Technologie wodorowe: magazynowanie wodoru, elektrolizery, ogniwa paliwowe i paliwa syntetyczne na bazie wodoru

Data rozpoczęcia i zakończenia 23.10.2026 - 20.11.2026
Godziny zajęć 9-17
Liczba godzin / ECTS 40h
Tryb
Dzienny
Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach porannych i popołudniowych.
Język wykładowy Polski
Forma
Hybrydowa
Zajęcia odbywają się równolegle stacjonarnie oraz online.
Cena Bezpłatne
FERS_RP_UE_RGB-1.jpg

O szkoleniu

Kurs obejmuje kluczowe technologie wodorowe istotne dla transformacji energetycznej: metody magazynowania wodoru (sprężony, ciekły, wodorki metali, nośniki chemiczne typu LOHC, amoniak), elektrolizery niskotemperaturowe (alkaliczny, PEM, AEM) i wysokotemperaturowe (SOEC), ogniwa paliwowe (PEMFC, SOFC) oraz syntetyczne paliwa na bazie wodoru (amoniak, metanol, węglowodory syntetyczne). Dla każdej technologii omawiane są zasada działania, materiały, parametry pracy, sprawność, ograniczenia oraz aktualny stan dojrzałości technologicznej.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

  • zna zasady działania podstawowych technologii w łańcuchu wodorowym (produkcja — magazynowanie — konwersja — wykorzystanie);
  • potrafi porównać technologie pod kątem sprawności, kosztów i poziomu rozwoju (TRL);
  • rozumie rolę materiałów i warunków pracy w wydajności urządzeń elektrochemicznych;
  • potrafi ocenić zasadność zastosowania wybranej technologii wodorowej w danym sektorze (transport, przemysł, energetyka, magazynowanie energii).

Efekty uczenia się

  • Uczestnik kursu zna i rozumie: Budowę, zasadę działania i reakcje elektrodowe ogniw paliwowych i elektrolizerów niskotemperaturowych (PEM, AEM, alkalicznych) oraz wysokotemperaturowych (SOFC, SOEC).
  • Uczestnik kursu zna i rozumie: Metody magazynowania wodoru oraz ścieżki konwersji wodoru do gazu syntezowego i paliw syntetycznych (metanol, e-metanol, DME), wraz z kryteriami ich porównania i obszarami zastosowań.
  • Uczestnik kursu zna i rozumie: Podstawowe parametry pracy ogniw i elektrolizerów (napięcie, gęstość prądu, sprawność, straty polaryzacyjne, degradacja) oraz techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wdrażania technologii wodorowych.
  • Uczestnik kursu potrafi: Odczytać z podanej charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa paliwowego lub elektrolizera moc i sprawność urządzenia.
  • Uczestnik kursu potrafi: Objaśnić cel i przebieg ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu ogniw, elektrolizerów, gazu syntezowego i paliw alternatywnych oraz wskazać mierzone w nich wielkości.
  • Uczestnik kursu potrafi: Porównać podstawowe technologie wodorowe i wskazać technologię odpowiednią dla podanego zastosowania.
  • Uczestnik kursu jest gotów do: Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i informacji o technologiach wodorowych oraz zasięgania opinii ekspertów.
  • Uczestnik kursu jest gotów do: Odpowiedzialnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy pracy z wodorem i urządzeniami wysokotemperaturowymi.

Dla kogo?

  • Osoby zainteresowane rozszerzeniem swojej wiedzy w zakresie podstaw technologii wodorowych

Program

  • Ogniwa paliwowe niskotemperaturowe - przedmiot omawiający zagadnienia związane z rodzajami ogniw niskotemperaturowych, zasadą ich działania czy ich budową. W ramach przedmiotu zostaną również omówione takie zagadnienia jak wpływ parametrów pracy na wydajność ogniw czy zostaną omówione podstawowe straty występujące w ogniwach. 

      • Rodzaje ogniw
      • Budowa ogniwa
      • Zasada działania ogniwa
      • Wpływ parametrów pracy ogniwa
      • Straty w ogniwach

  • 2 Elektrolizery niskotemperaturowe 4h
  • 3 Ogniwa paliwowe i elektrolizery wysokotemperaturowe 10h
  • Przedmiot „Magazynowanie

    wodoru” poświęcony jest nowoczesnym metodom przechowywania wodoru w stanie gazowym, ciekłym i stałym. W jego ramach omawiane są technologie magazynowania, właściwości materiałów i związków chemicznych wykorzystywanych jako nośniki wodoru, a także procesy absorpcji fizycznej i chemicznej. Istotną część zajęć stanowią również zagadnienia termodynamiczne związane z ładowaniem i rozładowaniem zbiorników oraz kwestie bezpieczeństwa eksploatacji systemów magazynowania wodoru. Przedmiot dostarcza wiedzy niezbędnej do zrozumienia roli wodoru w nowoczesnej energetyce i gospodarce niskoemisyjnej.

  • Opis:

    Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem gazu syntezowego jako

    kluczowego półproduktu w technologiach wodorowych i procesach syntezy paliw.

    Omawiane są zarówno metody konwersji surowców węglowych i biomasy, jak i

    aspekty technologiczne oraz środowiskowe procesów produkcji syngazu. W części

    laboratoryjnej studenci zapoznają się z podstawowymi metodami otrzymywania i

    analizy gazu syntezowego.

    Zagadnienia omawiane na zajęciach:

      • właściwości i skład gazu syntezowego
      • metody produkcji syngazu (reforming parowy, częściowe utlenianie, zgazowanie)
      • surowce do produkcji gazu syntezowego (gaz ziemny, węgiel, biomasa, odpady)
      • zastosowanie gazu syntezowego w przemyśle chemicznym i energetyce

  • Celem przedmiotu jest przedstawienie technologii konwersji gazu syntezowego do paliw syntetycznych i chemikaliów o wysokiej wartości użytkowej. Omawiane są podstawowe procesy katalityczne oraz ich znaczenie w kontekście transformacji energetycznej i gospodarki wodorowej. Zajęcia obejmują również aspekty technologiczne i środowiskowe produkcji paliw syntetycznych.

    Zagadnienia omawiane na zajęciach:

    • charakterystyka paliw syntetycznych i ich rola w transformacji energetycznej
    • proces syntezy Fischera–Tropscha

    produkcja paliw ciekłych i węglowodorów syntetycznych katalizatory stosowane w procesach syntezy paliw

  • Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z produkcją i wykorzystaniem paliw alternatywnych wytwarzanych z wykorzystaniem wodoru oraz dwutlenku węgla. Szczególny nacisk położony jest na technologie syntezy e-paliw, takich jak e-metanol oraz e-DME, które mogą stanowić niskoemisyjną alternatywę dla paliw kopalnych w energetyce i transporcie. W części laboratoryjnej studenci zapoznają się z wybranymi etapami syntezy katalizatorów do produkcji e-paliw.

    Zagadnienia omawiane na zajęciach:

    • koncepcja paliw alternatywnych i e-paliw w gospodarce wodorowej
    • synteza e-metanolu z gazu syntezowego / CO₂ i wodoru
    • produkcja dimetyloeteru (DME) oraz e-DME
    • katalizatory i warunki prowadzenia procesów syntezy właściwości fizykochemiczne e-metanolu i e-DME
    • zastosowanie e-paliw w energetyce, transporcie i przemyśle

Prowadzący

Bartłomiej Lemieszek

Doktorant w Katedrze Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych WETI PG. W swojej pracy skupia się na badaniach nad elektrodami tlenowymi w technologii tlenkowych ogniw paliwowych pracujących w zakresie niskotemperaturowym.

Łukasz Gaweł

Dr inż. Łukasz Gaweł, adiunkt w Katedrze Korozji i Elektrochemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, specjalista w dziedzinie elektrochemii, korozji oraz analizy materiałów. W swojej pracy naukowo‑dydaktycznej skupia się na zagadnieniach związanych z nowoczesnymi technikami pomiarowymi w zakresie elektrochemii i korozji, z naciskiem na zaawansowane techniki elektrochemiczne do badań właściwości ogniw paliwowych typu DMFC oraz PEM. 

Adam Kielak

Urodzony w Gdańsku w 1967. Absolwent Wydziału Mechanicznego i Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 1993 uzyskał stopień magistra w specjalności maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego i chemicznego w 1999 stopień magistra w specjalności zarządzanie i marketing a w 2019 stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w specjalności inżynieria mechaniczna. Specjalista w dziedzinach: transport rurociągowy paliw gazowych, sieci dystrybucyjne i przesyłowe, stacje gazowe, stacje LNG i CNG, tłocznie gazu, aparaty ciśnieniowe, biogazownie, układy wzbogacania biogazu, wykorzystanie biogazu. Wytwarzanie, magazynowanie i energetyczne wykorzystanie wodoru. Menadżer z wieloletnim stażem, związany głównie z branżą przesyłu i dystrybucji paliw gazowych. Obecnie adiunkt na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Zasady i organizacja

Wymagania rekrutacyjne

  • Błąd Osoby dorosłe w wieku 18-64 lata
  • Błąd Osoby posiadające wykształcenie średnie - preferowane wykształcenie techniczne, które umożliwi swobodne operowanie stosowanymi pojęciami z zakresu chemii/fizyki

Zasady

  • Ostrzeżenie Wykłady odbędą się w formie online w dniach 23.10, 30.10 i 06.11.2026r. w godzinach 9:00-17:00
  • Ostrzeżenie Laboratoria odbędą się stacjonarnie na terenie Politechniki Gdańskiej w dniach 19 i 20 listopada 2026r. w godzinach 9:00-17:00

Formy zaliczenia

  • Ostrzeżenie Test zaliczeniowy
    Test sprawdzający wiedzę, warunkujący zaliczenie przedmiotu

Poziom dostępności

  • Ostrzeżenie Częściowo dostępny
    Kurs w części dostosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami; niektóre elementy mogą wymagać dodatkowego wsparcia.

Opiekun

  • Sebastian Molin sebastian.molin@pg.edu.pl
  • Oliwia Bronk oliwia.bronk@pg.edu.pl

Kurs realizowany w ramach Projektu: „Platforma PGEDU+: Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”. Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 nr umowy o dofinansowanie FERS.01.05-IP.08-0526/23-00

Projekt: „Platforma PGEDU+: Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027

2/2026

23.10.2026 - 20.11.2026
9-17
Liczba godzin / ECTS 40h
Tryb
Dzienny
Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach porannych i popołudniowych.
Język wykładowy Polski
Forma
Hybrydowa
Zajęcia odbywają się równolegle stacjonarnie oraz online.
Cena Bezpłatne