A levegôbôl élünk. Termékeinket tehát a levegôbôl nyerjük, azaz a levegôbôl élünk.



Hasonló dokumentumok
A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal

Messer Hungarogáz vállalati prezentáció 2010

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Kémiai alapismeretek 14. hét

I. Nobel-díjasok (kb. 20 perc)

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

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

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

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Előadó: Varga Péter Varga Péter

IV.főcsoport. Széncsoport

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Halmazállapot-változások

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

Nagytisztaságú ózonos víz felhasználása a szőlőültetvényekben

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

G L O B A L W A R M I N

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Kémia Fizika 7-8. osztály. I. Nobel-díjasok (kb. 25 perc)

Szabadentalpia nyomásfüggése

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen km 3 víztömeget jelent.

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

Levegő összetételének vizsgálata

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

Hütökészülékek. Oktatás - II. rész. BUDAPEST - Attila Kovács. ESSE - Wilhelm Nießen

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Pirolízis a gyakorlatban

Hagyományos és modern energiaforrások

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Hevesy verseny, megyei forduló, 2001.

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Modern fizika vegyes tesztek

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Mérlegen a hűtőközegek. A hűtőközegek múltja, jelene és jövője Nemzeti Klímavédelmi Hatóság november 23.

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Dr. Lakotár Katalin. Meteorológia Légkörtan

Ambrus László Székelyudvarhely,

9. Levegő-előkészítés, alapfogalmak

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

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

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Anaerob 5 CO 2 /N 2 /H 2

Mi az ÓZON és hogyan hat?

Osztályozóvizsga követelményei

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

óra C

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

1. feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: 9

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

Geberit Mapress préskötésű fém csővezetéki rendszer

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

V É R Z K A S A Y E N P

A nagy hadron-ütköztető (LHC) és kísérletei

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

A levegő. A földi légkör a földtörténet során jelentős változásokon ment keresztül.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

A Nap és a bolygók: a kozmikus gáz- és porfelhő lokális sűrűsödéséből

Hűtés és fagyasztás. Kriogén hűtési és fagyasztási alkalmazások. Kontakt

Lánghegesztés és lángvágás

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

TERMÉSZETTUDOMÁNY. ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

REDOXI REAKCIÓK GYAKORLÁSA. Készítette: V.Baráth Csilla

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Átírás:

A levegôbôl élünk A levegô egy gázelegy, amelynek 78 %-a nit - rogén, 21%-a oxigén, a fennmaradó 1%-ot argon és más nemesgázok, valamint szén-dioxid alkotják. Az oxigént, a nitrogént és az argont rendkívül alacsony hômérsékleten (-170 C körül) zajló folyamatos desztillációval nyerjük ki a leve - gôbôl. Ehhez cseppfolyósítani, azaz folyékony halmazállapotúvá kell alakítani a levegôt. 1. lépés: a levegô beszívása A levegôkompresszor szívja be a levegôt a környezetünkbôl. 2. lépés: a levegô tisztítása A beszívott környezeti levegôbôl eltávolítjuk a szennyezôdéseket (a port, a vízgôzt, a szén-dioxidot és a szénhidrogéneket). 3. lépés: a levegô sûrítése A levegôkompresszor 6 bar nyomásra sûríti a levegôt. Az összenyomás hatására megnô a levegô hômérséklete (biciklipumpa effektus). 4. lépés: a levegô hûtése, cseppfolyósítása Az így megtisztított, sûrített levegôt hôcserélôkön átvezetve kezdjük el lehûteni, elôször vízzel, majd hûtôgéppel, végül a hideg melléktermékekkel. 170 C körül a levegô cseppfolyósodik. A cseppfolyósításhoz szükséges hideg elôállítására a gázoknak azt a tulajdonságát használjuk ki, hogy nagy nyomásról kis nyomásra történô kiterjesztéskor lehülnek. (biciklipumpa effektus ellentéte) 5. lépés: a cseppfolyós levegô desztillálása A levegôszétválasztás tisztán fizikai folyamat. A cseppfolyós levegôt az azt alkotó gázok forráspont különbsége alapján választjuk szét. A forráspont az a hômérséklet, amelyen melegítés hatására a folyadék teljes terjedelmében gôzbuborékok képzôdnek (pl. a víz forráspontja 100 C). A szétválasztó berendezés egy mélyhômérsékleten mûködô desztilláló oszlop, melynek az alját melegítjük, a tetejét hûtjük. 6. lépés: a termékek kinyerése A fizikailag és térben elkülönített nagytisztaságú gázok egy része cseppfolyós formában kinyerhetô, míg a maradék részük hideg gáz formájában a levegô hûtésére, cseppfolyósítására hasznosítható. Az argon kinyeréséhez külön desztilláló oszlop szükséges. A többi nemesgáz gázalakban távozik a szétválasztóból. Az 1-6 lépésben leírt levegôszétválasztás folyamatosan történik, azaz a mûködés minden pillanatában van levegô beszívás, tisztítás, sûrítés, hûtés és szétválasztás, termékelvezetés. A cseppfolyós oxigént és a nitrogént hôszigetelt tartályokban tároljuk, az oxigént 183, a nitrogént 196 C-on. A felhasználóinkhoz vagy cseppfolyós formában tartálykocsikban, vagy gázhalmazállapotban acélpalackokban juttatjuk el a gázokat. Termékeinket tehát a levegôbôl nyerjük, azaz a levegôbôl élünk.

Az élet OXIGÉN nélkül elképzelhetetlen A levegô 21 %-a szabad (elemi) oxigén. Kémiailag kötött formában a kôzetekben és a vízben is megtalálható. A földkéreg felsô részének leggyakoribb eleme (aránya 50,5 % a kôzetréteget, a levegôt, a bioszférát és a vízburkot is beleértve), a világûrben a harmadik leggyakoribb anyag. Az oxigén legfontosabb tulajdonsága, hogy reaktív. A nemesgázok kivéte - lével csaknem valamennyi elemmel képes reakcióba lépni, energia felsza - ba dulása mellett oxidokat képezni. Az oxidációs és égési folyamatok lényegesen gyorsabban zajlanak le oxigénnel dúsított légtérben, mint a levegô ben. Az oxigén ennek a tulajdonságának köszönhetôen nagyon sok ipari folyamatban elengedhetetlen. Oxidáló szerként való felhasználásával jelentôsen növelhetô a különféle kémiai reakciók és égési folyamatok hatékonysága elsôsorban a vegyiparban, a metallurgiában, a hegesztés technikában és az üvegiparban. Az oxigén sok szervezet anyagcseréje számára nélkülözhetetlen és vízben is oldódik megfelelô nyomáson és hô - mér sékleten. Ebbôl kifolyólag nagy szerepet játszik a gyógyászat és a környezet technológia számos területén. Egészségügyi oxigént használnak lélegeztetéshez és oxigénhiányos állapotok kezelésére (oxigénterápia), valamint ipari oxigént az ivóvíz elôkezeléséhez, természetes vizek oxigénnel való dúsításához, szennyvizek biológiai tisztításához. Légbôl kapott érdekességek A 90-es években Japánban nyitottak az elsô oxigén bárok, ahol a vendégeknek oxigént szolgálnak fel frissítôként. Azóta a világ számos nagyvárosában mûködnek oxigén bárok, ahol különbözô aromájú oxigént is lehet lélegezni. Az oxigén bárok sikere azon a hiten alapszik, miszerint a levegônél (21%) nagyobb (orvosilag meghatározott) koncentrációjú oxigén belélegzése hozzájárul az egészség megôrzéséhez, erôsíti az immunrendszert, és fokozza a koncentrációs készséget, segíti a másnaposság, vagy akár a migrén tüneteinek enyhítését. Az oxigén körforgást végez a természetben, melynek folytán a levegô oxigéntartalma az oxigén nagy kémiai aktivitása ellenére gyakorlatilag változatlan marad. Az élôlények légzése, a szerves anyagok korhadása és a különféle energiahordozók elégetése következtében nagy mennyiségû oxigén fogy el a levegôbôl. A növényekben viszont egy ellentétes folyamat, a fotoszintézis zajlik, mely során annyi oxigén szabadul fel, ami pótolja az égési folya ma tokban elfogyott mennyiséget. Az oxigén háromatomos formája az ózon (O 3 ). A Földet körülvevô ózonréteg védôernyôként visszatartja az ultraibolya sugarak nagy részét, így fontos szerepe van a földi élet megóvásában. Az ózont fertôtlenítésre, fehérítésre, alkoholos italok érlelésére is használják. fotó: wikipedia A cseppfolyós oxigén a folyékony hajtóanyagú rakétákban a tüzelôanyag elégetéséhez szükséges.

NITROGÉN, földi atmoszféránk leggyakoribb eleme Az általunk belélegzett levegônek körülbelül 78 %-a nitrogén. Gyakorlatilag inert (közömbös) gáz, azaz szokásos környezeti feltételek között nem lép reakcióba más anyagokkal. A nit - rogén nem éghetô és az égési folya - ma tokat is képes elfojtani. A nitrogént sokféleképpen hasznosítja az ipar és a kutatás. Ezen alkalmazásokban a nitrogén két alapvetô fizikai tulajdonságát használják ki: inert gázként rendkívül csekély reakciókészségét és hûtôközegként mélyhûtött, cseppfolyós formában hûtô, fagyasztó hatását. A nitrogén használat után változatlan formában kerül vissza a légkörbe. A nitrogént például védôgázként alkalmazzák a vegyiparban, az élelmiszeriparban és a metallurgia területén, cseppfolyós mélyhûtött formában élelmiszerek fagyasztására, hulladékanyagok újrahasznosítására, biológiai minták konzerválására. Hûtôközegként a reumaterápiában és a kriosebészetben is elterjedt. Fontos felhasználási terület még az ammónia- és a nitrogénmûtrágya gyártás. Nitrogéngrillezett orosz palacsinta kaviárral, málna habcsók nit - rogénnel és hozzá egy bloody mary nitrokoktél - ez a legújabb konyhamûvészeti trend: a Cryocooking, vagyis a molekuláris fôzés cseppfolyós nitrogénnel. A konyhamûvészet kreativitása a bio technológia eszközeivel párosulva olyan különleges ételek elkészítését teszi lehetôvé, mint a habcsók golyó, melynek mínusz 70 C-ra fagyott kérgében 20 C-os meleg töltelék rejtôzik. A kriosebészet a szélsôséges hideget használja bizonyos daganattípusok eltávolítására. A beavatkozás során cseppfolyós nitrogént (-196 C) használnak a rendellenes sejtek elfagyasztására és elpusztítására. A nitrogént Daniel Rutherford fedezte fel 1772-ben. fotó: wikipedia A nitrogén minden élô organizmusban elôfordul, aminosavak, proteinek, nukleinsavak építôeleme.

A nemes HÉLIUM A hidrogén után a hélium a világegye - temben leggyakrabban elôforduló elem. Légkörünkben ennek ellenére szinte alig található hélium. Ennek következ té b e n jelenleg egész szük ség le tünket héliumtartalmú földgázforrásokból nyerjük. Az USA, Észak-Afrika és Oroszország gazdag lelôhelyei fedezik az igényeket. A gázok közül a hélium cseppfolyósodik a legalacsonyabb hômérsékleten (-269 C), így a hélium a leghidegebb folyadék a Földön. Abszolút inert, kémiailag közömbös gáz, nagy hômérsékleten sem lép reakcióba. Rendkívül jó hôvezetô, kis atomátmérôje miatt a legkisebb réseken, pórusokon is áthatol. A hélium hûtôközegként alkal - mazható az orvosi diagnosz tikában vagy az üvegszál- és szupravezetôgyártásban, felhasználható a tö mörségvizsgálatnál (szivárgás ke - resésnél), fontos szerepet játszik a lézertechnika fejlôdésében, illetve a kutatás majdnem minden területén a korszerû laboratóriumokban, a jövô technikájának elôkészí tésében. A héliumot al kal mazzák még ballon-, búvárés hegesztési védôgázként is. A hélium az egyetlen elem, amelyet elsô ízben nem a Földön fedeztek fel. A Nap színképében jelentkezô fényes sárga vonalat amely egyetlen ismert elem színképvonalainak sem felelt meg elôször egy francia csillagász, Pierre Janssen észlelte 1868-ban. Ezt egy új elemnek tulajdonította, amelyet a Nap görög nevérôl (helios) héliumnak nevezett el. A svájci CERN kutatóintézetben 2008. szeptember 10-én próbálták ki elôször az új részecske gyorsító gyûrût, a Nagy Hadron Ütközôgyûrû -t (LHC Large Hadron Collider), amelyben minden eddigitôl nagyobb energiával ütköztetnek egymásnak protonokat, annak reményében, hogy a részecskefizika teljesen új területére nyerhessenek bepillantást. A részecskenyalábok felgyorsítását biztosító nagyerôsségû mágneses mezôt szupravezetô mágnesekkel érik el, melyek hûtéséhez héliumot használnak. A mélytengeri búvárok trimixet, azaz hélium, nitrogén és oxigén keverékét használják légzôkészülékeikben, hogy csökkentsék a nagy nyomáson, normál levegô használatával fellépô nit rogénnarkózis (a nitrogén nagy parciális nyomása okozta eufórikus állapot), a keszonbetegség és az oxigén-toxici tás esélyét. fotó: CERN A hélium rendkívüli tulajdonságait elsôsorban high-tech alkal mazások kifej lesztésénél hasznosítják. A cseppfolyós hélium tovább hûtve nem szilárd, hanem szuperfolyékony állapotba megy át. Ez a szuperfolyadék rendkívül kis viszkozitása (belsô súrlódása) következtében egyszerûen kimászik a nyitott edénybôl. Tudtad? Mickey mouse effektus A héliumot belélegzô személy hangja idôlegesen ma gasabb lesz, mivel a hang a héliumban a levegônél háromszor gyorsabban terjed, és ilyen arányban maga sabbak lesznek a gégében a rezonáns frekvenciák. Bár ez jó szórakozás, a koncentrált hélium túlzott használata az oxigénhiány miatt veszélyes lehet.

A pezsgô SZÉN-DIOXID Szén-dioxidot részben természetes forrásokból, részben különféle vegyipari folyamatok melléktermékeként kelet - kezô hulladék ipari gázokból nyer he - tünk. Jelentôs mennyiségû szén-dioxid keletkezik a hôtermelés során az erô - mûvekben, háztartásokban az ener giahordozók (a kôszén, az olaj vagy a földgáz) elégetése során. Természetes CO 2 -források elsôsorban vulkanikus eredetû területeken alakulnak ki. Ilyen helyeken a szén-dioxid részben természetes úton szivárog a felszínre, illetve mélyfúrások segítségével termelik ki. A szén-dioxidot különleges tulajdonságainak köszönhetôen, mint például csekély reakciókészsége (passzivitása), vagy vízben való oldhatósága, mindennapi életünk és a környezet technológia számos terü - letén használjuk. Az élelmiszeriparban például a szén-dioxid tesz bubo ré - kossá sok üdítôitalt. Az ivóvíz elôkezelésénél és a szennyvíz semlegesítésénél szintén gyakori a CO 2 alkalmazása. Mélyhûtött cseppfolyós, illetve szilárd formá ban (szárazjég) -79 C-on hûtô közegként használják. A szén-dioxid az egyik legfontosabb üvegházhatású gáz. Az üvegházhatás a légkör hôvisszatartó képessége. A természetes üvegházhatás nélkül Földünk hômérséklete átlagosan 30 C fokkal alacsonyabb lenne. Ugyanakkor ezt a gázt tartják az általános felmelegedés legfôbb felelôsének és nemzetközi egyezmények kötelezik az államokat a szén-dioxid kibocsátás korlátozására, csökkentésére. Ez a jelenség nem csak Földünkre jellemzô. Legerôsebben Naprendszerünkben a Vénuszon fejti ki hatását, ahol a légkör mintegy 96,5 %-a szén-dioxidból áll. Égi szomszédunk felszíni hômérsékletét mintegy 400 C fok fölé emeli. A növények fejlôdésükhöz a fényenergiát használják fel. A fotoszintézis során ezt kémiai energiává alakítják, amellyel a légkör szén-dioxidjából és vízbôl szerves anyagot, glükózt (szénhidrátot) állítanak elô, a felsza baduló oxigént pedig kibocsátják a légkörbe. A földtörténet prekambrium korában (4600-570 millió évvel ezelôtt) a Föld légkörét jobbára vízgôz és szén-dioxid alkotta, mai légkörünk kb. 0,03 % szén-dioxidot tartalmaz. Az elsô magyarországi kísérleti algafarmon egy 4000 l ûrtartalmú fotobioreaktorban termesztenek mikroalgákat. A zárt rendszerben, vízben növekvô algák számára a szén-dioxid biztosítja a fotoszintézishez szükséges tápanyagot. A CO 2 -nek ezen felül egy további fontos szerep is jut: a nagytisztaságú szén-dioxidot a reaktorba juttatva állítják be az algák számára optimális ph-értéket.