ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

WPROWADZENIE DO INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA FIZYKOCHEMICZNE PODST.


ZARZYCKI R. IMBIEROWICZ M. STELMACHOWSKI M.

wydawnictwo: WNT , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 95.90 Twoja cena  91,11 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W części 1 przedstawiono: budowę i funkcje ziemskiej atmosfery, hydrosfery i litosfery, obiegi pierwiastków i związków chemicznych w środowisku, przyczyny i skutki zanieczyszczenia ziemskich ekosystemów (efekt cieplarniany, kwaśne odpady, niszczenie warstwy ozonowej), techniki i technologie stosowane do oczyszczania gazów odlotowych, odnowy i uzdatniania wody oraz unieszkodliwiania odpadów stałych, a także metody zarządzania ochroną środowiska.

W części 2 omówiono: właściwości fizyczne i chemiczne materii, gazy, ciecze i ciała stałe, przenoszenie pędu, ciepła i masy, kinetykę reakcji chemicznych i biochemicznych, podstawy termodynamiczne procesów zachodzących w przyrodzie, równowagę termodynamiczną oraz podstawy bilansowania procesów.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska wyższych uczelni technicznych i rolniczych.


Spis treści:

Część I.

Wstęp

1. Ziemia i jej podstawowe ekosystemy
2.1. Układ Słoneczny
2.2. Słońce i jego budowa
2.3. Powstanie Ziemi i jej ewolucja
2.4. Atmosfera Ziemi
2.4.1. Budowa i skład atmosfery ziemskiej
2.4.2. Rola i znaczenie atmosfery ziemskiej
2.5. Ziemska hydrosfera
2.5.1. Właściwości wody
2.5.2. Zasoby wody
2.5.3 Krążenie wody w przyrodzie
2.5.4. Rola i znaczenie wody
2.5.5. Podsumowanie
2.6. Ziemska litosfera
2.6.1. Budowa litosfery
2.6.2. Rola i znaczenie gleby
2.6.3. Problemy wyżywienia świata
2.6.4. Zasoby leśne
2.6.5. Ziemskie zasoby surowców naturalnych i paliw
3. Globalne biogeochemiczne cykle: węgla, siarki, azotu i fosforu
3.1. Wprowadzenie
3.1.1. Węgiel
3.1.2. Wodór
3.1.3. Fosfor
3.2. Cykl biogeochemiczny
3.2.1. Biogeochemiczny cykl węgla
3.2.2. Biogeochemiczny cykl azotu
3.2.3. Biogeochemiczny cykl siarki
3.2.4. Obieg fosforu
3.3. Podsumowanie
4. Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery
4.1. Wprowadzenie
4.2. Źródła emisji zanieczyszczeń atmosferycznych
4.3. Ditlenek siarki
4.4. Tlenki azotu
4.5. Pyty
4.6. Gazy cieplarniane
4.6.1. Ditlenek węgla
4.6.2. Metan
4.6.3. Podtlenek azotu
4.6.4. Chlorowcopochodne organiczne
4.7. Skutki zanieczyszczenia atmosfery
4.7.1. Efekt cieplarniany
4.7.2. Niszczenie warstwy ozonowej
4.7.3. Kwaśne opady
4.7.4. Smog kwaśny i utleniający
5. Źródła zanieczyszczeń i skutki degradacji wody
5.1. Wstęp
5.2. Ścieki komunalne
5.3. Ścieki przemysłowe
5.3.1. Przemysł rafineryjny i petrochemiczny
5.3.2. Przemysł celulozowo-papierniczy
5.3.3. Przemysł stalowy i hutnictwo
5.3.4. Górnictwo
5.3.5. Energetyka
5.3.6. Podsumowanie
5.4. Obszarowe źródła zanieczyszczeń
5.4.1. Rolnictwo
5.4.2. Kwaśne opady
5.4.3. Składowiska odpadów
5.4.4. Tereny przemysłowe
5.4.5. Tereny zurbanizowane i szlaki komunikacyjne
5.4.6. Podsumowanie
5.5. Skutki zanieczyszczenia wody
5.5.1. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych
5.5.2. Ocena stanu czystości rzek
5.5.3. Stan czystości jezior
5.5.4. Zanieczyszczenie wód Bałtyku
5.5.5. Podsumowanie
6. Przyczyny i skutki zanieczyszczenia litosfery
6.1. Zanieczyszczenie gleby
6.1.1. Zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi
6.1.2. Kwaśne opady
6.2. Gospodarka odpadami
6.2.1. Podstawowe definicje i źródła odpadów
6.2.2. Odpady niebezpieczne
6.2.3. Odpady z tworzyw sztucznych i gumy
6.2.4. Odpady komunalne
6.3. Podsumowanie
7. Ochrona powietrza. Procesy oczyszczania gazów odlotowych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Absorpcja jako metoda oczyszczania gazów
7.2.1. Informacje podstawowe
7.2.2. Typy absorberów
7.3. Adsorpcja jako metoda oczyszczania gazów
7.3.1. Informacje podstawowe o procesie
7.3.2. Adsorbery
7.4. Spalanie jako metoda oczyszczania gazów odlotowych
7.4.1. Podstawy procesu spalania
7.4.2. Urządzenia i aparaty do oczyszczania gazów metodą spalania w płomieniu
7.5. Procesy katalityczne
7.5.1. Dopalacze katalityczne
7.5.2. Katalityczne oczyszczanie spalin
7.6. Zastosowanie wybranych procesów do oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych
7.6.1. Odsiarczanie gazów odlotowych w przemyśle
7.6.2. Usuwanie tlenków azotu
7.3.3 Usuwanie innych gazowych zanieczyszczeń z gazów odlotowych
7.7. Usuwanie pyłów, mgieł i aerozoli z gazów odlotowych
7.7.1. Odpylacze grawitacyjne
7.7.2. Odpylanie pod wpływem działania siły odśrodkowej
7.7.3. Odpylacze elektrostatyczne
7.7.4. Odpylacze filtracyjne
7.7.5. Odpylacze mokre
7.7.6. Separatory kropli i demistery
8. Ochrona wód. Procesy odnowy i uzdatniania wody
8.1. Wprowadzenie
8.2. Metody mechaniczne w uzdatnianiu i odnowie wody
8.2.1. Cedzenie
8.2.2. Sedymentacja i osadniki
8.2.3. Filtracja
8.2.4. Wirowanie
8.2.5. Flotacja
8.3. Fizyczne
8.3.1. Adsorpcja
8.3.2. Wymiana jonowa
8.3.3. Strącanie i koagulacja
8.3.4. Desorpcja
8.3.5. Techniki membranowe
8.3.6. Zaawansowane techniki utleniania
8.4. Biologiczne metody oczyszczania ścieków
8.4.1. Osad czynny
8.4.2. Złoże biologiczne
8.4.3. Nitryfikacja i denitryfikacja
8.4.4. Usuwanie związków fosforu metodą biologiczną
8.4.5. Fermentacja
8.5. Zastosowanie wybranych procesów fizykochemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
8.5.1. Uzdatnianie wody
8.5.2. Uzdatnianie wody morskiej metodą odwróconej osmozy
8.5.3. Oczyszczanie ścieków zawierających poliglikole
8.5.4. Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego
8.6. Podsumowanie
9. Metody i techniki unieszkodliwiania odpadów stałych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Ograniczanie ilości odpadów komunalnych
9.3. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
9.3.1. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych
9.3.2. Kompostowanie
9.3.3. Składowanie odpadów
9.4. Zagospodarowanie i unieszkodliwianie osadów ściekowych
9.5. Sposoby zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i gumy
9.5.1. Zasady ogólne
9.5.2. Termiczne i termokatalityczne metody rozkładu tworzyw sztucznych
9.5.3. Unieszkodliwianie zużytych opon samochodowych i gumy
9.6. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
9.6.1. Zasady ogólne
9.6.2. Termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych
9.6.3. Składowanie odpadów niebezpiecznych
9.6.4. Unieszkodliwianie odpadów medycznych
9.7. Podsumowanie
10. Elementy zarządzania środowiskiem
10.1. Wprowadzenie
10.2. W kierunku zrównoważonego rozwoju
10.3. Zrównoważony rozwój a Unia Europejska
10.4. Rola prawa oraz zarządzania w strategii zrównoważonego rozwoju
10.4.1. Wprowadzenie
10.4.2. Aspekty prawne związane z ochroną środowiska
10.4.3. Podstawowe zasady i normy dotyczące zarządzania środowiskiem
10.5. Czysta produkcja a strategia zrównoważonego rozwoju
10.5.1. Wprowadzenie
10.5.2. Technologie umożliwiające realizacje strategii zrównoważonego rozwoju oraz czystego wytwarzania
10.5.3. Zasady organizacji procesu czystego wytwarzania w celu minimalizacji strat
10.6. Najlepsza Dostępna Technika (BAT) i pozwolenie zintegrowane jako narzędzia systemowego zarządzania środowiskiem
10.6.1. Wprowadzenie
10.6.2. Najlepsza Dostępna Technika (BAT)
10.6.3. Pozwolenia zintegrowane
10.7. Monitoring środowiska a zarządzanie środowiskiem
10.8. Elementy zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem przemysłowym
10.8.1. Źródła zagrożeń przemysłowych
10.8.2. Ograniczanie ryzyka awarii procesowych
10.9. Podstawowe zasady oceny oddziaływania na środowisko
10.10. Ekonomiczne zagadnienia związane z wyceną korzystania ze środowiska
10.10.1. Ogólne zasady
10.10.2. Metody badania strat i korzyści ekologicznych

Literatura
Skorowidz



Część II.

1. Wstęp
2. Opis zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym. Zarys historyczny i podstawy metodyki i metodologii
2.1. Prawa przyrody - wprowadzenie
2.2. Podstawowe fakty z historii nauk przyrodniczych
2.3. Podstawowe pojęcia z zakresu metodologii nauk przyrodniczych
3. Właściwości fizyczne materii. Podstawowe pojęcia i definicje
3.1. Wprowadzenie
3.1.1. Wymiary i jednostki
3.1.2. Dokładność pomiarów. Dokładność podawanych wyników obliczeń
3.1.2. Mieszaniny i roztwory
3.3. Parametry stanu
3.3.1. Temperatura
3.3.2. Ciśnienie
4. Gazy, ciecze, ciała stałe
4.1. Faza gazowa
4.1.1. Gaz doskonały
4.1.2. Gazy rzeczywiste
4.2. Ciecze
4.2.1. Gęstość cieczy
4.2.2. Napięcie powierzchniowe
4.3. Ciała stałe
4.4. Inne właściwości materii
5. Właściwości chemiczne materii
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawowe pojęcia i definicje
5.3. Wzór chemiczny. Wiązanie chemiczne. Równanie chemiczne
5.3.1. Wzór chemiczny
5.3.2. Wiązania chemiczne
5.3.3. Równanie chemiczne
5.4. Równowaga chemiczna
5.5. Kwasy i zasady
5.6. Reakcje redukcji i utleniania
5.7. Reakcje fotochemiczne
6. Podstawy termodynamiczne procesów zachodzących w przyrodzie
6.1. Wprowadzenie. Podstawowe definicje
6.2. Pierwsza zasada termodynamiki
6.3. Entalpia
6.4. Ciepło molowe
6.5. Entalpia przemian fazowych. Obliczanie zmian entalpii, entalpia standardowa
6.6. Temperatura wrzenia. Prężność pary nasyconej
6.7. Entalpia przemiany chemicznej. Ciepło reakcji
6.8. Entropia i druga zasada termodynamiki
6.9. I oraz II zasada termodynamiki w rozwiązywaniu problemów inżynierii środowiska
7. Równowaga termodynamiczna
7.1. Równowagi fazowe układów wieloskładnikowych
7.1.1. Rozpuszczalność gazów w wodzie. Równowaga gaz-ciecz. Równowaga para-ciecz
7.1.2. Równowaga gaz-ciało stałe
7.1.3. Równowaga ciecz-ciało stałe
7.1.4. Równowaga ciecz-ciecz
7.2. Równowaga chemiczna
8. Szybkość procesu. Podstawowe wiadomości o szybkości przenoszenia pędu, ciepła i masy
8.1. Zagadnienia przepływu
8.1.1. Wprowadzenie
8.1.2. Statyka płynów
8.1.3. Kinematyka płynów
8.1.4. Dynamika płynów
8.1.5. Przepływ uwarstwiony a przepływ burzliwy
8.1.6. Podstawy ruchu ciepła
8.2.1. Ruch ciepła na drodze promieniowania
8.2.2. Przewodzenie ciepła
8.2.3. Konwekcyjny transport ciepła
8.3. Podstawy opisu zjawisk transportu masy
8.3.1. Dyfuzja cząsteczkowa
8.3.2. Konwekcja masy
9. Szybkość procesu. Podstawowe wiadomości o kinetyce reakcji chemicznych i biochemicznych
9.1. Kinetyka chemiczna
9.1.1. Wprowadzenie
9.1.2. Podstawy kinetyki chemicznej dla reakcji homofazowych
9.1.3. Kinetyka reakcji złożonych
9.2. Reakcje katalityczne
9.3. Elementy kinetyki procesów metabolicznych
9.4. Podsumowanie
10. Podstawy bilansowania procesów
10.1. Wprowadzenie
10.2. Ogólne zasady formowania bilansu materiałowego
10.3. Bilans materiałowy dla procesów ustalonych bez źródeł i upustów wewnętrznych
10.4. Bilans materiałowy układów złożonych
10.5. Bilans energii
10.5.1. Wprowadzenie
10.5.2. Zasady przygotowania równań bilansowych dla układów otwartych
10.6. Przykłady bilansów masy lub energii dla procesów nieustalonych
11. Literatura
12. Dodatki
Skorowidz


424 + 294 strony ( 2 tomy ), B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022