ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Το υδρογόνο µπορεί να αποθηκευτεί είτε ως αέριο είτε ως υγρό ή ενωµένο σε µια χηµική ένωση.οι διαθέσιµες τεχνολογίε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Το υδρογόνο µπορεί να αποθηκευτεί είτε ως αέριο είτε ως υγρό ή ενωµένο σε µια χηµική ένωση.οι διαθέσιµες τεχνολογίε"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Η αποθήκευση του υδρογόνου συνεπάγεται την ελάττωση του υπερβολικά µεγάλου όγκου του αερίου υδρογόνου. Προκειµένου να αυξηθεί η πυκνότητα του υδρογόνου σε ένα σύστηµα αποθήκευσης, το υδρογόνο πρέπει είτε να συµπιεστεί είτε η θερµοκρασία του να ελαττωθεί κάτω από το κρίσιµο σηµείο του υδρογόνου (33.25 Κ) ή οι απωστικές δυνάµεις µεταξύ των µορίων υδρογόνου να ελαττωθούν µέσω αλληλεπίδρασής του µε κάποιο άλλο υλικό. Το δεύτερο σηµαντικό κριτήριο για ένα σύστηµα αποθήκευσης υδρογόνου είναι η αντιστρεψιµότητα της διαδικασίας πρόσληψης και απόδοσης υδρογόνου. Αυτό το κριτήριο αποκλείει όλες τις οµοιοπολικές ενώσεις υδρογονανθράκων διότι το υδρογόνο ελευθερώνεται από τους υδρογονάνθρακες µόνο κατά τη θέρµανσή τους σε υψηλές θερµοκρασίες, πάνω από 800 oc, ή κατά την οξείδωση του άνθρακα. Για αποθήκευση ενέργειας επάνω στο όχηµα (onboard),τα οχήµατα απαιτούν συµπαγές, ελαφρύ, ασφαλές και οικονοµικό καύσιµο. Ένα µοντέρνο,εµπορικό αυτοκίνητο µε εύρος οδήγησης 400 km καταναλώνει περίπου 24 kg βενζίνης σε µια µηχανήεσωτερικής καύσης. Προκειµένου να καλυφθεί το ίδιο εύρος, απαιτούνται 8 kg υδρογόνου για τηνµηχανή εσωτερικής καύσης ή 4 kg υδρογόνου για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κυψελών καυσίµου. Το υδρογόνο είναι ένα µοριακό αέριο. Σε θερµοκρασία δωµατίου και ατµοσφαιρική πίεση, 4 kg υδρογόνουκαταλαµβάνουν όγκο 45 m3. Αυτό αντιστοιχεί σε όγκο που καταλαµβάνει ένα µπαλόνι διαµέτρου 5 m - λύση καθόλου πρακτική για ένα όχηµα.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Το υδρογόνο µπορεί να αποθηκευτεί είτε ως αέριο είτε ως υγρό ή ενωµένο σε µια χηµική ένωση.οι διαθέσιµες τεχνολογίες επιτρέπουν την αποθήκευση, µεταφορά και διανοµή αέριου ή υγρού υδρογόνου σε δοχεία και συστήµατα σωληνώσεων. Η αποθήκευση πεπιεσµένου αέριου υδρογόνου σε δοχεία είναι η πιο ώριµη τεχνολογία, αν και η πολύ χαµηλή πυκνότητα του υδρογόνου µεταφράζεται σε µη αποδοτική κατάληψη χώρου επάνω σε ένα όχηµα. Αυτό το µειονέκτηµα µπορεί να µετριαστεί µε µεγαλύτερη συµπίεση του υδρογόνου, σε πιέσεις bar. Ο σχεδιασµός των δοχείων αποθήκευσης εξελίσσεται διαρκώς µε τη χρήση νέων βελτιωµένων υλικών που παρέχουν µειωµένο βάρος και όγκο, βελτιωµένη αντίσταση στην πρόσκρουση και µεγαλύτερη ασφάλεια. Το υγρό υδρογόνο καταλαµβάνει µικρότερο όγκο από ό,τι το αέριο αλλά απαιτεί κρυογενικά δοχεία. Επιπρόσθετα, η υγροποίηση του υδρογόνου είναι µια ενεργοβόρα διαδικασία και έχει ως αποτέλεσµα µεγάλες απώλειες λόγω εξάτµισης (boil-off) περίπου ένα τρίτο του ενεργειακού περιεχόµενου του υδρογόνου χάνεται κατά την διεργασία.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Το υδρογόνο µπορεί να αποθηκευτεί σε µεγάλες πυκνότητες ως αντιστρεπτά µεταλλικά υδρίδια ή προσροφηµένο σε δοµές άνθρακα. Όταν χρειάζεται υδρογόνο, µπορεί να ελευθερωθεί από αυτά τα υλικά κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Αντιστρεπτά υδρίδια πολύπλοκης βάσης όπως τα alanates επέδειξαν πρόσφατα βελτιωµένη απόδοση βάρους (weight performance) σε σύγκριση µε τα µεταλλικά υδρίδια παράλληλα µε τις µέτριες θερµοκρασίες που απαιτούνται για την ανάκτηση του υδρογόνου. Τα πιο πολλά υποσχόµενα υλικά βάσης άνθρακα για αποθήκευση υδρογόνου επί του παρόντος φαίνεται να είναι οι νανοσωλήνες άναθρακα. Τα χηµικά υδρίδια αναδύονται ως µια εναλλακτική πρόταση στην απευθείας αποθήκευση υδρογόνου. Αυτές οι ενώσεις µπορούν να αποθηκευτούν σε διάλυµα ως αλκαλικό υγρό. Από τη στιγµή που το υδρογόνο είναι χηµικά ενωµένο στην ένωση και µπορεί να ελευθερωθεί µε µια καταλυτική διεργασία, τα χηµικά υδρίδια αποτελούν µια πιο ασφαλή επιλογή σε σχέση µε την αποθήκευση πτητικού και εύφλεκτου καυσίµου, όπως είναι το υδρογόνο, η βενζίνη, η µεθανόλη, κλπ. Οι προκλήσεις που συνδέονται µε τα χηµικά υδρίδια περιλαµβάνουν µείωση του κόστους της συνολικής χηµικής διεργασίας (η οποία απαιτεί ανακύκλωση του χρησιµοποιηµένου καυσίµου), αύξηση της συνολικής ενεργειακής αποδοτικότητας, και ανάπτυξη υποδοµών για την υποστήριξη της παραγωγής, διανοµής, και ανακύκλωσης των χηµικών υδριδίων για µεταφορικές και άλλες χρήσεις.

4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Οι µέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει φυσικές µεθόδους οι οποίες χρησιµοποιούν φυσικές διεργασίες (συµπίεση ή υγροποίηση) ώστε να συµπυκνώσουν αέριο υδρογόνο. Το αποθηκευµένο µε φυσικές µεθόδους υδρογόνο περιέχει µόρια υδρογόνου τα οποία δεν αλληλεπιδρούν µε το µέσο αποθήκευσης. ιακρίνονται οι ακόλουθες φυσικές µέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου: 1. Αέριο υδρογόνο (CGH2, Compressed Gaseous Hydrogen) σε συνθήκες υψηλής πίεσης, µεταξύ ΜPa, και θερµοκρασία δωµατίου. 2. Υγρό υδρογόνο (LH2, Liquid Hydrogen) σε κρυογενικές δεξαµενές σε θερµοκρασία 21.2 Κ και πίεση MPa. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει χηµικές (ή φυσικοχηµικές) µεθόδους αποθήκευσης υδρογόνου µέσω φυσικοχηµικών διεργασιών αλληλεπίδρασης µοριακού ή ατοµικού υδρογόνου µε στερεά υλικά. Η µέθοδος αποθήκευσης υδρογόνου σε στερεά υλικά φαίνεται να έχει τις µεγαλύτερες προοπτικές σε σχέση µε τις άλλες δύο τεχνολογίες αποθήκευσης (αέριο υδρογόνο υπό πίεση, υγρό υδρογόνο) αν και ακόµα κανένα υλικό δεν ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια που απαιτούνται για να µπορεί να έχει πρακτική εφαρµογή. Η έρευνα στο χώρο των υλικών που θα µπορούσαν µε κάποιο τρόπο να αποθηκεύσουν Η2 είναι πολύ εντατική και εκτείνεται σε ένα ευρύ πεδίο επιστηµονικών κλάδων

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Τα υλικά αυτά µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες [21] ανάλογα µε τον τρόπο σύνδεσης του υλικού µε το Η2, αν και τα όρια µεταξύ των κατηγοριών δεν είναι σαφή: 1. Πορώδη υλικά µε µεγάλη ειδική επιφάνεια που προσροφούν το Η2 µε ασθενείς αλληλεπιδράσεις (φυσική ρόφηση). 2. Υλικά που προσροφούν ισχυρά το Η2 αφού το διασπάσουν σε ατοµική µορφή (χηµική ρόφηση). 3. οµές εγκλεισµού που εγκλωβίζουν µόρια Η2 µέσα σε διάκενα του πλέγµατός τους. 4. Χηµικές ενώσεις από τις οποίες το Η2 µπορεί να παραληφθεί µε χηµικές αντιδράσεις. Στην πρώτη κατηγορία υλικών, το Η2 προσροφάται στην επιφάνεια του στερεού και συγκρατείται µε δυνάµεις τύπου Van der Waals. Η συνύπαρξη ελκτικών και απωστικών δυνάµεων οδηγεί σε µια απόσταση µεταξύ Η2 και υποστρώµατος για την οποία ελαχιστοποιείται η ενέργεια του συστήµατος µε αποτέλεσµα την προσρόφηση ενός µονοµοριακού στρώµατος αερίου. Γενικά, είναι επιθυµητό τα υλικά αυτά να είναι πολύ πορώδη και να έχουν µεγάλη ειδική επιφάνεια. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα υλικά µε βάση τον άνθρακα: γραφίτης, νανοσωλήνες (nanotunes) (σχήµα 17α), νανοπάπυροι (nanoscrolls), νανοκώνοι (nanocones) κ.λ.π. Αυτά τα υλικά είναι πολύ αποτελεσµατικά σε χαµηλές θερµοκρασίες (77 K) όπου εµφανίζουν περιεκτικότητα σε Η2 ως και 10% κ.β., η ρόφηση Η2 είναι αντιστρεπτή, αλλά σε θερµοκρασίες κοντά σε αυτή του περιβάλλοντος δεν έχουν ικανοποιητικές αποδόσεις.

6 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Μια πρόσφατη εξέλιξη είναι η σύνθεση νανοσωλήνων άνθρακα ενισχυµένων µε αλκαλικά µέταλλα (alkali-doped nanotubes) για τους οποίους αναφέρονται περιεκτικότητες Η2 πάνω από 14% κ.β. ακόµα και σε θερµοκρασία δωµατίου. Το πλεονέκτηµα όλων των υλικών αυτής της κατηγορίας είναι ότι δεν απαιτούν ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις για τη ρόφηση του Η2. Η κατηγορία υλικών που έχει αποσπάσει το µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στο πεδίο της αποθήκευσης Η2 είναι τα µεταλλικά υδρίδια (σχήµα 17β) β). Πρόκειται για ενώσεις µεταξύ του Η και διαφόρων µετάλλων όπου το άτοµο του Η εµφανίζεται αρνητικά φορτισµένο. Η φύση του δεσµού µετάλλου-υδρογόνου υδρογόνου εξαρτάται από το µέταλλο και τις συνθήκες και µπορεί να είναι ιοντικός, οµοιοπολικός ή µεταλλικός. Τα ηλεκτροθετικότερα από τα στοιχεία µεταπτώσεως είναι τα πιο δραστικά µέταλλα ως προς το σχηµατισµό υδριδίων και ο δεσµός που σχηµατίζουν µε το Η είναι κατά κύριο λόγο µεταλλικός, γι αυτό και λέγονται µεταλλικά υδρίδια. Το Η2, αφού διασπαστεί σε άτοµα περνώντας µέσα από την επιφάνεια του υλικού, διεισδύει στο κρυσταλλικό πλέγµα του µετάλλου και καταλαµβάνει ακαθόριστο αριθµό συγκεκριµένων πλεγµατικών θέσεων και γι αυτό τα υδρίδια δεν είναι πάντα στοιχειοµετρικά (π.χ. PdH0.6). Η σταθερότητα των µεταλλικών υδριδίων οφείλεται στη χηµειορρόφηση του Η από το µέταλλο όπου αναπτύσσονται ισχυρότερες ελκτικές δυνάµεις σε σχέση µε τα πορώδη υλικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να συγκρατούνται µεγαλύτερες ποσότητες Η2 στα υδρίδια, το οποίο όµως αποδεσµεύεται δυσκολότερα αφού απαιτείται έντονη θέρµανση του υλικού

7 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Περισσότερο ενδιαφέρον έχουν τα σύνθετα υδρίδια όπου συµµετέχουν περισσότερα από ένα µέταλλα (π.χ. LaNiH5) και κυρίως αυτά που περιέχουν αργίλιο (alanates) (π.χ. NaAlH4), τα οποία αφενός εµφανίζουν υψηλές περιεκτικότητες σε Η2 (π.χ. το Mg(AlH4)2 έχει 4-6% κ.β. και αφετέρου αποδεσµεύουν εύκολα το Η2 σχεδόν στη θερµοκρασία δωµατίου. Πάντως, ανεξάρτητα από το ποσό Η2 που µπορούν να αποθηκεύσουν και το κατά πόσο η δέσµευσή του είναι αντιστρεπτή, τίθενται δύο ακόµη ζητήµατα σχετικά µε τα υδρίδια: το µεγάλο βάρος τους και η εκλυόµενη θερµότητα κατά τη δέσµευση του Η2. Μια ακόµη κατηγορία υποψήφιων υλικών για αποθήκευση Η2 είναι οι δοµές εγκλεισµού (clathrates clathrates). Πρόσφατα, επιτεύχθηκε η αποθήκευση Η2 σε συγκεκριµένες κρυσταλλικές δοµές πάγου (hydrates) όπου το Η2 εγκλωβίζεται σε µοριακή µορφή µέσα σε κοιλότητες του κρυσταλλικού πλέγµατος (σχήµα17γ) γ). Τα υλικά αυτά είναι σταθερά σε πολύ υψηλές πιέσεις όπου και εµφανίζουν ικανοποιητικές περιεκτικότητες σε Η2 (της τάξης του 5% κ.β.). Για το σχηµατισµό τους σε χαµηλές πιέσεις απαιτείται η παρουσία µιας ουσίας (promoter) που σταθεροποιεί τη δοµή αλλά καταλαµβάνει κάποιες από τις κοιλότητές της µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η δυνατότητα αποθήκευσης Η2. Τα πειραµατικά δεδοµένα σχετικά µε την περιεκτικότητα σε Η2 στην περίπτωση των χαµηλών πιέσεων είναι αντικρουόµενα αφού αναφέρονται τιµές από 0.5 ως 4.2% κ.β. Αν και η έρευνα πάνω σε αυτά τα υλικά βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, φαίνονται αρκετά ελπιδοφόρα αφού είναι πλήρως αντιστρέψιµα, έχουν ελάχιστο κόστος και για το σχηµατισµό τους δεν απαιτούνται ακραίες συνθήκες.

8 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Μια επίσης αξιόλογη κατηγορία υλικών, που και αυτά θα µπορούσαν να ενταχθούν στις δοµές εγκλεισµού, είναι τα οργανοµεταλλικά πλέγµατα (metal-organic frameworks, MOFs). Πρόκειται για κρυσταλλικές δοµές που αποτελούνται από τµήµατα (clusters) µεταλλικών οξειδίων (π.χ. ZnO), που συνδέονται µεταξύ τους µε οργανικές ενώσεις σχηµατίζοντας ένα τρισδιάστατο πλέγµα (σχήµα 17δ) δ). Έτσι σχηµατίζονται διάκενα, κυβικής συνήθως µορφής, όπου µπορούν να εγκλωβιστούν µόρια Η2. Τα MOFs παρουσιάζουν περιεκτικότητες σε Η2 έως και 7.5% κ.β. στους 77 Κ αλλά, όπως συµβαίνει και µε τα πορώδη υλικά, δεν είναι τόσο αποτελεσµατικά σε θερµοκρασία δωµατίου. Τέλος, ως φορέας Η2 θα µπορούσε δυνητικά να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό που περιέχει χηµικά δεσµευµένο Η, όπως υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αµµωνία κ.λ.π. Σήµερα, χρησιµοποιούνται κυψέλες καυσίµου που χρησιµοποιούν µεθάνιο ή µεθανόλη. Το βασικό ερώτηµα µε τα υλικά αυτά είναι κατά πόσο είναι εύκολο να παραληφθεί το Η2 που περιέχουν χωρίς να απαιτείται η κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας ή ακραίων συνθηκών και χωρίς να παράγονται ανεπιθύµητα προϊόντα (π.χ. CO2).

9 Σχήµα 17: οµές διαφόρων υλικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αποθήκευση Η2: α) νανοσωλήνας άνθρακα (το Η2 εγκλωβίζεται στο εσωτερικό), β) µεταλλικό υδρίδιο (φαίνεται η διάσπαση του Η2 σε άτοµα), γ) clathrate (µε κύκλο σηµειώνονται οι περιοχές όπου µπορεί να εγκλωβιστεί Η2) και δ) MOF (στις γωνίες βρίσκονται τα τµήµατα του µεταλλικού οξειδίου και το Η2 τοποθετείται στην περιοχή που φαίνεται στο κέντρο του διακένου).

10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Οι απαιτήσεις των συστηµάτων αποθήκευσης υδρογόνου καθορίζονται καταρχήν από τον χαρακτήρα των αντίστοιχων εφαρµογών. Έτσι το µικρό συνολικό βάρος είναι σηµαντικό κριτήριο για τις κινητές εφαρµογές, αλλά είναι επίσης κρίσιµος παράγοντας για τα σταθερά συστήµατα, π.χ. σταθµούς τροφοδοσίας. Παροµοίως, ο µικρός όγκος είναι σηµαντικός για τα µικρών διαστάσεων µεταφορικά µέσα, αλλά είναι λιγότερο σηµαντικός για τις σταθερές εφαρµογές. Προκειµένου να γίνει αποδεκτό από το ευρύ κοινό ως καύσιµο µεταφορών, το υδρογόνο χρειάζεται να είναι προσβάσιµο και να αποθηκεύεται εύκολα και σε κατάλληλες ποσότητες επάνω σε ένα αυτοκίνητο. Ο Τοµέας Ενέργειας των Η.Π.Α. (DOE, Department of Energy) έθεσε παρόµοιους στόχους για την απόδοση των υδρογονοκίνητων αυτοκινήτων. Για ελαφρά οχήµατα οι στόχοι ορίζουν ικανότητα γεµίσµατος µε περίπου 5 έως 10 kg υδρογόνου. Σύµφωνα µε το DOE (Department of Energy) η περιεκτικότητα αποθήκευσης βάρους υδρογόνου δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 6% για το 2010, και η αντίστοιχη όγκου όχι µικρότερη από 63g/lt για το ίδιο έτος. Η µηχανική αντοχή (αντίσταση σε βλάβη όταν συµβεί πρόσκρουση) είναι υποχρεωτική. Είναι επίσης επιθυµητό το σύστηµα να λειτουργεί σε µέτριες πιέσεις, να έχει µικρές θερµικές απώλειες και να µπορεί να συντηρηθεί εάν τροφοδοτηθεί µε υδρογόνο που έχει µολυνθεί από προσµίξεις οξυγόνου, ατµούς νερού, ίχνη µεθανίου, µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.

11 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήµατος αποθήκευσης υδρογόνου και της αντίστοιχης τεχνολογίας που να ικανοποιεί αυστηρές προδιαγραφές σχετικά µε τα εξής ζητήµατα : Αποτελεσµατικότητα: Το «ρεζερβουάρ υδρογόνου» θα πρέπει να έχει αντίστοιχες επιδόσεις µε αυτές ενός ρεζερβουάρ συµβατικού οχήµατος, δηλαδή να µπορεί να εξασφαλίσει την αυτονοµία του οχήµατος για τουλάχιστον 500 km µε ένα γέµισµα. Ένα αυτοκίνητο κυψελών καυσίµου µε κατανάλωση υδρογόνου 1-3 gr/sec sec, προκειµένου να παρέχει την απαιτούµενη επιτάχυνση χρειάζεται να διαθέτει περίπου 5 kg Η2 επάνω στο όχηµα (on-board), ισοδύναµο µε 600 MJ, έτσι ώστε να διατρέχει την ίδια απόσταση µε ένα βενζινοκίνητο όχηµα. Ασφάλεια: Στην περίπτωση του υδρογόνου τίθενται αυστηροί περιορισµοί ασφάλειας λόγω της µεγάλης αναφλεξιµότητάς του. Συνθήκες λειτουργίας: Το δοχείο αποθήκευσης θα πρέπει να λειτουργεί κοντά στις ατµοσφαιρικές συνθήκες, τόσο για λόγους κόστους όσο και ασφάλειας. Οι στόχοι του DOE όσον αφορά το εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας είναι µεταξύ 40 και +50 oc. Όγκος: Ο όγκος του δοχείου αποθήκευσης πρέπει να είναι εξαιρετικά µικρός ώστε να µην περιορίζει τον ωφέλιµο όγκο του οχήµατος. Βάρος: Το επιπλέον βάρος του δοχείου θα πρέπει να είναι αρκετά µικρό ώστε να µην περιορίζει τις επιδόσεις του οχήµατος και την κατανάλωση του καυσίµου. Ταχύτητα γεµίσµατος: Θα πρέπει να είναι παρόµοια µε αυτή των συµβατικών οχηµάτων

12 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Κόστος: Όπως και σε κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και στην περίπτωση του υδρογόνου, το χαµηλό κόστος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσει αυτή η τεχνολογία να διεισδύσει στην αγορά. Τα κινητά συστήµατα αποθήκευσης υδρογόνου πρέπει επίσης να είναι αποτελεσµατικά σε ό,τι αφορά τη σχέση κόστους/απόδοσης: η αντιστρεπτή περιεκτικότητα αποθήκευσης υδρογόνου πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 75% της συνολικής, και το κόστος αποθήκευσης πρέπει να είναι µικρότερο από 50% του κόστους του αποθηκευόµενου υδρογόνου. Ειδικότερα, τα συστήµατα αποθήκευσης υδρογόνου βάσης άνθρακα χρειάζεται να ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις: Κινητική φόρτωσης και εκφόρτωσης: Η περιεκτικότητα αποθήκευσης υδρογόνου πρέπει να επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα τόσο για την φόρτωση όσο και για την εκφόρτωση. Εποµένως, η κινητική φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέπει να είναι πολύ γρήγορη. Η κινητική επηρεάζεται πολύ από τη δοµή των ανθρακικών υλικών. Υλικά µε µεγάλες διαµέτρους σωλήνων και µεγαλύτερες διαστρωµατικές αποστάσεις µεταξύ σωλήνων και ινών ευνοούν περισσότερο την κινητική. Σε νανοσωλήνες άνθρακα, για παράδειγµα, έχει δειχθεί, µε βάση έναν θεωρητικό υπολογισµό που λαµβάνει υπόψη το νόµο του Arrhenius και την κβαντική κινητική εξίσωση Boltzmann, ότι υπάρχει µια ελάχιστη διάµετρος νανοσωλήνων πέραν της οποίας ο συντελεστής διάχυσης παραµένει υψηλός. Αυτή η κρίσιµη διάµετρος για την διάχυση ατοµικού υδρογόνου είναι περίπου 5Å

13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Ενέργεια προσρόφησης: Η ενέργεια προσρόφησης ασκεί σηµαντική επιρροή στον σχεδιασµό του συστήµατος αποθήκευσης. Το σχήµα 18 δείχνει το φορτίο θερµότητας που δηµιουργείται κατά τη διάρκεια ανεφοδιασµού µε 5 kg υδρογόνου. Μια υψηλή ενέργεια προσρόφησης αυξάνει το φορτίο θερµότητας, και εποµένως το χρόνο ανεφοδιασµού µε καύσιµα. Άρα, απαιτούνται µεγάλοι εναλλάκτες θερµότητας. Σχήµα 18: Φορτίο θερµότητας συναρτήσει χρόνου ανεφοδιασµού για 5 kg υδρογόνου.

14 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Απόδοση του κύκλου φόρτωσης-εκφόρτωσης εκφόρτωσης: Η απαιτούµενη ενέργεια για τη διεργασία φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέπει να είναι χαµηλή. Η ενέργεια φόρτωσης είναι κυρίως ενέργεια λόγω πίεσης και η ενέργεια εκφόρτωσης κυρίως θερµική ενέργεια, και τα δύο από τα οποία πρέπει να παρασχεθούν από εξωτερική πηγή, µε αποτέλεσµα τη µείωσης της απόδοσης του συστήµατος. Η θερµότητα εκφόρτωσης (εκρόφηση), ωστόσο, µπορεί να προέλθει από την πλεονάζουσα θερµότητα της κυψέλης καυσίµου ηλεκτρολύτη πολυµερούς σε ένα όχηµα on-board. Η απαιτούµενη θερµική ενέργεια εξαρτάται από την ενέργεια προσρόφησης υδρογόνου του χρησιµοποιούµενου για την αποθήκευση υδρογόνου υλικού. Σταθερότητα του κύκλου φόρτωσης-εκφόρτωσης εκφόρτωσης: Το σύστηµα αποθήκευσης υδρογόνου σε ανθρακικά υλικά πρέπει να έχει υψηλή σταθερότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τάξης µεγέθους τουλάχιστον της διάρκειας ζωής ενός αυτοκινήτου. Έχει υπάρξει µια αναφορά για ένα ανθρακικό υλικό το οποίο δείχνει ελάχιστες απώλειες περίπου 5% στην περιεκτικότητα προσρόφησης, µετά από 3000 πλήρεις κύκλους. Καθαρότητα υδρογόνου: Μη προσροφούµενες ακαθαρσίες µειώνουν δραµατικά την απόδοση των συστηµάτων προσρόφησης υδρογόνου, επηρεάζοντας την κινητική, τη µεταφορά θερµότητας και µάζας, το χρόνο ανεφοδιασµού, και την απόδοση µετατροπής ενέργειας στις κυψέλες καυσίµου. Το σχήµα 18 δείχνει την επίδραση της καθαρότητας στην κινητικής της προσρόφησης

15 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Σχήµα 18: Ρόφηση καθαρού και ακάθαρτου υδρογόνου, αποτελέσµατα βασισµένα σε υπολογισµούς

16 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ DOE (US DEPARTMENT OF ENERGY) Προκειµένου να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν βιώσιµες τεχνολογίες αποθήκευσης υδρογόνου, έχει προταθεί από τον Τοµέα Ενέργειας των ΗΠΑ (US Department of Energy, DOE) ένα σύνολο στόχων, οι οποίοι περιλαµβάνουν την επίτευξη εύρους οδήγησης 500 km για τα υδρογονοκίνητα οχήµατα. Οι στόχοι αυτοί αναλυτικά ορίζουν τα εξής: 2 kw*h*kg-1 (6 % κ.β.), 1.5 kw*h*lt-1 και $ 4 kw*h-1 για το 2010 και 3 kw*h*kg-1 (9 % κ.β.), 2.7 kw*h*lt-1 και $ 2 kw*h-1 για το Συνοπτικά, ο Τοµέας Ενέργειας (DOE) έχει απαιτήσει η χωρητικότητα αποθήκευσης υδρογόνου που µπορεί να επιτευχθεί να ανέλθει στο 4.5% κ.β. µέχρι το 2005, 6.0% κ.β. µέχρι το 2010, και 9.0% κ.β. µέχρι το Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι αυτοί οι στόχοι αφορούν το σύστηµα, το οποίο υποδηλώνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το βάρος του συστήµατος αποθήκευσης ως σύνολο. Το υδρογόνο επί του παρόντος αποθηκεύεται στα οχήµατα ως αέριο σε κυλίνδρους υψηλής πίεσης (µέχρι 700 bar) ή ως υγρό στους 21.2 K σε κρυογενικές δεξαµενές. Σύµφωνα µε το DOE, οι µέγιστες πυκνότητες αποθήκευσης που έχουν επιτευχθεί έως τώρα χρησιµοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες αποθήκευσης είναι 1.2 kw*h*lt-1 και 1.7 kw*h*kg-1 για αποθήκευση υγρού υδρογόνου και 0.8 kw*h*lt-1 και 1.6 kw*h*kg-1 για αποθήκευση αερίου υδρογόνου σε υψηλή πίεση. Η χρήση ελαφρών υλικών όπως το αλουµίνιο θα µπορούσε να αυξήσει την πυκνότητα βάρους αποθήκευσης του κρυογενικού υγρού υδρογόνου µέχρι 15 % κ.β., ίσως και 18% κ.β. Ωστόσο, η πυκνότητα όγκου δεν µπορεί να αυξηθεί περισσότερο από 2.3 kw*h*lt-1, την πυκνότητα ενέργειας του υγρού υδρογόνου στο κανονικό σηµείο ζέσεως (χωρίς τον όγκο του συστήµατος αποθήκευσης)

17 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ DOE (US DEPARTMENT OF ENERGY) Παράµετρος αποθήκευσης Συγκέντρωση ενέργειας κατά βάρος (kwh/kg) Περιεκτικότητα σε Η2 (% κ.β.) Βάρος συστήµατος (kg) Συγκέντρωση ενέργειας κατ όγκο (kwh/lt) Περιεκτικότητα όγκου (πυκνότητα ενέργειας) (kg H2*lt-1) Όγκος συστήµατος (lt) Κόστος συστήµατος αποθήκευσης (US$/ kwh) Κόστος συστήµατος (US$) Ρυθµός πληρώσεως (kg H2/min) Χρόνος πληρώσεως (min) Κύκλος ζωής (αριθµός γεµισµάτων) Απώλειες [(g H2 lost/h)/kg H2 stored] Πίνακας 7: Στόχοι ενός συστήµατος on-board αποθήκευσης υδρογόνου (στοιχεία για ένα σύστηµα 5 kg H2) για τα προσεχή έτη, έτσι όπως προτάθηκαν από το Department of Energy (DOE) των Η.Π.Α.

18 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ DOE (US DEPARTMENT OF ENERGY) Η αποθήκευση υδρογόνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση της ευρείας χρήσης κυψελών καυσίµου, ειδικά στον τοµέα των µεταφορών. Καµία από τις γνωστές µεθόδους αποθήκευσης (συµπίεση, υγροποίηση, αποθήκευση σε υδρίδια µετάλλου), ωστόσο, δεν µπορεί να επιτύχει τους στόχους του DOE. Το υδρογόνο έχει περίπου τριπλάσιο ενεργειακό περιεχόµενο από τη βενζίνη σε κατά βάρος βάση. Σε ογκοµετρική βάση, ωστόσο, το ενεργειακό περιεχόµενο του υδρογόνου είναι µόνο 8 mj/lt για το κρυογενικό υγρό σε σύγκριση µε αυτό της βενζίνης που είναι 32 mj/lt. Οι στόχοι του DOE για το 2010 απαιτούν την ανάπτυξη ενός συστήµατος αποθήκευσης υδρογόνου µε πυκνότητα ενέργειας 7.2 mj/kg και 5.4 mj/lt. Η πυκνότητα ενέργειας αναφέρεται στην ποσότητα της ωφέλιµης ενέργειας η οποία µπορεί να παραχθεί από το σύστηµα καυσίµου. Oι τιµές περιλαµβάνουν το βάρος και το µέγεθος του δοχείου, και άλλων συστατικών µερών που απαιτούνται για την παροχή του καυσίµου. Για το 2015, το DOE απαιτεί συστήµατα καυσίµου µε 81 kg υδρογόνου ανά m3, µεγαλύτερη δηλαδή πυκνότητα από εκείνη του υγρού υδρογόνου (περίπου 70 kg ανά m3 στους 20 Κ και 1 atm) Πολλές µελέτες για το πακετάρισµα µεγάλης ποσότητας υδρογόνου σε συστήµατα µικρού βάρους και όγκου είναι υπό εξέλιξη. Η έρευνα στα συστήµατα αποθήκευσης αερίου και υγρού υδρογόνου υπό υψηλή πίεση εξελίσσεται διαρκώς, και πρόσφατα εκδόθηκαν διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας για κυλίνδρους αερίου υπό πίεση σχεδιασµένους να συγκρατούν υδρογόνο σε πίεση psi. Αυτές οι µέθοδοι όµως δεν µπορούν να ικανοποιήσουν τους στόχους αποθήκευσης σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα.

19 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ DOE (US DEPARTMENT OF ENERGY) Αν και το υγρό υδρογόνο θα µπορούσε να εκπληρώσει τους στόχους του 2010, δεν µπορεί ωστόσο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όγκου που έχουν τεθεί για το 2015, αν και θεωρητικά θα µπορούσε να πλησιάσει αρκετά κοντά. Οι πυκνότητες αερίου υπό πίεση ακόµη δεν ικανοποιούν τους στόχους του 2010 και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς αυτές θα µπορούσαν να βελτιωθούν προκειµένου να ικανοποιήσουν τους στόχους του Το πεπιεσµένο και/ή το υγρό υδρογόνο χρησιµοποιείται επί του παρόντος σε αυτοκίνητα κυψελών καυσίµου αλλά ζητήµατα σχετικά µε την εφαρµογή, όπως θέµατα ασφαλείας και η ανάγκη κατάλληλης υποδοµής για την παροχή υδρογόνου, παραµένουν άλυτα προβλήµατα. Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος αποθήκευσης ικανό να λειτουργεί σε θερµοκρασία δωµατίου, το οποίο θα ικανοποιούσε τους στόχους του 2015 απαιτεί την υπέρβαση των συµβατικών µεθόδων αποθήκευσης. Μια υποσχόµενη εναλλακτική µέθοδος αποθήκευσης για συστήµατα υδρογόνου βασίζεται στην χηµική ή φυσική σύνδεση του υδρογόνου µε άλλα στοιχεία. Οι περισσότεροι ερευνητές που ασχολούνται µε το πρόβληµα εστιάζουν σε αποθήκευση του αερίου σε στερεά υλικά τα οποία είναι δυνατό να αυξήσουν την πυκνότητα του αποθήκευσης υδρογόνου. Η αποθήκευση του υδρογόνου σε υδρίδια, υλικά µε βάση τον άνθρακα, ενώσεις που περιέχουν υδρογόνο και άλλα στερεά υλικά παρέχει µια σειρά από πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους αποθήκευσης.

20 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ DOE (US DEPARTMENT OF ENERGY) Ο Theodore Motyka, διευθυντής στον Τοµέα Τεχνολογίας Υδρογόνου του Savannah River National Laboratory (SRNL), τονίζει ότι το υδρογόνο µπορεί να αποθηκευτεί σε στερεά σε χαµηλή πίεση, το οποίο είναι καθησυχαστικό από θέµα ασφάλειας. Η αποθήκευση υδρογόνου στα στερεά υλικά µπορεί να επιτευχθεί µέσω ρόφησης υδρογόνου σε ένα στερεό υπόστρωµα και βασίζεται σε διεργασίες είτε φυσικής προσρόφησης ή χηµικής προσρόφησης (ή σε συνδυασµό των δύο), ή χηµικής αποθήκευσης υδρογόνου σε οργανικά υγρά ή άλλα υλικά. Η αποθήκευση µε διεργασίες ρόφησης στην επιφάνεια υλικών έχει µελετηθεί εκτεταµένα για εφαρµογές αποθήκευσης υδρογόνου κατά τα περασµένα χρόνια. Τα στερεά συστήµατα αποθήκευσης υδρογόνου όπως υδρίδια µετάλλου, χηµικά υδρίδια, και υλικά άνθρακα που προσροφούν υδρογόνο, αναµένεται να είναι απλούστερα όσον αφορά τη µηχανική σχεδίαση των οχηµάτων και πολύ πιο ασφαλή από την αποθήκευση υγρού ή αερίου υδρογόνου (σχήµα 19) υστυχώς όµως ούτε αυτά τα στερεά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των µορφών άνθρακα, δεν ανταποκρίνονται στους στόχους του DOE. Μετά την ανάπτυξη νανοδοµών άνθρακα, όπως το φουλερένιο, οι νανοΐνες και άλλων µορφών που ανακαλύφθηκαν από το 1985 και µετά, ωστόσο, παρουσιάστηκαν νέες δυνατότητες για αποτελεσµατική αποθήκευση υδρογόνου. Νανοπορώδη υλικά µε βάση τον άνθρακα όπως οι ενεργοί άνθρακες - activated carbons (AC), οι µονοφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα (single-walled nanotubes, SWNTs) και τα οργανοµεταλλικά πλέγµατα (metal organic frameworks, MOFs) έχουν προταθεί ως υποσχόµενα υλικά προσρόφησης υδρογόνου

21 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ DOE (US DEPARTMENT OF ENERGY) Σχήµα 19: Πυκνότητα όγκου και βάρους υδρογόνου για διαφορετικές µεθόδους αποθήκευσης.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ (MOFs) ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η 2

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ (MOFs) ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η 2 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ (MOFs) ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η 2 Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ.Αικατερίνη Ραπτοπούλου, Ερευνήτρια Β, ΙΕΥ Το υδρογόνο ως φορέας ενέργειας παρουσιάζει συγκεκριμένα Πλεονεκτήματα:α)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 8 η : Υγρά, Στερεά & Αλλαγή Φάσεων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 8 η : Υγρά, Στερεά & Αλλαγή Φάσεων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Ανόργανη Χημεία Ενότητα 8 η : Υγρά, Στερεά & Αλλαγή Φάσεων Οκτώβριος 2018 Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Πολικοί Ομοιοπολικοί Δεσμοί & Διπολικές Ροπές 2 Όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122

1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122 Απαντήσεις στο: Διαγώνισμα στο 4.7 στις ερωτήσεις από την 1 η έως και την 13 η 1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου )

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Δυνάμεις διπόλου διπόλου (Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Τα πολικά μόρια μπορούν να έλκονται αμοιβαία μέσω δυνάμεων διπόλου διπόλου. Η δύναμη διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 Θρεπτικές ύλες Τι καλούµε θρεπτικές ύλες; Ποιες είναι; Τρόφιµα Τι καλούµε τρόφιµο; Χηµεία Τροφίµων Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή Προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν τρόφιµο; 2

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Συντελεστής διάθεσης ενέργειας - EUF (Energy Utilisation Factor) ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ P ch-s : η συνολική χημική ισχύς των καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Σύνοψη Η ύλη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία φυσικών καταστάσεων όπως αέρια, υγρή, στερεή. Οι διάφορες αυτές φάσεις που μπορεί να έχει μία ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα

Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα Αντλία Θερμότητας με Θερμική Συμπίεση και Παραγωγή Ενέργειας από Θερμότητα Τεχνολογικό πεδίο Η μελέτη αναφέρετε σε αντλίες θερμότητας, δηλαδή μεταφορά θερμότητας σε ψηλότερη θερμοκρασία με συνηθέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Ταξινόμηση: Ανάλογα με τη θέση (υπέργεια ή υπόγεια) Ανάλογα με την πίεση περιεχομένου (ατμοσφαιρικής πίεσης, πίεσης)

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Ταξινόμηση: Ανάλογα με τη θέση (υπέργεια ή υπόγεια) Ανάλογα με την πίεση περιεχομένου (ατμοσφαιρικής πίεσης, πίεσης) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ταξινόμηση: Ανάλογα με τη θέση (υπέργεια ή υπόγεια) Ανάλογα με την πίεση περιεχομένου (ατμοσφαιρικής πίεσης, πίεσης) Τύποι: Δεξαμενές πλωτής οροφής Δεξαμενές σταθερής οροφής (κωνικής)

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Σύνοψη Παρουσιάζονται οι χημικοί δεσμοί, ιοντικός, μοριακός, ατομικός, μεταλλικός. Οι ιδιότητες των υλικών τόσο οι φυσικές όσο και οι χημικές εξαρτώνται από το είδος ή τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Mονοφλοιϊκός νανοσωλήνας Πολυφλοιϊκός νανοσωλήνας Συστοιχία νανοσωλήνων Σχήµα 36: Τύποι νανοσωλήνων άνθρακα. SEM εικόνα συστοιχίας νανοσωλήνων

Mονοφλοιϊκός νανοσωλήνας Πολυφλοιϊκός νανοσωλήνας Συστοιχία νανοσωλήνων Σχήµα 36: Τύποι νανοσωλήνων άνθρακα. SEM εικόνα συστοιχίας νανοσωλήνων 1.6 ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 1.6.1 ΤΥΠΟΙ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ Οι νανοσωλήνες άνθρακα είναι οµόκεντροι κύλινδροι γραφίτη, κλειστοί σε κάθε άκρο µε πενταµελείς δακτυλίους και ανακαλύφθηκαν το 1991 από τον Sumio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΗ CLAUSIUS-CLAPEYRON ΘΕΩΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΗ CLAUSIUS-CLAPEYRON ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ CLAUSIUS-CLAEYRON ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. 3D Διάγραμμα Φάσης 2. Λανθάνουσα θερμότητα 3. Εξίσωση Clausius Clapeyron 4. Συμπιεστότητα 5. Θερμική διαστολή 6. Θερμοχωρητικότητα 1 στερεό στερεό+υγρό υγρό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 Θέμα 1 Επιλέγοντας το κατάλληλο διάγραμμα φάσεων για ένα πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 93% ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PSA & VPSA

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 93% ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PSA & VPSA ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 93% ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PSA & VPSA ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ του ΕΜΠ Ειδικός Ιατρικών Αερίων και των Εφαρμογών τους. 7 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοιατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι 1

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι 1 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι ιδάσκων: Καθ. Α.Γ.Τοµπουλίδης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗ Εαρινό εξάµηνο 2003-2004 Άσκηση 1: Κυλινδρικό έµβολο περιέχει αέριο το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

διατήρησης της μάζας.

διατήρησης της μάζας. 6. Ατομική φύση της ύλης Ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η ύλη αποτελείται από δομικά στοιχεία ήταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος. Το πείραμα μετά από 2400 χρόνια ήρθε και επιβεβαίωσε την άποψη αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος

Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος Βιοκαύσιμα (Αλκοόλες) Η εξάντληση των αποθεμάτων του πετρελαίου και η ανάγκη για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ενισχύουν τη χρήση εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΒΙΛΗΣ, Καθ. ΕΜΠ 109 ΙΔΑΝΙΚΑ (ΤΕΛΕΙΑ) ΑΕΡΙΑ Το αέριο που οι συγκρούσεις των μορίων του είναι τελείως ελαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 4-5 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Από τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί και δεχόμενοι ότι όλα τα αέρια είναι ιδανικά, να υπολογίσετε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας συναντά ορισμένα τεχνικά προβλήματα, Τα προβλήματα αυτά είναι: (α) ο σχηματισμός επικαθίσεων (ή καθαλατώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ B Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ B Λυκείου Θεωρητικό Μέρος B Λυκείου 21 Απριλίου 2007 Θέμα 1 ο 1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου το οποίο δημιουργείται μεταξύ δύο αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων. Ένα ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017 Ερώτηση 1 (10 μονάδες) - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 9 ο Εξάμηνο Ακ. Έτος 2018-2019 ΑΚΗΣΗ 5. Αμμωνία βρίσκεται αποθηκευμένη σε κυλινδρική δεξαμενή επί του εδάφους. Η θερμοκρασία του περιεχομένου της δεξαμενής είναι ίδια με του

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας Αντικείμενο μαθήματος: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Διαδικασίες αλλαγής φάσης. P-v, T-v, και P-T διαγράμματα ιδιοτήτων και επιφάνειες P-v-T Καθαρών ουσιών. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων από πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 23 ο. Μεταλλικός Δεσμός Θεωρία Ζωνών- Ημιαγωγοί Διαμοριακές Δυνάμεις

Μάθημα 23 ο. Μεταλλικός Δεσμός Θεωρία Ζωνών- Ημιαγωγοί Διαμοριακές Δυνάμεις Μάθημα 23 ο Μεταλλικός Δεσμός Θεωρία Ζωνών- Ημιαγωγοί Διαμοριακές Δυνάμεις Μεταλλικός Δεσμός Μοντέλο θάλασσας ηλεκτρονίων Πυρήνες σε θάλασσα e -. Μεταλλική λάμψη. Ολκιμότητα. Εφαρμογή δύναμης Γενική και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Προσοµοίωση Είναι γνωστό ότι η εξάσκηση των φοιτητών σε επίπεδο εργαστηριακών ασκήσεων, µε χρήση των κατάλληλων πειραµατοζώων, οργάνων και αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ~ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ~ ΠΕΡΙΛΗΨΗ H παρούσα Διδακτορική Διατριβή περιλαμβάνει συστηματική μελέτη για την ανάπτυξη τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα (TWC) που να επιδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύει για τους μεταλλικούς δεσμούς; α) Οι μεταλλικοί δεσμοί σχηματίζονται αποκλειστικά μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους μετάλλου.

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης Γενικά, όταν έχουμε δεδομένα συγκέντρωσης-χρόνου και θέλουμε να βρούμε την τάξη μιας αντίδρασης, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα σε εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006

Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006 Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006 Η χημική κατακρήμνιση βασίζεται στη λειτουργία της συσσωμάτωσης και κροκίδωσης των κολλοειδών σωματιδίων που υπάρχουν αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

2.13 Πηγές των Αλκανίων και των Κυκλοαλκανίων

2.13 Πηγές των Αλκανίων και των Κυκλοαλκανίων 2.13 Πηγές των Αλκανίων και των Κυκλοαλκανίων Αργό πετρέλαιο Νάφθα Νάφθα (σζ (σζ 95-150 95-150 C) C) C 5 -C 12 Κηροζίνη Κηροζίνη (σζ (σζ σζ: σζ: :: 150-230 150-230 C) C) C 12 -C 15 Ελαφριά Ελαφριά βενζίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Μία θερμική μηχανή λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών T h 400 Κ και T c με T c < T h Η μηχανή έχει απόδοση e 0,2 και αποβάλλει στη δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ Μ. Κροκίδα ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διαφορική (batch) Rectifying column Stripping column

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ, 2016 Μάθημα: «Αντιρρυπαντική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 IAΣTOΛH KAI ΣYΣTOΛH

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 IAΣTOΛH KAI ΣYΣTOΛH ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 IAΣTOΛH KAI ΣYΣTOΛH 8.1 Γραµµική διαστολή των στερεών Ένα στερεό σώµα θεωρείται µονοδιάστατο, όταν οι δύο διαστάσεις του είναι αµελητέες σε σχέση µε την τρίτη, το µήκος, όπως συµβαίνει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: α) Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clausius Clapeyron για να υπολογίσουµε το σηµείο ζέσεως του αζώτου υπό πίεση 2 atm. 1 P1

Λύση: α) Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clausius Clapeyron για να υπολογίσουµε το σηµείο ζέσεως του αζώτου υπό πίεση 2 atm. 1 P1 Το άζωτο αποθηκεύεται ως υγρό σε θερµικά µονωµένα δοχεία υπό πίεση. Η πίεση ρυθµίζεται µε βαλβίδα διαφυγής σε τιµή atm επιπλέον της ατµοσφαιρικής πιέσεως. α) Να εκτιµηθεί η θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυψέλες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Προτεινόμενες Λύσεις θεμα - 1 (5 μον.) Στον πίνακα υπάρχουν δύο στήλες με ασυμπλήρωτες προτάσεις. Στο τετράδιο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Εισαγωγή. 3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Εισαγωγή. 3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης 3 ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3 ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ Εισαγωγή Στην μέχρι τώρα γνωριμία μας με τη χημεία υπάρχει μια «σημαντική απουσία»: ο χρόνος... Είναι λοιπόν «καιρός» να μπει και ο χρόνος ως παράμετρος στη μελέτη ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: )

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι.» ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: 478889) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Θεματική Ενότητα 4: Διαδικασίες σε υψηλές θερμοκρασίες Τίτλος: Διαδικασίες μετασχηματισμού των φάσεων Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γλυκερία, Ρηγοπούλου Βασιλεία Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

20. Οι δύο πρώτοι νόμοι της χημείας 21. Η έννοια του ατόμου 22. Η έννοια του μολ 23. Η έννοια της χημικής εξίσωσης

20. Οι δύο πρώτοι νόμοι της χημείας 21. Η έννοια του ατόμου 22. Η έννοια του μολ 23. Η έννοια της χημικής εξίσωσης 21. Η έννοια του ατόμου 22. Η έννοια του μολ 23. Η έννοια της χημικής εξίσωσης 157 Μάθημα 20 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ \ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΛΟΓΩΝ Ακριβείς μετρήσεις έκαναν τη χημεία πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/04/16

Σύγχρονη Φυσική : Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 11/04/16 Σύγχρονη Φυσική - 06: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων /0/6 Διάλεξη 9: Αντιδραστήρες σύντηξης Αντιδραστήρες σύντηξης Δεδομένου ότι η πυρηνική σύντηξη αποτελεί μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

9η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

9η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 9η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Από τη Χημεία, καταλύτης είναι ένα στοιχείο που με την παρουσία του βοηθά στην πραγματοποίηση μιας χημικής αντίδρασης, χωρίς o ίδιος να συμμετέχει σε αυτή. Στα αυτοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 5 ο Μάθηµα: Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 95 5 o Χηµική κινητική Ταχύτητα αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Χηµική κινητική: Χηµική κινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στόχοι Απομάκρυνση Ανεπιθύμητων Συστατικών Νερό Βαρείς Υδρογονάνθρακες Υδρόθειο Διοξείδιο του Άνθρακα Στοιχειακό Θείο Άλλα Συστατικά Ανάκτηση Συστατικών με Οικονομική Αξία Ήλιο Υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. Όρια καταστατικής εξίσωσης ιδανικού αερίου 2. Αποκλίσεις των Ιδιοτήτων των πραγματικών αερίων από τους Νόμους

Διαβάστε περισσότερα

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7-1 7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7.1. ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ιάφοροι διαλύτες µπορούν να επιφέρουν φυσικές αλλαγές όταν επιδρούν σε διάφορα πολυµερή. Αυτές οι αλλαγές είναι το αποτέλεσµα της αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί μετασχηματισμοί καθαρών ουσιών

Φυσικοί μετασχηματισμοί καθαρών ουσιών Φυσικοί μετασχηματισμοί καθαρών ουσιών Ή εξάτμιση, η τήξη και η μετατροπή του γραφίτη σε διαμάντι αποτελούν συνηθισμένα παραδείγματα αλλαγών φάσης χωρίς μεταβολή της χημικής σύστασης. Ορισμός φάσης: Μια

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

Η επαναπαραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών ενός EV ή ενός HEV.

Η επαναπαραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών ενός EV ή ενός HEV. ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με την πάροδο του χρόνου δεν άλλαξε µόνο ο ενεργειακός φορέας, αλλά επίσης αυξήθηκε η ποσότητα του υδρογόνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με την πάροδο του χρόνου δεν άλλαξε µόνο ο ενεργειακός φορέας, αλλά επίσης αυξήθηκε η ποσότητα του υδρογόνο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατά τα πρώιµα στάδια της ανθρώπινης δραστηριότητας η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών γινόταν αποκλειστικά µε εκµετάλλευση της βιοµάζας. Ο µέσος όρος ισχύος που

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί ισοβαρή ϑέρµανση κατά την διάρκεια της οποίας η ϑερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου /3

Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου /3 Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014 1/3 Πρόβλημα 2. Καταστατική Εξίσωση Van der Waals (11 ) Σε ένα πολύ γνωστό μοντέλο του ιδανικού αερίου, του οποίου η καταστατική εξίσωση περιγράφεται από το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 2016

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 2016 Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Οι χηµικές αντιδράσεις συµβολίζονται µε τις χηµικές εξισώσεις, µοριακές ή ιοντικές. Οι χηµικές αντιδράσεις που περιλαµβάνουν ιόντα συµβολίζονται µε ιοντικές εξισώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 04 Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 04 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε_3.ΧλΘ(α) Α. γ Α. γ Α3. δ Α4. β Α5. α) Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Θερμοδυναμική Ατομική-Πυρηνική

ΦΥΣΙΚΗ. Θερμοδυναμική Ατομική-Πυρηνική Θερμοδυναμική Ατομική-Πυρηνική ΦΥΣΙΚΗ Νίκος Παπανδρέου papandre@aua.gr Γραφείο 27 Εργαστήριο Φυσικής Κτίριο Χασιώτη 1ος όροφος ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ e-class!!!! Μηχανική και Θερμοδυναμική κεκλιμένο

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν Οργανικά Φωτοβολταϊκά Τμήμα Ηλεκτρολογίας & Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Λέιζερ, ΤΕΙ Κρήτης των Δρ. Εμμανουήλ Κουδουμά, Δρ. Εμμανουηλ Κυμάκη Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Ανόργανη Χημεία. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενότητα 4 η : Ιοντικοί Δεσμοί Χημεία Κύριων Ομάδων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανόργανη Χημεία. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενότητα 4 η : Ιοντικοί Δεσμοί Χημεία Κύριων Ομάδων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Ανόργανη Χημεία Ενότητα 4 η : Ιοντικοί Δεσμοί Χημεία Κύριων Ομάδων Οκτώβριος 2018 Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής Δόμηση Ηλεκτρονίων στα Ιόντα 2 Για τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα