- •1. Поняття про каталіз та його види. Властивості каталізаторів
- •34. Корозія та захист від неї. Пасивні методи захисту від корозії
- •4. Каталізні процеси.
- •24. Типи каталізу, їх характеристика
- •31. Каталітичні хіміко-технологічні процеси та галузі їх застосування
- •33. Поняття про швидкість, рівновагу та вихід продукту в хіміко-технологічному процесі. Визначення швидкості хімічних процесів
- •32. Барометричні технологічні процеси. Сфери їх застосування.
- •30. Осн закономірності електрохім процесів. Закони Фарадея
- •23. Високотемпературні процеси. Виробництво будівельних матеріалів.
- •29. Високотемпературні процеси. Виробництво кераміки
- •22. Високотемпературні процеси. Термічні процеси нафтопереробки
- •31. Матеріали, що використовуються у виробництві непродовольчих товарів
- •18. Матеріали порошкової металургії. Пористі порошкові матеріали, їх характеристика та галузі використання.
- •2.Мінеральна сировина: класифікація, характеристика, галузі використання.
- •14Порошкова металургія. Основні етапи виготовлення виробів із порошків.
- •9.,13. Вода у виробництві товарів, властивості та функції. Промислова водопідготовка, основні процеси та їх призначення.
- •2Характеристика процесу пресування.
- •11.Методи пластичної деформації металів. Їх суть та характеристика.
- •19Характеристика типів виробництва.
- •17, 26.Принципи класифікації та хар-ка сировини.
- •21Характеристика основної і допоміжної сировини та її роль у технологічному процесі.
- •20,27. Обробка металів тиском. Волочіння та пресування.
- •25Обробка металів тиском. Вальцювання: суть, види та характеристика
- •28. Застосування води у технологічних процесах (навести приклади)
- •8Характеристика операцій підготовки сировини до переробки.
- •5Ливарне виробництво. Лиття в форми разового використання (піщано-глиняні).
- •6. Термічні процеси, їх суть та характеристика. Роль у виробництві непродовольчих товарів.
- •7.За якими ознаками можна класифік технологічні процеси?
- •3.Типи виробництв, їх відмінні особливості.
- •10Ливарне виробництво. Лиття в форми багаторазового використання.
- •15Суть та характеристика процесу штампування. Способи штампування; переваги і недоліки різних способів штампування; характеристика виробів, що отримуються в результаті штампування.
- •16Хіміко-технологічні процеси: суть, класифікація та загальні принципи інтенсифікації
32. Барометричні технологічні процеси. Сфери їх застосування.
Барометричні-це такі технологічні процеси головним рушієм яких є тиск. Використовують для видобування корисних копалин, передавання їх до місця перероблення, для зміни форми та розмірів заготівок (кування, штампування). Технологія використовує як низький так і високий тиск, межею поділу є атмосферний тиск. Для створення і високого і низького(вакуум) тиску потрібне спеціальне обладнання. Низький тиск
-нижчий за атмосферний і назив. вакуум, використовується для виготовлення мікросхем, надчистих металів і сплавів, зберігання продуктів харчування, розділення нафти на мастила, очищення розплавлених металів і сплавів від газів і неметалевих включень. На будівництві низький тиск використ. для бетонування, при цьому збільшується міцність, морозо- і зносостійкість бетону та скорочується час його застигання.
Високий тиск. Вищий за атмосферний використовується для перетворення газової, рідинної та твердої сировини на готову продукцію. 1) Стисненні гази – займають менший об’єм, внаслідок чого збільшується концентрація, прискор перетворення газової сировини на продукцію. 2)Рідинна фаза: високі тиски використовують для проходження у рідинній фазі. 3)Тверді речовини-менш стискаються ніж гази чи рідини, тому процеси, що відбуваються проходять під високим тиском 10000-25000 МПа. Високий тиск використовується для створення безвідходних та енергоощадних технологій, але тиск дорогий і не завжди екон. вигідний бо потребує товстостінного і дуже міцного обладнання та великих витрат енергії, тому барометричні процеси намагаються замінити іншими екон. вигідними процесами.
30. Осн закономірності електрохім процесів. Закони Фарадея
Електрохімічні процеси відбуваються в апаратах, які називають електролізерами. У них через електроліт (розчин або розплав) від позитивного електрода (анода) до негативного катода проходить постійний електричний струм. На аноді відбуваються реакції розчинення або окиснення металу, на катоді — його виділення або відновлення. Залежність між кількістю речовини, яка виділяється на електродах під час електролізу, і кількістю електричного струму, який пройшов через електроліт, визначається законами Фарадея.
Практично в процесі електролізу водних розчинів виділяється менша кількість речовини, ніж розрахована за законом Фарадея, тому що частина електричної енергії витрачається на побічні хімічні процеси, які відбуваються в електроліті. Тому, визначивши практично отриману кількість речовини в процесі електролізу і кількість речовини, визначену за законом Фарадея, можна знайти вихід за струмом — ККД електричного струму. Закони Фарадея дають змогу обчислювати матеріальні та енергетичні баланси електрохімічних процесів тощо. Розглянемо кілька прикладів використання законів Фарадея для техніко-економічного аналізу електрохімічних процесів.
Закони Фарадея — основні закони електролізу. Встановлюють взаємозв’язок між кількістю електрики, яка проходить через електропровідний розчин (електроліт), і кількістю речовини, яка виділяється на електродах. Перший закон: маса m речовини, яка виділилась на електроді під час проходження електричного струму, прямо пропорційна значенню q електричного заряду, пропущеного крізь електроліт: m=kq, де k — електрохімічний еквівалент речовини, m — маса речовини, q — заряд .
Другий закон: електрохімічні еквіваленти елементів прямо пропорційні їх хімічним еквівалентам: k=A/vF, де A — атомна маса речовини, v – заряд її йона, F — число Фарадея. Частка A/ν називається хімічним еквівалентом.
