Esercizi vari tecnologia dei materiali
Università degli Studi di Palermo
Esercizi tratti dai temi d’esame più recenti
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Esercizio - sedimentazione
Dati
H = 70 cm
dc = 78,2 μm
φpparticelle = 1.3 3
H2O
t = 1⁄18 ηH2O d2(φparticelle - φH2O)
tinizio = 1⁄18 H⁄ηH2O d2(φparticelle - φH2O)
tinizio 0,7 m
1⁄18 - 9.8 m⁄s2 - (78,2 × 10-6 m)2 - 2,800kg⁄m3⁄1,000
0,000003331,300 - 1,000
0,70,003 = 0,00000333x - 90,000333x = 1,300 kg⁄m3
Quindi le particelle con densità compresa tra 1,3 e 2,2 sedimentano prima di 700 minutì
Esercizio
Na Cl = 120 ppm
Ca Cl2 = 108 ppm
Mg Cl2 = 64 ppm
Ca (CO3)2 = 108 ppm
CO2 = 25 ppm
DPERM = x + y = 13,8°F
H 6,72°F = 20,5°F
DPERM = 78 8/mol 100 °S
S D : 100 °/mol = 6,4 : y
Dtemp = 162 8/mol 100 °/mol = 10,8 : Z
DTEMP = Z = 6,67°F
Dtot = 6,67°F + 20,5°F = 27,2°F
2° parte questo
Dtot = 27,2°F = 0,0054 eq/l
Vresina = 1120 l: colonna
V H2O = 3 72 000 l
alla formula Vresina
Pt = VH2O Dtot = Vresina = 3 72000 l . 0,0054 eq/l= 11,20 l: colonna= 0, 3647 eq
M l: colonna
Esercizio
d = 50 μm = 0,000050 m
ψ = 1,4 < x < 3,2
m³
h = 0,44 m0,44⁄(8*60) second = 1⁄18
❑ = 16,735 kg⁄m³ - 1,7 g⁄cm³
Oltre sedimenturno in un tempo superiore a 8 minuti tutte le particelle di densità... 1,4 < x < 1,7
Sedimentazione
h = 0,85 m
dpart = 67.5 μm = 0.0000675 m
vp = 130 < x < 2150
ω = 0,001
μH2O = 0.001 (γw - 1000)
Quindi sedimentano prima le particelle con densità γ con γ → 1,56 < γ < 2,15
Dati
V = 1,25 l
CaCl2 = 25 g
MgSO4 = 6,7 g
Na2CO3 = 34,8 g
DTOT = DTOT = x + y = 4802°f + 56420°f
57 : 100 = 536 : x
Durezza totale
Dati
Ca++ = 65 ppm
Mg++ = 43 ppm
MC03- = 82 ppm
CO2(aq) = 8 ppm
Vresina = 840 l. colonna
VH2O = 4.5 x 105 l
40 : 100 = 65 : x → 6.5ºF
→ 16.25ºF
e13
Df = 24.3 : 100 → y = 17.7ºF
Dtot = 27.7 + 6.2 = 33.8ºF
Calcoli il potere cationico
Pt: Vresina = VK2 Dtot
Pt = VH20 Dtot = 4.5 x 105 l
Vresina = 840= 1.8 Kg-1
1 colonna
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Esercizi
Sedimentazione
h = 0.85 m
dpart = 67.5 μm = 0.0000675 m
γ = 1.300 < x < 2.15 g/cm3 => 1300 kg/m3 < x < 2150 kg/m3
ηH2O = 0.001 kg/ms
ρH2O = 1000 kg/m3
0.85/600 = (1/18)(9.8/0.001)(0.0000675)(φ - 1000)
0.000388 = φ - 1000 = 4564 kg/m3 => 1.56 g/cm3
Quindi sedimentano prima le particelle con densità γ con γ => 1.56 < γ < 2.15 [g/cm3]
Dati
V = 1.25 l
CaCl2 = 25 g
MgSO4 = 67 g
Na4O2 = 34 g
25 g : 1.25 l = x : 100 l
2000 g di Ca (1.1 1r/mol)
Dtot = Dperm = x + y = 1902F + 5642F: 3444F
Dmagnesia = y = 5642F
Quanta soda serve?
100 : 400 = … : z … 744
Quanta calce?
74 : 100 = … : 56420
Richieste
- Dtot :
- Calce (Ca(OH)2) :
- Soda (Na2CO3) :
67 g : 1.25 = x : 100 l
5360 g o/l MgCl2
Durezza relativa a CaCl2
100 : 11 : x : 2000
Durezza relativa a MgCl2
85 : 100 : 5360 : x
z = 7.3 kg/100 l
r = 42 kg/100 l
Dati
85% m/m = NaCl
100% m/m = CaF2
2% m/m
6% m/m
38% m/m = NaHCO3
20% m/m = CO2
Calcolo la Dresina riciclo un al mom mi carboni acido di magnesio mi di calcio che contribuisce alla Dresina
Ca F2 ↔ Ca CO3
100 g/l mol = x
x = 128° F
Mg Cl2 ↔ Ca CO3
118% m/m= 100 g/l mol = 140% g/l x = 7° F
Dtot = 128° F + 7° F = 10 8° F = Dresina
H2O = 18° F = 0.004 g/l
VH2O = 8 × 104 l Vresina = 1300 l. calcare
DH2O × VH2O = Vresina Pt
Pt = DH2O VH2OVresina = 0,004 g/l .8.104 l
1,3 gear= 0,1 2column
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