TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA PREVENZIONE Canale unico
Docente coordinatore e verbalizzante: AGOSTINA CHIAVOLA
Modulo 1: SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
- Tipologia
- Scienze della prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro
- SSD
- ING-IND/09
- Anno
- 3º anno
- Semestre
- 1º semestre
- CFU
- 1
- Distribuzione delle ore
- 10 classroom hours
- Docenti
- MAURIZIO BARBIERI
Modulo 2: FISICA TECNICA INDUSTRIALE
- Tipologia
- Scienze della prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro
- SSD
- ING-IND/10
- Anno
- 3º anno
- Semestre
- 1º semestre
- CFU
- 1
- Distribuzione delle ore
- 10 classroom hours
- Docenti
- FABIO BISEGNA
Modulo 3: CAMPI ELETTROMAGNETICI
- Tipologia
- Scienze propedeutiche
- SSD
- ING-INF/02
- Anno
- 3º anno
- Semestre
- 1º semestre
- CFU
- 1
- Distribuzione delle ore
- 10 classroom hours
- Docenti
- MAURIZIO BARBIERI
Modulo 4: FISICA TECNICA AMBIENTALE
- Tipologia
- Scienze della prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro
- SSD
- ING-IND/11
- Anno
- 3º anno
- Semestre
- 1º semestre
- CFU
- 1
- Distribuzione delle ore
- 10 classroom hours
- Docenti
- FABIO BISEGNA
Modulo 5: INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE
- Tipologia
- Scienze interdisciplinari
- SSD
- ICAR/03
- Anno
- 3º anno
- Semestre
- 1º semestre
- CFU
- 2
- Distribuzione delle ore
- 20 classroom hours
- Docenti
- AGOSTINA CHIAVOLA
Risultati di apprendimento attesi
Il modulo integrato si pone come obiettivo quello di fornire agli studenti le nozioni di base di alcune materie che possono essere funzionali alla loro formazione come Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ovvero dell'ingegneria sanitaria ambientale, dell'elettromagnetismo, della fisica tecnica ambientale ed industriale e dei sistemi energetici.
Prerequisiti
Gli studenti devono possedere le conoscenze di base della fisica, chimica, matematica, informatica ed ecologia.
Programma dell’insegnamento
Modulo: SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
- Introduzione ai sistemi energetici e ambientali: fonti fossili e rinnovabili, bilancio energetico, implicazioni ambientali e sanitarie.
- Produzione e uso dell’energia: rischi e benefici; inquinanti atmosferici, gestione dei rifiuti energetici, sicurezza negli impianti.
- Tecnologie e sostenibilità: fonti rinnovabili, efficienza energetica, smart grid, economia circolare e analisi del ciclo di vita (LCA).
- Quadro normativo e ruolo del Tecnico della Prevenzione: normativa europea e nazionale, strumenti di monitoraggio, funzioni di vigilanza e controllo.
Modulo: FISICA TECNICA INDUSTRIALE
1. Richiami di termodinamica applicata:
o Grandezze termodinamiche, temperatura, calore e lavoro.
o Primo e secondo principio della termodinamica.
o Concetto di rendimento e macchine termiche.
2. Trasmissione del calore:
o Conduzione, convezione e irraggiamento.
o Leggi fondamentali (Fourier, Newton, Stefan-Boltzmann).
o Applicazioni in ambito edilizio e industriale.
3. Microclima e benessere termico nei luoghi di lavoro:
o Parametri microclimatici (temperatura, umidità, velocità dell’aria, radiazione).
o Indici di comfort e stress termico (PMV, PPD, WBGT).
o Valutazione del rischio microclimatico secondo le norme tecniche e legislative.
4. Fondamenti di impiantistica termotecnica:
o Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC).
o Aspetti di sicurezza, manutenzione e prevenzione del rischio.
o Cenni sull’efficienza energetica e sulla gestione sostenibile dell’energia.
Modulo: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fondamenti dei campi elettromagnetici: natura, origine e classificazione
Interazione tra campi elettromagnetici e sistemi biologici
Fonti di esposizione negli ambienti di vita e di lavoro
Riferimenti normativi: direttiva 2013/35/UE e limiti di esposizione
Principi di prevenzione e protezione dai CEM
Modulo: FISICA TECNICA AMBIENTALE
Grandezze fondamentali della fisica tecnica: energia, calore, temperatura, potenza
Scambi termici: conduzione, convezione, irraggiamento
Comfort termoigrometrico: parametri ambientali e fisiologici
Microclima negli ambienti di lavoro: classificazione e fattori di rischio
Indicatori normativi (WBGT, ISO 7730, indice di Fanger)
Cenni su ventilazione, isolamento e strategie di controllo ambientale
Valutazione e prevenzione del rischio da microclima sfavorevole
Modulo: INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE
Generalità. Il ciclo dell’acqua. Richiami sui sistemi di approvvigionamento, trasporto e distribuzione dell’acqua e sui sistemi di raccolta e trasporto delle acque reflue.
Acque reflue. Definizioni. Campionamento. Parametri di caratterizzazione. Impostazione del ciclo di trattamento. Trattamenti meccanici. Trattamenti biologici. Trattamenti chimici. Gestione, trattamento, minimizzazione e destino finale dei fanghi Il riuso delle acque depurate e rischio relativo. Riferimenti legislativi vigenti.
Acque di approvvigionamento. Caratteristiche delle acque naturali. Requisiti delle acque in funzione degli usi. Impostazione del ciclo di trattamento. Caratteristiche e funzionamento delle principali tipologie di trattamenti. Trattamento dei residui e dei fanghi. Riferimenti legislativi vigenti.
Rifiuti solidi. Classificazione dei rifiuti. Composizione, campionamento e analisi. Conferimento. Raccolta. Raccolta differenziata. Trasporto. Stazioni di trasferimento. Discariche controllate. Trattamenti termici. Impianti di selezione e recupero. Produzione e utilizzo del compost e del combustibile solido secondario (CSS). Rifiuti ospedalieri. Riferimenti legislativi vigenti.
Testi di riferimento
Modulo: SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
- Appunti e slides forniti dal docente;
- PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA – Giugno 2024 (https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/pniec_2024_revfin_01072024-pdf)
Modulo: FISICA TECNICA INDUSTRIALE
• A. Cavallini, Fondamenti di Fisica Tecnica, CLEUP.
• G. Piva, Fisica Tecnica Ambientale, Pitagora Editrice.
• Lezioni di Fisica Tecnica, Alfano, G., Betta, V., D’Ambrosio, F. R., Riccio, G. (2008).
• Appunti del docente e materiali didattici forniti durante il corso.
Modulo: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Il corso si avvale principalmente di dispense e appunti forniti dal docente, elaborati sulla base di esperienze professionali e riferimenti bibliografici selezionati. Questi materiali includono contenuti teorici e pratici relativi all'attività fisica preventiva e alla rieducazione motoria, con un focus particolare sulla gestione e l'organizzazione di impianti sportivi per attività multisport. Le dispense coprono tematiche quali l'adattamento funzionale all'esercizio fisico, la progettazione di programmi di attività fisica per la prevenzione delle patologie non trasmissibili e la valutazione degli effetti dell'esercizio sulla salute. Inoltre, vengono forniti casi studio e esempi pratici per facilitare l'applicazione delle conoscenze acquisite.
Modulo: FISICA TECNICA AMBIENTALE
Materiale integrativo (slide, esercizi, schede di approfondimento) sarà fornito dal docente.
Modulo: INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE
Diapositive del corso.
P. Sirini, Ingegneria Sanitaria-Ambientale. Principi, teorie e metodi di rappresentazione. McGraw-Hill.
G. Tchobanoglous, F.L. Burton, H.D. Stensel, B. Eramo, P. Sirini, Ingegneria delle Acque Reflue: Trattamento e Riuso. McGraw-Hill.
P. Sirini, G. Tchobanoglous, R.C. Noto La Diega, Ingegneria dei Rifiuti Solidi. McGraw-Hill.
Bibliografia
Modulo: SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
N/D
Modulo: FISICA TECNICA INDUSTRIALE
N/D
Modulo: CAMPI ELETTROMAGNETICI
N/D
Modulo: FISICA TECNICA AMBIENTALE
N/D
Modulo: INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE
P. Sirini, Ingegneria Sanitaria-Ambientale. Principi, teorie e metodi di rappresentazione, McGraw-Hill, Milano.
G. Tchobanoglous, F.L. Burton, H.D. Stensel, B. Eramo, P. Sirini, Ingegneria delle Acque Reflue: Trattamento e Riuso. McGraw-Hill.
P. Sirini, G. Tchobanoglous, R.C. Noto La Diega, Ingegneria dei Rifiuti Solidi. McGraw-Hill, Milano.
L.D. Mackenzie, D.A. Cornwell, Introduction to environmental engineering, McGraw-Hill.
J.E. Bailey, D. Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, Inc., USA.
L.D. Benefield, J. F. Judkins, B. L., Weand, Process chemistry for water and wastewater treatment, Prentice Hall, Inc., USA.
R.E. Treybal, Mass transfer operations, McGraw-Hill, Inc., USA.
G. Tchobanoglous, F. Kreith. Handbook of solid waste management. McGraw-Hill.
Metcalf & Eddy Inc., G. Tchobanoglous, H.D. Stensel, F.L. Burton, Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery. McGraw-Hill.
Modalità di svolgimento
Tutti i moduli si svolgono in presenza, con la presentazione di diapositive sulla teoria e casi studio
Frequenza
La frequenza alle lezioni è obbligatoria
Modalità di esame
Le modalità di valutazione sono scelte dal docente responsabile di ogni singolo modulo.
Ad esempio, per il modulo di ingegneria sanitaria ambientale, attraverso una prova scritta gli studenti devono rispondere a due domande in forma scritta su argomenti dell'intero programma.
Esempi di domande
Le domande vengono scelte dal docente responsabile del singolo modulo.
Ad esempio, per il modulo di ingegneria sanitaria ambientale, le domande possono essere: 1) descrivere le fonti di approvvigionamento delle acque destinate al consumo umane, le loro caratteristiche ed i relativi trattamenti; 2) descrivere il sistema integrato di gestione e trattamento dei rifiuti sanitari.
Programmazione delle attività didattiche
Modulo: SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
- Introduzione ai sistemi energetici e ambientali Produzione e uso dell’energia
- Tecnologie, sostenibilità e normativa
Modulo: FISICA TECNICA INDUSTRIALE
- Richiami di termodinamica applicata
- Trasmissione del calore
- Microclima e benessere termico nei luoghi di lavoro
- Fondamenti di impiantistica termotecnica
Modulo: CAMPI ELETTROMAGNETICI
- Grandezze fisiche, unità di misura, sistemi di riferimento Forza, energia, lavoro, potenza; cenni di termodinamica Elettricità di base: corrente, tensione, resistenza, legge di Ohm, circuiti semplici
- Atomo, molecole, legami chimici, tavola periodica Soluzioni, pH, acidità e basicità Principi di misura: precisione, errori, strumenti elettrici di base Applicazioni sanitarie delle misure elettriche ed elettroniche
Modulo: FISICA TECNICA AMBIENTALE
- Grandezze fondamentali della fisica tecnica: energia, calore, temperatura, potenza Scambi termici: conduzione, convezione, irraggiamento Comfort termoigrometrico: parametri ambientali e fisiologici
- Microclima negli ambienti di lavoro: classificazione e fattori di rischio Indicatori normativi (WBGT, ISO 7730, indice di Fanger) Cenni su ventilazione, isolamento e strategie di controllo ambientale Valutazione e prevenzione del rischio da microclima sfavorevole
Modulo: INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE
- Ciclo dell'acqua
- Acque reflue e impianti di trattamento delle acque reflue
- Impianti di potabilizzazione
- Rifiuti solidi e trattamento
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - Agenda ONU 2030
- Anno accademico2026/2027
- Corso di studio a cui afferisce l’insegnamentoTecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) - Corso di laurea B - ASL Rieti
- Presenza obbligatoriaNo
- Linguaita
- CFU6 CFU distribuiti in 5 moduli didattici integrati
- Durata complessiva60 ore