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Opinión sobre MF0576_3 Procesos Químicos y de Instalaciones de Energía y Auxiliares
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- Proceso Químico.
- Procesos continuos y discontinuos. Ejemplos. Características. Ventajas e inconvenientes.
- Materias primas y productos químicos.
- La industria química actual.
- Desarrollo histórico de los procesos químicos.
- Empresas químicas. Plantas químicas.
- Tratamiento de residuos. Procesos y legislación.
- Los productos químicos. Productos básicos en la industria. Los 50 principales productos químicos.
- El carbón, el gas y el petróleo. Fuentes alternativas de energía. Energías renovables.
- El aire como fuente de materia prima.
- La hidrosfera como fuente de materia prima.
- La litosfera como fuente de materia prima.
- La materia viva como fuente de materia prima.
- Ecuación fundamental de la Hidrostática. Prensa Hidráulica. Densidad de un fluido. Concepto de presión en el seno de un fluido. Bomba de vacío.
- Principio de Arquímedes. Presión en el seno de un fluido. Variación con la altura.
- Flujo en tuberías. Introducción. Flujo laminar. Velocidad critica. Numero de Reynolds.
- Tipos de flujo: Laminar, transición y turbulento. Pérdidas de carga en tuberías. Fórmula de Darcy-Weisbach. El factor de fricción. Fórmulas empíricas para cálculo de la pérdida de carga.
- Fenómenos indeseables en el flujo de fluidos: Cavitación. Golpe de ariete.
- De transferencia de materia.
- De transferencia de energía.
- De transmisión simultánea de materia y energía.
- De transporte de cantidad de movimiento.
- Complementarias.
- Ley de la conservación de la materia.
- Ley de la conservación de la energía.
- Ley de la conservación de la cantidad de movimiento.
- Fundamentos. Introducción.
- Ecuación general de balance de materia.
- Conceptos de flujo masico y flujo volumétrico. Unidades.
- Ley de conservación de materia.
- Ajuste de ecuaciones químicas. Estequiometria.
- Reactivo limitante. Reactivo en exceso.
- Elaboración y rotulación de datos en diagramas de flujo de procesos químicos.
- Conceptos básicos del Balance de Materia.
Flujo masico y volumétrico.
Conversión entre ellos.
- Mecánica para la resolución de problemas. Bases de cálculo. Método general de resolución de B.M. Resolución de problemas.
- Electrolisis del ClNa.
- Tratamiento de aguas residuales. EDAR.
- Refino de petróleo.
- Extracción. Liquido-líquido. Sólido-liquido.Modos de operación
- Destilación y Rectificación
Modos de operación: continua, discontinua, con reflujo, sin reflujo.
- Sedimentación. Decantación. Centrifugación.
Importancia. Aplicaciones.
- Absorción (con/sin reacción química). Desorción o stripping.
Modos de operación.
- Adsorcion. Deserción.
- Cristalización.
- Humidificación. Secado. Liofilización.
- Filtrado. Osmosis Inversa.
- Molienda. Tamizado.
- Agitación y mezcla.
- Transporte de fluidos. Transporte de sólidos.
- Concepto de reacción química. Ecuaciones químicas. Teoría de las reacciones químicas. Variables de la reacción química: presión, temperatura y concentración.
- Clases de reacciones químicas.
- Termodinámica y cinética de la reacción química. Catalizadores.
- Proceso obtención de etileno por craqueo de hidrocarburos.
- Proceso obtención de Sosa Solvay (CO3Na2).
- Proceso obtención de caucho sintético.
- Proceso obtención de Acido Nítrico.
- Proceso de obtención de jabones y detergentes.
- Proceso de desmineralización de aguas por intercambio con resinas iónicas.
- El aire en la industria. Utilización. Propiedades del aire comprimido. Beneficios y rentabilidad de los equipos neumáticos.
- Obtención de aire comprimido
Tipos de compresores: reciprocantes, centrífugos, axiales.
Almacenamiento y regulación del aire comprimido.
Acondicionamiento del aire según su uso: Secado del aire. Lubricación.
Regulación de presión Usos del aire en la planta
Producción de aire comprimido. Calidades: aire calidad industrial y aire de instrumentación. Maquinas y elementos utilizados en la compresión y purificación del aire.
Transporte y distribución. Red interior de transporte en la planta. Materiales de la tubería. Elementos e instrumentación principales en la red de distribución. Señalización de la red de distribución. Peligros y precauciones en su uso.
- Gases industriales. Gases más comunes en las plantas. Aplicaciones
El Nitrógeno. Propiedades. Características físico-químicas.
El Nitrógeno como gas de lavado e inertizacion. Usos, utilidades. Peligros y precauciones en su utilización.
Los gases de uso en equipos de control y/o analíticos: CO2, Helio, Aire sintético, Hidrogeno, otros. Suministro, tipos de envases. Características físico-químicas. Ejemplos de utilización. Clases y denominación según el grado de pureza.
Almacenamiento de gases. Manejo de cilindros (botellones de acero)
Sistemas Criogénicos.
- Tipos de agua utilizadas en la planta química.
Agua de consumo y sanitaria.
Agua de servicio. Calidad, usos principales. Señalización tuberías.
Agua contra incendios. Calidad, suministro, utilización. Señalización.
Agua de proceso. Diferentes calidades. Usos.
Agua para calderas. Tratamiento de agua de calderas. Calidad.
Agua de refrigeración. Tratamiento previo. Calidad.
- Fundamentos físico-químicos del tratamiento.
Variables principales.
- Descripción básica de los equipos, operatoria, puesta en marcha y parada.
- Aditivos y reactivos: Inhibidores de corrosión. Inhibidores de incrustaciones. Inhibidores de crecimiento microbiológico. Antimicrobianos. Antiespumantes y antiaglomerantes.
- Tratamiento físico-químico de agua de proceso.
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- Principios de transmisión del calor: conducción, convección, radiación.
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La ingeniería química se trata de una serie de ramas concretas dentro de la ingeniería que centra su estudio en los procesos de diseño, simulación, construcción, evaluación, control y optimización de lo relacionado con la producción de compuestos químicos con algún propósito.
La ingeniería de tipo químico centra sus esfuerzos en el desarrollo de tecnologías, materiales y compuestos que contribuyan a completar procesos de fabricación o de otro campo. Por un lado, en lo relacionado con la química, las labores de estudio se enfocan en la descomposición de materiales. De esta forma se trabaja con los compuestos a nivel concreto. Se busca que se desarrollen las características más convenientes en cuanto a las composiciones químicas se refiere.
Por otro lado, en muchos casos, los objetivos de la ingeniería química buscan hacer, de alguna manera, un compuesto más económico o, en los últimos años sobre todo, con menor impacto a nivel medioambiental. Así mismo, mediante el uso de tecnologías especializadas y técnicas concretas, la ingeniería química dinamiza y concentra las labores destinadas a la búsqueda de alternativas a los materiales existentes.
Para que un proceso químico se haga posible, es necesario introducir o eliminar de la ecuación la energía como componente. Así mismo, los diferentes materiales reaccionan de forma diferente ante los estímulos y fuerzas de energía que se ejercen. De esta manera, los resultados son estudiados y se comparan las cualidades obtenidas de forma exhaustiva. Finalmente, a través de este proceso, la ingeniería química ofrece diferentes resultados y alternativas en función de las cualidades observadas y las necesidades identificadas.
En instalaciones energéticas y de producción de energía, las tareas de la ingeniería química son completamente necesarias. De esta manera, se emplean compuestos con ciertas características físicas y químicas que favorecen la obtención energética de forma eficiente. Así mismo, estos compuestos están estudiados de manera que la eficiencia sea lo más elevada posible. De igual manera, es necesario un mantenimiento, no solo de la instalación, sino de los elementos que la componen. Esto se debe a que a medida que el tiempo va pasando, algunas cualidades de los compuestos van perdiendo eficacia, reduciendo así su potencial productivo de energía.
Por un lado, dependiendo de la tecnología energética, los compuestos químicos diseñados desde los puestos de ingeniería, tendrán ciertas cualidades que favorecen las labores. Por otro lado, algunas de estas cualidades pueden ser, por ejemplo, la fluidez, la densidad, la composición, las proporciones del compuesto, la conductividad eléctrica, la resistencia, etc. Estas características se adecúan a la forma de trabajo y la instalación energética.
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