Chemické inženýrství I letní semestr ak. rok 2017/18 Milan.Jahoda@vscht.cz BS68
Studijní materiály uchi.vscht.cz program cvičení e-tabulky hodnocení předmětu 3 písemné (výpočtové) testy ústní zkouška
Cvičení Maple (matematický řešič) Út od 8:00 BS5 (Basařová) - otevřené St od 8:00 BS5 (Haidl) - PIM Čt od 8:00 BS2 (Basařová) otevřené Čt od 11:00 BS5 (Kohout) - otevřené
Z historie chemického inženýrství 4 Kde je počátek? Archimedes ze Syrákús (287 212 př.n.l) řecký matematik a fyzik Archimédovo šnekové čerpadlo se užívá k dopravě vody, kalů nebo pevných zrnitých materiálů.
Z historie chemického inženýrství Kde je počátek? 5 německý učenec De re metallica libri XII (Dvanáct knih o hornictví a hutnictví) 292 dřevorytů s vysvětlivkami
Z historie chemického inženýrství 6 1900 George Edward Davis (1850-1906) první přednáškový chemicko-inženýrský the University of Manchester (r. 1887) definoval Chemické Inženýrství jako samostatnou disciplínu (r. 1888) kniha: A Handbook Of Chemical Engineering (r. 1904) Profesní asociace American Institute of Chemical Engineers (r. 1908) Institution of Chemical Engineers (r. 1922)
Z historie chemického inženýrství 1915-1925 koncepce jednotkových operací Arthur Dehon Little (r. 1916) 7 Základní skupiny jednotkových operací 1. Hydrodynamické procesy, včetně přepravy kapalin, filtrace, míchání,... 2. Procesy přenosu tepla, včetně odpařování, kondenzace, výměníky tepla,... 3. Procesy přenosu hmoty, včetně absorpce plynu, destilace, extrakce, adsorpce, sušení,... 4. (Bio)chemické procesy, včetně chemické kinetiky, bioreaktory,... 5. Mechanické procesy, včetně dopravy těles, drcení a rozdrcení, třídění a prosévání,... 1925-1935 rozvoj materiálových a energetických bilancí rozvoj (design) aparátů z pohledu strojních inženýrů
Příklad řazení jednotkových operací 8 Cukrovar voda voda lisování řízků řízky řepa příjem a ukládka řepy čistění, praní a řezání řepy extrakce řízkolisová voda voda vápenec koks surová šťáva vápenka vápenné mléko, Ca(OH) 2 CO 2 + H 2 O Ca(OH) 2 + H 2 CO 3 CaCO 3 + 2 H 2 O předčeření, dočeření 2. saturace ohřev 1. saturace kal filtrace lehká šťáva odparka těžká šťáva varna odstranění CaCO 3 surový cukr odstředivka krystalizátor melasa
Z historie chemického inženýrství 9 1935-1945 rozvoj měření a řízení aparátů chemicko-inženýrská termodynamika 1945-1955 aplikovaná reakční kinetika rozvoj (design) chemických reaktorů bezpečnost procesů bio inženýrství BASF 1921, výbuch dusičnanu amonného, kráter o průměru přes 100 m
Z historie chemického inženýrství 10 1955-1965 dynamika procesů užití počítačů pro měření a řízení matematické modelování 1965-1985 procesní inženýrství zvětšování měřítka (scale-up) 1985-2005 materiálové inženýrství energetické optimalizace, výtěžnost 2005 - mikro-nano měřítko molekulární inženýrství produktové inženýrství ekonomicko-provozní optimalizace měření, řízení bezpečnost procesů
Chemické inženýrství - vzdělání Základní vědomostní kameny, aneb co by měl chemický inženýr vědět (nebo alespoň tušit ) Aplikovaná matematika 11 Mechanika tekutin Sdílení tepla Sdílení hmoty teoretické znalosti (+ příklady) Reakční kinetika Důležité nadstavby Procesní inženýrství Bezpečnostní inženýrství Produktové inženýrství praktické aplikace Materiálové inženýrství Bioinženýrství
Současnost a budoucnost chemického inženýrství 12 Klasické chemické inženýrství Analýza a návrh procesů Optimalizace procesů Bezpečnost výroby... - pro všechny průmyslové oblasti, kde se objevují chemicko-inženýrské jednotkové operace - převedení výroby z laboratorního do průmyslového měřítka - úspora materiálů a energií - úspora místa - ochrana majetku a osob - ochrana životního prostředí - zlepšení kvality produktů
Pomocné nástroje (chemického) inženýra 13 Počítačová dynamika tekutin Počítačová dynamika tekutin (Computational Fluid Dynamics, CFD) je moderní metoda jak získat představu o proudění tekutin, přenosu tepla a hmoty, průběhu chemických reakcích a dalších souvisejících jevů v definovaném prostředí. Pro použití CFD je třeba nejprve vytvořit model (virtuální prototyp zkoumaného systému), na který jsou následně aplikovány matematické postupy tak, aby byly ze zadaných okrajových a počátečních podmínek získány vybrané údaje o dějích probíhajících v celé zkoumané oblasti při respektování fyzikálních zákonů.
Pomocné nástroje (chemického) inženýra 14 Simulace a optimalizace procesů např. Aspen Plus, Aspen HYSYS, http://www.youtube.com/watch?v=ljjnmiyuwdy
Pomocné nástroje (chemického) inženýra 15 Simulace a optimalizace procesů např. Aspen Plus, Aspen HYSYS,
Pomocné nástroje (chemického) inženýra 16 Simulace a optimalizace procesů např. Aspen Plus, Aspen HYSYS,
Současnost a budoucnost chemického inženýrství Bezpečnostní inženýrství - (velké) havárie mají významný vliv (negativní) na vztah veřejnosti k chemii Identifikace nebezpečí - odhalení míst, jevů a stavů, které mohou způsobit ztrátu Posouzení rizika - stanovení velikosti ztrát a odhad pravděpodobnosti ztrát Minimalizace účinků - protipožární a protivýbuchová zabezpečení 17
Současnost a budoucnost chemického inženýrství Bezpečnostní inženýrství Zařízení na zabránění přenosu výbuchu 18 http://www.rsbp.cz záběry ze zkoušek http://www.youtube.com/watch?v=uhw9ahq9jkg
Bezpečnostní inženýrství Čínské požární výcvikové středisko, Chongqing Municipality
Bezpečnostní inženýrství Čínské požární výcvikové středisko, Chongqing Municipality
Současnost a budoucnost chemického inženýrství 21 Aplikace v biologii - přenos znalostí z problematiky dynamiky a molekulárních interakcí pro poznání a popis přeměn v biologických systémech rozvoj biotechnologií separace na základě membránových technologií bioseparace biokatalýza dynamika biosignálů lab-on chip chemičtí roboti palivové články 50 mm
Současnost a budoucnost chemického inženýrství 22 Aplikace v mikro a nanotechnologiích - řešení transportních jevů na úrovni mikro a nanoměřítka mikroreaktorové inženýrství samočisticí povrchy výroba nano-částic katalyzátory miko a nano-pěny (tepelné izolanty) fotovoltaika úložiště energie... energetika životní prostředí nové technologie
Současnost a budoucnost chemického inženýrství Aplikace v mikro a nanotechnologiích - řešení transportních jevů na úrovni mikro a nanoměřítka 23 mikroreaktorové inženýrství samočisticí povrchy výroba nano-částic katalyzátory miko a nano-pěny (tepelné izolanty) fotovoltaika úložiště energie... energetika škodliviny ve výfukovém plynu CO, HC (uhlovodíky) NO x, saze Voštinový reaktor - monolit Vyčištěný plyn CO 2, N 2 H 2 O životní prostředí nové technologie kanálky průměr 1 mm, délka 10 cm porézní katalytická vrstva (tloušťka 50 mm) http://www.youtube.com/watch?v=w6disc_egbi
Současnost a budoucnost chemického inženýrství 24 Materiály Počítače Fyzika Elektro Chemie Chemické inženýrství Stavební inženýrství Biologie Matematika Strojní inženýrství Chemické inženýrství je víceoborová disciplína.
Zpět na počátek...
Dodržovat jednotky veličin! Základní jednotky (SI) 26 Veličina Název jednotky Značka délka metr m hmotnost kilogram kg čas sekunda s elektrický proud ampér A termodynamická teplota kelvin K svítivost kandela cd látkové množství mol mol Číselná hodnota fyzikální veličiny nemá sama o sobě žádný smysl, neboť hodnotu fyzikální veličiny můžeme vyjádřit v různých jednotkách. Vždy uvádějte číselnou hodnotu fyzikální veličiny s její jednotkou!
Dodržovat jednotky veličin! 27 Odvozené jednotky (SI) Veličina Název jednotky Značka síla newton N = kg m s -2 tlak pascal Pa = N m -2 = kg m -1 s -2 práce, energie joule J = N m = kg m 2 s -2 tok energie watt W = J s -1 = kg m 2 s -3... I. Newton B. Pascal J. P. Joule J. Watt
Dodržovat jednotky veličin! 28 Jiné (starší) jednotky Veličina Název jednotky Značka síla kilopond 1 kp = 9,806 65 N tlak bar 1 bar = 10 5 Pa torr technická atmosféra fyzikální atmosféra 1 torr = 133,322 Pa 1 at = 9,80665 10 4 Pa 1 at = 1 kp cm -2 1 atm = 101 325 Pa 1 atm = 760 torr dynamická viskozita poise 1 poise = 0,1 Pa s kinematická viskozita stokes 1 St = 10-4 m 2 s -1 výkon kůň 1 kůň = 735,499 watt energie kalorie 1 cal = 4,187 J... objem žejdlík 1 žejdlík = 0,358 litrů vědro (české) 1 vědro = 61,133 litrů 1 vědro = 4 škopek
Dodržovat jednotky veličin! Jiné (UK, US) jednotky 29 Veličina Název jednotky Značka délka palec 1 in. = 0,0254 m stopa 1 ft. = 0,305 m yard 1 yard = 0,914 m míle 1 mi. = 1 609 m námořní míle 1 n.m. = 1 852 m objem gallon UK 1 gal. UK = 4,546 litrů galon US 1 gal. US = 3,785 litrů pint UK 1 pt. = 0,568 litrů barel US 1 bl. = 158,987 litrů síla pound-force (US) 1lbf = 4,4482 N poundal (UK) 1 pdl = 0,138 N tlak pound-force per sq. inch 1 psi = 6 894,76 Pa pound-force per sq. foot 1 psf = 47, 88 Pa...
Dodržovat jednotky veličin! 30 U každé fyzikální rovnice platí, že rozměr (jednotka) levé strany musí být roven rozměru (jednotce) pravé strany.
Myslet a spojovat souvislosti 31
32 Cíle klasického chemického inženýra (technologa) Maximální výkon x Minimální náklady množství a složení proudů suroviny, produkty, odpadní produkty a meziprodukty materiálová bilance spotřeba energií elektrická energie, pára, chladicí voda, chladící vzduch entalpická bilance aparáty jednotkových operací typ, rozměry, výkon konstrukční a kontrolní výpočet náklady suroviny, energie, investice, mzdy ekonomická bilance
Rozdělení systému - podle výměny hmoty a energie 33 Otevřený systém může se svým okolím vyměňovat hmotu a energii v průběhu časového období bilancování Uzavřený systém nemůže se svým okolím vyměňovat hmotu v průběhu časového období bilancování, ale energii vyměňovat může hranice systému Izolovaný systém nemůže se svým okolím vyměňovat hmotu ani energii v průběhu časového období bilancování
Rozdělení systému - z hlediska časového průběhu 34 VSTUP VÝSTUP spojitý nespojitý neustálený ustálený obecně nespojitý vsádkový periodický Spojitý (kontinuální) - stálý přísun, např. potrubím, dopravníkový pás Nespojitý - přísun po dávkách, např. vagóny, cisterny,...
Struktura systému - bilanční schéma 35 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA X PROUDOVÉ SCHÉMA Technologické schéma Proudové schéma
Struktura systému - bilanční schéma 36 Proudové schéma uzly proudy Úprava fyzikálních vlastností Směšovací aparatura Reaktor Separační aparatura / prostý dělič
Struktura systému - bilanční schéma 37 Souproud Protiproud odparka absorpční kolona výměník tepla výměník tepla
Struktura systému - bilanční schéma Recykl Obtok 38 Schéma složitějšího systému 1 2 8 3 4 5 I II III IV 7 10 6 9 I reaktor II směšovač III krystalizátor IV odparka PROUDY 1, 2 přichází z okolí 3, 6, 9, 10 - odchází do okolí 4, 5, 7, 8 - vnitřní proudy hranice pro bilanci
Bilance - základní pojmy 39 = vztah založený na aplikaci zákonů o zachování množství bilancované veličiny v systému na počátku bilančního období + množství bilancované veličiny vstupující do systému během bilančního období + zdroj bilancované veličiny v systému během bilančního období = množství bilancované veličiny v systému na konci bilančního období + množství bilancované veličiny vystupující ze systému během bilančního období VSTUP + ZDROJ = VÝSTUP + AKUMULACE