pl en
Recycling
Course description sheet

Basic information

Field of study
Ecodesign and Digital Transformation of Material Technologies
Major
-
Organisational unit
Faculty of Non-Ferrous Metals
Study level
First-cycle (engineer) programme
Form of study
Full-time studies
Profile
General academic
Didactic cycle
2026/2027
Course code
NEDCS.Ii10.15153.26
Lecture languages
Polish
Mandatoriness
Obligatory
Block
Core Modules
Course related to scientific research
Yes
Course coordinator
Piotr Palimąka
Lecturer
Piotr Palimąka
Period
Semester 5
Method of verification of the learning outcomes
Exam
Activities and hours
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Number of ECTS credits
4

Goals

C1 Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami recyklingowymi
C2 Przekazanie wiedzy z zakresu zaawansowanych metod separacji materiałów niemetalicznych i metalicznych
C3 Uświadomienie słuchaczom zalet i korzyści związanych z recyklingiem metali w aspekcie ograniczenia wydobycia rud, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia energochłonności produkcyjnej metali

Course's learning outcomes

Code Outcomes in terms of Learning outcomes prescribed to a field of study Methods of verification
Knowledge – Student knows and understands:
W1 Rodzaje, definicje i zasady recyklingu surowców wtórnych metalicznych i niemetalicznych EDC1A_W02, EDC1A_W03 Examination
W2 Nowoczesne technologie recyklingowe prowadzące do odzysku metali i materiałów niemetalicznych z surowców wtórnych EDC1A_W02, EDC1A_W03 Examination
W3 Zalety i korzyści wynikające z zastosowania technologii i procesów recyklingu EDC1A_W02, EDC1A_W03 Examination
Skills – Student can:
U1 Wskazać właściwe procesy prowadzące do ekstrakcji metali z surowców wtórnych EDC1A_U02 Test, Examination
U2 Zakwalifikować materiał odpadowy do odpowiedniej grupy materiałowej EDC1A_U02 Test, Examination
U3 Wytypować odpowiednie metody badawcze i pomiarowe umożliwiające klasyfikację odpadu, oraz określenie jego podatności do recyklingu EDC1A_U02 Test, Examination, Report
Social competences – Student is ready to:
K1 Samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych mających na celu separację określonych związków lub metali. EDC1A_K02 Report

Program content ensuring the achievement of the learning outcomes prescribed to the module

Przedmiot obejmuje podstawową terminologię, pojęcia i definicje stosowane w recyklingu materiałowym, energetycznym, chemicznym i organicznym . W czasie zajęć omawiane są aspekty ekologiczny i ekonomiczny w procesach odzysku i recyklingu materiałów metalicznych i niemetalicznych. Szczególna uwaga zwracana jest na nowoczesne technologie prowadzące do odzysku metali nieżelaznych z surowców wtórnych.

Student workload

Activity form Average amount of hours* needed to complete each activity form
Lectures 15
Laboratory classes 30
Contact hours 5
Preparation for classes 20
Realization of independently performed tasks 25
Examination or final test/colloquium 2
Preparation of project, presentation, essay, report 20
Student workload
Hours
117
Workload involving teacher
Hours
45

* hour means 45 minutes

Program content

No. Program content Course's learning outcomes Activities
1.

  1. Podstawowe pojęcia i definicje w recyklingu, rodzaje recyklingu i ich omówienie

  2. Aspekt ekologiczny i ekonomiczny w procesach recyklingu

  3. Metody wstępnego przygotowania surowców wtórnych do procesów recyklingu

  4. Metody rozdziału materiałów metalicznych i niemetalicznych

  5. Urządzenia stosowane w recyklingu i zasady ich działania

  6. Recykling ołowiu ze zużytych akumulatorów samochodowych - technologia, przykłady procesów przemysłowych, zagospodarowanie produktów recyklingu.

  7. Recykling pyłów stalowniczych - technologie piro i hydrometalurgiczne 

  8. Recykling miedzi i stopów na bazie miedzi - rodzaje złomów miedzi, możliwości jej powtórnego przetwarzania w istniejących agregatach hutniczych w ciągach technologicznych otrzymywania miedzi

  9. Recykling aluminium i jego stopów - urządzenia do topienia złomów aluminium, problemy z topieniem  złomów aluminium, zagospodarowanie produktów topienia (metalu surowego i powstających w czasie topienia zgarów), odzysk metalu z wielomateriałowych opakowań typu TETRAPACK - możliwości zastosowania i zagospodarowania produków, odzysk aluminium z puszek po napojach, wpływ soli na topienie i koalescencję aluminium 

  10. Recykling metali szlachetnych (Au, Ag, Pt)

  11. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w procesach recyklingu.

W1, W2, W3 Lectures
2.

1. Wpływ soli na topienie i koalescencję cienkościennych złomów aluminiowych (puszki, folie, blachy) - odzysk aluminium z wybranej grupy materiału odpadowego, ocena wpływu soli pokryciowych na wydajność topienia i koalescencję aluminium, analiza jakościowa i ilościowa uzyskanego metalu przy pomocy analizatora fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF), eksperymenty realizowane w wysokotemperaturowym, komorowym piecu ogrzewanym elementami SiC


2. Recykling srebra ze stopów Ag-Cu (roztwarzanie materiału wyjściowego z użyciem mineralizatora mikrofalowego, oznaczenie zawartości srebra w próbce z wykorzystaniem analiztora EDXRF, separacja srebra od miedzi z roztworu wodnego powstałego przez roztwarzanie złomu jubilerskiego w kwasie azotowym, strącanie chlorku srebra, pirometalurgiczny wytop srebra metalicznego w wysokotemperaturowym piecu ogrzewanym elementami SiC, ocena jakości srebra za pomocą analizatora fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF) 


3. Recykling cynku z pyłów stalowniczych metodami hydro i/lub pirometalurgicznymi (odzysk cynku metalicznego w procesach ługowania i elektrolizy lub wysokotemperaturowej redukcji tlenku cynku zawartego w pyłach stalowniczych, jego wtórnego utleniania, ługowania i elektrolizy, ocena jakościowa osadu katodowego za pomocą analizy EDXRF)


4. Recykling ołowiu ze złomu akumulatorów samochodowych (redukcyjny, wysokotemperaturowy wytop ołowiu ze szlamu pochodzącego z rozbiórki kwasowych akumulatorów ołowiowych, realizowany w wysokotemperaturowym piecu ogrzewanym elementami SiC,  analiza składu chemicznego uzyskanego metalu za pomocą analizatora EDXRF)


5. Odzysk aluminium z wielomateriałowych, aseptycznych opakowań typu TETRAPACK (separacja elemetów strukturalnych opakowań, wytop aluminium pod warstwą soli pokryciowych bez oraz z etapem oczyszczaania termicznego folii, określenie uzysku wytopu, analiza składu chemicznego przy wykorzystaniu analizatora EDXRF)

W2, U1, U2, U3, K1 Lectures, Laboratory classes

Extended information/Additional elements

Teaching methods and techniques :

Lectures, Discussion, Flipped classroom, Demonstration

Activities Methods of verification Credit conditions
Lectures Examination Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 50% pytań.
Lab. classes Test, Report Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest poprawne wykonanie sprawozdania oraz zaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną (co najmniej 3.0)

Method of determining the final grade

Ocena końcowa (OK) wyliczana jest z następującego wzoru: OK=0.65*ocena z wykładów+0.35*ocena z ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements

Wiedza z chemii, fizyki i matematyki w zakresie zrealizowanego programu studiów.

Rules of participation in given classes, indicating whether student presence at the lecture is obligatory

Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu - w czasie kolokwium.

Literature

Obligatory
  1. M.Kucharski: Recykling Metali
Optional
  1. M.Ulewicz Procesy recyklingu i odzysku metali nieżelaznych i stali
  2. M.Ulewicz, J. Siwka Procesy odzysku i recyklingu wybranych materiałów

Scientific research and publications

Publications
  1. Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Katarzyna Ciećko, Ilona NEJMAN, Zinc recovery from steelmaking dust by hydrometallurgical methods, Metals, 2018 vol. 8 iss. 7 art. no. 547, S. 1–13.
  2. Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Katarzyna Ciećko, Pyły stalownicze i ich zagospodarowanie w procesach, Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury, Lublin, 2018. S. 141–153.
  3. Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA, Powstawanie i charakterystyka zgarów pochodzących z topienia złomów aluminiowych, Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach, Lublin, 2017 S. 107–127.
  4. Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ, Recycling of zinc from the steelmaking dust in the sintering process , Energy Technology 2017 : carbon dioxide management and other technologies, Springer, 2017 S. 181–189.
  5. Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Kamil Legomski, Anna KOŃKO, Ekstrakcja aluminium ze zgarów pochodzących z przetopu złomów, Rudy i Metale Nieżelazne, 2014 R. 59 nr 9, s. 453–458.
  6. Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA , Charakterystyka ilościowa złomu elektrycznych i elektronicznych urządzeń laboratoryjnych, Rudy i Metale Nieżelazne, 2013 R. 58 nr 6, s. 301–306.