A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

Tantárgyfelelős

  • Dr. Gresits Iván

Követelmények

A félév során gyárlátogatásokon vesznek részt a hallgatók. A gyárlátogatások anyagából az utolsó alkalmat követően később egyeztetett időpontban írásbeli beszámolót tartunk. Az aláírás feltétele a beszámoló minimum 50%-os teljesítése. 

Az aláírás megszerzése a vizsgára bocsátás feltétele. Vizsgázni a vizsgaidőszakban lehet szóban / írásban. 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2020 PK_3_1 MOL Petrolkémia_Olefin üzemeinek bemutatása 2020_09_30.pdf)PK_2 Pirolízis2020631 kB
Download this file (2021 PK_10 Klórgyártás_2021_11_17 CsB.pdf)PK_10 Klórgyártás2022_11_231965 kB
Download this file (2021 PK_6 Bázisolajgyártás 2021_10_20 NP.pdf)PK_9 Bázisolajgyártás2022_11_164246 kB
Download this file (2021 PK_7_1 Kenőzsír.pdf)PK_11_1 Kenőzsírok2022_11_302403 kB
Download this file (2021 PK_7_2 Kenőolajok 2021_10_27.pdf)PK_11_2 Kenőolajok2022_11_301784 kB
Download this file (2021 PK_7_3 Adalékok 2021_10_27.pdf)PK_11_3 Adalékok2022_11_30692 kB
Download this file (2021 PK_8 Gumiabroncs 2021_11_03.pdf)PK_12 Gumiabroncs gyártás2022_12_077294 kB
Download this file (2022 PK_4 Aromásgyártás 2022_10_05.pdf)PK_4 Aromásgyártás2022_10_052806 kB
Download this file (2022 PK_6 Metanol szintézis 2022_10_19 TA.pdf)PK_6 Metanolszintézis2022_10_191518 kB
Download this file (2023 PK_2 Kőolajipari technológiák 2023_09_13.pdf)PK_2 Finomítói technológiák2023_09_13774 kB
Download this file (2023 PK_3 MSA üzem bemutatása 2023_09_20.pdf)PK_3 MSA gyártás2023_09_202396 kB
Download this file (2023 PK_8 Benzol származékok 2023_11_08.pdf)PK_8 Benzolszármazékok2023_11_081265 kB
Download this file (Komplex finomítói folyamatábra.pdf)PK_2 Komplex finomítói folyamatábrafolyamatábra400 kB

Önálló feladat I

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

 

Önálló feladat II

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

 

Tantárgyfelelős

  • Dr. Gresits Iván

,

Követelmények

 A tárgy félévközi jeggyel zárul. Érdemjegyet a leadott dolgozatra (~5 oldalon a SAJÁT munka ismertetése)  és a beszámolón elhangzó előadásra (5-10 perc)  lehet kapni. 

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki  Kar


Gépészmérnök és gépész energetikus BSc

nappali képzés

(kötelező tantárgy)

 

Tantárgy Adatlap és tantárgy követelmények

Utolsó frissítés: 2022. február 14.

Tantárgycím:

MŰSZAKI KÉMIA (Technical Chemistry) 


Tantárgy kódja


Szemeszter


Követelmény


Kredit


Nyelv


Tárgyfélév

BMEVEKFBXMK

1

2+0+1 f

3

magyar

 

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Kun Róbert (egyetemi docens) - Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója: 

Dr. Kun Róbert

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Középfokú kémiai ismeretek

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

nincs

A tantárgy oktatásának módja:

előadás és laborgyakorlatok (jelenléti rendszerben)

 

A tantárgy célkitűzése:

Gépészmérnöki tudományokhoz kapcsolódó kémiai ismeretek alapjainak átadása a korrózióvédelem, tüzeléstechnika, gépjármű-hajtóanyagok és kazántápvíz előkészítés területén.

A tantárgy részletes tematikája:

1. hét  Bevezetés. A tárgy célkitűzéseinek ismertetése. Kémiai reakciók termodinamikája. Belső energia, entalpia, entrópia, szabadentalpia fogalma és szerepe a kémiai reakciókban. Kémiai reakciók entalpiaváltozásának számítása standard és nem standard állapotban. A spontán végbemenő kémiai reakciók előfeltétele.

2. hét Kémiai reakciók kinetikája. A reakciósebesség értelmezése és felírása elemi és összetett reakciók esetén. A sebességi egyenlet értelmezése és felhasználása. A reakciósebesség szerepe a tűztérben, szén-monoxid képződés. Hármas hatású katalizátor működése.

3. hét Kémiai egyensúly. Az egyensúlyi állandó felírása és értelmezése homogén és heterogén reakciók esetén. Az egyensúly eltolási lehetőségei. Szén-monoxid szén-dioxid egyensúly a tűztérben. Savak disszociációs állandója, pH számítás. Sav-bázis indikátorok működése, savas eső hatása az élővizekre.

4. hét Elektrokémiai korrózió I. Az elektrokémiai korrózióhoz szükséges elektrokémiai alapok, galvánelem működése, elektródpotenciál, Nernst egyenlet. Az elektródpotenciál táblázat készítése és használata standard és nem standard állapotban korrózió előrejelzésére.

5. hét Elektrokémiai korrózió II. Elektrokémiai korrózió szükséges és elégséges feltételei. Elektrokémia korróziós példák értelmezése: sav korrózió, oldott oxigén okozta korróziós esetek, biológiai korrózió, klorid-ionok okozta korrózió, kóbor áram hatása.

6. hét Elektrokémiai korrózió III. Korrózió vizsgálatok, polarizációs görbe és értelmezése. Túlfeszültség fogalma és felhasználása. Korrózióvédelemi eljárások kémiai alapjai. (ötvözés, bevonás, inhibítorok, aktív, passzív és komplex védelem)

7. hét Tüzeléstechnika I. Tüzeléstechnikai alapfogalmak Égéshő, fűtőérték, meghatározása méréssel és számítással. Különböző anyagok eltérő fűtőértékének okai. Gyulladási hőmérséklet. Alsó és felső éghetőségi határ. Salak olvadáspontját befolyásoló tényezők. Salakégető.

8. hét Tüzeléstechnika II. Légfeleslegtényező és szerepe a gáz, olaj és széntüzelésnél. Füstgáz alkotói és a légszennyező anyagok képződését (CO, NO, (CH)x ) befolyásoló tényezők. Alacsony nitrogén-oxid emissziójú égők működésének kémiai alapjai.

9. hét Széntechnológia. Szén kigázosítása és elgázosítása. Koksz előállítás. A szén kéntartalma. Kén-dioxid képződés hatása, savas eső. Füstgáz kéntelenítési lehetőségek

10. hét  Kőolajtechnológia I. A kőolaj atmoszférikus és vákuum lepárlása, termékei, feldolgozásuk. A kéntartalom csökkentésének lehetőségei. A benzin, mint motorhajtóanyag tulajdonságai. (illékonyság, desztillációs görbe, aktuális és potenciális gyantatartalom, oktánszám és oktánszám növelő eljárások, technológiák.

11. hét Kőolajtechnológia II. Petróleum, gázolaj tulajdonságai, porlaszthatóság, kokszosodás, kéntartalom, cetánszám. Alternatív motorhajtóanyagok etanol és biodízel. Kenőolajgyártás. Kenőolaj adalékok működése.

12. hét Vízkémia. Vízkeménység. Vízkeménység csökkentésének, eltávolításának módszerei. Kazántápvíz előkészítés. Ivóvíz technológia. Vízszennyező anyagok hatása.

13. hét Elmélet ZH. Tesztjellegű zárthelyi a félévközi jegyért az előadások anyagából (45 perc).

14. hét (pót hét) Elmélet pótZH. Ismétlő zárthelyi a félévközi jegyért az előadások anyagából (45 perc).

 

Laboratóriumi gyakorlatok:

Minden második héten két óra. Laboratóriumi gyakorlatok "forgószínpad szerűen" kerülnek lebonyolításra 8-12 fős csoportokban. A laborgyakorlatot megelőzően beugró ZH-t kell írni az adott mérés anyagából. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 1. Bevezető előadás

 2. Elektrokémiai korrózió (korróziós potenciál mérés, lineáris korróziósebesség számolás)

 3. Tüzeléstechnika gyakorlat és számítás (termikus hatásfok, légszennyező anyagok mérése)

 4. Kenőolajok vizsgálata  (viszkozitás mérés, viszkozitási index számítása, kenőzsír vizsgálat)

 5. Vízkezelés/vízlágyítás gyakorlat (ioncserés vízelőkészítés, kondenzvíz kezelés ioncserés szűréssel)

Követelmények laboratóriumi gyakorlat: (jelenléti oktatás esetében)

A szorgalmi időszakban az előadások látogatása a TVSZ szerint.

A laboratóriumi gyakorlatok előtt érvényes beugró zh megírása. Megszerezhető pontszám: 4 mérés* max. 5 pont= 20 pont (min. 1p/beugró)

Laborgyakorlatokból labor zh megírása ("labor kiugró zh"). Megszerezhető pontszám: max. 40 pont (min. 21 pont megszerzése szükséges)

Elméleti összefoglaló zh megírása.  Megszerezhető pontszám max. 40 pont (min. 21 pont megszerzése szükséges)    

 

 

Pótlási lehetőségek (jelenléti oktatás esetében)

Az érvényes beugró zh nem javítható. A laborgyakorlat félév közben, a labor ZH-t ("kiugró zh") megelőzően, kivételes esetben (pl. igazolt betegség) más csoportokhoz kapcsolódva, de előzetes gyakorlatvezetői engedéllyel pótolható. Jelentős csoportlétszám növekedés esetén a gyakorlatvezető jogában áll a kérelmezőt elutasítani.         

A labor zh és az elméleti összefoglaló zh a TVSZ szerinti alkalommal ismételhető, pót zh lehetőség biztosított.

Konzultációs lehetőségek:

Az előadó és a gyakorlatvezetők konkrétan megfogalmazott kérdések esetén igény szerint folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

www.kkft.bme.hu  -> OKTATÁS -> TÁRGYAK -> MŰSZAKI KÉMIA gépészmérnököknek.  Itt megtalálhatók az előadás anyagai doc file-ban és az előadáson vetítésre kerülő ppt file-ok. Itt található továbbá a labor bevezető és a laborgyakorlatok anyaga is.

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya a minősítésben 

típus

részarány

I. összegző tanulmányi teljesítményértékelés

40% (min. 21%, azaz a megszerezhető pontszám fele +1 pont szükséges)

II. összegző tanulmányi teljesítményértékelés

40% (min. 21%, azaz a megszerezhető pontszám fele +1 pont szükséges)

részteljesítmény értékelés (labor beugró))

20%

részteljesítmény értékelés (aktív részvétel)

0% *

összesen:

100%

   * Az értékelésnek a pontszámhatárhoz közeli esetekben van jelentősége.

 

Érdemjegy megállapítás 

érdemjegy ● [ECTS minősítés]

pontszám

jeles(5) ● Excellent [A]

86 – 100%

jó(4) ● Good [C]

76 – 85%

közepes(3) ● Satisfactory [D]

66 – 75%

elégséges(2) ● Pass [E]

51 – 65%

elégtelen(1) ● Fail [F]

 < 51%

MOL témák

  • környezetvédelem, emisszió csökkentés (CO2)
  • energia integráció
  • szabályozási kérdések
  • életciklus elemzés
  • életciklus elemzés
  • életciklus elemzés
  • Hőcserélő hálózatok energetikai felülvizsgálata
  • TAME (tercier-amil-methyl-ether), TAEE (tercier-amil-ethyl-ether) reaktorok kinetikai modellezése
  • Hőcserélő hálózatok tisztítási cikulásnak meghatározása
  • CO2 kinyerés a kőolajiparban
  • Műveleti paraméterek optimalizációja olajipari vákuumpárlatok extrakciójában
  • Sokcsöves izoterm reaktorok áramlástani modellezése
  • Sokcsöves izoterm reaktorok hőtani modellezése
  • Növényolaj frakciók gőz-folyadék egyensúlyi modellezése
  • Teljes életciklus elemzési módszerek bemutatása néhány olajipari kulcs termék esetében
  • Az ipari ökológia alapelveinek alkalmazhatósága olajipari folyamatok hatékonyságának növelésére
  • Lehetőségek az aromások felhasználásában (feldolgozási irányok, várható trendek, a finomítók struktúrájában rejlő lehetőségek). Aromás kinyerési technológiák gazdasági összehasonlítása)
  • A rendelkezésre álló hidrogén hatékonyabb felhasználása (A finomítók hidrogénrendszereinek vizsgálata; lehetséges átalakítások, fejlesztések, s azok gazdasági hatása)
  • Energiahatékonyság vizsgálata (meleg és hideg energiák felhasználásában rejlő lehetőségek, hőintegrálás, gőzrendszerben rejlő lehetőségek-hajtás vagy áramfejlesztés)
  • Modifikált bitumenek stabilitásának összefüggése a gyártástechnológiával és az alkalmazott adalékokkal
  • Szcenáriók kidolgozása olajipari üzemi szimulátorokra az operátorok képzéséhez
  • Kőolajtípusok keverése, finomítói technológiai rendszerbe illesztése különböző rendszerek (pl. NIR) segítségével
  • Biokomponens bekeverése FT NIR technológiával

Az alábbi témák szabadon választhatók TDK témaként.

Kérdések és jelentkezés esetén forduljon MIZSEY Péterhez ().

Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház, 1. em. Tanszéki adminisztráció: +36-1-463-2202, Fax: +36-1-463-3197

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates