Rok akademicki 2014/15, semestr zimowy - wykład dwugodzinny w okresie całego semestru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok akademicki 2014/15, semestr zimowy - wykład dwugodzinny w okresie całego semestru"

Transkrypt

1 Techniki Rozdzielania (wzbogacania, oczyszczania, rozdzielania, wydzielania) (w technologii chemicznej i pokrewnych, w przygotowaniu wsadu do produkcji /w oczyszczaniu i wyodrębnianiu produktu / przygotowaniu próbki do badań, lub analizy oraz w analityce chemicznej i przemysłowej) Rok akademicki 014/15, semestr zimowy - wykład dwugodzinny w okresie całego semestru Wykład 1-szy i -gi WSTĘP INFORMACJE WSTĘPNE oraz ZNACZENIE ROZDZIELANIA I WZBOGACANIA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ i POKREWNYCH, tzn., w przygotowaniu wsadu do produkcji / oczyszczaniu i wyodrębnianiu produktu / przygotowaniu próbki do badań, lub analizy, a także w analityce chemicznej, w tym, przemysłowej Uwaga! Przedmiot bazuje na dotychczas przyswojonej wiedzy w zakresie : fizyki, chemii fizycznej, chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej oraz inżynierii aparatury chemicznej. Bardzo proszę Studentów o przypomnienie sobie podstawowych zasad poznanych w ramach w/w przedmiotów, a zwłaszcza: hydrodynamiki, termodynamiki, kinetyki, zjawisk dotyczących sorpcji desorpcji w zakresie adsorpcji, absorpcji, wymiany jonowej, a także dotyczących oddziaływań między-molekularnych o charakterze polarnym (hydrofilowym) i niepolarnym (liofilowym - hydrofobowym). Należy też przypomnieć sobie podstawowe zasady aparatury chemicznej, szczególnie w zakresie pompowania płynów, filtracji, segregacji ziaren i zawiesin, a także w zakresie instrumentalnej chemii analitycznej, tzn., zasad działania i budowy różnego rodzaju przepływowych czujników i detektorów, zasad dokonywania identyfikacji jakościowej i oznaczeń ilościowych, zwłaszcza, w gazowej, i cieczowej chromatografii! 1. Zakres informacyjny i zakres zastosowań wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu Techniki Rozdzielania - Przypomnienie w zakresie teorii i praktyki, z zasadniczym uzupełnieniem i rozszerzeniem - podstaw teoretycznych, podstawowych praw oraz zasad w dziedzinie fizyki, fizykochemii, inżynierii chemicznej procesowej, kontroli technicznej i procesowej, a także metodyk i metod postępowania mających zastosowanie i wykorzystywanych w praktyce w rozdzielaniu mieszanin związków chemicznych, grup związków chemicznych, a także innych rodzajów składników i grup składników produktów technologii chemicznej, a także, materiałów, z uwzględnieniem wykorzystania szeroko rozumianego rozdzielania w zastosowaniach do wzbogacania (prekoncentracji), oczyszczania, separacji i wydzielania składników oraz grup składników różnego rodzaju mieszanin, a także stosowanej aparatury i wyposażenia technicznego, z uwzględnieniem budowy i zasady działania aparatów i urządzeń. Operacje rozdzielcze prezentowane w ramach przedmiotu posiadają zastosowania w: technologii chemicznej, szczególnie organicznej, w tym, technologii leków, detergentów, kosmetyków itp., a także w technologii nieorganicznej na etapie: - przygotowania surowca / wsadu do produkcji, - realizacji operacji jednostkowych rozdzielania w procesie technologicznym, - oczyszczania i przygotowania finalnej postaci produktu, - rozdzielania składników i grup składników mieszanin oraz ich wydzielania w postaci czystej, 1

2 - dla przygotowania próbki do badań / analizy, w tym, w analityce jakościowej i ilościowej mieszanin substancji, tzn., m.in. w badaniach naukowych, monitoringu środowiska naturalnego, a także środowiska pracy, - w analityce technicznej, procesowej i kontroli jakości produktów. - opanowanie podstawowych umiejętności doboru optymalnych operacji rozdzielczych oraz optymalnych warunków ich stosowania, tzn., doboru optymalnych warunków rozdzielania; - opanowanie podstaw umiejętności projektowania / doboru optymalnych warunków realizacji operacji rozdzielania w skali od laboratoryjnej do procesowej (przemysłowej), w tym, zasad powiększania (przenoszenia) skali operacji rozdzielania W związku z bardzo obszernym zakresem merytorycznym i informacyjnym przedmiotu, Techniki Rozdzielania, a tylko jednogodzinnym tygodniowo wykładem (15 godzin w semestrze wykład powinien być koniecznie dwugodzinny, o co od dawna wnioskuję, bez akceptacji ze strony odpowiedniej Komisji Programowej, której teoretycznie jestem także członkiem! ) - nie ma zupełnie czasu na powtarzanie i przypominanie wiedzy podstawowej. Z konieczności, będę bazował na dotychczas przyswojonej przez Studentów wiedzy w zakresie fizyki, matematyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, maszynoznawstwa i aparatury chemicznej, a także technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej i procesowej, zakładając, że jest ona na wystarczającym poziomie dla drugiego etapu studiów wg systemu bolońskiego. Jestem zmuszony do graniczenia powtórzenia do zupełnie niezbędnego minimum, zapewniającego zrozumienie przedstawianych zasad. Proszę, więc ponownie, o przypomnienie sobie podstaw już opanowanej wiedzy, związanej z szeroko rozumianym rozdzielaniem, jak to zasygnalizowałem na wstępie! Zwracam też Państwu uwagę, że nie tyle chodzi o opanowanie wiedzy w zakresie przedmiotu rozdzielania,, a o zrozumienie przez Państwa problematyki tego przedmiotu. Opanowanie wiedzy na zasadzie pamięciowej znajomości definicji, formuł matematycznych, zależności funkcyjnych, czy schematów ideowych, jest o tyle bezcelowe, że i tak szybko się to zapomni. Tylko pełne zrozumienie problematyki zapewni możliwość efektywnego wykorzystania odpowiedniej wiedzy i umiejętności podczas przyszłej Państwa pracy zawodowej, gdziekolwiek ona nie będzie miała miejsca. Przy czym, w każdym przypadku, gdy praca ta będzie chociaż w niewielkim stopniu dotyczyła Waszego kierunku studiów, wiedza, a zwłaszcza zrozumienie problematyki nowoczesnego rozdzielania, wzbogacania, czy oczyszczania i wydzielania czystych substancji, lub grup substancji okaże się bardzo przydatne, o czym zapewniam na podstawie mojej już ponad 40-to letniej praktyki zawodowej, w tym, w ponad 30-tu % w nowoczesnym przemyśle w kraju i za granicą, a także na podstawie mojej wieloletniej aktywnej współpracy z tzw. otoczeniem gospodarczym w okresie mojej pracy w PG! POJĘCIE OPERACJI JEDNOSTKOWEJ / PROCESU Pojęcia - OPERACJA JEDNOSTKOWA / PROCES mają podstawowe i uniwersalne znaczenie i zastosowania, tak, w inżynierii i technologii chemicznej, technologii ochrony środowiska, czy w biotechnologii, ale także znacznie szersze, np., w analityce i kontroli procesowej, kontroli jakości produktów, w systemach zarządzania jakością, a także w wielu dziedzinach życia społecznego. Mają też istotne zastosowania w zakresie technik i metod rozdzielania. -- PROCES, to łańcuch, albo sieć wzajemnie powiązanych określonych OPERACJI JEDNOSTKOWYCH, o jednoznacznie zdefiniowanych parametrach wejściowych i wyjściowych procesu. -- OPERACJA JEDNOSTKOWA, to każdy z etapów procesu technologicznego, który można wyróżnić w formie odrębnej procedury, wykonywanej z zastosowaniem określonego aparatu, czy odrębnego urządzenia. -- SCHEMAT IDEOWY PROCESU to łańcuch, a najczęściej sieć wielu różnych operacji jednostkowych, w tym, rozdzielania, ale także reakcji chemicznych, czy biochemicznych, operacji wymiany ciepła, albo ciepła i masy, operacji transportu i innych, realizowanych najczęściej w skali procesowej, z odpowiednimi wewnętrznymi sprzężeniami zwrotnymi.

3 Procesy, w zastosowaniach dotyczących szeroko rozumianej technologii chemicznej i pokrewnych, mogą dotyczyć, rafinacji, syntezy, rozkładu termicznego, biosyntezy, nadprodukcji biotechnologicznej, wieloetapowego rozdzielania, oczyszczania i wyodrębniania końcowej postaci produktu, ale także - monitoringu środowiska, czy zagrożeń na stanowiskach pracy, jak również, kontroli jakości produktów, zarządzania jakością i produkcją, albo badaniami itd. Produkcja jakiegokolwiek wyrobu składa się najczęściej z wielu procesów. Kolejno, każdy proces składa się z co najmniej dwóch, często bardzo wielu, szeroko rozumianych operacji jednostkowych, usytuowanych w określonym powiązaniu (sieci), z wyróżnionymi jednoznacznie tzw. węzłami decyzyjnymi oraz wewnętrznymi sprzężeniami zwrotnymi. Planując jakikolwiek proces, należy najpierw jednoznacznie zdefiniować i określić przedziały dopuszczalnych wartości wejściowych i wyjściowych, a także najbardziej korzystne, oczekiwane wartości parametrów wejściowych i wyjściowych procesu. Należy też wyróżnić wszystkie operacje jednostkowe, z których określony proces się składa, a także, zakresy ich wartości dopuszczalnych i wartości oczekiwane najważniejszych parametrów poszczególnych operacji jednostkowych, z których składa się proces. Planując proces produkcji, należy też uwzględnić kontrolę procesową, kontrolę jakości produktów, jak również opis funkcjonowania odpowiedniego Systemu Zapewnienia Jakości. NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA, ZNACZENIE, ZAKRES i SKALE ZASTOSOWAŃ ROZDZIELANIA Rozdzielanie, nazywane też czasem separacją, to nie tylko, rozdzielanie składników / grup składników mieszaniny w celu otrzymania określonych lub wszystkich składników / grup składników w postaci czystej w zastosowaniach mikro-preparatywnych, semi-preparatywnych, lub preparatywnych, albo w wyższej skali, np. wielkolaboratoryjnej, ¼ technicznej, półtechnicznej, czy procesowej. Wzbogacanie mieszaniny w określone składniki / grupy składników, oczyszczanie, tzn., usuwanie określonych składników / grup składników z mieszaniny, czy - wydzielanie (izolacja) czystych komponentów / grup komponentów mieszaniny, to także rozdzielanie. Przy czym, należy mieć w pamięci, że rozdzielanie nie tylko dotyczy pierwiastków, czy cząsteczek (molekuł), ale także różnego rodzaju cząstek, począwszy od rozdzielania tzw. cząstek elementarnych, np. słynne rozdzielanie cząstek α (promieniowania α), od cząstek β (promieniowania β) i od cząstek γ (promieniowania γ) w polu elektrostatycznym, czy jonów w ruchu w polu magnetycznym, czego następstwem jest współczesna spektrometria mas (MS), ale także rozdzielanie cząstek w postaci roztworów koloidalnych, zawiesin, pyłu, mgły, czy ziaren, np. adsorbentów, cząstek katalizatora, albo żwiru, lub zmielonej rudy metalu. Rozdzielanie cząstek, to także np., rozdzielanie składników krwi, wirusów, bakterii, zarodników, nasion roślin itd. Zastosowania rozdzielania, a bardziej precyzyjnie technik, metodyk, czy metod rozdzielania - jest niezwykle szerokie. Obejmuje wszystkie domeny aktywności ludzkiej, począwszy od rolnictwa, przygotowania lub produkcji pożywienia, poprzez działalność poznawczą (naukową), badawczo - rozwojową w zakresie rozwoju nauki i techniki, do różnego rodzaju ludzkiej działalności produkcyjnej. Zastosowania, dotyczące, otrzymywania w skali od semi-preparatywnej, do procesowej, czystych składników / grup składników różnego rodzaju mieszanin, to jeden z ważniejszych obszarów zastosowań rozdzielania, jednakże, nie jedyny. Bardzo wielki obszar, to szeroko rozumiana analityka chemiczna i techniczna, w tym, procesowa. Tak wykonywana standardowymi, dobrze poznanymi i opracowanymi technikami, metodykami, czy metodami, jak i opracowywanie nowych technik i metodyk rozdzielania w zastosowaniach analitycznych i badawczych. Kolejny wielki obszar zastosowania rozdzielania, to różnego rodzaju badania naukowe, więc, działalność poznawcza. Powyższe wynika z okoliczności, że dokonanie bliższej charakterystyki składników mieszaniny jest najczęściej bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe, nawet, gdy dysponuję się wysoce selektywnymi narzędziami badawczymi, umożliwiającymi zbadanie tylko jednej, albo określonej 3

4 grupy cech badanej próbki. Natomiast, po dokonaniu rozdzielania i otrzymaniu badanego składnika / grupy składników w postaci czystej, albo w roztworze określonego rozpuszczalnika, wykonanie odpowiednich badań okazuje się dzisiaj często, nie tylko możliwe, ale wręcz, łatwe. Przedmiot Techniki Rozdzielania ma za zadanie przybliżyć Studentom problematykę wybranych, nowoczesnych technik, metodyk i metod rozdzielania w zakresie podstaw wykorzystywanych zjawisk, w ważniejszych zastosowaniach w szeroko rozumianej Technologii Chemicznej i pokrewnych. Ma też za zadanie, poznanie zasad projektowania oraz doboru odpowiednich narzędzi, tzn., urządzeń, aparatury i optymalnych warunków rozdzielania w określonych zastosowaniach - wybranych ważniejszych, nowoczesnych technik i metodyk oraz metod rozdzielania, a także zasady kontroli technicznej ogólnie rozumianej efektywności rozdzielania i metody automatyzacji rozdzielania, co współcześnie ma także bardzo ważne znaczenie. Należy podkreślić, że określenie wybranych ważniejszych zostało użyte świadomie. Z jednej strony - brak czasu na powtarzanie podstaw klasycznych technik, metodyk i metod rozdzielania, takich, jak, sedymentacja (SED), filtracja (F), absorpcja desorpcja (ABS-DES), destylacja (D), rektyfikacja okresowa (P-R) lub ciągła (C-R), czy ekstrakcja ciecz ciecz (L/L-E), poznanych w I-szym etapie studiów wg systemu bolońskiego podczas studium podstaw Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Z drugiej strony pozostaje jeszcze wiele nie poznanych dotychczas, przez Państwa, nowoczesnych technik, metodyk i metod rozdzielania, że i tak w ramach niniejszego kursu można Państwu przybliżyć tylko niektóre najważniejsze. Bardzo ważna jest świadomość, że oprócz tu przedstawionych, istnieją i zostały poznane, albo są na etapie rozwoju, też inne techniki, metodyki i metody rozdzielania, podczas niniejszego kursu bliżej nie zaprezentowane. Zastosowanie którejś z nich może być najbardziej korzystne, w przypadku rozwiązywania konkretnego problemu rozdzielczego. Warto, więc w przyszłości, kontynuować studia w zakresie rozdzielania, szczególnie gdy rozdzielanie będzie miało ważne znaczenie w zastosowaniach zawodowych. TECHNIKI ROZDZIELANIA, WYKORZYSTYWANE W PROCESACH RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ - jako przykład ważnych zastosowań oraz wykorzystywania bardzo zróżnicowanych technik i metod rozdzielania, których podstawy zostały (mam nadzieję!?) poznane w ramach kursu Inżynierii Chemicznej Procesowej w I-szym etapie studiów wg systemu bolońskiego. Nie będzie czasu na ich powtórzenie w ramach niniejszego wykładu. Jednakże, znajomość podstaw będzie wymagana w ramach przygotowania do ćwiczenia 5-tego, a także podczas egzaminu. Poniżej opiszę, a przy okazji, przypomnę, niektóre operacje jednostkowe rozdzielania, wykorzystywane w procesach rafinacji ropy naftowej - na przykładzie rafinacji frakcji ropy naftowej z destylacji próżniowej w celu otrzymywania tzw. naturalnych, ( mineralnych ) olejów podstawowych ( bazowych ), z których komponuje się oleje smarowe poprzez dodatek odpowiednich składników uszlachetniających. Zamieszczone poniżej ilustracje - rys. 1 8 oraz opisy powinny służyć pomocą w zrozumieniu problematyki. W przypadku trudności, chętnie udzielę dodatkowych wyjaśnień w ramach konsultacji. Na rys. 1. pokazano bardzo uproszczony schemat ideowy rafinerii Gr LOTOS SA z roku 007 (przed realizacją projektu 10+ ).Otrzymywane wówczas produkty rafinacji ropy naftowej znajdują się na niebieskich polach. Ropa naftowa jest wprowadzana do kolumny destylacji atmosferycznej, z odpowiednich zbiorników poprzez niezaznaczoną na tym uproszczonym schemacie technologicznym - instalację elektro-dehydratacji (rozdzielanie solanki od ropy naftowej, ponieważ solanki może pozostać we wsadzie do kolumny w przeliczeniu na chlorki co najwyżej 10 ppm) Warto przy okazji rys. 1. Zwrócić uwagę, że wszystkie widoczne tu procesy technologiczne oznaczone żółtymi prostokątami, albo są operacjami rozdzielania, albo zawierają operacje rozdzielania, głównie w formie kolumnowej rektyfikacji ciągłej, z odbiorem co najmniej kilku frakcji z każdej kolumny rektyfikacyjnej, ale także separację fazy gazowej od ciekłej, wódy myjących od faz węglowodorowych, a także innych, jak np. tzw. bielenie, tzn. adsorpcję kwaśnych składników na powierzchni sorpcyjnej naturalnego adsorbentu, zwanego ziemią bielącą. Operacje jednostkowe, nazwane na rys destylacja atmosferyczna, lub destylacja próżniowa, to w rzeczywistości - ciągła, wielostopniowa rektyfikacja z odbiorem po kilka frakcji z 4

5 różnych części kolumny oraz zawracaniem w odpowiednich miejscach do kolumny, odpowiedniej liczby orosień. Państwo podczas studium inżynierii chemicznej, poznaliście tylko bardzo prostą rektyfikację mieszanin dwuskładnikowych, wprowadzanych w określonym stanie cieplnym na określonej wysokości kolumny rektyfikacyjnej, z odbiorem jednego strumienia rektyfikatu (destylatu) i jednego strumienia cieczy wyczerpanej. W przypadku schematu technologicznego na rys. 1., odpowiednie ciecze wyczerpane, to: pozostałość atmosferyczna, stanowiąca wsad do kolumny destylacji próżniowej oraz pozostałość próżniowa, stanowiąca surowiec do produkcji asfaltów drogowych, lub/i przemysłowych na drodze utleniania, albo wykorzystywana bezpośrednio do wytwarzania tzw. ciężkich olejów opałowych. Dalej, na kolejnych rysunkach nr do 8 przedstawiono w sposób nieco bardziej szczegółowy etapy produkcji olejów bazowych, tzn., procesy i operacje jednostkowe zaznaczone na rys. 1. wspólną nazwą - blok olejowy. Proszę zwrócić uwagę, analizując te schematy i ich opisy, że mamy tu do czynienia ze wszystkimi operacjami jednostkowymi rozdzielania, które były przedmiotem Inżynierii Chemicznej Procesowej, a także z innymi, których część będzie przedmiotem studium w ramach Technik Rozdzielania. Schemat ideowy gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A. LPG destylacja LPG 710 LPG propan butan LPG z 410,440 i 150 LPG fr. szczyt b.lekka izomeryzacja izomeryzat zbiorniki ropy 1800 ropa 100 pozostałość atmosferyczna CON nafta LON SON merox 310 merox 300 destylacja atmosferyczna hydroodsiarczanie benzyn 00 hydroodsiarczanie olejów napędowych 500 b.ciężka HON b.lekka b.ciężka 350 platforming 410 reforming CCR 440 LPG reformat reformat LPG benzyny paliwo Jet A-1 oleje napędowe oleje opałowe lekkie PON hydrokraking LPG nafta ol. napędowy PEK destylacja próżniowa 900 poz. próżniowa fr.a fr.b fr.c fr.d fr.slopowa deasfaltyzat fr.slopowej ekstrakty blok olejowy oksydacja i blending asfaltów 1000 Dagmara Bociarska Gdańsk dpon PDA pozost. z hydrokrak. nafta, LON oleje bazowe gacze oleje opałowe ciężkie Rys. 1. Schemat ideowy "poprzedniej wersji" (rok sprzed realizacji programu "10+") - rafinerii ropy naftowej LOTOS SA w Gdańsku asfalty 5

6 Schemat ideowy gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A. blok olejowy Blok Olejowy BLOK HYDROKRAKINGOWY ekstrakt PON fr.a ekstrakt zbiorniki ekstraktów S 7-73 S 8-84 poz. atmosferyczna fr.b destylacja próżniowa fr.c zbiorniki 000 S ekstrakcja furfurolem 100 odparafinowanie rozpuszczalnikowe 1300 hydrorafinacja 1400 fr.d fr..slop fr..slop rafinat zbiorniki rafinatów S gacz zbiorniki deparafinat S oleje podstawowe S DAO 900 poz. próżniowa odasfaltowanie propanem 1100 asfalt PDA asfalty ekstrakt gacze S PEK Dagmara Bociarska Gdańsk 007 Rys.. Schemat ideowy "Bloku olejowego" - wytwarzanie "destylatów", "pozostałości" próżniowych, "rafinatów", "ekstraktów" (plastyfikatorów), "gaczy parafinowych", "hydrorafinatów katalitycznych", czyli "olejów bazowych", "asfaltów fluksowanych ", itp. produktów 6

7 Destylacja próżniowa Opary Parametry procesu CW Ciśnienie w kolumnie próżniowej 4,7 kpa (ok. 35 mmhg) Temperatura w kolumnie próżniowej C na dole - 0 C na górze PON (próżniowy olej napędowy) Frakcja A Frakcja B Frakcja C Frakcja D PAT (pozostałość atmosferyczna) PPR (pozostałość próżniowa) Dagmara Bociarska Gdańsk 007 Rys. 3. Dział destylacji próżniowej - otrzymywanie frakcji z destylacji próżniowej i pozostałości próżniowej 7

8 Dagmara Bociarska Gdańsk 007 Rys. 4. Fotografia instalacji w/g schematu na rys. 3 Pozostałość atmosferyczna frakcjonowana jest w kolumnie próżniowej (wieży destylacyjnej) z wypełnieniem pakietowym instalacja 900. Proces prowadzi się pod obniżonym ciśnieniem dzięki czemu przebiega w znacznie niższych temperaturach niż miałoby to miejsce w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Pozwala to na uniknięcie rozkładu węglowodorów zawartych w pozostałości atmosferycznej, spowodowanego wysoką temperaturą podczas destylacji. Wsad do instalacji pozostałość po destylacji atmosferycznej - lepkość w 100 C 16-7 cst Produkty - PON - lepkość w 100 C,3 -,5 cst, - frakcja A - lepkość w 100 C 4,5-4,8 cst, - frakcja B - lepkość w 100 C 6, - 6,6 cst, - frakcja C - lepkość w 100 C 13, - 14,0 cst, - frakcja D - lepkość w 100 C - 3 cst, - frakcja slopowa - lepkość w 100 C cst, - pozostałość próżniowa - lepkość w 100 C - 10 cst. Uzyski produktów (orientacyjne, dla ropy naftowej Rushian Blend : - PON 14,39 %m/m - Frakcja A 4,43 %m/m - Frakcja B 13,75 %m/m - Frakcja C 19,55 %m/m - Frakcja D 4,17 %m/m - Frakcja slopowa 5,3 %m/m - Pozostałość próżniowa 38,01 %m/m - Straty-gaz odlotowy 0,30 %m/m BLOK OLEJOWY produkcja olejów bazowych etapy : procesy technologiczne oraz techniki rozdzielania wykorzystywane w technologii wytwarzania olejów bazowych 8

9 Wsad: frakcje z destylacji próżniowej pozostałości atmosferycznej z Instalacja 900, a także oraz ekstrakty z odasfaltowania pozostałości próżniowej w Instalacji 1100 (ostatnie prekursory bardzo poszukiwanego na rynku ciężkiego oleju bazowego o nazwie brighstock,, do produkcji olejów smarowych dla bardzo wysoko obciążonych najcięższych maszyn) - ekstrakcja frakcji olejowych Instalacja odparafinowanie rozpuszczalnikowe Instalacja hydrorafinacja olejów bazowych Instalacja 1400 Rys. 5. Ideowy schemat technologiczny bloku olejowego 9

10 Rafinacja furfurolem Parametry procesu Temperatura pracy kontaktora: C (góra) 95-1 C (dół) Stosunek furfurol / wsad,7-4, Dagmara Bociarska Gdańsk 007 Rys. 6. Schemat technologiczny instalacji ekstrakcji ciągłej przeciwprądowej frakcji aromatycznej destylatów próżniowych furfuralem ("furfurolem") Podstawowym procesem jest ekstrakcja z frakcji próżniowych lub deasfaltyzatu" węglowodorów aromatycznych oraz żywic, asfaltenów i heterozwiązków za pomocą rozpuszczalnika selektywnego furfurolu. Poza procesem ekstrakcji na instalacji następuje : - oddzielenie furfurolu od rafinatu i ekstraktu przez destylację w kolumnach atmosferycznych i próżniowych z parą strippingową, - osuszenie furfurolu z wody i zawrócenie go do procesu. Zdolność przerobowa instalacji uzależniona jest od rodzaju przerabianej frakcji. Obciążenie instalacji: - dla frakcji A t/h, - dla frakcji B t/h, - dla frakcji C t/h, - dla BS t/h, - dla BS t/h. Surowce frakcje próżniowe A, B, C deasfaltyzat DAO Produkty rafinaty: SN 140 SAE 10/85, SAE 10/95 SAE 30/80, SAE 30/95 BS 30/85, BS 30/90 ekstrakty: po SN 140 po SAE 10 po SAE 30 10

11 po BS Odparafinowanie rozpuszczalnikowe Parametry procesu Cl Temperatura filtracji 8 C C Temperatura oleju płuczącego 6 C C Temperatura na wlocie do krystalizatora 35 C - 65 C Cl Cl Cl Dagmara Bociarska Gdańsk 007 Rys. 7. Schemat ideowy procesu otrzymywania tzw. gaczu parafinowego z zastosowaniem krystalizacji, filtracji ciągłej z wykorzystaniem hermetycznych nadciśnieniowych filtrów obrotowych oraz wyparek Podstawowymi procesami zachodzącymi w instalacji są : - krystalizacja węglowodorów parafinowych w roztworze wsad rozpuszczalnik, - filtracja rozdzielenie ciekłego oleju od stałych parafin, - destylacja odzysk rozpuszczalnika z deparafinatu, gaczu i wody procesowej oraz osuszanie rozpuszczalnika myjącego, gaczu filtracyjnego oraz mieszaniny wsad rozpuszczalnik w sekcji krystalizacji. Częścią instalacji odparafinowania jest instalacja chłodnicza (z ciekłym propanem jako czynnikiem chłodniczym), której celem jest uzyskanie odpowiednio niskiej temperatury rozpuszczalnika. W procesie stosuje się rozpuszczalnik w celu: - ułatwienia wytrącania się parafiny rozpuszczalnik winien rozpuszczać selektywnie wszystkie węglowodory poza parafinami (n-alkanami), - stworzenia warunków dla tworzenia się dużych kryształów parafin przez zmniejszenie lepkości roztworu wsadu. W celu zapewnienia odpowiedniej selektywności jako rozpuszczalnik stosuje się mieszaninę chlorku metylenu (Me) i chlorku etylenu (Di) w odpowiednich proporcjach. Surowce: 11

12 - rafinaty: SN 140 SAE 10/85, SAE 10/95 SAE 30/80, SAE 30/95 BS 30/85, BS 30/90 hydrorafinat PON Produkty: - deparafinaty: SN 140; SAE 10/85, SAE 10/95; SAE 30/80,SAE 30/95; BS 30/85, BS 30/90 gacze parafinowe: po PON, lekki, średni, ciężki Rys. 8 Technologia de-asfaltyzacji pozostałości próżniowej ciekłym propanem W instalacji odasfaltowania propanem (1100) zachodzi proces ekstrahowania propanem z pozostałości próżniowej lub z frakcji slopowej albo też z mieszaniny pozostałości próżniowej i frakcji slopowej - prostych węglowodorów orów alifatycznych i naftenowych, nie zawierających heteroatomów (olej), z pozostawieniem ciężkich składników dużych naftenów, żywic (hetero-związki zawierające siarkę, azot, tlen, Ni, Fe o bliżej nieznanej siarki, azotu, tlenu) asfaltenów (kwasy poli-aromatyczne, strukturze molekularnej) jako asfalt PDA. Surowce - pozostałość próżniowa, - frakcja slopowa. Produkty -- deasfaltyzat DAO, lepkość w 100 C cst, uzysk około 35% na wsad, -- asfalt PDA, penetracja w 5 C 15 do 5 0,1mm, uzysk około 65% na wsad. 1

13 Rys. 9. schemat ideowy instalacji katalitycznej hydrorafinacji olejów bazowych Proces hydrorafinacji polega na kontakcie oleju wsadowego z gazem wodorowym, w wyniku czego: - wodór zastępuje azot, siarkę i tlen w strukturze chemicznej węglowodorów, - wysyca nienasycone wiązania w węglowodorach. Dla ułatwienia powyższych reakcji proces zachodzi na katalizatorze niklowo-molibdenowym (Al-Nii wody w kolumnie próżniowej Mo). W efekcie powstają : - nasycone węglowodory o obniżonej zawartości azotu, siarki i tlenu, - siarkowodór, amoniak, woda. Proces przebiega w następujących etapach : - wstępne podgrzanie wsadu, dodanie gazu wodorowego - podgrzanie mieszaniny wsad - gaz wodorowy w piecu technologicznym (F) - reakcja w reaktorze na katalizatorze - wysoko i nisko ciśnieniowa ieniowa separacja węglowodorów od gazów poreakcyjnych - oczyszczenie węglowodorów z lekkich produktów - filtrowanie i chłodzenie hydrorafinatu. Hydrorafinat (produkt) w stosunku do deparafinatu (wsad) charakteryzuje się: - jaśniejszą barwą - większą odpornością na utlenianie - większą odpornością na emulgowanie i pienienie, - wyższą wartością wskaźnika lepkości (Viscosity Index - VI). Mimo, że hydrorafinacja olejów podstawowych, realizowana w reaktorze z warstwą stałego wypełnienia porowatego o działaniu katalitycznym (R), to typowy proces katalityczny w warunkach heterogenicznych, w układzie gaz + płyn / porowata faza stała (G+L/S), także i tutaj mamy do czynienia z operacjami rozdzielania: 13

14 - fazy gazowej, przede wszystkim HS, NH3, HO - produktów reakcji wodoru z siarką, azotem, tlenem, zawartymi w znikomych ilościach w połączeniach -C-S-, -C-N-, -C-O- + nadmiar wodoru, od olejowej fazy ciekłej (separator V na rys. 8.), a następnie z odzyskiem wodoru w separatorze niewidocznym na rys. 8., - fazy olejowej od wodno-alkalicznej fazy ją myjącej (separator C na rys. 8.). ROZDZIELANIE jako OPRACJA JEDNOSTKOWA lub PROCES ROZDZIELANIE jest najczęściej OPERACJĄ JEDNOSTKOWĄ - zwłaszcza jednoetapowe rozdzielanie, rozpatrywane np., jako operacja mająca miejsce w warstwie wypełnienia kolumny ze złożem porowatym, albo jako wzbogacanie w membranowym wymienniku masy itd. ROZDZIELANIE może być, jednak, PROCESEM, szczególnie w przypadku wielostopniowego rozdzielania mieszanin wieloskładnikowych, rozpatrywanego z uwzględnieniem stosowanej aparatury, detektorów itd. Np. mówimy o PROCESIE KOLUMNOWEJ CHROMATOGRAFII ELUCYJNEJ, szczególnie, w skali preparatywnej, z programowaniem składu eluentu, pompowaniem eluentu w sposób bez-pulsacyjny ze stałym natężeniem przepływu, jego przepływem przez przewody, przez dozownik, przez warstwę wypełnienia kolumny, przez kuwetę detektora, przez zawory kolektora frakcji oraz, gdy do tego, bierzemy pod uwagę etapy (operacje): przygotowania próbki / wsadu, dozowania próbki / wsadu, rozdzielnia w kolumnie składników mieszaniny wprowadzonej do kolumny, a także detekcję i oznaczanie rozkładów stężeń składników opuszczających kolumnę w postaci eluatu, tzn., roztworów w eluencie, czyli w postaci pików chromatograficznych PODZIAŁY TECHNIK / OPERACJI ROZDZIELANIA A) Z PUNKTU WIDZENIA LICZBY FAZ : -- warunki jednofazowe: gaz, ciecz, ciało stałe (granulowane), płyn nadkrytyczny, plazma; -- warunki układów dwufazowych: gaz / ciecz, ciecz / ciecz niemieszająca się, ciecz / ciało stałe, gaz / ciało stałe, płyn nadkrytyczny / ciało stałe, ciało stałe jednego rodzaju / ciało stałe drugiego rodzaju najczęściej granulowane, -- warunki układów trójfazowych: najczęściej gaz / ciecz / granulowane i porowate wewnątrz ziaren ciało stałe. Z PUNKTU WIDZENIA WYKORZYSTYWANYCH ZJAWISK i ODDZAŁYWAŃ OPERACJE i PROCESY ROZDZIELANIA i WZBOGACANIA należy POGRUPOWAĆ i PODZIELIĆ w NASTĘPUJĄCY SPOSÓB Tabela 1. Zestawienie grup technik i metod rozdzielania i najważniejszych zastosowań L.p. Grupa operacji / Techniki rozdzielania Przykłady zastosowań procesów rozdzielania należące do grupy 1 Chemiczne Hydrodynamiczne - frakcjonowane strącanie / roztwarzanie (precypitacja / solubilizacja) - elektrolityczne wydzielanie -filtracja okresowa / ciągła zawiesin -- prasy filtracyjne, obrotowe filtry próżniowe, wirówki filtracyjne - techniki membran st. dla zawiesin - sedymentacja, dekantacja, elutriacja, - wirowanie i ultrawirowanie, - flotacja, wypienianie - usuwanie metali ciężkich z pomocą wytrącania ich siarczków, wodorotlenków, innych soli itp. - elektro-rafinacja miedzi, srebra,. - wydzielanie fazy stałej z zawiesin, osadów - ogromna ilość zastosowań, np. parafina,.. - prekoncentracja zawiesin / koloidalnych roztworów mikrocząstek mikrofiltracja (MF) - rozdzielanie pod względem wielkości ziaren ruda, piasek, sorbenty, - rozdziel. skł. zawiesin/rozdz. roztw. koloid. - wydzielanie koncentratów grup zawiesin miner. / składn. roztw. zw. pow. czynnych,... 14

15 Operacje, procesy i techniki destylacji i rektyfikacji okresowej ciągłej Absorpcja / desorpcja - składników mieszanin gazowych składników mieszanin par i gazów Ekstrakcja ciecz ciecz L/L-E -- stopniowa -- ciągła Ekstrakcja-ługowanie z powierzchni cząstek fazy ciekłej / stałej - okresowe / ciągłe 7 Adsorpcja desorpcja z gazu / mieszaniny gazowej - do/z rozwiniętej powierzchni ciała stałego, do/z warstewki płynu na rozwiniętej powierzchni ciała stałego, 8 9 Elucyjna chromatografia gazowa gaz/ciało stałe GC-G/S - gaz/ciecz GC-G/L Adsorpcja desorpcja / wymiana jonowa do/z rozwiniętej powierzchni ciała stałego, do/z warstewki płynu na powierzchni ciała stałego 10 Elucyjna chromatografia sorpcyjna, jonowymienna, powinowactwa w zastosowaniach: - analitycznych, - preparatywnych - procesowych 11 Elektroforeza - żelowa, - kapilarna, Elektrochromatografia - bezprzeponowej / membranowej atmosferycznej / próżniowej / molekularnej -- w kolumnach z wypełnieniem -- w kolumnach półkowych - do / z cieczy płynącej współprąd, przeciwprąd - do / z cieczy stacjonarnej - ekstrakcja stopniowa (współprąd) - ekstrakcja ciągła (przeciwprąd) - ekstrakcja membranowa - ekstrakcja w aparacie Soxleta - do cieczy (L-L/E, S-L/E ) - do płynu nadkrytycznego (SFE) - adsorpcja / desorpcja okresowa, półciągła (PSA) / ciągła SMB (Simulated Moving Bed - w zastosowaniu do adsorpcji desorpcji) okresowa, pół-ciągła, ciągła chromatografia gazowa (GC) - techniki kolumnowe / kapilarne - skala analityczna (kapilarne) - scala preparatywna / procesowa (techniki kolumnowe okresowe, półciągłe ciągłe ( SMB)) - ekstrakcja do fazy stałej SPE, SPME, w warunkach NP, NP- W / RP / HILIC / SCX / SAX / AC - adsorpcja / desorpcja, wymiana jonowa okresowa, półciągła - Chromatografia cieczowa (LC) - techniki kolumnowe i planarne; -- RP / NP / HILIC / HIC / IExC i IC / I-ExclC / LEC; - Chromatografia z eluentem nadkrytycznym (SFC) - elektroforeza żelowa jednowymiarowa, dwuwymiarowa - elektroforeza kapilarna, - elektrochromatografia - rafinacja ropy naftowej, rozdzielanie / oczyszczanie rozpuszczalników organicznych, gorzelnictwo / produkcja bioetanolu, rozdzielanie składników ciekłego powietrza (metoda tradycyjna), wydzielanie produktów syntezy organicznej i inne - aminowe odsiarczanie gazów proces. w przem. rafiner. petrochem. z zast. alkanoloamin: MEA, DEA, MDEA, oczyszczanie bio-gazowych paliw z odpadów rolniczych, z osadów po-ściekowych, - absorpcja CO ze spalania węgla, węglowodorów, gazu ziemnego, - przenoszenie wybranych składników z jednej fazy ciekłej do drugiej cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych - bezprzeponowe z wykorzystaniem membran, np. ekstrakcja furfuralem węglowod. aromat. - ekstrakcja ługowanie składn. mineralnych z rozdrobnionej rudy, zanieczyszczeń z gleby / osadów dennych, wydziel. biologicznie czynnych metabolitów pierwotnych (np. oleju), wtórnych (np. kumaryny) z rozdrobn. suchego / wilgotn. materiału roślinnego itd. - wzbogacanie z b. rozcieńcz. roztworów, - wstępne rozdzielanie grupowe - wydzielanie składników wysoko molekularnych, nisko molekularnych, kationów, anionów, polarnych, hydrofobowych o określonym powinowactwie chem., olefin, czystych gazów, np. wodoru, azotu całkowicie odtlenionego itd.; demineralizacja wody, SMB np. rozdzielanie etanu od etenu, - rozdzielanie, detekcja oznaczanie składu -- mieszanin gazów / oparów war. GC-G/S, -- mieszanin lotnych składników ciekłych war. GC-G/L - otrzymywanie frakcji ciekłych składników mieszanin olejków eterycznych, rozpuszczalników organ. Itp. o b. wysokiej czystości, w tym, izomerów optycznych w skali preparatywnej / procesowych - wzbogacanie z b. rozcieńcz. roztworów, - rozdzielanie grupowe np., wydzielanie składników wysoko molekularnych / nisko molekularnych, kationów / anionów, polarnych / hydrofobowych, o określonym powinowactwie chemicznym, olefin, czystych gazów, np. wodoru, azotu całkowicie odtlenionego itd.; demineralizacja wody, -- Analityczna, preparatywna i procesowa chromatografia elucyjna - gazowa (P-GC), cieczowa (P-LC, P-HPLC) i z eluentem nadkrytycznym (P- SFC) --- operacje i techniki okresowe, stopniowe i ciągłe, w tym, SMB w zastosowaniu do chromatografii elucyjnej; -- biochemia, biotechnologia, biologia molekularna, tzn., badania, KJ 15

16 1 Operacje, procesy i techniki membran stałych - osmozy, dializy, odwróconej osmozy, elektrodializy itp. 10 Operacje, procesy i techniki ciekłych membran ciągłych, zdyspergowanych i micelarnych 13 Inne operacje, procesy i techniki wzbogacania i rozdzielania W przygotowaniu jest skrypt: - mikrofiltracja (MF) - ultrafiltracja (UF) - nanofiltracja (NF) - odwrócona osmoza (RO) - dializa (D) - elektrodializa (ED) - ciekłe membrany ciągłe - ciekłe membrany zdyspergowane - techniki micellarne - FFF, - CCC, - wzbogacanie dyfuzyjne strefowe,... - pre-koncentracja mleka, soków, napojów, osadów nadmiarowych, odsalanie wody, rozdzielanie gazów, składników cieczy różniących się wyraźnie masą molekularną i wiele innych ważnych zastosowań, w tym, dializa medyczna - pre-koncentracja jonów metali rzadkich, rozdzielanie izomerów optycznych, wydzielanie określonych kompleksonów i inne - rozdzielanie nano-cząstek, merów białek, DNA, RNA,... - rozdzielanie / oczyszczanie ntybiotyków makrolidowych, peptydów, glikozydów M. Kamiński (ed), "Operacje Procesy i Techniki Rozdzielania w Chemii i Technologii Chemicznej, Biotechnologii i Technologii Ochrony Środowiska z Ćwiczeniami Laboratoryjnymi", Wydawnictwo, 009; Każdy rozdział jest integralną całością, mimo odniesień do rozdziałów pierwszego do piątego - w zakresie zasad i zależności podstawowych. Każdy rozdział od szóstego do siedemnastego zawiera metody i techniki postępowania rozdzielczego, najważniejsze przykłady aplikacyjne w zakresie - przygotowania próbki do analizy, analitycznych i preparatywnych zastosowań określonych operacji jednostkowych i procesów rozdzielania w chemii, technologii chemicznej, biotechnologii i technologii ochrony środowiska oraz kończy sie 3-ma do 5-cioma przykładami ćwiczeń laboratoryjnych dla każdej z technik; Rozdziały : 1. Wstęp - znaczenie, ogólny opis zakresu zastosowań operacji, procesów i technik rozdzielania. Prawa, zasady i zależności podstawowe w operacjach, procesach, procesach i technikach rozdzielania i wzbogacania - termodynamika, kinetyka, hydrodynamika, dyspersja, elektrochemia rozdzielania i wzbogacania; 3. Metody i ograniczenia w zakresie maksymalizacji efektywności operacji, procesów i technik rozdzielania i wzbogacania; 4. Zasady przenoszenia i powiększania skali operacji rozdzielania 5. Najważniejsze zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) i dobrej praktyki wytwarzania (GMP) w operacjach, procesach, technologiach i technikach rozdzielania i wzbogacania, w tym, znaczenie i praktyka w zakresie standardowych procedur operacyjnych (SOP). 6. Operacje, procesy i techniki chemiczne i elektrolityczne - rozdzielanie strąceniowe, rozdzielanie elektrolityczne; 7. Operacje, procesy i techniki hydrodynamiczne - filtracja, fluidyzacja, elutriacja, wirowanie, ultrawirowanie, flotacja, wypienianie; 8. Operacje, procesy i techniki ekstrakcji / ługowania - stopniowe / ciągłe - do cieczy (LLE) oraz do płynu nadkrytycznego (SFE); 9. Operacje, procesy i techniki adsorpcji do powierzchni ciała stałego (SA), w tym SPE i SPME oraz absorpcji do stacjonarnej (SLA), albo płynącej cieczy (MLA) - operacje, procesy i techniki okresowe i stopniowe oraz ciągłe, w tym SMB; 10. Operacje, procesy i techniki z wykorzystaniem nieselektywnych i selektywnych membran stałych - mikro- ultra- i nanofiltracja przez membrany; 11. Operacje, procesy i techniki osmozy, dializy i elektrodializy; 16

17 1. Operacje, procesy i techniki ciekłych membran ciągłych i zdyspergowanych; 13. Operacje, procesy i techniki chromatografii elucyjnej i wymiany jonów w zastosowaniach analitycznych i semi - preparatywnych GC - techniki kolumnowe i kapilarne 13.. LC - RP / NP / HILIC / HIC / IEC i IC / I-EXCL-C / LEC - techniki kolumnowe i planarne SFC Preparatywna chromatografia elucyjna - gazowa (P-GC), cieczowa (P-LC, P-HPLC) i z eluentem nadkrytycznym (P-SFC) w zastosowaniach preparatywnych i procesowych - operacje i techniki okresowe, stopniowe i ciągłe, w tym SMB w zastosowaniu do chromatografii elucyjnej; 14. Operacje, procesy i techniki elektroforezy zelowej i kapilarnej oraz elektrochromatografii; 15. Operacje, procesy i techniki destylacji i rektyfikacji bezprzeponowej i membranowej; 16. Inne operacje, procesy i techniki wzbogacania i rozdzielania - FFF, CCC, SPME, HDE, wzbogacanie dyfuzyjne strefowe, Zasady projektowania operacji, procesów oraz aparatury, urządzeń i wyposażenia do realizacji operacji i procesów rozdzielania oraz odpowiednich urządzeń i ustrojów pomiarowych i detektorów Dodatek - najważniejsze dane fizyczne i fizykochemiczne przydatne w projektowaniu operacji, procesów i technik rozdzielania. Techniki Rozdzielania - Wykład uzupełnienie 1. Zakres przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z operacjami, mechanizmami fizykochemicznymi i procesowymi, wykorzystywanymi w przypadku technik oraz metod rozdzielania i izolacji składników mieszanin w technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej oraz technologiach pokrewnych. Metody konwencjonalne powinny być znane słuchaczom z przedmiotu inżynieria chemiczna i procesowa. Jednakże przedmiot ten będzie dopiero w przyszłości przedmiotem studiów, stąd konieczne jest uwzględnienie podstaw tych technik i metod, tzn. odpowiednich operacji i procesów w ramach mojego wykładu. Chodzi o techniki i metody oraz o operacje i procesy stosowane w różnych dziedzinach tzw., wysoko-tonażowej technologii chemicznej, takie, jak: filtracja, wirowanie, sedymentacja i dekantacja, ekstrakcja ciecz ciecz, destylacja i rektyfikacja, absorpcja, adsorpcja, ługowanie, krystalizacja, flotacja, suszenie. Główne pojęcia oraz zasady fizykochemiczne i procesowe są takie same w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych technikach rozdzielania. Warto je poznać wstępnie w ramach niniejszego kursu, a następnie łatwiej je będzie sobie przypomnieć i stosować w ramach kursu inżynierii chemicznej i procesowej.. Przedmiotem wykładu będą też techniki i metody oraz operacje i procesy rozdzielania i wyodrębniania substancji zaliczane czasem jeszcze do tzw. niekonwencjonalnych. Przy czym trzeba mieć świadomość, że ta metoda, która dzisiaj jest metodą niekonwencjonalną, jutro będzie prawdopodobnie metodą konwencjonalną, powszechnie stosowaną. Przykładem techniki separacyjnej, która 0 lat temu była uważana za niekonwencjonalną jest kolumnowa elucyjna chromatografia cieczowa HPLC, bez której obecnie nie można sobie wyobrazić praktycznie żadnego nowoczesnego zakładu produkcji farmaceutycznej, albo biotechnologicznej. 3. Oto lista grup technik i metod rozdzielania, które będą przedmiotem wykładu: Techniki i metody ekstrakcyjne współ i przeciwprądowe,, tzn: techniki i metody ekstrakcji ciecz ciecz, ługowania, w tym, tzw. ekstrakcja w aparacie Soxleta, przeciwprądowa ekstrakcja wielostopniowa, a także przeciwprądowa chromatografia w układach ciecz ciecz, tzw, CCC ; Precypitacja, krystalizacja i rekrystalizacja, Techniki i metody filtracyjne, oparte w skali technicznej i procesowej o wykorzystanie operacji zwykłej filtracji, a także pseudo-filtracji, takie jak, nanofiltracja, mikrofiltracja, ultrafiltracja; 17

18 Odparowywanie rozpuszczalnika w wyparkach i bateriach wyparnych, w tym, cienkiej warstwie a także liofilizacja, czyli odparowywanie z fazy stałej na drodze sublimacji molekuł rozpuszczalnika; Koagulacja i sedymentacja, wirowanie i ultrawirowanie; Techniki i metody z wykorzystaniem mechanizmu sita molekularnego (GPC / SEC) w układach liofilowych, a także w mniejszym stopniu hydrofilowych, tzn., technika i metody chromatografii wykluczania (żelowej), z wykorzystaniem miękkich spęczniałych, albo twardych wysokousieciowanych kopolimerów i dezaktywowanych szkieł porowatych; Techniki i metody elucyjnej chromatografii kolumnowej i planarnej - adsorpcyjnej i podziałowej cieczowej (LC), gazowej (GC), lub z eluentem w stanie nadkrytycznym (SFC), w układach faz odwróconych (RP), normalnych (NP), a także w warunkach oddziaływań hydrofobowych (HIC), lub hydrofilowych (hydrofilowo lipofilowych - HILIC); Techniki i metody wymiany jonów oraz chromatografii jonowymiennej z wykorzystaniem mocnych i słabych / miękkich i twardych wymieniaczy jonowych stosowanie w tych warunkach chemisorpcji / chemidesorpcji, albo w jonowymiennej chromatografii elucyjnej; Elucyjne kolumnowe i cienkowarstwowe techniki i metody z zastosowaniem adsorpcji - desorpcji w układzie faz odwróconych, normalnych i jonowymiennych (sorpcje desorpcja w układach ciecz ciało stałe oraz tzw. ekstrakcja do fazy stałej (SPE), w tym, marginalnie techniki i metody sorpcji desorpcji z wykorzystaniem mechanizmu oddziaływań hydrofobowych HIC, albo wysoce selektywnych mechanizmów powinowactwa, jako technik bardzo ważnych w biotechnologii i biochemii, ale mało istotnych w technologii chemicznej; Inne techniki i metody, jak, osmotyczne, rozdzielanie w polu sił (Field Flow Fractionation FFF), membranowa technika odwróconej osmozy (RO), wykorzystanie prostego zjawiska osmozy z zastosowaniem nie selektywnych i selektywnych membran, techniki ciekłych membran, elektroosmozy i elektrodializy, a także polimembranowych kolumn chromatograficznych i inne; 4. W zakresie skali procesu rozdzielania trzeba mieć świadomość, że każda metodyka optymalnego postępowania separacyjnego musi najpierw zostać opracowana w skali laboratoryjnej, zwanej skalą modelową. Dopiero potem można się zająć przeniesieniem skali rozdzielania do skali ćwierć-technicznej, a niekiedy od razu ze skali modelowej do skali procesowej. Zasady przenoszenia skali rozdzielania są podobne dla różnych technik i metod rozdzielczych, chociaż nie zawsze identyczne, szczególnie gdy z zwiększeniem skali wiążą się zmiany warunków hydrodynamicznych, w tym skali mieszania, warunków wymiany ciepła, czy wartości dróg dyfuzji. Ogólne zasady powiększania, ogólnie przenoszenia skali operacji i procesów rozdzielania Słuchacze poznają podczas kursu inżynierii procesowej i bioprocesowej. Zwracam uwagę na pojęcie podobieństwa fizycznego układów, podobieństwa hydrodynamicznego, na pojęcie liczb kryterialnych i temu podobne zasady postępowania przy projektowaniu warunków przenoszenia skali. Trzeba też zwrócić uwagę, że przenoszenie skali niektórych procesów rozdzielczych jest teoretycznie bardzo proste, jak np. w przypadku chromatografii cieczowej. Jednak i w tym wypadku sprawa też nie jest aż taka prosta, jak się teoretycznie wydaje. Nieoczekiwanie, napotkane trudności są, jednak, spowodowane raczej przyczynami natury technologicznej i teoretycznie nie można ich było przewidzieć. 5. Każdy wykładowca lubi zawsze zaczynać od podziałów. Podzielić techniki i metody rozdzielania można z wielu różnych punktów widzenia. Można wyodrębnić: - Techniki i metody chemiczne i elektrochemiczne (frakcjonowanie strąceniowe, tworzenie i rozdzielanie związków kompleksowych, rozdzielanie z zastosowaniem elektrolizy); - Techniki i metody hydrodynamiczne - z wykorzystaniem jedynie siły grawitacji, lub przyspieszenia dośrodkowego, albo nadciśnienia, a więc przepływu wymuszonego, lub wszystkich tych oddziaływań jednocześnie; 18

19 - Techniki i metody natury dyfuzyjnej, dyfuzyjno sorpcyjnej, specyficzne metody powinowactwa, metody elektromigracyjne i inne realizowane wykorzystaniem zjawisk elektrokinetycznych i elektroosmotycznych; - Techniki i metody wykorzystujące jednoczesna wymianę ciepła i masy, np. odparowanie, sublimację, suszenie; - Techniki i metody z wykorzystaniem prawa podziału Nernsta, prawa Henriego, a więc ekstrakcji, absorpcji. - W zakresie technik i metod sorpcyjnych można wyodrębnić techniki selektywnej sorpcji - desorpcji, techniki rugowania, albo techniki elucyjne w warunkach elucji izokratycznej i gradientowej. 6. Omawiając, a raczej sygnalizując reguły i prawa rządzące zjawiskami wykorzystywanymi i ograniczającymi w praktyce zakres wykorzystania technik i metod rozdzielania oraz izolacji substancji, trzeba zwrócić uwagę na następujące: - Bilansowanie masy i entalpii operacji składowych oraz całego procesu rozdzielania i izolacji. Pomocne są w tutaj wykresy Sankey a i układy równań liniowych opisujących składowe bilansu masy i energii; - Prawa dyfuzji Fick a, pierwsze dla warunków stanu ustalonego i roztworów bardzo rozcieńczonych i drugie, dla warunków zmiennego w funkcji czasu stężenia substancji dyfundujących i dla roztworów o wysokich stężeniach; - Zasady określania siły napędowej procesu wymiany masy, jako proporcjonalnej do różnicy stężeń - lokalnie do różnicy stężeń miejscowych, a dla całego procesu: do tzw. zastępczej, efektywnej różnicy stężeń. Przy czym współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik przenikania, albo współczynnik wymiany masy. Podobne zależności dotyczą procesu wymiany ciepła w operacjach jednostkowych z tą różnicą, że współczynnikiem proporcjonalności jest odpowiednio współczynnik wnikania ciepła i współczynnik przenikania ciepła, a siła napędową różnice temperatury, odpowiednio: lokalne i zastępcze. Odpowiednie zależności dla jednostkowych strumieni wnikającej masy, albo entalpii (ciepła) są następujące: dm / Adt = k Δc ; di / Adt = k ΔT (1) albo dla operacji (procesów) przenikania, odpowiednio: masy i ciepła: dm / Adt = K Δc ; di / Adt = K ΔT () przy czym, ilość wymienionej w jednostce czasu masy, albo wymienionego ciepła (zmiany entalpii) są proporcjonalne do powierzchni wymiany masy, albo ciepła A Wartości współczynników odpowiednio wnikania, albo przenikania masy i ciepła opisują szybkość wnikania masy, albo ciepła i są zależne od bardzo wielu czynników, takich jak warunki hydrodynamiczne opisywane liczbą Reynoldsa Re=udρ/ν, warunki dyfuzji, albo dyspersji masy opisywane liczbą masowa, Peckleta Pe=ud/D, albo cieplną Grashoffa: Gr= udδt/λ., a także od tzw. czynników geometrycznych. Dla poszczególnych procesów rozdzielczych odpowiednie formuły definiujące liczby kryterialne są różne, ale zasady są zawsze takie same. 19

20 Osobnym problemem przy opisie szybkości wnikania i przenikania masy jest wartość siły napędowej, zarówno lokalnej, jak i zastępczej. Są tu uwzględniane różne podejścia, takie jak wykorzystanie średnich logarytmicznych z lokalnych sił napędowych ze skrajów wymiennika masy lub ciepła - średnich geometrycznych, albo średnich arytmetycznych - gdy można przyjąć założenia upraszczające. Przy czym, z reguły inaczej oblicza się zastępcze różnice stężeń i temperatur dla procesów przeciwprądowych, współprądowych, czy dla procesów mieszanych. Należy też na wstępie zwrócić uwagę, że zdecydowana większość operacji i procesów rozdzielania jest realizowana w warunkach dynamicznych, tzn., nie ma warunków osiągania stanów równowag fizykochemicznych. Z tego powodu wykorzystuje się linie równowag fizykochemicznych jako wartości hipotetyczne, możliwe do osiągnięcia tylko teoretycznie, a w praktyce operacje i procesy zachodzą wzdłuż tzw. linii operacyjnych często dość znacznie odległych od przebiegu linii równowag fizykochemicznych. Trzeba mieć świadomość, że im te odległości są większe, tym operacje i procesy zachodzą szybciej i konieczna liczba stopni wymiany masy, czy niezbędna do stosowania liczba tzw. półek teoretycznych jest mniejsza. Jednakże mamy z takimi warunkami do czynienia tylko w przypadku tzw. łatwych problemów rozdzielczych. Gdy problem rozdzielczy jest trudny, tzn., gdy składniki rozdzielanej mieszaniny w bardzo niewielkim stopniu różną się odpowiednimi właściwościami fizykochemicznymi, których zróżnicowanie jest wykorzystywane do rozdzielania (odpowiednio małe różnice, gęstości, wielkości cząstek, wartości współczynników dyfuzji, wartości współczynników podziału, rozpuszczalności, powinowactwa sorpcyjnego, powinowactwa do jonów wymieniacza jonowego, polarności, hydrofobowości itd.) - z reguły jest wówczas konieczna wysoka liczba jednostek przenikania masy i odpowiednio wysoka liczba półek teoretycznych aparatu rozdzielającego, czyli tzw. wysoka sprawność rozdzielania. Tak, wiec, takie pojęcia, jak wysokość wypełnienia odpowiadająca jednostce wnikania masy (WJWM), czy, przenikania masy (WJPM), albo liczba jednostek wnikania masy (LJWM), czy liczba jednostek przenikania masy (LJPM), albo konieczna do zajścia rozdzielenie liczba tzw. półek teoretycznych aparatu (LPT), lub pojęcie wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT) lub (HETP) to pojęcia, które są podstawą każdego projektowania operacji i procesów rozdzielania. Przy czym im niższe wartości udaje się osiągnąć w praktyce dla wysokości jednostki wnikania (WLWM) i przenikania masy (WJPM) oraz dla wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT / HETP), tym korzystniejsze są warunki rozdzielania. Jednocześnie, wówczas tym mniejsze są odpowiednio, tzw. opory wnikania i opory przenikania masy, tzn., wysokie wartości osiągają odpowiednie współczynniki wnikania (k) i przenikania masy (K) oraz korzystne, niskie są wartości WRPT (HETP, albo po prostu H ). NAJWAŻNIEJSZE PRZYPOMNIENIA Z CHEMII FIZYCZNEJ i INŻYNIERII CHEMICZNEJ PROCESOWEJ, ZWIĄZANE Z ROZDZIELANIEM PROFIL PRZEPŁYWU PŁYNU w PRZEWODACH RUROWYCH (w rurociągach) A ruch laminarny (uwarstwiony); B ruch burzliwy 0

Techniki Rozdzielania i wzbogacania (w technologii chemicznej i pokrewnych, w przygotowaniu próbki do analizy i w analityce )

Techniki Rozdzielania i wzbogacania (w technologii chemicznej i pokrewnych, w przygotowaniu próbki do analizy i w analityce ) Techniki Rozdzielania i wzbogacania (w technologii chemicznej i pokrewnych, w przygotowaniu próbki do analizy i w analityce ) Wykład 1. Wstęp Rok akademicki 2008/9 ZNACZENIE ROZDZIELANIA I WZBOGACANIA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PRZEROBU ROPY NAFTOWEJ W GRUPIE LOTOS S.A.

TECHNOLOGIA PRZEROBU ROPY NAFTOWEJ W GRUPIE LOTOS S.A. TECHNOLOGIA PRZEROBU ROPY NAFTOWEJ W GRUPIE LOTOS S.A. BLOK OLEJOWY Schemat ideowy gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A. LPG destylacja LPG 710 LPG propan butan LPG z 410,440 i 150 LPG fr. szczyt b.lekka

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Techniki Rozdzielania TCh II/II (sem. IX dla studiów zintegrowanych ) Wykład I-szy

Techniki Rozdzielania TCh II/II (sem. IX dla studiów zintegrowanych ) Wykład I-szy Techniki Rozdzielania TCh II/II (sem. IX dla studiów zintegrowanych ) Wykład I-szy 2016-17 Techniki Rozdzielania - kontynuacja Inżynierii Chemicznej - Procesowej w zakresie operacji rozdzielania w skali

Bardziej szczegółowo

Techniki Rozdzielania Mieszanin

Techniki Rozdzielania Mieszanin Techniki Rozdzielania Mieszanin Techniki Sorpcji i Chromatografii cz. I prof. dr hab. inż. Marian Kamiński Gdańsk 2010 Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania,

Bardziej szczegółowo

Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy

Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy WPROWADZENIE + Destylacja - różniczkowa / równowagowa / z parą wodną prof. M. Kamioski Gdaosk, 2017 INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO-PROCESOWA OPERACJE WYMIANY

Bardziej szczegółowo

o skondensowanych pierścieniach.

o skondensowanych pierścieniach. Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1

Bardziej szczegółowo

- Dyfuzja / Konwekcja / Wnikanie / Przenikanie - Masy -

- Dyfuzja / Konwekcja / Wnikanie / Przenikanie - Masy - Układy wielofazowe płyn1 (G Gas / V - Vapor) // płyn2 (L (Liquid)) -- na powierzchni ciała stałego (S) jako nośnika (G/V-L-S) -- na półkach aparatów półkowych -- - Dyfuzja / Konwekcja / Wnikanie / Przenikanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 6-1 w PWN. Warszawa, cop.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 6-1 w PWN. Warszawa, cop. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 6-1 w PWN. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia chromatografii

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Strona 1 z 37 Sposoby rozbijania emulsji Oczyszczanie ścieków jest istotnym elementem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych. Poziom kształcenia: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć

Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych. Poziom kształcenia: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć Nazwa przedmiotu: Procesy jednostkowe w biotechnologii Unit processes in biotechnology Załącznik nr do procedury nr W_PR_ Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) PL 06/09/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 27 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział Przedmiot wybieralny 15... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 15... Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania trzeciego /11 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE / Procesy podstawowe w technologii żywności /14

Spis treści. Przedmowa do wydania trzeciego /11 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE / Procesy podstawowe w technologii żywności /14 Spis treści Przedmowa do wydania trzeciego /11 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE /13 1. Procesy podstawowe w technologii żywności /14 1.1. Pojęcie procesu podstawowego / 14 1.2. Przenoszenie pędu, energii i masy /

Bardziej szczegółowo

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2016 r. Ochrona środowiska - definicje Ochrona środowiska szereg podejmowanych przez człowieka działań

Bardziej szczegółowo

Technologia chemiczna. Zajęcia 2

Technologia chemiczna. Zajęcia 2 Technologia chemiczna Zajęcia 2 Podstawą wszystkich obliczeń w technologii chemicznej jest bilans materiałowy. Od jego wykonania rozpoczyna się projektowanie i rachunek ekonomiczny planowanego lub istniejącego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ Chemia analityczna I E 105 30 75 II 8 Chemia analityczna II E 105 30 75 III 7 Chromatografia II Zal/o 30 30 2 Elektroanaliza I Zal/o 45 15 30 285 105 180 Chemia analityczna I

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja procesów membranowych. Magdalena Bielecka Agnieszka Janus

Klasyfikacja procesów membranowych. Magdalena Bielecka Agnieszka Janus Klasyfikacja procesów membranowych Magdalena Bielecka Agnieszka Janus 1 Co to jest membrana Jest granica pozwalająca na kontrolowany transport jednego lub wielu składników z mieszanin ciał stałych, ciekłych

Bardziej szczegółowo

Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy. -- Rektyfikacja. INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO-PROCESOWA

Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy. -- Rektyfikacja. INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO-PROCESOWA Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy -- Rektyfikacja INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO-PROCESOWA REKTYFIKACJA INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO-PROCESOWA INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO- PROCESOWA Kolumny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych - ćwiczenie nr 2. przedmiot: Metody Analizy Technicznej kierunek studiów: Technologia Chemiczna, 3-ci rok

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych - ćwiczenie nr 2. przedmiot: Metody Analizy Technicznej kierunek studiów: Technologia Chemiczna, 3-ci rok Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych i technicznych materiałów / strumieni procesowych lepkości kinematycznej i dynamicznej, temperatury zapłonu, rozkładu granulometrycznego, łamliwości, wilgotności

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie. Część II. Procesy mechaniczne. Zawartość. 1. Procesy podstawowe w technologii żywności Pojęcie procesu podstawowego

Część I. Wprowadzenie. Część II. Procesy mechaniczne. Zawartość. 1. Procesy podstawowe w technologii żywności Pojęcie procesu podstawowego 140596 Zawartość Część I. Wprowadzenie 1. Procesy podstawowe w technologii żywności 1.1. Pojęcie procesu podstawowego 1.2. Przenoszenie pędu, energii i masy 1.3. Bilansowanie procesów 1.4. Powiększanie

Bardziej szczegółowo

masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, a także lipidów, fosfolipidów itp.. silanizowanyżel krzemionkowy

masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, a także lipidów, fosfolipidów itp.. silanizowanyżel krzemionkowy CHROMATOGRAFIA WYKLUCZANIA (dawniej ŻELOWA PC/SEC) Układy chromatograficzne typu GPC / SEC 1. W warunkach nie-wodnych - eluenty: THF, dioksan, czerochloroetylen, chlorobenzen, ksylen; fazy stacjonarne:

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska agawasik@pg.gda.pl ROZDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

-- w części przypomnienie - Gdańsk 2010

-- w części przypomnienie - Gdańsk 2010 Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 4. --mechanizmy retencji i selektywności -- -- w części

Bardziej szczegółowo

Aparatura i Instalacje. Przemysł owe

Aparatura i Instalacje. Przemysł owe Specjalność Aparatura i Instalacje Przemysł owe (PLAN STUDIÓW) Wydział Mechaniczny Lp. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN S e m e s t r y Studia dzienne magisterskie Specjalność: Aparatura i Instalacje VII VIII

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania trzeciego 11 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE 13

Spis treści. Przedmowa do wydania trzeciego 11 CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE 13 Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego / pod redakcją Piotra P. Lewickiego ; [autorzy: Piotr P. Lewicki, Andrzej Lenart, Roman Kowalczyk, Zbigniew Pałacha]. wyd. 4-1 dodr. (PWN). Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Techniki immunochemiczne opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Oznaczanie immunochemiczne RIA - ( ang. Radio Immuno Assay) techniki radioimmunologiczne EIA -

Bardziej szczegółowo

4 Ogólna technologia żywności

4 Ogólna technologia żywności Spis treści Przedmowa 7 1. Operacje membranowe, Krzysztof Surówka 9 1.1. Wstęp 9 1.2. Zasada krzyżowej filtracji membranowej 9 1.3. Ogólna charakterystyka operacji membranowych 10 1.4. Membrany - klasy

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria chemiczna Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej

Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 1. Wstęp teoretyczny Zagadnienie rozdzielania

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Wprowadzenie do metod membranowych

Wykład 1. Wprowadzenie do metod membranowych Wykład 1 Wprowadzenie do metod membranowych Cele metod rozdzielania: 1) 2) 3) zatężania oczyszczanie frakcjonowanie Historia 1855 A. Fick membrany kolodionowe 1866 T. Graham membrany kauczukowe 1950/1960

Bardziej szczegółowo

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek)

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek) asf;mfzjf Spis treści 1. Informacje wstępne 11 (Jan Fiedurek) 1.1. Biotechnologia w ujęciu historycznym i perspektywicznym... 12 1.2. Biotechnologia klasyczna i nowoczesna... 18 1.3. Rozwój biotechnologii:

Bardziej szczegółowo

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia podstawa metod analizy laboratoryjnej GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia gr. chromatos = barwa grapho = pisze Michaił Siemionowicz Cwiet 2 Chromatografia jest metodą

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKCJA W ANALITYCE. Anna Leśniewicz

EKSTRAKCJA W ANALITYCE. Anna Leśniewicz EKSTRAKCJA W ANALITYCE Anna Leśniewicz definicja: ekstrakcja to proces wymiany masy w układzie wieloskładnikowym i wielofazowym polegający na przeniesieniu jednego lub więcej składników z jednej fazy do

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zdanie pisemnego egzaminu testowego,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIA CHEMICZNA Zasada najlepszego wykorzystania potencjału: ocena siły napędowej i wpływu zwilżania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie)

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie inżynierskie) Pozycja WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH 2. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA 4. CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW w tym I II V godzin

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC

CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC MK-EG-AS Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2009 Chromatograficzne układy faz odwróconych (RP) Potocznie: Układy chromatograficzne, w których

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Inżynieria procesowa Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

Prawo dyfuzji (prawo Ficka) G = k. F. t (c 1 c 2 )

Prawo dyfuzji (prawo Ficka) G = k. F. t (c 1 c 2 ) EKSTRAKCJA Metoda rozdzielania mieszanin ciekłych lub stałych za pomocą ciekłego rozpuszczalnika, polegająca na poddaniu mieszaniny ciał działaniu odpowiedniego rozpuszczalnika w celu wydzielenia z niej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR II PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW NR II PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1.TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH 2. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA 4. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE godzin tygodniowo (semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR IV PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW NR IV PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW: UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 1.TECHNOLOGIA PROCESÓ CHEMICZNYCH. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOA 3. ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYCZA 4. NOOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOE I godzin tygodniowo (semestr II

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

CHEMIA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE wskazuje w środowisku substancje chemiczne nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne opisuje podstawowe właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

III r. EiP (Technologia Chemiczna)

III r. EiP (Technologia Chemiczna) AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW III r. EiP (Technologia Chemiczna) INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (przenoszenie pędu) Prof. dr hab. Leszek CZEPIRSKI Kontakt: A4, p. 424 Tel. 12

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

I. KATALITYCZNE PROCESY CHEMICZNE...

I. KATALITYCZNE PROCESY CHEMICZNE... SPIS TRECI I. KATALITYCZNE PROCESY CHEMICZNE... 9 1. KONWERSJA METANU Z PAR WODN... 9 1.1. Cz teoretyczna... 9 1.1.1. Równowaga reakcji konwersji metanu... 9 1.1.2. Skład gazu w stanie równowagi...10 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA REAKTORÓW CHEMICZNYCH 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 4. Forma kształcenia: studia drugiego stopnia 5. Forma

Bardziej szczegółowo

Technologia Chemiczna II st. od roku akad. 2015/2016

Technologia Chemiczna II st. od roku akad. 2015/2016 Przedmioty kierunkowe na drugim stopniu studiów stacjonarnych Kierunek: Technologia Chemiczna Semestr Przedmioty kierunkowe w tygodniu 1. 1. Inżynieria reaktorów chemicznych 60 2E 2 5 2. Badania struktur

Bardziej szczegółowo

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu Kreacja aromatów Techniki przygotowania próbek Identyfikacja składników Wybór składników Kreacja aromatu Techniki przygotowania próbek Ekstrakcja do fazy ciekłej Ekstrakcja do fazy stałej Desorpcja termiczna

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu

Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu Ćw. 4 Kinetyka reakcji chemicznych Zagadnienia do przygotowania: Szybkość reakcji chemicznej, zależność szybkości reakcji chemicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Oferta handlowa Witamy Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości produkt w

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy technologii chemicznej Inżynieria produktów chemicznych Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych*

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych* poszerzenie wiedzy i umiejętności pracownikom uniwersyteckim oraz innych jednostek naukowych Wskazanie związku programu studiów podyplomowych z misją i strategią Wydziału: Wskazanie, czy w procesie określania

Bardziej szczegółowo

Formularz opisu kursu (sylabus przedmiotu) na rok akademicki 2011/2010

Formularz opisu kursu (sylabus przedmiotu) na rok akademicki 2011/2010 Formularz opisu kursu (sylabus przedmiotu) na rok akademicki 2011/2010 Opis ogólny kursu: 1. Pełna nazwa przedmiotu: Metody Chromatografii... 2. Nazwa jednostki prowadzącej: Wydział Inżynierii i Technologii

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Podstawy Chemii - Laboratorium Rozdzielanie Substancji - Wprowadzenie

Strona 1 z 6. Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Podstawy Chemii - Laboratorium Rozdzielanie Substancji - Wprowadzenie ROZDZIELANIE SUBSTANCJI Rozdzielanie substancji jest jednym z najistotniejszych problemów w pracy laboratoryjnej. Problem ten ma istotne znaczenie zarówno dla preparatyki (chemiczna synteza preparatów),

Bardziej szczegółowo

Kolumnowa Chromatografia Cieczowa I. 1. Czym różni się (z punktu widzenia użytkownika) chromatografia gazowa od chromatografii cieczowej?

Kolumnowa Chromatografia Cieczowa I. 1. Czym różni się (z punktu widzenia użytkownika) chromatografia gazowa od chromatografii cieczowej? Kolumnowa Chromatografia Cieczowa I 1. Czym różni się (z punktu widzenia użytkownika) chromatografia gazowa od chromatografii cieczowej? 2. Co jest miarą polarności rozpuszczalników w chromatografii cieczowej?

Bardziej szczegółowo

Zakres zastosowań chromatografii wykluczania

Zakres zastosowań chromatografii wykluczania Zakres zastosowań chromatografii wykluczania CHROMATOGRAFIA WYKLUCZANIA (dawniej żelowa PC/SEC) prof. M. Kamiński WCh-PG Gdańsk, 2013 - Badanie rozkładu masy molekularnej różnego typu materiałów polimerów

Bardziej szczegółowo

II WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

II WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH 1 2 4 5 6 7 8 8.0 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka Punkty ECTS Język wykładowy polski Poziom przedmiotu podstawowy K_W01 2 wiedza Symbole efektów kształcenia K_U01 2 umiejętności K_K01 11 kompetencje

Bardziej szczegółowo

OPERACJE JEDNOSTKOWE w CHEMII BUDOWLANEJ

OPERACJE JEDNOSTKOWE w CHEMII BUDOWLANEJ OPERACJE JEDNOSTKOWE w CHEMII BUDOWLANEJ (W istocie - inżynieria chemiczna procesowa - w chemii i technologii, a także - degradacji i ochronie przed degradacją materiałów budowlanych i budowli) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program, kwalifikacje i umiejętności studentów, "społeczne" znaczenie oraz wymagania do zaliczenia przedmiotu

Szczegółowy program, kwalifikacje i umiejętności studentów, społeczne znaczenie oraz wymagania do zaliczenia przedmiotu Marian Kamiński, (prof. dr hab. inż., prof. zw. PG) Semestr zimowy roku akademickiego 2014/15 Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Techniki Rozdzielania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. M. Kamiński aktualizacja : Techniki rozdzielania mieszanin w biotechnologii zagadnienia, pytania

Prof. dr hab. inż. M. Kamiński aktualizacja : Techniki rozdzielania mieszanin w biotechnologii zagadnienia, pytania Prof. dr hab. inż. M. Kamiński aktualizacja : 6-12-2010 Techniki rozdzielania mieszanin w biotechnologii zagadnienia, pytania 1. Zakresy zastosowań technik rozdzielania do przygotowania próbek / wsadów

Bardziej szczegółowo

RP WPROWADZENIE. M. Kamiński PG WCh Gdańsk Układy faz odwróconych RP-HPLC, RP-TLC gdy:

RP WPROWADZENIE. M. Kamiński PG WCh Gdańsk Układy faz odwróconych RP-HPLC, RP-TLC gdy: RP WPRWADZENIE M. Kamiński PG WCh Gdańsk 2013 Układy faz odwróconych RP-HPLC, RP-TLC gdy: Nisko polarna (hydrofobowa) faza stacjonarna, względnie polarny eluent, składający się z wody i dodatku organicznego;

Bardziej szczegółowo

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi Pracownia: Utylizacja odpadów i ścieków dla MSOŚ Instrukcja ćwiczenia nr 17 Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne CHEMIA Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Uczeń: zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do Z = 36 i jonów o podanym ładunku, uwzględniając rozmieszczenie elektronów na podpowłokach [

Bardziej szczegółowo

I nformacje ogólne. nie dotyczy

I nformacje ogólne. nie dotyczy S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) Chemia fizyczna Kod modułu F9/B Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu I nformacje

Bardziej szczegółowo

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej KART A PRZ EDM IOTU Kod przedmiotu IC.MOS202 Nazwa przedmiotu w j. polskim Procesy oczyszczania cieczy 2 w j. angielskim Liquid Purification

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Wydział Inżynierii. studia I stopnia. Kierunek: Chemia kosmetyczna

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Wydział Inżynierii. studia I stopnia. Kierunek: Chemia kosmetyczna Zagadnienia na egzamin dyplomowy Wydział Inżynierii studia I stopnia Kierunek: Chemia kosmetyczna rok akademicki 2018/2019 1. Proszę podać jakie przepisy i akty prawne regulują kwestie stosowania związków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie 1. Kierunek studiów: Analityka Medyczna 2. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: II 5. Semestr:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 11 czerwca 2018 r. Nazwa i adres IREAST SP.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Ochrona powietrza II Air protection II Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.5 Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej kierunek: Biotechnologia specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska Zakres: Biotechnologia i Technologia Chemiczna 1. Budowa materii. Wiązanie chemiczne. Rodzaje wiązań chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej WPROWADZENIE Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest uniwersalną techniką analityczną, stosowaną

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 1 (1pkt) Zadanie: 2 (1 pkt)

Zadanie: 1 (1pkt) Zadanie: 2 (1 pkt) Zadanie: 1 (1pkt) Stężenie procentowe nasyconego roztworu azotanu (V) ołowiu (II) Pb(NO 3 ) 2 w temperaturze 20 0 C wynosi 37,5%. Rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach określa wartość: a) 60g b)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH - CHROMATOGRAFIA JONOWA

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH - CHROMATOGRAFIA JONOWA MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH - CHROMATOGRAFIA JONOWA mgr inż. Malwina Diduch mgr inż. Ewa Olkowska 1. WPROWADZENIE Termin chromatografia obejmuje wiele technik fizykochemicznych ogólnie zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Inżynieria środowiska Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 3.01.016 Dla rocznika: 015/016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5

4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5 Wykonanie ćwiczenia 4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5 4A. Chromatografia adsorpcyjna Stanowisko badawcze składa się z: butli

Bardziej szczegółowo

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej 1. Jak wpłynie 50% dodatek MeOH do wody na retencję kwasu propionowego w układzie faz odwróconych? 2. Jaka jest kolejność retencji kwasów mrówkowego, octowego

Bardziej szczegółowo

rodzajach chromatografii cieczowej w związku ze wszczętym na

rodzajach chromatografii cieczowej w związku ze wszczętym na Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel. 058 347 10 10 Kierownik Katedry 058 347 19 10 Sekretariat 058 347 21 10 Laboratorium fax.

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

USUWANIE DWUTLENKU WĘGLA W GLA Z GAZÓW SPALINOWYCH. Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

USUWANIE DWUTLENKU WĘGLA W GLA Z GAZÓW SPALINOWYCH. Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska GLA Z GAZÓW SPALINOWYCH Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Wprowadzenie nieustannie wzrasta poziom zawartości CO 2 w atmosferze powodując wzrost ilości zatrzymywanego

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Technologia chemiczna 0310-CH-S1-030 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ ĆWICZENIE LABORATORYJNE AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ Wersja: 2013-09-30-1- 4.1. Cel ćwiczenia okresowej. Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Chemia - laboratorium

Chemia - laboratorium Chemia - laboratorium Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Studia stacjonarne, Rok I, Semestr zimowy 01/1 Dr hab. inż. Tomasz Brylewski e-mail: brylew@agh.edu.pl tel. 1-617-59 Katedra Fizykochemii

Bardziej szczegółowo

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego 1. Przyporządkuj opisom odpowiadające im pojęcia. Wpisz litery (A I) w odpowiednie kratki. 3 p. A. hydraty D. wapno palone G. próchnica B. zaprawa wapienna

Bardziej szczegółowo

CHEMICZNEJ STUDIUJ Z NAMI

CHEMICZNEJ STUDIUJ Z NAMI WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INśYNIERII CHEMICZNEJ STUDIUJ Z NAMI INśYNIERIĘ CHEMICZNĄ Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ZUT w Szczecinie Aleja Piastów

Bardziej szczegółowo