
EU11 Energiatekniikan koulutusohjelma
Koulutuksen lähtökohdat
1. Energiatekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma
1.1 Koulutuksen lähtökohdat
Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme suurimpia haasteita. Kansainvälisten ja kansallisten päätösten ja säädösten ajamana energiajärjestelmät ovat voimakkaan kehityksen alla niin teollisessa kuin pienessä kokoluokassa. Näihin haasteisiin ja kehitystarpeisiin energiatekniikan koulutusohjelma pyrkii vastaamaan tuottamalla monialaisesti osaavia insinöörejä.
Energiatekniikan koulutusohjelmassa perehdytään energiantuotantoon liittyvien laitteiden ja laitosten toimintaan sekä suunnitteluun ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Opinnoissa tutustutaan eri energiantuotannon muotoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin, energiatalouteen ja -tekniikkaan. Koulutusohjelman aikana opitaan suunnittelemaan, valmistamaan ja hyödyntämään energiatekniikan järjestelmiä. Opinnoissa kehitetään monipuolisesti osaamista, luovuutta ja työelämätaitoja. Tätä tukevat yritysten kanssa yhteistyössä toteutetut käytännönläheiset opinnot sekä uuden energiatekniikan laboratorion ajanmukaiset laitteet.
Energiatekniikan koulutusohjelma johtaa tekniikan ja liikenteen ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on energiatekniikan insinööri (AMK). Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen. Energiatekniikan insinöörin ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi kone-, prosessi- tai laitossuunnittelija, tuotekehitysinsinööri, myynti-insinööri, projekti-insinööri tai tuotantopäällikkö. Valmistuttuasi työskentelet kansainvälisissä energia-alan yrityksissä, laitteita valmistavassa teollisuudessa, suunnittelutoimistoissa tai asiantuntijana energia-alalla.
Koulutusohjelma jakaantuu kahteen pääsuuntautumiseen:
- Energiajärjestelmien suunnittelu, valmistus ja ylläpito sekä
- Uusiutuvan energian järjestelmät
1.1.1 Energiajärjestelmien suunnittelu, valmistus ja ylläpito
Energiajärjestelmien suunnittelu, valmistus ja ylläpidon suuntaavissa opinnoissa perehdytään energiateollisuuden järjestelmien, kuten höyrykattilat, prosessi-, instrumentointi-, 3D-laitos- ja -laitesuunnitteluun sekä laitosten käyttöön ja ylläpitoon. Opiskelijoiden käytössä ovat uusimmat tietokoneavusteisen suunnittelun ja simuloinnin apuvälineet, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät. Opetuksen käytännönläheisyys varmistuu kiinteässä yhteistyössä yritysten kanssa tehtävissä projektitöissä. Valmistuttuaan energiatekniikan insinööri voi toimia suunnittelu-, projekti- tai myyntitehtävissä. Olet myös haluttu asiantuntija suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa energian tuotannossa ja laitevalmistajilla.
1.1.2 Uusiutuvan energian järjestelmät
Uusiutuvan energian järjestelmien opinnoissa perehdytään energiatekniikkaan kehitys- ja tutkimuspainotteisesti kestävän kehityksen ulottuvuudet huomioiden. Suuntaavissa opinnoissa perehdytään mm. hajautettuun energian tuotantoon ja huoltovarmuuteen, bio-polttoaineiden tuotantoon ja uusiutuvien energialähteisiin perustuviin energiantuotantomuotoihin, energian varastointiin ja energiajärjestelmien hybridiratkaisuihin. Tutkimuspainotteisten suuntaavien opintojen myötä opitaan innovaatioprosessi, jota voi hyödyntää energiajärjestelmiin perehtyneenä insinöörinä, tuotekehityksessä, uusiutuvan energian yritystoiminnan tehtävissä tai asiantuntijana.
Osaamistavoitteet
1.2 Osaamistavoitteet
Yleiset AMK:n osaamistavoitteet ovat kaikille koulutusohjelmille yhteisiä.
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOJEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET

Energiatekniikan insinöörin koulutus on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 6 (kansallinen viitekehys).
Osaamistavoitteet energiatekniikan koulutusohjelmassa määräytyvät energiainsinöörien työelämän osaamistarpeiden mukaan. Perus- ja koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot ovat kaikille yhteisiä ja antavat laaja-alaiset perusvalmiudet tekniseen perusosaamiseen, suunnittelu- ja konealaosaamiseen, energia-alaosaamiseen sekä prosessi- ja instrumentointiosaamiseen. Suuntautumisvaihtoehtojen kautta syvennetään osaamista joko prosessisuunnittelupainotteisiin energiateollisuuden tehtäviin tai kehityspainotteisiin uusiutuvan energian järjestelmien suunnittelu- ja tuotekehitys- ja tuotteistamistehtäviin.
Energiatekniikan insinöörin osaamisprofiili muodostuu seuraavista yleisistä kompetensseista.

Energiatekniikan insinöörin osaamisprofiili muodostuu lisäksi seuraavista ammatillisista kompetensseista.




Opintojen rakenne
1.3 Opintojen rakenne
Energiatekniikan insinöörin opinnot ovat 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Kaikille yhteiset opinnot, tekniikan yhteiset perusopinnot (34 op) ja koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot (98 op), toteutetaan 3 vuoden syyslukukauden loppuun mennessä. Suuntaavat ammattiopinnot koostuvat neljästä 12 op:n moduulista, joista 2 on suuntautumiselle yhteisiä ja 2 valinnaisia seuraavan kuvan 3 mukaisesti. Vain osa vaihtoehtoisista valinnaisista moduuleista toteutetaan!

Asiantuntijuuden kehittyminen
1.4 Asiantuntijuuden kehittyminen
Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.
Energiatekniikan insinöörin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.
Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan (sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä)
- vastaa opintojensa etenemisestä.
Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.
Energiatekniikan koulutusohjelman asiantuntijuuden kehittyminen eri vaiheissaan yhdistettynä toteutusteemoihin, ydin opintojaksoihin ja tuettuihin osaamisalueisiin käy parhaiten selville seuraavista kuvista, jotka kuvaavat kunkin puolivuositoteutuksen koulutusohjelmassa.


ENERGIATEKNIIKAN INSINÖÖRIN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN

ENERGIATEKNIIKAN INSINÖÖRIN KOMPETENSSITAULUKKO
Energiatekniikan insinöörin osaamisprofiili rakentuu opiskeluvuosien ja opintojaksojen tuottamasta osaamisesta. Kompetenssitaulukosta näkyy eri vuosien opintojaksot ja osaaminen, mitä ne kehittävät.

Koulutuksen toteutus
1.5 Koulutuksen toteutus
Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu. Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. OIS tulee sanoista Open Innovation Space. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat käytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä. Tällä tavoin opiskelussa yhdistyy teoria ja käytäntö.
Savonian koulutusten työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opintotoimisto, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut tukipalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.
CDIO
Energiatekniikan koulutusohjelman pedagoginen viitekehys on CDIO (Concieve, Design, Implement, Operate = Määritä, Suunnittele, Toteuta, Ylläpidä), jonka mukaan toimien CDIO-periaatteita noudatetaan opetussuunnitelmatyössä, projekteissa, oppimisympäristöissä, opetusmenetelmissä, opetushenkilöstön osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa.
CDIO perustuu ajatukseen, jonka mukaan tuotteiden ja järjestelmien elinkaari muodostaa insinöörikoulutuksen viitekehyksen. Tämä ajattelu sopii erityisen hyvin energiatekniikan koulutusohjelmaan, missä määritellään, suunnitellaan, valmistetaan ja käytetään energiajärjestelmiä.
CDIO lähestymistapa antaa hyvät valmiudet harjoitella jo opiskelun aikana taitoja ja toimintaa, joita tarvitaan valmistumisen jälkeen nykyaikaisessa tiimi- ja projektipohjaisessa työelämässä.
Oppimisympäristö
Fyysinen oppimisympäristö kattaa sekä perinteiset tilat kuten luokkahuoneet, luentosalit, CAD- ja ATK-luokat sekä OIS-ryhmätyötilat, mutta myös energiatekniikan laboratoriota käytetään tukemassa mm. tuote- ja järjestelmäsuunnittelun taitojen oppimista integroidusti yhtä aikaa oppisisältöjen kanssa, kuten ensimmäisen lukuvuoden Energia-alan orientaatioprojektissa. Ympäristöt ovat tarkoituksenmukaisia, vuorovaikutteisia ja oppijakeskeisiä
Pedagogiset ratkaisut
Edellä kuvatut käytännöllistä oppimista tukevat oppimisympäristöt ovat perusta projektitöille ja pedagogiikalle. Energiatekniikan koulutusohjelmassa käytetään integroitua oppimista ja aktiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Integroitu oppiminen tukee oppiainesisältöjen oppimista samanaikaisesti henkilökohtaisen, sosiaalisen sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelutaitojen kanssa. Siinä todelliset insinöörin työtehtävät sisältyvät tilanteisiin, joissa ne esiintyvät yhdessä oppiainesisältöjen kanssa. Yrityselämän kumppanit ja muut sidosryhmät ovat keskeisessä osassa projektitöiden kehittelyssä. Integroidun opetuksen avulla opettajat voivat tehokkaammin auttaa opiskelijoita soveltamaan oppiainesisältöjä käytännön tehtäviin. Aktiiviset opetusmenetelmät innostavat ajatteluun ja ongelmanratkaisuun pikemmin kuin passiiviseen tiedonjakamiseen. Luento-opetuksessa käytetään: pari- ja ryhmäkeskusteluja, esityksiä ja demoja, väittelyitä ja opiskelijoiden omaa palautetta oppimisestaan. Aktiivinen oppiminen on kokemuksellista, kun toimitaan rooleissa, jotka simuloivat ammattimaista insinöörin työtä case-harjoituksissa.
Työelämäyhteistyö
Valittuun pedagogiikkaan kuuluu läheinen yhteistyö yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, mistä ammennetaan projektitöitä ja projektityöaihioita, joita voidaan kehittää ja määritellä koulutusohjelmassa projektien toteutussuunnitelmaksi. Käytännössä erikseen projekteille varattua resurssia on energiatekniikan koulutusohjelmassa kahden opintojakson eli 2 * 6 opintopisteen verran. Ensimmäinen energia-alaan motivoiva projekti tehdään pedagogisena projektina ensimmäisen vuoden aikana. Ensimmäisessä toteutuksessa siihen ei ole aktiivisesti haettu yritysaiheita. Energia-alan elinkaariprojekti, joka toteutetaan 2-3 opintovuoden aikana, on taas luonteeltaan tyypillinen yritysprojekti, joka voi olla kestoltaan joko puoli vuotta tai kestää koko 1.5 vuoden ajan. Kaikki resurssit projektin tekemiseen ei tule pelkästään projekteista itsestään (6 op) vaan projekteihin integroitavista opintojaksoista, joissa projekteja käytetään kuhunkin puolivuositeeman sopivina käytännön esimerkkeinä.
Suuntaavissa opinnoissa projektiluontoiset toteutukset opintojaksojen kesken (2-3 opintojaksoa) tulevat olemaan myös integroiva voima jokaisessa 12 opintopisteen kokonaisuudessa. Suuntaavissa opinnoissa tehtävät projektit toimivat myös mahdollisuutena osallistua alemmilta vuosikursseilta eri rooleissa projektien tekemiseen (projektiavustaja, projektisuunnittelija, projekti-insinööri, projektipäällikkö).
Kansainvälisyys
Kansainvälisyys näkyy energiatekniikan koulutusohjelman rakenteessa ja sisällöissä. Energiatekniikan koulutusohjelma on suomenkielinen, mutta suuntaavissa opintomoduuleissa ja opintojaksoissa on muutama englannin-kielinen toteutus:
- Project Management-moduuli, 12 op
- Advanced Burning and Gasification Technologies, 12 op
- Opintojaksot:
¿ Pressure vessel design
¿ 3D-plant design and design systems
¿ Advanced control of power plant processes
Project management-moduuli toteutetaan integroidusti Industrial management ohjelman kanssa ja Advanced burning and gasification technologies-moduuliin haetaan toteuttajaa yhteistyöyliopistoista. Englannin-kieliset opinnot painottuvat tärkeimmissä osaamisalueissa monialaisesti antaen hyvän käytännön tuntuman eri osaamisalueiden termistöihin.
Koulutusohjelma rakenne suosii ja tekee helpoksi vaihtoon ja KV-harjoitteluun hakeutumisen varsinkin 3:n vuoden jälkeen, jolloin kaikki yhteiset opinnot suunnitelman mukaan on tehty.
Osaamistasoltaan opiskelijat ovat myös tällöin sillä tasolla, että harjoittelun/vaihdon hyödyt voi maksimaalisesti hyödyntää oman osaamisen kehittämisessä.
Ohjaus ja arviointi
Opiskelijoiden oppimisen arviointi tapahtuu yleisesti sen mukaan, miten opiskelija saavuttaa määritellyt oppimistavoitteet. Oppimistavoitteita voivat olla: oppiainekohtaisia, henkilökohtaisia, sosiaalisia sekä esimerkiksi tuote- ja järjestelmäsuunnittelutiedot ja taidot. Opettajat arvioivat osaamistavoitteiden saavuttamista opintojaksoillaan.
Arviointimenetelmät voivat sisältää kirjallisia/suullisia kokeita, opiskelijoiden havainnointia, opiskelijoiden omaan reflektointia, oppimispäiväkirjoja, portfoliota sekä itse- ja vertaisarviointia.
Opiskelun tukena on jokaisen opiskelijan oma henkiölkohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka laaditaan yhdessä ohjaushenkilöstön kanssa. HOPS toimii sekä opintojen, harjoittelun että urasuunnittelun apuvälineenä.
Opintojaksotaulukko
| Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusopinnot | |||||||||||
| 4 ECJ8010 | Johdatus tekniikan opintoihin | 1 | |||||||||
| 4 ECI8010 | Tietotekniset perustaidot | 3 | |||||||||
| 4 ECF8010 | Fysiikan perusteet | 3 | |||||||||
| 4 ECCV110 | Viestinnän perusteet | 2 | |||||||||
| 4 ECM8100 | Alkeisfunktiot ja derivointi | 5 | |||||||||
| 4 ECB8000 | Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan | ||||||||||
| 4 ECCE120 | Communication and Engineering English | 2 | |||||||||
| 4 ECCV120 | Työelämän viestintä | ||||||||||
| 4 ECM8200 | Integrointi ja differentiaaliyhtälöt | 4 | |||||||||
| 4 ECM8300 | Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka | 3 | |||||||||
| 4 ECCE140 | Engineer's Professional English | ||||||||||
| 4 ECB8100 | Johtajuus ja työhyvinvointi | 3 | |||||||||
| Ammattiopinnot | |||||||||||
| Pakolliset ammattiopinnot | |||||||||||
| Suunnittelun ja konealan perusosaaminen | |||||||||||
| 4 EUPB010 | Energia-alan orientaatioprojekti | 6 | |||||||||
| 4 EUFB010 | Mekaniikka | 3 | |||||||||
| 4 EUMB050 | Teknillinen geometria | 3 | |||||||||
| 4 EUDB010 | Teknisen suunnittelun ja piirtämisen perusteet | 4 | |||||||||
| 4 EUDB020 | Mallinnuksen perusteet ja aputyökalut | 6 | |||||||||
| 4 EULB010 | Laatutekniikka | 3 | |||||||||
| 4 EUDB030 | Tekninen mekaniikka ja lujuusopin perusteet | 5 | |||||||||
| 4 EUUB010 | Materiaalitekniikka | 3 | |||||||||
| 4 EUUB020 | Valmistus- ja hitsaustekniikka | 4 | |||||||||
| 4 EUUB030 | Kunnossapitotekniikan perusteet | 3 | |||||||||
| Energia-alan osaaminen | |||||||||||
| 4 EUPB050 | Energia ja ympäristö | 4 | |||||||||
| 4 EUFB030 | Kemia | 3 | |||||||||
| 4 EUPB040 | Energiatekniikka | 4 | |||||||||
| 4 EUPB030 | Energiatekniikan harjoitustyöt | 2 | |||||||||
| 4 EUFB020 | Sähkö ja sähkötekniikka | 4 | |||||||||
| 4 EUPB060 | Energiatalous | 3 | |||||||||
| 4 EUFB040 | Tekninen termo- ja virtausdynamiikka | 4 | |||||||||
| 4 EUFB050 | Fysiikan harjoitustyöt | 2 | |||||||||
| 4 EUCE130 | English for Energy Engineers | 3 | |||||||||
| 4 EUPB020 | Energia-alan elinkaariprojekti | 6 | |||||||||
| 4 EUCR120 | Svenska för energi ingenjörer | 3 | |||||||||
| Prosessi- ja instrumentointiosaaminen | |||||||||||
| 4 EUPB070 | Prosessien mitoituksen ja suunnittelun perusteet | 3 | |||||||||
| 4 EUMB060 | Energiatekniikan matemaattiset apuneuvot ja ohjelmistot | 3 | |||||||||
| 4 EUOB010 | Säätötekniikka | 4 | |||||||||
| 4 EUSB010 | Sähkökoneet ja -käytöt | 3 | |||||||||
| 4 EUIB010 | Mittausjärjestelmien tietotekniikka ja ohjelmointi | 4 | |||||||||
| 4 EUSB020 | Instrumentointi | 4 | |||||||||
| Vaihtoehtoiset ammattiopinnot | |||||||||||
| Voimalaitostekniikka | |||||||||||
| 4 EUPC010 | Höyrykattila- ja voimalaitosprosessit | 5 | |||||||||
| 4 EUPC020 | Termiset turbokoneet ja voimalaitoksen oheisjärjestelmät | 4 | |||||||||
| 4 EUPC030 | Painelaitelainsäädäntö | 3 | |||||||||
| Voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapito | |||||||||||
| 4 EUUC010 | Kunnossapitotekniikka ja -tietojärjestelmät | 5 | |||||||||
| 4 EUOC010 | Voima- ja kattilalaitoksen käytönhallinta | 4 | |||||||||
| 4 EUTC010 | Kunnossapidon liiketoimintaosaaminen | 3 | |||||||||
| Advanced Burning and Gasification Technologies | |||||||||||
| 4 EUPC040 | Fluidized Bed Combustion and Gasification Technology | 5 | |||||||||
| 4 EUPC050 | CO2 Free, High Efficency Combustion Technology | 4 | |||||||||
| 4 EUPC060 | Project Work for advanced burning and gasification technologies | 3 | |||||||||
| 3D-laitos- ja laitesuunnittelu | |||||||||||
| 4 EUDC040 | 3D-Plant Design and Design Systems | 5 | |||||||||
| 4 EUDC050 | 3D-laitesuunnittelu ja suunnittelujärjestelmät | 4 | |||||||||
| 4 EUDC060 | Teollisuusputkistosuunnittelu | 3 | |||||||||
| Painelaitesuunnittelu | |||||||||||
| 4 EUDC070 | Painelaitemateriaalit ja NDT-menetelmät | 4 | |||||||||
| 4 EUDC080 | Painelaitesuunnittelu | 5 | |||||||||
| 4 EUDC090 | Painelaitesuunnitteluprojekti | 3 | |||||||||
| Voimalaitosautomaatio | |||||||||||
| 4 EUOC020 | Advanced Control of Power Plant Processes | 4 | |||||||||
| 4 EUOC030 | Turvajärjestelmät ja -logiikat | 4 | |||||||||
| 4 EUOC040 | Automaatiojärjestelmät | 4 | |||||||||
| Hajautettu energiantuotanto | |||||||||||
| 4 EUPC070 | Uusiutuvan energian järjestelmien valinta, suunnittelu ja hankinta | 6 | |||||||||
| 4 EUPC080 | Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto | 6 | |||||||||
| Hajautetun energiantuotannon ohjaus ja säätö | |||||||||||
| 4 EUOC050 | Hajautetun energian tuotannon mittaus- ja säätötekniikka | 4 | |||||||||
| 4 EUOC060 | PLC-järjestelmät ja etävalvonta | 4 | |||||||||
| Akkuteknologia ja - sovellukset | 0 | ||||||||||
| Uudet energiajärjestelmät liiketoimintana | |||||||||||
| 4 EUTC020 | Liiketoiminnan johtaminen | 4 | |||||||||
| 4 EUTC030 | Asiakkuuksien johtaminen ja tuotteistamisprosessi | 4 | |||||||||
| 4 EUTC040 | Tuotekehityksestä yritykseksi | 4 | |||||||||
| Suunnittelutekniikka | |||||||||||
| 4 EUDC010 | Laitossuunnittelu | 5 | |||||||||
| 4 EUDC020 | Laitesuunnittelu | 3 | |||||||||
| 4 EUDC030 | Prosessi- ja instrumentointisuunnittelu | 4 | |||||||||
| Project Management | |||||||||||
| 4 EUTC050 | Project Management | 4 | |||||||||
| 4 EUTC060 | Supply Chain Management | 4 | |||||||||
| 4 EUTC070 | Enterprice Resource Planning Tools | 4 | |||||||||
| Vapaasti valittavat opinnot | |||||||||||
| 4 ECCE110 | Updating Your English | 3 | |||||||||
| 4 ECM8000 | Matematiikan peruskurssi | 3 | |||||||||
| 4 EUDC110 | Dokumentointi- ja laskentatyökalut | 3 | |||||||||
| 4 EUDC100 | Tuotekehitys | 3 | |||||||||
| 4 EUCS010 | Deutsch fur Anfänger | 3 | |||||||||
| 4 EUFC030 | Kemia 2 | 3 | |||||||||
| 4 ECCR110 | Uppdateringskurs i svenska | ||||||||||
| 4 EUFB060 | Aalto- ja kvanttifysiikka | 4 | |||||||||
| 4 EUCQ010 | Venäjän alkeet | 3 | |||||||||
| 4 EUCS020 | Deutsch für Energie Ingenieure | 3 | |||||||||
| 4 EUOC071 | Akkuteknologian perusteet | 2 | |||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| Harjoittelu | |||||||||||
| Harjoittelu | |||||||||||
| Harjoittelu | |||||||||||
| 4 EUPC601 | Harjoittelu 1 | 6 | |||||||||
| 4 EUPC602 | Harjoittelu 2 | 12 | |||||||||
| 4 EUPC603 | Harjoittelu 3 | 12 | |||||||||
Opintojaksokuvaukset
4 ECJ8010 Johdatus tekniikan opintoihin
Laajuus | 1 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. Opiskelijan ammatillinen kehittyminen alkaa. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitojaan ja ymmärtää itseohjautuvuuden merkityksen opiskelussaan. Opiskelija harjoittelee opiskelussa tarvittavien tietojärjestelmien käyttöä. |
Keskeiset sisällöt | Ajankohtaiset opintoasiat Opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät käytännön asiat Tuutortoiminta Opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta Oppilaitoksen tietojärjestelmien käyttö (WIP, s-posti, Moodle) Opiskelutekniikka Kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet Harjoittelu ja uraohjaus |
Suoritustavat | Aktiivinen osallistuminen orientaatiojaksolle ja tuntityöskentelyyn. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | koulutusohjelman OPS, Savonian tutkintosääntö, Moodle-alusta: opiskelijoiden yhteiset asiat, tunneilla jaettu materiaali |
Edeltävät opinnot | - |
Muuta huomioitavaa | Lähituntien lisäksi orientaatiopäivien ohjelma tulee opintojakson suorittamista. |
Yhteyshenkilö | Hyrkstedt Irene |
4 ECI8010 Tietotekniset perustaidot
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija osaa luoda opintojen aikana tarvittavia tekstidokumentteja, Powerpoint-esityksiä ja laskentataulukoita sekä muokata niissä käytettäviä kuvatiedostoja. |
Keskeiset sisällöt | Tekstinkäsittelyn perusteet (perusdokumenttien tuottaminen, tyylien ja asiakirjamallien käyttö, kaavat ja graafiset objektit, luettelot ja viittaukset), esitysgrafiikan käyttö (tekstien ja pohjien muokkaus, perustyylit, tehosteet ja animaatiot, esityksen asetukset ja apukeinot), taulukkolaskennan perusteet (taulukon muokkaus, kaavat ja niiden kopiointi, graafien teko ja muokkaus, tietojen lajittelu ja suodatus) sekä kuvien hallinta ja muokkaus (kuvatiedostojen tyypit, kuvien perusmuokkaus). |
Suoritustavat | Opintojakso suoritetaan erillisten harjoitustöiden avulla. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Jaetaan Moodle-oppimisympäristössä. |
Edeltävät opinnot | Tietokoneen käytön perustaidot (hiiren ja näppäimistön käyttö, ohjelmien käynnistämiene, tiedostojen tallentaminen). |
Yhteyshenkilö | Suonio Jukka |
4 ECF8010 Fysiikan perusteet
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija tuntee fysiikan suureet ja yksiköt sekä fysiikan tehtävien ratkaisumenetelmät.Opiskelija osaa hahmottaa ja mallintaa fysiikan ongelmia ja ratkoa niitä matemaattisesti. Opiskelija osaa käyttää eri fysiikan osa-alueiden perusasioita energiatekniikassa esiintyvien ilmiöiden kuvaamiseen. |
Keskeiset sisällöt | Suureet ja yksiköt Kinematiikan- ja dynamiikan peruskäsitteet, mekaaninen energia Olomuotojen mekaniikka, lämpöenergia, lämpövoimakoneet Tasavirta, sähköenergia, magneettikenttä ja vaihtovirta Aaltoliike- ja valo-oppi Säteilyfysiikka |
Suoritustavat | Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää molempien välikokeiden hyväksyttyä suorittamista sekä osallistumista aktiivisesti opetukseen ja laskuharjoitusten tekoon. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Mäkelä - Mäkelä - Siltanen: Insinöörikoulutuksen Fysiikka 1 ja 2 soveltuvin osin (TAMMERTEKNIIKKA) Jorma Honkanen: Luentomoniste FYSIIKAN PERUSTEET (MOODLE) MAOL-taulukot (OTAVA), Tekniikan kaavasto (TAMMERTEKNIIKKA) Jorma Honkasen kaavamoniste FYSIIKAN PERUSTEISTA (MOODLE) |
Edeltävät opinnot | - |
Muuta huomioitavaa | Jorma Honkasen luentomonisteet ja kaavamonisteet fysiikan perusteista opiskelija voi tulostaa omalla kustannuksella MOODLESTA. |
Yhteyshenkilö | Honkanen Jorma |
4 ECCV110 Viestinnän perusteet
Laajuus | 2 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksien vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmukaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan opinnoissa ja työelämässä vaadittavia kirjallisia tuotoksia, kuten esim. raportin ja tiedotteen. Hän pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän kykenee pitämään valmistellun esityksen ja toimimaan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle muodostuu käsitys työelämän viestintätaidoista. |
Keskeiset sisällöt | Käsiteltäviä aiheita- asiantuntijaesitelmä omalta ammattialalta - argumentointi - kokoustekniikka ja kokousasiakirjat - tiedottaminen - asiatyyli ja luettavuus - raportointi - kielenhuolto |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Kauppinen, Anneli - Nummi, Jyrki - Savola, Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. |
Yhteyshenkilö | |
4 ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien tekniikan sovelluksissa esiintyvien funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia yhden ja useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskennan perusteet ja saavuttaa ymmärrys derivaatasta funktion muutosnopeuden kuvaajana. |
Keskeiset sisällöt | - alkeisfunktiot: polynomi-, rationaali-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot, -arcusfunktiot- alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt- raja-arvo ja jatkuvuus- derivaatta sovelluksineen- usean muuttujan funktiot, osittaisderivaatta ja virhear |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali.Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. |
Yhteyshenkilö | |
4 ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen perustoimintamallin ja kansantaloudellisen merkityksen. Hän tietää, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään työelämässä operatiivisella tasolla. Hän pystyy tulkitsemaan tilinpäätöksestä yrityksen kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät kohdat. Opiskelija tuntee myös markkinoinnin perustiedolliset valmiudet liiketoiminnan kentässä ja saa kuvan myyntityön merkityksestä teollisuustuotteissa ja yritysten välisessä kaupassa. |
Keskeiset sisällöt | - Yritystoiminnan kiertokulku: reaaliprosessi: hankintatoimi, tuotanto ja myynti sekä rahaprosessi- Yritysmuodot ja liiketoiminta: yksityinen elinkeinonharjoittaja, ay, ky, oy, oyj, liiketoimintasuunnitelman merkitys- Katetuotto- ja kannattavuus: kustannu |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Neilimo - Uusi-Rauva (2007) Johdon laskentatoimi (soveltuvin osin)Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin)Opintojakson aikana jaettava/ilmoitettu materiaali |
Yhteyshenkilö | |
4 ECCE120 Communication and Engineering English
Laajuus | 2 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityksen/organisaation edustajana eri työelämän ja vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja niiden toimintatavoista sekä miten kehittää suullista kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työtehtävissä. |
Keskeiset sisällöt | Käsiteltäviä aiheita - työelämän tilanteet - small talk - isäntänä toimiminen ja opastaminen - yritysvierailut - messut - prosessi- ja tuotekuvaukset - esitelmät - kuvaajien ja kaavioiden tulkinta ja esittely - kulttuuritietous |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Yhteyshenkilö | Huusari Satu |
4 ECCV120 Työelämän viestintä
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvistaminen. Opiskelija tuntee erilaisten kokousten luonteen, hallitsee työyhteisön kes-kustelutilanteet ja osaa toimia kokous- ja neuvottelutilanteissa sekä laatia työelämän vaa-timia asiakirjoja. Opiskelijalla kykenee pitämään omaan ammattialaan liittyvän esitelmän. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan. |
Keskeiset sisällöt | Käsiteltäviä aiheita- ryhmätyöskentely- neuvottelut- työhaastattelut- raportointi- muistiot- työsuhdeasiakirjat- liikekirjeenvaihto- opinnäytetyö |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Kauppinen, Anneli ¿ Nummi, Jyrki ¿ Savola, Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. |
Yhteyshenkilö | |
4 ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii yhden ja kahden muuttujan funktioiden integraalilaskennan perusteet ja osaa soveltaa niitä tekniikan sovelluksissa. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään differentiaaliyhtälöiden merkitys tekniikan ongelmien mallintamisessa ja osata muodostaa ja ratkaista tavallisimmat sovelluksissa esiintyvät differentiaaliyhtälöt. |
Keskeiset sisällöt | - määrätty integraali ja integraalifunktio- määrätyn integraalin sovelluksia- kaksiulotteinen integrointi- differentiaaliyhtälöt: separoituva DY, 1.kertaluvun lin. DY sekä toisen kertaluvun vakiokertoimiset yhtälöt |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali.Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. |
Yhteyshenkilö | |
4 ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii klassisen todennäköisyyden ja yleisimpien jakaumien käytön satunnaisilmiöiden mallintamisessa.Tavoitteena on myös oppia tilastollisen päättelyn ja empiiristen tilastoaineistojen käsittelyn perusteet. |
Keskeiset sisällöt | - kombinatoriikkaa, todennäköisyyskäsitteet, klassinen todennäköisyys- satunnaismuuttuja, jakauma, tunnusluvut- diskreetti ja jatkuva jakauma: binomi-, Poisson-, normaali- ja eksponenttijakauma- tilastollista päättelyä: parametrien estimointi ja hypoteesi |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali.Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. |
Yhteyshenkilö | |
4 ECCE140 Engineer's Professional English
Laajuus | 2 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija hallitsee työelämään liittyvän keskeisimmän sanaston. Hän osaa laatia työelämän vaatimia asiakirjoja, englanninkielisen työpaikkahakemuksen sekä opinnäytetyön abstraktin. Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija osaa kehittää kokous- ja neuvottelutaitoja. |
Keskeiset sisällöt | Käsiteltäviä aiheita- työelämään liittyvä sanasto- työnhaun dokumentit- liikekirjeenvaihto- kokoukset, neuvottelut, palaverit- raportointi- insinöörityön abstraktin laadinta |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Yhteyshenkilö | |
4 ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät sekä esimiestyön ja alaistaidon merkityksen osana työyhteisön menestystä. Opintojaksolla käsitellään johtamisosaamiseen sisältyvät taidot kuten henkilösuhde- ja viestintä, tiedonhankinta- ja -hallinta sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot ja niiden hallinnassa käytettävät tekniikat. Opiskelija saa käsityksen itsensä sekä ajankäytön johtamisesta. |
Keskeiset sisällöt | - organisaatiorakenteet ja -prosessit - muutosprosessit yrityksessä, yksilö, ryhmä, koko yritys - johtajuus ja johtaminen termien määrittely - esimiehen tehtäväkenttä - ihmissuhdetaidot ja motivaatio työyhteisössä - henk |
Suoritustavat | Luennot, pakollinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, ohjatut harjoitustyöt ja essee tai tentti. Oppimisen tukena käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä sekä kirjallisuutta. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Hokkanen, Simo & Strömberg, Oiva (2003) Ihmisten johtaminen Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru (2004) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet J-P Puro (2002) Esimiehen viestintätaidot WSOY Tom Lundberg (2007) Positiivisen pomon taskukirja Opintojakson aikana jaettavat/ilmoitetut materiaalit, mm. ajankohtaiset artikkelit |
Yhteyshenkilö | Pyysalo Jarmo |
4 EUPB010 Energia-alan orientaatioprojekti
Laajuus | 6 op |
Osaamistavoitteet | Energiatekniikan orientaatioprojektissa projektiryhmä suunnittelee ja valmistaa pienikokoisen laboratoriokokoluokan energian muuntolaitteiston esivalmistelluista aiheista. Projektityön aikana opiskelija: - perehtyy tiedonhakuun ja viestinnän perusteisiin - tuntee projektin edellyttämät työturvallisuusvaatimukset ja osaa toimia niiden mukaisesti - oppii toimimaan ryhmässä - hahmottaa projektikokonaisuuden alkusuunnittelusta käyttöönottoon. - tutustuu ja oppii perusteet projektihallinnasta, dokumentoinnista ja suunnittelusta ja eri vaiheissa tarvittavista työkaluista ja (talukkolaskenta, tekstinkäsittely ja CAD) ja osaa laatia tarvittavat dokumentit - tunnistaa tuotekehitysprosessin vaiheet ja perehtyy mallin soveltamiseen käytännössä - perehtyy instrumentoinnin perusteisiin mittausten ja ohjausten toteutuksessa - osaa perusteet tavallisempien energian tuotantolaitteistojen toiminnasta ja rakenteista - tietää miten hyötysuhde määritellään eri energian tuotannon prosesseista - esittelee toisille ryhmille projektityön tuloksia - harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista - harjoittelee itsearvioinnin tekemistä |
Keskeiset sisällöt | Projekti alkaa projektiryhmän muodostamisella, aiheen valinnalla ja tiedon haulla. Seuraavassa vaiheessa projektiryhmä tekee: projektisuunnitelman, aloittaa laitteiston suunnittelun ja hankinnat. Rakentamisvaiheeseen varataan mahdollisimman paljon aikaa. Turvallisuuskoulutus pidetään ennen siirtymistä rakennusvaiheeseen. Mekaanisen rakentamisen jälkeen laitteistoon suunnitellaan ja toteutetaan mittaukset ja ohjaukset. Laitteiston testausvaihe seuraa rakennusvaihetta, jonka jälkeen järjestetään laitteiston esittely muille ryhmille, tehdään projektin esittely- ja loppudokumentaatio. |
Suoritustavat | Projekti |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. |
Yhteyshenkilö | Käyhkö Ritva |
4 EUFB010 Mekaniikka
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija ymmärtää klassisen mekaniikan mahdollisuudet makromaailman fysikaalisten ilmiöiden kuvaamiseen. Opiskelija osaa ratkoa helppoja mekaniikan ongelmia matematiikkaa apuna käyttäen. Opiskelija ymmärtää mekaniikan ja energiatekniikan välisten suureiden yhteyden. Opiskelija osaa käyttää mekaniikkaa apunaan energiatekniikassa esiintyvien ilmiöiden kuvaamiseen ja matemaattiseen mallintamiseen. |
Keskeiset sisällöt | Kinematiikan peruskäsitteet (nopeus, kiihtyvyys, putoamiskiihtyvyys) Dynamiikan peruskäsitteet (voima, Newtonin peruslait, työ, teho, energia) Liikemäärä ja impulssi Gravitaation alainen liike Tasainen ympyräliike Pyörimisliike (pyörimisnopeus, kulmanopeus, kulmakiihtyvyys) = Jäykän kappaleen kinematiikka Tasapaino etenemisen ja pyörimisen suhteen = Jäykän kappaleen dynamiikka |
Suoritustavat | Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää molempien välikokeiden hyväksyttyä suorittamista sekä osallistumista aktiivisesti opetukseen ja laskuharjoitusten tekoon. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Mäkelä - Mäkelä - Siltanen: Insinöörikoulutuksen Fysiikka 1 soveltuvin osin (TAMMERTEKNIIKKA) Jorma Honkanen: Luentomoniste Mekaniikka (MOODLE) MAOL-taulukot (OTAVA), Tekniikan kaavasto (TAMMERTEKNIIKKA) Jorma Honkasen kaavamoniste mekaniikasta (MOODLE) |
Edeltävät opinnot | Opintojakso Fysiikan perusteet |
Muuta huomioitavaa | Jorma Honkasen Luentomonisteet ja Kaavamonisteet Mekaniikasta opiskelija voi tulostaa omalla kustannuksella MOODLESTA. |
Yhteyshenkilö | Mikkonen Ari |
4 EUMB050 Teknillinen geometria
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija hallitsee vektorilaskennan ja trigonometria perusasiat. Opiskelija osaa laskea tavallisimpien kuvioiden pinta-aloja sekä kappaleiden tilavuuksia. Opiskelija ymmärtää geometrian merkityksen muiden luonnontieteiden opiskelussa. Opiskelija ymmärtää analyyttisen geometrian peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä toisen asteen käyrien tapauksissa. |
Keskeiset sisällöt | Vektorilaskennan perusteet fysiikan opiskelua varten. - vektorien laskutoimitukset - piste- ja ristitulo - skalaarikolmitulo Trigonometrian peruskäsitteet kuten trigonometriset funktiot, sini- ja kosinilause. Taso- ja avaruusgeometriassa tarvittavien kuvioiden ja kappaleiden pinta-alojen sekä tilavuuksien määrittäminen. Analyyttisen geometrian peruskäsitteet ja toisen asteen käyrät (kartioleikkaukset). |
Suoritustavat | Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää molempien välikokeiden suorittamista, osallistumista aktiivisesti opetukseen sekä laskuharjoitusten suorittamista. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Tekniikan matematiikka, EDITA Teknillinen geometria ja trigonometria, TAMMERTEKNIIKKA Luentomuistiinpanot, laskuharjoitukset ja lisäharjoitukset |
Edeltävät opinnot | Opetussuunnitelmaan kuuluvat edelliset matematiikan opintojaksot alkeisfunktiot ja derivointi sekä integrointi ja differentiaalilaskenta suositellaan suoritettavaksi ennen kurssin aloittamista. |
Yhteyshenkilö | Mikkonen Ari |
4 EUDB010 Teknisen suunnittelun ja piirtämisen perusteet
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tuotesuunnitteluun sekä eri valmistusmenetelmien mukaisiin suunnittelunäkökohtiin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa lukea teknisiä piirustuksia ja ymmärtää kuvaustavat ja standardien merkityksen sekä tuntee eri piirustuslajit. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija tuntee erilaiset toleranssi-, pinnankarheus- ja hitsausmerkinnät sekä osaa laatia teknisiä piirustuksia ko. merkintöjä hyväksi käyttäen. |
Keskeiset sisällöt | Käsiteltäviä aiheita ovat tuotesuunnittelun ja luovan työn periaatteet, piirustus- ja viivalajit, standardit, projektiot, aksonometriset esitykset, mitoitukset, leikkaukset, toleranssit sekä hitsaus- ja pinnankarheusmerkinnät. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu oppitunteja sekä tunneilla ja omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä, jotka pyritään integroimaan projektitöihin. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EUDB020 Mallinnuksen perusteet ja aputyökalut
Laajuus | 6 op |
Osaamistavoitteet | Tavoitteena on, että opiskelija osaa mallintaa sekä yksittäisiä koneiden ja laitteiden osia että kokoonpanoja, hallitsee kolmiulotteisen suunnittelun periaatteet, osaa laatia valmistus- ja kokoonpanopiirustuksia osaluetteloineen sekä tuntee yleiset koneenosat, niiden toiminta- ja mitoitusperusteet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet. |
Keskeiset sisällöt | Luonnostelu, perus- ja muotopiirteet, osamallinnus, kokoonpanojen teko, osa- ja kokoonpanopiirustukset, osien muokkausperiaatteet, ohutlevyosien ja palkkirakenteiden mallinnus, esitys- ja räjäytyskuvien teko, animaatiot sekä yleisimmät koneenosat ja niiden toiminta- ja mitoitusperusteet. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu oppitunteja sekä tunneilla ja omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä, jotka pyritään integroimaan projektitöihin. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Edeltävät opinnot | Teknisen suunnittelun ja piirtämisen perusteet. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EULB010 Laatutekniikka
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on tuottaa energiatekniikan insinööriopiskelijalle ammatillinen perusosaaminen laatutoiminnan ja erityisesti laatutekniikan osa-alueilla. Laatutekniikan perustyökaluja hän tulee käyttämään työssään päivittäin ja työtään hän tekee laatujärjestelmässä määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. |
Keskeiset sisällöt | Laadun käsitteet, laatumuuttujat ja laatukustannukset. Peruslaatutyökalut, Six Sigma, SPC/SQC. Laadun suunnittelu, mittaaminen ja tarkastusmenetelmät. Laatu- ja toimintajärjestelmät, ISO 9001 ja 14001. Laatuinsinöörin/päällikön työ. |
Suoritustavat | Luennot ja ongelmaratkaisutehtävät, joita voi korvata yritysprojektilla / seminaarilla. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Sähköinen luento- ja harjoitusmateriaali, jaetut artikkelit. Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. |
Yhteyshenkilö | Pyysalo Jarmo |
4 EUDB030 Tekninen mekaniikka ja lujuusopin perusteet
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Perehdyttää opiskelija yksinkertaisten rakenneosien idealisointiin, rasitusten laskentaan sekä useammista osista koostuvien rakenteiden analysointiin. Massapisteen ja jäykän kappaleen statiikkaa, painopiste, kannattimien rasitukset, rakenteiden statiikkaa. Perehdyttää lujuuslaskennan alkeisiin veto-, taivutus- ja vääntökuormitustapauksissa, jännitysten yhdistämiseen, kuormitettujen osien analysointiin, erilaisiin materiaaliominaisuuksiin sekä varmuuskertoimen käyttöön. |
Keskeiset sisällöt | Mekaniikan peruskäsitteet ja –lait, partikkelin ja jäykän kappaleen statiikka, painopiste, rasitukset ja kuormitukset, mitoittaminen. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu luennot ja etänä tehtävät harjoitustyöt. Tentti. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Kirjallisuus: Salmi, Statiikka, Pressus oy, Hietikko, Lehtonen: Lujuuslaskennan perusteet, Otava, tai vastaavat. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EUUB010 Materiaalitekniikka
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Perehdyttää opiskelija seuraaviin kokonaisuuksiin: materiaalien yleiset ominaisuudet, aineenkoetusmenetelmät, teräkset, valuraudat, alumiinit, kuparit ja muut metallit. Keraamit, komposiitit ja muut tekniset materiaalit sekä materiaalien valinta. |
Keskeiset sisällöt | Ks. edellä |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu luennot, mahdollinen harjoitustyö ja tentti. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Kirjallisuus: Koivisto ym. Konetekniikan materiaalioppi, Edita, tai vastaava. |
Yhteyshenkilö | Salkinoja Heikki |
4 EUUB020 Valmistus- ja hitsaustekniikka
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija ymmärtää konepajateknisten mittausten merkityksen, erilaisten valmistusmenetelmien perusteet, liitämis- ja leikkaamisprosessit. Hitsauksen perusteet, eri hitsausprosessit ja niiden soveltuvuuden erikoisesti energiateknisten laitteiden valmistuksessa ja kunnossapidossa. |
Keskeiset sisällöt | Konepajatekniset mittaukset, mittausvälineet, valmistusmenetelmien vertailu, valaminen, jauhemetallurgia, muovausmenetelmät, levytyömenetelmät, liittäminen, lastuava työstö, erikoismenetelmät. Hitsauksen perusteet ja erilaiset hitsausprosessit sekä niiden perusteet ja soveltuvuus erilaisten rakenteiden hitsauksessa. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu teorialuennot, teollisuusexcursio ja tentti. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Kirjallisuus: Ihalainen ym.: Valmistustekniikka, Otatieto, Lukkari: Hitsaustekniikka, perusteet ja kaarihitsaus. |
Yhteyshenkilö | Jaakkola Eero |
4 EUUB030 Kunnossapitotekniikan perusteet
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Perehdyttää opiskelija kunnossapidon historiaan ja perusteisiin sekä nykyaikaiseen teollisuuden kunnossapitoon. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu luennot, mahdollinen harjoitustyö ja tentti. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Kirjallisuus: Aalto, Kunnossapitotekniikan perusteet |
Yhteyshenkilö | Salkinoja Heikki |
4 EUPB050 Energia ja ympäristö
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettua opiskelijoilla on perustiedot energian tuotannosta, käytöstä ja ympäristövaikutuksista. Opiskelija tutustuu energia-alan historiaan ja nykytilaan sekä perehtyy eri vaihtoehtoisiin tulevaisuuden näkymiin. Hän tuntee eri energiantuotantomuodot ja energialähteet. Hän osaa polttoon perustuvan voimalaitoksen toimintaperiaatteen, palamisen perusteorian ja hän osaa laskea palamisessa muodostuvat savukaasut ja niiden koostumuksen. Opiskelija tutustuu eri kattilatyyppien ja savukaasujen puhdistuslaitteiden toimintaperiaatteisiin, niihin liittyviin virtauskaavioihin ja kaavioiden piirrosmerkkeihin. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu energia-alan toimijoihin yritysvierailuilla. Ryhmässä tehtävän laajemman harjoitustyön aikana opiskelijat oppivat tiimityötaitoja, systemaattista asiakokonaisuuden tarkastelua ja arviointia sekä teknisen raportin laadintaa. |
Keskeiset sisällöt | Luennot ja laskuharjoitukset 1. Energia kautta aikojen yhdyskunnassa käyttö ja tuotanto 2. Energiavarat 3. Suomen nykyinen energiajärjestelmä: tuotanto, siirto ja kulutus. Energiataseet. 4. Energia ja ympäristö - energian tuotannon ympäristö- ja turvallisuuskysymykset - vaikutukset ympäristön tilaan ja terveyteen - polttoon perustuvan energiantuotannon jätteet - ydinturvallisuus 5. Perusteet energian tuotantoteknologioista - polttotekniikat, vesivoima, biopolttoaineiden tuotanto, geoterminen energia, aurinko- ja tuulienergia, polttokennot, ydinenergia 6. Palamisen ja polttotekniikan perusteet, savukaasulaskenta ja päästöt 7. Savukaasujen puhdistustekniikat, virtauskaaviot ja merkinnät Ryhmätöinä: - tutustuminen energia-alan toimijoihin: järjestöt ja yritysvierailut - tutustuminen energiainsinöörin toimenkuvaan eri tehtävissä |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit, laskuharjoitukset ja ryhminä tehtävät vierailukäynnit, projektityö ja niihin liittyvät etätehtävät. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Oheiskirjallisuus: - Energia Suomessa – Tekniikka, talous ja ympäristövaikutukset, VTT Edita, 2004. - Energy visions 2050, VTT Edita, 2009. - Poltto ja palaminen, IFRF, 2002. - Huhtinen M. et all, Höyrykattilatekniikka, Opetushallitus |
Muuta huomioitavaa | Opintojakso on Energiatekniikan koulutusohjelman johdantokurssi ja toimii mm. johdantona Energia-alan orientaatioprojektille. |
Yhteyshenkilö | Hautamaa Jukka |
4 EUFB030 Kemia
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija osaa epäorgaanisen kemian peruskäsitteistön. Opiskelija ymmärtää kemiallisen reaktion lainalaisuudet ja merkityksen aineiden muuttumisesta toisiksi aineiksi. Opiskelija ymmärtää kemiallisten yhdisteiden vaikutukset sekä itseensä ja ympäristöön. Opiskelija hallitsee välttävästi aineen määrään liittyvät käsitteet sekä teoreettisesti ja laskennallisesti. Opiskelija osaa tyydyttävällä tasolla hapetus- ja pelkistysreaktioita sekä happo- ja emäsreaktioita. |
Keskeiset sisällöt | Aineen rakenne makromaailmasta mikromaailmaan (olomuodot, olomuodon muutokset, alkuaineet, kemialliset yhdisteet, seokset, atomin rakenne) Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä Aineen määrää liittyvät käsitteet (atomimassa, kaavamassa, moolimassa, mooli, pitoisuus, konsenraatio, kaasujen tiheys) Kemiallinen sitoutuminen Kemiallinen reaktio Hapetus- ja pelkistysreaktiot Sähkökemiaa Hapot ja emäkset |
Suoritustavat | Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää välikokeiden (2) , ryhmätyönä tehdyn esitelmän ja laskuharjoituspaketin hyväksyttyä suorittamista. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Teknillinen Kemia, EDITA Ryhmätyöesitelmät Luennot ja muistiinpanot |
Yhteyshenkilö | Mikkonen Ari |
4 EUPB040 Energiatekniikka
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojaksossa opiskelija perehtyy keskeisiin voimalaitostyyppeihin ja niiden tekniikkaan. Hän tunnistaa ja erottaa voimalaitostyypit toisistaan ja ymmärtää perusteet voimalaitostyypin vallinnasta eri tyyppisiin tarpeisiin ja eri energialähteille / polttoaineille kestävän kehityksen periaatteita huomioiden. Opiskelija osaa perusteet eri voimalaitostyyppien hyötysuhteen laskennasta ja vertailusta. Opiskelija perehtyy opintojaksossa höyry- ja virtaustekniikan perusteisiin höyrykattiloiden, kaasu- ja höyryturbiinien, pumppujen & putkistojen mitoituksen ja lämmönsiirtimien muodossa. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy ja hahmottaa myös käytännössä sähkön tuotannon periaatteita, laitteita, mittaamista, hyötysuhteen määrittämistä tuuli- ja aurinkoenergian sekä polttokennojen avulla energiatekniikan laboratoriossa tehtävien harjoitustöiden avulla. |
Keskeiset sisällöt | Luennot ja laskuharjoitukset 1. Voimalaitostyypit: höyry-, moottori-, kaasuturbiini-, ydin-, vesi-, tuulivoimalaitokset ja paineistetut voimalaitosprosessit 2. Perusteet: höyrykattilat, kaasu- ja höyryturbiinit, pumput & putkistot, lämmönvaihtimet Ryhmätöinä: 3. Tuuli-, aurinkoenergia, polttokennot ja lämpöpumput harjoitustyöt |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit, laskuharjoitukset ja ryhminä tehtävät harjoitustyöt ja niihin liittyvät raportoinnit. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Oheiskirjallisuus: - Huhtinen M. et all, Voimalaitostekniikka, Opetushallitus. - Huhtinen M. et all, Höyrykattilatekniikka, Opetushallitus. |
Edeltävät opinnot | Energia ja ympäristö |
Muuta huomioitavaa | Opintojakson toteutus on tiiviisti kytkeytynyt Energiatekniikan orientaatioprojektiin ja energiatekniikan harjoitustöihin |
Yhteyshenkilö | Hautamaa Jukka |
4 EUPB030 Energiatekniikan harjoitustyöt
Laajuus | 2 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija osaa demonstroida energiatekniikan ilmiöitä ja toimia ryhmässä Opiskelija osaa käyttää kokeellisia menetelmiä sekä erilaisia energiatekniikan mittalaitteita Opiskelija ymmärtää erilaisia energiajärjestelmien toimintaperiaatteita ja osaa mitata sekä määrittää niihin liittyviä perusominaisuuksia Opiskelija osaa koota, käsitellä ja esittää mittaustuloksia |
Keskeiset sisällöt | Harjoitustöissä tutustutaan erilaisiin energiatekniikan perusjärjestelmiin ja mitataan niiden ominaisuuksia. |
Suoritustavat | Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitustöiden tekemistä sekä työselostusten laadintaa. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Jorma Honkasen harjoitustyöohjeet: ENERGIATEKNIIKAN LABORATORITYÖT (MOODLE) Jorma Honkasen luentomoniste: VIRHEEN ARVIOINTI (MOODLE) |
Edeltävät opinnot | Fysiikan perusteet, Mekaniikka sekä Energia ja ympäristö |
Muuta huomioitavaa | Jorma Honkasen luentomateriaalin (MOODLE) kopiointikustannuksista vastaa opiskelija itse. |
Yhteyshenkilö | Honkanen Jorma |
4 EUFB020 Sähkö ja sähkötekniikka
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija hallitsee tasa- ja vaihtovirran perusasiat. Opiskelija ymmärtää sähkö- ja magneettikenttien väliset yhteydet. Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisten ilmiöiden hyödyntämisen arkipäivän tilanteissa. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä mittaus- ja testilaitteita (yleismittari, oskilloskooppi, funktiogeneraattori) Opiskelija tietää sähkön tuotannon, jakelun ja käytön perusasiat. |
Keskeiset sisällöt | Sähkökenttään liittyvät peruskäsitteet Tasavirta ja tasavirtapiirilaskut (rinnan- ja sarjaankytkentä, sähköiset komponentit tasavirtapiirin osana) Magneettikenttään liittyvät peruskäsitteet Vaihtovirta ja vaihtovirtapiirilaskut |
Suoritustavat | Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää välikokeiden (2) hyväksyttyä suorittamista, aktiivista osallistumista opetukseen ja laskuharjoitusten tunnollista laskemista. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Mäkelä, Mäkelä, Siltanen: Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 2 soveltuvin osin (TAMMERTEKNIIKKA) Jorma Honsen luentomoniste: SÄHKÖOPPI (MOODLE) MAOL taulukot OTAVA tai Tekniikan kaavasto TAMMERTEKNIIKKA |
Edeltävät opinnot | Fysiikan perusteet ja Mekaniikan opintojaksot |
Muuta huomioitavaa | Jorma Honkasen luentomateriaalin kopiointi (MOODLE) tapahtuu opiskelijan omalla kustannuksella. |
Yhteyshenkilö | Mikkonen Ari |
4 EUPB060 Energiatalous
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakso antaa perustiedot energianhankinnan tai -tuotantoteknologian valintatilanteiden käsittelyyn. Opiskelija perehtyy eri energian tuotantomenetelmien kustannusrakenteeseen ja -laskentaa. Hän hahmottaa energiamarkkinoiden toimijat ja toimintaa. Hän osaa ottaa huomioon ympäristövaikutukset ja päästökaupan vaikutukset valintatilanteissa. |
Keskeiset sisällöt | Luennot ja harjoitustehtävät 1. Energiatilastot: tilastojen teko, tulkinta ja ennusteet energian tuotannon ja käytön suhteen 2. Energian tarpeen vaihtelut, pysyvyyskäyrät. 3. Kannattavuuslaskelmat ja menetelmät 4. Energiamarkkinat: polttoaineet, energian tuotannon kustannukset, taloudelliset ohjauskeinot, päästökauppa, sähkömarkkinat 5. Energiaverotus 6. Pitkän aikavälin ennusteet energiasektorilla: - Ilmastostrategian vaikutus energiajärjestelmien kehittymiseen - uusiutuvan energian käytön direktiivi ja Suomen päätökset 2020 7. Metsäbiomassan hyödyntämismahdollisuudet Suomen energian tuotannossa |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit ja etänä tehtävät harjoitustehtävät. Koe. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Oheiskirjallisuus: - Energia Suomessa – Tekniikka, talous ja ympäristövaikutukset, VTT Edita, 2004. - Energy visions 2050, VTT Edita, 2009. |
Edeltävät opinnot | Energia ja ympäristö, suositellaan myös energiatekniikka |
Yhteyshenkilö | Käyhkö Ritva |
4 EUFB040 Tekninen termo- ja virtausdynamiikka
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija tietää lämpöopin peruskäsitteet Opiskelija hallitsee virtausdynamiikan perusasiat Opiskelija ymmärtää lämpölaajenemisen merkityksen eri rakenteisiin Opiskelija ymmärtää termodynamiikan pääsääntöjen merkityksen arkipäivän ilmiöiden kuvaamisessa Opiskelija ymmärtää perusasiat lämpövoimakoneiden toimintaperiaatteista |
Keskeiset sisällöt | Nesteiden ja kaasujen statiikka Virtausdynamiikka Lämpölaajeneminen Lämpö ja lämmön leviäminen Termodynamiikan pääsäännöt Lämpövoimakoneet |
Suoritustavat | Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää molempien välikokeiden suorittamista, aktiivista osallistumista opetukseen ja laskuharjoitusten säännöllistä ratkaisemista. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Mäkelä, Mäkelä, Siltanen: Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 1 soveltuvin osin (TAMMERTEKNIIKKA) Jorma Honkasen luentomoniste: TERMODYNAMIIKKA (MOODLE) MAOL taulukot (OTAVA) tai Tekninen kaavasto (TAMMERTEKNIIKKA) |
Edeltävät opinnot | Fysiikan perusteet, Mekaniikka, Sähkö ja sähkötekniikka |
Muuta huomioitavaa | Opiskelija vastaa Jorma Honkasen luentomonisteen kopiointikuluista (MOODLE). |
Yhteyshenkilö | Honkanen Jorma |
4 EUFB050 Fysiikan harjoitustyöt
Laajuus | 2 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija osaa demonstroida fysikaalisia ilmiöitä Opiskelija osaa käyttää kokeellisia menetelmiä sekä erilaisia mittalaitteita Opiskelija ymmärtää ryhmätyöskentelyn merkityksen Opiskelija hallitsee joitakin työkaluohjelmistoja Opiskelija osaa koota, käsitellä ja esittää mittaustuloksia |
Keskeiset sisällöt | Harjoitustöissä tutkitaan mekaniikan, sähköopin, termodynamiikan ja aalto- ja kvanttifysiikan perusilmiöitä. |
Suoritustavat | Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitustöiden tekemistä sekä työselostusten laadintaa. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Mäkelä, Mäkelä, Siltanen: Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 1 - 2 TAMMERTEKNIIKKA Jorma Honkasen harjoitustyöohjeet: FYSIIKAN LABORATORITYÖT (MOODLE) Jorma Honkasen luentomoniste: VIRHEEN ARVIOINTI (MOODLE) Muu kirjallisuus Arminen, Mäkelä, Mäkinen, Puhakka, Vierinen: FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT TAMMERTEKNIIKKA |
Edeltävät opinnot | Fysiikan perusteet, Mekaniikka sekä Sähkö ja sähkötekniikka |
Muuta huomioitavaa | Jorma Honkasen monistesarjojen kopiointikustannuksista (MOODLE) vastaa opiskelija. |
Yhteyshenkilö | Honkanen Jorma |
4 EUCE130 English for Energy Engineers
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija hallitseee oman alansa keskeisen teknisen sanaston ja selviytyy omaa alaansa käsittelevissä suullisissa ja kirjallisissa työelämän viestintätilanteissa. |
Keskeiset sisällöt | Käsitellään energiatekniikan ajankohtaista keskeistä sanastoa ja tekstejä. Harjoitellaan sanastoa keskustelujen, tiivistelmien ja raporttien laatimisen avulla. Opintojaksoon sisältyy myös suullisen esityksen pitäminen ja prosessinkuvaukseen liittyvää sanastoa. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm: - energia ja ympäristö - uusituvat ja uusiutumattomat energianlähteet - energian muuntaminen - bioenergia. - voimalaitokset ja voimalaitosautomaatio - akkuteknologia |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan kurssin alussa. |
Yhteyshenkilö | Huusari Satu |
4 EUPB020 Energia-alan elinkaariprojekti
Laajuus | 6 op |
Osaamistavoitteet | Energia-alan elinkaariprojektissa projektiryhmä tekee ensisijaisesti energia-alan yritysprojekteja, jotka liittyvät opintoihin liittyvään lukukausiteemaan ja voivat olla kestoltaan puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Projektityön tavoitteita opiskelijalle on: - syventää osaamistaan tiedonhaussa ja viestinnässä - perehtyy projektien kautta energia-alan toimijoiden tuotteisiin ja toimintaan - ymmärtää projektikokonaisuuden alkusuunnittelusta käyttöönottoon. - osaa toimia aktiivisena jäsenenä toimittaja – asiakas projekteissa - osaa soveltaa projektihallinnan keskeisiä oppeja työssään - harjoittelee toimimista eri projektirooleissa: suunnittelu, tiedottaminen, hankinnat, projekti-insinööri/-päällikkö - hallitsee dokumentoinnin ja suunnittelun työkaluja - perehtyy prosessi- ja mekaanisen suunnittelun perusteisiin ja soveltaa niitä käytännössä - perehtyy materiaali- ja valmistustekniikkaan ja soveltaa niitä käytännössä - perehtyy säätötekniikan perusteisiin ja mittaustekniikkaan ja soveltaa niitä käytännössä - tunnistaa energia-alan tuotteen elinkaaren kustannusrakenteita |
Keskeiset sisällöt | Projekti alkaa projektiryhmän muodostamisella, yritysaiheen hakemisella ja projektineuvotteluilla yritysten kanssa. Asiakkaalle valmistellaan projektiryhmän tekemänä projektista tarjous ja projektisuunnitelma toteutuksesta. Sopimusneuvottelujen jälkeen tehdään sopimus ja aloitetaan projektin toteutus suunnitelman ja projektihallinnan hyvien käytäntöjen mukaan. Projektiryhmät esittelevät projektin lopussa työtään muille ryhmille. |
Suoritustavat | Projekti |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luennolla jaettava materiaali |
Edeltävät opinnot | Energiatekniikan orientaatioprojekti. |
Yhteyshenkilö | Hautamaa Jukka |
4 EUCR120 Svenska för energi ingenjörer
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa kielitaitoa. Hän osaa kertoa alansa työtehtävistä, hakea työpaikkaa, esitellä yrityksen ja sen tuotteita ja palveluja. Hän tuntee liikekirjeenvaihdossa käytettyä terminologiaa ja ruotsalaisen ja suomalaisen yrityskulttuurin välisiä eroja. Opiskelijalle kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä artikkeleja ja toimia alansa työtehtävissä ruotsin kielellä. Hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen kaksikielisessä maassa, jossa Ruotsi on tärkeä yhteistyökumppanimme. |
Keskeiset sisällöt | Käsiteltäviä aiheita • olika arbetsuppgifter inom branschen • att söka jobb • företagspresentation • på mässan • affärskommunikation • teknisk terminologi inom branschen |
Suoritustavat | Opintojakson aikana kehitetään kielitaidon kaikkia osa-alueita (puhuminen, kuuntelu, kirjoittaminen ja lukeminen). Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Opintojakson suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %), kotitehtävien ja etätehtävien suorittaminen sekä itsenäistä opiskelua. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Halonen – Kaukola – Virrankare: Bonus. WSOY Monistemateriaalia kurssin aikana. Muusta materiaalista ilmoitetaan kurssin alkaessa. |
Edeltävät opinnot | Updateringskurs i svenska (tai vastaavat tiedot) |
Yhteyshenkilö | Hirvonen Ulla |
4 EUPB070 Prosessien mitoituksen ja suunnittelun perusteet
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakso antaa perusosaamisen prosessi- ja instrumentointikaavioiden suunnittelulle ja tarvittavan mitoitusosaamisen yleisimmille prosessilaitteille. Sovellusalueena voidaan käyttää voimalaitos- tai sellutehdasprosesseja kuten haihduttamot tai soodakattilat. |
Keskeiset sisällöt | Luennot ja harjoitustehtävät 1. Aine- ja energiataseen laadinta ja harjoitustehtävät 2. PSK standardit: - piirrosmerkit, virtaavat aineet - venttiilit, tiivisteet, pumput, putkiluokat 3. PI-kaavioiden koodausjärjestelmät - KKS - muut 4. Mitoitus ja PI-kaavion laadinta harjoitustyöesimerkkiprosessin mukaan esim. - venttiilivalinta - putkisto- ja pumppumitoitus ja –valinta - ilma- ja savukaasujärjestelmät • puhaltimet ja äänenvaimentimet • kanavistot • lämmönvaihtimet • pesurit • sähkösuodatin - vesi- ja höyryjärjestelmät • syvepumput ja syvesäiliö • KP-esilämmitimet • ulospuhallussäiliöt - Polttoaine- ja tuhkajärjestelmä • kuljettimet, siilot, purkaimet - apujärjestelmät • paineilmat • vedet 5. Instrumentointi ja automaatio - kenttälaitteet: mittaukset, säätölaitteet - turva-automaatio Ryhmätöinä: - ryhmätyönä mitoitetaan ja laaditaan ryhmän valitsemalle esimerkkiprosessille PI-kaavio käyttäen apuna jotain yleisesti saatavilla olevaa kaavion piirto-ohjelmistoa. Lähtökohtana suunnittelulle on pääprosessin materiaali ja energiatase. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit, harjoitustehtävät ja pienryhmänä tehtävä PI-kaaviosuunnittelu ja mitoitus esimerkkiprosessille, joka esitellään muille ryhmille opintojakson lopussa. Teoriaosuudesta pidetään koe. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Oheiskirjallisuus: - PSK standardit - KKS-standardi |
Edeltävät opinnot | Energitekniikka |
Yhteyshenkilö | Hautamaa Jukka |
4 EUMB060 Energiatekniikan matemaattiset apuneuvot ja ohjelmistot
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Perehtyminen matemaattiseen mallintamiseen ja tietokoneavusteiseen työskentelyyn tietokoneohjelmien Derive, Excel/taulukkolaskenta ja MatLab tarjoamassa opiskeluympäristössä. |
Keskeiset sisällöt | Opetuksen rungon muodostavat edeltävien matematiikan opintojaksojen sisällöt, jotka kerrataan samalla, kun opetellaan aineiston tietokoneavusteinen käsittely. Opetuksen sisällön muodostavat siten - yhtälöiden ja yhtälöryhmien numeerinen ratkaisu - lineaarinen optimointi - käyräsovitukset, mallien parametrointi - funktioiden likimääräiset esitykset - numeerinen derivointi ja integrointi - differentiaaliyhtälöiden ratkaisu (Euler, Runge-Kutta) - mallinnuksen periaatteet ja simulointi |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Edeltävien matemaattis-luonnontieteellisten opintojaksojen sekä energiatekniikan materiaalit sekä käytettyjen ohjelmistojen manuaalit |
Edeltävät opinnot | Erityisesti edeltävät matemaattiset opintojaksot (ECM8000, ECM8100, ECM8200) sekä fysiikan opintojaksot. |
Yhteyshenkilö | |
4 EUOB010 Säätötekniikka
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija oppii tuntemaan säätötekniikan perusteet ja tietää miten avoin - ja suljettu säätöpiiri toimii. Eri säädintyypit ja säätömuodot tulevat tutuiksi. Hän ymmärtää tyypillisimpien prosessien vaatimukset säädön kannalta ja osaa valita niille oikean säätimen ja virittää sen prosessille sopivaksi. |
Keskeiset sisällöt | - PI - kaavion ymmärtäminen - säätöpiirin rakenne ja osat - P-, PI- ja PID - säätimet - säätimen toiminta ja valinta - säätöpiirin virittäminen - dynaamiset prosessimallit - simulonti Matlab in avulla |
Suoritustavat | Tentti, simulointiharjoitukset ja projektityö |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luennoilla jaettava luentomateriaali |
Yhteyshenkilö | Heikura Harri |
4 EUSB010 Sähkökoneet ja -käytöt
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija tuntee epätahtimoottoreiden, tahtikoneiden, tasasähkökoneiden, servo- ja askelmoottoreiden tärkeimmät ominaisuudet ja käyttötavat, tärkeimmät sähkökäyttöihin liittyvät rakenteet ja toimintaperiaatteet ja osaa valita ja mitoittaa sähkömoottorikäytöt tavallisimpiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija ymmärtää, että generaattoritoiminta on sähkökoneen yksi toimintamuoto ja osaa alustavasti valita generaattorin pienvoimalaan. |
Keskeiset sisällöt | Sisältö: - tavallisimpien sähkömoottoreiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja moottorin valinnan kannalta tärkeimmät ominaisuudet - tasa- ja vaihtovirtamoottorikäyttöjen perusteet - servo- ja askelmoottorikäytöt - käyttöjen valinta ja mitoitus - sähkökoneiden toiminta generaattorina - teollisuuden sovellusesimerkkejä |
Suoritustavat | Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetustilanteisiin, harjoitustehtävien ja tentin menestyksellinen suorittaminen. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Moodlessa oleva sähköinen kurssimateriaali, energia-alan ja laitevalmistajien internet-sivut ja mitoitusohjelmat. |
Yhteyshenkilö | Niemi Risto |
4 EUIB010 Mittausjärjestelmien tietotekniikka ja ohjelmointi
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Perehdyttää opiskelija mittaustekniikan haasteisiin ja mahdollisuuksiin käytännön harjoitusten avulla. Opettaa ymmärtämään ja käyttämään keskeisimpiä automaattisia mittausmenetelmiä käytännössä. |
Keskeiset sisällöt | Mittasignaalien muuntaminen tietoteknisten järjestelmien ymmärtämään muotoon. Automaattisten mittausjärjestelmien toteuttamistekniikat ja sovellusten laatiminen. Mittausten toteuttaminen automaatiojärjestelmässä, ohjelmoitavilla logiikoilla sekä PC-pohjaisella mittausjärjestelmällä. |
Suoritustavat | Luennot, harjoitukset/harjoitustyöt ja tentti |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luentomateriaali Harjoitustyömateriaali Ilmoitetaan tarkemmin kurssin alussa |
Yhteyshenkilö | |
4 EUSB020 Instrumentointi
Laajuus | 4 op |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Yhteyshenkilö | Kosunen Markku |
4 EUPC010 Höyrykattila- ja voimalaitosprosessit
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Höyrykattilat ja ¿voimalaitokset ovat valtaosassa maailman energian tuotannossa tällä hetkellä. Opintojaksossa opiskelija syventää osaamistaan höyrykattiloiden ja voimalaitosten toiminnassa. Hän tuntee polttoaineet ja tietää niiden polttotekniset ominaisuudet. Hän hallitsee palamisen teorian ja palamislaskut. Hän osaa tehdä vesiputkikattilan hyötysuhdelaskennan. Hän tuntee höyrykattilan ja voimalaitoksen järjestelmien toiminnan ja automaation pääpiirteissään. |
Keskeiset sisällöt | Luennot ja laskuharjoitukset Höyrykattilat: 1. Polttoaineet: ominaisuudet ja käsittely 2. Palamisen teoria ja laskenta 3. Vesiputkikattilan hyötysuhdelaskenta. 4. Vesihöyrypiirit - kattilatyypit 5. Kattilatyypit ja rakenteet polttoteknisesti 6. Lämmönsiirrintyypit ja ¿rakenteet 7. Pintojen likaantuminen ja korroosio 8. Kattilan oheislaitteet 9. Veden käsittely 10. Automaatio 11. Käyttö- ja kunnossapito Höyryvoimalaitokset 1. Kaukolämpö 2. Vastapainevoimalaitokset 3. Lauhdutusvoimalaitokset 4. Höyryturbiinit 5. Pumput 6. Käyttö. Tehonsäätö ja ajotavat. Simulaattoriharjoitus. Ryhmätöinä: - simulaattoriharjoitus |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit, laskuharjoitukset ja ryhminä tehtävä simulaattoriharjoitus. Koe. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Kirjallisuus: - Huhtinen M. et all, Höyrykattilatekniikka, Opetushallitus. - Huhtinen M. et all, Voimalaitostekniikka, Opetushallitus. Tunneilla jaettava materiaali. |
Edeltävät opinnot | Energia ja ympäristö, Energiatekniikka, Tekninen termo- ja virtausdynamiikka. |
Yhteyshenkilö | Käyhkö Ritva |
4 EUPC020 Termiset turbokoneet ja voimalaitoksen oheisjärjestelmät
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoite on syventää osaamista höyry- ja kaasuturbiineista niiden rakenteesta, toiminnasta, päästöistä, häviöistä, säädöstä ja käytöstä sekä kaasuturbiinivoimalaitoksista. |
Keskeiset sisällöt | Luennot ja laskuharjoitukset - höyryturbiinit ja turbiinilaitos • turbiinin toimintatapa, turbiinityypit ja rakenne, laval-suutin, häviöt, säätö, käyttö, mittaukset • turbiinilaitoksen käyttö - kaasuturbiinivoimalaitos • kaasuturbiinin rakenne, toiminta • lämmön talteenotto • päästöt • teho ja hyötysuhde • polttoaineet • apujärjestelmät - simulointiharjoitus: CFD, voimalaitossimulaattori. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit, laskuharjoitukset ja ryhminä tehtävä simulointiharjoitukset. Koe. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Kirjallisuus: - Huhtinen M. et all, Voimalaitostekniikka, Opetushallitus. |
Edeltävät opinnot | Energiatekniikka, Tekninen termo- ja virtausdynamiikka. |
Yhteyshenkilö | Huttunen Jukka |
4 EUPC030 Painelaitelainsäädäntö
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Tavoitteena on, että opiskelija tuntee soveltuvin osin painelaitelain, asetukset tarkastuslaitoksista ja painesäiliöistä, KTM:n päätökset sekä viranomaisohjeet sekä polttoaineiden käsittelyyn liittyvän kemikaalilainsäädännön lähinnä palaviin nesteisiin ja kaasuihin liittyen. |
Keskeiset sisällöt | Painelaitelaki, asetukset tarkastuslaitoksista ja painesäiliöistä, KTM:n päätökset ja viranomaisohjeet, materiaaleihin liittyvät painelaitelainsäädännön velvoitteet sekä kemikaalilainsäädäntö lähinnä palaviin nesteisiin ja kaasuihin liittyen. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu oppitunteja sekä tunneilla ja omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Yhteyshenkilö | Pyysalo Jarmo |
4 EUUC010 Kunnossapitotekniikka ja -tietojärjestelmät
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Syventää opiskelijan tietoutta nykyaikaisen kunnossapidon toimintatavoista ja kunnonvalvonnasta sekä kunnossapidon tietojärjestelmistä. |
Keskeiset sisällöt | Kunnossapidon määritelmät, taloudellinen merkitys, tunnusluvut, toimintamallit, kunnossapitolajit, kuntoon perustuva kunnossapito, kunnossapitostrategia ja sen valinta. Kunnonvalvontamenetelmät ja diagnostiikka, turvallisen käyttöiän ennustaminen, jatkuva ammattitaidon parantaminen. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu luennot, harjoitustyö ja mahdollinen excursio. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Kirjallisuus: Kuntoon perustuva kunnossapito, käsikirja, Promaint, Kunnossapito, Kunnossapitoyhdistys. |
Yhteyshenkilö | Salkinoja Heikki |
4 EUOC010 Voima- ja kattilalaitoksen käytönhallinta
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt energian tuotantolaitoksen viranomaisvelvoitteisiin - tuntee voimalaitoksen käytön liiketaloudellisen toimintaympäristön: polttoaine- ja energiamarkkinat, päästökauppa - ymmärtää sähkön ja lämmön tuotannon verkkoon liittymisen perusteet ja niiden vaikutuksen voimalaitoksen toimintaan - tuntee voimalaitoksen tyypilliset valvomolaitteet ja automaatiojärjestelmät - on perehtynyt voimalaitoksen ja kattilan käytön hallintaan ja valvomo-operointiin voimalaitossimulaattorin avulla |
Keskeiset sisällöt | Energian tuotannon viranomaisvelvoitteet: luvat, raportointi. Energian tuotantolaitoksen liiketaloudellinen toimintaympäristö: : polttoaine- ja energiamarkkinat, päästökauppa Sähkön ja lämmön tuotannon verkkoon liittyminen. Voimalaitoksen valvomo, automaatiojärjestelmät. Voimalaitosvierailu. Voimalaitossimulaattori harjoitustyö. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit ja niihin liittyviä harjoitustehtäviä. Ryhmätöinä tehdään simulaattoriharjoitustyö kahden hengen ryhmänä ja koko ryhmällä tutustuminen voimalaitoksen toimintaan käytännössä voimalaitosvierailuna. Opintojakson teoria- ja laskuharjoitusosuus suoritetaan kokeella. Simulaattoriharjoituksesta ja voimalaitosvierailusta laaditaan raportti kahden hengen ryhmänä oppimispäiväkirjatyyppisesti. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. - Huhtinen M. et all, Höyrykattilatekniikka, Opetushallitus. - Huhtinen M. et all., Voimalaitostekniikka, Opetushallitus |
Edeltävät opinnot | Energiatekniikka, Höyrykattilat ja voimalaitosprosessit. |
Yhteyshenkilö | |
4 EUTC010 Kunnossapidon liiketoimintaosaaminen
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on perehdyttää energiatekniikan insinööriopiskelija kunnossapidon liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen niin tilaajan kuin palvelun tarjoajan näkökulmasta erityisesti energiantuotantolaitoksien osalta. Opintojakso syventää liiketoiminnan perusopintojen tuottamaa teollisuustaloudellista osaamista ja linkittää sitä käytännön liiketoimintaan voimalaitosten kunnossapidossa. |
Keskeiset sisällöt | Kunnossapitopalveluliiketoiminnan kokonaisuus, merkitys ja tulevaisuus. Kunnossapitopalvelusopimus ostajan ja palvelun tarjoajan näkökulmasta. KP-palvelusopimusstandardi PSK 7901. Kunnossapidon ulkoistaminen ja laatu. Kunnossapidon talous ja johtaminen. |
Suoritustavat | Luennot, case- ja ongelmaratkaisutehtävät, joita voi korvata yritysprojektilla / seminaarilla. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Sähköinen luento- ja harjoitusmateriaali, jaetut artikkelit. PSK 7901. Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. |
Edeltävät opinnot | Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan |
Yhteyshenkilö | Pyysalo Jarmo |
4 EUPC040 Fluidized Bed Combustion and Gasification Technology
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | The main objective of the course is to introduce students the fluidization principles, fluidized bed technology and applications used in combustion and gasification processes. Upon completion of this course the students will know the fluidized bed combustion advantages compared to conventional methods and understand the potential of this technology in many fields of energy production and other processes in a sustainable development. |
Keskeiset sisällöt | 1. Fluidization principles, hydrodynamics and applications 2. Fluidized bed gasification and combustion 3. Emissions and heat transfer 4. Fludized bed boiler technology - Bubbling Fludized Bed boilers: features, manufacturers, design, strat-up and control - Circulating Fluidized Bed boilers: features, manufacturers, design, strat-up and control 5. Material issues and solid (fuel and ash) handling 6. Air distribution grate 7. CFB specialities: Gas-solid separators and solid recycle system |
Suoritustavat | The course will be hold totally in English. Interactive lecturing promotes student participation and it is used through the whole course. Mini-project groups will be formed for the “Hot topics in fluidized bed technology”, where each group will select one actual topic of the technology and prepare a seminar presentation and report of that. An exam will be hold in the end of the course. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Basu, P., Combustion and gasification in fluidized beds. Handouts. |
Edeltävät opinnot | Energiatekniikka, Höyrykattila- ja voimalaitosprosessit. |
Yhteyshenkilö | Hautamaa Jukka |
4 EUPC050 CO2 Free, High Efficency Combustion Technology
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | The main objective of the course is to introduce students the full suite of alternative energy sources and best available techniques to produce energy with minimum impact on climate exchange. Upon completion of this course the students will know the possibilities to minimize CO2 emissions from combustion processes. He/she will know the best available techniques in efficient and sustainable utilization of energy starting from energy efficient design. |
Keskeiset sisällöt | 1. Best AvailableTechnology to minimize CO2-emissions from combustion processes 2. Energy efficiency – BAT (Best Available Technologies) - energy efficient design, effective control of processes, monitoring and measurement, maintenance, energy diagnostics and audits, - analysis methods like pinch-technology and enthalpy and exergy analysis, - energy efficient combustion, energy efficient processes. |
Suoritustavat | The course will be hold totally in English. Interactive lecturing promotes student participation and it is used through the whole course. Mini-project groups will be formed for the “Hot topics in Energy efficiency area”, where each group will select one actual topic of the technology and prepare a seminar presentation and report of that. The exam will be hold in the end of the course. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Handouts |
Edeltävät opinnot | Energia ja ympäristö. Energiatekniikka. |
Yhteyshenkilö | Hautamaa Jukka |
4 EUPC060 Project Work for advanced burning and gasification technologies
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | The main objective of the course/project work is to understand the possibilities of modeling and simulation tools in actual R&D projects of energy area. Upon completion of this course the students will understand the basics of CFD-modeling and process simulation and their potential for R&D projects. |
Keskeiset sisällöt | CFD modeling. Physical modeling. Pilot plants. Process simulation. |
Suoritustavat | Project. Learning diary. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Yhteyshenkilö | Hautamaa Jukka |
4 EUDC040 3D-Plant Design and Design Systems
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää Aveva Plant 3D-laitossuunnitteluohjelmiston (PDMS) perustoimintoja ja osaa mallintaa laitteita (säiliöt, pumput, venttiilit ym.), putkistoja sekä teräsrakenteita ohjelman avulla. |
Keskeiset sisällöt | Kurssin aikana luodaan harjoitustyönä pienehkö mallilaitos, jonka yhteydessä harjoitellaan perusprimitiivien luonti ja muokkaus, laitteiden luonti ja sijoittelu sekä erilaiset koordinaatistot, putkilinjojen määritys ja putkiston osien sijoittelu sekä teräsrakenteiden ja tukielementtien luonti ja muokkaus. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu oppitunteja sekä tunneilla ja omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Moodlessa |
Edeltävät opinnot | Mallinnuksen perusteet ja aputyökalut tai vastaavat tiedot jonkun muun 3D-mallinnuskurssin tiedot. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EUDC050 3D-laitesuunnittelu ja suunnittelujärjestelmät
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää nykyaikaista piirrepohjaista 3D-ohjelmistoa prosessilaitteiden ja oheislaitteiden suunnitteluun sekä mallintaa eri valmistusmenetelmillä tuotettuja parametrisia osia sisältäviä laitekokoonpanoja ja lisäksi osaa tuottaa tarvittavat työ- ja kokoonpanopiirustukset ja muut tarvittavat dokumentit. |
Keskeiset sisällöt | Parametrisen piirremallinnuksen hyödyntäminen 3D-laitesuunnittelussa, tuotetiedon hallinta, revisiot, tuoterakenteet, kokoonpanot, analyysit, työ- ja kokoonpanopiirustukset, räjäytyskuvat, animaatiot. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu oppitunteja sekä tunneilla ja omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Edeltävät opinnot | Mallinnuksen perusteet ja aputyökalut. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EUDC060 Teollisuusputkistosuunnittelu
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Tavoitteena on, että opiskelija tuntee teollisuusputkistojen suunnittelu- ja valmistusprosessin, viranomaisten määräykset ja standardit, osaa valita materiaalin, laskea putkiston painehäviöt ja paineenkestävyyden, huomioida lämpötilan vaikutukset ja laskea putkiston dynaamiset kuormitukset ja suunnitella kannakoinnin. |
Keskeiset sisällöt | Teollisuusputkistojen suunnittelu- ja valmistusprosessi, viranomaisten määräykset ja standardit, suunnittelun lähtötietojen valinta ja tavoitteet, materiaalin valinta, putkistojen painehäviöt, pumpun/kompressorin valinta, paineenkesto, lämpötilan vaikutukset, dynaamiset kuormitukset ja kannakointi, asennus ja turvallisuuskysymykset sekä instrumentointi. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu oppitunteja sekä tunneilla ja omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EUDC070 Painelaitemateriaalit ja NDT-menetelmät
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija ymmärtää painelaitteissa käytettävien materiaalien valinta- ja kestävyysvaatimukset sekä niiden vaikutuksen kustannuksiin ja rakenteen valmistettavuuteen. NDT menetelmät erityisesti painelaitteiden osalta. |
Keskeiset sisällöt | Kattila- ja painelaiterakenteissa käytettävät materiaalit, niiden ominaisuudet, teräkset, valuraudat, alumiinit, kuparit ja muut metallit. Keraamit, komposiitit ja muut painelaitteissa käytettävät materiaalit sekä niiden valinta valinta. Ainetta rikkomattomat testausmenetelmät, niiden soveltuvuus, hyvät puolet ja rajoitukset sekä kustannusvaikutus erikoisesti painelaitteissa. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu luennot ja tentti sekä mahdollinen harjoitustyö. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Kerrotaan luennon alussa. |
Yhteyshenkilö | Salkinoja Heikki |
4 EUDC080 Painelaitesuunnittelu
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Tavoitteena on, että opiskelija tuntee painelaitteiden suunnitteluperusteet ja osaa mitoittaa painelaitteita standardien mukaan, osaa laskea jännitykset ja paikalliset kuormitukset sekä tuottaa tarvittavan dokumentaation. |
Keskeiset sisällöt | Painelaitteiden suunnitteluperusteet, mitoitus soveltuvien SFS-EN-standardien mukaan, jännitysanalyysi, vaippa, vaipan aukot, aukkovahvistukset, suorat levyt, pääty ja kansi, lämmönsiirtimen putkilevyt, paljetasain, laippaliitokset, valmistus, tarkastus ja testaus. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu oppitunteja sekä tunneilla ja omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EUDC090 Painelaitesuunnitteluprojekti
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy painelaitesuunnitteluprojektin avulla suunnittelumenetelmiin, oppii toimimaan eri rooleissa projektityöntekijänä, ymmärtää projektikokonaisuuden, osaa soveltaa projektinhallinnan keskeisiä oppeja sekä dokumentoinnin ja suunnittelun työkaluja työssään. |
Keskeiset sisällöt | Projektiryhmän muodostaminen, aiheen valinta ja siihen liittyvät neuvottelut, toteutussuunnitelma ja tarjous, projektin toteutus dokumentteineen sekä esittely muille ryhmille. |
Suoritustavat | Ryhmätyönä tehtävä projekti. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EUOC020 Advanced Control of Power Plant Processes
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Operation and advanced of fuzzy logic and control systems in Power Plant Processes. Neural networks structures and usage in multivariable energy process optimization. Matlab simulation in fuzzy and neural network realizations. |
Keskeiset sisällöt | - mapping of fuzzy sets and input varibles - fuzzification of input - membership funtions - rule sets and ibference machine - defuzzification - neural networks properties - leyers and hidden structure - Hopefield - and Kohonen self-organizining network |
Suoritustavat | Examination and exercises using Matlab |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Lesson papers |
Edeltävät opinnot | Control engineering |
Yhteyshenkilö | Heikura Harri |
4 EUOC030 Turvajärjestelmät ja -logiikat
Laajuus | 4 op |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Yhteyshenkilö | Kosunen Markku |
4 EUOC040 Automaatiojärjestelmät
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Perehtyminen hajautettuun digitaaliseen automaatiojärjestelmään (DCS) ja sillä tapahtuvaan prosessien säätöön ja ohjaukseen. Tutuksi tulee järjestelmän rakenne ja miten käyttäjän operoinnit tapahtuvat ja vaikuttavat valvomosta prosesseihin. Miten kokonaisia energiaprosesseja hallitaan optimaalisesti. |
Keskeiset sisällöt | - prosessiasemat ja kenttäväylät - I/O - toiminnot ja signaalityypit - prosessiohjauksen periaatteet - säätöventtiilit, moottorit ja sylinteritoimilaitteet - prosessimittaukset ja binäärisignaalit - säätöpiirien toteutus ja toiminta - käyttöliittymät ja valvomot sekä prosessikaavioiden suunnittelu - |
Suoritustavat | Tentti ja projektityöt |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luentomonisteet |
Edeltävät opinnot | Säätötekniikka, Instrumentointi |
Yhteyshenkilö | Heikura Harri |
4 EUPC070 Uusiutuvan energian järjestelmien valinta, suunnittelu ja hankinta
Laajuus | 6 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija ymmärtää uusiutuvien energiajärjestelmien merkityksen ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija osaa ratkoa uusiutuvien enrgiajärjestelmien yhdistämisen ongelmia olemassa oleviin energiajärjestelmiin. Opiskelija tietää eri uusiutuvien energiajärjestelmien kehitysvaiheet, nykyisen tilan, ongelmat ja potentiaalit tulevaisuuden kannalta. Opiskelija osaa suunnitella ja koota erilaisia uusiutuvia energiajärjestelmiä eri kokoisiin käyttötarpeisiin. Opiskelija ymmärtää uusiutuvien energiajärjestelmien perusperiaatteet, elinkaarinäkökulman ja kustannustehokkuuden niitä valittaessa. |
Keskeiset sisällöt | Uusiutuvat energialähteet (aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, aaltovoima, vuorovesienergia, bioenergia, geoterminen energia) Uusiutivien energiajärjestelmien rakenne ja toiminta Uusiutuvien energiajärjestelmien valinta, suunnittelu, hankinta, käyttöönotto, elinkaari, kustannustehokkuus, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset Uusiutuvien energiajärjestelmien yhdistäminen nykyisiin energiajärjestelmiin Uusiutuvat energiajärjestelmät kestävän kehityksen näkökulmasta Teknologioiden kehitysvisiot |
Suoritustavat | Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lopputentin hyväksyttyä suorittamista, lasku- ja muiden harjoitusten säännöllistä tekemistä, aktiivista osallistumista opetukseen. Ryhmätyö esitelmän hyväksyttyä laadintaa. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luentomateriaali ja lasku- sekä muut harjoitukset. Ryhmätyö esitelmät uusiutuvista energiajärjestelmistä. Teollisuusvierailuista ja laitteiden jälleenmyyjiltä saatu materiaali. MAOL taulukko (OTAVA) tai Tekninen kaavasto (TAMMERTEKNIIKKA) |
Muuta huomioitavaa | Varkauteen ja lähiympäristöön tapahtuvien vierailuiden matkakuluista vastaa opiskelija. |
Yhteyshenkilö | Mikkonen Ari |
4 EUPC080 Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto
Laajuus | 6 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija tuntee biopolttoaineiden raaka-ainelähteet. Opiskelija tietää biopolttoaineiden valmistuksen eri teknologiat ja sovellukset. Opiskelija ymmärtää biopolttoaineiden valmistuksen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää biopolttoaineiden tuotannon aiheuttamat ilmastovaikutukset. |
Keskeiset sisällöt | Biopolttoaineet (bioetanoli, biodiesel, biokaasu, biometanoli, ETBE, MTBE, biovety, kasviöljy, puukaasu) Biopolttoaineiden valmistusmenetelmät ja tuotantolaitokset Biopolttoaineiden ominaisuudet, ilmastovaikutukset ja EU-direktiivit Biopolttoaineet liikenteessä ja sähköntuotannossa |
Suoritustavat | Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lopputentin hyväksyttyä suorittamista, lasku- ja muiden harjoitusten säännöllistä tekemistä, ryhmätyö esitelmän tekemistä ja aktiivista osallistumista opetukseen. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luentomateriaalit ja harjoitukset. Ryhmätyö esitelmät. Tuotantolaitoksista kirjoitetut raportit. MAOL taulukko (OTAVA) tai Tekniikan kaavasto (TAMMERTEKNIIKKA) |
Yhteyshenkilö | Mikkonen Ari |
4 EUOC050 Hajautetun energian tuotannon mittaus- ja säätötekniikka
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mittaus- ja säätöjärjestelmien merkityksen hajautetuissa energiantuotantojärjestelmissä. Lisäksi opiskelija osaa suorittaa sähkötekniset perusmittaukset. |
Keskeiset sisällöt | Opintojakso sisältää sähkömittaus harjoituksia ja mittauksen teoriaa. Säätöjärjestelmien perusteet. Säätöjärjestelmien analysointi ja toimintaperiaatteisiin tutustuminen. |
Suoritustavat | Tentti |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Opintojaksolla jaettava materiaali. |
Yhteyshenkilö | Ruotsalainen Antti |
4 EUOC060 PLC-järjestelmät ja etävalvonta
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Perehdyttää opiskelija PLC-järjestelmiin ja etävalvonnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin käytännön harjoitusten avulla. Opettaa ymmärtämään ja käyttämään etäohjausta käytännössä. |
Keskeiset sisällöt | Automaattisten mittaus- ja ohjausjärjestelmän toteuttaminen ohjelmoitavalla logiikalla. Etävalvonnan toteuttaminen PC-pohjaisella järjestelmällä ja etävalvonnan mahdollistavat tiedonsiirtotekniikat. |
Suoritustavat | Luennot, harjoitukset/harjoitustyöt ja tentti |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luentomateriaali Harjoitustyömateriaali Ilmoitetaan tarkemmin kurssin alussa |
Yhteyshenkilö | Jankko Tero |
4 EUTC020 Liiketoiminnan johtaminen
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on perehdyttää energiatekniikan insinööriopiskelija uusien energiajärjestelmien liiketoiminnan ja kasvuyritysten strategiseen sekä operatiiviseen johtamiseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee niin perinteiset kuin ajankohtaisemmatkin strategisen johtamisen lähestymistavat ja muutosjohtamisen keinot sekä välineet. Hän hallitsee strategisen johtamisen peruskäsitteistön ja osaa käyttää yleisimpiä strategian muotoilun apuvälineitä. Kurssilla esillä olevat käsitteet ja menetelmät auttavat analysoimaan ja tulkitsemaan liiketoiminnan kehityksen haasteita. |
Keskeiset sisällöt | Strategisen ja operatiivisen johtamisen käsitteet ja systematiikka. Uusien ja murrosvaiheen teknologioiden muutosjohtaminen. Kasvuyritysten johtaminen. Asiantuntijaorganisaation johtaminen. Investointien suunnittelu. Kyvykkyys strategisena lähtökohtana. Kumppanuudet ja verkostoituminen. |
Suoritustavat | Luennot, case- ja ongelmaratkaisutehtävät, joita voi korvata yritysprojektilla / seminaarilla. Teoreettiseen ainekseen perehtymisen ja pohdintatehtävien kautta opiskelija oppii havainnoimaan yritysten liiketoiminnan johtamista. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Sähköinen luento- ja harjoitusmateriaali, jaetut artikkelit. Organisaation strategian toteuttaminen: suunnitelmista käytäntöön, Teikari, Veikko: Suominen, Kimmo: Hämäläinen, Virpi: Ikävalko, Heini: Aaltonen, Petri: Mantere, Saku (2006), 951-37-4642-9. Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. |
Edeltävät opinnot | Energiatalous, Energia ja ympäristö, Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan |
Yhteyshenkilö | Pyysalo Jarmo |
4 EUTC030 Asiakkuuksien johtaminen ja tuotteistamisprosessi
Laajuus | 4 op |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Yhteyshenkilö | |
4 EUTC040 Tuotekehityksestä yritykseksi
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson tavoitteena on perehdyttää energiatekniikan insinööriopiskelija uusien energiajärjestelmien innovaatio- ja tuotekehitysprosesseihin tuoteideasta kasvuyritykseksi. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa yleisimpiä innovaatiomenetelmiä omassa työssään ja osaan realistisesti arvioida liiketoiminnan edellytyksiä uusien energiajärjestelmien alueella käytännön tasolla. |
Keskeiset sisällöt | Tuotekehitys- ja innovaatioprosessi. Alkavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja analyysi. Tavoitehinnan ja kustannusten määrittäminen, Target Costing, Kaizen Costing. Luovuus ja ideointitekniikat. Järjestelmällinen tuotekehitys ja QFD. Tuotesuoja ja tuotteen elinkaarianalyysi. |
Suoritustavat | Luennot, case- ja ongelmaratkaisutehtävät, joita voi korvata yritysprojektilla / seminaarilla. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Sähköinen luento- ja harjoitusmateriaali, jaetut artikkelit. Organisaation strategian toteuttaminen: suunnitelmista käytäntöön, Teikari, Veikko: Suominen, Kimmo: Hämäläinen, Virpi: Ikävalko, Heini: Aaltonen, Petri: Mantere, Saku (2006), 951-37-4642-9. Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. |
Edeltävät opinnot | Energiatalous, Energia ja ympäristö, Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan |
Yhteyshenkilö | Pyysalo Jarmo |
4 EUDC010 Laitossuunnittelu
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Tavoitteena on, että opiskelija osaa mitoittaa ja suunnitella prosessin ja oheisjärjestelmät soveltuvin osin perussuunnittelun vaatimusten mukaisesti ja laatia niihin liittyen laite-, putkisto- ja instrumentointispesifikaatiot, ohjausjärjestelmän kaaviot, sähkösuunnitelmat ja -kaaviot, rakennemäärittelyt sekä lopullisen layoutin. |
Keskeiset sisällöt | Prosessin suunnittelu ja mitoitus, laite-, putkisto- ja instrumentointispesifikaatiot, ohjausjärjestelmän kaaviot, sähkösuunnitelmat ja -kaaviot, rakennemäärittelyt, dokumentointi sekä turvallisuuden kannalta kriittisten tekijöiden huomioonottaminen ja vaaratilanteisiin varautuminen, kunnossapito-, huolto- ja turvallisuusjärjestelmät ja ohjeistukset. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu oppitunteja sekä tunneilla ja omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EUDC020 Laitesuunnittelu
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää prosessilaitteiden ja oheislaitteiden suunnittelua ohjaavat tekniikat, standardit, lait ja suunnittelutavat. |
Keskeiset sisällöt | Oheislaitteiden ja järjestelmien kuten venttiilien, pumppujen, instrumentoinnin ja turvalaitteiden paras käyttökelpoinen tekniikka, standardit, painelaitelaki sekä hyvä suunnittelutapa. |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu oppitunteja sekä tunneilla ja omalla ajalla tehtäviä harjoitustöitä. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
4 EUDC030 Prosessi- ja instrumentointisuunnittelu
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia prosessi- ja instrumentointikaavioita suunnitteluohjelmistolla. Hän tuntee energiaprosesseissa käytettävät kenttälaitteet ja tietää mihin niiden valinta perustuu. |
Keskeiset sisällöt | - putkistot, pumput ja prosessilaitteet - virtaavien aineiden ominaisuudet - standardit ja turvallisuusvaatimukset sekä niiden soveltaminen - instrumentointimerkinnät - P- ja PI - kaavion laatiminen - suunnitteluohjelmiston käyttäminen (Alma, Comos PT) - mittaus- ja ohjauslaitteet ja niiden valintaan vaikuttavat tekijät - signaalit ja kaapeloinnit - projektin toteutus ja kaaviot |
Suoritustavat | Tentti ja projektityö ohjelmistolla |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luennoilla jaettava opiskelumateriaali ja ohjelmistot |
Edeltävät opinnot | Instrumentointi |
Yhteyshenkilö | Heikura Harri |
4 EUTC050 Project Management
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | By completing the Project Management course student will understand how to produce a project plan, plan and run project, estimate task work and duration with confidence, know project management methods for planning, scheduling and budgeting. |
Keskeiset sisällöt | What is a project Project terminology Why projects fail Project management Project organization, matrix organization, roles Planning a project, planning steps, project plan Risk analysis Structuring a projects: project phases, work breakdown structure Scheduling a project: task list, resources, estimating work and duration, dependencies, diagrams, analyzing Resource planning: resource types, responsibilities Budget and costs |
Suoritustavat | Assessment is made through process evaluation: lesson activity, exercises, project work, company visits and exam (ID card required at an exam) |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Material will be delivered through eLearning environment (Moodle). Artto, K. (2004). Managing Business by Projects - The Basics of Project Management from a New Perspective as a reference book for a supplementary reading. |
Yhteyshenkilö | Korpivaara Päivi |
4 EUTC060 Supply Chain Management
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | During the studies of supply chain Management the students will gain insight into logistics processes, their material-, information - and cash flow. By the end of these studies they will be able to work operatively, analyse and develop single logistical operations and whole logistical processes. |
Keskeiset sisällöt | Supply Chain Process. Business logistics and it’s objectives. Logistical Operations Integration. Logistical Customer Service. Forecasting Logistics Requirements. Inventory Strategy and Warehouse Management, MaterialsHandling. Procurement process, purchasing objectives and strategy, key purchasing variables. Transportation planning and economics. |
Suoritustavat | Lectures, case- and problem based exercises and/or seminars and projects. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Material in Moodle, articles. Waters, D.2003 (or later): Logistics - An Introduction to Supply Chain Management. ISBN 0-333-963692. Additional literature will be announced later. |
Edeltävät opinnot | ”Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan” or similar. |
Yhteyshenkilö | Pyysalo Jarmo |
4 EUTC070 Enterprice Resource Planning Tools
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opintojaksossa opiskelija perehtyy ERP järjestelmään, jolla hallitaan yrityksen tietojenkäsittelyprosessia. Prosessin keskeisimmät tiedot liittyvä mm asiakkuuteen, tuotteisiin, toimituksiin, jne. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää ERP järjestelmän merkityksen yrityksen päivittäiseen toimintaan. Kurssin aikana käytetään SAP- toiminnanohjausjärjestelmää. |
Keskeiset sisällöt | Luennot ja harjoitukset 1. Tietojärjestelmät, ERP 2. Asiakasprosessi 3. Tuoteprosessi 4. Tuotantoprosessi 5. Laskutusprosessi Harjoitustyöt: Yhteensä n 10 harjoitustyötä, joista kukin liittyy luennoilla juuri läpikäytyyn aiheeseen |
Suoritustavat | Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit ja yksin tehtävät harjoitustyöt sekä niihin liittyvät raportoinnit. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. |
Yhteyshenkilö | Kinnunen Jukka |
4 ECCE110 Updating Your English
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen englannin kielen lähtötason, jota tarvitaan seuraavilla ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä perussanaston. |
Keskeiset sisällöt | 1. perusrakenteet 2. opinnot ja työharjoittelu3. opiskelijana ja insinöörinä ulkomailla4. kestävä kehitys |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan ennen kurssin alkua |
Yhteyshenkilö | |
4 ECM8000 Matematiikan peruskurssi
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojaksolla kerrataan algebran ja geometrian perusasioita, funktiokäsite ja polynomifunktiota.Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti.Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen. |
Keskeiset sisällöt | - lausekkeenkäsittely- ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, vastaavat epäyhtälöt- juuriyhtälöt- lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä- suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen- kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilauseet)- funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen a |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali.Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. |
Yhteyshenkilö | |
4 EUDC110 Dokumentointi- ja laskentatyökalut
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija tuntee suunnitelmien dokumentoinnissa tarvittavat piirtämisohjelmat ja osaa piirtää yksinkertaisia piirrustuksia. Lisäksi opiskelija osaa käyttää taulukkolaskenta ohjelmistoa teknisen laskennan apuna. |
Keskeiset sisällöt | CAD-ohjelma: - Perustoiminnot - Perusmuotojen piirtäminen - Tallennus ja tallennusmuodot Taulukkolaskenta: - Kaavojenkäyttö - Ulkoasu ja käyttäjäystävällisyys - Makrot |
Suoritustavat | Harjoitustyöt ja tentti |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan opintojakson aikana |
Yhteyshenkilö | Jaakkola Eero |
4 EUDC100 Tuotekehitys
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuotekehitysprosessin vaiheet ja osaa soveltaa eri vaiheissa käytettäviä työmenetelmiä. Opiskelija harjaantuu toimimaan ryhmässä pitkäjänteisesti yhteisen tavoitteen hyväksi. |
Keskeiset sisällöt | - Ideointimenetelmät - Asiakastarpeiden selvittäminen - Tarvittavien ja toteutuskelpoisten ominaisuuksien valinta - Tuotteen mallintaminen - Tuotekehitysprosessin dokumentointi - Tuotekehityssuunnitelman laatiminen - Tuotekehityskustannusten arviointi - Uutuusarviointi - Tuotteen suojaus |
Suoritustavat | Harjoitukset ja niiden raportointi sekä itsearviointi |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan kurssin aikana |
Yhteyshenkilö | Jaakkola Eero |
4 EUCS010 Deutsch fur Anfänger
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Perehtyä saksan yleiskielen keskeiseen sanastoon ja rakenteisiin monipuolisten kirjallisten ja suullisten tehtävien avulla. Selviytyminen tavallisessa arkielämän tilanteissa. Itsestä kertominen. Kieli- ja viestintäosaamisen lisäksi keskeistä kurssilla on työelämässä vaadittavien yleisten taitojen, kuten tiimityö- ja tiedonhankintataitojen kehittäminen, sekä vastuullinen ja myönteinen asennoituminen osana omaa ammattitaitoa. |
Keskeiset sisällöt | Suullinen ja kirjallinen perusviestintä vapaa-aikana ja työelämässä. Itsestä, opiskelusta ja työympäristöstä kertominen. Maantuntemus, lukusanat, ääntäminen, persoonapronominit, verbin preesenstaivutus, artikkeleiden käyttö, nominatiivi, akkusatiivi ja datiivi, kielto- ja kysymyslauseet, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet prepositiot, modaaliverbit ja omistuspronominit. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan kurssin alussa. |
Edeltävät opinnot | Ei aiempia opintoja. |
Yhteyshenkilö | Huusari Satu |
4 EUFC030 Kemia 2
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija ymmärtää hiilen erilaisten orgaanisten yhdisteiden muodostumisperiaatteet. Opiskelija osaa nimetä ja muodostaa helppoja orgaanisia yhdisteitä. Opiskelija ymmärtää eri orgaanisten yhdisteiden välisiä perusreaktioita. Opiskelija tietää perusasiat biopolttoaineiden valmistamisesta ja käytöstä energiatuotantoon. Opiskelija ymmärtää maaöljyn jalostamisen eri vaiheet ja fraktioiden eri käyttökohteet. |
Keskeiset sisällöt | Orgaaniset yhdisteryhmät (hiilivedyt, alkoholit, karboksyylihapot, aldehydit ja ketonit, hiilihydraatit, esterit) Edellä mainittujen yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot Maaöljyn jalostaminen Biopolttoaineet |
Suoritustavat | Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää välikokeiden (2) suorittamista, laskuharjoitusten tekemistä, ryhmätyö esitelmän tekemistä ja aktiivista osallistumista opetukseen. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Teknillinen Kemia (TAMMERTEKNIIKKA) Luentomateriaalit, muistiinpanot ja laskuharjoitukset Ryhmätyö esitelmät Teollisuusvierailun materiaalit MAOL TAULUKKO (OTAVA) tai Tekniikan kaavasto (TAMMERTEKNIIKKA) |
Edeltävät opinnot | KEMIA 1 Opintojakso |
Muuta huomioitavaa | Opintojakso on vapaasti valittava. Teollisuusvierailun kuljetukset lähialueelle opiskelijan omalla kustannuksella. |
Yhteyshenkilö | Mikkonen Ari |
4 ECCR110 Uppdateringskurs i svenska
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi. Hän osaa ottaa vastaan ruotsalaisia vieraita työpaikalla, opastaa heitä ja selviytyy myös puhelinkeskustelusta ruotsiksi. Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet. Tärkeää on myös myönteisen asenteen kehittyminen ruotsin kieltä kohtaan. Opiskelija saavuttaa valmiudet osallistua ammattialakohtaiselle ruotsin kurssille. |
Keskeiset sisällöt | Käsiteltäviä aiheita¿ vi blir ingenjörer¿ mina studier¿ rapport om min arbetspraktik¿ gäster på arbetsplatsen¿ på studiebesök i Sverige¿ grammatik¿ uttal |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Halonen ¿ Kaukola ¿ Virrankare: Bonus. WSOYMonistemateriaalia kurssin aikana. |
Yhteyshenkilö | |
4 EUFB060 Aalto- ja kvanttifysiikka
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija hallitsee värähdys- ja aaltoliikkeen perustiedot. Opiskelija ymmärtää aaltoliikkeen käyttäytymisen aineen rajapinnalla. Opiskelija ymmärtää ääni- ja valo-opin merkityksen arkipäivän ilmiöiden yhteydessä. Opiskelija osaa modernin fysiikan peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää ydinfysiikkaan perustuvien energiatuotantotapojen toimintaperiaatteet sekä niiden hyvät ja huonot puolet kestävän kehityksen kannalta. |
Keskeiset sisällöt | Värähdysliike (Harmoninen liike, energia) Aaltoliike (eteneminen, aineen rajapinta, energia, intensiteetti, interferenssi, polarisoituminen) Akustiikka (melu, Dopplerin ilmiö, rakennusakustiikka) Optiikka (linssit, peilit, linssisysteemit) Sädeoptiikka ja fotometria Kvanttifysiikka (dualismi, kvantittuminen, fotoni, kvanttiluvut) Atomi- ja ydinfysiikka (atomin rakenne, radioaktiiviset hajoamiset, fissio, fuusio, reaktorit) |
Suoritustavat | Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää välikokeiden (2) hyväksyttyä suorittamista, laskuharjoituksien säännöllistä tekemistä sekä aktiivista osallistumista opetukseen. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Mäkelä, Mäkelä, Siltanen: Insinöörikoulutuksen FYSIIKKA 2 soveltuvin osin TAMMERTEKNIIKKA Jorma Honkasen monistesarjat: AKUSTIIKKA JA OPTIIKKA SEKÄ SÄTEILYFYSIIKKA (MOODLE) MAOL taulukot OTAVA tai Tekniikan kaavasto TAMMERTEKNIIKKA |
Edeltävät opinnot | Fysiikan perusteet, Mekaniikka, Sähkö ja sähkötekniikka ja Tekninen termo- ja virtausdynamiikka |
Muuta huomioitavaa | Kurssi on vapaasti valittava. Jorma Honkasen luentomateriaalin (MOODLE) kopiointikustannuksista vastaa opiskelija itse. |
Yhteyshenkilö | Honkanen Jorma |
4 EUCQ010 Venäjän alkeet
Laajuus | 3 op |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Yhteyshenkilö | Huusari Satu |
4 EUCS020 Deutsch für Energie Ingenieure
Laajuus | 3 op |
Osaamistavoitteet | Tavoitteena on, että opiskelijat perehtyvät alan keskeiseen sanastoon, ymmärtävät saksankielisiä prosessikuvauksia ja osaavat laatia niitä itse, pystyvät seuraamaan alan tekstejä ja kirjoittamaan tiivistelmän energia-alan teknisestä tekstistä, hallitsevat teknisessä kielessä vaadittavat kieliopilliset rakenteet ja pystyvät hyödyntämään ja soveltamaan opittua työelämässä sekä pystyvät osallistumaan myös neuvotteluihin ja palavereihin. |
Keskeiset sisällöt | - energia-alan tekniset tekstit ja ajankohtaiset artikkelit -prosessikuvaus - keskeiset kielioppirakenteet esim. passiivi - kokous- ja neuvottelutaidot saksaksi - sähköpostiviestin laatiminen ja siihen vastaaminen - online-materiaali |
Suoritustavat | Aktiivinen osallistuminen, harjoitustöiden palauttaminen ja tentti. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Ilmoitetaan kurssin alussa |
Edeltävät opinnot | Deutsch für Anfänger tai väh. kahden vuoden edeltävät opinnot. |
Yhteyshenkilö | Huusari Satu |
4 EUOC071 Akkuteknologian perusteet
Laajuus | 2 op |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Yhteyshenkilö | Ruotsalainen Antti |
4 EUPC601 Harjoittelu 1
Laajuus | 6 op |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Yhteyshenkilö | |
4 EUPC602 Harjoittelu 2
Laajuus | 12 op |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Yhteyshenkilö | |
4 EUPC603 Harjoittelu 3
Laajuus | 12 op |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Yhteyshenkilö | |
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.