ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie. Ćwiczenie 7 Ocena właściwości dylatometrycznych węgli kamiennych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie. Ćwiczenie 7 Ocena właściwości dylatometrycznych węgli kamiennych"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie Ćwiczenie 7 Ocena właściwości dylatometrycznych węgli kamiennych

2 Jednym z podstawowych warunków tworzenia się wytrzymałego, dobrze spieczonego koksu jest przejście przez stan plastyczny składników tworzących węglową mieszankę koksowniczą. Tylko w tym stanie możliwa jest homogenizacja materiału węglowego wskutek wydzielania się i przemieszczania w warstwie plastycznej gazów pirolitycznych. Generowane przez wydzielające się w tym stanie gazy ciśnienie powoduje dodatkowo deformację uplastyczniających się ziaren węglowych, rozwinięcie powierzchni i ich kontaktu, dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo łączenia się reagujących wolnych rodników pomiędzy poszczególnymi składnikami mieszanki węglowej. Wg Griaznowa zjawiska towarzyszące spiekaniu się węgli można podzielić na dwie grupy: przechodzenie w stan plastyczny, resolidacja masy plastycznej oraz tworzenie się struktury półkoksu zasadnicze spiekanie chemiczne i fizyczne łączenie stałej pozostałości. Zgodnie z tą teorią, zdolność do mięknienia i przechodzenia w stan plastyczny mają węgle o niestabilnej strukturze w wyższych temperaturach ( ºC). Proces uplastyczniania wymaga naruszenia sztywnej struktury chemicznej substancji organicznej węgla. Przejście w stan plastyczny (rys. 7.1 i 7.2) następuje drogą podziału sztywnych przestrzennych makromolekuł przez rozerwanie wiązań, przy jednoczesnym blokowaniu tworzących się wolnych rodników, poprzez przyłączenie do nich wodoru, innych małych rodników lub na drodze wewnętrznego przegrupowania. Rys.7.1. Warianty destrukcji substancji organicznej węgla podczas pirolizy.

3 Rys Model pirolizy węgla. Wprowadzanie wodoru odbywa się głównie na drodze jego rozdziału pomiędzy rodnikami, ale też wolne rodniki mogą reagować z atomowym wodorem z fazy gazowej. W wyniku zachodzenia tych procesów jedne produkty rozkładu wzbogacają się w wodór a drugie ubożeją. Wzbogacanie produktów pirolizy w wodór powoduje przekształcenie się ich w nasycone cząsteczki o mniejszych masach molowych. Cząsteczki te w tym zakresie temperatur są bardziej stabilne termicznie. Tworzą one fazę gazową (pary węglowodorów) oraz fazę ciekłą. W wyniku tworzenia się fazy ciekłej węgle osiągają zdolność przechodzenia w stan plastyczny. Produkty które w wyniku rozdziału utraciły część wodoru stają się związkami nienasyconymi lub wolnymi rodnikami. W miarę postępu procesu pirolizy wolne rodniki ulegają reakcjom kondensacji, tworząc wysokocząsteczkowe (o dużej masie molowej) stałe produkty. Wynika z tego, że piroliza substancji węglowej przebiega w dwóch kierunkach tworzenia fazy ciekłej i fazy stałej, z których każda osiąga przewagę w określonych warunkach czasowo-temperaturowych. Wodór spełnia główną rolę w tworzeniu ciekłych produktów pirolizy i w ten sposób wpływa na uplastycznianie się węgla. W reakcjach uwodornienia bierze udział tzw. wodór wolny, tj. taki, który pozostaje do dyspozycji układu po utworzeniu się wody, siarkowodoru i amoniaku. Zwiększenie znaczenia wodoru w procesie uplastyczniania się węgla można uzyskać poprzez zwiększenie ciśnienia gazów rozkładowych oraz utrudnienie ich dyfuzji z wnętrza uplastycznionej masy węglowej. Temu zjawisku (w warunkach procesu koksowania)

4 sprzyja zwiększenie stopnia zagęszczenia mieszanki węglowej oraz wzrost jej uziarnienia. Dzięki temu zwiększa się grubość warstwy plastycznej i poprawia spiekalność. Masa plastyczna stanowi roztwór koloidalny, który w początkowej fazie tworzy się w każdym oddzielnym ziarnie węglowym. Ziarna węglowe w stanie plastycznym nie rozpuszczają się wzajemnie lecz tylko zlepiają na płaszczyznach kontaktu. Wzajemnemu rozpuszczaniu się przeciwdziała duża lepkość masy plastycznej oraz stosunkowo krótki czas przebywania węgla w tym stanie. Faza ciekła spełnia w masie plastycznej nie tylko rolę plastyfikatora, ale również środowiska, które izoluje w pewnym stopniu makrorodniki przed ich łączeniem się. W przypadku węgli nieuplastyczniających i niespiekających się (węgle brunatne, węgle kamienne o niskim stopniu metamorfizmu) faza ciekła też tworzy się, jednak albo ze względu na wysoką lotność związków ją tworzących lub niską ich odporność termiczną nie jest ona w stanie stworzyć warstw ochronnych na makrorodnikach. Obserwuje się też tzw. efekt klatki występujący przy pirolizie związków wysokocząsteczkowych o sztywnej strukturze lub wysokoskondensowanych. Efekt ten polega na hamowaniu przez lepkie środowisko dyfuzyjnego rozproszenia ciężkich makrorodników, tworzących się z poszczególnych makrocząsteczek i zamknięciu ich w klatkę z otaczających molekuł środowiska. Sprzyja temu obecność dużej ilości reaktywnych grup tlenowych. W przypadku węgli o wysokim stopniu metamorfizmu ilość tworzącej się fazy ciekłej jest niewielka i również taki stan nie pozwala na otoczenie makrorodników fazą rozpraszającą. Do oceny zachowania się węgli w stanie plastycznym oraz możliwości otrzymywania koksu spieczonego służy grupa metod, których celem jest ocena właściwości koksotwórczych węgli kamiennych. Zaliczamy do nich następujące (ujęte w Polskie Normy) badania: wyznaczanie wskaźnika wolnego wydymania SI, oznaczanie zdolności do spiekania wg Rogi RI, oznaczanie ciśnienia rozprężania P max wyznaczanie wskaźników plastometrycznych wg Gieselera wyznaczanie wskaźników plastometrycznych wg Sapożnikowa wyznaczanie wskaźników dylatometrycznych wg Arnu-Audiberta Ostatnia z w/w metod jest ogólnie przyjętą w świecie procedurą badania zachowania się pod obciążeniem ubitego słupka węglowego w czasie ogrzewania.

5 Przegląd metod stosowanych do oceny właściwości dylatometrycznych węgli kamiennych. Metoda Shefield [1] Metoda ta posiada dwie odmiany różniące się materiałem, z których wykonane zostały elementy robocze dylatometru oraz metodyką realizacji pomiaru. Pierwsza z nich polega na ogrzewaniu próbki luźno usypanego węgla o masie 6 gramów i uziarnieniu poniżej 0,211 mm w kwarcowej retorcie pod obciążeniem 100 g (rurka kwarcowa wypełniona śrutem ołowianym). (rys. 7.3). Rys Aparat do oznaczania właściwości dylatometrycznych węgli metodą Shefild (retorta kwarcowa). W drugim wariancie tej metody zastosowano retortę metalową a w miejsce kwarcowej rurki wypełnionej ołowiem odpowiedni pręt stalowy o takiej masie, aby przy działaniu przeciwwagi masa naciskająca na węgiel wynosiła 100 g. W tym wariancie badany węgiel jest wstępnie prasowany w specjalnej prasie. Szybkość ogrzewania w obu wariantach wynosi 1 K/min.

6 Retortę z badaną próbką wstawia się do zimnego pieca i ogrzewa dość szybko do 300 ºC. Po osiągnięciu tej temperatury szybkość ogrzewania zmniejsza się do 1 K/min. Od momentu osiągnięcia 350 ºC odczytuje się położenie przeciwwagi oraz temperaturę w okresach 5-cio minutowych. Jako wynik podaje się: temperaturę początku kontrakcji, temperaturę kontrakcji oraz wielkość kontrakcji, temperaturę dylatacji oraz dylatację całkowitą (całkowite procentowe wydłużenie słupka węglowego od momentu kontrakcji). Metoda francuska [3] W metodzie tej z próbki węgla o uziarnieniu poniżej 0,16 mm ubija się za pomocą młotka ( g) i odpowiednich tłoczków stożkowy słupek węgla o wymiarach: średnice 6,0/7,0 mm, długość 60 mm. Następnie brykiecik ten umieszcza się w stalowej kalibrowanej rurze o średnicy wewnętrznej 8,0 mm i długości 340 mm zamkniętej z jednej strony. Do tak przygotowanej retorty wprowadza się tłoczek o średnicy 7,8 mm i długości 345 mm zakończony wskazówką. Przygotowaną retortę umieszcza się w łaźni solnej elektrycznego pieca grzewczego, która wypełniona jest roztopioną mieszaniną azotanów (sodowego i potasowego) o temperaturze zbliżonej do przewidywanej temperatury mięknięcia. Po wsadzeniu retorty temperatura kąpieli obniża się o ok. 20 ºC. Wskazówkę umieszcza się na tle skali milimetrowej. Po ustabilizowaniu temperatury szybkość ogrzewania wynosi 1 º/min. Co minutę (ewentualnie co 2 lub 3) odczytuje się położenie wskazówki na tle skali i temperaturę kąpieli. Pomiar uznaje się za zakończony, jeżeli w ciągu 5 minut nie zachodzą żadne zmiany położenia wskazówki. Jako wynik podaje się następujące dane: temperaturę początkową oznaczenia (temperaturę, w której wsadzono retortę do pieca), temperaturę początku mięknięcia, temperaturę maksymalnego skurczu, temperaturę resolidacji, maksymalny skurcz (kontrakcję) [%], maksymalne wydęcie (dylatację) [%]. gradient krzywej kontrakcji stosunek liczbowy kontrakcji do czasu wyrażonego w minutach, który upłynął od momentu zaobserwowania temperatury mięknięcia do momentu uzyskania maksymalnej kontrakcji. Jak wykazały badania gradient ten wzrasta wraz ze wzrostem płynności węgla.

7 Metoda Audiberta [3] Sproszkowany węgiel zwilżony wodą sprasowuje się w stalowej prasie nadając mu kształt ściętego stożka. Brykiecik ten umieszcza się w rurze miedzianej lub stalowej o nieco większej średnicy. Rurę tą ustawia się w położeniu pionowym w łaźni ołowianej lub solnej. Na wierzchu brykiecika opiera się pręcik szklany, wystająca część pręcika stanowi wskazówkę poruszającą się na tle skali. Stwierdzono, że dla danej ilości węgla przy stałej wielkości średnicy brykiecika węglowego oraz rury dylatometru zmiana postaci ogrzewanego węgla zależy od szybkości ogrzewania. W przyrządzie tym można przeprowadzać badania według dwóch odmiennych sposobów: a) stosując nagłe, raptowne ogrzanie dylatometru wraz z próbką, to znaczy zanurzając dylatometr wraz z próbką do uprzednio rozgrzanej łaźni w zakresie temperatur ºC, przy czym wybraną temperaturę z tego zakresu utrzymuje się przez cały czas doświadczenia, b) stosując ogrzewanie stopniowe, ciągłe, z szybkością 1/3 3 ºC na minutę. Wyniki metody przedstawia się w postaci wykresu, na którym na odciętej wykreśla się czas mierzony w minutach od momentu zanurzenia dylatometru do łaźni, a na osi rzędnych znaczy się pionowe przesunięcie wskazówki wyrażające procentową zmianę początkowej długości brykiecika węglowego. Metoda Arnu-Audiberta Metoda ta jest obecnie najczęściej stosowanym sposobem oceny właściwości dylatometrycznych węgli kamiennych. Metodyka pomiaru bazuje na przedstawionych powyżej metodach francuskiej i Audiberta. Polega ona na pomiarze zmian położenia metalowego tłoczka opartego na ubitym ze zwilżonego węgla (próbka analityczna 0,2 S) stożkowym słupku długości 60 mm umieszczonym w stalowej rurze dylatometrycznej o średnicy wewnętrznej 8,0 mm pod wpływem ogrzewania. Standardowa szybkość ogrzewania wynosi 3 K/min. Szczegółową metodykę wykonania oznaczenia zawiera norma PN/G

8 Rys Charakterystyczne krzywe dylatometryczne [4]. Przy omawianiu wyników pomiarów uzyskanych za pomocą tej metody posługujemy się następującymi określeniami: 1. Krzywa dylatometryczna jest to krzywa, która obrazuje zmiany długości ubitego słupka węglowego pod wpływem temperatury (rys. 7.4 a, b, c, d) 2. Kontrakcja a stosunek różnicy pomiędzy początkową i najmniejszą długością słupka węglowego zaobserwowaną podczas ogrzewania, do jego długości początkowej: l0 l1 a 100 % (1) l 0 gdzie: l 0 początkowa długość słupka węglowego, mm; l 1 najmniejsza zaobserwowana długość słupka węglowego, mm 3. Dylatacja b stosunek różnicy pomiędzy największą długością słupka węglowego uzyskaną po procesie kontrakcji a jego długością początkową, do jego długości początkowej. l2 l0 b 100 % (2) l 0 gdzie: l 2 największa długość słupka węglowego po okresie kontrakcji, mm 4. Brak dylatacji zjawisko, przy którym po kontrakcji nie następuje wzrost długości słupka pod wpływem dalszego ogrzewania. 5. Dylatacja ujemna jest to taka dylatacja, gdy końcowa długość słupka po okresie kontrakcji jest mniejsza niż długość początkowa. 6. Dylatacja zerowa jest to taka dylatacja, kiedy po okresie kontrakcji słupek osiąga swoją pierwotną długość.

9 7. Dylatacja dodatnia jest to dylatacja, przy której maksymalna długość słupka jest większa niż jego długość początkowa. 8. Temperatura mięknienia (początku stanu plastycznego) t I jest to temperatura, przy której tłoczek dylatometru obniży się o 0,5 mm od stanu początkowego. 9. Temperatura kontrakcji t II jest to temperatura, przy której tłoczek dylatometru osiąga najniższe położenie (maksymalny skurcz) od momentu rozpoczęcia pomiaru. 10. Temperatura dylatacji t III temperatura, przy której tłoczek dylatometru po kontrakcji osiąga swoje maksymalne położenie. Jako wynik oznaczenia właściwości dylatometrycznych wg Arnu Audiberta podaje się: temperaturę mięknienia t I [ºC], temperaturę kotrakcji t II [ºC], temperaturę dylatacji t III [ºC], kontrakcję a [%], dylatację b [%]. Istotnymi czynnikami mogącymi wpłynąć na otrzymane wyniki oznaczenia są: stopień zagęszczenia słupka węglowego, szybkość ogrzewania.

10 Rys Wpływ szybkości ogrzewania na przebieg krzywej dylatometrycznej [5] Celem wyeliminowania pierwszego czynnika, czyli stopnia zagęszczenia przewidziano w normie specyficzną metodykę ubijania słupków węglowych w specjalnym urządzeniu. Stopień zagęszczenia może wpływać zarówno na mierzone temperatury stanu plastycznego jak i na kontrakcję a oraz dylatację b. Badania procesu pirolizy wykazały, że szybkość odgazowania jest zależna od szybkości ogrzewania i wzrasta wraz z nią. Zgodnie więc z teorią Bikermana [5], dylatacja zwiększa się wraz ze wzrostem szybkości ogrzewania. Na rysunku 7.5 przedstawiono wpływ szybkości nagrzewania na dylatację macerałów grupy witrynitu przy różnym stopniu ich metamorfizmu. Normatywną szybkością ogrzewania słupka węglowego wg PN/G jest 3 K/min.

11 Rys Wpływ stopnia metamorfizmu (zawartości części lotnych) na przebieg krzywych dylatometrycznych. Zachowanie się węgla kamiennego w czasie pomiaru dylatometrycznego, rejestrowane jako krzywa dylatometryczna, zależy głównie od stopnia jego metamorfizmu. Rysunek 7.6 przedstawia kształt krzywych dylatometrycznych dla węgli o rożnej zawartości części lotnych, z którego wynika, że największą dylatacją charakteryzują się węgle średnio uwęglone. Węgle płomienne i znaczna część węgli gazowo-płomiennych wykazuje tylko kontrakcje; cześć węgli gazowo-płomiennych, węgle gazowe i niektóre węgle gazowokoksowe wykazują dylatację ujemną; lepsze węgle gazowo-koksowe, węgle orto- i metakoksowe wykazują dylatację dodatnią (węgle ortokoksowe zazwyczaj bardzo dużą); węgle semikoksowe i chude wykazują zazwyczaj niewielką dylatację ujemną, węgle zaś antracytowe i antracyty prawie nie zmieniają swojej objętości (długości brykiecika). Stopień metamorfizmu węgla wpływa również na temperatury: mięknienia, kontrakcji i dylatacji. Wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia zawęża się również zakres temperaturowy stanu plastycznego mierzony za pomocą różnicy temperatur (t III t I ).

12 Wykorzystanie wyników oznaczeń dylatometrycznych Uzyskiwane z pomiaru metodą Arnu-Audiberta informacje o zakresach temperaturowych i właściwościach stanu plastycznego, są cenne ze względu na ocenę przydatności węgla do procesu koksowania a parametr wielkości dylatacji b wykorzystuje się przy klasyfikacji węgli koksowych. Oprócz tego wyniki oznaczeń dylatometrycznych służyć mogą do optymalizacji składu mieszanek koksowniczych. Prace w tej dziedzinie zostały poczynione przez W. Simonisa, który wraz ze współpracownikami opracował liczbę koksowalności G. t G I t 2 III a b a t b t III I Jest to syntetyczny wskaźnik charakteryzujący stan plastyczny węgla, który dla węgli koksujących wykazuje w określonym zakresie (0,95 1,1) właściwości addytywne. W zależności od przebiegu krzywej dylatometrycznej liczba koksowalności G może osiągać wartości dodatnie większe lub mniejsze od 1 Na podstawie analizy zależności pomiędzy wytrzymałością koksu a zawartością części lotnych w mieszankach węglowych i ich liczbami koksowania (dla warunków koksownictwa niemieckiego) W. Simonis stwierdził, że przy określonej zawartości części lotnych w mieszance istnieje pewna optymalna liczba koksowalności G opt., przy której wytrzymałość uzyskanego koksu jest maksymalna. Opracowane przez W. Simonisa i jego zespół równanie przyjmuje postać: G opt q 0 q daf daf daf daf daf daf V V V V V V q q q q q (9) 4 5 (3) 6 gdzie: V daf zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym, % Współczynniki tego równania wyznaczono w oparciu o analizę regresyjną a ich wartości przedstawia tab Postać graficzną równania przedstawia rys. 7.9.

13 Tab Współczynniki równania Simonisa opisującego zmianę G opt w funkcji zawartości części lotnych. współczynnik wartość q0-1,2539 q1 107,141 q2-1590,24 q ,5 q ,9 q ,5 q ,4 Rys Wpływ zawartości części lotnych w mieszance na wartość optymalnej liczby koksowalności wg Simonisa. Jak już powyżej wspomniano, punkty znajdujące się na krzywej G opt przedstawiają mieszanki (węgle) dające przy danej zawartości części lotnych koks o maksymalnej wytrzymałości. W związku z tym, że zawartość części lotnych w mieszance jest wielkością addytywną i również G opt jest addytywna w zakresie 0,95 1,10 to można, dysponując węglami, dla których liczba koksowalności G jest różna od G opt, opracować taki skład mieszanki, przy którym będzie możliwość otrzymania koksu o jak największej wytrzymałości. Przykład takiego sposobu komponowania mieszanki z 2 węgli przedstawia rysunek 7.10.

14 Rys Metoda wyznaczania optymalnego składu mieszanki z punktu widzenia otrzymania koksu o największej wytrzymałości. Dysponując dwoma węglami A i B o znanych liczbach koksowalności G A i G B oraz daf zawartościach w nich części lotnych V A i V daf B nanosimy ich dane w postaci punktów na wykres G opt. Następnie łączymy te punkty za pomocą linii prostej. Miejsce przecięcia linii prostej z linią G opt wyznacza optymalną dla tych dwóch węgli wartość liczby koksowalności. Skład ilościowy mieszanki węglowej, z której powinno się uzyskać koks o maksymalnej wytrzymałości wyznacza się z proporcji długości odcinków łączących naniesione punkty (węgiel A i B) z punktem odpowiadającym optymalnej liczbie koksowalności mieszanki G opt.

15 Rys Przykład komponowania mieszanki węglowej z 3 składników (wersja I). W sytuacji, gdy do dyspozycji mamy kilka węgli mieszankę węglową można komponować na wiele sposobów. Przykład dla mieszanki trójskładnikowej przedstawiają rysunki 7.11 i W tym przypadku, przystępując do opracowywania optymalnej mieszanki węglowej wybiera się dwa węgle, z których komponuję się mieszankę przejściową, dla której wyznacza się liczbę koksowalności G mp. Następnie punkt odpowiadający parametrom mieszanki przejściowej łączy się z punktem o współrzędnych trzeciego składnika mieszanki. Dalsze postępowanie jest takie same jak w przypadku mieszanki dwuskładnikowej. W ten sposób można komponować mieszanki węglowe z wielu komponentów.

16 Rys Przykład komponowania mieszanki węglowej z 3 składników (wersja II).

17 Wykonanie oznaczenia wskaźników dylatometrycznych za pomocą dylatometru automatycznego DL-4 Opis techniczny pieca Dylatometr DL-4 jest urządzeniem laboratoryjnym nieprzenośnym, zasilanym z sieci jednofazowej prądu przemiennego. Urządzenie przedstawione jest na rys i składa się z głowicy załadowczej (poz. 3), pieca grzewczego (poz. 2) oraz podstawy (poz. 1) z dwoma pionowymi kolumnami, które stanowią elementy nośne pieca. Głowica (3) zamocowana jest na stałe w górnej części kolumny, zaś nagrzewnica (piec) jest podnoszona i opuszczana, zajmując dwa zasadnicze położenia krańcowe: górne i dolne. Gdy piec znajduje się w dolnym położeniu dokonuje się jego wstępnego nagrzania do temperatury 330 ºC oraz załadowania próbek umieszczonych w rurach dylatometrycznych do głowicy. Podniesienie pieca w górne położenie, powoduje wprowadzenie rurek dylatometrycznych do jego wnętrza i w tym położeniu przeprowadzany jest właściwy proces nagrzewania próbek. Do ustawiania pieca w jego położeniach krańcowych służą dwa zamki. Ciężar pieca równoważony jest dwoma balastami prowadzonymi w kolumnach, na cięgnach linowych. Głowica załadowcza stanowi zespół gniazd do zakładania rur dylatometrycznych, w którym umieszcza się próbki badanego węgla, zmiany ich wymiarów pod wpływem nagrzewania przenosi się do głowicy rejestrującej za pośrednictwem tłoczków. Dylatometr DL-4 może być wyposażony w samopiszące głowice rejestrujące (4), automatyczną głowicę pomiarowa (5), lub obie te głowice jednocześnie. W tym ostatnim przypadku nie jest jednak możliwa jednoczesna rejestracja bezpośrednia i automatyczna, ze względu na różną konstrukcję tłoczków współpracujących z głowicami (4) i (5). Obsługa pieca Rozpoczęcie procesu następuje poprzez naciśnięcie przycisku DYLATACJA (piec musi znajdować się w dolnym położeniu!!!). Początkowo piec rozgrzewa się do temperatury początkowej dylatacji (330 ºC), która utrzymuje się aż do momentu wprowadzenia retort. Rozgrzewaniu pieca towarzyszy migotanie lampki STABILIZACJA. Po osiągnięciu tej temperatury lampka, STABILIZACJA świeci światłem ciągłym. Gotowość do przyjęcia próbek jest sygnalizowana migotaniem lampek STOP i RETORTY. Włożenie retort do pieca powoduje raptowny spadek temperatury wewnątrz pieca, co dla sterownika jest znakiem iż znajdują się one wewnątrz. Temperatura wzrasta do temperatury początkowej dylatacji, po czym następuje automatyczne przejście do fazy dylatacji a następnie automatycznie sterownik

18 inicjuje proces rejestracji zmian długości próbek przez komputer współpracujący. Po zakończeniu procesu temperatura stabilizowana jest na poziomie zadanej końcowej temperatury rejestracji. Procesowi rejestracji towarzyszy świecenie odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej. Po osiągnięciu temperatury końcowej dylatacji lampka DYLATACJA gaśnie a lampka STOP miga sygnalizując zakończenie procesu. Wciśnięcie przycisku STOP kończy cykl oznaczania wskaźników dylatometrycznych. Grzałki zostają wyłączone, rejestracja wstrzymana. Wyświetlacz pokazuje temperaturę wewnątrz pieca. Warunkiem uruchomienia następnego cyklu oznaczania wskaźników dylatometrycznych kolejnej serii próbek jest obniżenie się temperatury pieca poniżej temperatury początkowej dylatacji (330 ºC). Rys Dylatometr automatyczny DL-4

19 Wykonanie oznaczenia 1. Przygotowanie próbek (słupków) wg PN-81 /G Próbkę analityczną 0,2 S węgla o masie 10g umieścić w szklanym naczyniu i dodać do niej 1-2cm 3 wody destylowanej, po czym dokładnie całość wymieszać Zwilżoną gliceryną formę umieścić w przyrządzie do ubijania większym otworem ku górze Węgiel podzielić na 6 porcji (po 3 porcje na jeden słupek) i wprowadzać je kolejno do formy wstępnie ubijając ręcznie tłoczkiem Po takim wprowadzeniu każdej porcji węgla do formy umieścić w niej odpowiedniej długości tłoczek (od najdłuższego do najkrótszego), następnie podnieść ciężarek do maksymalnego położenia i opuścić go swobodnie czterokrotnie na podstawioną formę z węglem i tłoczkiem. Czynność tę należy wykonać 3-krotnie dodając stopniowo kolejne porcje węgla i zmieniając jednocześnie tłoczki na coraz krótsze Napełnioną formę z ubitym węglem umieścić w prasie do wypychania, tak aby odbieralnik znajdował się od strony szerszego otworu formy. Ostrożnie za pomocą prasy i najdłuższego tłoczka wypchać z formy ubity słupek do umieszczonej w odbieralniku łódeczki Słupek obciąć od strony grubszego końca do długości 60±0,25 mm. 2. Oznaczenie wskaźników dylatometrycznych 2.1. Przygotować piec przez włączenie sterownika mikroprocesorowego i podgrzanie jego komory do temperatury 330 ºC. W tym etapie piec powinien być opuszczony do położenia dolnego a otwór komory grzejnej przykryty pokrywką Otrzymany słupek węglowy włożyć ostrożnie od dołu do rurki dylatometrycznej. W rurce umieścić tłoczek dylatometryczny i całość włożyć do zestawu z retortami (rys poz.3) Ponieważ dylatometr posiada 7 gniazd pomiarowych przy wykonywaniu badań z mniejszą liczbą próbek, należy do gniazd włożyć wszystkie rurki dylatometryczne (również te bez próbek) Po włożeniu rurek do gniazd należy włożyć do rurek dylatometrycznych zestaw tłoczków, w taki sposób by każdy tłoczek spoczywał w odpowiednim, numerowanym gnieździe. Po ustabilizowaniu temperatury pieca na poziomie 330 ºC można

20 przystąpić do drugiego etapu oznaczenia. Polega on na podniesieniu pieca w górne położenie i nasunięciu go na rurki dylatometryczne, w których znajdują się próbki (słupki) badanego węgla i poddanie ich procesowi dylatometrycznemu (pirolizy z szybkością 3 K/min) Po zakończeniu procesu dylatometrycznego, należy opuścić piec do położenia dolnego, przykryć komorę wyjąć tłoczki a następnie wyciągnąć z gniazd rurki dylatometryczne. Po ochłodzeniu usunąć z rurek skoksowany węgiel i wyczyścić je odpowiednim wyciorem a tłoczki papierem ściernym Odczytać wyniki pomiaru z ekranu komputera. Bibliografia 1. Goftman M.W., Chimija twiordowo topliwa, Mietałłurgizdat (1963) 2. Skliar M.G., Tiutiunnikow J. B., Chimija goriuczich iskopajemych, Kijów (1985) 3. Roga B., Wnękowska L., Analiza paliw stałych, PWT Katowice (1952) 4. Górska L., Mokrzycki E., Suwała W., Kontrola procesów technologicznych Cz. VIII, Skrypt Uczelniany AGH 1045 (1986) 5. van Krevelen D.W., Schuyer J., Węgiel chemia węgla i jego struktura, PWN (1959)

Przemysłowe laboratorium technologii. ropy naftowej i węgla II. TCCO17004l

Przemysłowe laboratorium technologii. ropy naftowej i węgla II. TCCO17004l Technologia chemiczna Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla II TCCO17004l Ćwiczenie nr IV Opracowane: dr inż. Ewa Lorenc-Grabowska Wrocław 2012 1 Spis treści I. Wstęp 3 1.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne i ich przetwarzanie cz. II - paliwa stałe Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Michał REJDAK, Andrzej STRUGAŁA, Ryszard WASIELEWSKI, Martyna TOMASZEWICZ, Małgorzata PIECHACZEK. Koksownictwo

Michał REJDAK, Andrzej STRUGAŁA, Ryszard WASIELEWSKI, Martyna TOMASZEWICZ, Małgorzata PIECHACZEK. Koksownictwo Michał REJDAK, Andrzej STRUGAŁA, Ryszard WASIELEWSKI, Martyna TOMASZEWICZ, Małgorzata PIECHACZEK Koksownictwo 2015 01.10.2015 Karpacz System zasypowy vs. System ubijany PORÓWNANIE ZAŁADUNEK KOMÓR KOKSOWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym? Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE

ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE 10.1. WPROWADZENIE Tab. 10.1. Cechy techniczne asfaltów Lp. Właściwość Metoda badania Rodzaj asfaltu 0/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/0 50/330 Właściwości obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 121: Termometr oporowy i termopara

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 121: Termometr oporowy i termopara Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 121: Termometr oporowy i termopara Cel ćwiczenia: Wyznaczenie współczynnika temperaturowego oporu platyny oraz pomiar charakterystyk termopary miedź-konstantan.

Bardziej szczegółowo

1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające oszacować szybkość reakcji hydrolizy octanu etylu w środowisku obojętnym

1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające oszacować szybkość reakcji hydrolizy octanu etylu w środowisku obojętnym 1. Zaproponuj doświadczenie pozwalające oszacować szybkość reakcji hydrolizy octanu etylu w środowisku obojętnym 2. W pewnej chwili szybkość powstawania produktu C w reakcji: 2A + B 4C wynosiła 6 [mol/dm

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów

Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Katedra Technologii Polimerów Przedmiot: Inżynieria polimerów Ćwiczenie laboratoryjne: Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Wskaźnik szybkości płynięcia Wielkością która charakteryzuje prędkości płynięcia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie Ćwiczenie 2b Zawartość

Bardziej szczegółowo

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania geometrycznych właściwości Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu

Bardziej szczegółowo

Para pozostająca w równowadze z roztworem jest bogatsza w ten składnik, którego dodanie do roztworu zwiększa sumaryczną prężność pary nad nim.

Para pozostająca w równowadze z roztworem jest bogatsza w ten składnik, którego dodanie do roztworu zwiększa sumaryczną prężność pary nad nim. RÓWNOWAGA CIECZ-PARA DLA UKŁADÓW DWUSKŁADNIKOWYCH: 1) Zgodnie z regułą faz Gibbsa układ dwuskładnikowy osiąga największą liczbę stopni swobody (f max ), gdy znajduje się w nim najmniejsza możliwa liczba

Bardziej szczegółowo

Polskie koksownictwo głównym europejskim producentem koksu odlewniczego

Polskie koksownictwo głównym europejskim producentem koksu odlewniczego Polskie koksownictwo głównym europejskim producentem koksu odlewniczego Rajmund Balcerek Waldemar Wal Zbigniew Zięba Zastosowanie koksu odlewniczego BRANŻA ODLEWNICZA Odlewnie żeliwa i stali Odlewnie metali

Bardziej szczegółowo

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIAÓW PZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOOTLENKU SODU METODĄ MIAECZKOWANIA KONDUKTOMETYCZNEGO Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Technologia chemiczna - surowce i nośniki energii LABORATORUM. WŁASNOŚCI KOKSOWNICZE WĘGLA Ćwiczenie W2

Technologia chemiczna - surowce i nośniki energii LABORATORUM. WŁASNOŚCI KOKSOWNICZE WĘGLA Ćwiczenie W2 Technologia chemiczna - surowce i nośniki energii LABORATORUM WŁASNOŚCI KOKSOWNICZE WĘGLA Ćwiczenie W2 1 1. Wstęp Koksowanie jest to proces termicznego odgazowania węgla lub mieszanki węglowej w temperaturze

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU. Projekt zrealizowany w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

Destylacja z parą wodną

Destylacja z parą wodną Destylacja z parą wodną 1. prowadzenie iele związków chemicznych podczas destylacji przy ciśnieniu normalnym ulega rozkładowi lub polimeryzacji. by możliwe było ich oddestylowanie należy wykonywać ten

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228529 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 414387 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2015 (51) Int.Cl. E21C 50/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TERMOGRAWIMETRYCZNA W ZASTOSOWANIU DO BADAŃ PROCESU PIROLIZY WĘGLA

ANALIZA TERMOGRAWIMETRYCZNA W ZASTOSOWANIU DO BADAŃ PROCESU PIROLIZY WĘGLA Marek Ściążko Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Seminarium Netzsch Zastosowanie metod termoanalitycznych w obszarach energii i paliw CE AGH, Kraków, 218r. ANALIZA TERMOGRAWIMETRYCZNA W ZASTOSOWANIU

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia eksploatacyjne po wdrożeniu nowego sposobu eksploatacji baterii koksowniczych przy zróżnicowanych ciśnieniach gazu surowego w

Doświadczenia eksploatacyjne po wdrożeniu nowego sposobu eksploatacji baterii koksowniczych przy zróżnicowanych ciśnieniach gazu surowego w Doświadczenia eksploatacyjne po wdrożeniu nowego sposobu eksploatacji baterii koksowniczych przy zróżnicowanych ciśnieniach gazu surowego w odbieralnikach spełniającego kryteria BAT 46 i BAT 49 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa

Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa Ćwiczenie C5 Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego wybranych materiałów C5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie mechanizmów transportu energii, w szczególności zjawiska przewodnictwa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Polimery i Biomateriały. Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Pracownia Polimery i Biomateriały. Spalanie i termiczna degradacja polimerów Pracownia Polimery i Biomateriały INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Spalanie i termiczna degradacja polimerów Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny Technologii

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Zalecane metody oznaczania konsystencji mieszanki betonowej

Tab. 1. Zalecane metody oznaczania konsystencji mieszanki betonowej Metody badania konsystencji mieszanki betonowej str. 1 d4 KONSYSTENCJA stopień ciekłości mieszanki betonowej określany poprzez klasy konsystencji. Konsystencja obrazuje zdolność mieszanki betonowej do

Bardziej szczegółowo

Odwracalność przemiany chemicznej

Odwracalność przemiany chemicznej Odwracalność przemiany chemicznej Na ogół wszystkie reakcje chemiczne są odwracalne, tzn. z danych substratów tworzą się produkty, a jednocześnie produkty reakcji ulegają rozkładowi na substraty. Fakt

Bardziej szczegółowo

Badanie. przepuszczalności pary. wodnej przez laminat włókninowy i foliowy. oraz powlekat foliowy z wykorzystaniem wagosuszarek serii

Badanie. przepuszczalności pary. wodnej przez laminat włókninowy i foliowy. oraz powlekat foliowy z wykorzystaniem wagosuszarek serii R A D W A G W A G I E L E K T R O N I C Z N E L A B O R A T O R I U M B A D A W C Z E 6-600 RADOM, ul. Bracka 8 tel. (0-48) 38 48 800 tel./fax (0-48) 385 00 10, Dział sprzedaży: (0-48) 366 80 06 http://www.radwag.pl

Bardziej szczegółowo

Rozszerzalność cieplna ciał stałych

Rozszerzalność cieplna ciał stałych Zagadnienia powiązane Rozszerzalność liniowa, rozszerzalność objętościowa cieczy, pojemność cieplna, odkształcenia sieci krystalicznej, rozstaw położeń równowagi, parametr Grüneisena. Podstawy Zbadamy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT NIEELEKTROLITÓW PRZEZ BŁONY WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPUSZCZALNOŚCI

TRANSPORT NIEELEKTROLITÓW PRZEZ BŁONY WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPUSZCZALNOŚCI Ćwiczenie nr 7 TRANSPORT NIEELEKTROLITÓW PRZEZ BŁONY WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPUSZCZALNOŚCI Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawami teorii procesów transportu nieelektrolitów przez błony.

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych

Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, szybkość reakcji chemicznych I. Reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne 1. Układ i otoczenie Układ - ogół substancji

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

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

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Sterowanie pracą reaktora chemicznego Sterowanie pracą reaktora chemicznego Celem ćwiczenia jest opracowanie na sterowniku programowalnym programu realizującego jednopętlowy układ regulacji a następnie dobór nastaw regulatora zapewniających

Bardziej szczegółowo

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania suszarki konwekcyjnej z mikrofalowym wspomaganiem oraz wyznaczenie krzywej suszenia dla suszenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

SEDYMENTACJA ODŚRODKOWA

SEDYMENTACJA ODŚRODKOWA KATEDRA TECHNIKI WODNO-MUŁOWEJ I UTYLIZACJI ODPADÓW INSTRUKCJA DO LABORATORIUM INŻYNIERIA PORCESOWA SEDYMENTACJA ODŚRODKOWA BADANIE WPŁYWU CZASU ORAZ PRĘDKOŚCI WIROWANIA NA STOPIEŃ ODWODNIENIA OSADU KOSZALIN

Bardziej szczegółowo

Propozycja klasyfikacji węgli koksowych

Propozycja klasyfikacji węgli koksowych POIG.01.01.02-24-017/08 Propozycja klasyfikacji węgli koksowych -Winnicka Zakres prezentacji Kryteria doboru parametrów klasyfikacyjnych Klasyfikacja handlowa węgli koksowych: Cel klasyfikacji handlowej

Bardziej szczegółowo

ZIARNA HYDROFILOWE W PRZEMYSŁOWYM PROCESIE FLOTACJI WĘGLI O RÓŻNYM STOPNIU UWĘGLENIA

ZIARNA HYDROFILOWE W PRZEMYSŁOWYM PROCESIE FLOTACJI WĘGLI O RÓŻNYM STOPNIU UWĘGLENIA Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 3/1 2006 Marek Lenartowicz*, Jerzy Sablik** ZIARNA HYDROFILOWE W PRZEMYSŁOWYM PROCESIE FLOTACJI WĘGLI O RÓŻNYM STOPNIU UWĘGLENIA 1. Wstęp W wyniku zmechanizowania

Bardziej szczegółowo

Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Spalanie i termiczna degradacja polimerów Zarządzanie Środowiskiem Pracownia Powstawanie i utylizacja odpadów oraz zanieczyszczeń INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 20 Spalanie i termiczna degradacja polimerów Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Dr inż. Krzysztof Zieliński Dr inż. Arkadiusz Klimczyk PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości Cel ćwiczenia: Wyznaczenie współczynnika lepkości gliceryny metodą Stokesa, zapoznanie się z własnościami cieczy lepkiej. Literatura

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ KALORYMETRIA - CIEPŁO ZOBOJĘTNIANIA WSTĘP Według pierwszej zasady termodynamiki, w dowolnym procesie zmiana energii wewnętrznej, U układu, równa się sumie ciepła wymienionego z otoczeniem, Q, oraz pracy,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Strzałkowski

dr inż. Paweł Strzałkowski Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 1: Temat:

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE ROZMIARÓW

WYZNACZANIE ROZMIARÓW POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 6 WYZNACZANIE ROZMIARÓW MAKROCZĄSTECZEK I. WSTĘP TEORETYCZNY Procesy zachodzące między atomami lub cząsteczkami w skali molekularnej

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą kalorymetryczną

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą kalorymetryczną Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą kalorymetryczną opracowanie ćwiczenia: dr J. Woźnicka, dr S. Belica ćwiczenie nr 38 Zakres zagadnień obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn ) Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI SŁABEGO KWASU ORGANICZNEGO

WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI SŁABEGO KWASU ORGANICZNEGO 10 WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI SŁABEGO KWASU ORGANICZNEGO CEL ĆWICZENIA Poznanie podstawowych zagadnień teorii dysocjacji elektrolitycznej i problemów związanych z właściwościami kwasów i zasad oraz

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 2 FILTRACJA PRASA FILTRACYJNA

ĆWICZENIE NR 2 FILTRACJA PRASA FILTRACYJNA ĆWICZENIE NR FILTRACJA PRASA FILTRACYJNA. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie z filtracją prowadzoną pod stałym ciśnieniem. Ten sposób prowadzenia procesu występuje w prasach filtracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego

Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego 1. Cel Wyznaczenie temperatur charakterystycznych różnych materiałów przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego.

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ ĆWICZENIE NR 14A BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ I. Zestaw pomiarowy: 1. Układ do badania prostego zjawiska piezoelektrycznego metodą statyczną 2. Odważnik 3. Miernik uniwersalny

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie. Ćwiczenie 6 Ocena spiekalności węgli kamiennych

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie. Ćwiczenie 6 Ocena spiekalności węgli kamiennych Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie Ćwiczenie 6 Ocena spiekalności

Bardziej szczegółowo

CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studentów z chemią 14 grupy pierwiastków układu okresowego

CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studentów z chemią 14 grupy pierwiastków układu okresowego 16 SOLE KWASU WĘGLOWEGO CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studentów z chemią 14 grupy pierwiastków układu okresowego Zakres obowiązującego materiału Węgiel i pierwiastki 14 grupy układu okresowego, ich związki

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie spalać węgiel?

Jak efektywnie spalać węgiel? Jak efektywnie spalać węgiel? Procesy spalania paliw stałych są dużo bardziej złożone od spalania paliw gazowych czy ciekłych. Komplikuje je różnorodność zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w fazie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy sitowej materiału ziarnistego poddanego mieleniu w młynie kulowym oraz

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+) Autor: Piotr Fabijański Koreferent: Paweł Fabijański Zadanie Obliczyć napięcie na stykach wyłącznika S zaraz po jego otwarciu, w chwili t = (0 + ) i w stanie ustalonym, gdy t. Do obliczeń przyjąć następujące

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Popularność kolektorów próżniowych w Polsce jest na tle Europy zjawiskiem dość wyjątkowym w zasadzie wiele przemawia za wyborem kolektora

Bardziej szczegółowo

a) jeżeli przedstawiona reakcja jest reakcją egzotermiczną, to jej prawidłowy przebieg jest przedstawiony na wykresie za pomocą linii...

a) jeżeli przedstawiona reakcja jest reakcją egzotermiczną, to jej prawidłowy przebieg jest przedstawiony na wykresie za pomocą linii... 1. Spośród podanych reakcji wybierz reakcję egzoenergetyczną: a) Redukcja tlenku miedzi (II) wodorem b) Otrzymywanie tlenu przez rozkład chloranu (V) potasu c) Otrzymywanie wapna palonego w procesie prażenia

Bardziej szczegółowo

C14. Badanie kinetyki suszenia materiałów porowatych

C14. Badanie kinetyki suszenia materiałów porowatych 1/5 C14. Badanie kinetyki suszenia materiałów porowatych Celem ćwiczenia jest poznanie zjawiska higroskopijności materiałów biopolimerowych, obserwacja zjawiska suszenia tych materiałów oraz doświadczalne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY Lab 8. Wyznaczanie optimum wulkanizacji mieszanek kauczukowych na reometrze Monsanto oraz analiza

Bardziej szczegółowo

K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia

K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia Wyznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny metodą wiskozymetryczną Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Układy

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STOPÓW UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STRUKTURA STOPÓW UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STRUKTURA STOPÓW UKŁADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykresy układów równowagi faz stopowych Ilustrują skład fazowy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi.

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi. ĆWICZENIE I - BIAŁKA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi. Odczynniki: - wodny 1% roztwór siarczanu(vi) miedzi(ii), - 10% wodny

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Izoterma rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Izoterma rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Izoterma rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym ćwiczenie nr 28 Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Stan równowagi układu i rodzaje równowag

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 5. Wpływ temperatury na aktywność enzymów. Inaktywacja termiczna

Laboratorium 5. Wpływ temperatury na aktywność enzymów. Inaktywacja termiczna Laboratorium 5 Wpływ temperatury na aktywność enzymów. Inaktywacja termiczna Prowadzący: dr inż. Karolina Labus 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA Szybkość reakcji enzymatycznej zależy przede wszystkim od stężenia substratu

Bardziej szczegółowo

PUREX NG-0428 / HG Przegląd:

PUREX NG-0428 / HG Przegląd: Data sporządzenia: 2014.10.28 PUREX NG-0428 / HG Przegląd: 2018.02.16 1. Charakterystyka produktu Dwukomponentowa sztywna pianka poliuretanowa do wytwarzania izolacji termicznych metodą natrysku przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1

Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1 Chemia fizyczna/ termodynamika, 2015/16, zadania do kol. 2, zadanie nr 1 1 [Imię, nazwisko, grupa] prowadzący Uwaga! Proszę stosować się do następującego sposobu wprowadzania tekstu w ramkach : pola szare

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ WODY OD TEM- PERATURY. WYZNACZANIE MOLOWEGO CIEPŁA PARO- WANIA

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ WODY OD TEM- PERATURY. WYZNACZANIE MOLOWEGO CIEPŁA PARO- WANIA ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ WODY OD TEM- PERATURY. WYZNACZANIE MOLOWEGO CIEPŁA PARO- WANIA I. Cel ćwiczenia: zbadanie zależności ciśnienia pary nasyconej wody od temperatury oraz wyznaczenie molowego

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania Wykład 8 Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem Przemiany zachodzące podczas nagrzewania Nagrzewanie stopów żelaza powyżej temperatury 723 O C powoduje rozpoczęcie przemiany perlitu w austenit

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw ĆWICZENIA LABORATORYJNE Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie Ćwiczenie 8 Pomiar ciśnienia

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM

RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM Cel ćwiczenia: wyznaczenie diagramu fazowego ciecz para w warunkach izobarycznych. Układ pomiarowy i opis metody: Pomiary wykonywane są metodą recyrkulacyjną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym). Spis treści 1 Stan gazowy 2 Gaz doskonały 21 Definicja mikroskopowa 22 Definicja makroskopowa (termodynamiczna) 3 Prawa gazowe 31 Prawo Boyle a-mariotte a 32 Prawo Gay-Lussaca 33 Prawo Charlesa 34 Prawo

Bardziej szczegółowo

Cel zajęć laboratoryjnych Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej wybranych kamieni naturalnych.

Cel zajęć laboratoryjnych Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej wybranych kamieni naturalnych. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Nr ćwiczenia: Metody badań kamienia naturalnego: Temat: Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

CECHOWANIE TERMOELEMENTU Fe-Mo I WYZNACZANIE PUNKTU INWERSJI

CECHOWANIE TERMOELEMENTU Fe-Mo I WYZNACZANIE PUNKTU INWERSJI INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA FIZYKI CIAŁA STAŁEGO Ć W I C Z E N I E N R FCS - 7 CECHOWANIE TERMOELEMENTU Fe-Mo I WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

chemia wykład 3 Przemiany fazowe

chemia wykład 3 Przemiany fazowe Przemiany fazowe Przemiany fazowe substancji czystych Wrzenie, krzepnięcie, przemiana grafitu w diament stanowią przykłady przemian fazowych, które zachodzą bez zmiany składu chemicznego. Diagramy fazowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0 2014 Katedra Fizyki Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg... Godzina... Ćwiczenie 425 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych Masa suchego kalorymetru m k = kg Opór grzałki

Bardziej szczegółowo

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów i urządzenie do trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów

PL B1. Sposób trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów i urządzenie do trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów PL 220335 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220335 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399026 (51) Int.Cl. G01N 25/20 (2006.01) G01N 33/38 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji Ćwiczenie nr (wersja_05) Pomiar energii gamma metodą absorpcji Student winien wykazać się znajomością następujących zagadnień:. Promieniowanie gamma i jego własności.. Absorpcja gamma. 3. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ ANALIZA TERMICZNA WSTĘP Zespół ciał (substancji) stanowiący w danej chwili przedmiot naszych badań nazywamy układem, a wszystko co znajduje się na zewnątrz niego, otoczeniem. Poszczególne jednolite części

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową

Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową NAFTA-GAZ luty 2011 ROK LXVII Jerzy Kuśnierczyk Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową Wstęp Badania mieszanin

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12 PL 218561 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218561 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393413 (51) Int.Cl. G01N 27/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne prowadzący: dr inż. Marcin Bilski Zakład Budownictwa Drogowego Instytut Inżynierii Lądowej pok. 324B (bud. A2); K4 (hala A4) marcin.bilski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

REFRAKTOMETRIA. 19. Oznaczanie stężenia gliceryny w roztworze wodnym

REFRAKTOMETRIA. 19. Oznaczanie stężenia gliceryny w roztworze wodnym REFRAKTOMETRIA 19. Oznaczanie stężenia gliceryny w roztworze wodnym Celem ćwiczenia jest zaobserwowanie zmiany współczynnika refrakcji wraz ze zmianą stężenia w roztworu. Odczynniki i aparatura: 10% roztwór

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK

WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK Cel ćwiczenia:. Wyznaczenie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej.. Wyznaczenie ogniskowej cienkiej soczewki rozpraszającej (za pomocą wcześniej wyznaczonej ogniskowej

Bardziej szczegółowo

Ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką GC/FID

Ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką GC/FID Ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką GC/FID WPROWADZENIE Pojęcie chromatografii obejmuje grupę metod separacji substancji, w których występują diw siły: siła powodująca ruch cząsteczek w określonym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Tel: 854-31-1,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Polimery i Biomateriały

Pracownia Polimery i Biomateriały Pracownia Polimery i Biomateriały INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Spalanie i termiczna degradacja polimerów Część II Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH

1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH 1. PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW KOMPLEKSUJĄCYCH 1.1. przygotowanie 20 g 20% roztworu KSCN w wodzie destylowanej 1.1.1. odważenie 4 g stałego KSCN w stożkowej kolbie ze szlifem 1.1.2. odważenie 16 g wody destylowanej

Bardziej szczegółowo