dr inż. tel. 24 367 21 88 e-mail: a.lorek@pw.plock 2016.pdf · badanie utylizacji termicznej...

Post on 02-Mar-2019

224 views 0 download

Transcript of dr inż. tel. 24 367 21 88 e-mail: a.lorek@pw.plock 2016.pdf · badanie utylizacji termicznej...

19

ZAKRES BADAŃ

KONTAKT

badania procesów hydratacji i właściwości fizykochemicznych spoiw cementowych

badania wysokodyspersyjnych naftowych układów heterofazowych

badania procesów powstawania i rozkładu emulsji w technologii przerobu ropy naftowej

badania dodatków uszlachetniających do paliw i środków smarowych

badania konwersji biomasy do paliw i chemikaliów

doskonalenie niskozamarzających płynów chłodniczych

badania właściwości fizykochemicznych, struktury i modyfikacji poliolefin oraz kompozycji bitumiczno-polimerowych

badania adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych z wykorzystaniem odpadów tworzyw sztucznych

modyfikacja asfaltów naftowych i węglowych

optymalizacja chemicznych procesów technologicznych

Dyrektor

doc. dr inż. Małgorzata Petzel

tel. 24 367 21 55

e-mail: petzel@pw.plock.pl

Zastępca dyrektora ds. ogólnych

dr inż. Aneta Lorek

tel. 24 367 21 88

e-mail: a.lorek@pw.plock.pl

20

EFEKTY BADAŃ

Rezultatami działalności naukowo-badawczej pracowników Instytutu Chemii są publi-

kacje oraz praktyczne efekty prac badawczych, w tym wdrożenia i patenty. W ostat-

niej dekadzie pracownicy Instytutu uzyskali 13 patentów, złożyli 4 zgłoszenia patento-

we, opublikowali ponad 300 artykułów w czasopismach naukowych i 450 w materia-

łach konferencyjnych. Zrealizowali 70 prac naukowo-badawczych we współpracy

z przemysłem. Wyniki prac naukowo-badawczych są wykorzystywane w przemyśle,

np.: zastosowanie oleju popirolitycznego do modyfikacji surowca instalacji destylacji

ropy naftowej, modyfikacja receptur płynów niskozamarzających Qal i Petrygo Q.

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

srebrne Medale na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS

za "Sposób destylacji surowców naftowych, zwłaszcza ropy naftowej" i "Płyn

do układów chłodzenia silników spalinowych"

umowa licencyjna z PKN ORLEN S.A. dotycząca modyfikacji procesowej Węzła

Uzdatniania i Neutralizacji Ługów Zużytych oraz wskazania możliwych sposobów

zagospodarowania produktów utylizacji ługów zużytych

cykliczne Seminarium im. Stanisława Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych,

dotyczące analizy termicznej i kalorymetrii

WSPÓŁPRACA

Instytut Chemii realizuje 14 porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami

(np. PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., spółki Grupy Kapitałowej OR-

LEN), instytucjami badawczymi (np. Instytut Chemii Przemysłowej) oraz szkołami po-

nadgimnazjalnymi. Współpraca z przemysłem jest realizowana w ramach umów

o współpracy zawartych pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku

i podmiotami zewnętrznymi. W ramach tej współpracy są realizowane prace nauko-

wo-badawcze oraz ekspertyzy.

21

Kierownik

prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska

tel. 24 367 22 02, e-mail: bpacewska@pw.plock.pl

Zakres badań Kontakt

badania przemian termicznych substancji

prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska

tel. 24 367 22 02

e-mail: bpacewska@pw.plock.pl

badania wybranych właściwości materia-

łów

ocena możliwości utylizacji badanego od-

padu w materiale budowlanym na pod-

stawie badań przemian chemicznych za-

chodzących w układzie

badania dotyczące sposobów otrzymywa-

nia i właściwości sorbentów mineralno-

węglowych

badania dotyczące utylizacji termicznej

odpadów

badania oczyszczania wody i ścieków

badania równowag fazowych ciecz-ciecz

oraz ciecz-ciało stałe w układach dwu-

składnikowych metodą dynamiczną

dr hab. inż. Andrzej Marciniak

tel. 24 367 22 00

e-mail: a.marciniak@pw.plock.pl

ZAKŁAD PODSTAW CHEMII

22

Ważniejsze publikacje

Pacewska B., Nowacka M., Antonovič V., Aleknevičius M.: Investigation of early hydra-

tion of high aluminate cement-based binder at different ambient temperatures, Journal

of Thermal Analysis and Calorimetry, 109, 2, 2012, s. 717-726

Szychowski D., Pacewska B.: Methods of preparation and properties of mineral-carbon

sorbents obtained from coal-tar pitch-polymer compositions, Journal of Thermal Analy-

sis and Calorimetry, 109, 2, 2012, s. 789-795

Szychowski D., Pacewska B., Makomaski G., Zieliński J., Ciesińska W., Brzozowska T.: Ad-

sorption and DSC study of mineral-carbon sorbents obtained from coal tar pitch-

polymer compositions, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 107, 3, 2012, s. 893-

900

Marciniak A.: Ternary liquid-liquid equilibria of bis(trifluoromethylsulfonyl)amide based

ionic liquids + 2-propanol + diisopropyl ether, Fluid Phase Equilibria, 378, 2014, s. 102-106

Pacewska B., Nowacka M.: Studies of conversion progress of calcium aluminate ce-

ment hydrates by thermal analysis method, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,

117, 2, 2014, s. 653-660

Wilińska I., Pacewska B.: Calorimetric and thermal analysis studies on the influence

of waste aluminosilicate catalyst on the hydration of fly ash-cement paste, Journal

of Thermal Analysis and Calorimetry, 116, 2, 2014, s. 689-697

Pacewska B., Wilińska I.: Comparative investigations of influence of chemical admix-

tures on pozzolanic and hydraulic activities of fly ash with the use of thermal analysis

and infrared spectroscopy, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 120, 1, 2015,

s. 119-127

Nowacka M., Pacewska B.: Rozszerzona metoda konduktometryczna w badaniach procesu hydratacji cementu glinowego, Cement Wapno Beton, 4, 2015, s. 225-234

Ważniejsze prace badawcze

Badania w skali przemysłowej skuteczności nadmanganianu potasu dozowanego na

ujęciu wody pod kątem skuteczności redukcji utlenialności w surowej wodzie wiślanej

oraz opracowaniem wytycznych technicznych do jego stosowania

Badania nad wpływem dodatku zużytego katalizatora z instalacji fluidalnego krakingu

katalitycznego na korozję betonu stosowanego w konstrukcjach żelbetowych

Badania przemian fizykochemicznych hydratacji różnych materiałów do zastosowań

w spoiwach mineralnych

Badania wpływu dodatku glinokrzemianowego na proces hydratacji cementu glino-

wego

Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla

23

Aparatura badawcza

Termoanalizator

badanie substancji stałych

w szerokim zakresie temperatury,

zarówno w atmosferze powietrza, jak i gazów obojętnych

oznaczanie temperatury topnie-

nia, temperatury wrzenia, kinetyki

reakcji rozkładu, stabilności ter-

micznej, wpływu atmosfery na właściwości materiałów

Turbidymetr

pomiary zmętnienia i osłabienia

światła przechodzącego przez

próbkę wg normy PN-ISO 7027

Spektrofotometr

pomiary absorbancji światła przez

substancje ciekłe w zakresie dłu-

gości fal 340-1000 nm

24

Spektrofotometr FTIR

analiza substancji w zakresie pod-

czerwieni z wykorzystaniem do zbie-

rania danych techniki szybkiej trans-

formacji Fouriera

Tensjometr

wyznaczanie kąta zwilżania

określanie energii powierzchniowej ciała stałego

wyznaczanie napięcia powierzch-

niowego, napięcia międzyfazowe-

go (na granicy faz cieczy o znanych gęstościach) i gęstości cieczy

badanie stabilności fazowej ukła-dów zdyspergowanych

badanie sorbentów i innych ciał

stałych pod kątem ich potencjal-nych zastosowań

Wysokotemperaturowe piece rurowe

badanie przemian termicznych sub-

stancji w wysokiej temperaturze (do 1200°C)

badanie utylizacji termicznej odpa-

dów przemysłowych oraz otrzymy-

wania materiałów specjalnego

przeznaczenia (tlenków glinu, sor-bentów mineralno-węglowych)

25

Kalorymetr

badanie ciepła wydzielanego pod-czas wczesnej hydratacji cementu

badania porównawcze wpływu

składu (np. obecności dodatków

czy domieszek) na hydratację spoi-wa

badanie hydratacji nowych spoiw o nietypowych składach

Młyn planetarno-kulowy

rozdrabnianie, mielenie, mieszanie,

homogenizacja, itp. substancji sta-

łych w skutek tarcia i uderzania

(naczynia mielące o pojemności

50 cm3 i 250 cm3 wykonane z tlenku

cyrkonu wraz z kulami z tego same-

go materiału)

Komora klimatyczna

badanie właściwości materiałów

oraz procesów fizykochemicznych

zachodzących w określonych wa-

runkach otoczenia (zakres tempe-

ratury pracy -20 – +85°C i zakres wil-

gotności względnej 40 – 95%)

26

Stanowisko do wyznaczania po-

wierzchni właściwej ciał stałych

wyznaczanie powierzchni właściwej

ciał stałych na podstawie adsorpcji

metodą objętościową (jako

adsorbat może być zastosowany

azot lub argon)

Stanowisko do wyznaczania izoterm

adsorpcji i desorpcji metodą wagową

wyznaczanie izoterm adsorpcji

i desorpcji różnych adsorbatów

metodą wagową

wyznaczanie parametrów struktury

porowatej ciał stałych, takich jak:

powierzchnia właściwa metodą

BET, powierzchnia właściwa

i objętość mikroporów metodą

de Boera

powierzchnia mezoporów

z adsorpcyjnej i desorpcyjnej części izoterm metodą Kisielewa

rozkład objętości i powierzchni

mezoporów metodą Dollimore’a-Hilla

27

Kierownik

dr hab. inż. Maciej Paczuski, prof. PW

tel. 24 367 22 36, e-mail: mpaczuski@pw.plock.pl

Zakres badań Kontakt

badania mechanizmów reakcji triboche-

micznych oraz modyfikacja właściwości

smarnych środków smarowych

prof. dr hab. inż. Czesław Kajdas

tel. 24 367 21 91

e-mail: c.kajdas@pw.plock.pl

dr inż. Marcin Przedlacki

tel. 24 367 21 97

e-mail: m.przedlacki@pw.plock.pl

badania wysokodyspersyjnych układów

naftowych (dyspersje wody)

dr hab. inż. Maciej Paczuski, prof. PW

tel. 24 367 22 36

e-mail: mpaczuski@pw.plock.pl

badania dotyczące ochrony środowiska

naturalnego, w tym oczyszczanie ścieków

przemysłowych

mgr inż. Łukasz Gościniak

tel. 24 367 21 96

e-mail: l.gosciniak@pw.plock.pl

gospodarka metanolem

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

tel. 24 367 21 55

e-mail: j.kijenski@pw.plock.pl

otrzymywanie i zastosowanie biopaliw

dr inż. Marcin Przedlacki

tel. 24 367 21 97

e-mail: m.przedlacki@pw.plock.pl

stabilność fazowa wysokowrzących produk-

tów naftowych

dr inż. Aneta Lorek

tel. 24 367 21 88

e-mail: a.lorek@pw.plock.pl

badania skuteczności i kompatybilności

dodatków uszlachetniających do paliw

dr inż. Marzena Majzner

tel. 24 367 21 92

e-mail: marzena.majzner@pw.plock.pl

badania wpływu promieniowania radiacyj-

nego, ultradźwięków i światła na właściwo-

ści fizykochemiczne biopaliw

autentykacja biopaliw

dr inż. Paweł Grabowski

tel. 24 367 21 97

e-mail: p.grabowski@pw.plock.pl

ZAKŁAD CHEMII i TECHNOLOGII ORGANICZNEJ

28

Ważniejsze publikacje

Lorek A., Paczuski M.: Studies on sedimentation of asphaltene deposits in distillation resi-

dues, Chemistry & Chemical Technology, Vydavnytstvo L'vivs'koi Politekhniky, 1, 2007,

s. 165-173

Winiarek P., Kijeński J.: Kinetics of methanol decomposition over superbasic alkali metal

midified zinc oxide, Polish Journal of Chemistry, 82, 9, 2008, s. 1793-1799

Kajdas C.: Importance of mechanochemistry and tribochemistry for tribology, Tribologie

und Schmierungstechnik, Expert Verlag GmbH, 60, 2, 2013, s. 45-50

Ken'ichi H., Kajdas C.: Mechanochemistry as a key to understand the mechanisms

of boundary lubrication, mechanolysis and gas evolution during friction, Proceedings

of the Institution of Mechanical Engineers Part J: Journal of Engineering Tribology, SAGE

Publications, 227, 11, 2013, s. 1191-1203

Kulczycki A., Kajdas C., Liang H.: On the mechanism of catalysis induced by mechano-

activation of solid body, Materials Science-Poland, Politechnika Wrocławska, 32,

4, 2014, s. 583-591

Górski K., Przedlacki M.: Evaluation of the influence of diethyl ether (DEE) addition

on selected physicochemical properties of diesel oil and ignition delay period, Energy

& Fuels, 28, 4, 2014, s. 2608-2616

Kajdas C.: Mechanical activation of chemical process, Materials Sciences and Applica-

tions, Scientific Research Publishing, Inc., 6, 2015, s. 60-67

Gmachowski L., Paczuski M.: Modeling of asphaltene aggregates structure and deposi-

tion, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Elsevier BV,

484, 2015, s. 402-407

Ważniejsze prace badawcze

Dostosowanie parametrów krystalizacji instalacji odparafinowania rozpuszczalnikowego

w procesie produkcji baz olejowych

Optymalizacja receptur komponowania ciężkich olejów opałowych na bazie produk-

tów pochodzących z instalacji odasfaltowania rozpuszczalnikowego gudronu

i visbreakingu

Badania skuteczności i kompatybilności dodatków uszlachetniających do paliw

Badania stabilności koloidalnej asfaltu lub surowca do produkcji asfaltów

z wykorzystaniem pomiarów turbidymetrycznych

Charakterystyka budowy dyspersyjnej surowców do produkcji polimeroasfaltów

z wykorzystaniem pomiarów turbidymetrycznych

29

Aparatura badawcza

Aparat do oznaczania działania

korodującego na miedź

oznaczanie działania korodującego LPG

na miedź wg normy PN-EN ISO 6251

Aparat do oznaczania składu frakcyjnego

oznaczanie składu frakcyjnego lekkich

i średnich destylatów paliwowych metodą

destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym

wg normy PN-EN ISO 3405

Aparat do oznaczania temperatury

zapłonu

oznaczanie temperatury zapłonu produktów

naftowych metodą zamkniętego tygla Pen-

sky'ego-Martensa wg normy

PN-EN ISO 2719

Miernik przewodności elektrycznej

właściwej

oznaczanie przewodności elektrycznej wła-

ściwej paliw (m.in. wg normy PN-ISO 6297)

30

Zestawy do badania skłonności paliw i biopaliw

do blokowania filtrów

badanie oleju napędowego wg procedur

DGMK 531-1 i DGMK 663 oraz FAME wg normy

ASTM D7501

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu

oznaczanie temperatury zapłonu produktów

naftowych metodą otwartego tygla Cleve-

landa wg normy PN-EN ISO 2592

Łaźnia wiskozymetryczna

oznaczanie lepkości kinematycznej produk-

tów naftowych wg normy PN-EN ISO 3104

Penetrometr

oznaczanie penetracji asfaltów wg normy

PN-EN 1426

31

Aparatura do rozpuszczalnikowego odparafino-

wania frakcji naftowych

prowadzenie odparafinowania frakcji nafto-

wych (komora kriostatyczna, układ sączenia

próżniowego, rotacyjna wyparka próżniowa)

Aparat o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej

częstotliwości

badanie smarności paliw w warunkach ruchu

posuwisto-zwrotnego wysokiej częstotliwości

(m.in. wg normy PN-EN ISO 12156-1)

Aparat czterokulowy

badanie właściwości przeciwzatarciowych

i przeciwzużyciowych olejów smarowych

i smarów plastycznych

Tester tribologiczny trzpień/kula – tarcza

badanie właściwości tribologicznych materia-

łów konstrukcyjnych, warstw powierzchnio-

wych i środków smarowych w podwyższonych

temperaturach (do 300°C), przy prędkościach

poślizgu do 1,5 m/s i obciążeniu styku do 100 N

32

Wysokociśnieniowy autoklaw

prowadzenie procesu uwodornienia ciekłych

produktów pirolizy biomasy

Zestaw do oznaczania chemicznego

zapotrzebowania na tlen

oznaczanie ChZT ścieków przemysłowych

Spektrofotometr VIS

prowadzenie analiz jakościowych

i ilościowych ścieków przemysłowych

Chromatograf gazowy

prowadzenie analiz za pomocą

chromatografu gazowego z detektorem

cieplno-przewodnościowym i płomieniowo-

jonizacyjnym

33

Kierownik

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

tel. 24 367 22 50, e-mail: jzielinski@pw.plock.pl

Zakres badań Kontakt

badania właściwości i modyfikacja tworzyw sztucznych

zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych

badania właściwości i modyfikacja wosków polietylenowych

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

tel. 24 367 22 50

e-mail: jzielinski@pw.plock.pl

badania właściwości reologicznych związ-

ków wielkocząsteczkowych

dr inż. Wiesława Ciesińska

tel. 24 367 21 68

e-mail: w.ciesinska@pw.plock.pl

wodne emulsje woskowe

dr Blandyna Osowiecka

tel. 24 367 22 44

e-mail: b.osowiecka@pw.plock.pl

dr inż. Barbara Liszyńska

tel. 24 367 21 20

e-mail: b.liszynska@pw.plock.pl

badania właściwości kopolimerów SBS

asfalty i polimeroasfalty

dr Blandyna Osowiecka

tel. 24 367 22 44

e-mail: b.osowiecka@pw.plock.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

tel. 24 367 22 50

e-mail: jzielinski@pw.plock.pl

opracowanie, optymalizacja receptur i ocena właściwości płynów chłodniczych

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

tel. 24 367 22 50

e-mail: jzielinski@pw.plock.pl

dr inż. Barbara Liszyńska

tel. 24 367 21 20

e-mail: b.liszynska@pw.plock.pl

materiały bitumiczne pochodzenia nafto-

wego

dr Elżbieta Gurdzińska

tel. 24 367 22 33

e-mail: e.gurdzinska@pw.plock.pl

mikroskopowe badania struktur związków

wielkocząsteczkowych

dr inż. Tatiana Brzozowska

tel. 24 367 21 99

e-mail: t.brzozowska@pw.plock.pl

badania dotyczące otrzymywania

i właściwości adsorbentów węglowych

z odpadów tworzyw sztucznych

dr inż. Grzegorz Makomaski

tel. 24 367 22 11

e-mail: makomaski@pw.plock.pl

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH

34

Ważniejsze publikacje

Ciesińska W., Zieliński J., Brzozowska T.: Thermal treatment of pitch-polymer blends, Jour-

nal of Thermal Analysis and Calorimetry, 91, 1, 2009, s.193-196

Zieliński J., Gurdzińska E., Osowiecka B., Liszyńska B., Brzozowska T., Ciesińska W.: Zago-

spodarowanie odpadów tworzyw termoplastycznych w środowisku bitumów nafto-

wych, Polimery, 55, 10, 2010, s. 773-781

Marszałek G., Zieliński J., Ciesińska W.: Otrzymywanie wosków PE w procesach wysoko-

i niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu, Przemysł Chemiczny, 90, 6, 2011, s. 1264-1268

Makomaski G., Ciesińska W., Zieliński J.: Thermal properties of pitch-polymer composi-

tions and derived activated carbons, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 109,

2, 2012, s. 767-772

Brzozowska T., Zieliński J., Makomaski G.: Wpływ kopolimeru styren-butadien-styren na

właściwości asfaltu, Elastomery, 17, 4, 2013, s. 30-36

Marszałek G., Zieliński J., Ciesińska W.: Ocena właściwości termicznych i reologicznych

wosków PE powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej ety-

lenu, Przemysł Chemiczny, 92, 6, 2013, s. 915-918

Makomaski G.: Study on the structure of pitch-polymer compositions by fluorescence

microscope, Colloid and Polymer Science, 293, 2015, s. 297-301

Makomaski G., Zieliński J., Zdziarski M.: Wpływ wybranych parametrów karbonizacji

i aktywacji na właściwości sorpcyjne adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-

polimerowych, Przemysł Chemiczny, 94, 5, 2015, s. 694-697

Gurdzińska E., Makomaski G., Zieliński J., Liszyńska B., Brzozowska T.: Badanie wpływu

czasu sezonowania folii polipropylenowej na jej właściwości, Przetwórstwo Tworzyw,

2, 2015, s. 104-107

Ważniejsze prace badawcze

Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla

Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów z tworzyw polimerowych

w Polsce

Badanie właściwości wybranych dodatków uszlachetniających poliolefiny produkowa-

ne w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Wpływ zawartości wosku w proszku polietylenowym na właściwości proszku i granulatu

HDPE

Wpływ parametrów procesowych na instalacji do produkcji HDPE na produkt finalny

i jego charakterystyka

Określenie wpływu poziomu TEAL na właściwości produktu finalnego

Weryfikacyjne badania jakościowe produkowanych chłodziw

Badanie adhezji asfaltu 35/50 z dodatkiem różnych środków adhezyjnych do kruszyw

mineralnych

Badanie wybranych właściwości kopolimerów SBS

35

Aparatura badawcza

Stanowisko do badań reologicznych

oznaczanie MVR i MFR termoplastów

oznaczanie lepkości produktów rafineryjnych i petrochemicznych w funkcji tempera-tury i szybkości ścinania

określanie zjawisk pełzania i relaksacji naprężeń materiałów polimerowych

badanie oscylacyjne produktów petrochemicznych

Stanowisko do badań właściwości mechanicznych

oznaczanie właściwości wytrzymałościowych materiałów polimerowych, również w postaci folii, podczas statycznego rozciągania

oznaczanie udarności materiałów polimerowych metodami Charpy`ego i Izoda

oznaczanie twardości materiałów polimerowych

36

Stanowisko do przetwórstwa termoplastów

otrzymywanie granulatów z termoplastów

otrzymywanie folii rękawowej

otrzymywanie folii płaskiej

otrzymywanie płytek metodą wtrysku

prasowanie termoplastów

termoformowanie folii metodami pod- i nadciśnieniowymi w formach negatywo-wych i pozytywowych

Stanowisko do badań termicznych

określanie temperatury i efektów cieplnych przejść fazowych substancji organicznych

określanie czasu i temperatury indukcji tlenowej materiałów polimerowych

oznaczanie temperatury mięknienia termoplastów metodą Vicata

37

Stanowisko do określania właściwości chłodziw motoryzacyjnych

oznaczanie gęstości chłodziw za pomocą aerometru

oznaczanie temperatury wrzenia chłodziw

oznaczanie temperatury krzepnięcia chłodziw

oznaczanie mieszalności chłodziw z „wodą twardą”

oznaczanie pH chłodziw

oznaczanie rezerwy alkalicznej chłodziw

określanie skłonności chłodziw do pienienia

określanie właściwości korozyjnych chłodziw w naczyniu szklanym

określanie korozji stopów aluminiowych wywołanej przez chłodziwa w warunkach przenikania ciepła

określanie właściwości korozyjnych chłodziw w stanowisku badawczym symulującym pracę układu chłodzenia

Stanowisko do otrzymywania adsorbentów wę-

glowych

otrzymywanie porowatych materiałów wę-

glowych z materiałów organicznych (np. bi-

tumy pochodzenia węglowego, polimery

i ich odpady oraz mieszaniny bitumiczno-

polimerowe) w procesie aktywacji parą

wodną, ditlenkiem węgla, wodorotlenkami

potasu i sodu, węglanami potasu, sodu oraz magnezu

otrzymywanie karbonizatów z materiałów

węglowych w temperaturze do 900°C

38

Stanowisko do oznaczania właściwości bitumów

oznaczanie temperatury mięknienia metodą pierścień i kula bitumów i kompozycji

z ich udziałem

oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa bitumów i kompozycji z ich

udziałem

oznaczanie penetracji

oznaczanie nawrotu sprężystego

oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu otwartym

określanie struktury asfaltów modyfikowanych polimerami

określanie lepkości w funkcji szybkości ścinania i temperatury

39

Kierownik

mgr inż. Wiesława Bańkowska

tel. 24 367 21 89, e-mail: bankowska@pw.plock.pl

Zakres badań Kontakt

wykorzystanie energetyczne biomasy roślin-

nej i odpadowej, fermentacyjne metody produkcji biopaliw

modelowanie matematyczne, symulacje

i analiza ekonomiczna procesów przetwór-czych

mgr inż. Robert Grabarczyk

tel. 24 367 21 98

e-mail: rgrabarczyk@pw.plock.pl

projektowanie włókien światłowodowych

dla celów metrologicznych oraz optymali-zacja ich termicznego łączenia

modelowanie matematyczne, symulacja

komputerowa i realizacja czujników świa-tłowodowych

analiza widmowa sygnałów metrologicz-

nych

dr inż. Sławomir A. Torbus

tel. 24 367 21 98

e-mail: storbus@pw.plock.pl

identyfikacja wzajemnej zależności kinetyki

agregacji i struktury powstających agrega-tów

właściwości roztworowe rozpuszczonych makromolekuł

struktura agregatów asfaltenów naftowych

zjawiska dyfuzji w środowiskach zatłoczo-nych i rozrzedzonych

dr hab. inż. Lech Gmachowski

tel. 24 367 21 93

e-mail: gmachowski@pw.plock.pl

Zespół ma szczególne doświadczenie w zakresie:

struktury i hydrodynamiki dyspersji zagregowanych oraz dyfuzji w środowiskach ograni-czonych geometrycznie,

analiz technicznych, energetycznych oraz ekonomicznych procesów wytwarzania bio-paliw metodami fermentacyjnymi,

zastosowania optoelektroniki światłowodowej w metrologii wielkości elektrycznych

i nieelektrycznych oraz analizie widmowej sygnałów metrologicznych oraz teorii nie-

pewności.

ZESPÓŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ i CHEMOMETRII

40

Ważniejsze publikacje

Urbaniec K., Grabarczyk R.: Raw materials for fermentative hydrogen production, Jour-nal of Cleaner Production, 17, 10, 2009, s. 959-962

Urbaniec K., Grabarczyk R.: Hydrogen production from sugar beet molasses

a techno-economic study, Journal of Cleaner Production, Elsevier BV, 65, 2014,

s. 324-329

Gmachowski L.: Confined mobility in biomembranes modeled by early stage Brownian motion, Mathematical Biosciences, 254, 2014, s. 1-5

Torbus S. A., Jaczyński T. M., Jasik J. R.: Zastosowanie metody składowych ortogonal-

nych do wyznaczania charakterystyk Bodego i Nyquista członów stosowanych

w automatyce, Rynek Energii, 120, 5, 2015, s. 102-107

Gmachowski L.: Fractal model of anomalous diffusion, European Biophysics Journal, 44, 2015, s. 1-9

Aparatura badawcza

Stanowisko do wyznaczania charakterystyk czujników temperatury

badanie właściwości dynamicznych czujników termorezystancyjnych przy skoku jed-

nostkowym około 40°C lub 70°C oraz określanie ich teoretycznych odpowiedzi na za-dany skok jednostkowy

parowanie czujników termorezystancyjnych do ciepłomierzy z uwzględnieniem norm

PN-EN 1434-1 oraz PN-EN 60751

Stanowisko do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych

wyznaczanie charakterystyk Bodego oraz charakterystyki Nyquista członów oraz układów automatyki tworzących strukturę czwórnikową

badanie stabilności członów oraz układów automatyki tworzących strukturę czwórni-

kową zgodnie z kryterium Nyquista

Stanowisko do badania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych

badanie właściwości statycznych i dynamicznych oraz określanie charakterystyk ana-

logowych układów elektronicznych wykorzystywanych do budowy aparatury pomia-

rowej

testowanie cyfrowych modułów o charakterze kombinacyjnym, sekwencyjnym lub

mieszanym