Especialização em Engenharia de Instrumentação Industrial | Curso - UnIBP

Duração

416h

Sobre o curso

Esse curso é ministrado na seguinte modalidade:

Sobre o curso

O curso de Especialização em Engenharia de Instrumentação Industrial tem o objetivo de capacitar profissionais para atuarem como engenheiros de instrumentação industrial nas áreas de projeto, manutenção e operação na indústria de petróleo e gás.

Além de apresentar os temas mais atualizados e relevantes para o setor, serão usados artefatos tecnológicos para a simulação de automação, dimensionamento e seleção de dispositivos de instrumentação.

Essa formação será oferecida em um formato híbrido, através da conjugação de aulas à distância e encontros presenciais, ministradas com o apoio de ambiente virtual de aprendizagem (AVA), permitindo ao aluno o acesso remoto aos conteúdos, contato com os docentes, suporte aos alunos online, além de atividades complementares.

Processo Seletivo

Para se inscrever neste curso, o candidato deverá ser aprovado no Processo Seletivo, que consiste em:

1. Envio da  Ficha de Pré-inscrição preenchida para o e-mail unibp@ibp.org.br juntamente com o currículo atualizado e diploma de graduação em engenharia. A aprovação será enviada por e-mail.

BAIXE AQUI A FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO

2. Entrevista com a coordenação pedagógica e/ou de curso

Após aprovação, o candidato receberá as instruções para realização da matrícula.

Não há cobrança de taxa para a pré-inscrição.

Para mais informações sobre como realizar a sua pré-inscrição, entre em contato através do e-mail unibp@ibp.org.br.

Confira esse e outros programas de educação continuada da UnIBP.

A UnIBP é o Sistema de Educação Corporativa IBP, credenciado ao Ministério da Educação – MEC para oferecer cursos de pós-graduação lato sensu – nível Especialização, conforme resolução Nº 1, de 6 de abril de 2018 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior 1 (processo 23000031289201922).

A única formação com a qualidade IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás.

Programa Técnico

Propriedades Físicas e Químicas dos Fluidos
Mecânica dos Fluidos
Terminologia aplicada a Instrumentação
Conversão de Unidades
Unidades de Engenharia utilizadas na Instrumentação Industrial

– Carga Horária: 16h

Rangeabilidade
Incerteza
Efeitos da temperatura
Tempos de resposta
Confiabilidade
Repetibilidade
Compatibilidade dos Materiais em função da sua aplicação
Dimensionamento de elementos para medição
Unidades de Engenharia
Critérios e Requisitos de Projeto
Impacto do detalhamento da instalação da Instrumentação na performance da medição
Detalhes típicos de processo, pneumáticos, elétricos

– Carga Horária: 24h

As tecnologias aplicáveis à Instrumentação Analítica
Características dos sensores: rangeabilidade, incerteza, efeitos da temperatura, tempo de resposta, confiabilidade e repetibilidade
Compatibilidade das tecnologias e aplicações
Especificação e dimensionamento de instrumentação analítica
Condicionamento de amostra de processo para instrumentação analítica
Critérios e requisitos de projeto
Unidades de engenharia aplicáveis
Impacto do detalhamento da instalação na performance de medição
Apresentação de detalhes típicos de processo, pneumáticos e elétricos

– Carga Horária: 24h

Os tipos de Processo Industrial
Diagrama de Processos
A Simbologia de Instrumentação Industrial
A Diagramação e Simbologia de Instrumentação Industrial
A Elaboração de documentos para o Projeto de Instrumentação Industrial
Fluxograma de Processo e Instrumentação (P&ID)
Lista de Instrumentos
Diagramas Lógicos
Especificação de Instrumentos
Critérios e requisitos para o Projeto de Instrumentação

– Carga Horária: 16h

Princípios e métodos aplicáveis à medição de vazão
As Características dos sensores: rangeabilidade, incerteza, efeitos da temperatura, tempo de resposta, confiabilidade, repetibilidade
A Compatibilidade dos Materiais para as Aplicações especificadas
Critérios para verificação da perda de carga permanente
O Dimensionamento de elementos para medição de vazão
Medição de vazão por pressão diferencial e elementos deprimogênitos
Conversão de unidades aplicadas à Medição de Vazão
Unidades de Engenharia aplicadas à Medição de Vazão
Análise da velocidade em tubulações e dos limites máximos aceitáveis
Impacto do detalhamento da Instalação na Performance da Medição de Vazão (detalhes típicos de processo, pneumáticos, elétricos)

– Carga Horária: 32h

A arquitetura dos sistemas de automação e protocolos de comunicação: fibra óptica, cabos coaxiais, profibus, modbus, fieldbus, TCP/IP, OLE Process Control (OPC)
Limitações dos meios de transmissão: capacidade de transmissão, tempo de resposta, confiabilidade, distâncias máximas, redes sem fio.

– Carga Horária: 16h

Válvulas de controle
Tipos e configurações: globo, borboleta, esfera, dentre outras
Características de Controle
Dimensionamento e Especificação
Aplicações em fluídos dinâmicos
Seleção de materiais e as implicações das condições de processo e operação
Instalação e seus impactos na performance
Dispositivos de alívio de pressão
Válvulas de segurança e alívio de pressão: tipos e as aplicações recomendadas
Principais características de cada tipo de válvula de segurança e seleção de materiais
As implicações das condições de processo e operação
Discos de ruptura: tipos e suas aplicações
Métodos de dimensionamento
Seleção de materiais e as implicações das condições de processo e operação
Inversores de frequência: principais características e aplicações

– Carga Horária: 40h

Fundamentos teóricos do sistema de controle
Processos básicos: compressão, combustão, destilação, hidráulicos
Processos Dinâmicos: resposta do loop, relações entre pressão, volume e temperatura, simulações
Controle básico: controle regulatório, “feedback”, controle antecipatório, controle em cascata, “split-range”, controle PID
Controle discreto: relés lógicos, álgebra booleana
Controle sequencial

– Carga Horária: 24h

Controlador lógico programável (PLC)
Sistemas de controle distribuídos (SCDC, DCS)
Hardware.
Noções de software
Lógica booleana
Simbologia ISA 5.2
Álgebra booleana
Problemas de automação
Programação de PLC e supervisórios: estudo de casos com os aplicativos IFIX e LOGIX PRO

– Carga Horária: 24h

Fornos industriais
Caldeiras a vapor
Turbinas a vapor
A normatização estabelecida pela simbologia ISA 5.2
Álgebra booleana
Problemas de automação e controle de processo
Turbinas à gás
Bombas
Trocadores de calor

– Carga Horária: 24h

A Interface Homem-Máquina (IHM): gráficos, gerência de alarmes, histogramas, armazenamento de informações
A ergonomia e o projeto de sistemas de controle: fatores humanos, arranjo físico da sala de controle, layout de painéis
Principais critérios para configuração e programação
Métodos para comparação e avaliação de seleção entre sistemas
Requerimentos de instalação: cabeamento, definição da potência requerida, aterramento, blindagem e segregação de sinais (AC / DC), interferências
Comissionamento: planejamento e dimensionamento de recursos necessários, documentação aplicável
Método para validação de sistemas instrumentados de segurança

– Carga Horária: 32h

Apresentação das técnicas recomendadas nas normas ANSI, IEEE, ISA, NEC, NEMA, NFPA e OSHA para o Projeto de Instrumentação Industrial
Análise e Formatação da Documentação de Projeto: PFD, P&ID, Loop Diagrams, Ladder Diagrams, Wiring Diagrams, Cause and Effects Diagrams, Logics Diagrams

– Carga Horária: 16h

Fundamentos em finanças: custo do capital, composição do capital e WACC
Apresentação de indicadores de desempenho: fluxo de caixa, composição de custos
Apresentação de ferramentas de análise financeira: análise de benefícios e métodos de avaliação de projetos (TIR e VPL)
Ferramentas para monetização de projetos: análise de aumento de produção, análise de redução de consumo de utilidades, avaliação de otimização de processos e recursos humanos
Estudos de caso: avaliação financeira do projeto de uma planta de amônia, de uma unidade de processamento de enxofre e de um processo por batelada

– Carga Horária: 16h

Conceitos de Perigo e Risco
Capacidade humana de observação
Principais técnicas de Identificação de Perigos e de Análise de Perigos (PHA – Process Hazard Analysis) aplicadas à projetos ou processos industriais
Ferramentas para análise de Segurança de Processo nas diversas fases de Projetos Industriais: Safety Reviews
Inspeções, Auditorias e Sistemas de Observação de segurança (Safety Inspections / Assessments / Observations)
Técnica de análise de perigos (PHA – Process Hazard Analysis) conhecida como HazOp (Hazard and Operability Study)
Estudo de Perigos e Operabilidade

– Carga Horária: 16h

Conceitos Básicos Sistemas Instrumentados de Segurança
Risco e metodologias: SIL, SIF e SIS
Normas Industriais: IEC 61511, 61508, ANSI/ISA 84.00.01 N-2595
Técnicas de análises de riscos de processo (PHA.) Checklist, What if, FMEA, FTA, Hazop, Hazan

– Carga Horária: 16h

As Propriedades fundamentais das substâncias inflamáveis
Critérios para a classificação de áreas, conforme visão das normas americanas e internacionais
Gases e vapores, poeiras, fibras: riscos e considerações de proteção
Grau de proteção e classe de temperatura: características e aplicação
Equipamentos elétricos – critérios construtivos (tipos de proteção)
Definições, características principais e requisitos de instalação
Proteção: a prova de explosão, pressurização de invólucros e de ambientes
Segurança aumentada, Segurança intrínseca, Tipos de proteção com: óleo, resina, areia, hermético, especial
Critérios de escolha do equipamento elétrico para aplicação em atmosferas explosivas
A evolução da certificação no Brasil e a portaria INMETRO 83, de 02/04/2006
Certificação de conformidade
Inspeção e manutenção de instalações elétricas em atmosferas explosivas
Aplicação da norma NBR IEC 60079-17 (a nova NR-10)

– Carga Horária: 16h

Técnicas para compatibilidade eletromagnética (EMC) de instalações
Características de blindagem de cabos
Técnicas para aterramento de sistemas de referência para sinais elétricos
Métodos de proteção contra surtos elétricos
Técnicas para elaboração de plano de controle de interferências

– Carga Horária: 8h

Fundamentos de gestão da inovação
Metodologia para elaboração de Carteira de Projetos de Inovação
Técnicas para gerenciamento de riscos em projetos de inovação.
Projetos de energia baseados em fontes renováveis: solar, eólica e biomassa
Técnicas para uso eficiente da energia e cogeração
Modelos de eficiência energética – normas e estudo de casos
Introdução a Indústria 4.0 – conceituação, técnica, econômica e de aplicação
Infraestrutura da indústria 4.0 – conceitos das vias, das redes, das mídias
Cyber segurança, técnicas e metodologias
IIoT Internet Industrial das Coisas (digitalização da indústria de óleo e gás, uso dos ativos de planta, virtualização da Produção)
Big Data, conceitos e metodologia aplicada

– Carga Horária: 40h

Introdução
O papel dos Modelos
Teoria e fatos. Hipóteses
Concepções Metodológicas da Ciência
Planejamento do Projeto de Pesquisa e Definição do Modelo Teórico
Métodos de Pesquisa adotados na Engenharia de Produção e Gestão de Operações
Métodos e Técnicas para elaboração de Monografias de Especialização

– Carga Horária: 16h

Corpo Docente

INVESTIMENTO

OUTRAS INFORMAÇÕES

O que o curso inclui?

Material de apoio
Certificado de conclusão reconhecido pelo MEC

Como obter o certificado

Frequência mínima exigida: 75% da carga horária total do curso
Realização das atividades avaliativas com nota igual ou superior a 7
Entrega de trabalho/projeto de conclusão de curso

Inscrições

até 10 dias antes do início do curso

Endereço

Avenida Almirante Barroso, 52 - 21o andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

VANTAGENS DE ESTUDAR NA UnIBP

Inteligência Setorial

Professores de Destaque

Aprendizagem Aplicada

Educação Flexível

Empreendedorismo

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