redogöra för och jämföra de grundläggande egenskaperna hos olika typer av reaktorer och olika driftssätt, samt med hjälp av lämpliga beräkningar bestämma specifikationer för att uppfylla givna processkrav i enklare system.
analysera och beräkna materialbalansen på icke-reaktiva samt reaktiva en- och flerreaktorssytem.
förklara de mekanismer på molekylär nivå som är avgörande för viktiga separationsprocesser.
definiera och utveckla matematiska modeller för att planera och optimera industriella kemiska och bioteknologiska separationsprocesser med användning av relevanta matematiska verktyg.
redogöra för totalprocessen i en storskalig industriell verksamhet med relevans till tillverkning och rening av läkemedel/biomolekyler i termer av produktivitet.
Kursinnehåll
Kemiska och bioteknologiska reaktioner och adsorption från termodynamisk, kinetisk och molekylär synpunkt. Reaktorer. Steady-state-drift. Materialbalans. En- och flerreaktorssystem. Frihetsgradsanalys. Reaktionshastighet. Omsättning. Ingenjörsmässiga separationsmetoder i pilot- och industriskala. Formulering och användning av matematiska modeller: empiriska modeller, strikt mekanismbaserade analytiska modeller samt stokastiska modeller. Användning av matematiska modellerings- och beräkningsprogram. Modellering av homogenfassystem. Introduktion till modellering av tvåfassystem. Faktorer som påverkar produktivitet, utbyte och kostnad.
Förutsättningar
120 hp inklusive Bioteknisk metodik. Genomgången Beräkningsvetenskap för dataanalys eller Beräkningsvetenskap II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)