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a Ciclo Unico
Scuola di Ingegneria
INGEGNERIA CHIMICA E DEI PROCESSI INDUSTRIALI
Insegnamento
MULTIPHASE THERMODYNAMICS AND TRANSPORT PHENOMENA/FENOMENI DI TRASPORTO E TERMODINAMICA MULTIFASE
INN1036258, A.A. 2019/20

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2019/20

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA CHIMICA E DEI PROCESSI INDUSTRIALI
IN0530, ordinamento 2012/13, A.A. 2019/20
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Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese MULTIPHASE THERMODYNAMICS AND TRANSPORT PHENOMENA
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII)
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione INGLESE
Sede PADOVA
Corso singolo È possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile MATTEO STRUMENDO ING-IND/24

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
CARATTERIZZANTE Ingegneria chimica ING-IND/24 9.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Primo semestre
Anno di corso I Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LEZIONE 9.0 72 153.0

Calendario
Inizio attività didattiche 30/09/2019
Fine attività didattiche 18/01/2020
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2019/20 Ord.2012

Syllabus
Prerequisiti: Nessuno
Conoscenze e abilita' da acquisire: Lo studente sarà in grado di eseguire il calcolo delle proprietà termodinamiche per fluidi reali e per miscele di fluidi reali, il calcolo degli equilibri di fase liquido-vapore, liquido-liquido e solido-liquido per miscele reali di fluidi reali e il trasporto di materia in sistemi multifase multicomponente.
Modalita' di esame: Prova scritta, con domande a risposta aperta
Criteri di valutazione: Prova scritta e valutazione delle relazioni per le esercitazioni numeriche e sperimentalii
Contenuti: Principi di termodinamica statistica. Dalla microscala alla macroscala. Tecniche di simulazione molecolare: MonteCarlo e dinamica molecolare. Derivazione di un modello termodinamico o di un’equazione di stato dal potenziale di interazione intermolecolare. Equazioni di stato cubiche ed equazioni di stato basate sulla teoria delle perturbazioni per fluidi puri e per miscele. Tecniche numeriche per la risoluzione dell’equazione di stato. Applicazione dell’equazione di stato al calcolo degli equilibri di fase. Equilibri liquido-vapore, liquido-liquido e fluido-solido. Descrizione termodinamica di sistemi contenenti fluidi associativi, polimeri, membrane e gel. Termodinamica dei sistemi colloidali. Pressione osmotica e termodinamica di sistemi biologici. Strategie per la determinazione delle proprietà termodinamiche e dei parametri di un modello termodinamico.
Termodinamica di non-equilibrio in sistemi multifase.
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezioni tradizionali, laboratorio numerico e laboratorio sperimentali.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Articoli scientifici forniti a lezione
Testi di riferimento:
  • Chandler, David, Introduction to modern statistical mechanicsDavid Chandler. New York: Oxford, Oxford University press, 1987. Cerca nel catalogo
  • Prausnitz, John M.; Lichtenthaler, Rudiger N., Molecular thermodynamics of fluid-phase equilibriaJohn M. Prausnitz, Rudiger N. Lichtenthaler, Edmundo Gomes de Azevedo. Upper Saddle River: Prentice Hall, --. Cerca nel catalogo
  • Welty, James R.; Rorrer, Gregory L.; Bhaskarwar, Ashok N., Fundamentals of momentum, heat and mass transferJames R. Welty, Gregory L. Rorrer, David G. Fosterwith contributions from: A. N. Bhaskarwar. Singapore: Wiley, 2015. Cerca nel catalogo

Didattica innovativa: Software o applicazioni utilizzati
  • Moodle (files, quiz, workshop, ...)
  • Matlab