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 | 9.00 | – | 9.30 | ยินดีต้อนรับ – แนะนำตัวผู้บรรยายและผู้เข้าร่วม – แนะนำหลักสูตร – ข้อมูลทางเทคนิค |
| 9.30 | – | 12.15 | คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ I – พฤติกรรม PvT ของสารบริสุทธิ์ – สมการสภาวะ VdW, SRK, PR, หลักการสถานะที่สอดคล้องกัน, ข้อมูลวิกฤต | |
| 12.15 | – | 13.15 | พักกลางวัน | |
| 13.15 | – | 15.15 | คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ II – สมการสภาวะพิเศษ, ทฤษฎีเคมี, ความแม่นยำสูง PC-SAFT – ฟังก์ชันตกค้าง ตัวเลือกการคำนวณเอนทาลปีในโปรแกรมจำลอง – ความดันไอ เอนทาลปีของการระเหย | |
| 15.15 | – | 15.30 | ช่วงพักดื่มกาแฟ | |
| 15.30 | – | 16.15 | คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ III – ความหนืด การนำความร้อน – โครงสร้างโมเลกุลและการประมาณค่าคุณสมบัติ วิธีของโจแบคและวิธีการใหม่ๆ | |
| 16.15 | – | 17.30 | ความสำคัญของสมดุลเฟส พื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ I – ฟังก์ชันเสริม g i , j i – แบบจำลองสัมประสิทธิ์กิจกรรม (g E -Models) | |
| 19.00 | อาหารเย็น | |||
| วันที่ 2 | 9.00 | – | 10.30 | หลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ II – การคำนวณสมดุลไอ-ของเหลว – การปรับพารามิเตอร์ การทดสอบความสอดคล้อง … – สัมประสิทธิ์กิจกรรมที่ความเจือจางอนันต์ เอนทาลปีส่วนเกิน – การอธิบายสมดุลเฟสและคุณสมบัติพร้อมกัน (ค่าที่แนะนำ) – ปัจจัยการแยกและจุดอะซีโอโทรปิกเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ |
| 10.30 | – | 10.45 | ช่วงพักดื่มกาแฟ | |
| 10.45 | – | 11.15 | หลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ III – สมการสภาวะสำหรับสารผสมและกฎการผสม | |
| 11.15 | – | 12.15 | บทเรียน “คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์” และ “สมดุลเฟส” | |
| 12.15 | – | 13.15 | พักกลางวัน | |
| 13.15 | – | 14.45 | สมดุลเฟสพิเศษ I สมดุลของของเหลว-ของเหลว, ความสามารถในการละลายของแก๊ส, สมดุลของของแข็ง-ของเหลว, การสกัดด้วยของเหลววิกฤตยิ่งยวด, ความดันออสโมติก | |
| 14.45 | – | 15.00 | ช่วงพักดื่มกาแฟ | |
| 15.00 | – | 15.45 | สมดุลเฟสพิเศษ II ระบบอิเล็กโทรไลต์ | |
| 15.45 | – | 16.45 | วิธีการคำนวณสมดุลเฟสโดยใช้หลักการส่วนร่วมของกลุ่ม – UNIFAC, UNIFAC ฉบับปรับปรุง – สมการสภาวะ , กฎการผสม, สมการสภาวะแบบส่วนร่วมของกลุ่มสมัยใหม่(เช่น PSRK, VTPR) | |
| 16.45 | – | 17.30 | การประยุกต์ใช้งาน Dortmund Data Bank, DDBSP (ตัวอย่าง) | |
| วันที่ 3 | 9.00 | – | 11.00 | การประยุกต์ใช้ แบบจำลองg E ในด้านต่างๆ – เส้นโค้งตกค้าง เส้นการกลั่น เส้นโค้ง/พื้นผิวขอบเขต กระบวนการแยกพิเศษ –การกลั่นแบบสกัดและการกลั่นแบบอะซีโอโทรปิก เกณฑ์ในการเลือกสารช่วยแยก |
| 11.00 | – | 11.15 | ช่วงพักดื่มกาแฟ | |
| 11.15 | – | 12.15 | บทเรียน “คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกและการประยุกต์ใช้” | |
| 12.15 | – | 13.15 | พักกลางวัน | |
| 13.15 | – | 14.45 | การหาข้อมูลสารบริสุทธิ์และสารผสมจากการทดลอง | |
| 14.45 | – | 15.30 | การประยุกต์ใช้เพิ่มเติมของแบบจำลอง g Eและสมการสถานะ – สมดุลทางเคมีในเฟสแก๊สและของเหลว ผลกระทบของตัวทำละลายต่อจลนศาสตร์และ สมดุลของปฏิกิริยา ผลกระทบของความดันต่อสมดุลในเฟสไอ – สัมประสิทธิ์การกระจายตัวทางสิ่งแวดล้อม – จุดวาบไฟของส่วนผสมของเหลวไวไฟ | |
| 15.30 | – | 15.45 | ช่วงพักดื่มกาแฟ | |
| 15.45 | – | 16.30 | สรุปและอภิปราย |
| วันที่ 4 | 9.00 | – | 10.45 | คุณสมบัติทางกายภาพใน Aspen Plus บทเรียนที่ 1 บทนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Aspen ตัวอย่างวิธีการหาคุณสมบัติในอุดมคติ |
| 10.45 | – | 11.00 | ช่วงพักดื่มกาแฟ | |
| 11.00 | – | 12.15 | หัวข้อที่ 2 – เส้นทาง แบบจำลอง และวิธีการ – การเลือกวิธีการหาคุณสมบัติ – พารามิเตอร์ของแบบจำลองทางเทอร์โมไดนามิก | |
| 12.15 | – | 13.15 | พักกลางวัน | |
| 13.15 | – | 14.45 | หัวข้อที่ 3 – การวิเคราะห์คุณสมบัติ – แบบจำลอง gE-Model BIPs, การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล – ความสามารถในการละลายของของแข็ง | |
| 14.45 | – | 15.00 | ช่วงพักดื่มกาแฟ | |
| 15.00 | – | 16.30 | หัวข้อที่ 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 |
| 10.45 | – | 11.00 | ช่วงพักดื่มกาแฟ | |
| 12.15 | – | 13.15 | พักกลางวัน | |
| 14.45 | – | 15.00 | ช่วงพักดื่มกาแฟ |
