PředmětyPředměty(verze: 982)
Předmět, akademický rok 2026/2027
  
   
Transportní procesy a modelování - B240014
Anglický název: Transport Processes and Modeling
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2026
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Škarohlíd Radek Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem kurzu je poskytnout ucelený úvod do transportních procesů, které jsou klíčové pro pochopení jak osudu látek v životním prostředí, tak pro vybrané environmentální technologie. Studenti se seznámí s transportními procesy jako je difúze, advekce a disperze. Kurz se dále věnuje mezifázovému přenosu hmoty a specifikům transportu v porézním prostředí, povrchových vodách a atmosféře. Závěrem jsou diskutovány aplikace (např. v biofilmech) s důrazem na pochopení základních principů a schopnost je uplatnit při řešení vybraných environmentálních problémů.
Poslední úprava: Škarohlíd Radek (24.04.2025)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ukončení předmětu Transportní procesy a modelování je podmíněno splněním následujících požadavků:

Závěrečný test (60 %)

Písemný test (např. výběr z možností, krátké odpovědi).

Studenti se zapisují na termín testu prostřednictvím systému SIS.

Na vypracování testu mají studenti časový limit 60 minut.

Pro úspěšné splnění testu je nutné získat alespoň 50 % z celkového počtu bodů.

Výsledky jsou zveřejněny v SISu do 7 pracovních dní od termínu testu.

V případě neúspěchu v závěrečném testu je možné jeho opakování v souladu s pravidly pro studium a zkoušení na VŠCHT.

Vypracování a odevzdání sady domácích úloh (40%) zaměřených na řešení problémů pokrývajících témata sylabu. Termíny odevzdání jednotlivých domácích úloh budou upřesněn vyučujícím v průběhu semestru.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (25.04.2025)
Literatura -

Doporučená:

  • LOGAN, Bruce E.. Environmental Transport Processes. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012, 479 s. ISBN 9780470619599.
  • CLARK, Mark M.. Transport Modeling for Environmental Engineers and Scientists. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009, 630 s. ISBN 978-0-470-26072-2.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (24.04.2025)
Metody výuky -

Přednášky: Výklad základních principů s důrazem na vizualizaci, analogie a praktické příklady z environmentální praxe. Aktivní zapojení studentů pomocí otázek a krátkých diskusí.

Cvičení: Řešení jednoduchých kvantitativních úloh krok za krokem. Práce s reálnými, ale zjednodušenými scénáři. Použití tabulkových procesorů (Excel) či jednoduchých programů pro simulace nebo analýzu dat. Diskuze nad kvalitativními aspekty problémů.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (24.04.2025)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Závěrečný test (60 %) – písemný test se znalostními otázkami (např. výběr z možností, krátké odpovědi).

Sada domácích úloh během semestru (40 %) – zaměřené na řešení problémů pokrývajících témata sylabu. Termíny odevzdání jednotlivých domácích úloh budou upřesněny vyučujícím v průběhu semestru.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (25.04.2025)
Sylabus -

1. Úvod: význam transportních procesů v environmentálním inženýrství, základní pojmy a koncepty.

2. Hmotnostní bilance: formulace pro kontrolní objem.

3. Hmotnostní bilance a reaktory: aplikace hmotnostních bilancí na ideální reaktory.

4. Molekulární difúze I: první Fickův zákon, difúzní koeficienty (výpočet, experimentální stanovení, efektivní difúzní koeficienty v porézním prostředí)

5. Molekulární difúze II: druhý Fickův zákon, řešení pro jednoduché geometrie a okrajové podmínky.

6. Advekce: princip advekčního transportu, formulace advekčního toku.

7. Advekčně-difúzní rovnice: základní analytická řešení.

8. Disperze: mechanismy disperze, kvantifikace disperze, disperze v porézním prostředí.

9. Mezifázový přenos hmoty I: rovnovážná distribuce látek, kinetika přenosu.

10. Mezifázový přenos hmoty II: aplikace - stripování, sorpce, venting.

11. Transport v porézním prostředí: Darcyho zákon. Advekce a disperze. Retardace.

12. Transport v povrchových vodách: míchání v řekách a jezerech, aplikace advekčně-disperzních modelů.

13. Transport v atmosféře: základy modelování rozptylu látek v atmosféře.

14. Transport v biofilmech a environmentálních technologiích: aplikace transportních principů na specifické systémy (biofilmové reaktory).

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (24.04.2025)
Výsledky učení -

Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen:

Vysvětlit základní mechanismy transportních procesů (difúze, advekce, disperze) a jejich roli v ŽP.

Popsat princip hmotnostní bilance a použít ji pro jednoduché systémy.

Použít základní modely ideálních reaktorů pro popis studovaných systémů.

Aplikovat základní rovnice pro výpočet difúzních a advekčních toků.

Vysvětlit principy přenosu látek mezi fázemi.

Popsat základní principy transportu v podzemní vodě.

Rozpoznat klíčové transportní procesy v jednoduchých environmentálních scénářích.

Poslední úprava: Škarohlíd Radek (24.04.2025)
Vstupní požadavky -

Znalosti v rozsahu předmětů Matematika pro chemiky I, Fyzikální chemie I a Chemické inženýrství I.

Poslední úprava: Bindzar Jan (23.05.2025)
Studijní prerekvizity -

Znalosti v rozsahu předmětů Matematika pro chemiky I, Fyzikální chemie I a Chemické inženýrství I.

Poslední úprava: Bindzar Jan (23.05.2025)
 
VŠCHT Praha