ChemNet
 
Химический факультет МГУ

Основная образовательная программа химического факультета

Направление подготовки
Химическая технология

Профиль
Технология композиционных материалов и малотоннажного синтеза

Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей)

1. Наименование дисциплины Оптимизация химико-технологических процессов

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников).  Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП (в форме компетенция – индикатор - ЗУВ) указано в Общей характеристике ОПОП.

Компетенция

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2.М Способность использовать современные вычислительные методы и компьютерные технологии для моделирования свойств материалов и оптимизации технологических процессов

Знать: основные пакеты компьютерных программных комплексов, применяемые при анализе обработке, оптимизации и хранении результатов научных экспериментов;

Уметь: разрабатывать алгоритмы обработки экспериментальных данных с применением современных компьютерных технологий и применять современные пакеты компьютерных программ для анализа и оценки результатов самостоятельных научных исследований;

Иметь опыт деятельности: в области обработки и оптимизации процессов и явлений в химии и химической технологии с применением современных пакетов компьютерной математики и пакетов моделирующих программ (симуляторов).

ПК-9.М Способность создавать модели технологических процессов, предлагать способы их верификации, проводить исследования в лабораторных и полупромышленных условиях для проверки корректности предлагаемых моделей.

Знать: методы компьютерного моделирования химико-технологических процессов и численные методы вычислительной математики для реализации на компьютерах моделей химико-технологических процессов;

Знать: принципы применения методологии компьютерного моделирования при автоматизированном проектировании и компьютерном управлении химическими производствами

Уметь: применять пакеты компьютерной математики и моделирующих программ (симуляторов) для технологических расчетов химико-технологических процессов при решении задач научных исследований, а также задач технологического проектирования химико-технологических систем;

Уметь: решать обратные задачи структурной и параметрической идентификации математического описания процессов химических превращений в реакторах с мешалкой и трубчатых реакторах, а также при математическом моделировании термодинамических процессов при парожидкостном равновесии в бинарных и многокомпонентных системах

Владеть: методами применения пакетов компьютерной математики и пакетов моделирующих программ (симуляторов) для проведения технологических расчетов и оптимизации процессов химической технологии, а также синтеза химико-технологических систем и подготовки исходных данных для проектирования

ПК-10.М Способность проводить технологические и технические расчёты, разрабатывать проекты технических условий, технологических регламентов и стандартов для внедрения инновационных технологий.

Знать: иерархическую структуру химико-технологических процессов и методику системного анализа химических производств

Знать:  методы технологических расчетов химико-технологических процессов c применением пакетов компьютерной математики и моделирующих программ (симуляторов);

Знать: принципы применения методик технологических расчетов при автоматизированном проектировании (САПР).

Уметь: решать прямые и обратные задачи компьютерного моделирования и оптимизации процессов в реакторах с мешалкой, в трубчатых реакторах, в периодических реакторах с мешалкой;

Уметь: рассчитывать режимные, технологические и конструкционные параметры процессов в аппаратах химической технологии

Уметь: рассчитывать технологические схемы химических производств, в том числе и с обратными (рециклическими) материальными и тепловыми потоками;

Уметь: решать задачи оптимизации процессов химической технологии

3. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых 56 часов составляет контактная работа аспиранта с преподавателем (18 часов - занятия лекционного типа, 36 часов – занятия семинарского типа, 2 часа - промежуточная аттестация), 52 часа составляет самостоятельная работа магистранта.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Оптимизация химико-технологических процессов


Сервер создается при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
Не разрешается  копирование материалов и размещение на других Web-сайтах
Вебдизайн: Copyright (C) И. Миняйлова и В. Миняйлов
Copyright (C) Химический факультет МГУ
Написать письмо редактору