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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 qué 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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