Ing Ind - Inf (1 liv.)(ord. 270) - MI (347) INGEGNERIA CHIMICA
*
A
ZZZZ
089653 - TECNOLOGIE DI PRESIDIO PER I PROCESSI INDUSTRIALI A+B
Ing Ind - Inf (Mag.)(ord. 270) - MI (422) INGEGNERIA DELLA PREVENZIONE E DELLA SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO
*
A
ZZZZ
089653 - TECNOLOGIE DI PRESIDIO PER I PROCESSI INDUSTRIALI A+B
Ing Ind - Inf (Mag.)(ord. 270) - MI (472) CHEMICAL ENGINEERING - INGEGNERIA CHIMICA
*
A
ZZZZ
089653 - TECNOLOGIE DI PRESIDIO PER I PROCESSI INDUSTRIALI A+B
Obiettivi dell'insegnamento
L'insegnamento vuole fornire agli allievi le conoscenze normative e tecniche che gli permetteranno di definire i parametri di dimensionamento dei nuovi impianti di trattamento e le scelte di gestione e/o modifica degli impianti esistenti.
Risultati di apprendimento attesi
A seguito del superamento dell’esame, lo studente:
- conosce le tecniche che gli permetteranno di definire i parametri di dimensionamento di nuovi impianti di trattamento e le scelte di gestione e/o modifica degli impianti esistenti
- è in grado di effettuare una progettazione preliminare di un impianto per il trattamento degli effluenti di un processo industriale
Argomenti trattati
1.La classificazione dei diversi inquinanti e i criteri generali di scelta degli impianti di presidio
2.Il moto di particelle nei fluidi
3.Gli impianti di trattamento degli effluenti gassosi
Separatori inerziali, separatori elettrostatici, separatori a mezzo filtrante, separatori per condensazione, impianti di combustione, impianti di assorbimento, impianti di adsorbimento
4.Il trattamento chimico fisico degli effluenti liquidi
Schema generale di impianto, i pre-trattamenti, i trattamenti fisici, i trattamenti chimici e biochimici. Sedimentatori, reattori Batch e reattori continui CSTR e PFR
Organizzazione del corso e modalità di verifica
Il corso è strutturato in unità didattiche d’aula ed esercitazioni su casi specifici
Prerequisiti
E' necessaria una conoscenza adeguata dell'analisi matematica e della fisica tecnica per poter comprendere e utilizzare le equazioni di bilancio di massa, d'energia e di quantità di moto tipiche dei problemi oggetto dell'insegnamento. E' quindi consigliato il superamento degli esami di Analisi matematica I e di Fisica Tecnica.
Modalità di valutazione
La preparazione conseguita sarà verificata mediante una prova scritta ed una prova orale.
Entrambe le prove sono obbligatorie. La prova orale potrà essere sostenuta solo dopo il superamento della prova scritta.
La prova scritta consisterà nella risoluzione di problemi numerici connessi ai processi e agli impianti studiati nell'ambito dell'insegnamento. Il fine è quello di verificare la capacità dello studente di inquadrare i problemi ed arrivare alla risoluzione numerica corretta. Le equazioni utilizzate andranno giustificate adeguatamente al fine di dimostrare di saper organizzare le conoscenze in un discorso ben articolato e che dimostri le competenze acquisite. E' richiesto un lessico adeguato e ordine nella presentazione dei risultati. La prova orale consisterà nella descrizione teorica di problemi tipo connessa a dimostrazioni per verificare l'assimilazione del metodo e dei concetti e non un puro apprendimento mnemonico. L'esposizione dovrà essere condotta con un linguaggio tecnico adeguato, motivando ogni passaggio e descrivendo le eventuali semplificazioni adottate nei problemi. Il voto finale sarà determinato dalle valutazioni conseguite nelle due prove.
Bibliografia
Dispense del corso
Software utilizzato
Nessun software richiesto
Forme didattiche
Tipo Forma Didattica
Ore di attività svolte in aula
(hh:mm)
Ore di studio autonome
(hh:mm)
Lezione
32:30
48:45
Esercitazione
17:30
26:15
Laboratorio Informatico
0:00
0:00
Laboratorio Sperimentale
0:00
0:00
Laboratorio Di Progetto
0:00
0:00
Totale
50:00
75:00
Informazioni in lingua inglese a supporto dell'internazionalizzazione
Insegnamento erogato in lingua
Italiano
Disponibilità di libri di testo/bibliografia in lingua inglese
Possibilità di sostenere l'esame in lingua inglese