A technológiai folyamat elemzése és szintézise. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A technológiai folyamat elemzése és szintézise. Bevezetés"

Átírás

1 Bevezetés A technológia szavunk, melyet 1772 táján vezettek be, a görög technosmesterség / gyakorlat és logos - tudomány szavakból ered. Értelme, a mesterség tudománya. Az anyag átalakítási technológiák olyan mesterségek tudományát jelképezik, amelyekben sok esetben a kémiai, avagy biokémiai folyamatok a mérvadók. Amikor a XVIII század végén bevezették ezt a szót, a technológia is még gyerekcipőben járt, inkább olyan receptleírás volt, mint amilyennel a kalendáriumokban, szakácskönyvekben s Nagyi naplójában találkozunk. Idővel kinőtte magát, olyannyira, hogy most a matematikai apparátus alkalmazásával nem csak reális, hanem virtuális termék előállításra is képes. A leíró technológia első forradalmi felfedezése akkor történt, amikor rájöttek, hogy a termék előállításban sok olyan fizikai és mechanikai átalakítás van, amely több folyamatban is megtalálható. Így, az angol Davies sugallatára, az amerikai Litle bevezeti az UNIT OPERATIONS- műveleti egységek fogalmát [1,2]. Ezzel a XX század elején két részre oszlik az eredetileg leíró jellegű technológia, az un. ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIÁra és MŰVELETTANra. Sok ideig a MŰVELETTAN képviselte a tudományosság jelzőjét e téren, sőt, még most is vannak olyanok, akik a művelettant tartják az egyedüli mérnöki tudománynak [3]. A technológiai leíró jelleg hátráltatta tudományos elismerését. Az évek során a MŰVELETTANBÓL kivált a REAKTOROK tudománya, amely a XX század végén a kibővült a BIOREAKTOROK tudományával. A két, nagy matematikai apparátust alkalmazó, tudományág- MŰVELETTAN és REAKTORELMÉLET ösztönzésére az ismeretanyag szaporodása következtében a TECHNOLÓGIA is mindinkább a matematikai alapok felé nyúl, így biztosítva tudományos elismerését. Az újabban átvett RENDSZERELMÉLET segítségével mindinkább absztraktabbá vált, nőtt általánosító jellege, olyannyira, hogy a belőle kivált tudományokkal OPTIMALIZÁLÁS, SZERVEZÉS, IRÁNYÍTÁS stb.- most már a szakképzés alapjául is szolgál (lásd, az un. Genie Industrielle képzést a francia mérnöki iskolában). Most, a 21 század elején a különböző hatékony elválasztási módszerek alkalmazásával, a biokémiai folyamatok bevezetésével egyre bonyolultabbá vált a termelés. Ennek a bonyolult termelési rendszernek nagyon sok általános érvényű tulajdonságai vannak, melyeknek tudományos elemzését a SZAK 1

2 Alapfogalmak TECHNOLÓGIA végzi. Így a TECHNOLÓGIA a termék előállítás igazi tudományává vált. A mindennapi életünkben érzékeljük, ha sokszor nem is fogjuk fel, hogy milyen nagy hatással van a modern emberre a különböző technológiából származó termékek. Sokan, azonban a technológiai folyamatok környezeti hatását teszik előtérbe, elhanyagolva a termékteremtő értékeit. Pedig, bármely anyagátalakító technológia a szükségletek minél nagyobb szinten való kielégítését tűzi ki célul, úgy a termelés a piacon megjelent igények kielégítésének eredménye. Bármely termelési forma egy megszabott környezetben természeti és szociális alakul ki, éli éveit, és vele kommunikál. A környezettel való kommunikációt lehet anyagi szinten, energia szinten és információ szinten követni. Anyagi szinten a kommunikáció áramok segítségével valósul meg. Ezek lehetnek bemenő / belépő és kimenő / kilépő áramok. Míg a belépő áramokat a termelési rendszer valamilyen igényei határozzák meg, a kilépőket, a termék (ek) kivételével, a termelési egység tudományos és műszaki szintje szabja meg. Ezek a kilépő áramok képezik a rendszernek a környezetre való hatását, mely lehet közömbös, kevésbé káros, káros és veszélyes. Ezeknek a kilépő áramoknak köszönheti a technológiai folyamat a hírnevét. A környezeti hatások elhárításának legegyszerűbb megoldása a gyártás beszüntetése volna. Ilyen radikális megoldással azonban megszüntetnők a termelés gyümölcsöző szerepét is. Épp azért, az igazi megoldás a régi folyamatok módosítása és újak olyszintű tervezése, amelyek a legkisebb mértékben károsítják a természetet. A termékfelhasználásából keletkezett hulladékok feldolgozásában nagy a szerepük a kémiai, biokémiai és rokonipari technológiáknak. Az ilyen technológiák széleskörű alkalmazása és eredményeinek ismertetése megváltoztathatná az anyag átalakítási iparok torzult társadalmi képét. 2

3 1. Alapfogalmak A technológiák nagyon sok olyan kifejezéssel élnek, amelynek hiányában nagyon nehéz a folyamat megértése. Épp ezért a továbbiakban ezeket ismertetjük Termelési rendszer Sistem de producţie A műszaki tudományokban a rendszeren egy olyan anyagi, energetikai, információs áramokkal összekötött elemeket értünk, amely valamilyen funkciót teljesít. Az elemek közötti összekötések alkotják a rendszer szerkezetét/struktúráját. A rendszer a környezetével különböző áramok segítségével kommunikál. Az áram nem más mint a két elem vagy az elem és a környezete között fellépő kapcsolat, amelyben az áramot meghatározó vektor értéke nem változik. Az áramok lehetnek belépő (környezetből a rendszerbe) vagy kilépő (a rendszerből a környezetbe) és elemeket összekötők. Az anyagi áramok többnyire zárt csövekben áramolnak. Kivétel a szilárd áram (néha a cseppfolyós is), amely szabadfelülettel (például a szalagszállító, a csatorna) is áramoltatható. Az energiát hordozó áramok vezetékben, csövekben vagy szabadon áramolnak. Az információs áramok, vezetéken, csőben vagy az éteren keresztül áramoltathatók Átalakító művelet/folyamat Operație/proces de transformare A rendszer feladata, hogy a belépő áramokon olyan átalakítást végezzen, amely emeli azoknak használati értékét és így a keletkezett végtermék, minél jobban ki elégítse a piaci igényeket. Az áramok minőségi változásának jellemzésére különböző kifejezéseket alkalmazunk. Amikor csak alaki változtatásról van szó, akkor mechanikai folyamatról, vagy mechanikai műveletről beszélünk. Ugyancsak a művelet szót használjuk a fizikai átalakítások megnevezésére is. A folyamat szót leginkább a vegyi vagy biokémiai átalakítások megnevezésére alkalmazzuk. Igaz, itt is alkalmatos még, bár hibásan, a kémiából és biokémiából átvett kémiai vagy biokémiai reakció kifejezés (Meg kell jegyezni, hogy egy kémiai folyamat több mint a kémiai reakció, hisz ezen elemi folyamaton kívül tartalmazza a reakció előfeltételit teremtő anyag és energia transzportot is és sokszor néhány fizikai elemi folyamatot is). A rendszerben végbemenő termékre orientált folyamatot technológiai folyamatnak nevezzük. Ez lehet kémiai, ha tartalmaz egy vagy több, a termékre fontos kémiai folyamatot, de lehet gyógyszeripari, élelmiszeripari, metallurgiai, 3

4 Alapfogalmak stb. technológiai folyamat. A technológiai folyamat nem más, mint az egyszerre végbemenő vagy időben rendezett mechanikai, fizikai és kémiai folyamatok összessége, melyeknek segítségével a kiinduló anyagokból az elvárt terméket állítjuk elő. A folyamatok elképzelt vagy grafikus, lineáris, balról jobbra irányuló ábrázolása, amelyben feltüntetjük a belépő anyagok termékké való átalakulásának utját, folyamat ábra / blokk séma néven ismerjük. Erre általában téglalapot és nyilat használunk, mint szimbólumok. Igaz a szeparációs folyamatok esetén alkalmazható a háromszög, sőt a rombusz is. A téglalapba általában a folyamat megnevezése és hierarchia szintje van felírva. De ismert olyan ábrázolás is, amikor a kémiai vagy biokémiai reakciót írjuk be a megnevezés helyett. A téglalapokat összekötő áramok irányának meghatározására nyilakat alkalmazunk. Sok esetben több téglalapot egy nagyobba csoportosítunk, ezzel körülírva azt a funkciót, amit ezek összessége képvisel. Megjegyezzük, hogy egy téglalapba legkevesebb egy áram lép be és egy áram lép ki. A folyamat könnyebb megértése céljából a nyilakra felírható a fázisösszetétel, a fázisok koncentrációja, hőmérséklete, nyomása stb. Ilyen blokk sémát tüntettünk fel az 1.1. ábrán. Mint látható, az ábra a kénsavgyártás technológiai sémáját tartalmazza. A belépő anyagok a petrokémiai melléktermék a kén, a mész, a diatomit, a levegő és a különböző paraméterű gőz. A kilépő anyagok a kénsav, a véggáz, szilárd hulladék és a különböző minőségű kondenzátum. A kvalitatív ábrázolás helyett alkalmazható a mennyiségi technológiai vázlat, amikor a téglalapokba nemcsak a folyamat elnevezését, hanem annak megvalósítási paramétereit is beírjuk, és a nyilakra az anyagáramot tüntetjük fel. Ilyen technológiai vázlatot mutat be a 1.2. ábra. Egy más típusú kvantitatív technológiai ábra az un. SANKEY diagram, amelyben a folyamatokba belépő anyag vagy energiamennyiségek megfelelnek a nyilak vastagságának. Az ábrán egy ilyen SANKEY diagram van feltüntetve, ahol jól kivehető az egységnyi termékre jutó nyersanyag, veszteség és melléktermék. A folyamatba belépő anyagot nyersanyagnak vagy alapanyagnak nevezzük. A nyersanyag az a természetből valamilyen kitermelési módszerrel kivont anyag, amelyből a terméket állítjuk elő. Az alapanyag egy olyan más technológiából kikerült termék, amely egy újabb feldolgozásra van szánva, ahhoz hogy piaci igényeket kielégítő termékké váljon. Látható, hogy a nyersanyag természetből kivont és csak mechanikai vagy fizikai műveletet magába foglaló technológiai folyamaton ment át. Az alapanyag értelmezésében pedig a minőségi változtatást feltételező transzformációs folyamatot is feltételezzük. Így az alapanyag 4

5 technológiai folyamat eredménye, amely úgy a termék, mint a nyersanyag jellemzőivel bír. A termék, a termelésből kikerült, valamilyen igények kielégítésre szolgáló anyag, mely bizonyos tulajdonságokkal és használati értékkel rendelkezik. A termék lehet piacnak szánva vagy újabb feldolgozásra. (Például az étolaj lehet piaci használatra szánva, vagy újra feldolgozásra, a margaringyártásában). A feldolgozást meg lehet oldani úgy a folyamaton belül, mint azon kívül ábra. A kénsav gyártás folyamatábrája / blokksémája. A technológiai folyamatból kikerült, piaci értékkel nem rendelkező áramot, melyet nem tudunk, nem akarunk vagy melynek nem gazdaságos a feldolgozása, hulladéknak nevezünk. A hulladék lehet káros vagy közömbös a környezetre 5

6 Alapfogalmak nézve. A technológiai folyamat a termelés csak egy, igaz a termék előállítás szempontjából a legfontosabb részét foglalja magába. A termelési folyamat e mellett tartalmazza az anyagellátást, a szállítást, karbantartást és különböző szolgáltatásokat ábra. Mennyiségi technológiai vázlat (A, B,C, D, E, F, G, H- nyers és alapanyagok, F. folyamatok, a nyilakra írt számok a tömegáramoknak felelnek meg). 6

7 1.3. ábra. Sankey féle vázlat Gépek. Alaktorok. Reaktorok. Szállító és tároló berendezések - Masini. Aparate. Reactoare. Transportoare si depozite A gép az egy munkavégző technikai szerkezet. Benne egyes elemek valamilyen periodicitással rövidebb-hosszabb utat tesznek meg. Beszélünk, un. erőgépekről, amelyek különböző energiaformákat alakítanak át mechanikai munkává (gőzgép, villanymotor, belsőégésű motor, gázturbina stb.) és munkagépekről, amelyek valamilyen hasznos energiaátvitelt végeznek. Ilyenek például a szivattyúk, a kompresszorok, ventillátorok, szállítók és adagolók stb. Meg kell jegyezzük, hogy a közegek halmazállapotának nagy szerepűk van, nem csak a folyamatok lebonyolításában, hanem az anyagmozgatásban is. Mint ismert, az anyag áramoltatás egyik legmegbízhatóbb formája, úgy környezeti, anyagtisztasági, mint műszaki szempontból a csőben való szállítás. Mivel a szilárd 7

8 Alapfogalmak részecskék kis áramlási tulajdonsággal rendelkeznek, a gázok nagy energia igényűek, a szállítást legtöbb esetben cseppfolyós állapotba végezzük. A cseppfolyós állapot áramoltatása, lehet az oldat vagy folyadék, a nagyobb sűrűség és kisebb energiaráfordításnak köszönhetően a legolcsóbb. Épp ezért, sokszor a gázokat is cseppfolyósítva szállítjuk, nem beszélve a szilárdanyagokról, ahol a szuszpenzióba való szállítást és a pneumatikus (gázenergia segítségével) szállítást alkalmazzuk. Természetesen, az áramlási költségek csökkentésére a szilárd anyagokat őrlik, ezzel megoldva a reakcióhoz szükséges nagy felület biztosítását is. A készülék egyetlen eszköz, amelyben valamilyen folyamatot lebonyolítunk. Az alaktor a fizikai átalakítást lebonyolító készülék. Ez részben vagy egészében szilárd elemeket tartalmazó technikai eszköz, amely képes a műveletek elvégzésére, energiaátvitelre, energiaformák átalakítására, anyagátvitelre vagy egyszerre anyag és energiaátvitelre egyaránt. Alaktorok például a bepárlók, a szűrők, a különböző típusú kolonnák, gőzkazánok, szabályozó berendezések stb. A reaktor illetve a bioreaktor - a kémiai illetve a biokémiai átalakulást végző készülék. A klasszikus reaktornak két fő típusát ismerjük a csőreaktort és az üstreaktort. Míg az első, folyamatos működésű, a másodikat lehet szakaszosan vagy folyamatosan működtetni. A szakaszos reaktort meghatározott anyaggal töltjük fel, majd megváltoztatjuk a töltet állapotjelzőit (hőmérséklet és nyomás) és a szükséges másik reagenst, iniciátort, katalizátort stb. adagolunk hozzá. A reakció hatására a koncentráció is változik, mindaddig, amíg el nem érjük a várt átalakulást, mikor is leállítjuk a folyamatot, az üstöt kiürítjük, majd a reakcióterméket elválasztjuk. A folyamatosan működő üstben vagy csőreaktorban a reagensek adagolása és a termékelvonás folyamatosan történik. A csőreaktorban az anyagmozgatás külső behatásra történik (legtöbbszőr szivattyúval, de lehet gravitációval is), az üstben úgy külső (szivattyú), mint belső (keverő) hatásra történhet. Amikor szilárd fázisú reagenst kell áramoltatni, akkor vagy a fluidum (gáz vagy folyadék) kinetikai energiáját használjuk, vagy a gravitációhatást alkalmazzuk (lásd például a magas kohót vagy a forgó csőkemencét). Sok esetben a folyamatos termelést sorba kapcsolt folyamatosan működő kaszkád üstökkel vagy párhuzamosan kapcsolt szakaszosan működő üstökkel oldjuk meg. Megemlítjük, hogy az ipari termeléskor a nagy volumenű termék előállítására a folyamatos, míg a kisebb volumenű termék esetében szakaszos üzemmódot alkalmazunk. A berendezés (instalaţia) több készülék és gép együttese, amelyek egymást kiszolgálva képesek egy művelet/folyamat lebonyolítására. 8

9 1. 4.a. ábra. A technológiai vázlat elkészítésekor használt szimbólumok. Az alaktorokon, reaktorokon és gépeken kívül a termelési rendszer tartalmaz különböző típusú tárolókat. Ezek lehetnek nyersanyag, alapanyag, köztitermék vagy termék tárolására szánva. A tároló kiválasztásakor nagy gondot kell fordítani a tárolandó anyag tulajdonságaira halmazállapot, veszélyesség (gyúlékonyság, robbanótulajdonság, korrózióhatás), illékonyság, higroszkópicitás, stb. és természetesen a mennyiségre is. A termelő berendezés (instalaţia productivă/ linie tehnologica) nem más, mint a különböző munkaeszközök összessége, melyeket az áramok szállítására szolgáló cső és vezetékrendszer összekapcsol, és aminek segítségével sikerül a nyers/alapanyagokból a segédanyagok alkalmazásával a piaci igényeket kielégítő terméket előállítani. A berendezésnek grafikai ábrázolására a technológiai vázlat alkalmas. Ennek elkészítésére vagy a készülékek leegyszerűsített ábráját, a szabványosított vagy cégek által kidolgozott szimbólumait (lásd a 1.4a és1.4b ábrát [4]) alkalmazzuk. 9

10 Alapfogalmak 1. 4.b. ábra- Készülék szimbólumok A technológiai vázlat sokkal jobban illusztrálja a termelési folyamatot, mint a blokk séma, hisz az anyag és néha az energia áramok mellett, feltünteti az alaktorok és reaktorok típusát, méretük arányát főbb alkotó elemeit is. Mint az előbbi folyamatábra esetében is láthattuk, a technológiai vázlatot is különböző módon lehet ábrázolni, éspedig készülékre alapozva, avagy szerelést helyezve előtérbe (készülékvázlat, szerelési vázlat stb.). 10

11 A készülékre alapozott vázlat vagy a készülékvázlat többet jelent, mint a folyamatábra, mivel itt a berendezések szimbólumát alkalmazzuk, meghagyva a jobbról balra levő átfutást. Nagy felületet igénylő ábra esetén ezt meg lehet szakítani úgy, hogy az egymást követő részeket, külön papírra ábrázoljuk, ezek a részek összessége kiadja majd a folyamat vázlatát. Az ilyen ábrázolásokat a tervezésben, de főleg az oktatásban használjuk. A rajz minél könnyebb megértését szolgálja a készülékek nevei elhagyása s helyettesítése számokkal. A számoknak megfelelő megnevezést külön tüntetjük fel. Egy ilyen vázlatot mutat be az 1.5. ábra. Néha a belépőtermékek, a közti termékek és a kilépő anyagok nevét felírjuk az ábrára ábra. A sólé tisztítás technológiai vázlata:1- tároló, 2 nátrium-hidroxid oldat tároló, 3- nátrium karbonát oldat tároló, 4- reagens adagoló, 5-csőreaktór, 6- üstreaktor, 7- ülepítő, 8- iszap besűrítő, 9- tisztit ott sólé tároló. A technológiai vázlat különbözik a készülékvázlattól, ugyanis ezt a tervező alkalmazza a berendezés készülékeinek megtervezésére. Ez több információt tartalmaz, mint az előbbi vázlat, hisz a feltüntetett készülékek, ha nem is léptékre vannak rajzolva, alakhűk. Ugyanakkor, láthatók a készülékek elhelyezése, melyek vannak az alagsorban, a földszinten vagy az emeleteken és kivehető, hogy szükséges-e a különböző áramoltatási gép vagy nem. Ábrázolva 11

12 Alapfogalmak vannak a csapok és szelepek, a szivattyúk és a szabályozók. Fel vannak tüntetve a belépő és kilépő áramok, a hő és energiahordozók és sok esetben a paraméterek is. Egy ilyen technológiai vázlatot melyet, inkább berendezés vázlatnak nevezhetünk - mutat be a 1.6. ábra 1.6. ábra. Technológiai-berendezés vázlat. A harmadik típusú vázlat a szerelési vázlat. Ez a leggazdagabb az információkban. A készülékek méretre vannak ábrázolva, meg van határozva, nem csak geometriájuk, hanem elhelyezkedésük is berendezésben. Fel vannak tüntetve a csövek, megnevezve az átmérőjük, a csatlakoztatók és sok esetben még a mérő és szabályzó műszerek is. Ilyen szerelési vázlatot mutat be a 1.7. ábra. Mint látható, itt csak az előnézet van feltüntetve, teljes ábra még oldal és felülnézetet is tartalmazza. A folyamat jobb megértését szolgálja a léptékre készített háromdimenziós rajz vagy a makett. Az utóbbi időben, a számítógépes tervezés lehetővé teszi, hogy a berendezés 3D rajzát is könnyen elvégezzük (lásd az 1.8. ábrát). Ezek a legtöbb információt hordozó ábrák és, ha színes vonalakat használunk, akkor teljesében 12

13 1.7. Szivattyú szerelési vázlata: 1-gyűrű, 2-csap, 3-szűrő, 4-hosszabitó,5-könyök, 6-szint, 7-kosárszelep érthetővé válik a folyamat. Annak ellenére, hogy ezek a 3D ábrázolások oly tökéletesek, sok esetben a tervező, a kompakt szerelés elérése végett makettel is dolgozik. Ezek a legmegfelelőbbek a csőhálózat tervezésében, a csapok és csőszerelvények elhelyezésének meghatározásában. A termelő berendezés mellett, minden termelőegység tartozéka a különböző szolgáltatási berendezés. A termelő berendezések a szoros értelemben vett termelő eszközök. A szolgáltatások általában külön rendszert képeznek. Természetesen, hogy egyszeri technológiai esetén, a szolgáltatási berendezések szoros kapcsolatban vannak a termelő berendezéssel, hisz azok anyagi (víz) vagy energia (gőz, elektromos áram, gáz) szükségletét fedezik. A termelő berendezések három legfontosabb szolgáltatása: a víz, a gőz, a villamos energiaszolgáltatás Ezekhez sokszor a gáz, a fűtőolaj, szén, koksz stb. szolgáltatás is hozzátartozhat. Megemlítjük, hogy az anyagi és az energiaszükséglet felbecsülésekor mindég figyelembe kell venni azt, hogy a termelő rendszerre is érvényes: 13

14 Alapfogalmak az anyagmegmaradás törvénye; az energia megmaradás törvénye ábra. A hőcserélő 3D ábrája. Ez azt jelenti, hogy a folyamatba egy bizonyos mennyiségű nyers/alap és segédanyag lép be és ugyanannyi hagyja el a rendszert termék, melléktermék és hulladék formában. Egy üzem-uzina vagy egy gyár-fabrica amelyben a folyamatokat lebonyolítjuk egy gazdasági egység, jogi személy, amely egy vagy több termelő berendezése mellett szociális, kulturális, egészségügyi, szabadidő kihasználásra alkalmas stb. szolgáltatással rendelkezik Technológiai paraméter. Paraméter rendszer - Parametrii şi regim tehnologic A matematikában a paraméter egy olyan állandó, amely meghatározó az egyenletrendszer gyökeire nézve. A termelési rendszer működését meghatározó jellegzetes mennyiséget is paraméternek nevezzük. Ha ez a mennyiség a rendszer állapotára vagy működésére mérvadó, akkor technológiai paraméterként ismert. A technológiai paraméterrel ellentétben beszélhetünk geometriai paraméterről is, mint például a csőreaktor átmérője vagy hossza. Míg a 14

15 geometriai méretek nem képeznek technológiai paramétert, a különböző pontban mért hőmérséklet, koncentráció, nyomás, áram stb. technológiai paraméter, ha nem függ az időtől. Ahhoz, hogy a berendezés az elvárásoknak (tervezésnek) megfelelő biztonságban termelje a minőségi árut, vezérlő paraméterei meghatározott értéket vesznek fel. Ezek e meghatározott értékek összessége adja a technológiai állapotot (regim tehnologic). A paraméterek meghatározott értéken való tartása megköveteli ezek ismeretét, tehát mérését, sőt szabályozásukat is. Erre műszereket alkalmazunk. A műszerek egyes paraméterek mérésére vagy szabályzására szolgáló technikai rendszerek. Épp ez teszi szükségessé az anyag és energiaáramok mellett, az információáram bevezetését is Reakcióelegy. Vegyi út. Eljárás - Masă de reacţie. Drum chimic. Procedeu Az anyag átalakítási technológiák (vegyipari, élelmiszeripari, gyógyszeripari, metallurgiai, környezetipari stb.) legfontosabb része az alapanyag minőségi változását előidéző kémiai/bio-/foto-/sugárkémiai folyamat, ahol végbemegy a reagensek reakciótermékké való átalakulása, vagyis a termékben lévő vegyület szintézise. Azt az elegyet, amely egy bizonyos pillanatban a reaktorban van, és amelyben lejátszódik a folyamat reakcióelegynek vagy ritkábban reakció keveréknek nevezzük [5]. Az elhasználódó komponensek a reagensek, a keletkezettek pedig a reakciótermékek. Azok, amelyek valamilyen okból nem vesznek részt az átalakulásban inert komponenseknek nevezzük. A reakcióelegyet úgy a fázisok, mint a részecskék (atomok, gyökök, molekulák, ionok) szintjén is meghatározhatjuk. Így, például a reakcióelegyet nevezhetjük egy bizonyos pillanatban a reaktorba lévő belépő és a keletkezett fázisok összességének. Ha a komponenseket vesszük figyelembe, akkor a reakcióelegyet egy bizonyos pillanatban a reaktorban lévő reagensek, katalizátorok, iniciátorok, inert komponensek, reakciótermékek és oldószerek összessége, amelyek között zajlik le a folyamat [5,6]. A termék előállítása kémiai úton, úgy laboratóriumi, mint üzemi szinten, megköveteli a nyersanyagok előkészítésére szolgáló mechanikai és fizikai folyamatok mellett a megfelelő kémiai reakciókat. E reakciók időbeli megvalósítása megadja azt a vegyi utat, amely a termék előállítás sorrendjét ábrázolja (vegyi útról általában csak akkor beszélünk, amikor a reakciók száma nagy). Minél nagyobb a folyamatba szereplő reakciók száma, annál több vegyi utat tudunk elképzelni. Ilyenkor ugyanazt a terméket más-más vegyi úton lehet 15

16 Alapfogalmak előállítani. Sőt, ugyanazt a vegyi utat megvalósíthatjuk más-más paraméteren. A vegyi útnak megfelelő folyamat alkalmazása nem más, mint a gyártási eljárás. Így a vegyi útnak, illetve az arra alapuló gyártási eljárásnak mérvadó szerepe van a technológiai folyamat tervezésében. Az említettek illusztrálására nézzük csak meg, hogyan lehet a nátriumkarbonátot előállítani kősóból, mészkőből, szénből és mellékanyagok alkalmazásával. Módosított LeBlanc eljárás 2NaCl H2SO4 Na2SO4 2HCl (1.1) Na2SO4 2C Na2S 2CO2 (1.2) Na2S CaCO 3 CaS Na2CO3 (1.3) CaS 2HCl CaCl 2 H2S (1.4) H2S 1. 5 O2 H2O SO2 (1.5) SO 0. O SO (1.6) H2O H2SO4 SO (1.7) Solvay módszer C O2 CO2 Q (1.8) CaCO Q CaO (1.9) 3 CO 2 NaCl H2O NH3 CO2 NaHCO 3 NH4Cl (1.10) 2 NaHCO 3 Na2CO3 CO2 H2O (1.11) CaO H2 O Ca(OH) 2 (1.12) Ca( OH) 2 2NH4Cl CaCl 2 2NH3 2H2O (1.13) Erre az utóbbi reakciókra a következő kémiai utat lehet felírni: 16

17 Ezen kémiai út alapján megtervezett gyártási eljárás blokksémáját az 1.9. ábra tartalmazza. Mint látható a belépő áramok a sólé, a mészkő, a víz, a koksz és a levegő. A kilépő áramok a mosószóda, a véggáz, a kalcium klorid oldat és a felmelegedett hűtővíz. A folyamat megvalósítása feltételez egy bizonyos mennyiségű ammóniát, amely az egyik folyamatban ammónium klorid formájában megkötődik, és a másik folyamatban gáz formában felszabadul ábra. A Solvay eljárás blokksémája. Szűkebb értelmezésben a kémiai eljárások célját a nyersanyagok / alapanyagok kémiai reakciókán keresztüli nagyobb használati értékkel rendelkező termékké való átalakítása képezi. Tágabb értelemben a gyártási eljárás túlmegy a kémiai folyamatok összességén, hisz magába foglalja a mellékműveleteket, ezek készülékeit, egész a terméktároló berendezésig. Az anyag minőségi átalakítási eljárások elemzésekor több szempontot veszünk figyelembe, éspedig: mennyiségi kihozatal; a termékminőség; 17

18 Alapfogalmak energiaigényesség; környezeti hatás; nyersanyagellátás. Az eljáráselemzés alapos, körültekintő műszaki, gazdasági, sőt mostanában már környezeti számításra kell alapulnia, amely az üzemméretre is kiterjed. A méretszerepe mérvadó lehet a gazdaságosság megítélésében. Sok esetben a méret növelése, máskor annak csökkentése oldja meg a gazdasági problémát. A gyártási technológia azoknak az elvi és gyakorlati utasításoknak az összessége, amelyek hiányában a gyártás végrehajtása lehetetlen. Ezeket az utasításokat a gyártástechnológiai előírás /előírat tartalmazza [5,7]. Ezek főbb témái: a termékre jellemző főbb tulajdonságok bemutatása, annak veszélyessége, a veszélyek elhárítási lehetősége stb.; a technológia, rövid, közérthető leírása; a gyártásba használt nyers/alap és mellékanyagok tulajdonságainak bemutatása, azok veszélyessége, veszélyesség elhárítása; a gyártáshoz kapcsolódó energia rendszerek hűtő-fűtő rendszerek- leírása; a gyártás pontos műveleti sorrendje; a munkaerőigény és a védelmi berendezések; a gyártási folyamat ellenőrzésének módja; a karbantartás időpontja és módja. Ha az alkalmazott üzemi szintű technológiai folyamatot összehasonlítjuk a laboratóriumi szinten megvalósítottal, akkor a következő megállapításokat tehetjük: az üzemi folyamat sokkal több változóval dolgozik, mint a laboratóriumi; a vezérlőváltozó a költség is, amelynek laboratóriumi szinten nincs nagy szerepe; az üzemi termelésben a piac által meghatározott minőséget kell biztosítani; az üzemi berendezés mérete több nagyságrenddel felülmúlja a laboratóriumit; az üzemi szintű termék előállításban a szervezésnek is nagy szerepe van; a laboratóriumi kutatáshoz képest az üzemi termelés veszélyessége sokkal nagyobb, már ami a feldolgozott anyagok volumenét is illeti; 18

19 a baleset elhárítás és a környezeti problémák megoldása üzemi szinten sokkal költségesebbnek nyilvánult, mint laboratóriumi szinten Az ipari termelés sajátos törvényei- Legităţile sistemelor de producţie A több mint két évszázados ipari termelési tapasztalat azt mutatja, hogy a termelésre jellemző négy fő törvényszerűség, éspedig [8]: A paraméterek nagyszámának a törvénye. A technológiai folyamatokban minden paraméter nem vehető figyelembe, hisz ezek hatásának szétválasztása szinte lehetetlen. A tíz változót tartalmazó rendszer esetén is több emberöltőbe kerülne a paraméterhatások felbecsülése. Épp ezért a technológiai folyamatokban vezérlő paraméterekkel dolgozunk. Ezen egyszerűsítés következtében a termelési technológiában a természettudományok által megállapított matematikai összefüggések, sokszor csak tendenciában érvényesülnek. Egy másik, a termelési technológiákra jellemző tulajdonság, hogy ezek nem tiszta anyagokkal dolgoznak (bár az utóbbi időben egyre nagyobb tisztaságú anyagokkal élnek). Ennek következtében a szennyezők, mint paraméterek léphetnek fel, főleg ha részt vesznek a transzformációkban is. Az automatizálás törvénye. A technológiai folyamatban a nagyszámú paraméter miatt a vezérlő paraméterek csak automatizálással szoríthatók a megfelelő határok közé. Úgy tűnik, hogy az automatizálás megoldja a paraméterek nagyszámának problémáját. Ez talán úgy is volna, ha a műszerezés nem kerülne oly sokba. Bár jól ismert dolog, hogy minél jobban műszerezett a berendezés, annál nagyobb a biztonsága, vagyis kisebb a szennyezési, baleseti, selejtképzési, egészségi kockázat, de az automatizálási költségek magas volta arra készteti a befektetőt, hogy a teljességre csak a legkritikusabb területen törekedjen. Tehát, ott találunk automatizált termelési folyamatot, ahol fennáll a baleset, a robbanás, a környezet szennyezés veszélye, ahol a folyamatok oly gyorsan mennek végbe, hogy bármelyik pillanatban ki léphetnek a megengedett stacionárius állapotból, és a főtermék kihozatalát veszélyeztetnék. A költségparaméter törvénye. Ez talán a termelés szempontjából a legfontosabb törvényszerűség. Ez kimondja, hogy a termék előállításhoz szükséges költségek kisebbek kell legyenek, mint a termék értékesítésekor megtérült érték. Minden eljárásnak van egy elviselhető költség maximuma. Ennek értékét a termék 19

20 Alapfogalmak piaci ára szabja meg. Olyan eljárás, amelynek önköltsége a piaci árat megközelíti, és nem tudja a beruházást megtéríteni, nem jó eljárás. Ez nem jelenti azt, hogy néha, külső okokból, nem lehetséges a veszteséges termelés. Azonban ezt nem lehet tartós, hisz idővel elfogynak a források, és a vállalkozás csődöt mond. A gazdaságosság számszerű jellemzésére az un. költség paramétereket alkalmazzuk. Ilyen például a kitermelés vagy hozam, a konverzió vagy átalakulási /transzformációs fok és a termelékenység. A kitermelés azt tükrözi, hogy a kapott termék mennyisége hányad része az elméletileg számítottnak. A konverzió azt mutatja, hogy egyszeri áthaladáskor a bevitt nyersanyag hányad része alakult át termékké. A kitermelés termékszempontjából, a konverzió a reagens oldaláról világítja meg a folyamatot. A termelékenység az élőmunka hatékonyságának a mutatószáma, és azt mutatja, hogy egy fő közvetlen vagy közvetett munkaerő bizonyos időegység alatt mekkora termelést hoz létre. A közvetlen munkaerő a termelésben résztvevő, míg a közvetett a vezetésben, adminisztrációban, szolgáltatásban dolgozik. Léptékhatás törvénye. Minden eljárás esetén bizonyos méretek túllépése minőségi változásokat okozhat a termékben. Épp ezért, a laboratóriumi szintű kísérletek eredményeit átvinni az üzemi szintre kockázattal jár, főleg ha a folyamat sebességét az anyag vagy az energia átvitel korlátozza. Épp ezért, ajánlott a lépcsőzetesség alkalmazása, vagyis a laboratóriumi szintet (maximum 5 L térfogatig), a félüzemű (kb L térfogatig), azt pedig az üzemi szintű kutatás kövesse. A léptékhatás legfőbb eredménye a méretnövelés hatására való fajlagos beruházás csökkenése. Ezt a következő összefüggés illusztrálja: x K 2 2 K (1.14) 1 1 ahol : K 1 és K 2 a kisebb illetve a nagyobb kapacitású beruházás költsége, 1, 2 - a kisebb illetve a nagyobb termelési kapacitás, t/év. Mivel az x kitevő kisebb, mint 1 ( kb. 0,6-0,7 körül mozog, ezért hattizedes összefüggésnek is nevezzük), a beruházási költség nem nő egyenes arányba a kapacitással. Ami a költségparamétert illeti, több termék költségének evolúcióját figyelve, meg lehet állapítani, hogy az adott technológia folyamat esetén az önköltség csökkenése aszimptotikusan tart egy minimum felé. Ezt a csökkenést az alábbi egyenlet írja le: 20

21 C Ar a be (1.15) ahol: Ar- az átlagárat jellemzi, ROL/t, a- a minimum átlagár, ROL/t, b és C állandók, - idő, év ábra. A költségparaméter változása [7]. A függvény és az ábra jól tükrözi, hogy bármelyik életperiódust is vesszük figyelembe, eleinte nagy az önköltség csökkenés. Idővel, ez azonban már mindegyre kisebb és kisebb lesz, míg eléri azt a pillanatot is, amikor óriási ráfordítással csak egy kis költségcsökkentést érünk el. Ilyenkor, természetesen, már nem kifizetődő a folyamat és radikális változásra van szükség. Sokszor a radikális változás csak egy más technológiai folyamaton keresztül valósulhat meg A termelés fejlődési irányai- Tendinţe în dezvoltarea a producţiei Az ipari termelés fejlődését elemezve, néhány jellemzővonást lehet felismerni [6-10]: a költségparaméter csökkenése; a fajlagos energiaszükséglet csökkenése; a térfogat- és munkaegységre eső hozam növelése; az automatizálás kiterjedése és a számítógépes vezénylés térhódítása; a kihozatal aszimptotikus növekedése egy határérték felé; 21

22 Alapfogalmak a gyártási kapacitás optimalizálása. A gyártási kapacitás nem más, mint egy adott termelőegységben meghatározott időegység alatt előállított termék mennyisége. Nemrég még a részfolyamatok optimalizálásán volt a hangsúly, mostanában arra törekednek, hogy a készülékkapacitását összehangolják. Így alakult ki az optimális gyártási kapacitás, vagyis azon üzemméret, mellyel adott időszakban a leggazdaságosabban lehet termelni. Általában az optimális gyártási kapacitás nő, de nem minden határon túl, hisz bizonyos üzemméretek felett a felmerülő szolgáltatási, tárolási, beszerzési nehézségek rontják a gazdaságosságot; a folyamatos munkamenet térhódítása;, a tisztább alapanyagokkal való technológiák kialakulása a szegényebb nyersanyag feldolgozással egy időben; az új membrán szeparációs módszerek rohamos elterjedése. Az utóbbi évek ipari technológiáit elemezve a következő tendenciák állapíthatók meg: Egyes technológiáknál a méretnövelést (több ezer tonnás), másoknál a méretcsökkenést (egész a mikroliteres szintig) alkalmazzák, mint gazdasági problémamegoldót; Sok esetben a méretnövelést több modul összekapcsolásával valósítják meg; A hőmérséklet és a nyomáshatárok tágulása; A reakció sebességének növelésére és a szelektivitásra való összpontosítás; Új aktiválási módszerek alkalmazása (ultrahang, radioaktív behatások, fotokémiai, biokémiai); A jobb energiahordozók bevezetése; Új szétválasztási módszerek alkalmazása; Új szerkezeti anyagok elterjedése; Új szervezési módszerek bevezetése; A termelési integráció alkalmazása minél kisebb környezetszennyezés biztosítására; A termék specializálódás kialakulása; A számítógépes vezérlés térhódítása; Fokozott anyag és energiatakarékosság; Egyre nagyobb figyelmet fordítanak a környezetvédelemre; A komplex anyagfelhasználás elterjedése, a hulladékmentes technológiák bevezetése. 22

23 Ahhoz, hogy termékek piacképességét több ideig megőrizhessék szükséges, hogy az üzemeltetés néhány szabályát szem előtt tartsák: A nyersanyagok, alapanyagok és segédanyagok minőségének folyamatos biztosítása; A vezérlés, szabályzás folyamatos ellenőrzése, és vezérlő paramétereknek a megszabott határok közt való tartása; A termékminőség, beleértve a köztitermékeket is, folyamatos biztosítása (TQM); Az üzemzavarok megelőzését szolgáló by-pass rendszer, csereberendezés, cserealkatrész készlet biztosítása; A melléktermékek és hulladékok értékesítése vagy semlegesítése és biztonságos tárolása; A munkaegészségi és munkalélektani módszerek folyamatos alkalmazása; A biztonsági, környezetvédelmi előírások betartása. 23

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie 2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie Mint láttuk a technológiai folyamat legegyszerűbb ábrázolása a blokk séma. A 2.1. ábrán is látható a transzformációs folyamatba a betáplált nyersanyag és

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27 Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:

Részletesebben

Folyamatábra és anyagforgalmi diagram készítése

Folyamatábra és anyagforgalmi diagram készítése Folyamatábra és anyagforgalmi diagram készítése Egy szintézis kivitelezése átgondolt tervezést igényel, ezen kívül a megvalósítás számszerű adatokkal alátámasztott kontrollja is elengedhetetlen. Az előbbi

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 01.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 01. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 01. dr. Torma András 2011.09.06. Tartalom 1. Követelmények 2. Témakörök 3. Technológia fogalma, tárgya, csoportosítása 4. Technológiai alaptörvények Készítette: dr. Torma A. Készült:

Részletesebben

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin

Részletesebben

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27 Az egyensúly 10-1 Dinamikus egyensúly 10-2 Az egyensúlyi állandó 10-3 Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések 10-4 Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége 10-5 A reakció hányados, Q:

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ-09-960614-87 Célja: a szisztematikus zavar-feltárás, nyomozás. A tervezett működési körülményektől eltérő állapotok azonosítása,

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Gyártási mélység változásának tendenciája

Gyártási mélység változásának tendenciája Gyártási mélység változásának tendenciája 1 Make-or-Buy döntés szükségessége 2 Make or Buy döntés lehet: egy konkrét megrendelés esetére, egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem

Részletesebben

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 25 pont 1. feladat Összesen 25 pont Centrifugál szivattyúval folyadékot szállítunk az 1 jelű, légköri nyomású tartályból a 2 jelű, ugyancsak légköri nyomású tartályba. A folyadék sűrűsége 1000 kg/m 3. A nehézségi

Részletesebben

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

2. mérés Áramlási veszteségek mérése . mérés Áramlási veszteségek mérése A mérésről készült rövid videó az itt látható QR-kód segítségével: vagy az alábbi linken érhető el: http://www.uni-miskolc.hu/gepelemek/tantargyaink/00b_gepeszmernoki_alapismeretek/.meres.mp4

Részletesebben

A méréstechnikai tervezés menete

A méréstechnikai tervezés menete A méréstechnikai tervezés menete 1 Tervtípusok Beruházási program A-terv Kiviteli terv dokumentáció B-terv C-terv D-terv Mérés_tervezés/2 Beruházási program általános felépítés beruházás részletes ismertetése

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási renjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. renelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar Folyamatirányítás Számítási gyakorlatok Gyakorlaton megoldandó feladatok Készítette: Dr. Farkas Tivadar 2010 I.-II. RENDŰ TAGOK 1. feladat Egy tökéletesen kevert, nyitott tartályban folyamatosan meleg

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43 A vizsgafeladat ismertetése: Vegyipari technikus és vegyianyaggyártó szakképesítést szerzőknek Ismerteti a vegyipari technológiák anyag és energia ellátását. Bemutatja a vegyiparban szükséges fontosabb

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

Házi feladat Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II. 5

Házi feladat Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II. 5 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 01A - Bevezetés, Alapfogalmak Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

1. feladat Összesen 21 pont

1. feladat Összesen 21 pont 1. feladat Összesen 21 pont A) Egészítse ki az alábbi, B feladatrészben látható rajzra vonatkozó mondatokat! Az ábrán egy működésű szivattyú látható. Az betűk a szivattyú nyomócsonkjait, a betűk pedig

Részletesebben

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Folyamatok tervezése és irányítása - BME VEFK M /19/02 Oktatók: Dr. Mizsey Péter, Dr. Havasi Dávid, Stelén Gábor, Dr. Tóth András József

Folyamatok tervezése és irányítása - BME VEFK M /19/02 Oktatók: Dr. Mizsey Péter, Dr. Havasi Dávid, Stelén Gábor, Dr. Tóth András József Tervezési feladat A feladat a vegyipari folyamatszintézis egyes lépéseinek és feladatainak tanulmányozása egy kumol előállító üzem részletes megtervezése, modellezése és optimalizálása során. A kumolt

Részletesebben

Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit

Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit Környzetbarát eljárások BSc kurzus, 2019 A zöld kémia mérőszámai Székely Edit Green? Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés. Értelmezzük globálisan! Sustainability A zöld kémia 12 pontja (és kiterjesztései)

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion

Részletesebben

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1 Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Olefingyártás indító lépése

Olefingyártás indító lépése PIROLÍZIS Olefingyártás indító lépése A legnagyobb mennyiségben gyártott olefinek: az etilén és a propilén. Az etilén éves világtermelése mintegy 120 millió tonna. Hazánkban a TVK-nál folyik olefingyártás.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

AsMET víztisztító és technológiája

AsMET víztisztító és technológiája AsMET víztisztító és technológiája Horváth Dániel mérnök daniel.horvath@smet.hu S-Metalltech 98. Kft. Tartalom I. AsMET adszorbens - Tulajdonságok II. Alkalmazási példák III. Regenerálás Hulladék kezelése

Részletesebben

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.

Részletesebben

Törésponti klórozást alkalmazó ammónium eltávolítási technológiák optimalizálása, üzemeltetési tapasztalatok, vízbiztonsági szempontok

Törésponti klórozást alkalmazó ammónium eltávolítási technológiák optimalizálása, üzemeltetési tapasztalatok, vízbiztonsági szempontok Törésponti klórozást alkalmazó ammónium eltávolítási technológiák optimalizálása, üzemeltetési tapasztalatok, vízbiztonsági szempontok 2016. Május 10. Vízbiztonsági kockázat: öthm Megelőzés: ClO 2 adagolás

Részletesebben

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere Gilián Zoltán üzemmérnökség vezető FEJÉRVÍZ Zrt. 1 Áttekintő 1. Alapjellemzés (Székesfehérvár

Részletesebben

MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS

MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS Food Processing Equipment NEAEN CleanJar MOSÓ, STERILIZÁLÓ ÉS SZÁRÍTÓ SZÁLLÍTÓSZALAG BERENDEZÉS A berendezést üveg, fém és műanyagkannák, üveg és más tartályok tisztítására és sterilizálására tervezték

Részletesebben

A klórozás kémiája. Kémiai reakciók. Affinitási sorrend. Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció

A klórozás kémiája. Kémiai reakciók. Affinitási sorrend. Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció Víz és szennyvíztechnológiai gyakorlatok Fertőtlenítés klórgázzal Vincze lászlóné dr. főiskolai docens A klórozás kémiája Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció Szabad aktív klórformák

Részletesebben

Összefoglaló a GOP-1.3.1.-11/A-2011-0164-es kutatásfejlesztési projektről.

Összefoglaló a GOP-1.3.1.-11/A-2011-0164-es kutatásfejlesztési projektről. Összefoglaló a GOP-1.3.1.-11/A-2011-0164-es kutatásfejlesztési projektről. Old. 1 Kutatás célja Nyolcatomos kén alkalmazása hőenergia tárolására, villamos energia előállítása céljából. Koncentrált nap

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához 1 Nemzeti Workshop Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához Berczeli Attila Campden BRI Magyarország

Részletesebben

1. feladat Összesen 17 pont

1. feladat Összesen 17 pont 1. feladat Összesen 17 pont Két tartály közötti folyadékszállítást végzünk. Az ábrán egy centrifugál szivattyú- és egy csővezetéki (terhelési) jelleggörbe látható. A jelleggörbe alapján válaszoljon az

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

AUTOMATA REAKTOR. Kémiai Technológia Gyakorlat

AUTOMATA REAKTOR. Kémiai Technológia Gyakorlat AUTOMATA REAKTOR Kémiai Technológia Gyakorlat Az iparban számos különböző reaktor típust használnak a laboratóriumi munkában is megszokott reakciók kivitelezésére. A reaktorokban lejátszódó folyamatok

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont 1. feladat Összesen 5 pont Válassza ki, hogy az alábbi táblázatban olvasható állításokhoz mely szivattyúcsővezetéki jelleggörbék rendelhetők (A D)! Írja a jelleggörbe betűjelét az állítások utáni üres

Részletesebben

8. oldaltól folytatni

8. oldaltól folytatni TARTÁLY ÉS TORONY JELLEGŰ KÉSZÜLÉKEK KIVÁLASZTÁSA, MEGHIBÁSODÁSA, KARBANTARTÁSA 8. oldaltól folytatni 2015.09.15. Németh János Tartály jellegű készülékek csoportosítása A készülékekben uralkodó maximális

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA A LEVULINSAV KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉSÉVEL Strádi Andrea ELTE TTK Környezettudomány MSc II. Témavezető: Mika László Tamás ELTE TTK Kémiai Intézet ELTE TTK, Környezettudományi

Részletesebben

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása 1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10 9.4. Táblázatkezelés.. Folyadék gőz egyensúly kétkomponensű rendszerben Az illékonyabb komponens koncentrációja (móltörtje) nagyobb a gőzfázisban, mint a folyadékfázisban. Móltört a folyadékfázisban x;

Részletesebben

ÜZEMELTETŐI GONDOLATOK A HATÁRÉRTÉKEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ november szeptember 30.

ÜZEMELTETŐI GONDOLATOK A HATÁRÉRTÉKEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ november szeptember 30. ÜZEMELTETŐI GONDOLATOK A HATÁRÉRTÉKEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÁGAZATI KEREKASZTAL MASZESZ 2018. november 29. 2016. szeptember 30. Oszoly Tamás HATÁÉRTÉK BETARTÁSÁNAK FELTÉTELEI -legyen műszaki létesítmény,

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Lemezeshőcserélő mérés

Lemezeshőcserélő mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai

Részletesebben

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ? Mi a hõcsõ? olyan berendezés, amellyel hõ közvetíthetõ egyik helyrõl a másikra részben folyadékkal telt, légmentesen lezárt csõ ugyanolyan hõmérséklet-különbség mellett 000-szer nagyobb hõmennyiség átadására

Részletesebben

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője. Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tárgyi eszköz-gazdálkodás

Tárgyi eszköz-gazdálkodás Tárgyi eszköz-gazdálkodás Gazdálkodás, gazdaságosság, kontrolling Termelési eszközök és megtérülésük A tárgyi eszközök értéküket több termelési perióduson belül adják át a készterméknek, miközben használati

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

Zöld technológiák a modern vegyiparban

Zöld technológiák a modern vegyiparban Zöld technológiák a modern vegyiparban Szépvölgyi János MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Motto A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön

Részletesebben

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai rendszerekben Minden rendszer, és így a logisztikai hálózatok is egymással meghatározott kapcsolatban lévő rendszerelemekből, illetve

Részletesebben

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 55 525 01 Autótechnikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a

Részletesebben

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont 1. feladat Összesen 8 pont Az ábrán egy szállítóberendezést lát. A) Nevezze meg a szállítóberendezést!... B) Milyen elven működik a berendezés?... C) Nevezze meg a szállítóberendezést számokkal jelölt

Részletesebben

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot!

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! 1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! Szerkezeti képlet: A funkciós csoporton tüntesse fel a kötő és nemkötő elektronpárokat is! etanol etanal aminoetán A funkciós csoport neve: Szilárd halmazát

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

a) dinamikus elemzés: különböző időszakok adatainak összehasonlitása.

a) dinamikus elemzés: különböző időszakok adatainak összehasonlitása. 1 Készletgazdálkodás elemzése A logisztikai rendszer eszköze a készletgazdálkodás témakörök: 1 anyagellátás elemzése, 2 anyagfelhasználás elemzése, 3 készletszint, készletállomány alakulásának a vizsgálata

Részletesebben

Membránok alkalmazása a Wanhua Borsodchem ipari víz előállítási tecnológiáiban. Budapest

Membránok alkalmazása a Wanhua Borsodchem ipari víz előállítási tecnológiáiban. Budapest Membránok alkalmazása a Wanhua Borsodchem ipari víz előállítási tecnológiáiban Budapest 2019.02.26. Tartalomjegyzék Wanhua BorsodChem történetének mérföldkövei BorsodChem általános vízforgalma Sajó vízminőségének

Részletesebben

Ellenáramú hőcserélő

Ellenáramú hőcserélő Ellenáramú hőcserélő Elméleti összefoglalás, emlékeztető A hőcserélő alapvető működésével és az egyszerűsített számolásokkal a Vegyipari műveletek. tárgy keretében ismerkedtek meg. A mérés elvégzéséhez

Részletesebben

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged... Lektorálta: Kovács Lászlóné, Szolnok 2019. május 11. Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatok megoldásához csak

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI MODUL (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

Részletesebben

Gazdasági informatika gyakorlat

Gazdasági informatika gyakorlat Gazdasági informatika gyakorlat P-Gráfokról röviden Mester Abigél P-Gráf: A P-Gráfok olyan speciális páros gráfok, ahol a csúcsok két halmazba oszthatók: ezek az anyag jellegű csúcsok, valamint a gépek.

Részletesebben

A méréstechnikai tervezés menete Méréstechnika - PE MIK VM, GM, MM 1

A méréstechnikai tervezés menete Méréstechnika - PE MIK VM, GM, MM 1 A méréstechnikai tervezés menete 2014.03.19. Méréstechnika - PE MIK VM, GM, MM 1 Tervtípusok Pályázat kiírása Beruházási program A-terv Kiviteli terv dokumentáció B-terv C-terv D-terv Tervezés/2 Beruházási

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

NEAEN VarioT KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ

NEAEN VarioT KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ Food Processing Equipment NEAEN VarioT KAPARTFALÚ HŐCSERÉLŐ A NEAEN VarioT kapartfalú hőcserélő professzionális, a lehető legjobb megoldást jelenti különböző gyártási folyamatokban. A termék tulajdonságaitól,

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája 2012. 08. 31. Tóth András József 1 Dr. Mizsey Péter 1, 2 andras86@kkft.bme.hu 1 Kémiai

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 5. előadás A termelés környezeti feltételei A környezeti feltételek hatása Közvetlen Termék-előállítás

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

További programozási esetek Hiperbolikus, kvadratikus, integer, bináris, többcélú programozás

További programozási esetek Hiperbolikus, kvadratikus, integer, bináris, többcélú programozás További programozási esetek Hiperbolikus, kvadratikus, integer, bináris, többcélú programozás Készítette: Dr. Ábrahám István Hiperbolikus programozás Gazdasági problémák optimalizálásakor gyakori, hogy

Részletesebben