Curso: Simulación de Procesos en HYSYS

Instructor : Ing. Guillermo Del Favero

El participante aprenderá a:

• Proyectistas
• Ingenieros de procesos
• Ingenieros de producción
• Personal industria del Pétroleo
• Personal industria del Gas

Se recomienda que el participante cuente con el HYSYS V11, sin embargo las versiones V10 y V08 también son válidas. El curso no incluye el software.

Al momento de inscribirse, los participantes tendrán la posibilidad de detallar qué equipos y/o procesos le gustaría abordar además de los contenidos propuestos inicialmente. Esto le permitirá al instructor adecuar, en la medida de lo posible, los temas a tratar al perfil de los participantes.

• Repaso principios de la ingeniería necesarios para la simulación.
• Explicación de las características generales de cada proceso a simular.
• Análisis material complementario.
• Demostraciones guiadas del instructor en cada tema.
• Discusión de los resultados obtenidos en cada paso de la simulación.

Fue realizado en octubre 2023 para ocho personas de la empresa BYPASS Ingenieria  quienes calificaron al cursocon un promedio casi «Excelente» (4,8 de 5) en las encuestas y comentarios como » Muy buena predisposición a responder dudas y brindar herramientas ante las mismas.»;  «Dio lugar a que expresemos los temas que queríamos ver en la última clase y responder ante el pedido de los mismos, de manera muy satisfactoria.» y «Excelente pedagogía del instructor, y notable conocimiento.»

Fue realizado en junio 2022 para diez personas de la empresa CLUSTER CIAR quienes calificaron al curso con un promedio de «Muy Bueno» (4 de 5) y comentarios como «Muy buenas las respuestas del instructor, que aparecían de consultas de casos que trabajamos a diario. Por ejemplo, la base de datos de petróleos, cargar una curva de viscosidad.».

Fue realizado en febrero 2022 para doce personas de las empresas Fabrica Militar Río Tercero, PAE y Pecom Energía quienes calificaron al curso con un promedio de «Muy Bueno» (4 de 5) y comentarios como «Lo mejor del curso es la capacidad del instructor para relacionar los temas conceptuales de ingeniería con la simulación» y «Muy buenos los ejercicios personalizados».

Fue dictado en agosto 2020 para cuatro personas de Repsol Ecuador, Alfa Inc e Interoil quienes calificaron al curso con un promedio de «Muy Bueno» (4 de 5) y comentarios como «Muy completo«, «Excelente predisposición para responder las consultas» y «Si bien fue dada mediante modalidad online se sintió como si fuese en el aula, ya que las actividades se fueron realizando paso a paso y con suma claridad»Las respuestas del instructor, que aparecían de consultas de casos que trabajamos a diario. Por ejemplo, la base de datos de petróleos, cargar una curva de viscosidad. Lamentablemente, esto apuraba el final del ejercicio del día que no llegaba a seguir el camino del instructor

Ing. Guillermo Del Favero

• Ingeniero Quimico UTN (2012)
• Magister en Energia UNCUYO (2018)
• Magister en Administracion de Negocios UTN(2020)
• Ha trabajando en BGP, Golden Harvest, Tubhier, Civel Mendoza e Insercon.
• Actualmente es consultor en procesos Oil & Gas (PI&D, PFD, memorias de cálculo y descriptivas, manual de operación, hojas de datos, elaboración de ingeniería específica intercambiadores bajo normativa TEMA, simulación de procesos ASPEN HYSYS, recipientes sometidos a presión bajo requerimientos ASME VIII, selección y dimensionamiento de válvulas de control, de alivio y elementos de flujo, piping, etc). Diseño e implementación de sistemas de gestión de la calidad bajo normativa ISO9001:2015 (CMI, indicadores-KPI, planificación del cambio, análisis de riesgo, TPS, etc).

Modulo I: Introduccion

• Simulación de procesos: ¿Qué es? Importancia y alcance.
• Características deseadas de un simulador
• Simuladores usados en la actualidad
• Criterios de selección de modelos termodinámicos.

Modulo II: Propiedades termodinamicas

• Crear, guardar y abrir un caso.
• Definir lista de componentes (puros e hipotéticos) y modelo termodinámico.
• Definir composición y estado termodinámico de una corriente de materia.
• Propiedades fisicoquímicas: masa molecular, densidad, factor de compresibilidad, capacidad calorífica, viscosidad y conductividad térmica.
• Envolvente de fases.
• Análisis de sensibilidad: influencia de T y P sobre propiedades fisicoquímicas (Properties Table).
• Exportar resultados a Excel.

Modulo III: Caracterizacion de crudos y derivados

• Ensayos de destilación para la caracterización de crudos y derivados.
• Ingreso de Assays y Bulk Properties en Oil Manager.
• Gráficas de distribución de cortes de petróleo.

Modulo IV: Evaporadores y concentradores

• Principios de la evaporación como operación unitaria.
• ¿Cómo modelar un proceso cuando los objetos disponibles del simulador no son los mismos del proceso real?
• Simulación de un proceso abierto de evaporación de solución de aminas, incorporando corrientes de materia y objetos (válvula, intercambiador de calor y separador).
• Comprensión de la propagación de la información: forward vs backward.
• Análisis de sensibilidad de variables de proceso mediante Case Study.

Modulo V: Ciclo de refrigeracion mecánica

• Principios de los ciclos de refrigeración y separación de gases. Aplicaciones.
• Simulación de un proceso con lazo abierto (separación de gases y condensables) y lazo cerrado (ciclo de refrigeración), incluyendo corrientes de materia y energía. Nuevos objetos: compresor, turbina y enfriador.
• Uso de los operadores lógicos Set y Adjust.
• Análisis de sensibilidad de variables de proceso mediante Case Study.

Modulo VI: Columna de destilacion binaria

• Principios de la destilación.
• Especificaciones de diseño comunes.
• Simulación de una columna de destilación para un sistema metanol-agua (condiciones conocidas de P y T). Nuevos objetos: bomba, calentador y columna de destilación.
• Modelos termodinámicos de coeficientes de actividad.
• Perfiles de temperatura, composición y propiedades físicas.

Modulo VII: Columna de destilacion multicomponente

• Métodos de diseño basados en componente clave liviano y componente clave pesado.
• Algoritmo para definir tipo de condensador y condiciones de P y T de una columna de fraccionamiento de hidrocarburos.
• Simulación de una columna de fraccionamiento, aplicando sucesivamente los objetos Component Splitter, Short Cut Column y Distillation Column.
• Perfiles de temperatura, composición y propiedades físicas.

Modulo VIII: Columna de absorción

• Principios de la absorción.
• Simulación de un proceso de endulzamiento de gas natural, mediante absorción con aminas. Nuevos objetos: columna de absorción y mezclador.
• Uso de operadores lógicos Set, Adjust y Recycle.
• Análisis de sensibilidad de variables de proceso mediante Case Study.

Modulo IX: Reactores quimicos

• Modelos de reacciones: Cinética; Conversión; Equilibrio; Heterogénea Catalítica.
• Modelos de reactores: Tanque Agitado Continuo (CSTR); Flujo Pistón (PFR); Conversión; Equilibrio
• Simulaciones: a) reformación de gas natural con vapor de agua; b) producción de estireno.
• Uso de operadores lógicos Set, Adjust y Recycle.

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