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#30155 / #1

SS 2014 - WS 2016/17

Deutsch

Process Systems Engineering

3

Wozny, Günter

benotet

Schriftliche Prüfung

Zugehörigkeit


Fakultät III

Institut für Prozess und Verfahrenstechnik

33351500 FG Dynamik und Betrieb technischer Anlagen

MSc PEESE

Kontakt


KWT 9

Hoffmann, Christian

lehre@dbta.tu-berlin.de

Lernergebnisse

-Have detailed knowledge of Chemical Process Design in particular the selection of processing steps and their interconnection into a complete manufacturing system in order to convert raw materials in-to desired products, -Have the competence in meeting the safety, and economic viability constraints as well as minimising environmental impacts, -Can comprise conceptual design methods, batch chemical and biochemical process design, heat integration, reactor design, operability, and advanced distillation design, -Have skills in preparing data and informations for the design of the system, - Have the ability to independently solve tasks with highly practical relevance. The module conveys: 20% Knowledge & Comprehension, 20% Analysis & Method, 20% Inventor & Design, 20 % Research & Evaluation, 20 % Application & Practice

Lehrinhalte

-Integrated Process Design -Reactor Design and Reactor Network -Synthesis of Separations Systems -Reactor, Separation and Recycle Systems -Heat Exchanger Networks -Process Synthesis and Integration -Process Intensification -Optimal Process Design -Computer-aided Case Studies

Modulbestandteile

Pflichtteil:

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

LehrveranstaltungenArtNummerTurnusSpracheSWSVZ
Systemverfahrenstechnik II - Process Systems EngineeringIV0339 L 482WiSeEnglisch2

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Systemverfahrenstechnik II - Process Systems Engineering (IV):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Präsenzzeit15.02.0h30.0h
Vor-/Nachbereitung15.02.0h30.0h
60.0h(~2 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Prüfungsvorbereitung1.030.0h30.0h
30.0h(~1 LP)
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 90.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 3 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Lectures and analytic exercises are given in frontal instruction. In the exercises, the lecture contents are deepened on the basis practical tasks.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Analysis I and Linear Algebra

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.

Abschluss des Moduls

Benotung

benotet

Prüfungsform

Schriftliche Prüfung

Sprache

Deutsch

Dauer/Umfang

Keine Angabe

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Wintersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 25.

Anmeldeformalitäten

Registration has to be done with the examination office (Prüfungsamt) of the TU Berlin, where applicable via online registration. Due to the limited number of participants a registration for the courses is required.

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit:  verfügbar

 

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit:  verfügbar

 

Literatur

Empfohlene Literatur
Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, 3rd Edition by Richard Turton, Rich-ard C. Bailie, Wallace B. Whiting, Joseph A. Shaeiwitz. Prentice Hall.
Systematic Methods of Chemical Process Design by Lorenz T. Biegler, Ignacio E. Gross-mann, Arthur W. Westerberg. Prentice Hall.

Zugeordnete Studiengänge


Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

Studiengang / StuPOStuPOsVerwendungenErste VerwendungLetzte Verwendung
Dieses Modul findet in keinem Studiengang Verwendung.

Sonstiges

Keine Angabe