Engenharia de Equipamentos On e Offshore

Engenharia de Equipamentos On e Offshore

Turmas

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Objetivos

Qualificar profissionais na área de Engenharia de Equipamentos On e Off Shore.
Utilizar as melhores práticas de engenharia para diagnosticar, avaliar e controlar o desempenho de máquinas de grande porte, On e Off Shore, voltadas para o segmento de exploração e produção de petróleo, atendendo os procedimentos de Execução, Prazos, Custos e Requisitos de QSMS.

Perfil do Especialista

Atuar na Manutenção de Equipamentos Industriais;
Gerenciar projetos de construção, montagem e instalação em empreendimentos Industriais;
Identificar e quantificar os riscos de acidentes;
Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
Fiscalização de obra e serviço técnico em empreendimentos industriais;
Atuar na automação industrial, geração e cogeração de energia para plataformas de petróleo;
Trabalhar no controle e instrumentação de processo, monitoração de vibraçãocálculo para máquinas térmicas – Transferência de Calor – bombas industriais e centrífugas;
Integridade do equipamento e proteção anticorrosiva dos componentes externos e internos.

Programa

Carga Horária: 360h

Conceitos de projetos. Atualização PMBOK – 7ª edição: Mudança no padrão de gerenciamento de grupos de processos para gerenciamento por princípios. Abordagem tradicional: Conhecimento dos processos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento, Controle e Encerramento. Abordagens ágeis, adaptativas e híbridas (mistura das tradicionais com as ágeis) para dentro dos possíveis contextos e cenários aos quais os projetos possam estar inseridos. Princípios de Entrega do Projeto. Domínios de Desempenho do Projeto.

Etapas da aplicação da confiabilidade; Custos da manutenção e da produção em função da confiabilidade; Classificação dos modos de falha; Manutenção (Preventiva, Preditiva, Detectiva, Engenharia de Manutenção, Manutenção Corretiva); Curva da Banheira; Parâmetros da confiabilidade; TMPR –Tempo médio para reparos; Análise de Árvore de Falhas – Elementos lógicos. Análise Funcional; Análise de Criticidade; Analise de modo e efeito crítico de Falha; Análise das Causas-Raízes de Falha.

Definições do Petróleo e do Gás Natural. Importância e Geopolítica. Exploração, Reservatórios, Perfuração, Completação, Elevação e Escoamento. Exemplos de controle de nível. Coluna de destilação. Processamento do petróleo e gás. Vasos Separadores. Processamento e condicionamento do Gás. Tratamento do óleo. Unidades de Produção. Processamento do Petróleo e do Gás. Tratamento da Água de Injeção. Eletrostáticos. Separação Trifásica e Tratamento de Gás.

Sistemas de Geração de Energia; Capacidade Instalada; Geração Termoelétrica – Principais Configurações; Ciclo Simples. Combinado-Co-geração; Termelétrica a Vapor. Motor de Combustão Interna – MCI; Turbinas a Gás Natural; Sistemas auxiliares; combustível; lubrificação; partida; Manutenção. Controle de sistemas de cogeração de energia. Geradores operando em paralelo.

Termodinâmica Básica; Tipos de Compressores utilizados na Indústria de Petróleo e Gás Natural; Compressores Volumétricos, Dinâmicos – Centrífugos e Axiais; Funcionamento, Utilização e componentes; Análise das Curvas e Características. Caixa Multiplicadora; Sistemas Auxiliares. Balanceamento Axial, selagem e lubrificação; Sistema de controle Anti-surge e Capacidade; Instrumentação de Proteção dos Compressores Centrífugos; Plantas de Processo de Compressão e de Gás Combustível.

Turbinas a Gás; Princípio de funcionamento; Desempenho das turbinas a gás Condições ISO e SITE; Sistemas auxiliares; Seções; Sistema de ar, Sistema de Partida; Sistema de óleo lubrificante; Sistema de gás combustível.
Principais controles de uma turbina a gás.

Dinâmica Estrutural, modelo de Jeffcott. Mancais. Análises dinâmicas pelas normas API. Instabilidades. Circuitos Magnéticos. Transformadores. Fundamentos de Conversão Eletromecânica de Energia. Motores de Indução. Trifásicos. Motores Síncronos Trifásicos. Geradores Síncronos Trifásicos. Motores elétricos x turbinas.

Máquinas de Fluxo. Bombas e Sistemas de Bombeamento. Bombas Industriais e Centrífugas. Curva de desempenho. Controle de Vazão. Limites de operação.

Engenharia de dutos; Princípio de conservação de energia aplicada aos fluidos; Cálculo da perda de carga; Determinação da vazão volumétrica; traçado (trajeto) da tubulação; material da tubulação; acessórios da instalação; Cálculo do diâmetro.

Elementos primários de Controle de Vazão. Estratégias de controle de Razão. Características de Válvulas. Sistemas de Medição. Características Estáticas e Dinâmicas dos Medidores. INMETRO. Metrologia Legal. Operações Metrológicas. Aspectos Gerais da Calibração dos medidores de vazão.

Exemplos de Controle de Nível. Controle em Cascata. Controle de Pressão de um Vaso. Pressão de uma coluna de destilação. Estratégias de controle utilizando um Split-range. Controles do sistema de óleo de uma plataforma de petróleo. Medidores de Pressão.

NR 13 (Inspeção de Caldeiras Industriais): Aquecimento; Geração de energia; Produção de vapor; Classificação das Caldeiras quanto ao tipo de Combustível; Inspeção de caldeiras. Inspeção Baseada em Risco. Previsibilidade; capacidade de detecção do risco; Fatores que contribuem; Tipos de abordagem; Probabilidade de falha; Consequência de falha; Matriz de risco; Equipe para análise; Evolução do Risco. Controle Antecipatório. Controle forno industrial, caldeiras e trocadores de calor.

Objetivos da Medição; Confiabilidade Metrológica; Áreas de Atuação da Metrologia; Dimensões das Grandezas; Análise Dimensional; Algarismos Significativos. Rastreabilidade; Calibração e Ensaio. Processo de Medição; Exatidão; Precisão; Repetibilidade e Reprodutibilidade. Deriva Instrumental; Erro Máximo Admissível; Correção, Ajuste; Incerteza de Medição. ISO 10012 (Sistemas de gestão da medição).

Automação Industrial. Ferramentas tecnológicas da indústria 4.0. Manutenção e gestão na indústria 4.0. Controle e Instrumentação de Processo, Monitoração de vibração, deslocamento e velocidade. Incerteza de medição, lógica e Intertravamento de Segurança, Classificação de Áreas e Tipo, Grau de Proteção. Sensores Fogo e Gás.

Corrosão galvânica. Corrosão seletiva. Corrosão por pites e por frestas. Corrosão sob tensão e fragilização por hidrogênio, corrosão sob fadiga. Corrosão intergranular. Corrosão atmosférica. Corrosão pelo solo. Corrosão no concreto. Aspectos gerais da proteção anticorrosiva. Proteção por revestimentos metálicos e por revestimentos orgânicos. Proteção por revestimentos metálicos e por revestimentos orgânicos. Inibidores de corrosão. Proteção catódica. Tratamento de superfícies. Pintura e revestimentos.

Pintura. Tintas Anti-incrustantes. Removendo a Pintura. Absorção de Água. Tratamento conveses e estruturas.

Testes de Aceitação de Fabricação (TAF) Condicionamento, Preservação, Manutenção, Certificação de Aceitação Mecânica de Sistemas e Sub-sistemas (CCM de SOP e SSOP). Testes de Aceitação de Performance (TAP), Termos de Transferências e Aceitação de Sistemas – TTAS 1 e 2, Testes de Confiabilidade, Testes de Desempenho da Instalação.

Redação Técnica e Metodologia de Pesquisa. Estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso TCC. Discussão dos temas de TCC.

Certificação

De acordo com a legislação do MEC em vigor, serão concedidos certificados de Pós-Graduação – Lato Sensu, Especialização ou MBA dos cursos ministrados pela Universidade Católica de Petrópolis aos alunos que obtiverem aproveitamento mínimo requerido (nota 7) em cada disciplina e seu Trabalho de Conclusão de Curso ( TCC) aprovado.

Aos alunos que não entregarem o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será concedido certificado de Qualificação Profissional emitido pelo IPETEC – Instituto de Pesquisa, Educação e Tecnologia.

Documentação necessária

  • Identidade e CPF
  • Certidão de nascimento ou casamento
  • Comprovante de Residência
  • Diploma de Graduação
  • Histórico da Graduação
  • Foto 3×4

Engenharia de Equipamentos On e Offshore

  • 24x de R$ 568,38 * Mensalidade até o dia 10
  • Taxa de matrícula: R$ 100,00 Mensalidade sem desconto: R$ 631,53
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