Dirigido a la obtención del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD a través de las Competencias Profesionales Adquiridas R.D. 1224/2009 y R.D. 143/2021 del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Modalidad
Modalidad
Online
Duración - Créditos
Duración - Créditos
160 horas
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Plataforma Web
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24 Horas
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: MF0576_3 Procesos Quimicos y de Instalaciones de Energia y Auxiliares

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Amazona W.

IBIZA

Opinión sobre MF0576_3 Procesos Quimicos y de Instalaciones de Energia y Auxiliares

El tiempo que se dedica al estudio y la forma de organizarlo es adecuado a las necesidades que tengas. Muy bien por la educación de la era digital.

Gemma J.

CASTELLÓN

Opinión sobre MF0576_3 Procesos Quimicos y de Instalaciones de Energia y Auxiliares

El personal que te atiende es muy atento y se preocupan de que aprendas. Muy bien tanto los recursos de estudio como la metodología 100% online.

Vistoria Palma

LLEIDA

Opinión sobre MF0576_3 Procesos Quimicos y de Instalaciones de Energia y Auxiliares

Me ha gustado tanto el curso como la escuela. Es muy importante aprovechar las tutorías y aprender de las evaluaciones.

Emiliana Teror

LUGO

Opinión sobre MF0576_3 Procesos Quimicos y de Instalaciones de Energia y Auxiliares

El estudio se hace más dinámico y sencillo. La oferta formativa es muy buena y la metodología se adapta al alumno. Estoy muy satisfecho por los resultados obtenidos.

Jose Gregorio R.

SANTANDER

Opinión sobre MF0576_3 Procesos Quimicos y de Instalaciones de Energia y Auxiliares

Me ha gustado mucho la formación 100% online por la metodología y la forma de trabajo. Son muy atentos desde Euroinnova International Online Education con las tutorías.
* Todas las opiniones sobre MF0576_3 Procesos Quimicos y de Instalaciones de Energia y Auxiliares, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso químicos instalaciones de energía

CURSO QUÍMICOS INSTALACIONES DE ENERGÍA: Si quieres completar tus conocimientos sobre instalaciones de energía, no esperes más y matricúlate hoy mismo en este curso online, gracias al cual podrás desarrollar, actualizar o completar tus conocimientos de la forma más cómoda y sencilla. Solicita información sin compromiso.

Resumen salidas profesionales
de Curso químicos instalaciones de energía
En el ámbito de la Química es necesario conocer los diferentes campos de la gestión y control de planta química, dentro del área profesional del Proceso Químico. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para coordinar los procesos químicos y de las instalaciones de energía y auxiliares
Objetivos
de Curso químicos instalaciones de energía
- Asegurar que los equipos, máquinas, instalaciones y área de trabajo, etsán en condiciones de orden y limpieza, mediante la acción directa y la del personal bajo su responsabilidad. - Coontrolar que los procesos productivos y suministros auxiliares se mantienen en las condiciones estándar o especificadas, realizando las operaciones necesarias. - Coordinar la puesta en marcha y parada del área de su responsabilidad, sincronizándola con el resto de operaciones del proceso principal o de los servicios auxiliares. - Asegurar que las operaciones de proceso químico y suministros auxiliares son conformes a la especificación del resultado requerido.
Salidas profesionales
de Curso químicos instalaciones de energía
Este profesional ejerce su actividad en el sector químico en el área de producción de plantas químicas o de energía y servicios auxiliares.
Para qué te prepara
el Curso químicos instalaciones de energía
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0576_3 Procesos Químicos y de Instalaciones de Energía y Auxiliares, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de sus respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
A quién va dirigido
el Curso químicos instalaciones de energía
Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la Química, dentro del área profesional del proceso químico, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos para coordinar los procesos químicos y de las instalaciones de energía y auxiliares
Metodología
de Curso químicos instalaciones de energía
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso químicos instalaciones de energía

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  1. Concepto de Ingeniería Química:
  2. - Proceso Químico.

    - Procesos continuos y discontinuos. Ejemplos. Características. Ventajas e inconvenientes.

    - Materias primas y productos químicos.

    - La industria química actual.

    - Desarrollo histórico de los procesos químicos.

  3. Industria química actual y el impacto ambiental. Los productos químicos.
  4. - Empresas químicas. Plantas químicas.

    - Tratamiento de residuos. Procesos y legislación.

    - Los productos químicos. Productos básicos en la industria. Los 50 principales productos químicos.

  5. La industria química actual y la energía. La industria química y las materias primas.
  6. - El carbón, el gas y el petróleo. Fuentes alternativas de energía. Energías renovables.

    - El aire como fuente de materia prima.

    - La hidrosfera como fuente de materia prima.

    - La litosfera como fuente de materia prima.

    - La materia viva como fuente de materia prima.

  1. Propiedades de los fluidos: Descripción, propiedades, clases, unidades, ecuaciones matemáticas.
  2. Estática de fluidos:
  3. - Ecuación fundamental de la Hidrostática. Prensa Hidráulica. Densidad de un fluido. Concepto de presión en el seno de un fluido. Bomba de vacío.

    - Principio de Arquímedes. Presión en el seno de un fluido. Variación con la altura.

  4. Dinámica de los fluidos: Fluidos Ideales. Ecuación de Bernoulli.
  5. - Flujo en tuberías. Introducción. Flujo laminar. Velocidad critica. Numero de Reynolds.

    - Tipos de flujo: Laminar, transición y turbulento. Pérdidas de carga en tuberías. Fórmula de Darcy-Weisbach. El factor de fricción. Fórmulas empíricas para cálculo de la pérdida de carga.

    - Fenómenos indeseables en el flujo de fluidos: Cavitación. Golpe de ariete.

  1. Operaciones Básicas o Unitarias: Concepto. Definición.
  2. Clasificación de las operaciones unitarias:
  3. - De transferencia de materia.

    - De transferencia de energía.

    - De transmisión simultánea de materia y energía.

    - De transporte de cantidad de movimiento.

    - Complementarias.

  4. Operaciones continuas, discontinuas y semicontinuas. Balances de materia y energía. Leyes que regulan el proceso:
  5. - Ley de la conservación de la materia.

    - Ley de la conservación de la energía.

    - Ley de la conservación de la cantidad de movimiento.

  6. Balances de materia y energía
  7. - Fundamentos. Introducción.

    - Ecuación general de balance de materia.

    - Conceptos de flujo masico y flujo volumétrico. Unidades.

    - Ley de conservación de materia.

    - Ajuste de ecuaciones químicas. Estequiometria.

    - Reactivo limitante. Reactivo en exceso.

    - Elaboración y rotulación de datos en diagramas de flujo de procesos químicos.

    - Conceptos básicos del Balance de Materia.

    Flujo masico y volumétrico.

    Conversión entre ellos.

    - Mecánica para la resolución de problemas. Bases de cálculo. Método general de resolución de B.M. Resolución de problemas.

  8. Descripción de tres ejemplos ?tipo? de proceso químico, identificando las operaciones unitarias que tienen lugar:
  9. - Electrolisis del ClNa.

    - Tratamiento de aguas residuales. EDAR.

    - Refino de petróleo.

  10. Operaciones Unitarias más utilizadas: descripción de la operación, fundamentos físico-químicos, variables del proceso, esquema de control, balance, ejemplosen la industria química, descripción funcional de los equipos utilizados:
  11. - Extracción. Liquido-líquido. Sólido-liquido.Modos de operación

    - Destilación y Rectificación

    Modos de operación: continua, discontinua, con reflujo, sin reflujo.

    - Sedimentación. Decantación. Centrifugación.

    Importancia. Aplicaciones.

    - Absorción (con/sin reacción química). Desorción o stripping.

    Modos de operación.

    - Adsorcion. Deserción.

    - Cristalización.

    - Humidificación. Secado. Liofilización.

    - Filtrado. Osmosis Inversa.

    - Molienda. Tamizado.

    - Agitación y mezcla.

    - Transporte de fluidos. Transporte de sólidos.

  12. Operación Unitaria Reacción Química: Introducción.
  13. - Concepto de reacción química. Ecuaciones químicas. Teoría de las reacciones químicas. Variables de la reacción química: presión, temperatura y concentración.

    - Clases de reacciones químicas.

    - Termodinámica y cinética de la reacción química. Catalizadores.

  14. Procesos representativos de la industria química: Descripción del proceso. Esquema básico de proceso. Pasos y operaciones unitarias. Equipos e instalaciones. Reacciones. Materias primas. Productos y subproductos. Características especiales.
  15. - Proceso obtención de etileno por craqueo de hidrocarburos.

    - Proceso obtención de Sosa Solvay (CO3Na2).

    - Proceso obtención de caucho sintético.

    - Proceso obtención de Acido Nítrico.

    - Proceso de obtención de jabones y detergentes.

    - Proceso de desmineralización de aguas por intercambio con resinas iónicas.

  1. Introducción. Concepto. Importancia.
  2. Tipos de servicios y ubicación en la planta química.
  3. Necesidades de energía y servicios en la planta.
  4. Organización de los servicios. Costo de los servicios.
  5. Control de los servicios auxiliares.
  1. El aire y otros gases industriales: Introducción. Principales gases de utilización industrial.
  2. - El aire en la industria. Utilización. Propiedades del aire comprimido. Beneficios y rentabilidad de los equipos neumáticos.

    - Obtención de aire comprimido

    Tipos de compresores: reciprocantes, centrífugos, axiales.

    Almacenamiento y regulación del aire comprimido.

    Acondicionamiento del aire según su uso: Secado del aire. Lubricación.

    Regulación de presión Usos del aire en la planta

    Producción de aire comprimido. Calidades: aire calidad industrial y aire de instrumentación. Maquinas y elementos utilizados en la compresión y purificación del aire.

    Transporte y distribución. Red interior de transporte en la planta. Materiales de la tubería. Elementos e instrumentación principales en la red de distribución. Señalización de la red de distribución. Peligros y precauciones en su uso.

    - Gases industriales. Gases más comunes en las plantas. Aplicaciones

    El Nitrógeno. Propiedades. Características físico-químicas.

    El Nitrógeno como gas de lavado e inertizacion. Usos, utilidades. Peligros y precauciones en su utilización.

    Los gases de uso en equipos de control y/o analíticos: CO2, Helio, Aire sintético, Hidrogeno, otros. Suministro, tipos de envases. Características físico-químicas. Ejemplos de utilización. Clases y denominación según el grado de pureza.

    Almacenamiento de gases. Manejo de cilindros (botellones de acero)

    Sistemas Criogénicos.

  1. El agua en la planta química. Introducción. Características físico-químicas. Parámetros que caracterizan el agua.
  2. - Tipos de agua utilizadas en la planta química.

    Agua de consumo y sanitaria.

    Agua de servicio. Calidad, usos principales. Señalización tuberías.

    Agua contra incendios. Calidad, suministro, utilización. Señalización.

    Agua de proceso. Diferentes calidades. Usos.

    Agua para calderas. Tratamiento de agua de calderas. Calidad.

    Agua de refrigeración. Tratamiento previo. Calidad.

  3. Tratamiento de aguas limpias y residuales:
  4. - Fundamentos físico-químicos del tratamiento.

    Variables principales.

    - Descripción básica de los equipos, operatoria, puesta en marcha y parada.

    - Aditivos y reactivos: Inhibidores de corrosión. Inhibidores de incrustaciones. Inhibidores de crecimiento microbiológico. Antimicrobianos. Antiespumantes y antiaglomerantes.

    - Tratamiento físico-químico de agua de proceso.

    - Tratamiento físico-químico de agua de refrigeración.

    - Tratamiento físico-químico de agua de calderas.

    - Tratamiento físico-químico de aguas residuales.

  1. Producción y transmisión de energía térmica:
  2. - Principios de transmisión del calor: conducción, convección, radiación.

    - La reacción de combustión: combustible, aditivos para el fueloil de combustión.

  3. Generación de vapor: Fundamentos. Aplicaciones. Tipos de vapor. Ciclos termodinámicos. Cogeneración de vapor y electricidad: Fundamentos, variables principales, descripción básica del proceso.
  4. Red de distribución del vapor. Conocimientos básicos de funcionamiento de los elementos que componen la red: tuberías, válvulas, purgas manuales, purgadores, aireadores, válvulas de retención, válvulas reductoras de presión, elementos de medida.
  5. Utilización del vapor: Importancia del drenaje del condensado en la línea de vapor. Problemas del golpe de ariete. Los problemas de mezcla vapor-proceso. Importancia de la recuperación del condensado.
  6. Frío industrial. Aplicaciones. Equipos criogénicos en la industria.

Titulación de Curso químicos instalaciones de energía

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0576_3 Procesos Químicos y de Instalaciones de Energía y Auxiliares, regulada en el Real Decreto 1374/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 623/2013, de 2 de agosto por el que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad QUIB0108 Gestión y Control de Planta Química. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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CURSO QUÍMICA INSTALACIONES ENERGÉTICAS

¿Qué es la ingeniería química?

La ingeniería química se trata de una serie de ramas concretas dentro de la ingeniería que centra su estudio en los procesos de diseño, simulación, construcción, evaluación, control y optimización de lo relacionado con la producción de compuestos químicos con algún propósito

La ingeniería de tipo químico centra sus esfuerzos en el desarrollo de tecnologías, materiales y compuestos que contribuyan a completar procesos de fabricación o de otro campo. Por un lado, en lo relacionado con la química, las labores de estudio se enfocan en la descomposición de materiales. De esta forma se trabaja con los compuestos a nivel concreto. Se busca que se desarrollen las características más convenientes en cuanto a las composiciones químicas se refiere

Por otro lado, en muchos casos, los objetivos de la ingeniería química buscan hacer, de alguna manera, un compuesto más económico o, en los últimos años sobre todo, con menor impacto a nivel medioambiental. Así mismo, mediante el uso de tecnologías especializadas y técnicas concretas, la ingeniería química dinamiza y concentra las labores destinadas a la búsqueda de alternativas a los materiales existentes

Para que un proceso químico se haga posible, es necesario introducir o eliminar de la ecuación la energía como componente. Así mismo, los diferentes materiales reaccionan de forma diferente ante los estímulos y fuerzas de energía que se ejercen. De esta manera, los resultados son estudiados y se comparan las cualidades obtenidas de forma exhaustiva. Finalmente, a través de este proceso, la ingeniería química ofrece diferentes resultados y alternativas en función de las cualidades observadas y las necesidades identificadas.

En instalaciones energéticas y de producción de energía, las tareas de la ingeniería química son completamente necesarias. De esta manera, se emplean compuestos con ciertas características físicas y químicas que favorecen la obtención energética de forma eficiente. Así mismo, estos compuestos están estudiados de manera que la eficiencia sea lo más elevada posible. De igual manera, es necesario un mantenimiento, no solo de la instalación, sino de los elementos que la componen. Esto se debe a que a medida que el tiempo va pasando, algunas cualidades de los compuestos van perdiendo eficacia, reduciendo así su potencial productivo de energía. 

Por un lado, dependiendo de la tecnología energética, los compuestos químicos diseñados desde los puestos de ingeniería, tendrán ciertas cualidades que favorecen las labores. Por otro lado, algunas de estas cualidades pueden ser, por ejemplo, la fluidez, la densidad, la composición, las proporciones del compuesto, la conductividad eléctrica, la resistencia, etc. Estas características se adecúan a la forma de trabajo y la instalación energética. 

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