Chemical Thermodynamics for Process Simulation

หลักสูตร 3(4) วัน วิทยากร: ดร. Jürgen Rarey, ดร. Pascal Böwer
กำหนดการจัดอบรมในอนาคต:

เนื่องจากสถานการณ์การเดินทางระหว่างเอเชียและยุโรปที่ค่อนข้างยากลำบาก หลักสูตรนี้จึงต้องเลื่อนไปเป็นวันอื่น อาจจะเป็นเดือนกันยายน ปี 2026

27-29 เมษายน 2569 (ภาษาอังกฤษ,หลักสูตรอบรมสด (In-person) ณ กรุงเบอร์ลิน, เขตเวลามาตรฐานยุโรป, บริษัท Rareytec จำกัด)
ณ โรงแรม Art’otel, Wallstrasse 70-73, Berlin, D-10179
30 เมษายน หัวข้อ อุณหพลศาสตร์ในโปรแกรมจำลองกระบวนการ Aspen Plus หรือ CHEMCAD ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เหลือ 12 จาก 12 ที่นั่ง, กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม, ราคา: ดูได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์)

ด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์จำลองกระบวนการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น Aspen Plus®, ProSimPlus®, Hysys®, CHEMCAD®, Pro/II®, UNISIM® และอื่นๆ  วิศวกรจึงต้องเผชิญกับความซับซ้อนอย่างมากของแบบจำลองและความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ที่ถูกต้องและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นฐานทางวิศวกรรมกระบวนการเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา (การสังเคราะห์) การออกแบบ และการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางเคมี โดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับกันว่า หากโมเดลพื้นฐานหรือพารามิเตอร์มีข้อบกพร่องใดๆ มักจะส่งผลให้เกิดผลการจำลองที่ไม่สมจริง

หลักสูตรนี้ได้รับความนิยม (มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา) เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้และข้อจำกัดของวิธีการและแบบจำลองต่างๆที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างแบบจำลองที่ประสบความสำเร็จของหน่วยแยกเดี่ยว(single separation units)หรือโรงงานเคมีทั้งหมด

นอกจากคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์แล้ว เนื้อหาจะครอบคลุมถึงพฤติกรรมของสารผสมหลายส่วนประกอบโดยจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องสมดุลระหว่างเฟส (Phase equilibria) รวมถึงระบบที่มีสารอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte systems) ด้วย

เนื้อหาการบรรยายแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้:

  • นำเสนอพฤติกรรมพื้นฐานของสารบริสุทธิ์และสารผสม พร้อมด้วยแบบจำลองที่ใช้กันทั่วไปในการจำลองกระบวนการ (สมการสถานะ แบบจำลอง g- Eและความสัมพันธ์พิเศษสำหรับคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ เช่น ความดันไอ) ซึ่งรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับสมดุลไอ-ของเหลว (ปัจจัยการแยก พฤติกรรมอะซีโอโทรปิก ฯลฯ) และช่องว่างของการผสมกันไม่ได้ การละลายของแก๊ส การละลายของของแข็ง ฯลฯ และครอบคลุมวิธีการต่างๆ ในการหาค่าพารามิเตอร์ปฏิสัมพันธ์แบบไบนารี (BIP)
  • วิธีการประมาณค่าคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ (ส่วนใหญ่คือการคำนวณจากกลุ่มโครงสร้าง) และพฤติกรรมของสารผสม (UNIFAC, mod. UNIFAC, PSRK; …) มีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีข้อมูลจากการทดลอง พื้นฐานและขอบเขตการใช้งานของวิธีการเหล่านี้จะได้รับการอธิบายอย่างละเอียด
  • หลังจากเรียนรู้พื้นฐานของอุณหพลศาสตร์แบบจำลอง และการประมาณค่าคุณสมบัติแล้ว จะนำเสนอแนวทางต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการโดยใช้วิธีการทางอุณหพลศาสตร์สมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น กระบวนการไฮบริดหรือกระบวนการสวิงความดัน การเลือกสารช่วยแยก(Entrainers)ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการแยกพิเศษ เช่น การกลั่นแบบอาซีโอโทรป (Azeotropic distillation), การกลั่นแบบสกัด (Extractive distillation) และการสกัด (Extraction) ในส่วนนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการแสดงภาพกราฟิก (Graphical representations) ของพฤติกรรมสารผสมในสภาวะจริง เช่น กราฟฐานแบบไร้ตัวทำละลาย (Solvent-free basis), เส้นชั้นความสูง (Contour lines), เส้นโค้งส่วนค้าง (Residual curves) รวมถึงเส้นขอบเขตหรือพื้นผิวขอบเขต (Boundary lines/surfaces) และจุดอาซีโอโทรป (Azeotropic points) เป็นต้น
  • หลังจาก 3 วันแรกแล้ว ในวันที่สี่ซึ่งเป็นวันเลือกเข้าร่วม จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ในโปรแกรมจำลอง Aspen Plus® และ/หรือโปรแกรมจำลอง CHEMCAD®

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยบทเรียนเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษและเยอรมัน

เนื่องจากมีที่นั่งจำกัด จึงแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนผู้เข้าร่วมจำกัดเพียง 12 คน (สำหรับหลักสูตรออนไลน์ แนะนำผู้เข้าร่วมควรใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์สองจอ และหันหน้าเข้าหากล้องตลอดการอบรม)

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนมีการปรับเปลี่ยนตามภาวะเงินเฟ้อ และสามารถตรวจสอบได้ในข้อมูลและแบบฟอร์มการลงทะเบียน การลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับส่วนลด 100 ยูโร ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรวมถึงเอกสารประกอบการเรียนและตำราเรียน “อุณหพลศาสตร์เคมีสำหรับการจำลองกระบวนการ”

ติดต่อ
Dr. Jürgen Rarey, Rareytec Co. Ltd. tec@rarey.net                                                

ตารางเวลา

วันที่ 1
9.009.30ยินดีต้อนรับ
– แนะนำตัวผู้บรรยายและผู้เข้าร่วม
– แนะนำหลักสูตร
– ข้อมูลทางเทคนิค
 9.3012.15คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ I
– พฤติกรรม PvT ของสารบริสุทธิ์
– สมการสภาวะ VdW, SRK, PR, หลักการสถานะที่สอดคล้องกัน, ข้อมูลวิกฤต
 12.1513.15พักกลางวัน
 13.1515.15คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ II
– สมการสภาวะพิเศษ, ทฤษฎีเคมี, ความแม่นยำสูง PC-SAFT
– ฟังก์ชันตกค้าง ตัวเลือกการคำนวณเอนทาลปีในโปรแกรมจำลอง
– ความดันไอ เอนทาลปีของการระเหย
 15.1515.30ช่วงพักดื่มกาแฟ
 15.3016.15คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ III
– ความหนืด การนำความร้อน
– โครงสร้างโมเลกุลและการประมาณค่าคุณสมบัติ วิธีของโจแบคและวิธีการใหม่ๆ
 16.1517.30ความสำคัญของสมดุลเฟส
พื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ I
– ฟังก์ชันเสริม g i , j i
– แบบจำลองสัมประสิทธิ์กิจกรรม (g E -Models)
 19.00  อาหารเย็น
วันที่ 2  9.00 10.30หลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ II
– การคำนวณสมดุลไอ-ของเหลว
– การปรับพารามิเตอร์ การทดสอบความสอดคล้อง …
– สัมประสิทธิ์กิจกรรมที่ความเจือจางอนันต์ เอนทาลปีส่วนเกิน
   การอธิบายสมดุลเฟสและคุณสมบัติพร้อมกัน
   (ค่าที่แนะนำ) 
– ปัจจัยการแยกและจุดอะซีโอโทรปิกเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ
 10.3010.45ช่วงพักดื่มกาแฟ
 10.4511.15หลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ III
– สมการสภาวะสำหรับสารผสมและกฎการผสม
 11.15 12.15บทเรียน “คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์” และ “สมดุลเฟส”
 12.1513.15พักกลางวัน
 13.1514.45สมดุลเฟสพิเศษ I
สมดุลของของเหลว-ของเหลว, ความสามารถในการละลายของแก๊ส, สมดุลของของแข็ง-ของเหลว, การสกัดด้วยของเหลววิกฤตยิ่งยวด, ความดันออสโมติก
 14.4515.00ช่วงพักดื่มกาแฟ
 15.0015.45สมดุลเฟสพิเศษ II
ระบบอิเล็กโทรไลต์
 15.4516.45วิธีการคำนวณสมดุลเฟสโดยใช้หลักการส่วนร่วมของกลุ่ม
– UNIFAC, UNIFAC ฉบับปรับปรุง
– สมการสภาวะ , กฎการผสม, สมการสภาวะแบบส่วนร่วมของกลุ่มสมัยใหม่(เช่น PSRK, VTPR)
 16.4517.30การประยุกต์ใช้งาน Dortmund Data Bank, DDBSP (ตัวอย่าง)
วันที่ 39.0011.00การประยุกต์ใช้ แบบจำลองg E
ในด้านต่างๆ – เส้นโค้งตกค้าง เส้นการกลั่น เส้นโค้ง/พื้นผิวขอบเขต
กระบวนการแยกพิเศษ
การกลั่นแบบสกัดและการกลั่นแบบอะซีโอโทรปิก
เกณฑ์ในการเลือกสารช่วยแยก
 11.0011.15ช่วงพักดื่มกาแฟ
 11.1512.15บทเรียน “คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกและการประยุกต์ใช้”
 12.1513.15พักกลางวัน
 13.1514.45การหาข้อมูลสารบริสุทธิ์และสารผสมจากการทดลอง
 14.4515.30การประยุกต์ใช้เพิ่มเติมของแบบจำลอง g Eและสมการสถานะ
– สมดุลทางเคมีในเฟสแก๊สและของเหลว ผลกระทบของตัวทำละลายต่อจลนศาสตร์และ  
  สมดุลของปฏิกิริยา ผลกระทบของความดันต่อสมดุลในเฟสไอ
– สัมประสิทธิ์การกระจายตัวทางสิ่งแวดล้อม
– จุดวาบไฟของส่วนผสมของเหลวไวไฟ
 15.3015.45ช่วงพักดื่มกาแฟ
 15.4516.30สรุปและอภิปราย
วันที่ 49.0010.45คุณสมบัติทางกายภาพใน Aspen Plus
บทเรียนที่ 1
บทนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Aspen ตัวอย่างวิธีการหาคุณสมบัติในอุดมคติ
10.4511.00ช่วงพักดื่มกาแฟ
11.0012.15หัวข้อที่ 2
– เส้นทาง แบบจำลอง และวิธีการ – การเลือกวิธีการหาคุณสมบัติ – พารามิเตอร์ของแบบจำลองทางเทอร์โมไดนามิก
12.1513.15พักกลางวัน
13.1514.45หัวข้อที่ 3
– การวิเคราะห์คุณสมบัติ – แบบจำลอง gE-Model BIPs, การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล – ความสามารถในการละลายของของแข็ง
14.4515.00ช่วงพักดื่มกาแฟ
15.0016.30หัวข้อที่ 4
– การประมาณค่าสมบัติ– สารละลายอิเล็กโทรไลต์ผสม

หรือ
วันที่ 4


9.00
16.30
คุณสมบัติทางกายภาพใน ส่วนประกอบCHEMCAD
องค์ประกอบ , พารามิเตอร์สมบัติทางกายภาพ, และการวิเคราะห์
การเพิ่มองค์ประกอบใหม่, การประมาณและการถดถอยข้อมูลสมบัติของสารบริสุทธิ์
Thermodynamic Wizard และการตั้งค่า
การวิเคราะห์ไบนารี
พารามิเตอร์ปฏิสัมพันธ์ไบนารี ( BIPs), แหล่งที่มา, การถดถอย, และการประมาณค่า
ไดอะแกรม ternary, Residual Curve Plots
ระบบอิเล็กโทรไลต์, สารประกอบปรากฏ และสารประกอบจริง , ปฏิกิริยา และการถดถอยข้อมูล
สมดุลของแข็ง-เหลว
โมเดลพิเศษ เช่น Amine, Sour Water เป็นต้น
 10.4511.00ช่วงพักดื่มกาแฟ
 12.1513.15พักกลางวัน
 14.4515.00ช่วงพักดื่มกาแฟ