PředmětyPředměty(verze: 984)
Předmět, akademický rok 2011/2012
  
   
Počítačová simulace procesů - N445034
Anglický název: Computer-Assisted Process Simulation
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2006 do 2012
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: 9 / 9 (neurčen)
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: Poživil Jaroslav doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Sestavení simulačního modelu chemické výroby střední obtížnosti a jeho aplikace k zadanému účelu (např. ke snížení spotřeby energie v dané výrobně)

Poslední úprava: POZIVILJ (13.11.2012)
Literatura

1. Poživil J., Vaněk T., Bernauer B.: Procesní systémové inženýrství, VŠCHT Praha 1997, 2004

2. Demel J.: Grafy a jejich aplikace. Academia, Praha, 2002

Poslední úprava: POZIVILJ (13.11.2012)
Metody výuky

viz Zátěž studenta

Poslední úprava: POZIVILJ (13.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Sestavení simulačního modelu chemické výroby střední obtížnosti a jeho aplikace k zadanému účelu (např. ke snížení spotřeby energie v dané výrobně)

Poslední úprava: POZIVILJ (13.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod, systémový přístup k řešení problematiky procesů.

2. Sekvenčně-modulární metody simulace, simulační programy, jejich struktura.

3. Knihovna modelů jednotkových operací, databanka a modely pro výpočet fch vlastností.

4. Simulační program HYSYS - úvodní příklad: simulace výroby propylenglykolu.

5. Objektová struktura HYSYSu - simulace s více termodynamickými modely.

6. Projekt 1: simulace jednodušší výrobny (citlivostní analýza).

7. Procesy s recyklem - optimalizace výroby ethylchloridu.

8. Projekt 2: simulace složitější výrobny (řízená simulace).

9. Uživatelské přizpůsobení HYSYSu, příklad na rozšíření HYSYSu.

10. Rovnicově orientovaný přístup k řešení matematických modelů, výpočetní složitost algoritmů.

11. Grafy, terminologie a základní definice, popis a kódování grafů, drohledávání grafu.

12. Dekompozice soustav rovnic modelu na iredubilní podsystémy.

13. Optimální posloupnost simulačních výpočtů, silně souvislé komponenty.

14. Projekt 3: Dekompozice jednoduššího modelu, optimální posloupnost výpočtů při simulacích

Poslední úprava: POZIVILJ (13.11.2012)
Studijní opory

žádné

Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)
Výsledky učení

Studenti budou umět:

  • posoudit výhody a nevýhody simulačních programů a možnosti jejich využití pro řešení svých problémů
  • používat simulační program HYSYS pro vyhledání úzkoprofilových článků výroby a pro posouzení návrhů na intenzifikaci výroby
  • využívat simulační program při snižování energetické náročnosti výroby
  • použít simulaci ke snižování dopadů výroby na žiovotní prostředí
Poslední úprava: POZIVILJ (13.11.2012)
Vstupní požadavky

absolvování základního kurzu fyzikální chemie a chemického inženýrství

Poslední úprava: POZIVILJ (13.11.2012)
Studijní prerekvizity

absolvování základního kurzu fyzikální chemie a chemického inženýrství

Poslední úprava: POZIVILJ (13.11.2012)
 
VŠCHT Praha