fluidyzacja, transport pneumatyczny), ważne parametry, metody intensyfikacji przebiegu procesu, zastosowania, aparatura
6. Operacje rozdzielania faz: rodzaje (sedymentacja, klasyfikacja, elutracja, flotacja, filtracja, wirowanie, odpylanie gazów), ważne parametry, metody intensyfikacji przebiegu procesu, zastosowania, aparatura
7. Mieszanie cieczy: zakresy ruchu cieczy podczas mieszania, ważne parametry, znaczenie dla przebiegu procesów, mieszadła i mieszalniki
8. Przepływy wielofazowe: rodzaje (przepływ gaz-ciecz, zalewanie wypełnienia, barbotaż), struktura, metody obliczania oporów przepływu, zastosowania
9. Parametry charakterystyczne dla opisu przepływu płynów w układach prostych i złożonych
10. Ruch burzliwy i laminarny, porównanie, istotne parametry, znaczenie dla przebiegu procesów, zastosowania
11. Cykl życia produktu i procesu przemysłu chemicznego: etapy, analiza LCA, zastosowania
12. Parametry procesowe, struktura przepływu i elementy konstrukcyjne aparatury służące intensyfikacji procesów:
- wymiany ciepła
- zatężania roztworów
- krystalizacji
- destylacji
- rektyfikacji
- absorpcji
- adsorpcji
- ługowania i ekstrakcji
- suszenia i liofilizacji
Reaktory chemiczne | 2 j
1. Kinetyka reakcji chemicznych. Zależność szybkości reakcji od stężenia i temperatury.
2. Reaktor okresowy.
3. Metody interpretacji danych kinetycznych.
4. Czas reakcji dla reakcji prostych bez i ze zmianą objętości w reaktorze okresowym.
5. Reakcje złożone w reaktorze okresowym.
6. Reaktor przepływowy z idealnym wymieszaniem.
7. Kaskada reaktorów przepływowych.
8. Reaktor rurowy.
9. Reaktor rurowy z recyklem. Optymalny recykl dla reakcji autokatalitycznej.
10. Reaktor półokresowy.
11. Porównanie reaktorów chemicznych.
12. Dobór reaktorów dla reakcji złożonych.
Technologia chemiczna |
m i |
1. Surowce odtwarzalne i kopalne - przykłady. |