|
|
|
||
|
Cílem předmětu je naučit studenty simulovat chemické procesy v prostředí simulačního programu HYSYS tak, aby byli schopni získat podstatné znalosti o chování celého systému, zejména o interakcích mezi jednotlivými aparáty, určit funkci výrobní linky při změně vstupních proudů nebo při výměně některého aparátu. Dále budou schopni zjišťovat účinek změn provozních podmínek na režim výroby a vyhledat úzkoprofilové články výrobní linky. Dynamické modelování pak umožní získávat podklady pro řízení technologického procesu včetně návrhu regulátorů. Last update: POZIVILJ (14.11.2012)
|
|
||
|
Sestavení simulačního modelu chemické výroby střední obtížnosti a jeho aplikace k zadanému účelu (např. ke snížení spotřeby energie v dané výrobně) Last update: POZIVILJ (13.11.2012)
|
|
||
|
Z:Poživil J.,Vaněk T.,Bernauer B.,Procesní systémové inženýrství,VŠCHT,Praha,2004,80-7080-311-8 D:Seider W.D.,Seader J.D.,Lewin D.R.,Process Design Principles,J. Wiley,New York,1999,0-471-24312-4 D:Luyben W.L.,Plantwide Dynamic Simulators in Chemical Processing and Control,Marcel Dekker, Inc.,New York,2002,0-8247-0801-6 Last update: TAJ445 (15.11.2012)
|
|
||
|
viz Zátěž studenta Last update: POZIVILJ (14.11.2012)
|
|
||
|
Sestavení simulačního modelu chemické výroby střední obtížnosti a jeho aplikace k zadanému účelu (např. ke snížení spotřeby energie v dané výrobně) Last update: POZIVILJ (14.11.2012)
|
|
||
|
1. Introduction, system approach to process problem solution, simulation objects. 2. Sequential-modular methods of simulation, simulation programs and their architecture. 3. Unit operation models library, thermodynamic models and data banks of thermodynamic data. 4. Process simulator HYSYS,basics, simulation of propylene glycol production. 5. Object structure of HYSYS, simulation with several thermodynamic models. 6. Project 1: Simulation of a simpler plant (sensitivity analysis). 7. Processes with recycle - simulation of ethylene chloride production. 8. Project 2: Simulation of a complex plant (controlled simulation). 9. Optimization of chemical process with help of HYSYS. 10. Possibilities of customization of HYSYS, case study of HYSYS extension. 11. Equation-oriented approach to solution of mathematical models, complexity of algorithms. 12. Dynamic simulation in HYSYS. 13. Control systems design in dynamic simulator environment. 14. Simulation of batch processes.. Last update: POZIVILJ (14.11.2012)
|
|
||
|
žádné Last update: TAJ445 (16.11.2012)
|
|
||
|
Studenti budou umět:
Last update: POZIVILJ (14.11.2012)
|
|
||
|
znalost práce s počítačem na uživatelské úrovni Last update: POZIVILJ (14.11.2012)
|
|
||
|
Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I Last update: TAJ445 (15.11.2012)
|
| Teaching methods | ||||
| Activity | Credits | Hours | ||
| Konzultace s vyučujícími | 0.1 | 4 | ||
| Účast na přednáškách | 1 | 28 | ||
| Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi | 0.7 | 20 | ||
| Práce na individuálním projektu | 0.6 | 16 | ||
| Příprava na zkoušku a její absolvování | 0.6 | 18 | ||
| Účast na seminářích | 1 | 28 | ||
| 4 / 4 | 114 / 112 | |||
| Coursework assessment | |
| Form | Significance |
| Regular attendance | 40 |
| Examination test | 40 |
| Oral examination | 20 |
