INGENIERA DE COSTOS
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Químico, el conocimiento y la aplicación de los principios básicos para la elaboración de propuestas de inversión, operación, y administración de los recursos financieros, así como de la estimación de costos y la evaluación de alternativas de solución para optimizar los recursos de los procesos industriales y de servicios. Comprende y aplica los métodos más adecuados para estimar, proyectar y reducir costos de capital para mejorar la factibilidad o rentabilidad de un proyecto.
PIT Ingeniera Qumica 1WB
El PIT, es una estrategia que el Instituto Tecnológico implanta con el fin de atender al estudiante de manera individual y/o grupal, para que logre un desempeño adecuado durante sus estudios, y disminuir el rezago, la reprobación, la deserción y la baja eficiencia terminal mediante un proceso de acompañamiento durante su formación integral.
REACTORES QUMICOS 7X
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Químico la capacidad para modelar, simular y diseñar reactores, en los diferentes procesos de producción haciendo un uso eficiente de la materia y la energía. Para integrarla se ha hecho un análisis de las diferentes áreas requeridas para llevar a cabo una reacción química, identificando los temas que tienen una mayor aplicación en el quehacer del ingeniero químico. Permite la aplicación de los balances de materia y energía, cinética química, equilibrio químico, ecuaciones diferenciales ordinarias, métodos numéricos, uso de software especializado integrándolos en un todo. En esta asignatura el estudiante diseña reactores homogéneos continuos y discontinuos, isotérmicos y no isotérmicos, adiabáticos y no adiabáticos, además selecciona sistemas combinados de diferentes tipos de reactores y calcula la conversión en reactores químicos, competencias que se aplican en instrumentación y control de procesos, síntesis y optimización de procesos, simulación de procesos y seminario de ingeniería de proyectos.
SÍNTESIS Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 8X
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Químico herramientas para diseñar, seleccionar, y optimizar procesos quí-micos en plantas industriales de acuerdo a tecnologías limpias para el sector industrial con criterios de sustentabilidad.
Esta materia representa la parte integradora de los conocimientos adquiridos en las operaciones unitarias y los aspectos económicos que se deben tener en cuenta en el desarrollo de todo proyecto de una planta química. Para lograr el objetivo es necesario que el estudiante logre colaborar en equipos interdisciplinarios y multiculturales, con actitud innovadora, espíritu crítico, disposición al cambio y apego a la ética profesional.
El empleo de las técnicas modernas de comunicación, así como la necesidad de un segundo idioma son indispensables en ésta materia para la investigación y formulación de problemas prácticos. Esta materia da soporte a las materias de Simulación de Procesos e Seminario de Ingeniería de Proyectos.
Esta materia representa la parte integradora de los conocimientos adquiridos en las operaciones unitarias y los aspectos económicos que se deben tener en cuenta en el desarrollo de todo proyecto de una planta química. Para lograr el objetivo es necesario que el estudiante logre colaborar en equipos interdisciplinarios y multiculturales, con actitud innovadora, espíritu crítico, disposición al cambio y apego a la ética profesional.
El empleo de las técnicas modernas de comunicación, así como la necesidad de un segundo idioma son indispensables en ésta materia para la investigación y formulación de problemas prácticos. Esta materia da soporte a las materias de Simulación de Procesos e Seminario de Ingeniería de Proyectos.
Mtodos Numricos
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Químico la capacidad de resolver problemas relacionados con la ingeniería de procesos mediante la aplicación de algoritmos numéricos y el uso de computadoras digitales.
Mecanismos de Transferencia
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Químico los fundamentos y parámetros para el diseño, optimización, innovación y adaptación de tecnología de procesos en la industria químicas La transferencia de cantidad de movimiento, calor y masa es fundamental para conocer los fenómenos involucrados en los procesos unitarios en la Ingeniería Química, en virtud de ser la que aporta las bases para la comprensión y aplicación en el diseño de los procesos que durante la formación profesional se estudiarán.
La asignatura aborda la comprensión de conceptos de fluido, flujo, y su clasificación, las diferentes formas de representar la concentración, la interpretación de temperatura, conductividad y resistencia térmica, e identifica los diferentes mecanismos de transferencia. Se obtienen las correlaciones a partir de los fenómenos involucrados que son usadas para resolver los problemas que analíticamente se plantean. Se determinan a partir de expresiones semiempiricas la viscosidad, conductividad y difusividad en los diferentes tipos de fluidos y particularmente en los sólidos la conductividad, se concluye con la determinación del comportamiento de sistemas en los que se da el mecanismo de transferencia de calor por radiación.
La asignatura se relaciona con todas las posteriores que involucran procesos unitarios, ya que para entender e interpretar los procesos es indispensable conocer los mecanismos o fenómenos que los gobiernan.
La asignatura aborda la comprensión de conceptos de fluido, flujo, y su clasificación, las diferentes formas de representar la concentración, la interpretación de temperatura, conductividad y resistencia térmica, e identifica los diferentes mecanismos de transferencia. Se obtienen las correlaciones a partir de los fenómenos involucrados que son usadas para resolver los problemas que analíticamente se plantean. Se determinan a partir de expresiones semiempiricas la viscosidad, conductividad y difusividad en los diferentes tipos de fluidos y particularmente en los sólidos la conductividad, se concluye con la determinación del comportamiento de sistemas en los que se da el mecanismo de transferencia de calor por radiación.
La asignatura se relaciona con todas las posteriores que involucran procesos unitarios, ya que para entender e interpretar los procesos es indispensable conocer los mecanismos o fenómenos que los gobiernan.
Simulación de Procesos 8W
Esta asignatura aporta al perfil profesional del Ingeniero Químico la capacidad de modelar los equipos y procesos químicos seleccionados en clase, desarrollar módulos de simulación e integrarlos en construcción de un simulador particular; así como, propiciar la discusión e interpretación de los resultados obtenidos con el uso de algunos simuladores comerciales para diseñar, seleccionar, operar, optimizar y controlar procesos químicos en plantas industriales y de servicios, con tecnologías limpias de acuerdo a las normas de higiene y seguridad, de manera sustentable.
Instrumentacin y Control
El control de procesos químicos y bioquímicos atiende la naturaleza dinámica de los procesos y a la consiguiente necesidad de re-gular las variables deseadas del proceso, para que éste se ajuste a los requerimientos óptimos de operación en términos de rendi-miento técnico, económicos y de seguridad.
Por otro lado, la característica dinámica de los procesos químicos y bioquímicos permite al alumno, trasladar los conocimientos ad-quiridos en otras asignaturas y complementar el tratamiento de funcionamiento estático o de régimen permanente de las diferentes operaciones unitarias en los procesos químicos y bioquímicos.
Por otro lado, la característica dinámica de los procesos químicos y bioquímicos permite al alumno, trasladar los conocimientos ad-quiridos en otras asignaturas y complementar el tratamiento de funcionamiento estático o de régimen permanente de las diferentes operaciones unitarias en los procesos químicos y bioquímicos.
Fisicoqumica I
Esta materia de la carrera de Ingeniería Química se imparte en quinto semestre, está organizada en cuatro temas. En el primero y segundo se evalúan las propiedades termodinámicas en función de propiedades medibles para sistemas de un componente y mezclas respectivamente. En el tercer se construye e interpretan diagramas de fases y se estudia el equilibrio de fases para mezclas ideales y mezclas reales. El cuarto tema aborda las propiedades coligativas.
Fisicoqumica II
Esta materia de la carrera de Ingeniería Química se imparte en sexto semestre, está organizada en cinco temas. En el primero se establecen los criterios de equilibrio químico en reacciones reversibles, constantes y balances de equilibrio. En los temas dos y tres se determina la ecuación cinética, el orden de reacción y el efecto de la temperatura en reacciones irreversibles, reversibles y complejas. En el cuarto se estudia el efecto del catalizador en la velocidad de reacción, y las isotermas de adsorción, y en el último se aborda el tema de electroquímica.
Instrumentacin y control
Esta materia se imparte en octavo semestre en la carrera de Ingeniería Química, está organizada en cuatro temas. En el primero se estudian las normas ISA y SAMA, y los principios de medición de los elementos más usuales en el control de procesos. En el segundo se desarrollan modelos dinámicos de procesos y se estudia su comportamiento ante diversos tipos de entrada. En el tres se estudia del comportamiento de sistemas de lazo abierto y cerrado, utilizando las técnicas del control clásico (PID), y la sintonización de controladores. El tema final aborda las técnicas de control de procesos ampliamente utilizadas en la industria.
Sntesis y optimizacin de procesos
Esta materia de la carrera de Ingeniería Química se imparte en octavo semestre, está organizada en cuatro temas. El primero aborda los fundamentos básicos del análisis y síntesis de procesos industriales con/sin trasformación química. El segundo tema se refiere a la integración de energía y se calculan los requerimientos de áreas de las redes intercambiadores de calor. El tercero aborda la evaluación económica de procesos. Y en el cuarto se aborda la optimización de procesos.