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Técnico Profesional en Instrumentación y Control de Plantas Químicas

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300 horas
Modalidad Online

Resumen

Si se dedica al mundo de la química o desearía hacerlo profesionalmente y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la instrumentación y control de plantas químicas este es su momento, con el Curso de Técnico Profesional en Instrumentación y Control de Plantas Químicas podrá adquirir los conocimientos esenciales para desempeñar esta labor de la mejor forma posible. El objetivo principal de este Curso es comprender las causas, maneras y momento en el que debe aplicarse una técnica de control concreta para un caso concreto, sabiendo así cuales son las limitaciones de esa técnica y la calidad de control que posee.

Objetivos

Los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente Curso de Control de Plantas Químicas son los siguientes: – Adquirir los conceptos básicos del control de procesos químicos. – Analizar la dinámica de los procesos en los diferentes dominios. – Realizar diferentes controles en planta química. – Realizar una introducción a la instrumentación de procesos químicos. – Medir temperatura, presión etc.

Salidas profesionales

Una vez finalizada la formación en el presente curso, habrás adquirido los conocimientos y habilidades que te permitirán ejercer en los siguientes sectores: Química, Control de plantas Químicas, Control de procesos químicos, Seguridad en plantas químicas y Experto en instrumentación de procesos químicos.

Para que te prepara

Este Curso de Técnico Profesional en Instrumentación y Control de Plantas Químicas le prepara para conocer a fondo el entorno de la química en relación con los factores esenciales de la instrumentación y control de plantas químicas y procesos químicos, adquiriendo las técnicas oportunas para desenvolverse de manera profesional en este sector.

A quién va dirigido

El Curso de Técnico Profesional en Instrumentación y Control de Plantas Químicas está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno de la química o plantas químicas que quieran seguir formándose en la materia y ampliando sus conocimientos gracias al aprendizaje de este curso de instrumentación y control de plantas químicas.

Temario

  1. Introducción
  2. Un ejemplo simple de control
  3. - Control por realimentación
  4. - Control anticipativo
  5. Definiciones y conceptos básicos relativos a los sistemas de control de procesos
  6. - Variable de proceso a controlar
  7. - Punto de consigna o referencia
  8. - Variable manipulada o variable (señal) de control
  9. - Variable de perturbación
  10. Señales e instrumentos de un sistema de control de procesos
  11. - Sensor
  12. - Transmisor o transductor
  13. - Controlador
  14. - Actuador o elemento final de control
  15. Técnicas y niveles de control de procesos
  16. - Control regulatorio básico
  17. - Técnicas avanzadas de control y control supervisor
  18. - Control multivariable
  19. - Optimización en línea
  20. Diseño del sistema de control para plantas de proceso (plantwide control)

  1. Introducción
  2. Consideraciones generales acerca del modelado matemático de procesos químicos
  3. - Principios fisicoquímicos involucrados
  4. - Grado de detalle del modelo
  5. - Consistencia del modelo
  6. - Régimen nominal de operación
  7. Ecuaciones de conservación y tipos de modelos
  8. Las ecuaciones de conservación en la formulación de modelos de parámetros globalizados
  9. - Ecuación de conservación de la masa total
  10. - Ecuaciones de conservación de la masa de componentes individuales
  11. - Ecuación de conservación de la energía
  12. - Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento
  13. Las ecuaciones de conservación en la formulación de modelos de parámetros distribuidos
  14. - Conservación de la masa total
  15. - Ecuaciones de conservación de la masa de componentes individuales
  16. - Ecuación de conservación de la energía
  17. Ejemplos de modelos dinámicos de procesos químicos
  18. - Modelo de un reactor presurizado que opera en fase gas
  19. - Modelo matemático de un destilador simple
  20. - Modelo matemático de una columna de destilación ideal
  21. - Modelo matemático de un reactor gas-líquido
  22. - Modelo matemático de un intercambiador tubular con vapor a condensación
  23. Integración del modelo matemático del proceso en la descripción matemática del sistema de control

  1. Introducción
  2. Linealización de modelos dinámicos de procesos químicos
  3. - Linealización de términos no lineales
  4. - Linealización de modelos dinámicos de procesos
  5. - Variables de desviación
  6. Sistemas lineales de primer orden
  7. - Análisis cualitativo de la respuesta de un sistema lineal de primer orden
  8. - Ganancia estática y constante de tiempo de un sistema no lineal de primer orden
  9. - Análisis general de la dinámica de un sistema lineal de primer orden
  10. - Respuesta de un sistema lineal de primer orden no autorregulado
  11. - Respuesta de sistemas lineales de primer orden a otro tipo de entradas
  12. Sistemas de segundo orden
  13. - Sistemas de segundo orden constituidos por dos capacidades en serie
  14. - Sistemas intrínsecamente de segundo orden
  15. Sistemas de orden superior
  16. - Procesos multicapacitivos
  17. - Procesos con tiempo muerto
  18. - Procesos con respuesta inversa
  19. Uso de MATLAB para generar y representar funciones del tiempo

  1. Introducción
  2. La transformada de Laplace
  3. - Propiedades de la transformada de Laplace
  4. - Teoremas de la transformada de Laplace
  5. - Transformada de Laplace de funciones importantes
  6. - Transformada inversa o antitransformada
  7. Resolución de ecuaciones diferenciales lineales
  8. - Respuesta a un escalón de algunos sistemas dinámicos simples
  9. Funciones de transferencia y modelos entrada-salida
  10. - Propiedades de la función de transferencia
  11. - Funciones de transferencia de algunos sistemas simples
  12. - Respuesta a un escalón y a un impulso de sistemas representados por funciones de transferencia
  13. - Funciones de transferencia de sistemas de parámetros distribuidos
  14. Análisis cualitativo del comportamiento dinámico de un sistema y concepto de estabilidad
  15. Diagramas de bloques
  16. - Diagramas de bloques en lazos de control
  17. Reducción de modelos de función de transferencia

  1. Introducción
  2. Respuesta en frecuencia
  3. - Representación gráfica de la respuesta en frecuencia
  4. Respuesta en frecuencia de sistemas constituidos por varias funciones de transferencia en serie
  5. Sistemas de fase no mínima

  1. Introducción
  2. Metodología general
  3. El método de la curva de reacción
  4. - Determinación de los parámetros del modelo
  5. -Uso práctico del método de la curva de reacción
  6. Identificación de procesos
  7. - Uso de MATLAB para obtener la función de transferencia de un proceso
  8. - Determinación de los parámetros de un modelo de primer orden con tiempo muerto usando una hoja de cálculo
  9. - Consideraciones prácticas sobre identificación de procesos
  10. Observaciones finales y conclusiones

  1. Introducción
  2. Instrumentación de un lazo simple de control
  3. - Sensores y transmisores
  4. - Válvulas de control
  5. - Líneas de transmisión
  6. - Controladores
  7. Controladores analógicos PID
  8. - Acción proporcional y controladores P
  9. - Acción integral y controladores PI
  10. - Acción derivativa y controladores PID
  11. - Modificaciones al algoritmo PID convencional
  12. - Algunas características adicionales de los controladores PID
  13. Controladores digitales
  14. - Selección del intervalo de muestreo
  15. Selección de las acciones de control

  1. Introducción
  2. Justificación del control por realimentación
  3. Criterios de estabilidad en lazo cerrado
  4. - Criterio de estabilidad de Bode
  5. - Márgenes de fase y de ganancia
  6. - Ganancia y frecuencia última
  7. Diseño de controladores de realimentación
  8. Análisis de controlabilidad de procesos
  9. - Escalado de procesos
  10. - Controlabilidad frente a perturbaciones
  11. - Controlabilidad frente a cambios en la referencia
  12. - Características de un proceso que limitan la controlabilidad

  1. Introducción
  2. Sintonización de controladores de realimentación
  3. Criterios de calidad de respuesta
  4. - Criterios basados en una característica puntual de la respuesta
  5. - Criterios basados en la integral del error
  6. Selección del tipo de controlador y su sintonización
  7. Métodos empíricos de sintonización de controladores
  8. - Método de ajuste de Ziegler-Nichols de lazo cerrado
  9. - Método de ajuste de Ziegler-Nichols de lazo abierto
  10. - Métodos de ajuste basados en la integral del error
  11. Métodos analíticos de sintonización basados en modelos
  12. Sintonización automática de controladores

  1. Introducción
  2. Control en cascada
  3. - Estructura de un sistema de control en cascada
  4. - Sintonización de controladores en cascada
  5. Control anticipativo
  6. - Control anticipativo incremental
  7. - Análisis de controlabilidad de control anticipativo y de realimentación combinados
  8. - Control anticipativo no lineal con modelos basados en principios físicos
  9. - Control de relación (ratio control)
  10. - Control anticipativo de relación aplicado a una columna de destilación
  11. Control selectivo o control con restricciones
  12. Control de gama partida

  1. Introducción
  2. Control IMC (Internal Model Control)
  3. - Diseño de un controlador IMC
  4. - Uso práctico de controladores IMC
  5. Compensador de tiempos muertos o Predictor de Smith
  6. - El Predictor de Smith y los errores de modelado
  7. Sintonización IMC de controladores PI o PID de realimentación

  1. Introducción
  2. Descripción de un sistema multivariable
  3. - Efectos estático y dinámico de las interacciones
  4. Evaluación de las interacciones
  5. Emparejamiento entre variables controladas y manipuladas
  6. - La ganancia relativa de perturbación
  7. Sintonización de los controladores en un sistema multivariable descentralizado
  8. Desacoplamiento
  9. - Desacoplamiento parcial
  10. Desacoplamiento por inversión del modelo

  1. Introducción
  2. Características básicas del Control Predictivo Basado en Modelos
  3. Modelo de predicción del comportamiento del proceso
  4. Control DMC
  5. - Control DMC monovariable
  6. - Control DMC con realimentación de la salida
  7. - El esfuerzo de control en un controlador DMC
  8. - Extensión a sistemas multivariables
  9. - Implementación y sintonización de un controlador DMC
  10. - Gestión de restricciones
  11. Control MPC de una columna de fraccionamiento
  12. Sistemas comerciales de control predictivo

  1. Introducción
  2. Descripción del problema de control a escala de planta
  3. Control del inventario en plantas químicas
  4. - Control de inventario en unidades en serie
  5. - Control de inventario en unidades en un lazo de recirculación
  6. - Control de inventario en unidades de un sistema cerrado
  7. - Control del inventario de componentes
  8. - El efecto snow ball y las reglas de Luyben
  9. Metodologías de diseño de sistemas de control a escala de planta
  10. - Metodología de Price y Georgakis
  11. - Metodología de Luyben
  12. - Metodología de Skogestad
  13. Control de una planta de producción de acetato de vinilo

  1. Introducción
  2. Ventajas e inconvenientes del control por computador
  3. Funciones de los computadores en el control y la supervisión de procesos
  4. Instrumentación específica para el control por computador
  5. - Conversión digital-analógica
  6. - Conversión analógica-digital
  7. - Mantenedores
  8. - Multiplexores
  9. - Señales diferenciales
  10. Características del software de los sistemas de control por computador
  11. Estructuras de los sistemas de control por computador
  12. Señales muestreadas
  13. - Elección del periodo de muestreo
  14. - El fenómeno del aliasing

  1. Introducción
  2. Ejemplo ilustrativo
  3. Ecuaciones lógicas
  4. - Algunas propiedades de las operaciones lógicas
  5. - Lógica de contactos
  6. - Puertas lógicas
  7. Sistemas lógicos combinacionales y secuenciales
  8. - Diagramas de contactos
  9. - Autómatas programables
  10. - Programación GRAFCET

  1. Introducción
  2. El proceso de medida
  3. Clasificación de los instrumentos de medida
  4. - Instrumentos de monitorización y control
  5. - Instrumentos activos o pasivos
  6. - Instrumentos de medida por comparación y por desplazamiento
  7. - Medidores analógicos y digitales
  8. Definiciones y conceptos básicos
  9. La transmisión de la medida
  10. - Transmisión neumática
  11. - Transmisión eléctrica
  12. - Convertidores presión-intensidad
  13. - Codificación de la información
  14. Instrumentación inteligente
  15. Calibrado
  16. Diagramas de tuberías e instrumentos

  1. Introducción
  2. Factores involucrados en la medición de la temperatura
  3. - Medida de la temperatura de sólidos
  4. - Medida de la temperatura de fluidos
  5. Clasificación de los sensores de temperatura
  6. Termopares
  7. - Descripción básica
  8. - Hilos de extensión
  9. - Compensación de temperatura
  10. - Características constructivas
  11. - Termopilas
  12. Termorresistencias (sondas de resistencia)
  13. - Descripción básica
  14. Termistores
  15. Pirómetros de radiación
  16. - Descripción básica
  17. - Tipos de pirómetros de radiación
  18. - Componentes de un pirómetro
  19. Selección del sensor de temperatura
  20. - Rango de temperatura
  21. - Precisión
  22. - Velocidad de respuesta
  23. - Tipos de fallos
  24. - Interferencia eléctrica
  25. - Coste

  1. Introducción
  2. Conversión mecánica-eléctrica
  3. - Galgas extensiométricas
  4. - Potenciómetros
  5. - Transductores capacitivos
  6. - Transductores inductivos
  7. - Transductores piezoeléctricos
  8. Elementos primarios para la medida de presión
  9. - Columna de líquido
  10. - Elementos elásticos
  11. Medidores de nivel
  12. - Lecturas de nivel todo-nada
  13. - Lecturas proporcionales
  14. Medida del nivel de sólidos

  1. Introducción
  2. Caudalímetro de presión diferencial
  3. - Teoría básica de los caudalímetros de presión diferencial
  4. - Tipos de caudalímetros de presión diferencial
  5. - Ecuación de diseño de un caudalímetro de presión diferencial
  6. - Dimensionamiento de un caudalímetro de presión diferencial
  7. - Instalación de caudalímetros de presión diferencial
  8. - Pérdida de carga en caudalímetros de presión diferencial
  9. Caudalímetro de impacto
  10. Caudalímetros lineales
  11. - Caudalímetros de ultrasonidos
  12. - Caudalímetros electromagnéticos
  13. - Caudalímetros de turbina
  14. - Caudalímetros de torbellino (vórtex)
  15. - Rotámetros
  16. Caudalímetros de inserción
  17. - Tubo Pitot
  18. - Otros caudalímetros de inserción
  19. Medida del caudal másico con caudalímetros volumétricos
  20. Medidores de caudal másico
  21. - Caudalímetros de momento angular
  22. - Caudalímetros térmicos de caudal másico
  23. Selección de medidores de caual

  1. Introducción
  2. Análisis en línea o en tiempo real
  3. Características básicas de los analizadores
  4. - Selectividad
  5. - Velocidad de respuesta
  6. - Precisión
  7. - Rango
  8. - Linealidad
  9. - Repetitividad
  10. Analizadores en línea
  11. - Espectrómetros
  12. - Espectrómetros de masas
  13. - Cromatógrafos
  14. - Analizadores electroquímicos
  15. - Analizadores de conductividad térmica
  16. - Analizadores de conductividad eléctrica
  17. - Analizadores ópticos y sónicos
  18. - Analizadores basados en la combustión
  19. Sistemas de muestreo y acondicionamiento
  20. - Toma de la muestra
  21. - Transporte de la muestra
  22. - Acondicionamiento de la muestra

  1. Introducción
  2. Válvulas de control
  3. - Tipos de válvulas de control
  4. Componentes de una válvula de control
  5. - Cuerpo y elementos internos
  6. - Materiales constructivos
  7. - Actuadores
  8. - Accesorios de válvulas de control
  9. Características de caudal de las válvulas de regulación
  10. - Característica instalada de caudal
  11. - Selección de la característica inherente de una válvula
  12. Dimensionamiento de válvulas de control
  13. - Ecuaciones de flujo a través de válvulas para líquidos y gases
  14. - Fórmulas de cálculo de Kv y Cv
  15. - Correcciones por viscosidad
  16. - Mezclas líquido-gas
  17. - Mezclas líquido-vapor
  18. - Cavitación y flashing
  19. - Criterios de dimensionamiento de una válvula de regulación
  20. Otros elementos finales de control

    Titulación

    TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings

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