|
|
|
||
Cílem předmětu je prohloubení praktických znalostí a dovedností z předchozího studia chemických reaktorů v rámci předmětů Chemického inženýrství a Fyzikální chemie. Důraz je kladen na praktické průmyslové aspekty, vlastnosti a chování velkotonážních chemických reaktorů, na konfrontaci zjednodušených učebnicových schémat s reálnou, průmyslovou praxí
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (23.08.2018)
|
|
||
Studenti budou umět: Řešit úlohy spojené s chemickými reaktory z pozice technologického výzkumu a provozu Rozšířit své idealizované pojetí chemických reaktorů o aspekty reálných, neidealizovaných vlastností a chování reaktorů Zpracovat a vyhodnotit data z chemických reaktorů bez zbytečné linearizace a tranformace regresních modelů
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (28.06.2019)
|
|
||
Z: Markoš L., Labovská Z.: Reaktorové inžinierstovo I., STU Bratislava, 2013. Z: Ditl P.: Chemické reaktory, CVUT Praha, 2006. D: Salmi T., Mikkola J. P., Warna J.: Chemical Reaction Engineering and Reactor Technology. Boca Raton: CRC Press, 2011. D: Moulijn J. A., Makkee M., van Diepen A. E.: Chemical Process Technology. John Wiley & Sons, 2013.
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (23.08.2018)
|
|
||
1. Podmínkou udělení zápočtu je porozumění základním vlastnostem, charakteristikám a bilancím chemických reaktorů, prověřené v pravidelných testech během semestru 2. Zkouška je založena na samostatném vypracování souboru praktických úloh s možností využití libovolných pomůcek a studijních opor Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (21.08.2018)
|
|
||
1. Historický vývoj chemického průmyslu a chemický reaktorů 2. Klasifikace reaktorů podle základních kritérií, příklady, přednosti a nevýhody vzorových reaktorů 3. Jednofázové reaktory, příklady uspořádání, konstrukce a řízení průmyslových reaktorů 4. Dvoufázové reaktory, příklady uspořádání, konstrukce a řízení průmyslových reaktorů 5. Třífázové reaktory, příklady uspořádání, konstrukce a řízení průmyslových reaktorů 6. Popis a charakterizace chemického složení surovin a reakční směsi v průmyslové praxi 7. Matematické modelování chemických reaktorů v dynamickém a stacionárním stavu 8. Charakter toku v reaktorech, ideální míchání a ideální proudění 9. Charakter toku v reaktorech, neideální míchání a neideální tok 11. Výkon reaktoru, charakteristiky výkonu v reálných systémech 10. Propojení reaktorů, lineární a nelineární systémy, optimalizace výkonu reaktorů 12. Řízení reaktorů stabilizací vstupů, ustálený stav a stabilita reaktorů,řízení zpětnovazebnou regulací 13. Zpracování měřených dat z chemických reaktorů, metody zjednodušování matematických modelů 14. Exkurze v petrochemickém průmyslu Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk (21.08.2018)
|
|
||
Perry's chemical engineering handbook, McGraw-Hill, New York, 1999, 0071154485 Poslední úprava: TAJ111 (04.09.2013)
|
|
||
Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)
|
Zátěž studenta | ||||
Činnost | Kredity | Hodiny | ||
Konzultace s vyučujícími | 0.5 | 14 | ||
Obhajoba individuálního projektu | 0.1 | 3 | ||
Účast na přednáškách | 1 | 28 | ||
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi | 1 | 28 | ||
Práce na individuálním projektu | 0.5 | 14 | ||
Příprava na zkoušku a její absolvování | 0.9 | 25 | ||
Účast na seminářích | 1 | 28 | ||
5 / 5 | 140 / 140 |
Hodnocení studenta | |
Forma | Váha |
Aktivní účast na výuce | 20 |
Protokoly z individuálních projektů | 20 |
Průběžné a zápočtové testy | 30 |
Ústní zkouška | 30 |