Optymalizacja procesu koagulacji. |
Przeprowadzamy optymalizację procesu koagulacji z wykorzystaniem flokulatorów laboratoryjnych. Zakres świadczonych usług:
|
![]() |
Ocena właściwości sorpcyjnych materiałów porowatych. |
Ocena zostanie wykonana przy pomocy termograwimetru oraz dwukolumnowej instalacji adsorpcyjnej. Metoda termograwimetryczna umożliwia symulowanie różnego rodzaju parametrów procesu (temperatura, ciśnienie, czas, rodzaj atmosfery gazowej) podczas etapu adsorpcji/desorpcji składników gazowych przez materiał porowaty. Prowadzenie programowanych testów sorpcyjno-desorpcyjnych pozwala na obserwację zmiany masy oraz występowania efektów energetycznych badanych materiałów. Wychwytywanie CO2 wykonane zostanie za pomocą dwukolumnowej instalacji adsorpcyjnej, pozwalającej na prowadzenie procesu rozdziału symulowanej mieszaniny gazowej na stałych, granulowanych adsorbentach następującymi technikami: adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA), adsorpcji zmiennotemperaturowej (TSA), adsorpcji zmiennociśnieniowej i zmiennotemperaturowej (PTSA), próżniowej adsorpcji zmiennociśnieniowej (VSA, V-PSA). Zakres świadczonych usług w ramach oceny właściwości sorpcyjnych materiałów porowatych:
|
![]() |
Badania pofermentu – kontrola procesu fermentacji metanowej. |
Ocena stabilności procesu fermentacji metanowej w komorze poprzez analizę następujących wskaźników:
|
![]() |
Predykcja stężeń zanieczyszczeń środowiska. Badanie trendów zanieczyszczeń środowiska.. |
Badanie trendów może obejmować różne zanieczyszczenia środowiska, w różnych elementach środowiska (powietrze, woda, gleba itp.). Do analizy trendów wykorzystuje się klasyczne metody statystyczne, a także metody oparte o sztuczną inteligencję, w tym sztuczne sieci neuronowe. Dane pochodzące z systemów monitoringu środowiska nigdy nie są kompletne. Brakujące dane można modelować wykorzystując metody uzupełniania brakujących danych, w tym tradycyjne, jak interpolacja, oraz metody oparte o sztuczną inteligencję, w tym sztuczne sieci neuronowe.
Badania pomiaru prędkości przepływu cieczy w kanałach otwartych. |
Realizujemy punktowe pomiary prędkości przepływu w kanałach otwartych i rzekach na różnych głębokościach. Pomiar odbywa się za pomocą młynka hydrometrycznego w zakresie prędkości przepływu od 0,025 m/s do 10 m/s. |
![]() |
Badanie paliwa odpadowego. |
Wilgoć stanowi balast paliw stałych. Duża wilgotność jest wadą paliwa, ponieważ obniża wartość opałową i utrudnia zapłon, dodatkowo obniża wydajność urządzeń stosowanych podczas rozdrabniania czy przesiewania. Oznaczanie zawartość wilgoci stosowane jest do celów klasyfikacyjnych i stanowi wskaźnik paliwa. Dlatego pomiar zawartości wilgoci stanowi najważniejszy wskaźnik oceny technologicznej paliwa.
Badanie obejmuje: przygotowanie próbki i oznaczenie wilgoci w materiale.
Określanie korzyści ekologicznych zieleni miejskiej z wykorzystaniem oprogramowania iTree Canopy. |
iTree Canopy analizuje wybrany obszar pokryty drzewami, umożliwiając ocenę potencjału zwiększenia pokrycia koronami drzew. Na tej podstawie można porównać potencjał różnych społeczności drzewnych w zakresie generowania korzyści ekologicznych, takich jak: usuwanie zanieczyszczeń powietrza, retencja wody oraz magazynowanie dwutlenku węgla. Główny nacisk kładziony jest na sekwestrację dwutlenku węgla, z uwzględnieniem czasu potrzebnego do osiągnięcia zwiększonego potencjału jego magazynowania.
Zastosowana metodologia opiera się na systemie informacji geograficznej oraz modelach: Tree Carbon Calculator (CUFR Tree Carbon Calculator) i iTree.
Zakres świadczonych usług obejmuje:
Oznaczanie jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz wyznaczania wielkości i dystrybucji porów o rozmiarach od 3,5Å do 5000 Å. |
Badania prowadzone są z wykorzystaniem aparatu do analizy powierzchni właściwej i porowatości ASAP2020 PLUS firmy Mircomeritics Inc. USA. Wykorzystuje on niskotemperaturową sorpcję N2. Analiza wykonywana jest dla proszków, granulatów i innych materiałów – jedyne ograniczenie to szerokość szyjki kolby pomiarowej ok. 5 mm. Zakres mierzonych wielkości porów: od 3,5Å do 5000 Å, zakres mierzonej powierzchni właściwej min. 0,01m2/g – powyżej 3000 m2/g, wielkość mierzonych objętości mikroporów od 0,00001 cm3/g. W przypadku materiałów mikro i mezoporowatych raport z analizy zawiera: pełną izotermę adsorpcji (p/p0 = 0,01-0,96) i desorpcja (p/p0 = 0,96-0,1), pomierzoną powierzchnię BET, wyliczoną objętość całkowitą porów (do 50 nm) oraz średnią szerokość porów do 50 nm. Dla materiałów głównie mikroporowatych raportowane jest dodatkowo objętość mikroporów wg Dubinina-Radushkevich: pełna izoterma - adsorpcja, powierzchnia BET, objętość całkowita porów (do 50 nm), średnia szerokość porów do 50 nm, objętość i szerokość mikroporów (metoda t-Plot). Dodatkowo można wykonać analizę rozkładu porów (metoda BJH lub DFT). W pełni zautomatyzowany system do oznaczania jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz dystrybucji objętości porów wraz z systemem przetwarzania danych pomiarowych zapewniają korzystanie z wszystkich znanych teorii. Aparat posiada również przystawkę – moduł sorpcji par umożliwia wykreślanie sorpcji par i wilgoci. Można stosować do sorpcji różne czynniki za wyjątkiem takich, które wykazują właściwości korozyjne lub agresywne. Zakres świadczonych usług w ramach analizy potencjału sorpcyjnego obejmuje między innymi:
|
![]() |
Pomiar wymiany gazowej – intensywności fotosyntezy liści i/lub oddychania glebowego. |
Badanie intensywności fotosyntezy umożliwia określenie efektywności asymilacji CO₂ przez rośliny oraz ocenę ich kondycji fizjologicznej w zależności od warunków środowiskowych.
Natomiast pomiar oddychania glebowego pozwala na ocenę aktywności mikroorganizmów glebowych i tempa rozkładu materii organicznej, co jest istotnym wskaźnikiem jakości gleby oraz jej zdolności do sekwestracji węgla.
Badania gleby. |
Analiza gleby to proces oceny jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych, mający na celu określenie jej jakości, składu oraz przydatności do określonych zastosowań. Usługa skierowana jest do rolników, ogrodników, inwestorów budowlanych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska.
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.