
Formation chimie industrielle
Maîtrisez l'ensemble du domaine de la chimie industrielle, de la conception de réacteurs et des procédés de séparation à la sécurité des usines et à la chimie verte. Ce cours vous offre la profondeur technique et les outils pratiques sur lesquels les ingénieurs chimistes et de procédés s'appuient chaque jour. Que vous fassiez progresser votre carrière ou que vous construisiez une expertise à partir de zéro, il s'agit de la formation complète exigée par l'industrie.
Ce que vous allez apprendre:
Acquérez une solide maîtrise des procédés chimiques industriels, en commençant par les types de réactions, la cinétique et la thermodynamique, puis en progressant vers la conception de réacteurs, les technologies de séparation et l'élaboration complète de schémas de procédé. Apprenez à effectuer des bilans de matière et d'énergie, à dimensionner des équipements et à appliquer des outils de simulation de procédés. Le cours aborde la sécurité à travers des études HAZOP, des analyses de couches de protection et une conception intrinsèquement plus sûre. Explorez des industries clés telles que le raffinage du pétrole, la production d'ammoniac et la fabrication de polymères. Étudiez le contrôle qualité, le contrôle statistique des procédés et l'amélioration continue. Sont inclus la conformité environnementale, la gestion de l'énergie, la science de la corrosion et l'analyse de données numériques pour vous préparer aux tâches dans une usine moderne.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation chimie industrielle
Comment vous pratiquez Formation chimie industrielle
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la chimie industrielle
Fondements de la chimie industrielle
Leçon 1 • Thermodynamique en contextes industriels
Applique l'enthalpie, l'entropie et l'énergie de Gibbs pour prédire la faisabilité des réactions à grande échelle. Établit les bases de l'analyse de l'efficacité énergétique utilisée tout au long du cours.
Leçon 2 • Types de réactions chimiques fondamentales
Passe en revue l'oxydation, la réduction, la substitution et la polymérisation telles qu'appliquées dans l'industrie. Fournit le vocabulaire réactionnel nécessaire pour tous les chapitres suivants sur les procédés.
Leçon 3 • Matières premières et charges d'alimentation
Couvre la classification des charges d'alimentation fossiles, minérales et biosourcées utilisées industriellement. Relie l'origine des matériaux à la sélection des procédés en aval et aux facteurs de coût.
Leçon 4 • Cinétique chimique et contrôle de la vitesse
Examine les lois de vitesse, l'énergie d'activation et la catalyse comme outils pour contrôler la vitesse de production. Soutient directement les décisions de conception des réacteurs dans les chapitres suivants.
Leçon 5 • Principes et défis du passage à l'échelle
Identifie comment les réactions en laboratoire diffèrent des opérations pilotes et à pleine échelle. Prépare les étudiants à anticiper les problèmes de chaleur, de masse et de mélange à l'échelle industrielle.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception et fonctionnement des réacteurs industriels
Conception et fonctionnement des réacteurs industriels
Leçon 1 • Dimensionnement des réacteurs et équations de conception
Applique les bilans molaires et les équations de conception pour dimensionner les réacteurs en vue d'une conversion cible. Développe les compétences quantitatives essentielles pour les rôles d'ingénieur de procédés.
Leçon 2 • Dépannage et optimisation des réacteurs
Diagnostique les défauts courants des réacteurs, y compris le canalisation, l'encrassement et les points chauds, à l'aide des données de procédé. Développe des compétences systématiques de résolution de problèmes pour les opérations d'usine.
Leçon 3 • Systèmes de réacteurs catalytiques
Couvre le chargement du catalyseur, la désactivation, la régénération et le suivi des performances dans les lits fixes et fluidisés. Étend les connaissances en cinétique aux unités catalytiques réelles.
Leçon 4 • Types de réacteurs et critères de sélection
Compare les réacteurs batch, CSTR, PFR et à lit fixe en termes de conversion, de coût et de sécurité. Guide le choix approprié du réacteur pour des chimies données.
Leçon 5 • Gestion de la chaleur dans les réacteurs
Traite des charges thermiques exothermiques et endothermiques, de la conception des chemises de refroidissement et de la prévention de l'emballement. Relie directement les fondamentaux de la thermodynamique à un fonctionnement sûr du réacteur.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsProcédés de séparation et de purification
Procédés de séparation et de purification
Leçon 1 • Opérations d'absorption et de stripping
Examine le contact gaz-liquide pour éliminer ou récupérer les composants dissous en utilisant la sélection du solvant et le dimensionnement de la colonne. Relie le contrôle des émissions et la récupération du produit.
Leçon 2 • Techniques d'extraction et de lixiviation
Applique l'extraction liquide-liquide et la lixiviation solide-liquide pour récupérer des composants précieux à partir de mélanges complexes. Soutient les applications pharmaceutiques, minières et de transformation alimentaire.
Leçon 3 • Séparations par membrane et adsorption
Présente l'osmose inverse, l'ultrafiltration et l'adsorption par variation de pression comme alternatives aux séparations thermiques. Met en évidence les économies d'énergie et les avantages de sélectivité.
Leçon 4 • Principes de distillation et conception de colonnes
Couvre l'équilibre vapeur-liquide, la méthode de McCabe-Thiele et la sélection entre colonnes à plateaux et à garnissage. Constitue l'épine dorsale de la plupart des séquences de purification industrielles.
Leçon 5 • Cristallisation et précipitation chimique
Couvre la nucléation, la croissance cristalline et le contrôle de la sursaturation pour produire des produits solides de pureté et de taille de particules définies. S'applique aux secteurs des engrais, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques de spécialité.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsIngénierie des procédés et conception d'usines
Ingénierie des procédés et conception d'usines
Leçon 1 • Méthodes de bilan massique et énergétique
Applique les bilans en régime permanent et dynamique à des unités de procédé complètes et à des flux de recyclage. Fournit la base quantitative pour le dimensionnement des équipements et l'estimation des services auxiliaires.
Leçon 2 • Fondamentaux des logiciels de simulation de procédés
Présente les outils de simulation en régime permanent pour modéliser les packages thermodynamiques, les opérations unitaires et la convergence du recyclage. Accélère l'itération de conception et réduit les erreurs coûteuses.
Leçon 3 • Schémas de procédé (PFD) et P&ID
Enseigne la construction et l'interprétation des PFD et P&ID, y compris les symboles, les tableaux de flux et les boucles de régulation. Établit le langage visuel de la conception d'usines industrielles.
Leçon 4 • Estimation des coûts d'investissement et d'exploitation
Applique des méthodes d'estimation d'ordre de grandeur et factorielles pour évaluer l'économie des projets. Relie les décisions d'ingénierie à la viabilité financière et à l'approbation des investissements.
Leçon 5 • Dimensionnement et spécification des équipements
Couvre le dimensionnement des échangeurs de chaleur, pompes, compresseurs et réservoirs à l'aide de corrélations d'ingénierie standard. Produit des fiches techniques d'équipement utilisées dans l'approvisionnement et la construction.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsCatalyse industrielle et chimie verte
Catalyse industrielle et chimie verte
Leçon 1 • Catalyse homogène et enzymatique
Couvre les complexes organométalliques et les biocatalyseurs utilisés dans la fabrication de produits chimiques fins et pharmaceutiques. Met en évidence les avantages de sélectivité par rapport aux alternatives hétérogènes.
Leçon 2 • Minimisation des déchets et efficacité atomique
Quantifie les déchets de procédé à l'aide des métriques de facteur E et d'efficacité atomique, puis applique des stratégies de reconception pour minimiser la génération de sous-produits. Réduit directement les coûts des matières premières et d'élimination.
Leçon 3 • Catalyse hétérogène dans l'industrie
Analyse l'adsorption de surface, la théorie des sites actifs et les matériaux de support dans les catalyseurs solides utilisés dans la synthèse de l'ammoniac et le raffinage du pétrole. S'appuie sur la cinétique des réacteurs des chapitres précédents.
Leçon 4 • Douze Principes de la chimie verte
Applique l'économie d'atomes, la prévention des déchets et la sélection de solvants plus sûrs pour évaluer et reconcevoir les réactions industrielles. Fournit un cadre pour l'amélioration des procédés axée sur la durabilité.
Leçon 5 • Sélection et remplacement des solvants
Évalue les solvants à l'aide de critères de santé, environnementaux et de performance du procédé pour guider les décisions de substitution. Réduit l'exposition réglementaire et améliore la sécurité des travailleurs.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsSécurité industrielle et gestion des dangers
Sécurité industrielle et gestion des dangers
Leçon 1 • Intervention d'urgence et enquête sur les incidents
Couvre les procédures d'arrêt d'urgence, la réponse aux déversements et l'analyse des causes profondes à l'aide des méthodes de nœud papillon et d'arbre de défaillances. Boucle la boucle de sécurité de la prévention à l'apprentissage.
Leçon 2 • Méthodes d'analyse des dangers des procédés
Applique les techniques HAZOP, What-If et FMEA pour identifier systématiquement les écarts de procédé et leurs conséquences. Produit des registres de risques utilisés dans la conception et la modification des usines.
Leçon 3 • Couches de protection et mesures de sécurité
Explique le cadre d'analyse des couches de protection, y compris les BPCS, les alarmes, les systèmes de niveau SIL et les barrières physiques. Quantifie la réduction des risques sur plusieurs couches indépendantes.
Leçon 4 • Principes de conception intrinsèquement plus sûre
Applique les stratégies de minimisation, substitution, modération et simplification pour éliminer les dangers au stade de la conception. Réduit la dépendance aux systèmes de protection et aux contrôles administratifs.
Leçon 5 • Identification des dangers chimiques
Classe les dangers d'inflammabilité, de toxicité, de réactivité et de corrosivité à l'aide d'un étiquetage normalisé et de systèmes de données de sécurité. Établit la sensibilisation aux dangers comme fondement de la sécurité des procédés.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsPrincipaux procédés chimiques industriels
Principaux procédés chimiques industriels
Leçon 1 • Raffinage du pétrole et pétrochimie
Analyse la distillation du pétrole brut, le craquage catalytique, le reformage et l'alkylation pour produire des carburants et des charges d'alimentation chimiques. Relie les chapitres sur la séparation et la catalyse au plus grand secteur de l'industrie chimique.
Leçon 2 • Procédés de l'acide sulfurique et du chlore-alcali
Couvre le procédé de contact pour l'acide sulfurique et l'électrolyse à cellule à membrane pour le chlore et la soude caustique. Démontre l'intégration des procédés électrochimiques et catalytiques.
Leçon 3 • Fabrication des polymères et des matières plastiques
Couvre les procédés de polymérisation par addition et par condensation pour le polyéthylène, le polypropylène, le nylon et le polyester à l'échelle industrielle. Relie la chimie des polymères à la conception des réacteurs et de la séparation.
Leçon 4 • Production d'ammoniac et d'engrais
Examine le procédé Haber-Bosch, les conditions de fixation de l'azote et la production en aval d'urée et de nitrates. Illustre les compromis entre équilibre, catalyseur et énergie à l'échelle industrielle.
Leçon 5 • Production de produits chimiques de spécialité et fins
Examine la synthèse batch, les séquences réactionnelles en plusieurs étapes et les exigences strictes de pureté dans la fabrication pharmaceutique et agrochimique. Met en évidence les différences par rapport à la production de produits chimiques de base.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsContrôle qualité et optimisation des procédés
Contrôle qualité et optimisation des procédés
Leçon 1 • Amélioration continue et principes Lean
Applique la cartographie de la chaîne de valeur, l'élimination des gaspillages et les cycles kaizen aux opérations chimiques industrielles. Intègre l'amélioration de la qualité et de l'efficacité dans la gestion quotidienne de l'usine.
Leçon 2 • Analyse des causes profondes et actions correctives
Utilise les diagrammes en arête de poisson, l'analyse des 5 Pourquoi et les arbres de défaillances pour identifier et éliminer les sources de défauts qualité. Boucle la boucle qualité de la détection à la correction vérifiée.
Leçon 3 • Contrôle statistique des procédés
Applique les cartes de contrôle, les règles de séquence et les indices de capabilité des procédés pour détecter et prévenir les écarts qualité. Fournit la base statistique pour les programmes d'amélioration continue.
Leçon 4 • Méthodes analytiques pour l'assurance qualité
Couvre les méthodes spectroscopiques, chromatographiques et titrimétriques utilisées pour les tests en cours de procédé et sur produit final. Relie la chimie analytique à la conformité aux spécifications et aux décisions de libération.
Leçon 5 • Plans d'expériences pour l'amélioration des procédés
Applique les plans factoriels et de surface de réponse pour identifier les variables clés du procédé et optimiser efficacement les conditions opératoires. Réduit le temps et le coût des expérimentations par essais et erreurs.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Diplômés en chimie : cherchant à faire le pont entre les connaissances académiques et les opérations réelles en usine.
Techniciens de procédés : souhaitant une formation formelle pour appuyer leur expérience pratique en usine.
Ingénieurs chimistes : cherchant à approfondir leur expertise dans plusieurs domaines des procédés industriels.
Scientifiques de l'environnement : effectuant une transition vers des rôles industriels nécessitant des connaissances en chimie des procédés.
Chimistes de laboratoire : visant à évoluer vers des postes d'ingénierie de fabrication ou de production.
Personnes en reconversion professionnelle : entrant dans l'industrie chimique à partir de domaines scientifiques ou d'ingénierie connexes.
Ce que disent nos apprenants
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