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Alumnos

Plan de estudios de Curso ingeniería química

CURSO INGENIERIA QUÍMICA. ¿Estás buscando ampliar tus conocimientos en Ingeniería Química? Si es así, no esperes más para realizar nuestro curso online en el que podrás alcanzar todas tus metas profesionales de forma fácil, cómoda y al mejor precio. Si tienes dudas o necesitas más información no dudes en contactarnos.

Resumen salidas profesionales
de Curso ingeniería química
Si le interesa el ámbito de la ingeniería química y quiere conocer sus aspectos fundamentales este es su momento, con el Curso de Experto en Ingeniería Química podrá adquirir los conocimientos esenciales para desempeñar esta labor con éxito. En este Curso se destacan tanto los mecanismos de los procesos de transporte, como la descripción y clasificación de estas operaciones básicas. Realizando este Curso de Experto en Ingeniería Química conocerá la ingeniería de reacción química, además del diseño de reactores elementales.
Contenidos
del curso editados por
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Introduccion a la Ingenieria Quimica
Autor: Calleja Pardo, Guillermo (editor)
Objetivos
de Curso ingeniería química
Los objetivos que se pretenden adquirir en el presente Curso de Experto en Ingeniería Química son los siguientes: - Conocer los orígenes y evolución de la ingeniería química. - Realizar operaciones básicas de los procesos básicos. - Ejecutar balances de materia y energía. - Realizar operaciones básicas de transferencia de materia. - Conocer los reactores químicos.
Salidas profesionales
de Curso ingeniería química
Una vez finalizada tu formación en el presente curso, habrás adquirido los conocimientos y habilidades que aumentarán tus expectativas laborales en los siguientes sectores: Química, Ingeniería Química e Industria Química.
Para qué te prepara
el Curso ingeniería química
Este Curso de Experto en Ingeniería Química le prepara para tener una visión amplia y precisa de los aspectos fundamentales de la ingeniería química, prestando atención a los factores más importantes de este entorno y adquiriendo las técnicas oportunas para desenvolverse de manera experta en este sector.
A quién va dirigido
el Curso ingeniería química
El Curso de Experto en Ingeniería Química está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno de la ingeniería o la química que deseen seguir adquiriendo formación sobre la materia, así como a cualquier personas que deseen introducirse en el ámbito de la ingeniería química.
Metodología
de Curso ingeniería química
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 ingeniería química

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  1. La industria química: orígenes y evolución de la Ingeniería Química
  2. - Período precientífico

    - Inicio del período científico

    - Periodo científico. La evolución de la enseñanza en Ingeniería Química

    - La Ingeniería Química en España

  3. Objeto y estructura de la Ingeniería Química
  4. La Ingeniería Química como profesión
  5. Tendencias actuales y futuras de la Ingeniería Química
  1. Introducción
  2. Los procesos químicos en la actualidad y perspectivas de futuro
  3. Impacto de los procesos químicos sobre el medio ambiente
  4. Descripción, a modo de ejemplo, de un proceso químico-industrial
  1. Introducción
  2. Concepto de operación básica
  3. Operaciones continuas, discontinuas y semicontinuas
  4. Contacto entre fases inmiscibles: continuo o discontinuo
  5. Flujo en paralelo, en contracorriente y cruzado
  6. Clasificación de las operaciones básicas y de los reactores químicos. Flujos controlantes
  7. Variables de diseño de las operaciones básicas
  8. - Cálculo del número de variables de diseño

    - Cálculo del número de variables de diseño de una etapa de contacto

    - Cálculo del número de variables de diseño de una cascada de etapas de contacto

    - Cálculo del número de variables de diseño de sistemas complejos

  9. Problemas
  1. Generalidades
  2. Mecanismos del transporte molecular y del transporte turbulento
  3. - Régimen laminar: transporte molecular

    - Régimen turbulento: transporte turbulento

  4. Ecuaciones cinéticas en transporte molecular: Leyes de Newton, de Fourier y de Fick
  5. - Ley de Newton

    - Ley de Fourier

    - Ley de Fick

  6. Transporte turbulento: coeficientes de transporte
  7. Capa límite
  8. - Capa límite fluidodinámica

    - Capas límite térmica y de concentración

  9. Problemas
  1. Introducción
  2. Sistemas de magnitudes y unidades
  3. Ecuaciones dimensionales y adimensionales
  4. Análisis dimensional
  5. - Métodos de análisis dimensional. Método de Rayleigh

  6. Cambio de escala en procesos químicos
  7. - Consideraciones del cambio de escala

    - Teoría de la semejanza

    - Métodos de extrapolación de datos

  8. Procedimientos experimentales de obtención de datos para el cambio de escala
  9. Problemas
  1. Introducción
  2. Ecuación general de conservación de cualquier propiedad extensiva
  3. Balances de materia macroscópicos: expresión general
  4. Balances de materia macroscópicos en régimen estacionario
  5. - Balance de materia en una operación sin reacción química

    - Balance de materia en una operación con reacción química

    - Balance de materia en un proceso con recirculación

    - Balance de materia en un proceso con recirculación y purga

    - Balance de materia en un sistema multifásico

  6. Balances de materia macroscópicos en régimen no estacionario
  7. -Balance de materia en una operación discontinua
  8. - Balance de materia en una operación continua

  9. Problemas
  1. Introducción
  2. Formas de expresión de la energía
  3. Balances de energía macroscópicos: expresión general
  4. Balances entálpicos
  5. - Cálculo de las entalpías

    - Entalpías de reacción

  6. Balances macroscópicos de energía en algunos casos particulares
  7. - Balances de energía en sistemas cerrados

    - Balances de energía en sistemas abiertos en régimen estacionario

    - Aplicación del balance de energía a operaciones sin reacción química

    - Aplicación del balance macroscópico de energía a una operación con reacción química

  8. Problemas
  1. Generalidades
  2. Viscosidad de los fluidos
  3. Clasificación de los fluidos
  4. Flujo laminar y flujo turbulento
  5. Ecuaciones básicas en el flujo interno de fluidos
  6. - Balance de materia

    - Balance de energía total

    - Balance de energía mecánica: ecuación de Bernouilli

  7. Pérdidas de energía por rozamiento
  8. - Cálculo del factor de rozamiento

    - Pérdidas de carga menores

    - Diámetro equivalente

    - Circulación de gases por conducciones

    - Factores de rozamiento en la entrada de una conducción

  9. Potencia necesaria para el flujo
  10. - Bombas

    - Condiciones de succión de una bomba: cavitación

    - Rendimiento y potencia de una bomba

    - Ventiladores, soplantes y compresores

    - Potencia y rendimiento de un compresor

  11. Medida de caudales
  12. -Medidas de la presión
  13. - Diafragmas, boquillas y venturímetros

  14. -Tubo de Pitot
  15. - Rotámetros

  16. Problemas
  1. Introducción
  2. Factor de rozamiento en el flujo externo
  3. Flujo en lechos porosos
  4. Operaciones basadas en el flujo externo de fluidos
  5. Filtración
  6. - Aspectos prácticos de la filtración

    - Equipos de filtración

    - Fundamento teórico de la filtración

  7. Sedimentación
  8. - Sedimentación libre

    - Sedimentación impedida

  9. Centrifugación
  10. Fluidización
  11. Problemas
  1. Generalidades
  2. Mecanismos de transmisión de calor
  3. - Conducción

    - Conductividad térmica

    - Convección

    - Radiación

  4. Conducción de calor en sólidos de geometría sencilla
  5. - Placa plana

    - Combinación de placas planas en serie

    - Superficies cilíndricas

    - Superficies esféricas

  6. Transmisión de calor por convección. Coeficiente de transmisión de calor
  7. - Convección forzada

    - Convección natural

  8. Cambiadores de calor
  9. - Cambiador de calor de tubos concéntricos. Coeficiente global de transmisión de calor

    - Integración de la ecuación de diseño de un cambiador de calor. Diferencia de temperatura media logarítmica

    - Tipos de cambiadores de calor

  10. -Factores de corrección de la diferencia de temperatura media logarítmica
  11. Evaporación
  12. -Ecuación de diseño de un evaporador
  13. - Modos de operación

  14. Problemas
  1. Generalidades
  2. Equilibrio entre fases
  3. - Criterios y condiciones de equilibrio

  4. -Diagramas de equilibrio
  5. Transporte molecular de materia: difusión
  6. - Difusión ordinaria simple en mezclas binarias

    - Difusión en materiales porosos

  7. Transporte turbulento: coeficientes de transferencia de materia
  8. Transferencia de materia entre fases. Coeficientes globales
  9. Determinación experimental de los coeficientes de transferencia de materia
  10. Problemas
  1. Introducción
  2. Operaciones básicas de transferencia de materia
  3. - Operaciones gas-líquido y líquido-vapor

    - Operaciones líquido-líquido. Extracción

    - Operaciones líquido-sólido

    - Operaciones de separación por membranas

  4. Ecuaciones básicas de diseño para contacto discontinuo
  5. Destilación y rectificación de mezclas binarias
  6. - Destilación diferencial abierta

    - Destilación súbita (flash)

    - Rectificación continua

    - Rectificación discontinua

    - Ecuaciones básicas de diseño para contacto continuo

  7. Absorción en columnas de relleno
  8. -Absorción-desabsorción de mezclas diluidas
  9. Problemas
  1. Generalidades
  2. Clasificación de las reacciones químicas
  3. Velocidad de reacción y ecuación cinética
  4. Tipos de reacciones según su estequiometría
  5. Análisis de las ecuaciones de velocidad
  6. - Reacciones homogéneas

    - Reacciones heterogéneas. Etapas físicas y químicas

  7. Catálisis heterogénea
  8. Mecanismo de la catálisis. Adsorción
  9. Catalizadores sólidos
  10. - Composición y características

    - Desactivación

    - Clasificación de los catalizadores

    - Propiedades fisicoquímicas de los catalizadores

    - Preparación de los catalizadores

  11. Problemas
  1. Introducción
  2. Diseño de reactores ideales
  3. Reactores homogéneos ideales
  4. - Reactor discontinuo

    - Reactor de mezcla completa

    - Reactor tubular

    - Balance de energía en reactores de flujo

    - Estudio comparativo

  5. Reactores heterogéneos
  6. - Reactor por cargas

    - Reactor de lecho fijo

    - Reactor de lecho fluidizado

    - Otros tipos de reactores heterogéneos

  7. Problemas
  1. Introducción
  2. Fuentes fósiles de energía
  3. -Carbón
  4. - Petróleo

    - Gas natural

  5. Fuentes alternativas de energía
  6. -Energía solar
  7. - Energía eólica

    - Energía de la biomasa

    - Energía geotérmica

  8. Energía nuclear
  9. Expectativas de la energía
  1. Generalidades
  2. La contaminación ambiental: origen y efectos
  3. - Contaminación atmosférica

    - Contaminación de las aguas

    - Contaminación de los suelos

    - Residuos sólidos

  4. Prevención y control de la contaminación
  5. Tecnologías de depuración
  6. - Depuración de efluentes gaseosos

    - Depuración de efluentes líquidos

  7. -Tratamiento de residuos sólidos
  8. - Técnicas de descontaminación de suelos

  1. Aprovechamiento químico-industrial de las materias primas
  2. La industria química inorgánica: fabricación de amoníaco y obtención de ácido nítrico
  3. - La fabricación de amoníaco

    - La obtención de ácido nítrico

    - Fertilizantes químicos

    - Aspectos medioambientales

  4. La industria química orgánica: el refino del petróleo y la industria petroquímica
  5. - El refino del petróleo

    - La industria petroquímica

  6. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Introducción a la Ingeniería Química Calleja Pardo, Guillermo (editor). Publicado por Editorial Síntesis

Titulación de Curso ingeniería química

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
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Grado en Química Especializada en Síntesis Orgánica Aplicada a la Química Médica
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Materiales entregados con el Curso ingeniería química

Información complementaria

Curso Ingeniería Química

La ingeniería química es la rama de la ingeniería enfocada al diseño, desarrollo y aplicación de procesos de producción. Esta se encarga de convertir materias primas en la gran mayoría de productos que usamos a diario, protegiendo el medio ambiente  y cumpliendo las normas de salud y seguridad.

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¿Qué se puede hacer en la ingeniería química?

Los ingenieros químicos se encargan de trabajar en los procesos de transformación de sustancias necesarias tanto para la industria química o la física. Sus conocimientos son aplicados con el fin de crear y producir una gama de productos de uso cotidiano los más amplia posible, como son el plástico, las fibras, las pinturas, los fármacos o los productos de limpieza. 

Las funciones de los ingenieros químicos consisten en la transformación de materias primas en productos que ya estén listos para su utilización. Aplican diferentes descubrimientos científicos en los laboratorios con el fin de encontrar una manera de crear productos de forma segura y además rentable. Estos profesionales contribuyen en la creación de procesos utilizados para crear muchos tipos de productos. 

Cuando un ingeniero químico diseña un proceso nuevo, tiene que tener en cuenta cada coste eventual, si se han aplicado correctamente las normas de seguridad así como el impacto medioambiental que pueda producir cada producto, siendo la investigación una parte primordial de su trabajo.

Con el fin de llevar a cabo la actividad en una planta de procesamiento, será necesario que se diseñen de manera detallada los reactores químicos, los sistemas de separación, los intercambiadores de calor, y los depósitos de almacenamiento entre cualquier otro tipo de equipamientos que se utilizan dentro de una planta.

Es importante también que tengan muy en cuenta la seguridad, además de los sistemas de control que se hacen necesarios para que funcione de manera correcta, segura y económica el procesamiento.

Cuando se ha diseñado esta planta de procesamiento, estos ingenieros químicos se encargarán de la gestión y control de la misma. Deben también controlar los equipamientos técnicos así como al personal operador de la planta.

Otra de sus funciones consiste en el diseño del proyecto, como por ejemplo, la decisión de si un producto será diseñado en forma líquida, sólida o en aerosol. 

Estos ingenieros químicos trabajan además en colaboración estrecha con otros profesionales, como los ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, y otros científicos con el fin de llevar a cabo el desarrollo más óptimo de cada tipo de producto.

¿De qué puedes trabajar como ingeniero químico?

La rama de la ingeniería química es una de las que tiene mejor proyección de empleabilidad con un 90%. A continuación mencionaremos en qué puede trabajar una persona con formación en ingeniería química:

  • Ingeniero químico en biotecnología: Se encarga de identificar y manipular microorganismos que existen en la naturaleza con el fin de desarrollar alimentos, medicamentos, artículos de belleza y nuevos métodos para celulosa.
  • Analista de alimentos: Se encarga de garantizar el cumplimiento de los controles de calidad de los alimentos, según normas y reglamentación establecidas. Además, participa en el desarrollo de nuevos productos y ayuda en la mejora de los métodos de procesamiento con foco en la sustentabilidad.
  • Investigador en la industria farmacéutica: En este puesto se lleva a cabo el desarrollo de nuevas ideas y descubrimientos científicos, con el objetivo de ayudar en la fabricación de productos y mejorar los existentes.
  • Ingeniero petroquímico: Se encarga de Diseñar los sistemas de producción y procesamiento de hidrocarburos en minería, reduciendo el impacto ambiental durante la extracción.
  • Inspector de calidad en cosmética: Su tarea principal es gestionar la calidad y el control de procesos en la industria cosmética, asegurando que productos como cremas y maquillajes se ajusten a las normas vigentes.
  • Analista de muestras en la industria ambiental.

¿Te gustan nuestros cursos? ¿Conocías ya nuestro centro?

Sé el/la profesional superior que siempre has deseado. En pocas horas serás el /la experto/a que deseas. Deja que nos encarguemos de la gestión de tu formación. Aprende de verdad con el  Curso de Experto en Ingeniería Química.

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Preguntas al director académico sobre el Curso ingeniería química

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