Advanced Chemical Reaction Engineering

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสูง

3(3-0-9)

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การวิเคราะห์ขั้นสูงเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์เคมี และระบบปฏิกรณ์เคมี การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เคมีที่มีการไหลที่เบี่ยงเบนจากการไหลแบบอุดมคติ ผลของกระบวนการผสมต่อการทำงานของปฏิกรณ์เคมี การวิเคราะห์จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาที่ซับซ้อน ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร และการเกิดปฏิกิริยาเคมีในตัวเร่งปฏิกิริยาเม็ดของแข็ง การสร้างแบบจำลองและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีเอกพันธ์และวิวิธพันธ์อุณหภูมิไม่คงที่ การวิเคราะห์เสถียรภาพของปฏิกรณ์เคมี

เค้าโครงรายวิชา

  1. การวิเคราะห์ระบบปฏิกรณ์เคมีที่มีการไหลแบบ non-ideal ผลกระทบของการผสม (8 ชม.)
  2. การวิเคราะห์จลนพลศาสตร์ของปฎิกิริยาที่ซับซ้อน ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ (6 ชม.)
  3. การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยา การถ่ายเทความร้อนและมวลในตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน (6 ชม.)
  4. การสร้างแบบจำลองและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีเอกพันธ์และวิวิธพันธ์อุณหภูมิไม่คงที่ (10 ชม.)
  5. แนวคิดเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบปฏิกรณ์เคมี (6 ชม.)

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

  1. ประยุกต์ใช้ความรู้จลนพลศาสตร์เคมี การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร สำหรับออกแบบถังปฏิกรณ์เคมีที่มีปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ได้
  2. วิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีที่มีการไหลที่เบี่ยงเบนจากการไหลแบบอุดมคติได้
  3. วิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีเอกพันธ์และวิวิธพันธ์อุณหภูมิไม่คงที่ได้
  4. วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบปฏิกรณ์เคมีได้
  5. มีความใฝ่รู้และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

Advanced Chemical Reaction Engineering

Prerequisite : Consent of the School

Advanced principles of chemical reaction and reactor analysis and design. Analysis of non-ideal flow systems, effect of fluid mixing on reactor performance. Kinetic analysis of complex reaction networks, homogeneous and heterogeneous catalysis. Catalyst particle design, with emphasis on coupled reaction and heat and mass transport. Homogeneous and heterogeneous non-isothermal reactor modeling and design. Analysis of reactor stability.

Course Outline

  1. Analysis of non-ideal reactor systems. Mixing effect on reactor performance. (8 hr.)
  2. Kinetic analysis of complex reaction networks. Homogeneous heterogeneous catalysis. (6 hr.)
  3. Catalyst particle design. Heat and mass transport and chemical reaction in porous catalyst. (6 hr.)
  4. Modeling and design of homogeneous and heterogeneous non-isothermal reactor. (10 hr.)
  5. Reactor stability concepts. (6 hr.)

Learning Outcomes

  1. Able to implement chemical kinetics and heat and mass transfer to design the chemical reactors that involved homogeneous and heterogeneous reactions.
  2. Able to analyze and design the non-ideal reactor.
  3. Able to analyze and design the homogeneous and heterogeneous non-isothermal reactor.
  4. Able to analyze the reactor stability.
  5. Can engage in independent and lifelong learning and function effectively as a member or leader of a team.