<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ενέργεια και Περιβάλλον Archives - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</title>
	<atom:link href="https://physics.upatras.gr/direction/energy-enviroment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://physics.upatras.gr/direction/energy-enviroment/</link>
	<description>Σχολή Θετικών Επιστημών</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 07:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/systimata-iliakis-energeias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Συρροκώστας]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:24:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/courses/systimata-iliakis-energeias/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να γνωρίσει τα διάφορα συστήματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας μέσω της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια ή σε θερμότητα, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους. Πιο συγκεκριμένα, στα Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας περιλαμβάνονται εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των ηλιακών συλλεκτών και πληθώρα άλλων, όπως:  [...]</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/systimata-iliakis-energeias/">Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια να γνωρίσει τα διάφορα συστήματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας μέσω της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια ή σε θερμότητα, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους. Πιο συγκεκριμένα, στα Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας περιλαμβάνονται εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των ηλιακών συλλεκτών και πληθώρα άλλων, όπως: η ηλιακή καμινάδα, τα ηλιακά ξηραντήρια και αποστακτήρια, οι ηλιακές λίμνες, τα διάφορα είδη συγκεντρωτικών συστημάτων (ηλιακός πύργος, παραβολικός δίσκος, κυλινδροπαραβολικά συστήματα και συστήματα με γραμμικούς ανακλαστήρες τύπου Fresnel), τα φωτοηλεκτροχημικά κελιά, αλλά και διάφορα είδη υβριδικών συστημάτων.</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/systimata-iliakis-energeias/">Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διπλωματική Εργασία</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/eee425-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[secretary]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 14:16:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/?post_type=courses&#038;p=869</guid>

					<description><![CDATA[<p>(αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee425-8/">Διπλωματική Εργασία</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>(αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)</em></p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee425-8/">Διπλωματική Εργασία</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ (+Εργαστήριο)</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/eee428/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ανδρέας Καζαντζίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 13:51:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/?post_type=courses&#038;p=850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να 1. Αναγνωρίζει τις βασικές ατμοσφαιρικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας 2. Εφαρμόζει τις αρχές της διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής Στο τέλος του εργαστηρίου οι φοιτητές θα μπορούν να 1. Παρουσιάζουν τις φυσικές διαδικασίες απορρόφησης  [...]</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee428/">Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ (+Εργαστήριο)</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος</strong><br />
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να<br />
1. Αναγνωρίζει τις βασικές ατμοσφαιρικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας<br />
2. Εφαρμόζει τις αρχές της διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής</p>
<p>Στο τέλος του εργαστηρίου οι φοιτητές θα μπορούν να<br />
1. Παρουσιάζουν τις φυσικές διαδικασίες απορρόφησης και σκέδασης της ηλιακής ακτινοβολίας από τα ατμοσφαιρικά αέρια συστατικά και τα αιωρήματα, τις οπτικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας, την συγκέντρωση των αέριων ρύπων, το ατμοσφαιρικό στρώμα του όζοντος, την θεωρία Chapman-εξίσωση Chapman, και το σχηματισμό της Ιονόσφαιρας.<br />
2. Nα εφαρμόζουν την εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας και να υπολογίζουν το ατμοσφαιρικό οπτικό πάχος, ατμοσφαιρική διαπερατότητα και ατμοσφαιρική θόλωση χρησιμοποιώντας μετρήσεις της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας σε σταθερό ύψος ήλιου από πυρηλιόμετρο τύπου Linke-Feussner.<br />
3. Να προσδιορίζουν γραφικά την φασματική κατανομή του ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους και της ατμοσφαιρικής διαπερατότητας λαμβάνοντας φασματικές μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας με πυρηλιόμετρο τύπουLinke-Feussner .<br />
4. Να παριστούν γραφικά την φασματική κατανομή της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας και της διάχυτης ακτινοβολίας του ουρανού.<br />
5. Να συσχετίζουν γραφικά το ατμοσφαιρικό οπτικό πάχος με την ειδική υγρασία και το υετίσιμο ύδωρ, κατά την επικράτηση των ηπειρωτικών και θαλάσσιων αερίων μαζών.</p>
<p><strong>Δεξιότητες </strong><br />
<u>Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες </u><br />
1. να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα<br />
2. να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του μαθήματος<br />
3. να κατέχει τη γνωστική βάση και εμπειρία για την πιθανή μελλοντική του ενασχόληση με μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου που εμβαθύνουν στην αλληλεπίδραση ηλιακής ακτινοβολίας και ύλης<br />
4. να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης</p>
<p><u>Στο τέλος του εργαστηρίου οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες </u><br />
1. Ικανότητα να παρουσιάζουν γνώση των εννοιών, αρχών, θεωριών, εξισώσεων και, κυρίως, των ατμοσφαιρικών παραμέτρων και δεδομένων που σχετίζονται με την διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας και με την Φυσική της Ατμόσφαιρας<br />
2. Γνώση της συσχέτισης των οπτικών ιδιοτήτων της Ατμόσφαιρας με την ειδική υγρασία κατά την επικράτηση των ηπειρωτικών και θαλάσσιων αερίων μαζών.<br />
3. Γνώση της εποχιακής μεταβολής της έντασης της φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας και του ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους κατά την επικράτηση ηπειρωτικών και θαλάσσιων αερίων μαζών.<br />
4. Ικανότητα να λαμβάνουν μετρήσεις από πυρανόμετρο και να υπολογίζουν την ένταση της άμεσης και της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας .<br />
5. Ικανότητα να λαμβάνουν μετρήσεις της φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας σε σταθερό ηλιακό ύψος, και να λύνουν προβλήματα της Φυσικής της Ατμόσφαιρας.</p>
<p><strong>Προαπαιτήσεις </strong><br />
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώσεις που σχετίζονται με τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική» και «Φυσική Ατμόσφαιρας Ι»</p>
<p><strong>Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος </strong><br />
<u>Θεωρία </u><br />
1. .Εισαγωγικές έννοιες<br />
Η ηλιακή ακτινοβολία και η σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης<br />
2. Θεωρία διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας<br />
Βασικές έννοιες, μέλαν σώμα, απορρόφηση-σκέδαση-εκπομπή, εξίσωση διάδοσης της ακτινοβολίας<br />
3. Διάδοση της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα<br />
Μοριακή απορρόφηση και σκέδαση, σκέδαση Rayleigh και Mie, οπτικές ιδιότητες αιωρούμενων σωματιδίων και νεφών, φαινόμενα πολλαπλής σκέδασης<br />
4. Φωτοχημεία στην ατμόσφαιρας<br />
Βασικές έννοιες, φωτοχημεία του στρατοσφαιρικού και τροποσφαιρικού όζοντος, ρυθμοί φωτόλυσης βασικών αερίων<br />
5. Ενεργειακό ισοζύγιο στην ατμόσφαιρα<br />
Θερμική ακτινοβολία, ροή ενέργειας στην επιφάνεια και το όριο της ατμόσφαιρας, κλιματική αλλαγή και μελλοντικές εκτιμήσεις<br />
6. Θεωρία των μετρήσεων της ακτινοβολίας<br />
Θερμικές διατάξεις, φωτοδέκτες, φασματοφωτόμετρα, βαθμονόμηση, φασματική και γωνιακή απόκριση οργάνων</p>
<p><u>Εργαστήριο </u><br />
1. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής της Ατμόσφαιρας<br />
α) Προσδιορισμός του ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους βάσει ηλιακών φασματικών μετρήσεων από πυρηλιόμετρο τύπου Linke-Feussner.<br />
β) Προσδιορισμός της ατμοσφαιρικής διαπερατότητας και θόλωσης.<br />
γ) Προσδιορισμός της φασματικής κατανομής της έντασης της άμεσης ακτινοβολίας.<br />
δ) Προσδιορισμός της φασματικής κατανομής της διάχυτης ακτινοβολίας.<br />
ε) Εξάρτηση του ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους και της ατμοσφαιρικής διαπερατότητας από το μήκος κύματος.<br />
στ) Εξάρτηση του ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους από την ειδική υγρασία.<br />
ζ) Εποχιακή μεταβολή του ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους και της ατμοσφαιρικής διαπερατότητας.<br />
η) Μεταβολή του ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους κατά την μετάβαση από τον χειμώνα στο καλοκαίρι<br />
2. Η ηλιακή ακτινοβολία στην Ατμόσφαιρα<br />
Εκπομπή, απορρόφηση και μεταφορά της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Εξίσωση μεταφοράς της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Σχετική ατμοσφαιρική μάζα. Σκέδαση της άμεσης ακτινοβολίας από τα μόρια των αερίων συστατικών καθαρής και ξηρής ατμόσφαιρας (σκέδαση Rayleigh), και από τα αιωρήματα (σκέδαση Mie). Απορρόφηση φασματικής ηλιακής ακτινοβολίας. Θεωρία-εξίσωση Chapman.<br />
3. Aτμοσφαιρικό οπτικό πάχος<br />
Οπτικό πάχος καθαρής και ξηρής ατμόσφαιρας (ιδανική ατμόσφαιρα). Οπτικό πάχος θολής και υγρής ατμόσφαιρας (πραγματική ατμόσφαιρα). Εποχιακή μεταβολή του ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους. Ατμοσφαιρική διαπερατότητα και θόλωση, εποχιακή μεταβολή. H εξίσωση μεταφοράς στη γενική μορφή.<br />
4. Ατμοσφαιρικά αιωρήματα<br />
Πηγές των αιωρημάτων. Tροποσφαιρικά αιωρήματα. Ηπειρωτικά και θαλάσσια αιωρήματα. Επίδραση των υδρατμών στα ηπειρωτικά και θαλάσσια αιωρήματα. Εξάρτηση του ατμοσφαιρικού οπτικού πάχους από τους υδρατμούς και τα αιωρήματα.<br />
5. Ατμοσφαιρική ρύπανση<br />
Πηγές των αέριων ρύπων. Διάχυση των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Συγκέντρωση των αέριων ρύπων σε γεωργικές και βιομηχανικές περιοχές.<br />
6. Ατμοσφαιρικό στρώμα του όζοντος<br />
Απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα. Η κλασσική θεωρία του όζοντος στη στρατόσφαιρα. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο ατμοσφαιρικό όζον.<br />
7. Ioνόσφαιρα<br />
Σχηματισμός και δομή της ιονόσφαιρας. Εφαρμογή της θεωρίας Chapman. Στοιχεία Φυσικής του πλάσματος.</p>
<p><strong>Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι </strong><br />
Παραδόσεις με παρουσιάσεις powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων<br />
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής της Ατμόσφαιρας βάσει ατμοσφαιρικών και ηλιακών μετρήσεων.</p>
<p><strong>Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης </strong><br />
Γραπτή εξέταση στη θεωρία (60 % του τελικού βαθμού) + εβδομαδιαία εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις εργαστηρίου με την ολοκλήρωσή του (40 % του τελικού βαθμού).</p>
<p>Στη θεωρία, επίσης συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά:<br />
1. Εργασία παρουσίασης σύγχρονων θεμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)<br />
2. Εργασία με σκοπό την εξοικείωση με τη χρήση απλών μοντέλων διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5).</p>
<p><strong>Γλώσσα διδασκαλίας </strong><br />
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.</p>
<p>Ελληνική. Επίσης, οι παραδόσεις και οι Εργαστηριακές Ασκήσεις μπορούν να γίνουν και στην Αγγλική.</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee428/">Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ (+Εργαστήριο)</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Υπολογιστική Ρευστομηχανική</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/eee426/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασίλειος Λουκόπουλος]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 13:49:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/?post_type=courses&#038;p=849</guid>

					<description><![CDATA[<p>ΘΕΩΡΙΑ Εισαγωγή στη μεθοδολογία των Πεπερασμένων Διαφορών (Finite Differences Method - FDM) για την αριθμητική επίλυση πεδίων ροής. Βασικές έννοιες των πεπερασμένων διαφορών (Σφάλματα αποκοπής και συσσώρευσης, Συνέπεια, Ευστάθεια, Σύγκλιση). Ρητά και πεπλεγμένα σχήματα διακριτοποίησης (Μονοδιάστατη, γραμμική εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά σχήματα πεπερασμένων διαφορών, κριτήρια ευστάθειας. Μονοδιάστατη, μη-γραμμική εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά και άρρητα σχήματα πεπερασμένων διαφορών,  [...]</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee426/">Υπολογιστική Ρευστομηχανική</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ΘΕΩΡΙΑ<br />
Εισαγωγή στη μεθοδολογία των Πεπερασμένων Διαφορών (Finite Differences Method &#8211; FDM) για την αριθμητική επίλυση πεδίων ροής. Βασικές έννοιες των πεπερασμένων διαφορών (Σφάλματα αποκοπής και συσσώρευσης, Συνέπεια, Ευστάθεια, Σύγκλιση). Ρητά και πεπλεγμένα σχήματα διακριτοποίησης (Μονοδιάστατη, γραμμική εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά σχήματα πεπερασμένων διαφορών, κριτήρια ευστάθειας. Μονοδιάστατη, μη-γραμμική εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά και άρρητα σχήματα πεπερασμένων διαφορών, κριτήρια ευστάθειας, συνοριακές συνθήκες. Δισδιάστατη ή τρισδιάστατη εξίσωση μεταγωγής-διάχυσης: ρητά και άρρητα σχήματα πεπερασμένων διαφορών. Εξισώσεις Navier-Stokes: μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών). Γένεση υπολογιστικού πλέγματος και μετασχηματισμός συντεταγμένων. Επιβολή οριακών συνθηκών. Μοντελοποίηση ροής μέσω προσεγγίσεων διαφορετικής ακρίβειας. (δυναμική ροή, ατριβής ροή, συνεκτική ροή). Μοντελοποίηση της τυρβώδους ροής. Εφαρμογές στη Μεταφορά<br />
θερμότητας και στη Μαγνητορευστομηχανική. Άλλες επικρατούσες υπολογιστικές μεθόδοι (Πεπερασμένα Στοιχεία, Οριακά Στοιχεία, Φασματικές Μέθοδοι, Πεπερασμένοι Όγκοι, Meshless methods).</p>
<p>ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ: Ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων</p>
<ul>
<li> Αριθμητική επίλυση εξίσωσης Laplace (δυναμική ροή).</li>
</ul>
<ul>
<li> Αριθμητική επίλυση Χρονομεταβαλλόμενης Μεταφοράς Ορμής πάνω από Πλάκα</li>
</ul>
<p>που Ταλαντώνεται στο Επίπεδό της</p>
<ul>
<li> Αριθμητική επίλυση Μεταφοράς Θερμότητας με Διάχυση και Συναγωγή.</li>
</ul>
<ul>
<li> Ανάπτυξη Συνοριακού Στρώματος πάνω από Επίπεδη Πλάκα και Κύλινδρο.</li>
</ul>
<ul>
<li> Ροή με Ανακυκλοφορία μέσα σε Κοιλότητα</li>
</ul>
<ul>
<li> Αριθμητική επίλυση ψευδομονοδιάστατης συμπιεστής ροής (υποηχητικής-</li>
</ul>
<p>διηχητικής).</p>
<ul>
<li>Χρήση Υπολογιστικών Πακέτων για την Επίλυση Προβλημάτων Ροής &amp;</li>
</ul>
<p>Μεταφοράς Θερμότητας/Μάζας (ANSYS CFD, FLUENT, PHOENIX. κ.λπ.).</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee426/">Υπολογιστική Ρευστομηχανική</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/eec424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Λεωνίδας Παλίλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 13:45:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/?post_type=courses&#038;p=845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 1. Γνωρίζει τη χρήση των οργάνων μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητας ανέμου, θερμοκρασίας, έντασης ακτινοβολίας. 2. Διεξάγει μετρήσεις της απόδοσης συστημάτων ΑΠΕ (ηλιακά θερμικά, φωτοβολταϊκά). 3. Υπολογίζει πειραματικά το διαθέσιμο δυναμικό για κάθε πηγή ενέργειας . Δεξιότητες Στο τέλος αυτού του  [...]</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eec424/">Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος</strong><br />
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:<br />
1. Γνωρίζει τη χρήση των οργάνων μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητας ανέμου, θερμοκρασίας, έντασης ακτινοβολίας.<br />
2. Διεξάγει μετρήσεις της απόδοσης συστημάτων ΑΠΕ (ηλιακά θερμικά, φωτοβολταϊκά).<br />
3. Υπολογίζει πειραματικά το διαθέσιμο δυναμικό για κάθε πηγή ενέργειας .</p>
<p><strong>Δεξιότητες </strong><br />
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες<br />
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.<br />
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση σε πρακτικό επίπεδο με τη διεξαγωγή πειραμάτων.<br />
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία για πειραματική μελέτη και έρευνα.<br />
4. Δεξιότητες πειραματικής μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική του ανάπτυξη.</p>
<p><strong>Προαπαιτήσεις </strong><br />
Το μάθημα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».</p>
<p><strong>Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος </strong><br />
1. Μελέτη επίπεδου ηλιακού συλλέκτη. Υπολογισμός της οπτικής απόδοσης και των απωλειών.<br />
2. Μελέτη φωτοβολταϊκού στοιχείου. Μέτρηση χαρακτηριστικής I-V, μέτρηση και υπολογισμός των χαρακτηριστικών ηλεκτρικών μεγεθών του.<br />
3. Μελέτη της συμπεριφοράς των φωτοβολταϊκών στοιχείων ως συνάρτηση της έντασης του φωτισμού και της θερμοκρασίας του. Μέτρηση της φασματικής απόκρισης με μονοχρωμάτορα.<br />
4. Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας με πυρανόμετρο και ακτινόμετρο. Φίλτρα φασματικής κατανομής. Ηλεκτρονικοί ολοκληρωτές ηλιακής ακτινοβολίας.<br />
5. Συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας με φακούς FRESNEL. Εστιακή απόσταση. Μέτρηση λόγου συγκέντρωσης ακτινοβολίας. Εφαρμογές.<br />
6. Μελέτη της μεταβολής της θερμικής αντίστασης δομικών υλικών συναρτήσει του πάχους των. Υπολογισμός του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του υλικού τοίχου και του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας χώρου. Χρήση ειδικού εξομοιωτή.<br />
7. Μέτρηση ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου και κατασκευή σχετικών διαγραμμάτων.<br />
8. Μέτρηση παραμέτρων φωτοβολταϊκών πλαισίων υπό συνθήκες ηλιοφάνειας. Φόρτιση συσσωρευτών για αυτόνομα συστήματα. Επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοση.<br />
9. Ανεξάρτητη μελέτη ειδικών θεμάτων.<br />
Σχετική κατασκευή, συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων.<br />
Τα διαθέσιμα θέματα ανήκουν στις περιοχές: i) αιολική ενέργεια, ii) φωτοβολταϊκά, iii) θερμικοί συλλέκτες, iv) θερμοκήπια, v) ηλιακές λίμνες, vi) θερμικές απώλειες, vii) γεωθερμία</p>
<p><strong>Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι </strong><br />
Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, ανάλυση, αξιολόγηση των μετρήσεων από τους φοιτητές σε εργαστηριακό τετράδιο.</p>
<p><strong>Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης </strong><br />
Προφορική εξέταση, διόρθωση και βαθμολόγηση των εργαστηριακών τετραδίων. Ειδική συνθετική εργασία σε διαφορετικό θέμα για κάθε φοιτητή. Εξέταση στο τέλος του μαθήματος εφ&#8217; όλης της ύλης.</p>
<p><strong>Γλώσσα διδασκαλίας </strong><br />
Ελληνική</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eec424/">Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διπλωματική Εργασία</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/eee425-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[secretary]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:46:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/?post_type=courses&#038;p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>(αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee425-7/">Διπλωματική Εργασία</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>(αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)</em></p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee425-7/">Διπλωματική Εργασία</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ατμοσφαιρική Ρύπανση</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/eee423/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ανδρέας Καζαντζίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:46:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/?post_type=courses&#038;p=797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 1. Αναγνωρίζει τους βασικού ατμοσφαιρικούς ρυπαντές και τους φυσικούς νόμους δράσης τους 2. Εφαρμόζει τις αρχές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής Δεξιότητες Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 1. να  [...]</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee423/">Ατμοσφαιρική Ρύπανση</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος </strong><br />
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:<br />
1. Αναγνωρίζει τους βασικού ατμοσφαιρικούς ρυπαντές και τους φυσικούς νόμους δράσης τους<br />
2. Εφαρμόζει τις αρχές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής</p>
<p><strong>Δεξιότητες </strong><br />
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:<br />
1. να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση<br />
2. να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του μαθήματος<br />
3. να κατέχει τη γνωστική βάση και εμπειρία για την πιθανή μελλοντική του ενασχόληση με μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου που εμβαθύνουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση<br />
4. να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης.</p>
<p><strong>Προαπαιτήσεις </strong><br />
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής φυσικής</p>
<p><strong>Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος </strong><br />
1.Ηλιακή ακτινοβολία και δομή της ατμόσφαιρας<br />
Απορρόφηση, σκέδαση, διάδοση της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, κατακόρυφη κατανομή των συστατικών της ατμόσφαιρας</p>
<p>2. Χημικές ενώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης<br />
Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι, Φωτοχημικό νέφος</p>
<p>3. Αιωρούμενα σωματίδια<br />
Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Μηχανισμοί δημιουργίας και εξέλιξης, Οπτικές ιδιότητες, Άμεση και έμμεση επίδραση στην κλιματική αλλαγή</p>
<p>4. Τεχνικές μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης<br />
Λήψη και ανάλυση δειγμάτων, διαφορική οπτική απορρόφηση, τηλεπισκόπηση με τη χρήση δέσμης laser</p>
<p>5. Ατμοσφαιρική διάχυση και διασπορά<br />
Ατμοσφαιρική διασπορά, Τυρβώδης διάχυση, Περιγραφή κίνησης ρευστών, Μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς, Μοντέλο θυσάνου του Gauss</p>
<p><strong>Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι </strong><br />
Παραδόσεις με παρουσιάσεις powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων</p>
<p><strong>Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης </strong><br />
1. Εργασία παρουσίασης σύγχρονων θεμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)<br />
2. Εργασία με σκοπό την εξοικείωση με τη χρήση απλών μοντέλων ατμοσφαιρικής διάχυσης-διασποράς (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)<br />
3. Γραπτή εξέταση (800% του τελικού βαθμού)</p>
<p><strong>Γλώσσα διδασκαλίας </strong><br />
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eee423/">Ατμοσφαιρική Ρύπανση</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική των Ρευστών</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/eec427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασίλειος Λουκόπουλος]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:44:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/?post_type=courses&#038;p=796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να 1. Να γνωρίζει τις ιδιότητες των ρευστών. 2. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των ρευστών (Νευτώνεια, μη Νευτώνεια, Ιδανικά), καθώς και τα διάφορα είδη ροής (στρωτή, τυρβώδης, μόνιμη, μη μόνιμη, στροβιλή, αστρόβιλη, κ.λπ.). 3. Να μπορεί να μελετά ρευστά σε κατάσταση  [...]</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eec427/">Μηχανική των Ρευστών</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος</strong><br />
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να<br />
1. Να γνωρίζει τις ιδιότητες των ρευστών.<br />
2. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των ρευστών (Νευτώνεια, μη Νευτώνεια, Ιδανικά), καθώς και τα διάφορα είδη ροής (στρωτή, τυρβώδης, μόνιμη, μη μόνιμη, στροβιλή, αστρόβιλη, κ.λπ.).<br />
3. Να μπορεί να μελετά ρευστά σε κατάσταση ισορροπίας.<br />
4. Να μπορεί να μελετά ρευστά τα οποία βρίσκονται σε κίνηση.<br />
5. Να μπορεί να μελετά την δυναμική των ρευστών.<br />
6. Να μπορεί να εφαρμόζει τις κινηματικές εξισώσεις (συνέχειας, ορμής, ενέργειας) για την επίλυση προβλημάτων ροής ρευστών.<br />
7. Να μπορεί να εφαρμόζει την διαστατική ανάλυση και ομοιότητα για την μελέτη των πεδίων ροής.<br />
8. Να είναι σε θέση να μετατρέψει το φυσικό πρόβλημα σε μαθηματικό και να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο επίλυσης, αξιολογώντας και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των υπολογισμών.<br />
9. Να μπορεί να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της Μηχανικής των Ρευστών στην μετεωρολογία, αστροφυσική, εμβιομηχανική, αεροδυναμική, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.<strong>Δεξιότητες </strong><br />
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες<br />
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τη Μηχανική Ρευστών.<br />
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.<br />
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.<br />
4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.<br />
5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης.<strong>Προαπαιτήσεις </strong><br />
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση Διανυσματικής Ανάλυσης, καθώς και Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων και Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους.<strong>Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος </strong><br />
Γενικές έννοιες και ορισμοί.<br />
Στατική των ρευστών.<br />
Κινηματική των ρευστών.<br />
Ανάλυση της κινήσεως του ρευστού.<br />
Εξίσωση συνεχείας και ροϊκή συνάρτηση.<br />
Ιδανικά ρευστά – Εξισώσεις κινήσεως και ολοκληρώματα αυτών.<br />
Πραγματικά ρευστά – Κινηματικές εξισώσεις αυτών.<br />
Ολοκληρωτικές εξισώσεις κινήσεως.<br />
Εξίσωση ενέργειας.<br />
Θεωρία οριακού στρώματος.<br />
Θεωρία θερμικού οριακού στρώματος.<br />
Τυρβώδης ροή, Μοντέλα Τύρβης.<br />
Ειδικά θέματα ρευστομηχανικής (ευστάθεια ροής, MHD, FHD, πολυφασική ροή).</p>
</div>
<div><strong>Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι </strong><br />
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών ή/και παρουσιάσεις με powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων σύνθεσης, επίλυση συνθετικών προβλημάτων από τους φοιτητές σε ομάδες των δύο ατόμων<strong>Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης </strong><br />
1) Παράδοση εργασίας επίλυσης προβλήματος (1.5 μονάδες, επιπροσθέτως του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)<br />
2) Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)</div>
<div><strong>Γλώσσα διδασκαλίας </strong><br />
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.</div>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eec427/">Μηχανική των Ρευστών</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φυσική Ατμόσφαιρας Ι-Μετεωρολογία (+Εργαστήριο)</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/eec421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ιωάννης Κιουτσιούκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:43:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/?post_type=courses&#038;p=795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: - αναγνωρίζει τα δομικά χαρακτηριστικά του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και τους φυσικούς νόμους οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά του. - εφαρμόζει τις αρχές της φυσικής στην επεξήγηση συνήθων μετεωρολογικών φαινομένων καθώς και προβλημάτων αιχμής στην ατμόσφαιρα, τη μετεωρολογία και την κλιματολογία.  [...]</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eec421/">Φυσική Ατμόσφαιρας Ι-Μετεωρολογία (+Εργαστήριο)</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><strong>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος</strong></div>
<div>Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:</div>
</div>
<div>&#8211; αναγνωρίζει τα δομικά χαρακτηριστικά του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και τους φυσικούς νόμους οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά του.</div>
<div>&#8211; εφαρμόζει τις αρχές της φυσικής στην επεξήγηση συνήθων μετεωρολογικών φαινομένων καθώς και προβλημάτων αιχμής στην ατμόσφαιρα, τη μετεωρολογία και την κλιματολογία.</div>
<div>&#8211; υπολογίζει χαρακτηριστικές δυναμικές και θερμοδυναμικές παραμέτρους μελετώντας την οριζόντια και κατακόρυφη μεταβολή θεμελιωδών ατμοσφαιρικών μεταβλητών</div>
<div></div>
<div><strong>Δεξιότητες</strong></div>
<div>
<div>Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:</div>
</div>
<div>
<div>&#8211; ικανότητα να εφαρμόζει τις έννοιες που σχετίζονται με την ατμόσφαιρα και τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας</div>
<div>&#8211; εξοικείωση με υπολογιστικά εργαλεία που θα του επιτρέπουν να εμβαθύνει τις γνώσεις του και να αναλύει σύνθετα προβλήματα</div>
<div>&#8211; ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής της ατμόσφαιρας ή διεπιστημονικής φύσης</div>
<div></div>
<div><strong>Προαπαιτήσεις</strong></div>
<div>Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις Κυματικής, Ρευστομηχανικής, Θερμοδυναμικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Οπτικής, Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού καθώς και βασικές υπολογιστικές δεξιότητες.</div>
<div></div>
<div><strong>Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος</strong></div>
<div><em>1. Η ατμόσφαιρα της γης</em></div>
<div>Εισαγωγικές έννοιες, Μέγεθος της ατμόσφαιρας, Σύσταση κατώτερης ατμόσφαιρας, Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, Θερμοκρασία, Πίεση, Απλά ατμοσφαιρικά μοντέλα, Υδρατμοί</div>
<div><em>2. Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας</em></div>
<div>Καταστατική εξίσωση, Θερμοδυναμικά αξιώματα, Σημαντικές θερμοδυναμικές μεταβολές στην ατμόσφαιρα, Στατική της ατμόσφαιρας, Ισορροπία στην ατμόσφαιρα, Κατακόρυφη θερμοβαθμίδα &amp; ευστάθεια, Δυναμική θερμοκρασία &amp; ευστάθεια</div>
<div><em>3. Φυσική νεφών</em></div>
<div>Συμπύκνωση των υδρατμών, Θεωρίες σχηματισμού της βροχής, Ταξινόμηση των νεφών</div>
<div><em>4. Δυναμική της ατμόσφαιρας</em></div>
<div>Δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση, Εξισώσεις κίνησης, Κίνηση ανέμου στο οριακό στρώμα, Γενική Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας, Ανεμοι στην επιφάνεια του πλανήτη, Ανεμοι στην τροπόσφαιρα – Δακτύλιοι Ηadley, Μακρά κύματα στην τροπόσφαιρα (κύματα Rossby)</div>
<div><em>5. Καιρικά συστήματα</em></div>
<div>Χαρακτηριστικά αερίων μαζών, Μέτωπα – Είδη μετώπων, Υφέσεις, Αντικυκλώνες, Κυκλογένεση</div>
<div><em>6. Δυναμική του κλίματος</em></div>
<div>Κλιματική ταξινόμηση, κλιματική ισορροπία-ευαισθησία και μηχανισμοί ανάδρασης, κλιματική αλλαγή, κλιματικά μοντέλα</div>
<div></div>
<div><strong>Περιεχόμενα (ύλη) του εργαστηρίου</strong></div>
<div>1. Μετεωρολογικές παρατηρήσεις στο έδαφος</div>
<div>2. Κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας</div>
<div>3. Στατική ευστάθεια και νέφη</div>
<div>4. Χάρτες καιρού</div>
<div>5. Ανάλυση του κλίματος</div>
<div>6. Ατμοσφαιρικά μοντέλα</div>
<div></div>
<div><strong>Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι </strong></div>
</div>
<div>
<p>Παραδόσεις με παρουσιάσεις ηλεκτρονικών διαφανειών, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής της Ατμόσφαιρας βάσει ατμοσφαιρικών μετρήσεων και κλιματικών δεδομένων.</p>
<p><strong>Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης </strong><br />
Γραπτή εξέταση στη θεωρία (70 % του τελικού βαθμού) + εβδομαδιαία εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις (30 % του τελικού βαθμού).</p>
<p><strong>Γλώσσα διδασκαλίας </strong><br />
Ελληνική. Άμεση δυνατότητα παραδόσεων στην αγγλική γλώσσα, κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων, στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.</p>
</div>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eec421/">Φυσική Ατμόσφαιρας Ι-Μετεωρολογία (+Εργαστήριο)</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας</title>
		<link>https://physics.upatras.gr/courses/eec419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γεώργιος Λευθεριώτης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:41:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://physics.upatras.gr/?post_type=courses&#038;p=794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 1. Γνωρίζει τις διάφορες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία, καθώς και να γνωρίζει τη χωρική διασπορά τους και τη χρονική μεταβολή τους. 2. Γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων αξιοποίησης  [...]</p>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eec419/">Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος </strong><br />
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:<br />
1. Γνωρίζει τις διάφορες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία, καθώς και να γνωρίζει τη χωρική διασπορά τους και τη χρονική μεταβολή τους.<br />
2. Γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων αξιοποίησης των ΑΠΕ (ηλιακά θερμικά, φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, βιοκαύσιμα και γεωθερμικά συστήματα).<br />
3. Υπολογίζει το διαθέσιμο δυναμικό για κάθε πηγή ενέργειας.<br />
4. Υπολογίζει συντελεστές απόδοσης των διαφόρων συστημάτων αξιοποίησης των ΑΠΕ.<strong>Δεξιότητες </strong><br />
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες<br />
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.<br />
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων.<br />
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.<br />
4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική του ανάπτυξη.<strong>Προαπαιτήσεις </strong><br />
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Όμως καλό θα είναι οι φοιτητές να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση κεφαλαίων της Γενικής Φυσικής όπως της Οπτικής, Θερμοδυναμικής και Ρευστομηχανικής.<strong>Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος </strong><br />
Μορφές ενέργειας. Ενεργειακές ανάγκες. Πηγές ενέργειας. Ενεργειακές μετατροπές. Ηλιακή ακτινοβολία. Αιολική ενέργεια. Γεωθερμία. Υδατοπτώσεις, παλίρροιες, κύματα. Άλλες ανανεώσιμες ή ήπιες ενεργειακές πηγές. Πυρηνική ενέργεια.</div>
<div>Ηλιακή ενέργεια. Θερμική μετατροπή. Επίπεδοι συλλέκτες. Επιλεκτικές επιφάνειες. Συγκεντρωτικά συστήματα. Ηλιακές Λίμνες. Παθητικά ηλιακά συστήματα. Φωτοβολταϊκά στοιχεία. Φωτοηλεκτρική μετατροπή. Φωτογαλβανικά στοιχεία. Μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια με ενδιάμεσο θερμικό μετασχηματισμό.</div>
<div>Αιολική Ενέργεια. Η φύση του ανέμου και η στατιστική περιγραφή του. Διαθέσιμη ισχύς του ανέμου. Τύποι αιολικών μηχανών. Απόδοση αιολικής μηχανής οριζόντιου άξονα και απώλειες. Χρήση των αιολικών μηχανών για ηλεκτροπαραγωγή. Ενεργειακοί υπολογισμοί-διαστασιολόγηση. Μέθοδοι ελέγχου των ανεμογεννητριών. Αιολικά πάρκα.</div>
<div>
<p>Υδροηλεκτρική Ενέργεια. Υπολογισμός του διαθέσιμου υδροδυναμικού. Καμπύλη διάρκειας παροχών. Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Τύποι υδροστροβίλων. Ενεργειακοί υπολογισμοί-διαστασιολόγηση.</p>
<p>Βιομάζα. Βιολογική μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας. Τεχνολογίες ενεργειακών μετασχηματισμών της βιομάζας. Αποθήκευση θερμικής ενέργειας. Χημική αποθήκευση. Άλλες μέθοδοι αποθήκευσης ενέργειας.</p>
<p>Φυσική των μη συμβατικών πηγών ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας. Ηλεκτροχρωμικά υλικά. Το υδρογόνο ως καύσιμο. Fuel cells. Παραγωγή υδρογόνου. Ενεργειακά συστήματα. Οικονομική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων. Μελλοντικές κατευθύνσεις στην ανάπτυξη ενεργειακών πηγών.</p>
<p><strong>Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι </strong><br />
Παραδόσεις στον πίνακα και με χρήση διαφανειών και παρουσιάσεις με powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων.</p>
<p><strong>Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης </strong><br />
Γραπτή εξέταση</p>
<p><strong>Γλώσσα διδασκαλίας </strong><br />
Ελληνικά</p>
</div>
<p>The post <a href="https://physics.upatras.gr/courses/eec419/">Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας</a> appeared first on <a href="https://physics.upatras.gr">Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Πατρών</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
