Akademický rok 2021/2022 |
Garant: | doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. | |||
Garantující pracoviště: | ÚPI | |||
Jazyk výuky: | čeština | |||
Cíle předmětu: | ||||
Cílem je seznámení studentů s přístupy k modelování pro návrh, analýzu a optimalizaci provozování průmyslových a energetických jednotek (procesů) a zařízení. Studenti by měli být schopni vybrat typ modelu pro řešení typických problémů, mít povědomí o metodách řešení a být schopni jednodušší úlohy řešit. | ||||
Výstupy studia a kompetence: | ||||
Pochopení zásad návrhu matematických modelů procesních a energetických systémů a jejich aplikací v praxi. Přehled o procesních a energetických systémech a typech modelů, které se používají pro jejich navrhování, analýzu a optimalizaci. Po absolvování by posluchači měli být schopni zvolit vhodný typ modelu pro návrh, analýzu či optimalizaci systému či zařízení a rozumět podstatě používaných modelů. | ||||
Prerekvizity: | ||||
Základní znalosti z matematiky a fyziky z prvních čtyř semestrů studia na FSI. | ||||
Obsah předmětu (anotace): | ||||
V kurzu se posluchači na řadě příkladů seznámí se základními typy matematických modelů používaných pro navrhování, analýzu a optimalizaci procesních systémů a zařízení: • Model zpracovatelské linky popisující hmotovou a energetickou bilanci kontinuálního procesu v ustáleném stavu. • Model procesního zařízení popisující průběh procesu v závislosti na čase. • Model pro optimalizaci procesu či zařízení. • Model pro detailní analýzu podmínek v zařízení. Probírané modely jsou povětšinou na bázi systému rovnic (převážně lineárních) a obyčejných diferenciálních rovnic. Kromě analytického řešení systémů rovnic se posluchači naučí aplikovat základní numerické metody řešení a naučí se řešit příklady s počítačovou podporou. |
||||
Metody vyučování: | ||||
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie, vysvětlení metod řešení a předvedení postupů řešení. Přednášky zahrnují ukázkové příklady, řešené interaktivně se studenty, s důrazem na pochopení. Průběžně je do přednášek zahrnuto opakování nejdůležitějších prerekvizit, nutných pro zvládnutí probírané látky. Cvičení je zaměřeno na řešení příkladů s využitím teorie a metod z přednášek, většinou na počítači, v programu MS Excel. |
||||
Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
ZÁPOČET: Pro udělení zápočtu je nutná pravidelná a aktivní účast ve cvičeních, dodání všech zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí zápočtové písemky. Kritériem úspěšného zvládnutí písemky je získání nadpolovičního počtu bodů. Posluchač má u písemky možnost jedné opravy. ZKOUŠKA: Zkouška je písemná. Maximální celkový dosažitelný počet bodů ze zápočtu a zkoušky je 100. Hodnocení je pak provedeno standardním způsobem podle počtu dosažených bodů (0-50 bodů …F, 51-60 bodů …E, 61-70 bodů …D, 71-80 bodů …C, 81-90 bodů …B, 91 a víc bodů …A). |
||||
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
Účast ve cvičení je kontrolována, nutnou podmínkou udělení zápočtu je pravidelná účast ve výuce (tzn. maximálně 3 neúčasti ve cvičení).. Účast na přednáškách není kontrolovaná, nicméně splnění úkolů ve cvičeních vyžaduje znalosti z přednášek. | ||||
Typ (způsob) výuky: | ||||
Přednáška | 13 × 2 hod. | nepovinná | ||
Cvičení s počítačovou podporou | 13 × 2 hod. | povinná | ||
Osnova: | ||||
Přednáška | 1. Úvod do modelování a inženýrských výpočtů: definice systému a modelu, procesní schéma, procesní proměnné 2. Materiálová bilance: základní rovnice, stupně volnosti, bilance pro systému s více procesními jednotkami 3. Materiálová bilance: procesy s recyklem, by-passem, procesy s reakcemi 4. Energetická bilance: otevřený a uzavřený systém, vnitřní energie, entalpie 5. Energetická bilance: procesy s reakcemi 6. Výpočty bilancí: sekvenčně modulární, rovnicový 7. Bilance pro neustálený stav: materiálová a energetická bilance, řešení diferenciálních rovnic analyticky i numericky 8. Bilance pro neustálený stav: postup při řešení komplexnějších procesů 9. Experimentální ověření modelu: sestavení modelu, výpočty, experiment, srovnání 10. Modelování s použitím provozních dat: lineární regresní analýza, nelineární regrese 11. Optimalizace a citlivostní analýza: formulace úlohy optimalizace, metody řešení, provádění citlivostní analýzy, 12. Technicko-ekonomické modely: hodnocení investic, metody pro systémy s neurčitými parametry. 13. Opakování, řešení příkladů z celého rozsahu probírané látky. |
|||
Cvičení s počítačovou podporou | Cvičení s počítačovou podporou. Řešení úloh k jednotlivým přednáškovým tématům, vesměs v programu MS Excel. | |||
Literatura - základní: | ||||
1. R. M. Felder and R. W. Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, 3rd Update Edition. Wiley, 2004. | ||||
Literatura - doporučená: | ||||
1. Perry, Robert H.: Perry’s chemical engineers’ handbook, McGraw-Hill, New York, 2008 | ||||
2. Agami Reddy, T.: Applied Data Analysis and Modeling for Energy Engineers and Scientists, 1 edition. Springer US, 2011 | ||||
3. Ramirez, W. F.: Computational Methods for Process Simulation, 2 edition. Oxford ; Boston: Butterworth-Heinemann, 1998 |
Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
B3S-P | prezenční studium | B-EPP Energetika, procesy a životní prostředí | -- | zá,zk | 6 | Povinný | 1 | 3 | Z |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile