Süreç mühendisliği (veya proses mühendisliği), insanların hammaddeleri ve enerjiyi endüstriyel düzeyde toplum için yararlı ürünlere dönüştürmesini sağlayan temel ilkelerin ve doğa kanunlarının anlaşılması ve uygulanmasıdır. Süreç mühendisleri, basınç, sıcaklık ve derişim gradyanları gibi doğadaki itici güçlerden ve kütlenin korunumu yasasından yararlanarak, istenilen kimyasal ürünleri büyük miktarlarda sentezlemek ve saflaştırmak için yöntemler geliştirebilirler. Süreç mühendisliği, kimyasal, fiziksel ve biyolojik süreçlerin tasarımı, işletimi, kontrolü, optimizasyonu ve yoğunlaştırılmasına odaklanır. Süreç mühendisliği, tarım, otomotiv, biyoteknik, kimya, gıda, malzeme geliştirme, madencilik, nükleer, petrokimya, ve yazılım geliştirme gibi çok çeşitli endüstrileri kapsamaktadır. Sistematik bilgisayar tabanlı yöntemlerin süreç mühendisliğine uygulanmasına "süreç sistemleri mühendisliği" adı verilir.
Genel bakış
Süreç mühendisliği, birden fazla araç ve yöntemin kullanılmasını kapsar. Sistemin tam yapısına bağlı olarak matematik ve bilgisayar bilimlerinin kullanılmasıyla süreçlerin modellenmesi ve simülasyonunun yapılması gerekir. Faz değişimi ve faz dengesiyle ilgili süreçler, enerji ve verimlilikteki değişikliklerin miktarının belirlenebilmesi için termodinamiğin ilke ve yasalarını kullanılarak analiz yapılmasını gerektirir. Buna karşın, madde ve enerji akışına odaklanan süreçler dengeye ulaştıkça en iyi akışkanlar mekaniği ve taşınım olayı disiplinleri kullanılarak analiz edilir. Akışkanların ya da gözenekli ve dağınık ortamların varlığında mekanik alanındaki disiplinlerin uygulanması gerekir. Gerektiğinde malzeme mühendisliği ilkelerinin de kullanılması gerekmektedir.
Süreç mühendisliği alanındaki imalatlarda süreç sentezi adımları uygulanır. Süreç mühendisliğiyle oluşturulan endüstriyel süreçler, yollarının, depolama ekipmanlarının, dönüşüm ekipmanlarının (distilasyon kolonları, dolum/tepe tankları, karıştırma tankı, ayırma işlemi, pompa vb.) ve debilerin yanı sıra boru ve konveyör listesi, taşınanların isimleri, yoğunluk, viskozite, , debiler, basınçlar, sıcaklıklar ve borulama ve süreçteki birim işlemlerin yapı malzemelerinin gösterildiği proses akış şeması (PFD) ile gösterilir.
Proses akış şeması hazırlandıktan sonra, gerçekleştirilen sürecin asıl hâlinin grafiksel olarak gösteren bir (P&ID) geliştirmek için kullanılır. P&ID, bir PFD'den daha karışık ve detaylıdır. Hazırlanan P&ID, teknik şartname ve tasarım kriteri dokümanlarının hazırlanması için bir temel tasarım belgesi olarak kullanılır. P&ID'ler ekipman ve borulama tasarımı, fiyat belirleme ve satın alma için kullanıldığı gibi, tesis inşaatının ilerleyişinin izlenmesi ve operatörlerin eğitimi için de kullanılır.
P&ID'deki bilgilerden, süreç için kuşbakışı (saha planı) ve yandan bir plan (genel yerleşim) hazırlanabilir. Saha işleri (toprak taşıma), temel tasarımı, beton plak tasarım işi, ekipmanı desteklemek için yapı çeliği vb. işler için inşaat mühendisleri ve diğer mühendislik disiplinleri dahil edilir. Tüm önceki çalışmalar, projenin kapsamını tanımlamaya ve ardından yapılan tasarımın sahada kurulmasını sağlamak için bir maliyet tahmini yapmaya, mühendislik, tedarik, imalat, kurulum, devreye alma, başlatma ve endüstriyel sürecin sürekli üretime geçmesi için gereken zamanlama çin bir çizelge geliştirmeye yöneliktir.
Maliyet tahmini için ihtiyaç duyulan kesinliğe ve zamanlama gerekliliklerine bağlı olarak genellikle gereksinimleri hakkında geri bildirim yapan müşterilere veya paydaşlara çeşitli tasarım tekrarları sağlanır. Süreç mühendisi, bu ek talimatları (diğer bir deyişle kapsam revizyonları) tüm tasarıma dahil eder ve bunun üzerinden finansman onayının alınması için ek maliyet tahminleri ve zaman çizelgeleri oluşturulur. Finansman onayını takiben proje, proje yönetim birimi üzerinden yürütülür.
Süreç mühendisliğindeki başlıca faaliyet alanları
Süreç mühendisliği faaliyetleri aşağıdaki disiplinlere ayrılabilir:
- Proses tasarımı: Enerji geri kazanım ağlarının sentezi, damıtma sistemlerinin sentezi (azeotropik damıtma da olabilir), reaktör ağlarının sentezi, akış şemalarının hiyerarşik olarak birbirinden ayrılması, üstyapı optimizasyonu, birden fazla ürün üreten kesikli tesislerin tasarımı. Uç örnekler arasında plütonyum imalatı için üretim reaktörlerinin tasarımı ve nükleer denizaltıların tasarımı verilebilir.
- Proses kontrol: Üç temel öğe olan ölçümler topluluğu, ölçüm yapma yöntemi ve istenilen ölçümü kontrol edebilmek için bir sistem ile ifade edilen , kontrol edilebilirlik ölçüleri, , , istatistiksel proses kontrol, proses izleme, termodinamik tabanlı kontrol.
- Proses operasyonları: Süreç ağlarının zamanlanması, çok dönemli planlama ve optimizasyon, veri mutabakatı, gerçek zamanlı optimizasyon, esneklik ölçümleri, arıza teşhisi.
- Destekleyici araçlar: Sıralı modüler simülasyon, denklem tabanlı , AI/uzman sistemler, büyük ölçekli doğrusal olmayan programlama (NLP), cebirsel diferansiyel denklemlerin optimizasyonu, karışık tam sayılı doğrusal olmayan programlama (MINLP), küresel optimizasyon, belirsizlik altında optimizasyon, ve kalite fonksiyon yayılımı (QFD).
- Süreç ekonomisi: Tesisin ısı ve kütle aktarımının analizinden sonra başabaş noktasını, net bugünkü değerini, marjinal satışlarını, marjinal maliyetini, yatırım getirisini bulmak için , gibi simülasyon yazılımlarının kullanılmasını kapsar.
- Süreç Veri Analizi: Süreçteki üretim sorunları için veri analizi ve makine öğrenimi yöntemlerinin uygulanması.
Süreç mühendisliğinin tarihi
Çok eski zamanlardan beri endüstriyel süreçlerde çeşitli kimyasal teknikler kullanılmıştır. Ancak 1780'lerde termodinamiğin ve kütlenin korunumu yasasının ortaya çıkışına kadar süreç mühendisliği düzgün bir şekilde geliştirilip kendi başına bir disiplin olarak uygulanmadı. Şimdi süreç mühendisliği olarak bilinen bilgi topluluğu, Sanayi Devrimi boyunca deneme yanılma yoluyla gelişti.
Sanayi ve üretim ile ilgili süreç (veya proses) teriminin kullanımı, 18. yüzyıla kadar uzanır. Bu süre zarfında, çeşitli ürünlere yönelik talepler büyük ölçüde arttı ve bu ürünlerin oluşturulduğu süreçleri optimize etmek için süreç mühendislerine ihtiyaç duyuldu.
1980 yılına gelindiğinde, süreç mühendisliği kavramı, kimya mühendisliği tekniklerinin ve uygulamalarının çeşitli endüstrilerde kullanılması gerçeğinden ortaya çıktı. Söz konusu zamana kadar süreç mühendisliği, "malzemenin değiştiği süreçleri en uygun şekilde tasarlamak, analiz etmek, geliştirmek, inşa etmek ve işletmek için gerekli bilgi topluluğu" olarak tanımlanıyordu. Süreç mühendisliği, 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde, kimya mühendisliğine dayalı teknolojilerden, metalurji mühendisliği, ziraat mühendisliği ve ürün mühendisliği gibi diğer uygulamalara doğru genişledi.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ a b c d e f g Process engineering and industrial management. Dal Pont, Jean-Pierre. Londra: ISTE Ltd. 2012. ISBN . OCLC 830512387.
- ^ "An Overview of Chemical Process Design Engineering". Proceedings of the Canadian Engineering Education Association. 2011. doi:10.24908/pceea.v0i0.3824. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ . hardhatengineer.com (İngilizce). 13 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018.
- ^ (PDF). AICHE. 6 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2019. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Modelling and management of engineering processes. Heisig, Peter, 1962-, Clarkson, John, 1961-, Vajna, S. (Sándor), 1952-. Londra: Springer. 2010. ISBN . OCLC 637120594.
- ^ Research Challenges in Process Systems Engineering 22 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde . by Ignacio E. Grossmann and Arthur W. Westerberg, Department of Chemical Engineering at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, PA
- ^ "Process Control". A-to-Z Guide to Thermodynamics, Heat and Mass Transfer, and Fluids Engineering. Thermopedia. 2006. doi:10.1615/AtoZ.p.process_control. ISBN . Erişim tarihi: 15 Eylül 2019. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Mixed-integer nonlinear programming 2018". Optimization and Engineering. 20 (2): 301-306. 2019. doi:10.1007/s11081-019-09438-1. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Sahinidis (2004). "Optimization under uncertainty: State-of-the-art and opportunities". Computers & Chemical Engineering. 28 (6–7): 971-983. doi:10.1016/j.compchemeng.2003.09.017.
- ^ Ning (2019). "Optimization under uncertainty in the era of big data and deep learning: When machine learning meets mathematical programming". Computers & Chemical Engineering. 125: 434-448. arXiv:1904.01934 $2. doi:10.1016/j.compchemeng.2019.03.034.
- ^ . National Center for Biotechnology Information. 14 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Eylül 2019.
- ^ a b Process engineering economics. New York: Marcel Dekker. 2003. ISBN . OCLC 53905871. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ . 6 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Shang (2019). "Data Analytics and Machine Learning for Smart Process Manufacturing: Recent Advances and Perspectives in the Big Data Era". Engineering. 5 (6): 1010-1016. doi:10.1016/j.eng.2019.01.019.
Dış bağlantılar
- Advanced Process Engineering at Cranfield University (Cranfield, UK) 17 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Centre for Process Systems Engineering (Imperial) 17 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Process Systems Engineering at Cornell University (Ithaca, New York)
- Department of Process Engineering at Stellenbosch University 3 Aralık 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Process Research and Intelligent Systems Modeling (PRISM) group at BYU 2 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Process Systems Engineering at CMU 3 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Process Systems Engineering Laboratory at RWTH Aachen 16 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- The Process Systems Engineering Laboratory (MIT) 27 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Research Challenges in Process Systems Engineering by Ignacio E. Grossmann and Arthur W. Westerberg 22 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Advanced Process Engineering Consulting 20 Mayıs 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde . at Canada
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Surec muhendisligi veya proses muhendisligi insanlarin hammaddeleri ve enerjiyi endustriyel duzeyde toplum icin yararli urunlere donusturmesini saglayan temel ilkelerin ve doga kanunlarinin anlasilmasi ve uygulanmasidir Surec muhendisleri basinc sicaklik ve derisim gradyanlari gibi dogadaki itici guclerden ve kutlenin korunumu yasasindan yararlanarak istenilen kimyasal urunleri buyuk miktarlarda sentezlemek ve saflastirmak icin yontemler gelistirebilirler Surec muhendisligi kimyasal fiziksel ve biyolojik sureclerin tasarimi isletimi kontrolu optimizasyonu ve yogunlastirilmasina odaklanir Surec muhendisligi tarim otomotiv biyoteknik kimya gida malzeme gelistirme madencilik nukleer petrokimya ve yazilim gelistirme gibi cok cesitli endustrileri kapsamaktadir Sistematik bilgisayar tabanli yontemlerin surec muhendisligine uygulanmasina surec sistemleri muhendisligi adi verilir Geleneksel bir merox unitesinin basit akis semasi Surec muhendisleri bunun gibi katma degerli urunler ureten tesisleri tasarlar ve gelistirir Genel bakisSurec muhendisligi birden fazla arac ve yontemin kullanilmasini kapsar Sistemin tam yapisina bagli olarak matematik ve bilgisayar bilimlerinin kullanilmasiyla sureclerin modellenmesi ve simulasyonunun yapilmasi gerekir Faz degisimi ve faz dengesiyle ilgili surecler enerji ve verimlilikteki degisikliklerin miktarinin belirlenebilmesi icin termodinamigin ilke ve yasalarini kullanilarak analiz yapilmasini gerektirir Buna karsin madde ve enerji akisina odaklanan surecler dengeye ulastikca en iyi akiskanlar mekanigi ve tasinim olayi disiplinleri kullanilarak analiz edilir Akiskanlarin ya da gozenekli ve daginik ortamlarin varliginda mekanik alanindaki disiplinlerin uygulanmasi gerekir Gerektiginde malzeme muhendisligi ilkelerinin de kullanilmasi gerekmektedir Bir surecinin proses akis semasi Surec muhendisligi alanindaki imalatlarda surec sentezi adimlari uygulanir Surec muhendisligiyle olusturulan endustriyel surecler yollarinin depolama ekipmanlarinin donusum ekipmanlarinin distilasyon kolonlari dolum tepe tanklari karistirma tanki ayirma islemi pompa vb ve debilerin yani sira boru ve konveyor listesi tasinanlarin isimleri yogunluk viskozite debiler basinclar sicakliklar ve borulama ve surecteki birim islemlerin yapi malzemelerinin gosterildigi proses akis semasi PFD ile gosterilir Proses akis semasi hazirlandiktan sonra gerceklestirilen surecin asil halinin grafiksel olarak gosteren bir P amp ID gelistirmek icin kullanilir P amp ID bir PFD den daha karisik ve detaylidir Hazirlanan P amp ID teknik sartname ve tasarim kriteri dokumanlarinin hazirlanmasi icin bir temel tasarim belgesi olarak kullanilir P amp ID ler ekipman ve borulama tasarimi fiyat belirleme ve satin alma icin kullanildigi gibi tesis insaatinin ilerleyisinin izlenmesi ve operatorlerin egitimi icin de kullanilir Bir evaporatif kristalizorun P amp ID si P amp ID deki bilgilerden surec icin kusbakisi saha plani ve yandan bir plan genel yerlesim hazirlanabilir Saha isleri toprak tasima temel tasarimi beton plak tasarim isi ekipmani desteklemek icin yapi celigi vb isler icin insaat muhendisleri ve diger muhendislik disiplinleri dahil edilir Tum onceki calismalar projenin kapsamini tanimlamaya ve ardindan yapilan tasarimin sahada kurulmasini saglamak icin bir maliyet tahmini yapmaya muhendislik tedarik imalat kurulum devreye alma baslatma ve endustriyel surecin surekli uretime gecmesi icin gereken zamanlama cin bir cizelge gelistirmeye yoneliktir Maliyet tahmini icin ihtiyac duyulan kesinlige ve zamanlama gerekliliklerine bagli olarak genellikle gereksinimleri hakkinda geri bildirim yapan musterilere veya paydaslara cesitli tasarim tekrarlari saglanir Surec muhendisi bu ek talimatlari diger bir deyisle kapsam revizyonlari tum tasarima dahil eder ve bunun uzerinden finansman onayinin alinmasi icin ek maliyet tahminleri ve zaman cizelgeleri olusturulur Finansman onayini takiben proje proje yonetim birimi uzerinden yurutulur Surec muhendisligindeki baslica faaliyet alanlariSurec muhendisligi faaliyetleri asagidaki disiplinlere ayrilabilir Proses tasarimi Enerji geri kazanim aglarinin sentezi damitma sistemlerinin sentezi azeotropik damitma da olabilir reaktor aglarinin sentezi akis semalarinin hiyerarsik olarak birbirinden ayrilmasi ustyapi optimizasyonu birden fazla urun ureten kesikli tesislerin tasarimi Uc ornekler arasinda plutonyum imalati icin uretim reaktorlerinin tasarimi ve nukleer denizaltilarin tasarimi verilebilir Proses kontrol Uc temel oge olan olcumler toplulugu olcum yapma yontemi ve istenilen olcumu kontrol edebilmek icin bir sistem ile ifade edilen kontrol edilebilirlik olculeri istatistiksel proses kontrol proses izleme termodinamik tabanli kontrol Proses operasyonlari Surec aglarinin zamanlanmasi cok donemli planlama ve optimizasyon veri mutabakati gercek zamanli optimizasyon esneklik olcumleri ariza teshisi Destekleyici araclar Sirali moduler simulasyon denklem tabanli AI uzman sistemler buyuk olcekli dogrusal olmayan programlama NLP cebirsel diferansiyel denklemlerin optimizasyonu karisik tam sayili dogrusal olmayan programlama MINLP kuresel optimizasyon belirsizlik altinda optimizasyon ve kalite fonksiyon yayilimi QFD Surec ekonomisi Tesisin isi ve kutle aktariminin analizinden sonra basabas noktasini net bugunku degerini marjinal satislarini marjinal maliyetini yatirim getirisini bulmak icin gibi simulasyon yazilimlarinin kullanilmasini kapsar Surec Veri Analizi Surecteki uretim sorunlari icin veri analizi ve makine ogrenimi yontemlerinin uygulanmasi Surec muhendisliginin tarihiAlmanya Wesseling de bulunan ve sirketine ait kimyasal tesisleri Sanayi Devrimi ile dunya capinda butun endustriler gelisti Surec muhendisleri endustriyel tesisleri tasarlar gelistirir ve optimize eder Cok eski zamanlardan beri endustriyel sureclerde cesitli kimyasal teknikler kullanilmistir Ancak 1780 lerde termodinamigin ve kutlenin korunumu yasasinin ortaya cikisina kadar surec muhendisligi duzgun bir sekilde gelistirilip kendi basina bir disiplin olarak uygulanmadi Simdi surec muhendisligi olarak bilinen bilgi toplulugu Sanayi Devrimi boyunca deneme yanilma yoluyla gelisti Sanayi ve uretim ile ilgili surec veya proses teriminin kullanimi 18 yuzyila kadar uzanir Bu sure zarfinda cesitli urunlere yonelik talepler buyuk olcude artti ve bu urunlerin olusturuldugu surecleri optimize etmek icin surec muhendislerine ihtiyac duyuldu 1980 yilina gelindiginde surec muhendisligi kavrami kimya muhendisligi tekniklerinin ve uygulamalarinin cesitli endustrilerde kullanilmasi gerceginden ortaya cikti Soz konusu zamana kadar surec muhendisligi malzemenin degistigi surecleri en uygun sekilde tasarlamak analiz etmek gelistirmek insa etmek ve isletmek icin gerekli bilgi toplulugu olarak tanimlaniyordu Surec muhendisligi 20 yuzyilin sonuna gelindiginde kimya muhendisligine dayali teknolojilerden metalurji muhendisligi ziraat muhendisligi ve urun muhendisligi gibi diger uygulamalara dogru genisledi Ayrica bakinizKimyasal proses modelleme Endustri muhendisligi Endustriyel surec Malzeme bilimi Sistem muhendisligiKaynakca a b c d e f g Process engineering and industrial management Dal Pont Jean Pierre Londra ISTE Ltd 2012 ISBN 9781118562130 OCLC 830512387 An Overview of Chemical Process Design Engineering Proceedings of the Canadian Engineering Education Association 2011 doi 10 24908 pceea v0i0 3824 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim hardhatengineer com Ingilizce 13 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Eylul 2018 PDF AICHE 6 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 11 Eylul 2019 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Modelling and management of engineering processes Heisig Peter 1962 Clarkson John 1961 Vajna S Sandor 1952 Londra Springer 2010 ISBN 9781849961998 OCLC 637120594 Research Challenges in Process Systems Engineering 22 Aralik 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde by Ignacio E Grossmann and Arthur W Westerberg Department of Chemical Engineering at Carnegie Mellon University in Pittsburgh PA Process Control A to Z Guide to Thermodynamics Heat and Mass Transfer and Fluids Engineering Thermopedia 2006 doi 10 1615 AtoZ p process control ISBN 0 8493 9356 6 Erisim tarihi 15 Eylul 2019 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Mixed integer nonlinear programming 2018 Optimization and Engineering 20 2 301 306 2019 doi 10 1007 s11081 019 09438 1 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Sahinidis 2004 Optimization under uncertainty State of the art and opportunities Computers amp Chemical Engineering 28 6 7 971 983 doi 10 1016 j compchemeng 2003 09 017 Ning 2019 Optimization under uncertainty in the era of big data and deep learning When machine learning meets mathematical programming Computers amp Chemical Engineering 125 434 448 arXiv 1904 01934 2 doi 10 1016 j compchemeng 2019 03 034 National Center for Biotechnology Information 14 Nisan 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 15 Eylul 2019 a b Process engineering economics New York Marcel Dekker 2003 ISBN 0824756371 OCLC 53905871 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim 6 Eylul 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Shang 2019 Data Analytics and Machine Learning for Smart Process Manufacturing Recent Advances and Perspectives in the Big Data Era Engineering 5 6 1010 1016 doi 10 1016 j eng 2019 01 019 Dis baglantilarAdvanced Process Engineering at Cranfield University Cranfield UK 17 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Centre for Process Systems Engineering Imperial 17 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Process Systems Engineering at Cornell University Ithaca New York Department of Process Engineering at Stellenbosch University 3 Aralik 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Process Research and Intelligent Systems Modeling PRISM group at BYU 2 Subat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Process Systems Engineering at CMU 3 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde Process Systems Engineering Laboratory at RWTH Aachen 16 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde The Process Systems Engineering Laboratory MIT 27 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Research Challenges in Process Systems Engineering by Ignacio E Grossmann and Arthur W Westerberg 22 Aralik 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde Advanced Process Engineering Consulting 20 Mayis 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde at Canada