios de calidad 23. Planificar investigación aplicada 25. Identificar tecnologías emergentes 26. Adquirir una visión general de las Tecnologías del Medio Ambiente. 27. Conocer las principales fuentes de contaminación, sus características y sus efectos sobre el Medio Ambiente. 28. Conocer las estrategias para evitar los problemas relacionados con las emisiones contaminantes aplicando las tecnologías más adecuadas. 29. Conocer las ventajas de una gestión ambiental en una organización y el desarrollo de una EIA. OTRAS COMPETENCIAS COGNITIVAS A. Tener un conocimiento global de los problemas ambientales. B. Relacionar las leyes de las diferentes esferas para alcanzar la sostenibilidad. C. Conocer las bases científicas que son aplicadas por la ingeniería ambiental. D. Conocer las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería ambiental. E. Conocer las técnicas de construcción e instalación en ingeniería. F. Conocer la legislación ambiental a nivel local, regional y global. G. Conocer y diseñar las operaciones unitarias aplicables en los procesos ambientales. H. Conocer los sistemas y herramientas de gestión ambiental. I. Conocer los procedimientos de evaluación de riesgos ambientales y tecnológicos. J. Conocer los factores sociales que intervienen en las soluciones ambientales. K. realizar estimaciones económicas de diferentes alternativas L. Capacidad de análisis y síntesis de problemas medioambientales COMPETENCIAS A ADQUIRIR EN EL MÓDULO DE AGUAS - Interpretar y resolver, desde un punto de vista interdisciplinar, problemas relacionados con la gestión integral del agua. - Valorar las ventajas de una adecuada gestión integral del agua dentro del ciclo hidrológico - Conocer el estado actual de la reutilización de aguas residuales - Establecer los procedimientos para abordar el diseño y operación de las EDAR urbanas e industriales - Interpretar, cualitativa y cuantitativamenbte, problemas de contaminación de aguas COMPETENCIAS ESPECIFICAS MÓDULO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - Saber medir partículas y contaminantes gaseosos. Fuentes de error. - Calibrado de aparatos de medida. - Simulación en ordenador de modelos de dispersión de contaminantes. - Diseño y dimensionado de equipos para minimizar los impactos atmosféricos. - Modificación de procesos para disminución la contaminación atmosférica - Predicción de inmisiones. - Calculo de emisiones y limitación de las mismas. - Idea clara de la composición de las atmósfera y de las causas que alteran la misma. - Fundamentos de las reacciones químicas y fotoquímicas en las que intervienen los diversos contaminantes atmosféricos. - Capacidad de predicción de emisiones e inmisiones. -Tomara conciencia clara de las principales fuentes de error de los aparatos de medida. -Iniciación en el diseño de instalaciones para prevenir la contaminación atmosférica COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL MÓDULO DE RESIDUOS - Interpretar y resolver, desde un punto de vista interdisciplinar, problemas relacionados con la gestión de residuos. - Interpretar, cualitativa y cuantitativamenbte, diferentes problemas relacionados con la gestión de residuos, incluyendo técnicas de minimización, aprovechamiento y reutilización de los residuos. - Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas de gestión de residuos y a la selección de tecnologías adecuadas. - Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas de contaminación de residuos desde una perspectiva multidisciplinar - Realizar estimaciones económicas de diferentes alternativas COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL MÓDULO DE GESTION AMBIENTAL - Conocer las ventajas derivadas de la implantación de una correcta gestión medioambiental en la industria mediante el dominio de las herramientas de control. - Capacidad crítica para abordar problemas de gestión medioambiental en la industria - Aplicar herramientas de planificación e implantación de procedimientos operativos. - Comparar y seleccionar alternativas técnicas a diversos problemas de la empresa con el medio ambiente - Planificar correctamente una auditoría y elaborar informes de resultados - Realizar análisis ambientales de productos y procesos
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Concebir - Calcular - Diseñar - Poner en marcha - Operar - Planificar - Dirigir - Formar - Liderar OTRAS COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES/INSTRUMENTALES - Ante un problema ambiental saber elegir entre todas las alternativas cual es la que más le conviente tanto desd el punto de vista económico como de respeto y cuidado al medio ambiente - Saber integrar la perspectiva ambiental como elemento fundamental en el desarrollo de un proyecto - Identificar y enunciar problemas ambientales. - Organizar y planificar la gestión de un problema ambiental, instalación o servicio ambiental. - Diseñar y calcular soluciones ingenieriles a problemas ambientales. - Aplicar herramientas de planificación y optimización. - Establecer la viabilidad técnica, social, económica y ambiental de un proyecto o solución. - Gestionar de forma eficiente los recursos y energía, fomentando el desarrollo y uso de energías renovables. - Modelizar sistemas ambientales tanto naturales como artificiales. - Realizar estudios de impacto ambiental. - Aplicar herramientas de gestión ambiental: Análisis de ciclo de vida, Ecología industrial, Tecnologías limpias, Normas ISO, EMAS Aptitudinales - Realizar estudios bibliográficos y sintetizar resultados. - Comparar y seleccionar alternativas técnicas. - Identificar tecnologías emergentes. - Redactar informes sobre impactos y temáticas ambientales. - Elaborar proyectos de ingeniería ambiental. - Organizar, planificar y dirigir servicios ambientales. - Organizar, planificar y dirigir la construcción e instalación de infraestructuras. - Aplicar los fundamentos de ingeniería ambiental a casos no conocidos. COMPETENCIAS A ADQUIRIR EN ACTIVIDADES PRESENCIALES TEORICAS Y PRACTICAS - Capacidad de análisis y síntesis de problemas medioambientales - Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas de contaminación de aguas desde una perspectiva multidisciplinar. - Capacidad crítica para abordar problemas de gestión medioambiental en la industria. - Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la selección de ecnologías para el tratamiento de un vertido concreto - Realizar estimaciones económicas de diferentes alternativas de tratamiento COMPETENCIAS A ADQUIRIR EN EXPOSICIONES Y SEMINARIOS - Comunicación oral - Capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas - Razonamiento crítico - Capacidad de organización y planificación de tareas - Aplicar herramientas de planificación e implantación de procedimientos operativos - Comparar y seleccionar alternativas técnicas a diversos problemas de la empresa con el medio ambiente - Planificar correctamente una auditoría - Realizar análisis ambientales de productos y procesos. - Capacidad de análisis y elección de la solución mas factible - Dirigir, diseñar, coordinación con la administración, planificación.
Actitudinales:
- El alumno debe ser respestuoso con el medio ambiente - Debe tener juicio crítico a la hora de analizar los problemas mabientales - Aprender a aprender. - Compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. - Trabajar de forma autónoma y con iniciativa. - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo. - Resolver problemas de forma efectiva. - Asumir con responsabilidad ética su papel de ingeniero en un contexto profesional. - Comunicar eficazmente sus ideas y defenderlas. - Tomar decisiones considerando globalmente aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales.
Objetivos
Las tecnologías aplicables al campo medioambiental han adquirido un amplio desarrollo en los últimos años generándose un cuerpo de conocimientos muy específicos. El objetivo general de este curso es el de establecer las bases de formación para que estos alumnos,con una base de ingeniería común,puedan adquirir una especialización posterior en Ingeniería Ambiental con la cual puedan actuar en el campo de la protección del ambiente y de la mejora de la calidad ambiental, así como en la gestión de infraestructuras y servicios ambientales. Para ello se pretende cubrir los siguientes objetivos: - Profundizar en el conocimiento del comportamiento de contaminantes en medios naturales y de los efectos que éstos producen en los seres vivos. - Formar profesionales en la evaluación de impactos sobre el medio ambiente. - Integrar la gestión medioambiental en todo el proceso productivo, y especialmente en el industrial. - Familiarizar al alumno con la legislación y jurisprudencia ambiental aplicable. - Aplicar y desarrollar herramientas de modelización ambiental. - Enunciar y definir problemas ambientales. - Planificar, diseñar y proyectar soluciones para estos problemas ambientales. - Ejecutar, mantener y explotar obras,instalacioneso o servicios ambientales OBJETIVOS GENERALES DEL BLOQUE DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO HÍDRICO - Conocer la problemática actual del agua en sus diversos aspectos. - Conocer, desde una perspectiva amplia e integradora, los aspectos relacionados con la gestión integral del agua. - Desarrollar los conceptos básicos en el tratamiento de las aguas potables y residuales, así como técnicas de minimización. - Establecer los criterios técnicos que permitan seleccionar los métodos y tecnologías más adecuados para el tratamiento de las aguas residuales, así como proceder a su adecuado dimensionamiento OBJETIVOS GENERALES DEL BLOQUE DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - Poner de manifiesto los efectos adversos ocasionados por la emisión de determinados compuestos gaseosos y partículas. - Estudiar la dispersión de contaminantes en la atmósfera. -Describir y calcular las operaciones y procesos utilizados para minimizar el impacto atmosférico de las emisiones industriales. - Conocer la instrumentación analítica para el seguimiento de la contaminación atmosférica en tiempo real. - Estudio de reacciones químicas y fotoquímicas en el seno de la atmósfera OBJETIVOS GENERALES DEL BLOQUE DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS - Que el alumno conozca los distintos aspectos relacionados con la problemática general y particular de los distintos tipos de residuos. - Que el estudiante adopte una actitud preventiva en la resolución de cualquier problema medioambiental que se le plantee en el ámbito de ejercicio de su profesión - Que el alumno adquiera las destrezas, conocimientos y criterios necesarios para seleccionar y proponer la mejor solución a un problema generado por unos residuos concretos OBJETIVOS GENERALES DEL BLOQUE DE GESTION AMBIENTAL -Conocimiento de las obligaciones en materia de medio ambiente del sector empresarial - Estudio de las implicaciones administrativo-procedimentales de tales obligaciones - Analisis de las herramientas de gestión ambiental para empresas - Realizar una Revisión Ambiental Inicial - Saber implantar un sistema de gestión ambiental según la norma internacional ISO 14001 y Reglamento EMAS - Conocimeinto de las técnicas de auditoría - Aplicación del Análisis del ciclo de vida y Ecoetiquetado.
Programa
I. INTROD. A LAS T.M.A....................... 3 HORA II. CONT. DEL MEDIO HÍDRICO................... 23 HORAS III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS................ 15 HORAS IV. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA................. 15 HORAS V. GESTIÓN AMBIENTAL......................... 4 HORAS TOTAL:...........60 HORAS I. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE. - Tema 1. Introducción al medio ambiente y a las tecnologías del medio ambiente 2h - Tema 2.La industria química y la contaminación 1h II. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO HÍDRICO. - Tema 3. Problemática y evolución de la contaminación de las aguas-1h - Tema 4. Ciclo hidrológico urbano. Partes que lo integran -2h - Tema 5. Características d elas aguas residuales. Necesidad de su depuración-2h - Tema 6. Operaciones físicas unitarias. Membranas-3h - Tema 7. Operaciones químicas unitarias-3h - Tema 8. Procesos biológicos unitarios-3h - Tema 9. Esquemas de estaciones de tratamieneto de aguas:ETAP y EDAR-3h - Tema 10. Tratamiento avanzado del agua residual. Vertido y reutilización de aguas-3h - Tema 11. Tratamiento y gestión de lodos-3h III. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS. - Tema 12. Introducción al concepto de residuos. Clasificación y normativa- 3h - Tema 13. Residuos urbanos domiciliarios-3h - Tema 14. Residuos urbanos específicos-3h - Tema 15. Residuos peligrosos. Residuos industriales-3h - Tema 16. Recuperación de suelos contaminados-3h IV. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. - Tema 17. La atmósfera y sus principales contaminantes.3h - Tema 18. Evaluación de la contaminación atmosférica. Principios generales y Marco legal- 3h - Tema 19. Instalaciones para la depuración de emisiones 3h - Tema 20. Procesos para eliminar materia particulada en emisiones gaseosas- 3h - Tema 21. Procesos para eliminar contaminantes gaseosos-3h V. GESTIÓN AMBIENTAL. - Tema 22. Introducción a la gestión ambiental-2h - Tema 23. Herramientas de Gestión Ambiental-2h
Actividades
Durante el desarrollo del curso se realizar por parte del alumno una serie de actividades presenciales y no presenciales académicamente dirigidas dirigidas a conseguir los objetivos y competencias propuestos en el programa. Estas actividades serán de diferentes tipos y podrá realizar unas u otras dependiendo de la marcha del curso: 1. Resolucióin de problemas y casos prácticos 2. Realización de cuestiones de tipo "tes" 3. Realización de trabajos bibliográfios 4. Visitas a instalaciones ambientales (vertederos, depuradoras, etc.) 5. Realización de prácticas de laboratoria a nivel de plantas piloto bajo la supervisión del profesor. 1. Se realizarán problemas de diseño de instalaciones de depuración con los que se reforzarán los conocimientos desarrollados en las clases teóricas. 2. Resolución de preguntas "test" y preguntas cortas sobre los contenidos de la asignatura. Se propondrán al alumno una serie de cuestiones que deberá responder, seleccionando y estructurando la información de forma adecuada, con un razonamiento ordenado y crítico. Para ello, los alumnos deberán utilizar la bibliografía recomendada y podrán trabajar en equipo. 3. Realización de trabajos bibliográficos: se elaborarán y presentarán informes sobre diferentes temas mediambientales tratados en clase. Se podrá utilizar, asimismo, información encontrada en la web relacionada con los aspectos fundamentales con los contenidos de la asignatura. Se abordará un análisis de la información encontrada presentando un resumen con los aspectos más interesantes. También realizarán comentarios de diferentes artículos de actualidad tanto de revistas especializadas como las que aparezcan en los medios de comunicación y que el profesor les proporcionará para su análisis a lo largo del curso. 4. Visitas a instalaciones de interés: se propone realizar visitas a instalciones de depuración de aguas (EDARs), a instalaciones para eliminación y/o aprovechamiento de residuos (vertederos, puntos limpios, etc.) o a instalaciones industriales de la zona que incorporen algún sistema de depuración de los vertidos que se generan en misma. En principio está previsto la realización de dos visitas cuya asistencia será obligatoria y se realizaran durante el primer y segundo cuatrimestre, respectivamente. El profesor hará una presentación de dicho lugar, indicando las características de la instalación, el proceso productivo implicado y los sistemas de depuración de aguas que incorpora. Se elaborará un informe técnico sobre los aspectos más relevantes de la visita. 5. Realización de prácticas de laboratorio. Se manejarán diferentes unidades a escala piloto de depuración de efluentes, algunas de ellas utilizadas por los alumnos de doctorado del Departamento.
Metodología
Al inicio del curso se presentará el programa detallado de la asignatura en el que se indicará tanto la distribución horaria de clases teóricas y prácticas como el horario de tutorías. Se informará, asimismo, de los textos o bibliografía adecuados para uso del alumno. También se indicarán los criterios metodológicos y de evaluación considerados. Al inicio de cada tema o bloque temático se expondrá, de forma sintética y ordenada, un esquema detallado de los contenidos a abordar durante el desarrollo del mismo. Las clases teóricas se impartirán sobre la base de la lección magistral fomentando la participación de los alumnos mediante preguntas del profesor con las que se tratará de conectar los conocimientos de la asignatura con los de otras previamente cursadas por los alumnos. Se utilizarán, durante la exposición, ejemplos cercanos a experiencias conocidas y/o alusiones a determinados temas de actualidad que contribuyan a la fijación a largo plazo de los conceptos aprendidos. Se resaltará, siempre que sea posible, la aplicación práctica de los contenidos así como las tendencias actuales o futuras en campos de investigación relacionados, haciendo énfasis en las repercusiones prácticas de los conceptos transmitidos. Los contenidos de la asignatura se abordarán, dentro de cada bloque temático, según un orden creciente de complejidad. Uso de material didáctico de apoyo: pizarra, transparencias, fotocopias, presentaciones en ordenador, vídeo, artículos de interés científico- tecnológicos, direcciones de internet, prensa escrita y digital, página web. Se utilizarán, además, otras actividades simultáneas que permitan una mejor consecución de los objetivos propuestos previamente. Entre ellas, las .clases de problemas, que estarán insertas en el desarrollo de los temas del programa que así lo requieran, constituyendo casos prácticos de diferente extensión temporal. Respecto de las clases prácticas de problemas en el aula puede señalarse que éstas son especialmente adecuadas para abordar la resolución de problemas y mediante la utilización de diferentes herramientas en materia medioambiental, abordar la simulación, el diseño de equipos depuradores, la optimización de procesos, etc. El desarrollo de las prácticas de laboratorio se desarrolla en tres fases: a) planteamiento del objetivo de la práctica y posibles vías de solución; b) ejecución del trabajo experimental y c) discusión de los resultados así como la extracción de conclusiones. Durante las prácticas de laboratorio se realizará un estricto seguimiento de las actividades del alumno.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 249,7
- Clases Teóricas: 60
- Clases Prácticas: 16 Laboratorio
- Exposiciones y Seminarios: 19 Semin. Problemas
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 10 Visitas
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 7
- Sin presencia del profesorado: 7
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 110,7
- Preparación de Trabajo Personal: 14
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 6
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación se desarrolla desde dos criterios distintos: el primero será útil para comprobar el grado de consecución de los objetivos que impliquen conocimiento y capacidad analítica, y el segundo para determinar el grado de adquisición de técnicas propias de la especialidad. El primer aspecto se evaluará por medio de los exámenes y el segundo mediante la evaluación del trabajo ejecutado en el laboratorio, la participación en los seminarios, sesiones de resolución de problemas y documentación presentada al profesor de los trabajos que éste mande realizar a lo largo del curso. De esta forma, el modelo de evaluación será un modelo abierto y flexible que no se limitará únicamente a la consecución de objetivos de aprendizaje conceptual, sino que tendrá una perspectiva más global. En este sentido, serán evaluables todas las actividades realizadas por los alumnos en el contexto de la asignatura: se contabilizarán, en aras a obtener la calificación final de la asignatura, tanto los ejercicios teóricos y prácticos realizados a lo largo del curso como las pruebas de examen establecidas para tal fin. La memoria de prácticas o informe final constituye también un criterio objetivo de evaluación. Dicha memoria debe abordar diferentes aspectos: descripción del fundamento teórico del experimento realizado, objetivo de la práctica, exposición gráfica del montaje experimental, plan de trabajo y técnicas analíticas utilizadas para el seguimiento del experimento, así como un capítulo final con los resultados (sin olvidar los cálculos matemáticos para expresar los resultados, incluyendo, por supuesto, el cálculo de errores, si fuese necesario). Para la evaluación del grado de adquisición de los objetivos que impliquen conocimiento y análisis de los mismos se valorarán: - El examen final - La participación en clase -Los informes/comentarios que se manden realizar por parte del profesor de los artículos, revistas, etc. que se distribuyan en clase. Asimismo para comprobar el grado de adquisición de técnicas propias de la especialidad se valorarán - Las memorias de prácticas - La participación en clase - Los informes/comentarios que se manden realizar por parte del profesor de los artículos, revistas, etc. que se distribuyan en clase. La calificación final constará de un 75% de la nota del examen y de un 25% de las demas actividades (prácticas, memoria de prácticas y participación en clase, comentarios de artículos, ejercicios que se les propongan a los alumnos para su realización fuera de clase, etc.). La nota necesaria para superar la signatura será de 5 sobre 10 debiendo haber alcanzado por lo menos un 5 en la parte corrospondiente al examen teórico. Se realizará un examen parcial durante el segundo cuatrimestre que será eliminatorio. Los alumnos que no lo superen deberán ir al examen final. Para poder optar al aprobado se deberá haber entregado en tiempo y forma que establezca el profesor los informes de las prácticas de laboratorio, los comentarios de los artículos de cada bloque de la asignatura, las visitas a instalaciones medioambientales, los comentarios de las conferencias de los especialistas que se impartan, y en general de cualquier actividad que se haga en clase y se indique por parte del profesor. La no entrega de estos informes supondrá la no superación de la asignatura por parte del alumno, aunque la calificación del examen le resulte igual o superior a cinco.
Recursos Bibliográficos
TEXTOS GENERALES - Bueno J.L., Sastre H, Lavín A.G. (Eds.) Contaminación e Ingeniería Ambiental. FICYT, Asturias, España, 1997. - Davis M.L., Cornwell D.A. Introduction to Environmental Engineering. 2ª Edición. McGraw-Hill, Nueva York, 1991. - Lora F. de, Miró J. (Eds.) Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. 2 volúmenes, Lábor, Barcelona, 1978. - Vesilind P.A., Pierce J.J., Weiner R.F. Environmental Engineering. (3ª Edición). Butterworth-Heinemann, Boston, 1994. - Kiely, G. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión (Versión traducida de Environmental Engineering coordinada por J.M. Veza). McGraw-Hill, España, 1999. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO HÍDRICO - Degremont. Manual técnico del Agua. (4ª Ed.) Degremont. Bilbao. l979. - Hernández Muñoz, A. Depuración de Aguas Residuales (3ª Edición). Colección Senior. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Servicio de Publicaciones de la E.T.S.I. de Caminos de Madrid. Madrid, 1994. - Metcalf & Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. (3ª Edición, revisada por G. Tchobanoglous y F.L. Burton, Versión traducida de Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse por J. Trillo Montsoriu). McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1991. - Ramalho R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Ed. Reverté, Barcelona, 1991. - Weber W.J. Control de la calidad del agua. Procesos físicoquímicos. Reverté. Barcelona, 1979. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - Brauer H., Varma Y.B.G. Air Pollution Control Equipment. Springer- Verlag, Berlín, 1981. - Parker A. Contaminación del aire por la industria. Ed. Reverté, S.A. Barcelona, 1983. - Seinfeld J.H. Contaminación atmosférica. Fundamentos físicos y químicos. Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1975. - Wark K., Warner C.F. Contaminación del aire: Origen y Control. Ed. Limusa. México. Noriega Eds. 1997. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS - LaGrega M.D., Buckingham P.L. y Evans J.C. Gestión de Residuos Tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 1996. - Tchobanoglous G., Theisen H. y Vigil S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos. McGraw-Hill. Madrid, 1994. - Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dirección General de Medio Ambiente. Residuos Tóxicos y Peligrosos. Tratamiento y Eliminación. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1989. - Rodríguez Jiménez, J., Irabien Gulias, A. Los residuos peligrosos: caracterización, tratamiento y gestión. Ed. Síntesis. 1ª ed. (1999). GESTIÓN AMBIENTAL - Canter, L.W. Manual de evaluación de impacto ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de impactos. Díaz de Santos, 2ª Ed., 1997 - Conesa, V. Auditorías Medioambientales. Guía Metodológica. Ediciones Mundi- Prensa, Bilbao, 1995. - Conesa Fernández, V. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. Ediciones Mundi-Prensa, Bilbao, 1993. - Ortega D., I. Rodríguez M. Manual de Gestión del Medio Ambiente. Editorial MAPFRE, S.A., Madrid. 1994. - Roberts, H.; Robinson, G. ISO 14001 EMS: manual de Sistemas de Gestión Medioambiental. Ed. Paraninfo. Madrid, 1999. REVISTAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS DE INTERÉS - Residuos. - Tecnoambiente. - Química e Industria. - Tecnología del Agua. - Ingeniería Química. - Ingeniería del Agua.
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TRATAMIENTO DE AGUAS |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 42306033 | TRATAMIENTO DE AGUAS | Créditos Teóricos | 4.5 |
Título | 42306 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | Créditos Prácticos | 1.69 |
Curso | 4 | Tipo | Optativa | |
Créd. ECTS | 6 | |||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
Haber cursado las asignaturas: - Bases de la Ingeniería Ambiental - Operaciones Unitarias para la depuración de efluentes, emisiones y residuos
Recomendaciones
Para cursar esta asignatura se recomienda una buena formación en bases de la Ingeniería ambiental dado que durante el desarrollo de la misma se realizarán balances de materia y energía de procesos, asimismo se aplicarán tanto los principios básicos de transporte de materia, energía y cantidad de movimiento. Por otra parte, se profundizará en la descripción, análisis y dimensionamiento de equipos para el tratamiento del agua. El fundamento de alguna de las tecnologías a presentar en la asignatura ya se trataron en la asignatura de operaciones unitarias para la depuración de efluentes, emisiones y residuos.
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
MANUEL ALEJANDRO | MANZANO | QUIÑONES | Profesor Titular de Universidad | N |
JOSE ANTONIO | PERALES | VARGAS-MACHUCA | Profesor Titular de Universidad | S |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CEG1 | Conocer y analizar el MA como sistema, identificando los factores, comportamientos e interacciones que lo configuran | ESPECÍFICA |
CEG2 | Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio | ESPECÍFICA |
CEG3 | Conocer la normativa ambiental y su aplicación a la evaluación y gestión del MA | ESPECÍFICA |
CEG4 | Integrar las evidencias experimentales encontradas en estudios de campo y laboratorio con los conocimientos teóricos. | ESPECÍFICA |
CEG6 | Identificar y valorar costes ambientales y su aplicación para el desarrollo de tecnologías limpias. | ESPECÍFICA |
CEM10_1 | Seleccionar el mejor esquema de tratamiento de efluentes líquidos y emisiones gaseosas para resolver problemas específicos, partiendo de la jerarquía de minimización de vertidos y emisiones | ESPECÍFICA |
CEM10_4 | Integrar los conocimientos para resolver problemas medioambientales globales | ESPECÍFICA |
CEM10_5 | Aplicar la legislación a problemas de contaminación ambienta | ESPECÍFICA |
CEM10_6 | Aplicar las Tecnologías Ambientales a la resolución de problemas | ESPECÍFICA |
CEM10_7 | Integrar diferentes operaciones y procesos | ESPECÍFICA |
CEM10_8 | Especificar equipos e instalaciones | ESPECÍFICA |
CEM10_9 | Comparar y seleccionar alternativas y técnicas | ESPECÍFICA |
CT2 | Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el medio ambiente desde el compromiso ético y la sostenibilidad. | GENERAL |
CT3 | Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las Ciencias Ambientales y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. | GENERAL |
CT4 | Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las Ciencias Ambientales), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter. y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
CT5 | Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. | GENERAL |
CT6 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. | GENERAL |
CT7 | Capacidad para utilizar con fluidez la informática tanto a nivel de usuario como en los contexto propios del Grado | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
R1 | Adquirir las competencias de la asignatura |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Impartición de los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases magistrales apoyadas con sistemas de presentaciones digitales con ayuida de ordenador. Los alumnos podrán tener acceso a las presentaciones a través del Campus Virtual. |
36.000000 | CEG1 CEG3 CEM10_1 CEM10_4 CEM10_5 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT2 CT3 CT4 CT5 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Consistirán en clases de problemas en el aula. A los alumnos se les suminstrará una coleccion de problemas algunos de los cuales se realizarán en clase, asimismo se utilizará esta actividad para resolver dudas de forma colectiva en relación a la resolución de los problemas propuestos. |
8 | CEG6 CEM10_4 CEM10_5 CEM10_6 CEM10_8 CT6 CT7 | |
04. Prácticas de laboratorio | Los alumnos realizarán sesiones prácticas de laboratorio, durante las cuales tendrán que resolver un problema propuesto que implique la adquisición de datos experimentales, su interpretación y tratamiento y la extrapolación de los datos de laboratorio a escala de campo. |
8.000000 | CEG2 CEG4 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Fundamentalmente se tratan de horas de trabajo individual del alumno dedicadas a: - el estudio de los contenidos teóricos y prácticos (problemas) de la asignatura - la realización del informe de prácticas - elaboración de la actividad académicamente dirigida |
92 | Grande | CEG1 CEG2 CEG3 CEG4 CEG6 CEM10_1 CEM10_4 CEM10_5 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 |
11. Actividades formativas de tutorías | Independientemente de la atención al alumnado mediante las tutorias presenciales y virtuales (campus virtual), durante el desarrollo de la asignatura y fundamentalmente para el seguimiento de la actividad académicamente dirigida a realizar por los alumnos (en grupo), éstos deberán realizar 2 horas de tutoría presencial en grupo. |
2 | Reducido | CEG1 CEG6 CT4 CT6 |
12. Actividades de evaluación | Para la evaluación de la asignatura se emplearán diferentes técnicas de evaluación cuya finción será concocer las competencias adquiridas por el elumno, básicamente se valorará la capacidad para: · explicar ideas y procedimientos, tanto en forma oral como escrita. · formular y probar hipótesis · trabajar con compañeros en forma productiva. · plantear adecuadamente los problemas y proponer soluciones originales y eficaces. · diseñar buenos experimentos. · Tener una comprensión profunda de los fundamentos teóricos Para ello se emplearán Técnicas de evaluación tales como: A) Examen, que a su vez incluirá cuatro partes: una tipo test, preguntas cortas, una tema a desarrollar t una última parte de resolución de problemas numéricos. B) Una prueba oral consistente en la exposición de un trabajo previamente asignado o elegido por el alumno C) Evaluación contínua en el aula durante el desarrollo de debates o solicirud de pequeños trabajos de búsqueda bibliográfica de información concreta. D) Evaluación de las destrezas en laboratorio mediante la resolución de problemas concretos propuestos durante el desarrollo de las prácticas |
2 | Grande | CEG1 CEG2 CEG3 CEG4 CEG6 CEM10_1 CEM10_4 CEM10_5 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 |
13. Otras actividades | La asignatura contempla la realización de una actividad académicamente dirigida en grupos. A cada grupo se le asignará una temática relacionada con la Ingeniería Ambiental así como un documento base en inglés a partir del cual debe desarrollar el tema y elaborar una serie de materiales, concretamente: - Una presentación de unos 15 minutos - Un documento de unas 12 páginas Para la explicación y distribudión de tareas se precisará de una clase presencial de una hora. Asimismo para la presentación del trabajo se requiere de una hora presencial en la que todos los alumnos (en grupos reducidos) asisten a las presentaciones de sus compañeros y realizarán las observaciones / preguntas que consideren oportunas. |
2 | Mediano | CEM10_1 CT4 CT6 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
Para la evaluación de la asignatura se emplearán diferentes técnicas de evaluación cuya función será concocer las competencias adquiridas por el elumno, básicamente se valorará la capacidad para: · explicar ideas y procedimientos, tanto en forma oral como escrita. · formular y probar hipótesis · trabajar con compañeros en forma productiva. · plantear adecuadamente los problemas y proponer soluciones originales y eficaces. · diseñar buenos experimentos. · Tener una comprensión profunda de los fundamentos teóricos Para ello se emplearán Técnicas de evaluación tales como: A) Examen, que a su vez incluirá cuatro partes: una tipo test, preguntas cortas, una tema a desarrollar y una última parte de resolución de problemas numéricos. B) Una prueba oral consistente en la exposición de un trabajo previamente asignado o elegido por el alumno C) Evaluación contínua en el aula durante el desarrollo de debates o solicirud de pequeños trabajos de búsqueda bibliográfica de información concreta. D) Evaluación de las destrezas en laboratorio mediante la resolución de problemas concretos propuestos durante el desarrollo de las prácticas
Procedimiento de Evaluación
Tarea/Actividades | Medios, Técnicas e Instrumentos | Evaluador/es | Competencias a evaluar |
Elaboración de Ensayo crítico | Para evaluar la actividad académicamente dirigida a realizar por el alumno en grupo se emplearán los materiales que el alumno ha de elaborar, asi como un análisis el grado de implicación del mismo en el trabajo de grupo y el papel jugado en el resultado final. Los materiales a evaluar serán: - Presentación - Trabajo - Documento Concretamente se valorará la calidad, claridad, capacidad de resumen, originalidad, rigurosidad en la terminología a la hora de exponer los contenidos. |
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CT3 CT4 CT6 |
Elaborar el Informe Final de Prácticas de Laboratorio | Para evaluar la adquisición de conocimientos y destrezas en las prácticas de laboratorio se realizará un examen tipo test así como un informe de prácticas por parte del alumno. |
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CEG2 CEG4 |
Realización de Prueba Final | Test Preguntas cortas Pregunta a desarrollar Resolución numérica de problemas |
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CEG1 CEG3 CEG6 CEM10_1 CEM10_4 CEM10_5 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT2 CT3 CT4 CT5 CT7 |
Procedimiento de calificación
La calificación final de la asignatura se obtendrá por ponderación de las calificaciones individuales obtenidas en las diferentes tareas/atividades de acuerdo con los siguientes porcentajes: 25% la calificación del examen teórico 50% la calificación del examen de problemas 12,5% la calificación de las prácticas de laboratorio 12,5% la calificación de la actividad académicamente dirigida Independientemente del resultado numérico final de aplicar esta media ponderada, será imprescindible para poder aprobar la asignatura: 1. Que el alumno obtenga más de un 4 sobre 10 en los exámenes de la parte teórica y de problemas respectivamente. 2. Que el alumno asista como mínimo al 75% de las horas presenciales de prácticas de laboratorio. NOTA: Solamente se guardarán para junio y septiembre las calificaciones obtenidas en la parte de laboratorio y Actividad Académicamente Dirigida
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
1. Características de las aguas residuales 2. Caudal y carga contaminantes de las aguas residuales 3. Introducción al proyecto de plantas de aguas residuales y potables 4. Tratamientos físicos: equipos e instalaciones, operación, dimensionamiento parámetros de control y criterios de selección 5. Tratamientos químicos: equipos e instalaciones, operación, dimensionamiento parámetros de control y criterios de selección 6. Tratamientos biológicos: equipos e instalaciones, operación, dimensionamiento parámetros de control y criterios de selección 7. Tratamientos avanzados de aguas: equipos e instalaciones, operación, dimensionamiento parámetros de control y criterios de selección 8. Tratamientos y gestión de lodos: equipos e instalaciones, operación, dimensionamiento, parámetros de control y criterios de selección 9. Evacuación de efluentes líquidos 10. Diagramas de flujo: Estaciones depuradoras de aguas residuales industriales y urbanas. Estaciones para el Tratamiento de aguas para abastecimeitno Humano. |
CEG1 CEG2 CEG3 CEG4 CEG6 CEM10_1 CEM10_4 CEM10_5 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_8 CEM10_9 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 | R1 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
Titulo Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización / Metcalf & Eddy, Inc. ; Publicación Madrid : McGraw-Hill, Interamericana de España,
Autor Ramalho, Rubens Sette Titulo Tratamiento de aguas residuales / R.S.Ramalho. Edicion Ed. revisada, Reimpr. Publicación Barcelona [etc.] : Reverté, 2003.
Titulo Teoría y práctica de la purificación del agua / Jorge Arboleda Valencia; revisión técnica Arnul Rendon Soto Edicion 3ª ed. Publicación Santa Fé de Bogotá, Colombia [etc.] : McGraw-Hill, 2000
Titulo Manual de depuración Uralita : sistemas para depuración de aguas residuales en núcleos de hasta 20.000 habitantes / Aurelio Hernández Muñoz, Aurelio Hernández Lehmann, Pedro Galán Martínez Edicion 3ª ed. Publicación Madrid : Thomson Paraninfo, 2004
Titulo Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales / Aurelio Hernández Lehmann Publicación [Madrid] : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1997
Bibliografía Específica
Titulo Tratamiento físico-químico de aguas residuales: Coagulación-floculación/ M.I. Aguilar...[et al.] Publicación Murcia: Universidad de Murcia, 2002.
Titulo Tratamientos biológicos de aguas residuales / José Ferrer Polo, Aurora Seco Torrecillas Publicación Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, 2007
Titulo Advanced oxidation processes for water and wastewater treatment / edited by Simon Parsons Publicación London : Iwa Publishing, 2004
Titulo Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones / Enrique Ortega de Miguel ... [et al.] Publicación Madrid : Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011
Titulo Maquinaria para tratamiento y depuración de aguas : fundamentos y aplicaciones / José Carlos Segura Cobo Publicación Madrid : Bellisco, 2009
Titulo The MBR book : principles and applications of membrane bioreactors for water and wastewater treatment / edited by Simon Judd, Claire Judd Edicion 2nd ed. Publicación Amsterdam : Butterworth-Heinemann, 2011
Autor Sanin, F. Dilek Titulo Sludge engineering : the treatment and disposal of wastewater sludges / F. Dilek Sanin, William W. Clarkson, P. Aarne Vesilind Publicación Lancaster : Destech, 2010
Bibliografía Ampliación
Titulo Water technology : an introduction for environmental scientists and engineers / N.F. Gray Edicion 3rd ed. Publicación London : International Water Association, 2010
Titulo Advanced biological treatment processes for industrial wastewaters : principles and applications / edited by Francisco J. Cervantes, Spyros G. Pavlostathis and Adrianus C. van Haandel Publicación London : Iwa, 2006
Titulo Depuración de aguas residuales : modelización de procesos de lodos activos / Manuel Gil Rodríguez. Publicación Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006.
Titulo Industrial wastewater treatment / Ng Wun Jern. Publicación London : Imperial College Press, c2006
Titulo The science and technology of industrial water treatment / edited by Zahid Amjad Publicación London : International Water Association, 2010
Titulo Manual de especificaciones técnicas : para proyectos de construcción, ampliación o reformas de estaciones depuradoras de aguas residuales / Autores, A. Garrido ... [et al.] Publicación Murcia : Diego Marín, 2006
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TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 42306034 | TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA | Créditos Teóricos | 7 |
Título | 42306 | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | Créditos Prácticos | 2.5 |
Curso | 4 | Tipo | Optativa | |
Créd. ECTS | 9 | |||
Departamento | C147 | MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS | ||
Departamento | C149 | TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE |
Requisitos previos
No se exigen requisitos previos
Recomendaciones
Es muy recomendable que alumno haya adquirido las competencias de las asignaturas anteriores, tales como Bases de la Ingeniería Ambiental y Operaciones unitarias para el tratamiento de ... BLOQUE ACUSTICA AMBIENTAL: Es recomendable que el alumno disponga de conocimientos básicos de acústica física; y conozca la Ley de Gestión Integral de la Contaminación Ambiental (GICA)
Profesorado
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | C.C.E. | Coordinador |
RICARDO | HERNANDEZ | MOLINA | Profesor Titular Universidad | N |
MONTSERRAT | PEREZ | GARCIA | Catedratico de Universidad | S |
Competencias
Se relacionan aquí las competencias de la materia/módulo o título al que pertenece la asignatura, entre las que el profesorado podrá indicar las relacionadas con la asignatura.
Identificador | Competencia | Tipo |
CEG2 | Conocer las técnicas de trabajo de campo y laboratorio | ESPECÍFICA |
CEG3 | Conocer la normativa ambiental y su aplicación a la evaluación y gestión del MA | ESPECÍFICA |
CEG4 | Integrar las evidencias experimentales encontradas en estudios de campo y laboratorio con los conocimientos teóricos. | ESPECÍFICA |
CEG5 | Interpretar y aplicar la normativa ambiental y desarrollar políticas ambientales. | ESPECÍFICA |
CEM10_1 | Seleccionar el mejor esquema de tratamiento de efluentes líquidos y emisiones gaseosas para resolver problemas específicos, partiendo de la jerarquía de minimización de vertidos y emisiones | ESPECÍFICA |
CEM10_2 | Seleccionar la mejor secuencia de gestión de un residuo específico | ESPECÍFICA |
CEM10_4 | Integrar los conocimientos para resolver problemas medioambientales globales | ESPECÍFICA |
CEM10_5 | Aplicar la legislación a problemas de contaminación ambienta | ESPECÍFICA |
CEM10_6 | Aplicar las Tecnologías Ambientales a la resolución de problemas | ESPECÍFICA |
CEM10_7 | Integrar diferentes operaciones y procesos | ESPECÍFICA |
CEM10_8 | Especificar equipos e instalaciones | ESPECÍFICA |
CEM10_9 | Comparar y seleccionar alternativas y técnicas | ESPECÍFICA |
CT3 | Saber aplicar sus conocimientos a las actividades profesionales vinculadas a las Ciencias Ambientales y poseer las competencias que les permitan la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro su área de estudio. | GENERAL |
CT4 | Desarrollar las capacidades de reunir, interpretar y analizar datos relevantes (en el ámbito de las Ciencias Ambientales), de síntesis y de razonamiento crítico, todo ello desde una perspectiva inter. y multidisciplinar, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
CT5 | Adquirir las capacidades necesarias para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida desarrollando las capacidades de organización y planificación. | GENERAL |
CT6 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. | GENERAL |
Resultados Aprendizaje
Identificador | Resultado |
24235249B | Dotar al alumno de las competencias, habilidades, conocimientos y herramientas respecto a las tecnologías necesarias para RESOLVER diferentes problemas de interés ambiental. |
Actividades formativas
Actividad | Detalle | Horas | Grupo | Competencias a desarrollar |
01. Teoría | Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula. |
56.000000 | CEM10_1 CEM10_5 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_9 CT3 CT4 CT5 | |
02. Prácticas, seminarios y problemas | Se realizarán prácticas demostrativas de la aplicación de cámaras de sedimentación, ciclones y absorción para la depuración de efluentes. Las clases de problemas y cuestiones abordarán la resolución de ejemplos representativos que ayuden a clarificar los conceptos teóricos expuestos. Los seminarios de casos prácticos serán programados adecuadamente para su correcto ensamblaje con los contenidos teóricos de la asignatura. |
5.000000 | CEG4 CEM10_1 CEM10_5 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_9 CT3 CT4 CT5 CT6 | |
04. Prácticas de laboratorio | 10.000000 | |||
06. Prácticas de salida de campo | Visitas a una instalación industrial de interés en el ámbito de la contaminación atmosférica. Se realizará una visita a una instalación industrial de interés que utilice sistemas de depuración y tratamiento de gases. El alumno deberá elaborar un pequeño informe en el que se juzguen los aspectos fundamentales de la visita, además de la crítica personal de la misma y de la empresa visitada. Posteriormente se realizará un seminario de puesta en común y discusión de aspectos generales de la instalación visitada. |
5.000000 | CEG2 CEG4 CEM10_7 CEM10_9 | |
10. Actividades formativas no presenciales | Búsquedas bibliográficas. Preparación y elaboración de informes de seminarios, problemas y visita. Preparación del exámen. |
117 | CT3 CT4 CT5 | |
11. Actividades formativas de tutorías | 10 | CT3 CT4 CT5 | ||
12. Actividades de evaluación | 5 | |||
13. Otras actividades | Trabajos en grupo sobre manejo de bibliogría específica y legislación para la emisión de los informes de seminarios y problemas. |
17 | CEM10_5 CEM10_9 |
Evaluación
Criterios Generales de Evaluación
La calificación final del alumno se obtendrá como suma de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas actividades recogidas en los procedimientos de evaluación. La asignatura se considerará superada cuando se obtenga una valoración global superior a 5 puntos, teniendo presente los requisitos mínimos que se exponen en el procedimiento de calificación. Criterios generales de evaluación: a) Claridad, coherencia y rigor en las respuestas a cuestiones, ejercicios y problemas. b) Calidad en la presentación de los ejercicios. c) Claridad, coherencia y crítica de los resultados experimentales. d) Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema. e) Justificación de la estrategia seguida en la resolución.
Procedimiento de calificación
Todas las actividades (Seminarios y problemas, prácticas de laboratorio y de campo y visita) son obligatorias. El alumno tiene derecho al examen final siempre que supere las actividades obligatorias. Teoría: 60% Problemas y seminarios: 30% Visita: 10% 1) Alumno tiene derecho a un examen final. 2) La calificación de las actividades se guardan para el examen de septiembre o para el próximo curso.
Descripcion de los Contenidos
Contenido | Competencias relacionadas | Resultados de aprendizaje relacionados |
BLOQUE ACUSTICA AMBIENTAL: TEMA 1:Contaminación acústica: Generalidades |
CEM10_1 | 24235249B |
Bloque acustica ambiental Tema 2: Magnitudes Acústicas |
CEM10_4 CEM10_5 CEM10_7 | 24235249B |
Bloque Acústica Ambiental Tema 3: Instrumentación |
CEM10_8 CEM10_9 | 24235249B |
Bloque Acústica Ambiental Tema 4: Zonificación Acústica y Mapas de Ruido |
CEG2 CEG3 CEM10_4 CEM10_6 CEM10_7 CT4 | 24235249B |
Bloque Acústica Ambiental Tema 5: Paisajes sonoros |
CEG4 CEM10_2 CEM10_4 CEM10_6 CT4 | 24235249B |
Bloque Acústica Ambiental Tema 6: Mediciones Acústica; Planes de Acción |
CEG5 CEM10_4 CEM10_5 CEM10_7 CEM10_9 CT5 CT6 | 24235249B |
Bloque Acústica Ambiental Tema 7: Legislación relacionada con la contaminación acústica |
CEG3 CEG5 CEM10_5 | 24235249B |
Tema 14. CHIMENEAS. Introducción al cálculo de la altura y diseño de chimeneas industriales. Tema 15. TRANSPORTE, DISPERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA. Destino de los contaminantes atmosféricos. Modelos de dispersión de contaminantes. |
CEG2 CEG4 CEM10_5 CT5 CT6 | |
Tema 1. Introducción a la contaminación atmosférica. Contaminantes de la atmósfera. Principales fuentes y procesos contaminantes. Efectos de los contaminantes. Tema 2. ASPECTOS LEGISLATIVOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Normativa europea, estatal, autonómica y local relativa a inmisiones y emisiones. Contaminación transfronteriza. Tema 3. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE. Criterios de diseño de redes de vigilancia y control automático. |
CEM10_5 CT5 CT6 | |
Tema 4. GENERALIDADES SOBRE EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES GASEOSOS. Corrección de la contaminación en fuente. Sistemas de captación y pre-acondicionamiento. Concepto de eficacia. Economía de la depuración. Recuperación de subproductos. Tema 5. TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Clasificación de las tecnologías. Elección del equipo depurador: partículas y polvo, gases y vapores. |
CEM10_1 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_9 CT3 CT5 | |
Tema 6. CÁMARAS DE SEDIMENTACIÓN POR GRAVEDAD. Fundamentos, diseño y operación. Cámaras de Howard. Tema 7. CÁMARAS INERCIALES Y CICLONES. Características, tipos y aplicaciones. Separadores centrífugos. Ciclones: mecanismo, dimensionado y operación. Multiciclones. Tema 8. FILTROS. Tipos: filtros de mangas y de lechos granulares. Limpieza de filtros. Criterios de selección. Tema 9. PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS. Fundamento teórico. Equipos, eficacia y diseño. Tema 10. SEPARADORES VÍA HÚMEDA Y ABSORBEDORES. Fundamento y tipos de equipos. Criterios de diseño. Selección y comparación de equipos. Tema 11. PROCESOS DE ADSORCIÓN. Cálculo y regeneración. Operación por etapas. Operación en continuo: lecho fijo y lecho móvil. Curvas de ruptura. Tema 12. DEPURACIÓN POR CONVERSIÓN TÉRMICA. Antorchas y cámaras de combustión. Consideraciones de diseño. Tema 13. DEPURACIÓN DE EFLUENTES POR CONVERSIÓN QUÍMICA. Catalizadores: selección y características. Diseño de sistemas de combustión catalítica. |
CEM10_1 CEM10_5 CEM10_6 CEM10_7 CEM10_9 CT4 CT6 |
Bibliografía
Bibliografía Básica
BLOQUE "TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA"
Bueno, Sastre y Lavin.Contaminación e Ingeniería Ambiental. Edita: FICYT (Fundación para el fomento de la Investigación Científica Aplicada y de la Tecnología). (Edición en cinco tomos). ISBN de la obra: 84-923131-5-3.
de Lora, F.; Miró, J. (Eds.) Técnicas de Defensa del Medio Ambiente. Dos Volúmenes, Lábor, Barcelona, 1978. ISBN 84-335-6324-6.
Kiely, G. Ingeniería Ambiental. McGraw-Hill. ISBN: 84-481-2039-6.
BLOQUE ACUSTICA AMBIENTAL:
o Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental
o Ley del ruido 2003
o Decretos que desarrollan la Ley del Ruido
Bibliografía Específica
BLOQUE "TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA" Cheremisinof P.N. Air pollution control and design for industry. Marcel Dekker, Inc. New York, 1993.
De Nevers. Ingeniería del control de la contaminación por aire. Distribuidora: Díaz de Santos.
Freeman. Manual de prevención de la contaminación industrial. Mac-Graw Hill
Parker A. Contaminación del aire por la industria. Ed. Reverté, S.A. Barcelona, 1983.
Wang, l.k., Pereira, N.C., Hung Y.T. Air Pollution Control Engineering. Human Press, 2004
Wark K., Warner C.F. Contaminación del aire. Origen y Control. Ed. Limusa. México. Noriega Eds. 1990.
BLOQUE ACUSTICA AMBIENTAL:
Normas de procedimiento UNE – EN – ISO; 1996 parte 1, 2, y 3, relativas a la medida de ruido ambiental
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Cyril M. Harris. " Manual de medidas acústicas y control de ruidos". 3ª Edición. Mc. Graw Hill. Madrid. 1995.
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Brüel & Kjaer. " Measuring Sound". 1984
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Brüel & Kjaer. " Ruido ambiental” 2002
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.