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    <title>Annunci gratuiti | Annunci.net</title>
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<title>Inserzioni per {account_name}</title>
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<item>
    <title>[Università e Superiori] Lezioni di Matematica e Fisica</title>
    <link>https://www.annunci.net/la-spezia/formazione/lezioni-private/universita-e-superiori-lezioni-di-matematica-e-fisica-2290846.html</link>
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    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:00:00 +0100</pubDate>
        
    <category>Lezioni private</category>
    <description><![CDATA[
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
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            <a title="[Università e Superiori] Lezioni di Matematica e Fisica"  href="https://www.annunci.net/la-spezia/formazione/lezioni-private/universita-e-superiori-lezioni-di-matematica-e-fisica-2290846.html">
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        </td>
        <td width="10px">&nbsp;</td>
                <td valign="top">
            <table cellpadding="0" cellspacing="0">
                                    <tr>
                <td>Categoria:</td>
                <td width="10px"></td>
                <td>
                                            Lezioni private
                                    </td>
            </tr>
                                                            <tr>
                <td>Città:</td>
                <td width="10px"></td>
                <td>
                                            La Spezia
                                    </td>
            </tr>
                                                                                    <tr>
                <td>Descrizione:</td>
                <td width="10px"></td>
                <td>
                                            Professore con due abilitazioni con esperienza decennale documentabile presso la scuola superiore pubblica, con Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica conseguita con 110/110 e lode, vincitore del concorso a cattedra del 2012, tutor presso rinomata università a distanza nel corso di ingegneria industriale, attualmente anche tutor presso centri privati per aiuto studenti di ingegneria, offre lezioni per il superamento dei seguenti esami:<br />
- ANALISI MATEMATICA 1 e 2<br />
- FISICA GENERALE 1 E 2<br />
- FISICA TECNICA/TERMODINAMICA<br />
- DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE<br />
- MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE<br />
- SISTEMI ENERGETICI<br />
- IDRAULICA/MECCANICA DEI FLUIDI<br />
- MACCHINE A FLUIDO<br />
- TECNOLOGIA MECCANICA.<br />
Parte numerica/esercizi e parte concettuale. <br />
Anche la matematica e la fisica spiegate da un Ingegnere perdono quel carattere di astrazione pura e diventano discipline che si possono toccare con mano anche grazie alluso di specifici software per la simulazione numerica.<br />
Gli allievi finiranno con soddisfazione le lezioni grazie allintima comprensione degli argomenti trattati. <br />
Libri di testo, eserciziari, prove desame risolte e commentate per ogni specifico argomento. Database con prove di esame ed eserciziari somministrate nel polo universitario di La Spezia.<br />
<br />
Luogo: Arcola
                                    </td>
            </tr>
                                                <tr>
                <td>Categoria:</td>
                <td></td>
                <td><a title="Categoria: Lezioni private" class="cat_caption" href="https://www.annunci.net/formazione/lezioni-private.html">Lezioni private</a></td>
            </tr>
            
            
            
            </table>
        </td>
    </table>
    ]]></description>
</item>                                        
        
<item>
    <title>[Ingegneria] Fisica Tecnica, Macchine a fluido, Sistemi energetici</title>
    <link>https://www.annunci.net/la-spezia/formazione/lezioni-private/ingegneria-fisica-tecnica-macchine-a-fluido-sistemi-energetici-2290602.html</link>
    <guid>https://www.annunci.net/la-spezia/formazione/lezioni-private/ingegneria-fisica-tecnica-macchine-a-fluido-sistemi-energetici-2290602.html</guid>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:00:00 +0100</pubDate>
        
    <category>Lezioni private</category>
    <description><![CDATA[
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
                <td valign="top">
            <a title="[Ingegneria] Fisica Tecnica, Macchine a fluido, Sistemi energetici"  href="https://www.annunci.net/la-spezia/formazione/lezioni-private/ingegneria-fisica-tecnica-macchine-a-fluido-sistemi-energetici-2290602.html">
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        </td>
        <td width="10px">&nbsp;</td>
                <td valign="top">
            <table cellpadding="0" cellspacing="0">
                                    <tr>
                <td>Categoria:</td>
                <td width="10px"></td>
                <td>
                                            Lezioni private
                                    </td>
            </tr>
                                                            <tr>
                <td>Città:</td>
                <td width="10px"></td>
                <td>
                                            La Spezia
                                    </td>
            </tr>
                                                                                    <tr>
                <td>Descrizione:</td>
                <td width="10px"></td>
                <td>
                                            [Prof. Ing. 110 e lode] Lezioni di Macchine a Fluido, Termodinamica/Fisica Tecnica, Sistemi Energetici<br />
<br />
Professore con esperienza decennale documentabile di insegnamento presso la scuola pubblica, pluriabilitato allinsegnamento in Discipline Meccaniche e Tecnologia, laureato in Ingegneria Meccanica con 110/110 e lode, vincitore del concorso a cattedra del 2012 nella classe di concorso Discipline meccaniche, con ottime votazione riportate negli esami di indirizzo (esame di Macchine a fluido conseguito con 30/30 e lode come riscontrabile sul certificato di laurea), offre la propria disponibilità per lezioni di Macchine a fluido, Termodinamica, Sistemi energetici a studenti universitari.<br />
Parte numerica/esercizi e parte concettuale. <br />
Gli allievi finiranno con soddisfazione le lezioni grazie allintima comprensione degli argomenti trattati. <br />
Libri di testo, eserciziari, prove desame risolte e commentate per ogni specifico argomento. <br />
Prezzi imbattibili grazie alla soluzione di pacchetti di più ore.<br />
Di seguito i principali argomenti trattati per ciascun esame:<br />
<br />
							<br />
							********ESAME DI MACCHINE A FLUIDO********<br />
<br />
<br />
1. FONDAMENTI<br />
Criteri di classificazione delle turbomacchine, volumetriche e dinamiche, radiali e assiali<br />
Bilancio di energia, di entropia, in forma termodinamica e in forma meccanica, trasformazioni politropiche<br />
Principio di conservazione della quantità di moto e del momento della quantità di moto<br />
Scambio di lavoro fluido-macchina, equazione di Eulero<br />
Principio di conservazione della massa, <br />
Grandezze totali e grandezze di ristagno<br />
Triangoli delle velocità, moti relativi<br />
Le perdite e i rendimenti delle turbomacchine<br />
Lavori di recupero e di controrecupero, rendimento isoentropico e rendimento politropico<br />
Compressione interrefrigerata<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
2. DINAMICA DEL FLUSSO NELLA GIRANTE<br />
Forze agenti su un profilo immerso in una corrente fluida, coefficiente di portanza, di resistenza, di pressione<br />
momento risultante delle forze palari<br />
Effetto del numero finito di pale<br />
Funzionamento a pressione costante e in sovrapressione<br />
Grado di rezione termodinamico e cinematico<br />
Angoli costruttivi e criteri di scelta<br />
Diversi forme di ruota<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
3. TEORIA DELLA SIMILITUDINE<br />
Analisi dimensionale<br />
Teorema di Buckingham<br />
Gruppi adimensionali<br />
Caratteristiche adimensionali<br />
Similitudine e rendimento<br />
Numero di giri specifico, velocità specifica, numero di giri caratteristico<br />
Forma della girante<br />
Diametro specifico<br />
Diagramma di Cordier e di Baljè<br />
Limiti di validità della similitudine: effetto della viscosità, effetti di scala, effetti della comprimibilità<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
4. POMPE IDRAULICHE<br />
Portata e prevalenza<br />
Disposizione di impianto<br />
Potenza utile e potenza assorbita<br />
Pompe volumetriche alternative, caratteristiche di funzionamento, casse daria, curve caratteristiche<br />
Pompe rotative<br />
Pompe centrifughe, pompe a flusso misto, pompe speciali, <br />
Lavoro di Eulero<br />
Curve caratteristica interna teorica<br />
Effetto di deviazione della corrente<br />
Metodo di Pfleiderer<br />
Perdite per attrito e per urto, stima numerica<br />
Caratteristica reale<br />
stabilità di funzionamento, regolazione della portata, <br />
Perdite e rendimenti<br />
Cavitazione<br />
Energia di riserva<br />
numero caratteristico di aspirazione<br />
altezza di aspirazione<br />
NSPH,R, NSPH,A, altezza massima di aspirazione<br />
Pompe in serie e pompe in parallelo<br />
Progetto di una pompa radiale lenta<br />
Esercizi numerici<br />
<br />
5. COMPRESSORI<br />
Compressori alternativi volumetrici: caratteristiche e dimensionamento<br />
Compressori volumetrici rotativi<br />
Turbocompressori: studio della ripartizione della compressione tra distribuitore, girante e diffusore<br />
Compressori centrifughi<br />
compressori assiali<br />
Funzionamento instabile<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
6. TURBINA AD AZIONE PARZIALIZZATA<br />
Rappresentazione dellespansione nel piano (h,s)<br />
Rendimento total-to-static e rendimento total-to-total<br />
Studio dei condotti statoriciStudio dei condotti rotorici<br />
Correlazione di Sodeberg<br />
Grado di reazione cinematico e gradi di reazione termodinamico<br />
Turbina ad azioneStadio ad azione ideale e reale<br />
Limiti per gli stadi ad azione<br />
Coefficiente di pressione ottimale con la parzializzazione<br />
Perdite per ventilazione<br />
Progetto completo di uno stadio ad azione ad ammissione parzializzata<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
7. STADIO A REAZIONE<br />
Analisi dello stadio Parson: grado di reazione, triangoli di velocità, condizione di massimo rendimento<br />
Rendimenti di stadio<br />
Coefficiente di pressione ottimale<br />
Confronto tra stadio ad azione e stadio a reazione<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
8. SCHIERE DI PROFILI<br />
Profili alari<br />
Serie NACA<br />
Schiere di palettamenti<br />
La deflessione e la deviazione<br />
Prestazione ed incidenza<br />
Diagramma di Weinig<br />
Formula di Carter e Hughes<br />
Criteri di carico<br />
Equlibrio radiale<br />
Criteri di svergolamento<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
9. UGELLI GEOMETRICI<br />
Moto adiabatico dei fluidi incomprimibili, moto adiabatico dei fluidi comprimibili<br />
Leggi differenziali<br />
Relazioni di Hugoniot<br />
Aree di passaggio<br />
Sonicità del flusso, velocità del suono<br />
Efflusso in ugelli reali<br />
Velocità dellefflusso<br />
Condizioni critiche e condizioni soniche<br />
Esponente della politropica<br />
Flusso isoentropico in ugelli convergenti-divergenti (ugelli di De Laval)<br />
Progetto degli espansori: dimensionamento, aree di passaggio, divergenti tronco-conici, palettamenti delle turbine, rendimenti<br />
Caso reale: progetto completo di un ugello<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
10. PROGETTO DELLA GIRANTE <br />
Proporzionamento e configurazione dellalbero e della girante<br />
Il progetto delle paleLa pala radiale a doppia curvatura<br />
Giranti veloci<br />
Esempi costruttivi di giranti<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
11. TURBOMACCHINE ASSIALI<br />
Concetti fondamentali<br />
Svergolamento delle pale<br />
Costruzione delle pale assiali<br />
Giranti assiali con piccolo o grande passo di palettatura<br />
Esempi di calcolo di macchine assiali<br />
Esercizi numerici<br />
 <br />
12. TURBOMACCHINE IDRAULICHE<br />
Motrici idrauliche: classificazione, grandezze di impianto: prevalenza e salto motore<br />
Potenze e rendimenti<br />
Altezza massima di scarico di una turbina, TREH <br />
cavitazione negli impianti idraulici<br />
Diagrammi statistici<br />
Gradi di reazione<br />
Velocità periferica<br />
Turbina Pelton: turbine ad azione, dimensionamento e disegno delle pale, dispositivi di alimentazione, diagrammi caratteristici della Pelton<br />
Turbina Francis: architettura, condizioni allo scarico, necessità del tubo diffusore, caratteristica, regolazione<br />
Turbina a elica e turbina Kaplan: condizioni di flusso, la pala rotorica, andamento delle pressioni, portanza e resistenza, teoria profili sottili, stallo, distacco della vena, profili tipici serie Gottinga, portanza e incidenza, schiere, diagramma di Weinig, portanza e deviazione<br />
Esercizi numerici, dimensionamento<br />
 <br />
						<br />
							********ESAME DI TERMODINAMICA/FISICA TECNICA********<br />
<br />
<br />
1. SISTEMI CHIUSI<br />
Prima legge della termodinamica<br />
Postulato entropico<br />
Trasformazioni reversibili ed irreversibili<br />
Seconda legge per i sistemi isolati<br />
Equazioni di Gibbs<br />
Seconda legge della termodinamica per i sistemi chiusi<br />
Cicli diretti e cicli inversi<br />
Macchina e ciclo di Carnot<br />
Rendimenti di prima e seconda legge<br />
Bilanci di massa, di energia e di entropia: applicazioni ai principali componenti utilizzati nella tecnica<br />
Esercitazioni numeriche<br />
 <br />
2. TERMODINAMICA DEGLI STATI<br />
Curve caratteristiche e modelli termodinamici<br />
Calori specifici a volume e pressione costante<br />
Piani termodinamici: (p,v), (p,T), (T,s), (h,s)<br />
Punto critico e punto triplo<br />
Gas ideali e reali<br />
Trasformazioni fondamentali<br />
Liquido sottoraffreddato<br />
Vapore e liquido saturo, vapore surriscaldato<br />
Uso del diagramma di Mollier e delle tabelle del vapor dacqua<br />
Esercitazioni<br />
 <br />
3. SISTEMI APERTI<br />
Equazione di conservazione della massa<br />
Formulazione della I e II legge della termodinamica<br />
Equazione dellenergia meccanica<br />
Applicazione delle leggi di conservazione ai componenti: condotti, scambiatori, macchina termica e turbine, pompe e compressori, valvole.<br />
Esercitazioni  <br />
 <br />
4. CICLI TERMODINAMICI DI BASE<br />
Ciclo Rankine: Rendimento, lavoro utile, rigenerazione termica, surriscaldamenti ripetuti<br />
Ciclo Joule: rendimento e lavoro utile in funzione del rapporto di compressione, rigenerazione termica, compressione interrefrigerata, ricombustione<br />
Ciclo impianti frigoriferi e pompa di calore: COP, sottoraffreddamento, sottoraffreddamento<br />
Esercitazioni <br />
 <br />
5. ARIA UMIDA<br />
Legge di Dalton<br />
Entalpia specifica dellaria secca e del vapor acqueo<br />
Umidità specifica ed umidità relativa<br />
Temperatura di rugiada<br />
Diagramma psicrometrico di Mollier per laria umida<br />
Temperature di: saturazione adiabatica, di bulbo asciutto e bulbo bagnato<br />
Trasformazioni fondamentali: semplice raffreddamento e riscaldamento, mesclamento adiabatico, raffreddamento e deumidificazione, riscaldamento e umidificazione, umidificazione adiabatica<br />
Esercitazioni<br />
 <br />
6. TRASMISSIONE DEL CALORE: La conduzione<br />
Legge della conduzione di Fourier<br />
Equazione fondamentale della trasmissione del calore per conduzione (in forma differenziale)<br />
Condizioni al contorno<br />
Parametri adimensionali: Numeri di Biot, Fourier, temperatura adimensionale<br />
Regime stazionario monodimensionale: simmetria piana e cilindrica con e senza generazione<br />
Resistenza e conduttanza termica<br />
Regime non stazionario monmodimensionale<br />
Metodo delle differenze finite per il calcolo del campo termico<br />
Esercitazioni<br />
 <br />
7. TRASMISSIONE DEL CALORE:Irraggiamento<br />
Legge dellirraggiamento di Planck<br />
Legge di Stefan-Boltzmann<br />
Legge di Wien<br />
Definizioni di base: potere emissivo, radiosità, irradiazione<br />
Corpo nero<br />
Caratteristiche radiative delle superfici<br />
Fattori di configurazione<br />
Scambio termico radiativo tra superfici piane parallele e indefinite<br />
Schermi radiativi<br />
Esercitazioni<br />
 <br />
8. TRASMISSIONE DEL CALORE:Convezione<br />
Equazioni di continuità della massa, quantità di moto<br />
Equazioni di Navier Stockes<br />
Equazione dellenergia<br />
Gruppi adimensionali per la convezione forzata: numeri di Reynolds, Prandtl, Eckert, Nusselt<br />
Strato limite<br />
Gruppi adimensionali per la convezione naturale: numeri di Grashof, Rayleigh<br />
Relazioni empiriche per il calcolo della conduttanza convettiva unitaria media<br />
Applicazioni numeriche mediante software agli elementi finiti (FEM)<br />
Esercitazioni<br />
 <br />
9. SISTEMI ALETTATI E SCAMBIATORI DI CALORE <br />
Generalità sui sistemi alettati<br />
Formulazione dellequazione di bilancio termico e sua integrazione<br />
Condizione limite allimpiego per unaletta dritta<br />
Il rendimento delle alette<br />
Conduttanza globale per parete alettata<br />
Risuluzione di semplici problemi alle differenze finite<br />
Tipologia dei più comuni scambiatori di calore<br />
Media logaritmica delle differenze di temperatura<br />
Scambiatori in equicorrente e controcorrente<br />
Equazione di bilancio termico<br />
Efficienza di uno scambiatore, Net Termal Unit<br />
Esercitazioni<br />
 <br />
10. ENERGETICA <br />
Concetti di base sullanalisi exergetica<br />
Bilancio di exergia e teorema di Gouy-Stodola<br />
Piano exergia-entalpia<br />
Analisi exergetica di componenti<br />
Analisi exergetica dei principali cicli diretti e inversi<br />
Analisi exergetica di un ciclo operatore a vapore<br />
Esercitazioni<br />
<br />
<br />
<br />
						********ESAME DI SISTEMI ENERGETICI********<br />
<br />
<br />
<br />
1. RICHIAMI DI TERMODINAMICA DELLE MACCHINE<br />
Principi di equivalenza<br />
Irreverisibilità <br />
Funzione entropia<br />
Trasformazioni tecniche dei fluidi e piani di rappresentazione termodinamica<br />
Compressione e espansione<br />
Cicli ideali, limite, e reali<br />
Rendimenti dei cicli termodinamici: effetto di molteplicità delle sorgenti, effetto CLAUSIUS, effetto CARNOT, <br />
<br />
2. IMPIANTI MOTORE CON TURBINA A VAPORE<br />
Circuito elementare e ciclo HIRN nei piani termodinamici<br />
Condizioni al condensatore<br />
Condizioni al Generatore di vapore, scelta pressione ottimale<br />
Surriscaldameni ripetuti, scelta della pressione ottimale di risurriscaldamento<br />
La rigenerazione termica: rigenerazione coninua, funzione f(h), rigenerazione con uno spillamento, con due e z spillamenti<br />
Schema dellimpianto rigenerato: rigeneratori a miscela e rigeneratori a superficie<br />
Esercitazioni numeriche con uso di tabelle del vapor dacqua e del diagramma di Mollier<br />
Ricerca delle prestazioni mediante software di simulazione numerica<br />
<br />
3. IMPIANTI MOTORE TURBINA A GAS<br />
Il circuito elementare e ciclo termodinamico di Joule nei piani termodinamici<br />
Rendimento e lavoro del ciclo ideale, rapporto di compressione<br />
Rendimento e lavoro del ciclo reale<br />
Rigenerazione termica<br />
Ciclo con interrefrigerazione e interriscaldamento<br />
Analisi del ciclo limite con espansione refrigerata<br />
Regolazione delle turbine a gas, turbine ad albero unico e turbine a due assi<br />
<br />
4. IMPIANTI A CICLO COMBINATO<br />
Idea dei cicli combinati: pregi e difetti dei cicli IMTV e IMTG<br />
Ciclo a recupero ideale, rendimento di recupero e fattore di recupero<br />
Ciclo a vapore monolivello<br />
Rendimento dei cicli combinati<br />
Profilo di temperatura nella caldaia a recupero, differenze di temperatura nel HRSG (Pitch Point, Approach Point, Subcooling)<br />
Caratteristiche costruttive dellHRSG: circolazione nellevaporatore, il degasatore<br />
Assetti dei cicli combinati: a due livelli di pressione senza/con RH, tre livelli di pressione senza/con RH<br />
Esercizi e applicazioni numeriche<br />
<br />
5. IMPIANTI DI COGENERAZIONE<br />
Significato della cogenerazione e della trigenerazione<br />
Indice di utilizzazione energetico (EUF), indice di utilizzazione exergetico (ExUF), indice di cogenerazione <br />
Tecnologie disponibili: TG con postcombustione, TG con iniezione di vapore (STIG), turbine a vapore a contropressione, TV a condensazione con spillamenti di vapore, impianto combinato TV + TG, motore a combustione interna, celle a combustibile ad alta emperatura<br />
Analisi della regolazione nel piano calore, elettricità<br />
Riconoscimento normativo della cogenerazione, D.L. num 20 del 08/02/2007, PES, agevolazioni riconosciute<br />
Strategie di regolazione: temico a seguire, elettrico a seguire, confronti numerici<br />
<br />
6. IMPIANTI A CICLO INVERSO<br />
Impianti operatori a vapore: introduzione<br />
Finalità, effetto utile, COP per impianto frigorifero, COP per impianto pompa di calore<br />
Influenza dei parametri operativi sul COP<br />
Rappresenatzione del ciclo di lavoro nei piani termodinamici (T,s), (p,h) <br />
Impianti con sotto raffreddamento, con surriscaldamento<br />
Esercizi numerici con impiego di tabelle del vapore o del diagramma del frigorista <br />
<br />
7. MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA<br />
Classificazione dei motori alternativi<br />
Struttura di un motore alternativo<br />
Ciclo Diesel, ciclo Otto, Ciclo Sabathè, Cicli a 2T e a 4T<br />
Cicli teorici e cicli indicati:  differenze, rendimento e lavoro specifico<br />
Catena dei rendimenti, bilancio energetico<br />
Pressione media indicata e pressione media effettiva<br />
Coefficiente di riempiemento<br />
Alimetazione aria nel motore a quattro e a due tempi<br />
Curve caratteristiche: coppia, potenza e consumo specifico, formula della potenza attraverso la carica<br />
Le prestazioni del motore e fattori che le influenzano<br />
Dispersione ciclica<br />
La sovralimentazione: classificazione dei sistemi, la turbosovalimentazione, sovralimentazione nei motori a 2T e 4T, raffreddamento della carica, Accopiamento del sovralimentatore al motore, compressore comandato meccanicamente, risposta al transitorio, sovralimentazione ad onde di pressione<br />
Il downsizing<br />
I combustibili: Esigenze dei motori a combustione interna, Aria necessaria alla combustione, potere calorifico, resitenza alla detonazione, accendibilità, volatilità, numero di Ottani e numero di Cetano<br />
La combustione nel motore Otto: il carburatore, alimentazione ad iniezione di combustiobile, iniezione diretta e indiretta, , Sistemi single point e multi point, iniezione diretta di benzina (motori GDI), La formazione della miscela combustibile-aria, combustione normale, propagazione del fronte di fiamma, combustioni anomale e detonazione, anticipo allaccensione, progetto della camera di combustione, legge di rilascio del calore<br />
La combustione nel motore Diesel: Esigenze del motore Diesel e funzioni dellapparato diniezione, pompe di iniezione, gruppi di iniezione a controllo elettronico (common-rail), Spray di combutibile, il ritardo daccensione, combustione in fase premiscelata e in fase diffusiva, disegno della camera di combustione, legge di rilascio del calore<br />
Formazione e controllo degli inquinanti: Emissioni allo scarico di un motore Otto, controllo delle emissioni in un motore Otto (interventi sui combustibili, azioni sullalimentazione, interventi sul processo di combustione, convertitori catalitici), il particolato nellemissione del motore Diesel (processo di formazione, controllo della formazione, interventi a valle del ciliindro del Diesel)<br />
Sistemi di raffreddamento e di lubrificazione<br />
Esercizi applicativi anche con utilizzo di tabelle dei costruttori di motori<br />
<br />
8. GENERATORI DI VAPORE<br />
Classificazione ed evoluzione storica<br />
Caldaie a tubi di fumo: tipo scozzese, per locomotiva, a ritorno di fiamma, a fiamma diretta<br />
Caldaie a tubi dacqua: caldaie a tubi field, caldaie tipo Babcock & Wilcox<br />
Parametri tecnici caratteristici<br />
Calcolo della combustione e analisi fumi: procedimento di calcolo<br />
Dimensionamento del generatore di vapore<br />
Lo scambio termico nei generatori di vapore, calcolo delle perdite, calcolo del rendimento<br />
Circuito vaporizzante: a circolazione naturale, assistita, e forzata<br />
Pecorso aria-fumi, tiraggio naturale<br />
Economizzatore e preriscaldatore daria<br />
Circuito del combustibile<br />
Esercizi applicativi<br />
<br />
9. SISTEMI IDRAULICI<br />
Classificazione degli impianti idraulici, opere costituenti gli I.I.<br />
Grandezze caratteristiche: salto geotedico, salto motore utile, altezza cinetica, altezza piezomentrica, potenza teorica<br />
Perdite e rendimenti, perdite nella condotta, perdite volumetriche, perdite interne alla macchina, perdite meccaniche,rendimento globale<br />
Turbina Pelton: turbine ad azione, dimensionamento e disegno delle pale, dispositivi di alimentazione, ugello Double,, diagrammi caratteristici della Pelton<br />
Turbina Francis: architettura, condizioni allo scarico, necessità del tubo diffusore, caratteristica, regolazione<br />
Turbina a elica e turbina Kaplan: condizioni di flusso, la pala rotorica, andamento delle pressioni, portanza e resistenza, teoria profili sottili, stallo, distacco della vena, profili tipici serie Gottinga, portanza e incidenza, schiere, diagramma di Weinig, portanza e deviazione<br />
<br />
10. IMPIANTI INTEGRATI DI GASSIFICAZIONE DEL CARBONE-CICLO COMBINATO - IGCC<br />
La gassificazione del carbone, reazioni di combustione parziale e di combustione totale, reazione di shift, reazione di metanazione, parametri di influenza<br />
Gassificatori a letto fisso, processo Lurgi<br />
Gassificatori a letto fluido, processi KRW e HTW<br />
Gassificatori a letto trascinato, processi Texaco, Shell<br />
Caratteristiche operative dei gassificatori<br />
Ausiliari dimpianto: ASU, syngas coolers, depuratori AGR, desolforazione, HGCU, Impianti integrati, isola di gassificazione ed isola di potenza, analisi prestazioni<br />
<br />
11. CELLE A COMBUSTIBILE<br />
Generalità e criteri di classificazione<br />
Reazioni di ossido-riduzione, semirezione anodica e catodica<br />
Stack di celle elementari<br />
Grandezze caratteristiche, legge di Fick, primo principio della termodinamica per un processo elettrochimico, potenziale di Nerst, densità di corrente<br />
Perdite ohmiche, perdite di attivazione, perdite per concentrazione, influenza della temperatura, influenza della pressione, espressione del rendimento<br />
Tipologie di celle: ad alta temepratura (AFC, PEMFC, PAFC)  e a bassa temperatura (MCFC, SOFC)<br />
Analisi di una Fuel Cell polimerica (PEM), funzionamento e curve di prestazione<br />
Analisi di una cella Alcalina (AFC)<br />
Analisi di una cella ad acido fosforico (PAFC)<br />
Analisi di una cella a carbonati fusi (MCFC), reforming interno<br />
Analisi di una cella a ossidi solidi (SOFC), applicazioni veicolari<br />
<br />
Luogo: Bolano
                                    </td>
            </tr>
                                                <tr>
                <td>Categoria:</td>
                <td></td>
                <td><a title="Categoria: Lezioni private" class="cat_caption" href="https://www.annunci.net/formazione/lezioni-private.html">Lezioni private</a></td>
            </tr>
            
            
            
            </table>
        </td>
    </table>
    ]]></description>
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    <title>MATEMATICA E FISICA - Università e scuole superiori</title>
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    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:00:00 +0100</pubDate>
        
    <category>Lezioni private</category>
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    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
                <td valign="top">
            <a title="MATEMATICA E FISICA - Università e scuole superiori"  href="https://www.annunci.net/la-spezia/formazione/lezioni-private/matematica-e-fisica-universita-e-scuole-superiori-2290253.html">
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        <td width="10px">&nbsp;</td>
                <td valign="top">
            <table cellpadding="0" cellspacing="0">
                                    <tr>
                <td>Categoria:</td>
                <td width="10px"></td>
                <td>
                                            Lezioni private
                                    </td>
            </tr>
                                                            <tr>
                <td>Città:</td>
                <td width="10px"></td>
                <td>
                                            La Spezia
                                    </td>
            </tr>
                                                                                    <tr>
                <td>Descrizione:</td>
                <td width="10px"></td>
                <td>
                                            Professore con esperienza decennale documentabile presso la scuola superiore pubblica e presso centri di formazione privata, pluriabilitato allinsegnamento, con laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica conseguita con 110/110 e lode, vincitore del concorso a cattedra del 2012, offre la propria disponibilità ad erogare lezioni di matematica e fisica per studenti delle scuole superiori e universitari.<br />
Anche la matematica e la fisica spiegate da un Ingegnere perdono quel carattere di astrazione pura e diventano discipline che si possono toccare con mano anche grazie alluso di specifici software per la simulazione numerica. Gli allievi  finiranno con soddisfazione le lezioni grazie allintima comprensione degli argomenti trattati. Libri di testo, eserciziari, prove desame risolte e commentate per ogni specifico argomento. <br />
PREZZI IMBATTIBILI grazie alla soluzione di pacchetti di più ore. <br />

                                    </td>
            </tr>
                                                <tr>
                <td>Categoria:</td>
                <td></td>
                <td><a title="Categoria: Lezioni private" class="cat_caption" href="https://www.annunci.net/formazione/lezioni-private.html">Lezioni private</a></td>
            </tr>
            
            
            
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        </td>
    </table>
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