Capitolul 1 Studiul tehnologiilor de oxigenare si dezinfectie utilizate in acvacultura pe plan mondial

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Capitolul 1 Studiul tehnologiilor de oxigenare si dezinfectie utilizate in acvacultura pe plan mondial"

Transcript

1 TEHNOLOGIE ECOLOGICA DE OXIGENARE SI DEZINFECTIE A APELOR PISCICOLE, UTILIZATA PENTRU CRESTEREA CANTITATIVA SI CALITATIVA A PRODUCTIEI DE PESTE Capitolul 1 Studiul tehnologiilor de oxigenare si dezinfectie utilizate in acvacultura pe plan mondial Tehnologiile de productie dupa care se lucreaza in fermele piscicole din Romania sunt tehnologii clasice, care nu realizeaza reglarea unor parametrii, cum ar fi: concentratia O 2 dizolvat in functie de temperatura, eliminarea unor compusi nedoriti, precipitarea unor compusi dizolvati, realizarea dezinfectiei preventive prin utilizarea unor compusi ecologici. Lipsa unor tehnologii si echipamente care sa tina seama de acesti factori duce la cresterea mortalitatii (uneori pina la 80-90% ) sau deprecierea calitativa a produsului piscicol. Tehnologiile de productie adoptate in UE, Canada si S.U.A au la baza procese de oxigenare a apei care urmaresc asigurarea concentratiei optime de oxigen dizolvat, indiferent de temperatura, reglarea ph-ului, precipitarea calciului si a altor nutrienti dizolvati, eliminarea amoniacului, optimizarea compozitiei fizico-chimice a apei, realizarea dezinfectiei preventive si eliminarea microorganismelor cauzatoare de boli. Pe piata internationala, unde domeniul este bine reprezentat de firme ca DRYDEN AQUA (Marea Britanie), KASCO, VERTEX, ARMAX (Canada), HANJIN (Japonia) preponderente sunt echipamentele care utilizeaza sisteme de oxigenare pentru exploatatii intensive, sisteme de aerare cu bule fine si sisteme de aerare prin mase de ceramica poroasa. Este cunoscut faptul ca potentialul de crestere al pestelui este proportional cu continutul in oxigen al apei si devine maxim in limita de saturatie a apei in oxigen. Prevenirea deficitului de oxigen se poate realiza prin mijloace mecanice de aerare sau oxigenare. Transferul oxigenului in apa se realizeaza pe calea difuziei si depinde de 3 factori: deficitul de oxigen din apa, marimea suprafetei apei in contact cu aerul (luciul de apa, bule de aer, etc.) si gradul de turbulenta. Sporirea gradului de turbulenta al suprafetei de contact aer-apa se realizeaza prin agitare si aerare. 1.1Echipamente de oxigenare si dezinfectie. Solutii constructive. Parametrii functionali. Un studiu realizat de Masek, Sarig si Rappaport in Israel, arata ca prin aerare se poate creste productia de pastrav de 4 5 ori, in cultura conventionala, utilizand sisteme de aerare: - ventilator (5,8 kw) de 7,6 cm Ø, cu tub poros, cu debit de 0,08 0,25 m 3 /min. aer si mm Hg. - injector venturi cu presiunea mm Hg, 4 mm jet si debit 1 m 3 /h. - roata hidraulica actionata de electromotor (0,19 0,38 kw). 1

2 - aerator de suprafata (0,25 kw). - ventilator cu tub de 20 mm cu 0,17 0,20 m 3 /min. aer. Cele mai bune rezultate au dat aeratoarele de suprafata. Aeratoare KASCO Aeratoarele Kasco sunt accesibile, fiabile si sigure. Acestea sunt fabricate din inox putand fi folosite si in apele sarate. Aeratoarele Kasco sunt proiectate pentru a misca cantitati mari de apa, expunand o suprafata mare de apa la schimburile de gaze, totodata realizand si destratificarea termica a lacurilor si helesteelor. Un alt avantaj il reprezinta mobilitatea acestor sisteme, facandu-le ideale pentru: helestee cu probleme de flora si cu mirosuri urate; helestee de conservare; helestee folosite la irigatii; Cresterea si mentinerea nivelului oxigenului va duce la inbunatatirea igienei lacului, si la cresterea productivitatii piscicole. Aeratoare VERTEX Sistemul de aerare Vertex este un sistem eficient, sigur si ieftin care poate fi utilizat in ape cu adincimi de 2,5-3 m. Intr-un lac tipic cu o adancime de 3 m, sistemul Vertex poate aera pana la 15 acri, in functie de oxigenul dizolvat in apa si alti factori fizico-chimici. Un compresor rotativ de 1 CP aflat intr-o incinta exteriora inoxidabila, distribuie apa la 6 aeratoare Vertex situate pe fundul lacului. 2

3 Majoritatea bulelor au un diametru cuprins intre 500 si 1000 microni. Pe masura ce diametrul bulelor scade, rata de transfer a oxigenului creste. Forta ascendenta a milioane de bule face ca apa de la fund sa ajunga la suprafata, realizand oxigenarea acesteia. Nivelul de oxigen din lac creste si este mentinut la nivel constant in intreg lacul, impiedicand aparitia unor oscilatii mari intre continutul de oxigen in diferite locuri ale lacului. Aeratoare ARMAX Aerator tub Aerator disc Aeratoarele ARMAX prezinta doua forme constructive diferite: aeratorul tub si aeratorul disc. Principiul de functionare al sistemelor de oxigenare sunt asemanatoare la cele doua forme constructive, insa aeratorul tub este mai flexibil la instalare. Aeratoarele tubulare au, in mod normal, lungimea de 60 cm si diametrul de 6 cm, iar aeratoarele disc au diametrul de cm. Aceste aeratoare permit doar aerarea laterala, fapt care determina ca apa sa circule din partea laterala a bazinului spre centru. 3

4 Aeratoare submersibile HANJIN Sistemul de aerare submersibil Hanjin este echipat cu un motor de absorbtie a aerului si o elice. Elicea propulseaza apa si formeaza curenti de convectie micsti. Prin contactul aerului atmosferic cu apa se formeaza bule de aer. Prin propulsia puternica a elicei, bulele de aer sunt evacuate si dispersate in apa. Bulele de aer activeaza oxigenul, care va fi dizolvat in apa mai eficient, pastrandu-se astfel calitatea apei. Aeratoare submersibile Hanjin Pompe de injectie Aceste pompe de injectie au un randament ridicat si realizeaza oxigenarea si destratificarea numai in bazinele mari. Elicea rotativa a pompei de injectie produce un curent prin care aerul de la suprafata se transforma in bule. Forta bulelor de aer produce circulatia apei dinspre fundul bazinului spre suprafata, realizand oxigenarea acesteia. O circulatie puternica a apei duce la destratificarea bazinului si la eliminarea materiei organice depuse. Daca pompa de injectie e pozitionata la suprafata apei, va functiona in timpul iernii ca o masina de curatare a ghetii. Aceste sisteme de aerare reduc excesul de alge, substante coloidale si duc la imbunatatirea calitatii apei. 4

5 Pompe de injectie fara consum de energie Pompele de injectie fara consum de energie sunt utilizate numai in bazinele mici, realizand degazeificarea, oxigenarea si dozarea cu chimicale a apei. Sunt aeratoare statice, care functioneaza hidraulic (de la 0,2 bari si 0,4 l/s). Astfel, se produce o scadere a presiunii si se creeaza o capacitate mare de aspiratie, fara a fi introdusa energie aditionala. Ozonul ca agent oxidant ecologic in dezinfectia apelor piscicole Cresterea cantitativa si calitativa a productiei de peste poate fi imbunatatita prin utilizarea ozonului, care are proprietati de curatare si dezinfectie. Ozonul, forma alotropica a oxigenului, este un oxidant ecologic mult mai energic in comparatie cu ceilalti dezinfectanti, fapt relevat de potentialul sau de oxidoreducere ridicat: 2,07 V fata de 1,49 V pentru HOCl, 1,36 V pentru Cl 2 si 0,75 V pentru NH 2 Cl, etc. Ozonul are un efect foarte puternic bactericid si virulicid, cu actiune rapida, chiar instantanee, in domeniul de ph 5,6-9,8 la temperaturi de 0-37 C. Actiunea dezinfectanta bacteriana a ozonului poate fi explicata prin atacul preferential asupra legaturilor nesaturate a hipiproteinelor membranei bacteriene,inhibarea ireversibila a unor enzime ca dehidrogenazele si distrugerea acizilor nucleici. Actiunea ozonului asupra virusilor se produce la nivelul capsidei virale, afectand procesul de fixare a virusilor pe suprafata celulara. Inactivarea virusilor, considera unii autori, are loc datorita oxidarii aminoacizilor. Doza de ozon necesara pentru stabilizarea apei, variaza in functie de continutul substantelor organice si anorganice din apa, temperatura si ph. Pentru sterilizarea unui dm 3 de apa se folosesc 0,5-2 mg O 3, durata de contact a amestecului ozon-aer cu apa oscileaza intre 5-25 minute, dependent de tipul si eficienta instalatiei. 5

6 Din punct de vedere al analizelor de laborator, atunci cand nu mai exista si alti componenti oxidabili, doza necesara de ozon pentru distrugerea in interval de 10 minute a 99% din microorganismele patogene (C 99 :10 C ) este: MICROORGANISMUL C99 :10 C (mg/l) Esch.Coli 0,001 Streptococcus fecalis 0,0015 Microbacteria tuberculosum 0,005 Polio virus 0,01 Bacillus megatheriae (spori) 0,1 In diagramele urmatoare este subliniata actiunea comparativa a ozonului in raport cu clorul. Numar de bacterii (N/ml) Ozon Timpul de contact: 10 min. Clor t (min) In diagrama de mai jos avem urmatoarele pozitii: 1. Ozon; 2. Clor si oxid de clor; 3. Argint; 4. Monocloramina. In afara de proprietatile sale dezinfectante, ozonul este susceptibil de a actiona asupra unui mare numar de poluanti. Puterea de oxidare a ozonului permite o distrugere a substantelor organice, exista cazuri în care indicele substantelor organice, aflat sub limita maxima admisibila pentru apele potabile, poate scadea intrun ritm mai mic, ramane constant sau sa creasca usor. Acest rezultat aparent paradoxal se datoreaza insa unei actiuni bine orientate: ozonul oxideaza produsii nebiodegradabili, toxici, antrenand asadar, un consum suplimentare de oxigen. Oxidarea chimica si neutralizarea materiilor coloidale cu sarcina negativa se poate traduce printr-o diminuare importanta a turbiditatii si culorii. Independent de actiunea de oxidare, materia in suspensie este supusa unui proces de microfloculare, devenind separabila din faza lichida. 6

7 In ceea ce priveste micropoluantii, ozonul actioneaza energic asupra compusilor organofosforici, de asemenea oxideaza parationul, in molecule relativ simple, mult mai usor inlaturabile. Este necesar un timp mediu de contact si o doza de 10 mg/l. Timp de distrugere pentru 99,9% din agentii patogeni Concentratia agentului desinfectant Ozonul descompune partial detergentii nebiodegradabili, dupa o functie logaritmica. Pentru a obtine o diminuare cu 50%, doza necesara variaza in general intre 1,5-5 mg/l. Ozonul actioneaza deosebit de eficient asupra hidrocarburilor policiclice, doza necesara fiind de 1,5-1,7 g O 3 / g de produs. De asemenea actiunea este deosebit de eficienta in cazul fenolilor si cianurilor. In urma reactiilor de oxidare cu ozon nu rezulta produsi toxici ca in urma reactiilor clorului cu agentii poluanti ( trihalometani - compusi cancerigeni ). Un alt avantaj deloc neglijabil in anumite situatii si mai ales in cazul statiilor mobile, este acela ca ozonul este produs la locul utilizarii folosind ca materie prima aerul atmosferic. Unul dintre aparatele pentru dezinfectia cu ozon este Oz 500 (Dryden Aqua). Echipamentul utilizeaza ca materie prima aerul uscat sau oxigenul. Solutie tehnica privind oxigenarea si dezinfectia apei SC ICPE BISTRITA SA abordeaza domeniul intr-o maniera noua, imbunatatind parametrii tehnologici ai apelor piscicole prin utilizarea treptei chimice de dezinfectie cu ozon, prin injectie in curentul de aer utilizat pentru oxigenare intr-un sistem de dispersie cu bule fine. Ozonul este un agent oxidant ecologic cu putere mare de oxidare si nu necesita operatiuni de depozitare-manipulare, fiind produs la locul utilizarii din oxigenul din aer. 7

8 Utilizarea ozonului in procesul de oxigenare si dezinfectie a apelor din domeniul piscicol asigura dezinfectia totala a apei prin distrugerea tuturor germenilor patogeni cu care apa ar putea fi contaminata. Apa obtinuta va avea calitatile apelor de suprafata din zonele alpine, lipsita de elemente chimice poluante si avand o cantitate de oxigen dizolvat, de 7,5 10 mg/l, si care, utilizata in fermele de crestere intensiva a pastravului sa duca la conditii optime de crestere si dezvoltare. Avantajele aplicarii tehnologiei si instalatiei tehnologice de oxigenare si dezinfectie a apei sunt: aport marit de oxigen dizolvat, cu consum redus de energie electrica; randament mare de oxigenare neinfluentat de substantele tensioactive neionice din apa bruta, determinat de adancimile mici si medii de imersie (la care se realizeaza procesul de transfer a oxigenului din apa); oxigenare in toata masa de apa din bazin, determinate de circulatia dirijata pe verticala a curentilor de apa; dezinfectie ecologica fara produsi secundari nedoriti si realizarea unei oxigenari suplimentare a apei; racirea suplimentara a apei, necesara la salmonide; cresterea indicelui de productivitate cu minim 30%; eliminarea proceselor anaerobe; reducerea mortalitatii in perioadele cu temperaturi ridicate. 8

9 Capitolul 2 Studiu de caz - Analiza influentei parametrilor fizico-chimici ai apei asupra cresterii cantitative si calitative a productiei de peste Prezentul studiu de caz se refera la analiza parametrilor cantitativi si calitativi care influenteaza productia de pastrav curcubeu in bazine de beton cu dimensiunile prezentate in tabelul 1. Tabelul 1 Dimensiuni ale bazinelor/bazinetelor de beton Nr. bazine/bazinete Lungime (m) Latime (m) 5 bazine bazine ,6 1 bazinet 9 4 0,8 1 bazinet 9 3,5 0,8 Total luciu de apa = 1547,5 m 2 luciu de apa Inaltime (m) Sursa de apa pentru aceste bazine este provenita din cursuri de apa de munte care contin: oxigen, bioxid de carbon, azot, iar in anumite conditii pot sa apara amoniacul neionizat, hidrogenul sulfurat, metanul, ionii de calciu, magneziu, sodiu, potasiu, cloruri, sulfati si acidul salicilic neionizat. In aceste conditii de exploatare a pestilor, principalii parametri fizico-chimici ai apei care influenteaza capacitatea de productie intr-un bazin piscicol si totodata permit stabilirea masurilor de ameliorare a calitatii apei (conditii de crestere si reproducere a pestelui) sunt: oxigenul dizolvat in apa, bioxidul de carbon, temperatura, ph-ul si componenta florei de microorganisme si florei bacteriene. Densitatea pastravului curcubeu in bazinul analizat a fost de 4 kg/m 3 apa la un debit de apa de 0,2 l/sec/10 kg peste. Greutatea pastravului curcubeu a fost cuprinsa intre g/buc. 2.1-Influenta oxigenului dizolvat in apa Este unul dintre factorii limitativi cei mai critici. Este cunoscut faptul ca potentialul de crestere a pestelui este proportional cu continutul in oxigen al apei si devine maxim in limita de saturatie a apei in oxigen. Solubilitatea oxigenului in apa depinde de temperatura, presiunea atmosferica si salinitate (tabelul 2). Oxigenul poate sa provina prin difuzie din aerul atmosferic. In acest sens s-a calculat si s-a stabilit ca aportul de oxigen datorat difuziei din aer este de 1-5 mg O 2 /l. Pierderile de oxigen din apa se datoresc proceselor de respiratie a diferitelor organisme din apa si difuziei din apa in aer. Astfel, respiratia pestilor inregistreaza valori de 2-6 mg O 2 /l, iar difuzia apa-aer 1-5 mg O 2 /l. Cercetarile au demonstrat ca la valori reduse de 0-0,3 mg O 2 /l, unii pesti pot supravietui daca durata expunerii este redusa. Limitele pragurilor letale pentru pesti sunt cuprinse intre 0-1 mg O 2 /l. Supravietuirea este posibila, iar cresterea este slaba intre limitele 1,0-5,1 mg O 2 /l; intre 1,0-5,0 mg O 2 /l, cu expunere permanenta; se mai remarca o sensibilitate sporita la boli si un nivel de conversie alimentara mai ridicat. Conditii normale de crestere se realizeaza cand oxigenul depaseste 5 mg/l. 9

10 Temp/p 0 C/mm Hg Solubilitatea oxigenului in apa Solubilitatea oxigenului in apa (mg/l) Tabelul ,5 12,5 12,5 12,5 12, ,5 13,5 13,5 13,5 13, , ,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12, ,5 13,5 13,5 13,5 13, ,5 3 11, ,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12, ,5 13,5 13,5 13,5 4 11,5 11,5 11,5 11,5 11, ,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12, ,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11, ,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12, ,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11, ,5 12,5 12,5 12,5 7 10,5 10,5 10,5 10, ,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11, ,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10, ,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11, ,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10, ,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 10 9,8 9,9 9, ,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10, ,9 11,5 11 9,6 9,6 9,7 9,8 9,8 9, ,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10, , ,4 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 9,8 9, ,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11, ,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,7 9, ,5 10,5 10, ,5 14 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,5 9,5 9,6 9,9 9,7 9,8 9,9 9, ,5 15 8,7 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 9,9 9, , ,6 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,8 10,5 9,9 17 8,4 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,6 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 10 9,7 18 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 8,8 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 8,9 8,7 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 19 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 20 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 8,5 8,6 8,6 9,0 8,7 8,8 8,8 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 21 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 8,9 9,0 9,0 22 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,8 8,8 23 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,3 8,5 8,6 8,7 8,7 24 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 25 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 10

11 Pentru pastravul curcubeu sunt necesare cantitati mari de oxigen. Valoarea optima a oxigenului din apa de alimentare trebuie sa corespunda saturatiei de %, adica 9-11 mg O 2 /l; la evacuare nu trebuie sa scada sub 60%. In orice caz, oxigenul minim necesar pentru cresterea pastravului curcubeu este de 6 mg O 2 /l. Necesarul de oxigen pentru pastravii mai mici (sub 50 g) este de mg/kg/ora, iar pentru cei mai mari mg/kg/ora. De aici rezulta ca la un debit de apa de cel putin 1 l/sec se pot creste 50 kg pastravi mai mari. Lipsa de oxigen se exteriorizeaza in primul rand prin deficit respirator. Limitele optime si letale sunt prezentate in tabelul 3. Tabelul 3 Valorile optime tolerabile si mortale ale oxigenului la pastrav (dupa Kulow) Grupa de pesti Domeniul optim mg/l Limite tolerabile, mg/l Pragul de mortalitate mg/l Pastrav 0-1 9,0-11,0 2,5 Pastrav 1- consum 8,0-10,0 4,0 1,5-2,0 In concluzie, se poate spune ca in general, exista o interdependenta intre nivelele de O 2 in apa si alimentatie, concretizata prin faptul ca necesarul de oxigen pentru pastravii curcubeu pe unitatea de greutate creste cu cantitatea de furaje distribuita, dupa cum urmeaza: - consum O 2 : ml/h; - % greutate corporala: % Furajele administrate provoaca pe de alta parte un aport de dejectiuni provenite de la pastravi, care in procesul de transformare ce-l sufera in bazinul de beton, contribuie la reducerea cantitatii de oxigen din apa. In perioade periculoase, piscicultorul trebuie sa stie care este cantitatea de oxigen critica pentru peste, care, daca s-ar prelungi, ar produce mortalitatea. 2.2-Influenta bioxidului de carbon Este foarte solubil in apa (tabelul 4). Apa curata la 25 o C cere un continut de CO 2 de 0,48 mg/l. Bioxidul de carbon este in mica masura toxic pentru pesti. Cele mai multe specii supravietuiesc cateva zile in apa continad peste 60 mg/l, cu conditia ca oxigenul sa fie abundent. Din nefericire, concentratiile de bioxid de carbon sunt normale sau mari, cand concentratia de oxigen solvit este redusa. Tabelul 4 Solubilitatea bioxidului de carbon in apa curata la diferite temperaturi 0 C mg/l 0 C mg/l 0 1, ,56 5 0, , , , ,

12 2.3- Influenta temperaturii Aceasta constituie un factor esential pentru fiziologia si cresterea pestilor si limitativ pentru supravietuirea pestelui. Temperatura are o influenta profunda asupra activitatilor biologice pentru fiecare salt termic de 10 o C, adica consumul de oxigen si metabolismul general vor fi de doua ori mai mari la temperatura apei de 30 o C decat la 20 o C. Unii pesti sunt afectati de variatiile mici de temperatura. Astfel, in perioada de reproducere nu se admit variatii de temperatura mai mari de 2 o C. In afara de aceasta, temperatura joaca un rol important in ceea ce priveste controlul distributiei furajelor, pentru motivul ca pestii sunt animale cu temperatura variabila a corpului si consuma cu atat mai multa hrana cu cat temperatura corpului lor este mai ridicata. Cand temperatura apei este inferioara valorii de 13 o C, distribuirea furajelor nu da nici un rezultat. Teoretic, se aprecieaza ca o crestere a temperaturii cu 10 o C determina dublarea si chiar triplarea cantitatii de furaje. 2.4-Influenta ph-ului Valoarea ph-ului este o masura pentru concentratia apei in ioni de hidrogen. Cunoasterea valorii ph-ului este, de asemenea, de mare importanta pentru piscicultor, pentru ca: a) O valoare prea mare sau prea scazuta este mortala pentru pesti; b) O valoare constanta cuprinsa intre 6,5-8 este favorabila pentru reproducere. ph-ul apei poate fi modificat de multi factori, printre care semnalam continutul in CO 2 al apei. In apele alcaline variatiile sunt mici, cuprinse intre 4-6 si 9-10, cresterea pestilor este redusa si productiile scazute. Valorile cele mai favorabile pentru piscicultura sunt cuprinse intre 6 si 9, dupa unii autori, sau intre 6,5 si 8 dupa altii (Kulow, 1979, tabelul 5). Tabelul 5 Valorile optime, tolerabile si mortale a valorii ph-ului la pastrav Grupa de pesti Domeniul optim mg/l (unit. ph) Limite tolerabile, mg/l (unit. ph) Pragul de mortalitate mg/l (unit. ph) Pastrav 0-1 6,5-7,5 5,5/9,0 4,8/9,2 Pastrav 1- consum 6,5-8,0 5,5/9,0 4,5/9,4 Analiza influentei ph-ului: - la valori de 3-4, pestele moare; refacerea ph-ului se poate face cu var nestins (CaOH 2 ); - la valori de ph intre 4 si 6, pestele nu se reproduce si productia piscicola este redusa; refacerea ph-ului se face prin administrarea de carbonat de calciu si ingrasaminte alcaline; - la valori cuprinse intre 6-9, pestele se dezvolta normal; 12

13 - in cazul valorilor de 8,5-10, se administreaza ingrasaminte acide; - la valori de ph de 9,5-11, pestele nu se dezvolta bine; - la valori de ph peste 11, pestele moare. Cunoasterea dinainte a unor parametri fizico-chimici ai apei poate conduce la prognozarea evolutiei lor si la luarea de masuri pentru prevenirea consecintelor negative, de ordin tehnic sau economic (oxigenul, bioxidul de carbon, temperatura, ph-ul s.a.). In concluzie, parametrii tehnologici de interes in cresterea artificiala a pastravului curcubeu in bazine de beton polarizeaza o sfera de interes cu nimic mai prejos decat factorul peste avut in vedere in programarea si proiectarea fermelor piscicole. Parametrii tehnologici care definesc conditiile de crestere si exploatatie a pestilor in bazinele piscicole influenteaza drastic starea fiziologica, calitatea si cantitatea productiei in fermele de crestere a pastravului curcubeu. Pastravul este specia cu ponderea cea mai mare in salmonicultura tarii noastre. El este un peste caracteristic pentru apele reci ( C) si bine oxigenate (8 14 mg O 2 /l) din zona montana, fiind insa crescut, cu bune rezultate si in apele din zona colinara si de ses, printr-un permanent control al calitatii si cantitatii apei de alimentare. 13

14 Capitolul 3- Solutie tehnica privind tehnologia de oxigenare si dezinfectie 3.1-Considerente privind dimensiunile optime ale difuzorului cu membrana Difuzoarele cu membrană, spre deosebire de cele ceramice, sunt potrivite pentru operaţiile intermitente deoarece perforaţiile pentru eliberarea gazului se vor deschide şi închide în funcţie de intrarea aerului, împiedicând în acelaşi timp pătrunderea apei în sistemul de aerare. De-a lungul celor aproape 20 de ani de istorie de dezvoltare a difuzorului cu membrană, s-au realizat trei proiecte principale: difuzorul tub cu membrană (aproximativ mm în diametru), difuzorul plat cu membrană (aproximativ m 2 ) şi difuzorul cu membrană în formă de disc. În timp ce difuzorul tub cu membrană este folosit în aerarea liniară, difuzoarele plate şi în formă de disc sunt folosite de preferinţă în aerarea în spaţiu. 3.2-Importanţa diametrului bulelor D B pentru capacitatea de difuzie a oxigenului În primul rând, capacitatea stocului de oxigen OC R = k B * C S este cea care determină eficienţa unui sistem de aerare cu presiune, în timp ce gradul de utilizare al oxigenului, ca o cantitate corelată, ia în considerare volumul rezervorului, cantitatea de aer şi adâncimea suflului. Dar cum gradul de saturare a oxigenului C S nu depinde de sistemul de aerare, numai constanta de aerare k B va influenţa capacitatea de intrare a aerului. k B =2.5 * 10-3 *A/V * t k-0.5 (h -1 ) unde: - A este suma tuturor suprafeţelor bulelor prezente în rezervor si de la nivelul apei, - t k este perioada medie de existenţă a lui A, - V este volumul rezervorului. A este invers proporţional cu diametrul bulelor D B, astfel că gradul de utilizare a oxigenului va creşte odată cu scăderea diametrului bulelor. Aparitia bulelor in lichid necesita un nucleu de gaz, care poate fi o bula micronica sau o particula solida. Generarea bulelor de gaz prin dispersia acestuia in masa de apa impune un consum de energie necesar acoperirii lucrului mecanic de comprimare si dispersie. Daca se considera un orificiu mic de diametru d o executat intr-o placa, care separa mediul gazos de mediul lichid (unde apa se afla deasupra placii de separatie), datorita presiunii mai mari a gazului la orificiu se formeaza o bula de gaz care tinde sa se desprinda.dimensiunea bulei rezulta din echilibrul dintre presiunea gazului din interiorul bulei si presiunea hidrostatica corespunzatoare coloanei de lichid de deasupra placii cu orificii. Echilibrul fortelor care actioneaza asupra bulei de gaz este dat de relatia: F p = F σ + F h 14

15 F p - forta de presiune ce se exercita dinspre gaz spre lichid; F σ - forta superficiala ce rezulta din teorema lui Laplace; F h - forta de presiune hidrostatica; Pentru un element de suprafata d A din jurul unui punct de pe suprafata exterioara a bulei de gaz fortele sunt: df p =P g x da (1.1) dfσ=σ(1/r 1 + 1/R 2 ) x da (1.2) σ - tensiunea superficiala a apei σ 20 o C =72,8 x 10-3 N/m pentru apa poluata; σ = (48,2:61,3) x 10-3 N/m R 1 si R 2 razele de curbura principale ale suprafetei elementare da. d F h =(P at + γ z ) x da = (P at + ρgh o + ρgz) x d (1.3) Pentru ca bula de gaz sa se formeze trebuie ca forta de presiune sa invinga forta de tensiune superficiala ce apare ca urmare a presiunii capilare din bula si forta de presiune hidrostatica. Daca bula este sferica R 1 =R 2 =R, cota z se neglijeaza in raport cu adancimea apei h; se obtine valoarea presiunii gazului: P g =2 σ/r + P at + ρgh o (1.4) Bula se desprinde de duza cand forta arhimedica este mai mare decat forta de tensiune superficiala. Dupa desprindere in interiorul bulei presiunea gazului devine: P b =P h +P σ +P (1.5) Unde: P o =P at P h - presiunea hidrostatica P h = P at + γh P σ - presiunea capilara P b =P o + P at + γh + 2σ/R (1.6) In functie de debitul de gaz si presiunea in dispozitivul de insuflare in procesul de formare a bulelor de gaz sunt posibile trei regimuri: a). regimul cu bule dispersate bula cu bula b). regimul intermediar c). regimul de jet. Regimul cu bule dispersate bula cu bula Se caracterizeaza prin aceea ca degajarea bulelor se face continuu si uniform, acceleratia bulei fiind constanta pe distanta scurta, distanta dintre bule este fixa. Daca se considera bula sferica, diametrul bulei se determina pe baza echilibrului de forte care actioneaza asupra ei: 15

16 F a = π db 3 /b (γ l - γ g ) (1.7) F a forta ascensionala db diametrul bulei γ l γ g greutatea specifica a lichidului, respectiv a gazului F σ = π d o σ (1.8) F σ - forta de tensiune superficiala σ - tensiunea superficiala a lichidului d o diametrul gaurii Din egalitatea celor doua forte rezulta diametrul bulei de gaz: db= (6d o σ/γ l - γ g ) 1/3 (1.9) Se observa ca diametrul bulei nu depinde de debitul de gaz insuflat, ci numai frecventa de formare a bulelor: F=Q g (γ l - γ g )/πd o σ (1.10) Q g - debitul volumic de gaz insuflat Relatia legii lui Stokes, in regim laminar se obtine diametrul bulei: db 3 = 2,234(νQ g ) 3/4 (1.11) Regimul intermediar Apare in cazul majorarii debitului peste limita formarii bulelor individuale. Cand frecventa de formare a bulelor creste, creste si dimensiunea bulelor: db 3 = 2,234Q g 6/5 (1.12) Regimul de jet - distanta dintre bule este dependenta de debitul de gaz si variaza usor; - masa de bule, in miscare ascensionala se abate de la traiectoria rectilinie verticala; - diametrul bulelor depinde de debit si forma lor poate suferi deformatii; - viteza de formare a bulei este egala cu viteza de detasare a bulei precedente; Wb viteza unei bule izolate Q g = π db 2 /4Wb (1.13) db = 4Qg / πwb (1.14) 16

17 Se poate astfel determina debitul critic: Q g = π Wb/4[6 d o σ/ (γ l - γ g )] 2/3 (1.15) Debitul critic de gaz este Q ger = 4 6 cm 3 /s. Diametrul bulei de gaz care se formeaza prin dispersia unui debit volumic de gaz este dependent de: - diametrul orificiului - efectul inertiei lichidului - vascozitatea lichidului - densitatea lichidului - relatia dintre debitul pe orificiu si presiunea pe orificiu - efectul de perete (spatii cu diametru mai mic de 200 mm) Lichidele cu tensiune superficiala majorata duc la formarea bulelor de gaz de mari dimensiuni, vascozitatea crescuta duce la formarea de bule fine. Eficienta transferului de oxigen functie de concentratie si de adancime este prezentata in tabelul urmator: % oxigen 1m adincime 2m adincime 3m adincime 4m adincime 6m adincime 5% 30% 35% 40% 45% 50% 10% 25% 27% 30% 35% 40% 20% 20% 22% 23% 25% 30% 30% 15% 17% 18% 20% 22% 40% 10% 12% 14% 17% 18% 60% 6% 7% 8% 12% 15% 80% 2% 3% 6% 7% 9% De exemplu, dacă eficienţa ar fi determinată într-o apă cu un conţinut scăzut de oxigen dizolvat, rezultatele ar fi foarte bune, deoarece cu cât conţinutul de oxigen dizolvat în apă este mai mic cu atât este mai uşor să se dizolve oxigen. În mod contrar, dacă conţinutul de oxigen se apropie de 100% atunci eficienţa aerării se apropie de 0. Alţi factori de mare importanţă: - adâncimea apei în camera de experimentare; - temperatura apei; - compoziţia chimică a apei. Eficienţa tuturor sistemelor de aerare este redusă odată ce temperatura apei creşte deoarece solubilitatea oxigenului scade la temperaturi mai mari. Compoziţia apei are o influenţă profundă pentru determinarea randamentului, de exemplu randamentul este redus progresiv cu concentraţia de substanţe organice în apă şi cu poluarea. În mod contrar, odată cu creşterea concentraţiei de sare şi de iod din apă randamentul este îmbunătăţit. Explicaţia acestui fenomen este legată de efectul pe care îl au sarea şi substanţele organice asupra suprafeţei apei. 17

18 3.3- Experimentari privind transferul de oxigen din aer in apa prin difuzoare cu membrana elastica Transferul de oxigen din aer in apa, in aerarea pneumatica, este un proces complex in care apare o multitudine de factori ce-l influenteaza. Pentru a determina parametrii ce caracterizeaza transferul de oxigen din aer in apa, specifici unui anumit dispozitiv de aerare, sunt necesare efectuarea de experimentari. Rezultatele obtinute prin efectuarea acestor experimentari sunt prelucrate prin aplicarea ecuatiilor transferului de oxigen.interpretarea rezultatelor conduce la determinarea parametrilor oxigenarii, parametrii ce caracterizeaza orice sistem de aerare. Notatii folosite θ apa = temperatura apei ultilizata la experimentare in C; θ aer = temperatura aerului in momentul inceperii experimentarii in C; H = inaltimea coloanei de apa, in m; H i = inaltimea de insuflare a aerului, in m. coloana de apa; H i = H a a = distanta de la radierul bazinului la partea superioara a difuzorului, in m; dc/dt = viteza de transfer a oxigenului (sau cresterea concentratiei de oxigen in unitatea de timp, in mg O 2 /h); O di = oxigenul dizolvat initial in apa ce urmeaza sa fie supusa aerarii; O dt = oxigenul dizolvat din proba de apa recoltata la momentul T, determinat prin masurare in mg/l; C g10 = concentratia la saturatie a oxigenului dizolvat in apa, in mg O 2 /l, la presiunea de 760 mm col. Hg si temperatura de 10 C; C g8 = concentratia la saturatie a oxigenului dizolvat in apa in mg O 2 /l, la presiunea de 760 mm col. Hg si temperatura de 8 C; V = volumul de apa aflat in bazin. in m 3 ; n d = numarul de difuzoare montate in bazin pentru experimentarea respectiva; Q aer = debitul de aer introdus de suflanta in bazin, in m 3 /h; P b = presiunea barometrica la fata superioara a difuzorului, in m; C sm = concentratia medie de saturatie (la mijlocul adancimii de insuflare) a oxigenului dizolvat in apa, la presiunea existenta in bazin si la temperatuta apei, in mg O 2 /l; O t = procentul de oxigen in aer la iesirea din coloana de aerare; (O t 19%); K L a 10 = coeficientul global al transferului de oxigen la temperatura de 10 C, in h -1 ; K L a θ = coeficientul global al transferului de oxigen la temperatura de 8 C, in h -1 ; v O10 = viteza de oxigenare la presiunea de 760 mm col. Hg si temperatura de 10 C, in g O 2 / m 3, apa, h; CO 10 = capacitatea de oxigenare, la presiunea de 760 mm col. Hg si temperatura de 10 C, in Kg O 2 /zi; C O10 = capacitatea specifica de oxigenare, la presiunea de 760 mm col. Hg si temperatura de 10 C, in g O 2 /m 3 aer, m.ad. ins.; 18

19 3.4- Metodologia desfasurarii experimentarilor 1.- Pregatirea instalatiei pentru desfasurarea experimentarilor, in care sunt stabilite numarul de difuzoare utilizate, stabilirea inaltimii coloanei de apa ce urmeaza a fi aerate, debitul de aer insuflat, numarul de puncte pentru prelevarea probelor si frecventa recoltarilor. 2.- Determinarea prin masurare a anumitor parametrii, cum ar fi: - masurarea temperaturii aerului; - masurarea temperaturii apei - masurarea presiunii atmosferice. 3.- Eliminarea totala a oxigenului dizolvat din apa ce va fi supusa aerarii. Se utilizeaza in acest scop sulfitul de sodiu si clorura de cobalt. 4-.Aerarea apei din bazin, in timpul careia se recolteaza la intervale de timp stabilite anterior, probe de apa din diferite puncte ale bazinului. 5-.Fixarea oxigenului care s-a dizolvat in probele de apa recoltate, fixare care se realizeaza cu clorura de mangan si iodura de potasiu. 6-.Determinarea oxigenului dizolvat (O dt ) din probele recoltate pentru care s-a utilizat metoda Winkler. 7.- Determinarea parametrilor oxigenarii, respectiv coeficientul global al transferului de oxigen (K La ), viteza de oxigenare (v O ), capacitatea de oxigenare (CO), si capacitatea specifica de oxigenare (c O ) Etapele experimentarilor desfasurate In acest studiu sunt prezentate experimentarile efectuate pe difuzoare cu membrana de cauciuc, difuzoare produse de SC IMAT SRL Bistrita. Experimentarile au fost efectuate pe un stand de incercari a S.C. IMAT SRL Bistrita. Ca fluid supus aerarii s-a utilizat apa potabila de la reteaua de distributie oraseneasca. Determinarea parametrilor oxigenarii specifice difuzoarelor cu membrana din cauciuc, necesita o gama larga de experimentari, astfel incat rezultatele obtinute sa fie edificatoare. Experimentarile au fost facute in urmatoarele conditii: a). S-au testat un numar variabil de difuzoare amplasate pe radierul bazinului. Dispunerea difuzoarelor s-a facut simetric. Dimensiunile in plan ale bazinului sunt de 3,3 x 1,0m ceea ce a permis testarea urmatoarelor variante pentru numarul de difuzoare: - experientele nr. 1; 4; 8;..n=3 difuzoare - experientele nr. 2; 5; 9; n=5 difuzoare - experientele nr. 3; 6; 10. n=7 difuzoare b). Debitul de aer insuflat printr-un difuzor. Pentru fiecare numar de difuzoare amplasat pe radierul bazinului s-au utilizat 3 sau 4 debite specifice, urmarind ca valorile debitelor sa se inscrie in gama 2 10 m 3 /h, difuzor. Valorile debitelor specifice de aer sunt aratate in tabele nr. E1..E10 si L1 L10. Pentru determinarea marimii debitelor specifice s-a utilizat un dispozitiv format dintr-o diagrama (montata pe conducta de refulare a suflantei cu prize bransate la un manometru diferential cu lichid (apa). 19

20 Pentru o mai buna evaluare a debitului de aer introdus in bazin, (respectiv a debitului specific de aer) s-au utilizat doua diagrame: -pentru experimentarile o diagrama standardizata cu diametrul Ф=39,31 mm; -pentru experimentarile 6 10 o diagrama standardizata cu diametrul Ф=17,46 mm; c). Inaltimea coloanei de apa folosite pentru aerare, respectiv adancimea de insuflare. d). Temperatura aerului si a apei. Datorita duratei in timp a experimentarilor temperatura aerului si a apei a variat intre 8 C si 16 C. e). Presiunea atmosferica a avut oscilatii intre valorile 753,5 si 770 mmhg. f). Punctele de recoltare a probelor de apa aerata. S-au prelevat probe de la trei niveluri din bazinul de testare, astfel: - punctul P5 situat la 1,40 m deasupra radierului bazinului; - Punctul P7 situat la 2,35 m deasupra radierului bazinului; - Punctul P9 situat la 2,85 m deasupra radierului bazinului. g). Durata de aerare si frecventa de recoltare a probelor. Pentru primele cinci experimentari durata de aerare a fost de 20 minute, iar recoltarea probelor s-a facut la timpii: t 1 =0,5 min; t 3 =1,0 min; t 4 =30 min; t 5 =5,0 min; t 6 =10,o min; t 7 =15,0 min; t 8 =20,0 min. Din prelucrarea datelor obtinute a reiesit necesitatea unei durate mai mari de aerare pentru atingerea valorii de saturatie a oxigenului dizolvat din apa) si a unei frecvente sporite.astfel pentru experimentarile 6 10, durata de aerare a fost de 20 min. iar recoltarile s-au facut la timpii t 1 =0 min; t 3 =0,5 min; t 4 =1,0 min; t 5 =2,0 min; t 5.. t 13 din doua in doua minute Elemente determinate prin masurare directa Pentru fiecare experienta au fost determinate, prin masurare directa, urmatoarele elemente: a). temperatura aerului (θ aer in C) cu ajutorul unui termometru cu alcool; b). temperatura aerului (θ aer in C) cu ajutorul unui termometru cu mercur, scufundat in bazin; c). presiunea atmosferica (P atm. in mmhg) cu ajutorul unui barometru; d). inaltimea coloanei de apa (H in m) ce urmeaza sa fie aerata; e). adancimea de insuflare (H ins. - in m) a aerului comprimat; f). volumul de apa (V in m 3 ) ce urmeaza sa fie aerat; In timpul fiecarei experimentari au fost determinate urmatoarele elemente: a). diferenta de presiune ( p in cm col. de apa) realizata in manometrul diferential cu apa, pentru care se determina debitul de aer introdus in bazin; b). diferenta de presiune ( h in cm col. de Hg) realizata in manometru diferential cu Hg ce reprezinta pierderea de presiune a aerului prin difuzorul cu membrana din cauciuc Elemente determinate prin analize de laborator Inainte de inceperea aerarii, se determina oxigenul dizolvat (O di in mg O 2 /l) functie de care se stabileste cantitatea de sufit de sodiu si clorura de cobalt necesara pentru reducerea oxigenului dizolvat initial in apa. Dupa recoltarea probelor s-a determinat, pentru fiecare proba in parte, oxigenul dizolvat (O dt in mg O 2 /l).o dt a fost determint utilizand metoda Winkler. 20

21 3.9-Elemente determinate prin prelucrarea masuratorilor directe Parametrii determinati ca urmare a masurarii directe a permis calcularea urmatoarelor elemente: Debitul de aer introdus in bazinul de testare: Pentru determinarea debitului de aer s-a folosit un manometru diferential cu apa, bransat la prizele diafragmei montate pe conducta de refulare a suflantei. Relatiile de calcul ale debitului sunt [9]. Q aer πd = α. ε p ρ aer ' βa α = α (1 + ) Re D 6 ' 10 d α = αe( ) 6 10 d + 381A 0,1778 0, ,4 α e = 0, (0,364 ) β + 0,4(1,6 ) D D D 3/ / 2 (0,5 β ) + ( + 3)( β 0,7) ] 2 D 5 12,7.[(0,07 + β ) D 5 / A = 0, d.( β β 4200β + ) D 4 ε = 1 (0,41 + 0,35β ). x 0,8636 (0,009 + ). D p x = ; pl d β = D in care: Qaer = debitul volumetric de aer, in mc/s; D = diametrul interior al diafragmei, in mm; D = diametrul interior al conductei pe care este montata diafragma, in mm; ReD = numarul Reynolds raportat la D; p = pierderea de presiune prin diafragma, in Pa; Pl = presiunea aerului, amonte de diafragma, in Pa; Ρaer = densitatea aerului la temperatura desfasurarii experimentarii, in kg/mc; Pentru fiecare experimentare s-au facut mai multe masuratori (8 12) pentru care s-a determinat diferenta de presiune medie la manometrul cu apa ( pm). 21

22 Ca urmare, debitul de aer utilizat la fiecare experimentare este un debit calculat pentru valoarea medie a diferentei de presiune de la manometrul cu apa. Pierderea de presiune ( h) prin difuzorul cu membrana de cauciuc s-a determinat ca fiind media pierderii de presiune inregistrata in diferite momente ale aerarii ( hp). 3.9-Rezultate obtinute in cadrul experimentarilor Orice sistem de aerare, mecanic sau pneumatic, se caracterizeaza prin anumite marimi ce reprezinta performantele sistemului. Pentru aerarea pneumatica aceste marimi sunt: v O = viteza de oxigenare, in g O 2 / m 3, apa, h; CO= capacitatea de oxigenare, in kg O 2 /zi; c o= capacitatea specifica de oxigenare, in g O 2 /m 3 aer, ad. ins.; h= pierderea de presiune prin difuzor, in mba. Pentru determinarea valorilor lui K L a-coeficientul global al transferului de oxigen, s-a utilizat metoda grafica la care au fost trecute, pe abscisa valorile timpului (in minute), pentru care s-a determinat oxigenul dizolvat, iar pe ordonata s-au trecut ; -in cazul metodei exponentiale: ln[(c gm -O dt )/ C gm ] -in cazul metodei logaritmului natural din deficitul de oxigen: ln(c gm -O dt ) S-au obtinut, in cazul ambelor metode, un nor de puncte, pentru care s-au trasat, tot cu ajutorul calculatorului, drepte de regresie. De asemenea, programul de calcul utilizat afiseaza ecuatiile dreptelor de regresie care au forma: y= mx + n; r 2 = k In care: y = valoarea corespunzatoare pentru ln[(c gm -O dt )/ C gm ], respectiv ln(c gm -O dt ) m = panta dreptei de regresie, care reprezinta chiar valoarea lui K L a; n = termenul liber al ecuatiei dreptei; r 2 = valoarea coeficientului de corelatie. Configuratia acestor grafice este aratata in figurile E1...E10, corespunzatoare celor 27 de experimentari pentru care s-a utilizat metoda exponentiala, respectiv in figurile L1...L10, pentru care s-a utilizat metoda logaritmului natural din deficitul de oxigen. Conditiile in care s-a desfasurat fiecare experimentare, impreuna cu rezultatele de laborator (O dt ) si prelucrarea lor sunt prezentate in tabelele E1...E10 si respectiv L1 L10. Astfel, pentru viteza de oxigenare, vo, s-au obtinut valori cuprinse intre 100 si 560g O 2 /m 3 aer.h, utilizand metoda exponentiala si valori de 98 si 600g O 2 /m 3 aer.h, utilizand metoda logaritmului natural din deficitul de oxigen. Pentru capacitatea de oxigenare (CO) s-au obtinut urmatoarele valori: - intre 32 si 220kg O 2 /zi, utilizand metoda exponentiala; 22

23 - intre 37 si 260kg O 2 /zi, utilizand metoda logaritmului natural din deficitul de oxigen. Parametrul cel mai reprezentativ pentru caracterizarea unui dispozitiv pneumatic de aerare este capacitatea specifica de oxigenare, co, pentru care s-a obtinut urmatoarea gama de valori: - intre 14,5 si 24,1g O 2 /m 3 aer,m ad. ins., utilizand metoda exponentiala; - intre 13,6 si 24,7g O 2 /m 3 aer,m ad. ins., utilizand metoda logaritmului natural din deficitul de oxigen. Pierderea de presiune prin difuzorul cu membrana elastica are valori cuprinse intre 23 si 50 mba (valori aratate in tabelul H1). Valorile obtinute, ce caracterizeaza dispozitivul de aerare pe care s-au efectuat aceasta serie de experimentari, sunt valori superioare celor recomandate pentru dispozitivele de aerare cu materiale poroase (sticla sinterizata, ceramica, etc ).Performantele difuzoarelor cu membrana de cauciuc, ce reies din experimentarile prezentate in aceasta lucrare de faza, sunt aratate centralizat in tabelele EF1 EF10 SI LF1 LF Concluzii si recomandari Aerarea pneumatica reprezinta o treapta importanta in procesul oxigenarii apelor piscicole. Eficienta aerarii pneumatice (atat din punct de vedere al procesului in sine, cat si din punct de vedere energetic (cost), depinde in cea mai mare masura de performantele dispozitivelor de aerare si a materialelor folosite. In ultimii ani au fost realizate pe plan mondial, o serie de difuzoare cu membrana perforata, din cauciuc, ale caror performante in oxigenarea apei sunt superioare materialelor poroase.difuzorul utilizat pentru elaborarea modelului functional este cu membrana din cauciuc si poate da un randament sporit la aerarea pneumatica a apelor din piscicultura.testarea acestui tip de difuzor, a evidentiat o serie de calitati, ce recomanda acest produs ca o solutie viabila pentru procesul de oxigenare.,argumentele aduse in sprijinul acestei afirmatii sunt: - Performantele deosebite in ceea ce priveste transferul de oxigen in aerarea apelor. - Rezultatele experimentarilor efectuate (rezultate partiale) au condus la estimari pentru capacitatea specifica de oxigenare co de goxigen/mc,m ad.ins., valoare superioara celei corespunzatoare difuzoarelor din materiale poroase, a caror capacitate specifica de oxigenare are valori cuprinse intre 8 10 g oxigen/mc, m ad. Ins. Pierderea de presiune prin acest difuzor se inscrie in gama mba valoare inferioara celei corespunzatoare difuzoarelor poroase, pentru care pierderea de presiune este de minimum 50 mba. Acest parametru influenteaza in mod decisiv randamentul energetic. Pe langa performantele amintite mai sus, trebuiesc remarcate urmatoarele: - difuzorul este confectionat din material plastic si cauciuc, ceea ce ii confera atat rezistenta mecanica buna cat si rezistenta la coroziune ; - montarea si demontarea acestui difuzor este deosebit de simpla, putand fi adaptat cu usurinta la diametrul stutului existent pe conductele de distributie a aerului; - inlocuirea membranei de cauciuc se face intr-un timp scurt, sistemul de prindere al membranei de difuzor fiind simplu. 23

24 Capitolul 4- Elaborare tehnologie noua de oxigenare si dezinfectie a apelor piscicole. Elaborare model functional In această fază s-a proiectat un sistem de aerare, la nivel de model functional, în vederea obţinerii indicilor calitativi, de apă curata, puternic oxigenată, folosită în procesul de crestere intensiva a peştilor, datele obtinute urmand a se folosi in urmatoarea etapa de realizare si experimentare a tehnologiei pe o instalatie pilot. Faza a fost realizată în urma unei documentări de specialitate, din bibliografia recentă în domeniul tratării apelor, în vederea satisfacerii unor cerinţe impuse, de puritate a apei (în cazul nostru, lipsită de germeni patogeni, poluanţi chimici şi puternic oxigenată). Acest obiectiv se poate atinge prin realizarea unei tehnologii fundamentate ştiinţific, care sa duca in final la creşterea cantitativă si calitativa a producţiei de peste, în cazul nostru, a pastravului Descrierea si functionarea modelului functional Fluxul tehnologic de tratare a apei este implementat pe o instalatie formata din urmatoarele echipamente:pompa de aer, instalatie de aerare, generator de ozon, tablou automatizare,racitor aer (optional). Echipamentele modelului functional de implementare a tehnologiei de preparare a apei sunt prezentate schematic în desenul de mai jos. Generator ozon GO Tablou automatizare TA Injector ozon - IJ Aerator AB Pompa de aer PA Conducta de distributie CD SCHEMA CONSTRUCTIVA A INSTALATIEI DE OXIGENARE SI DEZINFECTIE 24

25 AB aerator cu bule; CD conducta de distributie; IJ - injector de ozon; GO generator de ozon; PA pompa de aer recuperativa; TA tablou de automatizare si control. Insalatia de oxigenare si dezinfectie a apei este compusa din pompa de aer cu recuperare PA, instalatia de aerare pneumatica cu bule fine care cuprinde 6 aeratoare AB, injectorul de ozon IJ, generatorul de ozon GO si tabloul de automatizare si control TA. Instalatia de aerare este compusa din 6 aeratoare pneumatice. Un aerator este format din urmatoarele elemente(vezi figura de mai jos): -corp aerator; -difuzor cu membrana elastica tip DMB1/2 ; -elemente de legatura (cot mecanic D25 x ½ cu filet exterior, conducta D25 din polietilena, si presetupa de fixare PG21); Corpul aeratorului este prevazut la baza cu fante de trecere a apei (24 de fante de (100 x 10)mm ) si trei picioare de asezare din otel laminat protejate la coroziune prin grunduire si vopsire, care au si rolul de lestare (fixeaza aeratoarele de radierul bazinului datorita greutatii proprii). Corp aerator Difuzor cu membrana elastica Presetupa Mecanica Cot mecanic Conducta plastic Fante de aspiratie picior suport - lest Aerator pneumatic cu difuzor cu membrana elastica 25

26 Aeratoarele AB sunt unite prin conducta de distributie CD cu racorduri mecanice cu filet exterior D25 x 1 si coliere de bransare D50 x 1, conducta CD fiind obturata la capete cu dopuri mecanice D50.. Aerul este trimis de pompa de aer PA printr-o conducta magistrala prevazuta cu racord mecanic cu filet exterior D50 x 1 ¼, coturi si teu D50 egale. Pe conducta magistrala se monteaza injectorul IJ care este compus dintr-un corp tip teu mecanic 50 x 1 x 50, cu filet interior, in care se monteaza un stut tip L 10, care se racordeaza printr-o conducta flexibila din PVC, la generatorul de ozon GO. Generatorul de ozon tip GO-05 lucreaza cu aer uscat (maxim 2m 3 /h) si produce aer ozonat prin efect CORONA. Cot mecanic D50 egal Conducta de aductiune aer Teu mecanic D50 Racord mecanic 50 x 1 filet exterior Colier de bransare 50 x 1 filet interior Dop mecanic D50 egal Conducta de distributie Cand se porneste pompa de aer PA, aerul trece prin injectorul de ozon si absoarbe o cantitate de ozon produsa de generatorul de ozon GO-05, se amesteca cu acesta dupa care ajunge in distribuitorul CD. De aici se repartizeaza prin cele 6 stuturi ale aeratoarelor, trece prin difuzoarele cu membrana elestica si ajunge in apa din corpul aeratoarelor sub forma de bule fine. Pe masura ce urca spre suprafata apei din bazin pe care o oxigeneaza si o dezinfecteaza, antreneaza si o cantitate de apa, sub efectul de gaz-lift generat de spatiul inchis si vertical al corpurilor 26

27 aeratoarelor. Se creeaza astfel o depresiune la baza difuzoarelor cu membrana elastica cu care aeratoarele sunt echipate, depresiune care aspira apa prin fantele de la baza corpurilor aeratoarelor, producandu-se o circulatie ascendenta, care oxigeneaza apa in toata masa ei. Un bazin cu geometria de 20 x 6 x 1 (Lxlxh) are un volum de apa de 120m 3 si o cantitate de peste de kg. Daca consumul de oxigen este de aproximativ 260g/h atunci cand apa este la 10 0 C, acesta creste la aproape 780g/h la 25 0 C (aportul de O 2 este de 290g/h din circulatia apei aproximativ 36m 3 /h). Deci in perioadele calde de vara rezulta un deficit de oxigen de 490g/h. Prin difuzia naturala a oxigenului in apa deficitul scade la 370 g O 2 /h. Acest deficit trebuie compensat prin aerare. Pompa de aer de tip HL150 are un debit de 55m 3 /h si prin instalatia de aerare disperseaza in apa o cantitate de g O 2 /h (17 20 g O 2 / m 3 xm adincime de imersie difuzoarele se afla la mm sub nivelul apei). Datorita circulatiei ascensionale a apei prin aeratoare, instalatia de oxigenare a apei antreneaza cca m 3 apa/ora, reusind sa puna toata apa din bazin in contact cu aerul in 2,4 3 ore, crescand si aportul de oxigen dizolvat prin difuzie naturala.prin automatizare se regleaza functionarea optima a instalatiei functie de concentratia de oxigen din apa, modificind productia de oxigen prin pornirea oprirea automata a pompei de aer si a generatorului de ozon GO05, concentratia de oxigen fiind semnalata de un senzor de oxigen dizolvat. 4.2-Prezentarea echipamentelor Reţeaua de distributie a aerului In figura de mai jos este prezentat echipamentul de aerare, compus din sase aeratoare, conducta de distributie aer si conducta de admisie aer. Reteaua de distributie si dispersie a aerului in bazinul de crestere a pastravului este realizata din module de aerare cu o constructie din conducte de PVC multistrat cu D400 si 3 suporti metalici din otel inox fixati de radier cu suruburi si piulite. Pe conducta din polietilena D25 se monteaza un cot cu filet exterior R1/2 pe care se fixeaza difuzorul de dispersie prin insurubare. Reteaua este alimentata de la o conducta cu D50 prevazuta cu cot de compresiune D50.Difuzorii cu membrane elastice din cauciuc pot functiona in regim intermitent si nu necesita curatare. 27

28 Aerul sub presiune patrunde prin intermediul gaurilor centrale de admisie din taler in volumul cuprins sub membrana aflata in expansiune, perforatiile fine ale acesteia lasand sa treaca in mediul lichid bule foarte fine. Zona centrala a membranei elestice nu este perforata corespunzator acestei zone a membranei, talerul suport prezentand orificiile de admisie a aerului sub presiune, aceasta zona fiind delimitata de o nervura profilata, circulara. La incetarea admisiei aerului membrana elastica se destinde si sub presiunea coloanei de apa de deasupra difuzorului se aseaza pe nervura circulara centrala a talerului, corespunzator zonei neperforate a membranei, impiedicand astfel accesul apei in reteaua de distributie a aerului. Acest fapt permite si exploatarea discontinua a sistemului de aerare. Aerarea poate fi complet decuplata, neexistand pericolul infundarii instalatiei. Descrierea difuzorului: -suportul din material plastic este prevazut cu nervuri de rezistenta si are forma convexa; -membrana elastica este executata dintr-un cauciuc special, rezistent la uzura, cu un grad ridicat de elasticitate si o buna rezistenta la rupere. Membrana este prevazuta cu un numar determinat de orificii de difuzie a aerului; -colierul ajuta la fixarea membranei de suport. Difuzor disc cu membrana elastica tip DMB Membrana elastica perforata Corp difuzor Inel de siguranta Introducerea aerului comprimat se realizeaza printrun stut filetat cu diametrul R½. Difuzorii cu membrana elastica au o constructie simpla si se monteaza usor prin infiletarea lor in stuturile existente la reteaua de distributie a aerului. Eficienta procesului de aerare este determinata de urmatorii factori: -adancimea de insuflare; -marimea bulelor fine; -conditiile de curgere obtinute prin introducerea aerului comprimat in bazinul de activare. Continutul de oxigen este mai mare pe fundul bazinului, unde, datorita presiunii statice, se ating valori mai mari ale coeficientului de saturatie cu oxigen. Acesta determina un deficit mai mare de oxigen la suprafata, deficit care este inlaturat prin circulatia pe verticala a apei, generata de curentii ascensionali de amestec apa-aer. 28

29 Cu cat bazinul este mai adanc, cu atat timpul de contact dintre bulele de aer si fluid este mai mare, acest factor fiind determinant pentru eficacitatea aerarii. Sistemul de aerare asigura atat cantitatea de oxigen necesara cat si omogenizarea continutului bazinului Conditii de montaj si caracteristici tehnice Aerul sub presiune patrunde prin intermediul gaurilor centrale de admisie din corp in volumul cuprins sub membrana aflata in expansiune, perforatiile fine ale acesteia lasand sa treaca in mediul lichid bule foarte fine. Zona centrala a membranei elastice nu este perforata si functioneaza ca supapa de inchidere in momentul in care se opreste admisia aerului, corpul (talerul suport) prezentand in aceasta zona orificiul de admisie a aerului sub presiune, zona delimitata de o nervura profilata, circulara ce faciliteaza o inchidere etansa. La incetarea admisiei aerului membrana elastica se destinde si sub presiunea coloanei de apa de deasupra difuzorului se aseaza pe nervura circulara centrala a talerului, corespunzator zonei neperforate a membranei, impiedicand astfel accesul apei uzate in reteaua de distributie a aerului. Acest fapt permite si exploatarea discontinua a sistemului de aerare. Introducerea aerului comprimat se realizeaza printr-un stut filetat cu diametrul ½. Difuzorii au urmatoarele caracteristici tehnice: -debit de aer pe aerator: Qmin,max = 2-10 Nm 3 /h; -debit de aer recomandat pe aerator: Qmed = 2-6 Nm 3 /h; -pierderea de presiune in functie de debitul de aer: mbar; -diametrul difuzorului D = 330 mm -dimensiunea filetului de legatura R½ ; -masa difuzorului cca 900 g; -capacitatea de oxigenare estimata: 15-20gO 2 / Nm 3 xm adincime. Avantajele sistemului de aerare cu difuzori porosi cu membrana elastica sunt urmatoarele: rezistenta hidraulica scazuta, constructie simpla, randament ridicat, durata de viata superioara, posibilitate superioara de reglaj, nu necesita supraveghere, montaj usor Utilizarea tevilor din polietilena in retelele de distributie si dispersie a aerului Utilizarea tevilor din PE in retelele de distributie se extinde continuu datorita unei serii de avantaje tehnice si economice pe care le au in comparatie cu tevile metalice: -mentinerea in timp a caracteristicilor fizico-mecanice; -inertie la coroziune; -greutate redusa, ceea ce permit raze de curbura semnificative; -posibilitatea de a utiliza tevi de lungimi mari, ambalate in colaci; -posibilitatea de a fi ambalate la temperaturi joase; -durata de viata de cel putin 50 de ani; -cost de instalare diminuat in raport cu cel al tevilor din fonta sau otel; -intretinere redusa, nefiind necesara intretinerea lucrarilor; -reducerea pierderilor de presiune pe instalatie; -cresterea fiabilitatii prin reducerea pierderilor de sarcina. 29

30 Datorita tehnicilor de racordare, viteza de executie a retelelor este mult mai mare decat in cazul retelelor din otel, precum si a greutatii lor liniare (de circa 10 ori mai mici). Avantajele folosirii tevilor din PE in raport cu tevile din PVC, sunt urmatoarele: -o mai buna rezistenta la socuri; -o mai buna fiabilitate a sistemelor de imbinare. Aerul sub presiune patrunde prin intermediul gaurilor centrale de admisie din corp in volumul cuprins sub membrana aflata in expansiune, perforatiile fine ale acesteia lasand sa treaca in mediul lichid bule foarte fine Pompa de aer Alegem o pompa de aer cu recuperare care lucreaza la un debit minim: Q = 34 m 3 /ora;firme producatoare de astfel de pompe sunt: -firma HETO din China si firma GAST din SUA. Pompa marca HETO este descrisa mai jos: HL-150 Model...HL-150 Frecventa...50/60Hz Curent Electric A Putere...155W Debit aer..920l/min Zgomot...<62dB(A) Voltage...220V Masa neta...7.0kg 1. Pompa de aer este antrenata de un motor electromagnetic. 2. Nu necesita ungere astfel ca aerul refulat este fara urme de ulei. 3. Materialele din care este construit sunt foarte rezistente la uzura, are consum mic de energie electrica la un debit mare de aer, la presiune ridicata (peste 0,5bari); 4.Carcasa, din aliaj de aluminiu realizeaza o buna racire a motorului si duce la reducerea greutatii Generatorul de ozon GO5 Ozonul este produs din aerul atmosferic uscat la o temperatura a punctului de roua de -40 C sau din oxigen prin trecerea acest uia printr-un sistem de descarcare corona in geometrie coaxiala. 30

31 Schema bloc de producere si generare a ozonului este prezentata mai jos. O linie de ozonare cuprinde urmatoarele faze de proces: 1. prepararea gazului; 2. producerea ozonului; 3. oxidarea cu ozon; 4. eliminarea ozonului rezidual. Un bun randament al generatorului se atinge daca alimentarea cu gaz a generatorului (aer,oxigen) se face cu un gaz care indeplineste mai multe conditii simultane: absenta din gazul de alimentare a compusilor organici,a uleiurilor si a vaporilor de apa; temperatura scazuta a aerului; presiunea adecvata a aerului; punct de roua-50 C. Daca oxigenul sau aerul trecut printr-o descarcare electrica s-au expus la o radiatie ultravioleta,o parte din oxigen este polimerizat si se produce ozonul dupa reactia: 3O 2 2O 3 69Kcal Coliziunea dubla si tripla a atomilor duce la formarea ozonului. In plus coliziunile intre atomi si moleculele de oxigen pot de asemenea produce ozon.o parte din moleculele de ozon deja formate,se pot de asemenea distruge. Industrial,instalatia pt. producerea ozonului (generator de ozon) are la baza procedeul de obtinere a ozonului prin metoda fizica de descarcare corona,procedeu care consta in trecerea aerului uscat prin spatiul de descarcare realizat intre electrozii de descarcare,din care unul e conectat la centura de impamantare,iar calalalt la inalta tensiune. Generatoarele se pot imparti in doua clase: 1.ozonatoare cu electrozi tubulari 2.ozonatoare cu electrozi plati Generatorul de ozon cu electrozi tubulari este constituit dintr-un rezervor orizontal cu un anumit nr. de tuburi de otel (electrod de pamant) sudate pe placi tubulare,astfel incat sa impiedice orice contact intre gaz si fluid. In tuburile de otel se afla instalate tuburi dielectrice din sticla speciala,metalizate interior formand electrozi de inalta tensiune. Gazul de alimentare trece prin spatiul existent in tuburile de otel si de sticla unde ozonul se formeaza sub actiunea descarcarilor electrice cu inalt potential.din motive de cinetica chimica si termodinamica,spatiul mentionat trebuie sa fie uniform si foarte mic,el trebuie realizat cu tuburi de mare precizie si prin aplicarea metodelor de constructie potrivite. 31

32 Fiecare tub metalic constituie un electrod de baza in interiorul caruia este fixat un tub cilindric si coaxial de sticla,comportandu-se ca dielectric,si a carei fata interioara metalizata este conectata la inalta tensiune.tubul dielectric este etans la un capat si centrat cu mijlocul inelelor de otel inoxidabil.diametrele lor exterioare,mai putin fragile decat diametrul interior al tubului de baza dau un spatiu circular in care descarcarea luminoasa este stabilizata si care trece direct in ozon. Acest generator de ozon suporta o presiune de maxim 15atm, care poate fi folosita pentru a introduce ozonul la punctul de lucru. Ultimul element tubular al aparatului poate produce mai mult de 15g/h, pe tub la o concentratie de 20g ozon pe metru cub al unui consum specific de energie de 17 wati/oraxg. Prin variatele metode de obtinere a ozonului, producerea electrica este singura practicata economic, utilizata la scara larga, procesul implica trecerea aerului sau a oxigenului printre electrozi, care sunt mentinuti la un potential alternativ mare. Descarcarea stralucitoare este creata de strapungerea materialului dielectric (sticla) dintre electrozi, care cauzeaza raspandirea stralucirii uniforme si impiedica continuarea si descarcarea sub forma de arc. Aerul care trece prin electrozi trebuie sa fie filtrat pentru a se asigura absenta prafului.in principal, racirea aerului este de dorit, dar pentru ca are caldura specifica mica aerul se va incalzi la temperatura de suprafata a electrozilor. Pentru o functionare buna,agentul de lucru (aerul) trebuie uscat la un punct de roua de minim -50 C. Transformatoarele electrice pentru producere a ozonului sunt destinate special pentru aceasta operatie.transformatorul este monofazat putand sa lucreze la 50 sau 60 Hz.Intrucat incarcarea este capacitiva, factorul de putere pentru combinatia transformator si generator este influentat si are o valoare intre 0,5 si 0,7. In multiple instalatii alimentarea se face din trei surse, transformatorul fiind conectat incrucisat cu fazele, astfel incat sa se echilibreze incarcatura. Puterea de iesire este controlata prin inregistrarea in infasurarea primara. Pentru descarcarea corona se poate aplica o tensiune continua sau una alternativa.cand se aplica o tensiune continua randamentul de producere a ozonului este scazut pentru ca electronii din spatiul de descarcare sunt rapid captati de electrodul de pamant.acest fapt conduce la marirea curentului de conductie, deci a pierderilor.cand se utilizeaza curent alternativ electronii vibreaza intre electrozi cu frecventa tensiunii aplicate, astfel ca timpul lor de existenta in spatiul de descarcare este foarte mare. Cantitatea de ozon care se genereaza variaza exponential cu tensiunea aplicata electrodului de inalta tensiune.aceasta dependenta este folosita pt. controlul vitezei de productie a ozonului. Conform celor de mai sus, echipamentul de producere a ozonului, utilizat in cadrul actualului model functional cuprinde urmatoarele (vezi anexele desenate): 1. Unitatea de descarcare- alcatuita din doua tuburi de descarcare, unitate cu un gabarit exterior de 575 x 88 x 200. Electrozii de descarcare au o forma tubulara, concentrica, fiind alcatuiti dintr-un tub dielectric din sticla tip Turdaterm si un electrod de inalta tensiune interior din Al99 lipit cu un polimer epoxidic antistatic. Elementele de contact sunt realizate din OLC 55 A, protejat prin cadmiere 9 µm. (Vezi Anexa) 2. Unitatea de uscare a aerului- alcatuita din doua tuburi cu umplutura de sita moleculara zeolitica X13, functionand alternativ, avand o lungime utila de 465 mm. Controlul debitului de aer se face prin intermediul unui debitmetru numeric (Vezi Anexa) 32

33 3. Sursa de inalta tensiune este realizata pe baza unui transformator de inalta tensiune si un bloc de comanda IGBT (Vezi Anexa). Generatorul de ozon GO5 are in componenta doua subansamble: -echipamentul de uscare a aerului; -unitatea de descarcare Corona; Echipamentul de uscare a aerului este compus din doua coloane de uscare cu dimensiunile de 450 x 62 mm. Fiecare coloana de uscare este echipata cu un electroventil cu trei cai, care lucreaza alternativ, unul pentru admisia aerului comprimat, celalalt pentru evacuarea aerului umed in atmosfera si cu o supapa de sens unic pentru blocarea circulatiei aerului in sens invers. Coloanele comunica intre ele printr-un drosel prin care o parte din aerul uscat de o coloana trece in cealalta coloana pentru regenerare. Coloanele sunt umplute cu granule de aluminosilicati (sita moleculara), in saculeti de material filtrant netesut, din fibra sintetica, ce retin moleculele de apa din aer. Pentru cresterea fiabilitatii si duratei de functionare a sitelor moleculare, echipamentul este prevazut la intrare cu un filtru mecanic pentru separarea particulelor de praf si a picaturilor de apa. Acest echipament este pus in functiune doar atunci cind generatorul de oxigen lipseste. In acest caz trebuie sa se alimenteze cu aer comprimat de la un compresor de aer, care trebuie sa dea un debit de aer de minim 1,5 mc/h la o presiune de 5bari. Unitatea de descarcare Corona este inclusa intr-o incinta metalica paralelipipedica, etansa, racita cu apa, avind dimensiunile 576 x 180 x 100 mm, echipata cu doua tuburi de descarcare din sticla termorezistenta metalizate in interior, fixate cu coliere din polietilena, la un capat prevazute cu dopuri din cauciuc siliconic, iar la celalalt capat cu elementi de contact care fac legatura partii metalizate cu un electrod de inalta tensiune izolat de incinta. Incinta este prevazuta cu un stut pentru intrarea aerului uscat ce vine de la echipamentul de uscare a aerului sau pentru intrarea oxigenului de alimentare a unitatii de descarcare corona, un stut de evacuare a ozonului produs si doua stuturi, unul pentru admisia apei de racire, celalalt pentru evacuarea apei de racire. Pentru o functionare corecta presiunea de aer sau de oxigen din incinta este reglata cu ajutorul unui regulator de presiune la 0,5 0,8 bari. Toate partile componente sunt legate intre ele prin racorduri flexibile fixate cu ajutorul unor Generator ozon GO-05 coliere, iar unitatea de descarcare este legata prin electrodul de inalta tensiune la sursa (blocul electric). 33

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR 1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR a) Să se exprime densitatea apei ρ = 1000 kg/m 3 în g/cm 3. g/cm 3. b) tiind că densitatea glicerinei la 20 C este 1258 kg/m 3 să se exprime în c) Să se exprime în kg/m 3 densitatea

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili Anexa 2.6.2-1 SO2, NOx şi de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili de bioxid de sulf combustibil solid (mg/nm 3 ), conţinut de O 2 de 6% în gazele de ardere, pentru

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla 2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla DOMENIUL DE UTILIZARE Capacitate de până la 450 l/min (27 m³/h) Inaltimea de pompare până la 112 m LIMITELE DE UTILIZARE Inaltimea de aspiratie manometrică

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB 1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

2. STATICA FLUIDELOR. 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede

2. STATICA FLUIDELOR. 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede 2. STATICA FLUIDELOR 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede Aplicația 2.1 Să se determine ce masă M poate fi ridicată cu o presă hidraulică având raportul razelor pistoanelor r 1 /r 2 = 1/20, ştiind

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 14. Asamblari prin pene

Capitolul 14. Asamblari prin pene Capitolul 14 Asamblari prin pene T.14.1. Momentul de torsiune este transmis de la arbore la butuc prin intermediul unei pene paralele (figura 14.1). De care din cotele indicate depinde tensiunea superficiala

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

V O. = v I v stabilizator Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Studiu privind soluţii de climatizare eficiente energetic

Studiu privind soluţii de climatizare eficiente energetic Studiu privind soluţii de climatizare eficiente energetic Varianta iniţială O schemă constructivă posibilă, a unei centrale de tratare a aerului, este prezentată în figura alăturată. Baterie încălzire/răcire

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 LAGĂRELE CU ALUNECARE!" 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.!" 25.2.Funcţionarea lagărelor cu alunecare.! 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Noţiuni introductive

5.1. Noţiuni introductive ursul 13 aitolul 5. Soluţii 5.1. oţiuni introductive Soluţiile = aestecuri oogene de două sau ai ulte substanţe / coonente, ale căror articule nu se ot seara rin filtrare sau centrifugare. oonente: - Mediul

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Sistem hidraulic de producerea energiei electrice. Turbina hidraulica de 200 W, de tip Power Pal Schema de principiu a turbinei Power Pal

Sistem hidraulic de producerea energiei electrice. Turbina hidraulica de 200 W, de tip Power Pal Schema de principiu a turbinei Power Pal Producerea energiei mecanice Pentru producerea energiei mecanice, pot fi utilizate energia hidraulica, energia eoliană, sau energia chimică a cobustibililor în motoare cu ardere internă sau eternă (turbine

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Filtre mecanice de sedimente CINTROPUR

Filtre mecanice de sedimente CINTROPUR Filtre mecanice de sedimente CINTROPUR Filtrele CINTROPUR sunt filtre mecanice pentru apă potabilă create pentru debite de la 2 la 30 m 3 /h şi pentru presiuni de lucru de până la 10 bar. Sunt fabricate

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Sisteme de încălzire a locuinţelor Scopul tuturor acestor sisteme, este de a compensa pierderile de căldură prin pereţii locuinţelor şi prin sistemul

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZE FIZICO-CHIMICE MATRICE APA. Tip analiza Tip proba Metoda de analiza/document de referinta/acreditare

ANALIZE FIZICO-CHIMICE MATRICE APA. Tip analiza Tip proba Metoda de analiza/document de referinta/acreditare ph Conductivitate Turbiditate Cloruri Determinarea clorului liber si total Indice permanganat Suma Ca+Mg, apa de suprafata, apa, apa grea, apa de suprafata, apa grea, apa de suprafata, apa grea, apa de

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3 SEMINAR 2 SISTEME DE FRŢE CNCURENTE CUPRINS 2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere...1 2.1. Aspecte teoretice...2 2.2. Aplicaţii rezolvate...3 2. Sisteme de forţe concurente În acest

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.3.ALCHINE

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.3.ALCHINE Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.3.ALCHINE TEST 2.3.3 I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. 1. Acetilena poate participa la reacţii de

Διαβάστε περισσότερα

1. [ C] [%] INT-CO2 [ C]

1. [ C] [%] INT-CO2 [ C] . Tabel. Min Min Min Min Min Min Ti [ C] phi i [%] INT-CO [ppm] Te [ C] deltat[ C] phi e [%] MIN. 8..... MAX.. 6. 8. 9.8 77. MED.8 9. 6.8.8.6 6.9 Mediana. 9. 6..9...98.. 7. 8. 9. 77. STDEV..7 9.... Min

Διαβάστε περισσότερα

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni

Exemple de probleme rezolvate pentru cursurile DEEA Tranzistoare bipolare cu joncţiuni Problema 1. Se dă circuitul de mai jos pentru care se cunosc: VCC10[V], 470[kΩ], RC2,7[kΩ]. Tranzistorul bipolar cu joncţiuni (TBJ) este de tipul BC170 şi are parametrii β100 şi VBE0,6[V]. 1. să se determine

Διαβάστε περισσότερα

LUCRAREA NR. 1 STUDIUL SURSELOR DE CURENT

LUCRAREA NR. 1 STUDIUL SURSELOR DE CURENT LUCAEA N STUDUL SUSELO DE CUENT Scopul lucrării În această lucrare se studiază prin simulare o serie de surse de curent utilizate în cadrul circuitelor integrate analogice: sursa de curent standard, sursa

Διαβάστε περισσότερα

3. DINAMICA FLUIDELOR. 3.A. Dinamica fluidelor perfecte

3. DINAMICA FLUIDELOR. 3.A. Dinamica fluidelor perfecte 3. DINAMICA FLUIDELOR 3.A. Dinamica fluidelor perfecte Aplicația 3.1 Printr-un reductor circulă apă având debitul masic Q m = 300 kg/s. Calculați debitul volumic şi viteza apei în cele două conducte de

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Laborator 4 Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Obiective: o Semnalul sinusoidal, o Semnalul dreptunghiular, o Semnalul triunghiular, o Generarea diferitelor semnale folosind placa multifuncţională

Διαβάστε περισσότερα

RX Electropompe submersibile de DRENAJ

RX Electropompe submersibile de DRENAJ RX Electropompe submersibile de DRENAJ pentru apa curata DOMENIUL DE UTILIZARE Capacitate de până la 00 l/min ( m/h) Inaltimea de pompare până la 0 m LIMITELE DE UTILIZARE Adâncime de utilizare sub apă

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

a. 0,1; 0,1; 0,1; b. 1, ; 5, ; 8, ; c. 4,87; 6,15; 8,04; d. 7; 7; 7; e. 9,74; 12,30;1 6,08.

a. 0,1; 0,1; 0,1; b. 1, ; 5, ; 8, ; c. 4,87; 6,15; 8,04; d. 7; 7; 7; e. 9,74; 12,30;1 6,08. 1. În argentometrie, metoda Mohr: a. foloseşte ca indicator cromatul de potasiu, care formeazǎ la punctul de echivalenţă un precipitat colorat roşu-cărămiziu; b. foloseşte ca indicator fluoresceina, care

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice 4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici oltmetre electronice analogice oltmetre de curent continuu Ampl.c.c. x FTJ Protectie Atenuator calibrat Atenuatorul calibrat divizor rezistiv R in const.

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 Amplificatoare elementare

Capitolul 4 Amplificatoare elementare Capitolul 4 mplificatoare elementare 4.. Etaje de amplificare cu un tranzistor 4... Etajul emitor comun V CC C B B C C L L o ( // ) V gm C i rπ // B // o L // C // L B ro i B E C E 4... Etajul colector

Διαβάστε περισσότερα

[ C] [%] INT-CO2 [ C]

[ C] [%] INT-CO2 [ C] . Tabel. Min Min Min Min Min Min 5s Ti [ C] phi i [%] INT-CO [ppb] Te [ C] deltat[ C] phi e [%] EXT-CO [ppb] MIN. 7. -5..3. 37. -. MAX.9....5 75.. MED.9.7 9. 5.3 5.9 5.5 3.7 Mediana.3 9. 3... 59...9.9.

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi UTILIZARE Vana rotativă cu 3 căi V5433A a fost special concepută pentru controlul precis al temperaturii agentului termic în instalațiile de încălzire și de climatizare.

Διαβάστε περισσότερα

Reactia de amfoterizare a aluminiului

Reactia de amfoterizare a aluminiului Problema 1 Reactia de amfoterizare a aluminiului Se da reactia: Al (s) + AlF 3(g) --> AlF (g), precum si presiunile partiale ale componentelor gazoase in functie de temperatura: a) considerand presiunea

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, vidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Capitolul 6 Amplificatoare operaţionale 58. Să se calculeze coeficientul de amplificare în tensiune pentru amplficatorul inversor din fig.58, pentru care se

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CUPRINS 1. Avantajele si limitarile MMIC 2. Modelarea dispozitivelor active 3. Calculul timpului de viata al MMIC

Διαβάστε περισσότερα

Fig. 1. Procesul de condensare

Fig. 1. Procesul de condensare Condensarea este procesul termodinamic prin care agentul frigorific îşi schimbă starea de agregare din vapori în lichid, cedând căldură sursei calde, reprezentate de aerul sau apa de răcire a condensatorului.

Διαβάστε περισσότερα

MĂSURAREA DEBITULUI ŞI A NIVELULUI

MĂSURAREA DEBITULUI ŞI A NIVELULUI MĂSURAREA DEBITULUI ŞI A NIVELULUI Scopul lucrării Această lucrare are ca scop familiarizarea studenţilor cu metodele de monitorizarea a debitului şi a nivelului în sistemele industriale de automatizare

Διαβάστε περισσότερα

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener

Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener Analiza funcționării și proiectarea unui stabilizator de tensiune continuă realizat cu o diodă Zener 1 Caracteristica statică a unei diode Zener În cadranul, dioda Zener (DZ) se comportă ca o diodă redresoare

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCUPLURI TEHNICE

TERMOCUPLURI TEHNICE TERMOCUPLURI TEHNICE Termocuplurile (în comandă se poate folosi prescurtarea TC") sunt traductoare de temperatură care transformă variaţia de temperatură a mediului măsurat, în variaţie de tensiune termoelectromotoare

Διαβάστε περισσότερα

8 Intervale de încredere

8 Intervale de încredere 8 Intervale de încredere În cursul anterior am determinat diverse estimări ˆ ale parametrului necunoscut al densităţii unei populaţii, folosind o selecţie 1 a acestei populaţii. În practică, valoarea calculată

Διαβάστε περισσότερα

ALGEBRĂ ŞI ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ FIZICĂ

ALGEBRĂ ŞI ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ FIZICĂ Sesiunea august 07 A ln x. Fie funcţia f : 0, R, f ( x). Aria suprafeţei plane delimitate de graficul funcţiei, x x axa Ox şi dreptele de ecuaţie x e şi x e este egală cu: a) e e b) e e c) d) e e e 5 e.

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie FITRE DE MIROUNDE Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie P R Puterea disponibila de la sursa Puterea livrata sarcinii P inc P Γ ( ) Γ I lo P R ( ) ( ) M ( ) ( ) M N P R M N ( ) ( ) Tipuri

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

ENUNŢURI ŞI REZOLVĂRI 2013

ENUNŢURI ŞI REZOLVĂRI 2013 ENUNŢURI ŞI REZOLVĂRI 8. Un conductor de cupru ( ρ =,7 Ω m) are lungimea de m şi aria secţiunii transversale de mm. Rezistenţa conductorului este: a), Ω; b), Ω; c), 5Ω; d) 5, Ω; e) 7, 5 Ω; f) 4, 7 Ω. l

Διαβάστε περισσότερα

Clasa a IX-a, Lucrul mecanic. Energia

Clasa a IX-a, Lucrul mecanic. Energia 1. LUCRUL MECANIC 1.1. Un resort având constanta elastică k = 50Nm -1 este întins cu x = 0,1m de o forță exterioară. Ce lucru mecanic produce forța pentru deformarea resortului? 1.2. De un resort având

Διαβάστε περισσότερα

Stabilizator cu diodă Zener

Stabilizator cu diodă Zener LABAT 3 Stabilizator cu diodă Zener Se studiază stabilizatorul parametric cu diodă Zener si apoi cel cu diodă Zener şi tranzistor. Se determină întâi tensiunea Zener a diodei şi se calculează apoi un stabilizator

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

BHP cazan de abur de medie presiune

BHP cazan de abur de medie presiune BHP cazan de abur de medie presiune Producător: I.VAR INDUSTRY Cazan de abur monobloc, cu flacără întoarsă, de medie presiune (11,9 bar, la cerere 14,7 bar). Cazan cu randament mare (peste 90%) având peretele

Διαβάστε περισσότερα

NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Necesitatea utilizării a două trepte de comprimare

NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Necesitatea utilizării a două trepte de comprimare INSTALAŢII FRIGORIFICE ÎN DOUĂ TREPTE DE COMPRIMARE NOŢIUNI INTRODUCTIVE Necesitatea utilizării a două trepte de comprimare Odată cu scăderea temperaturii de vaporizare t 0, necesară obţinerii unor temperaturi

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 30. Transmisii prin lant

Capitolul 30. Transmisii prin lant Capitolul 30 Transmisii prin lant T.30.1. Sa se precizeze domeniile de utilizare a transmisiilor prin lant. T.30.2. Sa se precizeze avantajele si dezavantajele transmisiilor prin lant. T.30.3. Realizati

Διαβάστε περισσότερα

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 7. RETEE EECTRICE TRIFAZATE 7.. RETEE EECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINSOIDA 7... Retea trifazata. Sistem trifazat de tensiuni si curenti Ansamblul format din m circuite electrice monofazate in

Διαβάστε περισσότερα

Examen. Site Sambata, S14, ora (? secretariat) barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate

Examen. Site   Sambata, S14, ora (? secretariat) barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate Curs 12 2015/2016 Examen Sambata, S14, ora 10-11 (? secretariat) Site http://rf-opto.etti.tuiasi.ro barem minim 7 prezente lista bonus-uri acumulate min. 1pr. +1pr. Bonus T3 0.5p + X Curs 8-11 Caracteristica

Διαβάστε περισσότερα

Polarizarea tranzistoarelor bipolare

Polarizarea tranzistoarelor bipolare Polarizarea tranzistoarelor bipolare 1. ntroducere Tranzistorul bipolar poate funcţiona în 4 regiuni diferite şi anume regiunea activă normala RAN, regiunea activă inversă, regiunea de blocare şi regiunea

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

SIGURANŢE CILINDRICE

SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE CH Curent nominal Caracteristici de declanşare 1-100A gg, am Aplicaţie: Siguranţele cilindrice reprezintă cea mai sigură protecţie a circuitelor electrice de control

Διαβάστε περισσότερα

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI V. POL S FLTE ELETE P. 3. POL ELET reviar a) Forma fundamentala a ecuatiilor cuadripolilor si parametrii fundamentali: Prima forma fundamentala: doua forma fundamentala: b) Parametrii fundamentali au urmatoarele

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

* * * 57, SE 6TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC , SC , SC 15007, SC 15014, SC 15015, SC , SC

* * * 57, SE 6TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC , SC , SC 15007, SC 15014, SC 15015, SC , SC Console pentru LEA MT Cerinte Constructive Consolele sunt executate in conformitate cu proiectele S.C. Electrica S.A. * orice modificare se va face cu acordul S.C. Electrica S.A. * consolele au fost astfel

Διαβάστε περισσότερα