化工原理考试大纲

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武汉科技大学2023年《831化工原理》考研专业课考试大纲

武汉科技大学2023年《831化工原理》考研专业课考试大纲

831化工原理一、考试要求《化工原理》研究化学工业中涉及的主要单元操作的基本原理和典型设备的结构与操作特性;要求学生掌握研究化工工程问题的方法论,能够进行化工单元操作的设计型和操作型计算,具备综合运用所学知识分析和解决复杂化工工程问题的能力。

二、考试内容(包括但不仅限于以下内容)1.流体流动流体静力学方程及其应用;流体流动的连续性方程及其应用;流体机械能守恒及伯努利方程的应用*;流动型态(层流与湍流)及其判据;管内流速分布及流动阻力计算;管路计算*;流量测量原理及流量计结构特点。

2.流体输送机械离心泵的工作原理、性能参数、特性曲线*、流量调节、安装高度、气缚与气蚀现象*;往复泵的工作原理、流量调节;通风机、鼓风机、压缩机和真空泵的主要特性。

3.机械分离颗粒(群)特性与筛分原理;自由沉降与降尘室;离心沉降与旋风分离器;过滤的基本理论与设备;过滤过程的数学模型及计算*、滤饼的洗涤、生产能力。

4.传热传热三种基本方式;热传导与傅里叶定律*、导热系数;平壁、圆筒壁一维稳态导热计算;对流传热过程分析及其数学模型;传热效率-传热单元数;强制对流给热系数准数关联式*;蒸汽冷凝与液体沸腾的基本原理及其给热系数;传热过程计算*。

5.传热设备换热器的类型及构造,计算与选型;换热器的强化途径*。

6.传质过程导论质量传递的方式与传递速率;扩散原理;菲克定律与扩散系数*;单向扩散和等摩尔互扩散传质速率的计算。

7.吸收吸收原理、流程和吸收剂的选择;气液相平衡与亨利定律*、亨利系数(E、H、m);吸收传质速率;最小液气比的计算*;吸收塔的设计型和操作型计算*;传质单元数与传质单元高度。

8.蒸馏二元物系气液相平衡与拉乌尔定律*;蒸馏原理与蒸馏操作;简单蒸馏与平衡蒸馏;平衡级和精馏原理;二元精馏物料衡算与理论板数的计算*;最小回流比的计算*;二元连续精馏的设计型和操作型计算*;间歇精馏特点与计算。

9.气液传质设备板式塔的结构、特点和操作;板式塔的水力学性能、板效率;塔板负荷性能图*;填料塔的结构及主要填料的特性;填料塔的水力学性能与传质性能*;气液传质设备的非正常操作原因及排除。

化工原理

化工原理

《化工原理》重点介绍各主要化工单元操作的基本原理、典型设备和相关汁算,内容包括绪论、流体流动、流体输送机械、非均相物系分离、传热、蒸发、吸收、蒸馏、干燥以及附录。

1.以流体流动(动量传递)为基础阐述流体输送、非均相物系分离相关单元操作;2.以热量传递为基础阐述换热器及蒸发单元操作;3.以质量传递为基础阐述吸收、精馏传质单元操作,4.具有热量、质量同时传递特点的干燥操作。

5.以物料衡算、能量衡算为主线,强调应用基本概念和原理分析、解决工程实际问题。

《化工原理》考试大纲考试内容:流体流动、流体输送机械、非均相物系的分离、传热、蒸馏、吸收、蒸馏和吸收塔设备、干燥、蒸发。

考试要求:一、流体流动(以柏努利方程为主线)通过本章的学习,掌握流体流动的基本规律、管内流动的规律,并应用这些原理和规律去分析和解决流动过程中的有关问题。

1、掌握流体静力学基本方程式及其应用;2、掌握连续性方程式及其应用;3、掌握柏努利方程的物理意义、应用范围及其解题计算;4、掌握流体阻力、流量、雷诺系数等之间的关系;5、掌握流动类型及其判断依据;6、掌握管路计算方法;7、掌握主要流量测量手段的基本原理、适用范围;8、了解管路串、并联的阻力、流量的关系。

二、流体输送机械通过本章的学习,了解掌握管路系统对输送机械的要求。

1、掌握常用泵的主要性能参数、特性曲线;2、掌握常用泵的使用操作要点,如串并联、开启、关闭等;3、了解常用泵和风机的基本性能和适用范围。

三、非均相物系的分离通过本章的学习,了解掌握沉降和过滤两种机械分离操作的基本原理、典型设备的结构与特性。

1、掌握沉降分离的原理、沉降过程及影响因素;2、掌握斯托克斯公式;3、掌握除尘设备的基本原理和选型;4、了解各种机械分离方法的优缺点及其适用范围;四、传热通过本章的学习,了解掌握传热的基本原理、传热规律,并运用其去分析和计算传热过程的有关问题。

1、掌握传热的基本方程式;2、掌握各种传热、导热系数的定义、单位及其差异;3、掌握单、多壁圆筒热传导速率方程及其应用;4、掌握列管换热器的计算;5、掌握强化换热的手段;6、了解傅立叶定律和辐射速率方程;7、了解边界层和保温层基本概念。

872化工原理

872化工原理

题号:872《化工原理》考试大纲一、考试内容第一部分流体流动1.掌握流体的密度、黏度的定义、单位、影响因素及数据的求取;2.掌握静压强的定义、单位及不同单位之间的换算;3.掌握流体流体静力学基本方程式、连续性方程式、柏努利方程式及其应用;4.掌握流体在管内的流动阻力及其计算;5.掌握简单管路设计计算及输送能力的核算;6.掌握测速管、孔板流量计及转子流量计的工作原理、结构及计算;7.了解因次分析法;8.掌握哈根-泊谡叶方程式。

第二部分流体输送机械1.掌握离心泵的结构、工作原理、性能参数、特性曲线、操作要点及应用、安装高度计算、流量调节原理及其方法、操作注意事项及选用原则;2.掌握离心式通风机的性能参数、特性曲线及其选用方法;3.掌握往复泵的结构、工作原理、性能参数、特性曲线、操作要点及应用;4.了解往复压缩机的工作原理及选用原则;5.了解计量泵及螺杆泵的工作原理及选用原则;6.掌握鼓风机和真空泵的工作原理及选用原则。

第三部分沉降与过滤1.掌握过滤操作的基本原理、恒压过滤方程式及其应用、过滤常数的测定方法;2.掌握板框压滤机、叶滤机的基本结构和操作、洗涤时间的计算;3.掌握重力沉降的基本原理、重力沉降速度的定义及计算、沉降室的工艺计算;4.掌握离心沉降的基本原理、离心沉降速度的定义及计算;5.了解旋风分离器操作原理、结构、分离性能及其选型依据;6.了解转筒过滤机的操作特点及其应用;7.掌握离心机的基本结构和应用。

第四部分传热1.掌握热传导的基本原理、付立叶定律、平壁及圆筒壁热传导的计算;2.掌握对流传热的基本原理、牛顿冷却定律、影响对流传热的主要因素,Nu、Re、Pr、Gr各准数的物理意义及其计算、无相变时对流传热系数关联式的用法、使用条件及注意事项等;3.掌握传热计算;4.了解蒸汽冷凝和液体沸腾时对流传热系数的计算;5.掌握热辐射的基本概念及两固体间辐射传热量的计算;6.掌握列管式换热器的结构特点及选型原则;7.了解设备热损失的计算。

887化工原理考试大纲

887化工原理考试大纲

887化工原理考试大纲一、考试要求化工原理考试大纲适用于北京工业大学环境与生命学部(0817)化学工程与技术、(0856)材料与化工(专业学位)的硕士研究生招生考试。

考试内容包含化工原理和化工原理实验两部分。

化工原理课程是化学化工学科的重要专业基础课。

化工原理的考试内容主要包括流体流动、流体输送设备、传热、气体吸收、液体蒸馏和固体干燥等内容,要求考生对其中的基本概念有很深入的理解,系统掌握理论力学中基本定理和分析方法,具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

化工原理实验部分包括流体流动实验、传热实验、精馏实验、吸收实验、沸腾干燥实验、恒压过滤实验和膜分离实验等部分。

要求考生对其中的实验具有基本的实验操作能力、对实验原理有很深入的理解,能熟练进行这些实验。

二、考试内容(一)化工原理部分1.流体流动(1)流体静力学基本方程式:流体的物性参数;流体的静压强;流体静力学基本方程式及其应用(2)流体在管内的流动:流量与流速;定态与非定态流动;连续性方程式;伯努利方程推导及其应用(3)流体的流动现象:牛顿粘性定律;两种不同的流动类型及判据;湍流与层流;边界层概念(4)流体在管内的流动阻力:流体在直管中的流动阻力;管路上的局部阻力;管路系统中的总能量损失(5)管路计算:分支管路和合并管路的计算(6)流量计毕托管,孔板流量计,转子流量计2.流体输送设备(1)流体输送设备:离心泵基本方程式与工作原理;离心泵主要性能参数及特性曲线;气缚及汽蚀现象;离心泵工作点及流量调节;管路特性曲线;离心泵安装;离心泵的分类(2)气体输送和压缩设备:通风机,鼓风机,真空泵3.传热(1)热传导:傅立叶定律;平壁及圆筒壁的稳定热传导方程(2)对流传热:对流传热速率;传热边界层(3)传热计算:总传热速率微分方程和总传热系数;传热推动力和阻力;传热基本方程式;传热单元法(4)对流传热系数关联式:对流传热的影响因素和因次分析;有相变和无相变时的对流传热系数(5)辐射传热:斯蒂芬---波尔茨曼定律;克希霍夫定律;黑体、灰体概念;辐射能力;总辐射系数(6)换热器:列管换热器的基本类型和计算4.气体吸收(1)气---液相平衡:亨利定律;吸收剂的选择;传质方向的判定(2)传质机理与吸收速率:等分子反向扩散;主体流动;对流传质;吸收过程的机理和吸收速率方程式(3)吸收塔的计算:物料平衡与操作线方程;传质单元数与传质单元高度;收剂用量计算;理论塔板数计算(4)吸收系数:吸收系数测定和经验关联式(5)脱吸及其它条件下吸收:脱吸;高浓度气体吸收;化学吸收;多组分吸收5.液体蒸馏(1)两组分溶液的气液平衡:拉乌尔定律;相对挥发度;双组分理想与非理想溶液的气液平衡相图(2)平衡蒸馏与简单蒸馏:平衡蒸馏与简单蒸馏的基本概念与流程(3)精馏原理和流程:多次部分汽化与部分冷凝;精馏过程的实现和精馏塔(4)双组分连续精馏的计算:理论板及恒摩尔流假定;精馏段与提馏段操作线方程;Q 线方程;逐板法;图解法;简捷法求理论塔板数;最小回流比;适宜回流比的求取6.固体干燥(1)湿空气的性质及湿度图:湿空气湿度;相对湿度;比容;焓;露点温度与绝对饱和温度;湿度图(2)干燥过程的物料衡算与热量衡算:物料衡算和热量衡算;空气通过干燥器时的状态变化(3)固体物料在干燥过程中的平衡关系与速率关系:物料中水分的不同表示方法;恒速与降速干燥时间的计算(4)连续式干燥计算和间歇式干燥计算(二)化工原理实验部分1.流体流动实验(1)熟练掌握流体流动阻力、离心泵特性曲线的测定方法(2)熟悉各种测量流体流量的方法(3)熟悉流体流动实验过程中应该注意的各种关键问题(4)熟练掌握流体流动过程的基本原理,并利用其分析解释实验过程中出现的实验现象2.传热实验(1)熟练掌握对流传热系数测定方法(2)熟悉热电偶测温原理(3)熟悉传热实验过程中应该注意的各种关键问题(4)利用传热理论分析解释实验过程中出现的实验现象3.精馏实验(1)熟悉精馏塔的工作原理(2)熟练掌握精馏塔的基本构造和精馏实验流程(3)熟练掌握全回流条件下,理论塔板的计算方法(4)熟悉精馏实验过程中操作状态对塔性能的影响4.吸收实验(1)熟练掌握总体积传质系数的测定方法(2)熟悉吸收装置的基本结构和流程(3)熟悉吸收实验过程中应该注意的各种关键问题(4)熟练掌握填料塔和板式塔的流体力学性能。

浙江大学化工原理考研大纲

浙江大学化工原理考研大纲

太原科技大学全国硕士研究生招生考试业务课考试大纲(初试)科目代码:837科目名称:化工原理1.前言化工原理课程研究生入学考试主要测试考生化工单元操作的掌握情况。

测试分两个方面:一是化工单元过程原理,测试考生基本概念,过程计算和熟悉程度;二是综合应用化工单元过程原理能力,从而对考生有较全面的评价。

2.题型说明化工原理考试采用闭卷考试,试卷由以下三部分构成:(1)基本概念题:由选择题、填空题和解答题构成。

(2)计算题:包括过程计算、公式推导。

(3)实验题:包括实验设计、实验原理和实验现象解释。

3.考试内容3.1绪论(1)化学工程及其发展。

(2)化工原理课程的性质、内容和任务。

(3)四个基本关系:物料衡算、热量衡算、平衡关系及速率关系。

3.2流体流动(1)流体静力学方程及其应用。

(2)流量与流速、定态与非定态流动、连续性方程式、能量衡算式、柏努利方程式的应用。

(3)牛顿粘性定律与流体的粘度、非牛顿型流体的概念、流动类型与雷诺准数、滞流与湍流、边界层的概念。

(4)流体在直管中的流动阻力、摩擦系数、因次分析、管路上的局部阻力、管路系统中的总能量损失。

(5)并联管路与分支管路。

(6)测速管、孔板与文丘里流量计和转子流量计。

3.3流体输送设备(1)离心泵的工作原理和主要部件、离心泵的基本方程式、离心泵的性能参数与特性曲线、离心泵的性能改变和换算、离心泵的气蚀现象与允许吸上高度、离心泵的工作点与调节、离心泵的联用、离心泵的类型与选用。

其它类型泵,如往复泵、旋转泵、漩涡泵的工作原理和适用范围。

(2)离心通风机的结构、性能参数和选择,离心鼓风机和压缩机、旋转鼓风机、真空泵。

3.4非均相物系的分离(1)沉降速度、降沉室、沉降槽。

(2)过滤操作的基本概念、过滤基本方程式、恒压过滤、恒速过滤与先恒速后恒压过滤、过滤常数的测定、过滤设备、滤饼的洗涤、过滤机的生产能力。

3.5传热(1)传热的基本方式。

(2)傅立叶定律、导热系数、平壁热传导、圆筒壁热传导。

7.北京化工大学化工原理历年真题

7.北京化工大学化工原理历年真题

方法减小热应力。
7、在逆流操作的吸收塔中,当吸收因数 A>1 时,若填料层高度 h0 趋于
无穷大,则出塔气体的极限浓度只与

有关。
8、精馏塔设计时,若将塔釜间接蒸汽加热改为直接蒸汽加热,而保
持 xF、D/F、q、R、xD 不变,则 xW 将
,理论板数将

9、工业生产中筛板上的气液接触状态通常为


10、在 B-S 部分互溶物系中加入溶质 A 组分,将使 B-S 的互溶
第八章 气液传质设备
气液传质过程对塔设备的一般要求;塔设备类型及特点;板式塔的设计意图;板式塔的结构; 板上气液接触状态;塔板水力学性能和不正常操作现象;塔板负荷性能图;板式塔的效率;评价板 式塔的性能指标;常见塔板型式及特点;筛板塔工艺计算内容;填料塔结构;填料种类及特性;气 液两相在填料塔内的流动;填料塔压降与空塔气速的关系;最小喷淋密度;填料塔工艺计算方法; 填料塔内的传质。
第二章 流体输送机械
1.离心泵 流体输送机械分类;管路特性方程;带泵管路的分析方法——过程分解法;离心泵工作原理与 主要部件;气缚现象;理论压头及分析;性能参数与特性曲线;工作点和流量调节;泵组合操作及 选择原则;安装高度与汽蚀现象;离心泵操作与选型。 2.其它类型泵与气体输送机械 正位移泵工作原理与结构、性能参数与流量调节(往复泵、旋转泵等);旋涡泵的结构、工作 原理及流量调节;气体输送机械分类;离心式通风机工作原理、性能参数与计算;罗茨鼓风机、真 空泵、离心压缩机与往复压缩机。
(1)离心泵的输液量(m3/h); (2)管路特性曲线; (3)若泵的转速提高 5%,此泵的有效功率为多少(kW)?
四、计算题 (22 分) 某新安装的列管式换热器(双管程、单壳程),内有 φ38×2.5mm 的无缝钢

济南大学自命题科目考试大纲809化工原理

济南大学自命题科目考试大纲809化工原理

济南大学自命题科目考试大纲809化工原理一、参考书目《化工原理》(第四版)王志魁,刘丽英,刘伟编,2010年,化学工业出版社二、考试题型与分值(1)填空题(20-30分)(2)判断题(20-30分)(3)简答题(30-40分)(4)计算题(70-80分)总分150分三、考试内容(1)了解流体流动、沉降、过滤、传热、精馏、吸收等单元操作的过程原理,以及与这些单元操作相关化工设备的结构与工作原理。

(2)掌握以下概念、设备、过程及原理:流体的压力,流体的密度与比体积,流量与流速,稳态流动与非稳态流动,粘度,流体流动类型与雷诺数,层流时摩擦阻力损失的计算,湍流时摩擦阻力损失的计算,非圆形管的当量直径计算,直管阻力损失的计算,局部摩擦阻力损失的计算,管内流体流动的总摩擦阻力损失的计算,测速管,孔板流量计,转子流量计,湿式气体流量计,往复泵、齿轮泵、离心式通风机、鼓风机、压缩机、真空泵的工作原理,离心泵的工作原理,离心泵的主要部件及作用,离心泵的主要性能参数,离心泵的特性曲线,离心泵的工作点与流量调节,离心泵的汽蚀现象与安装高度,沉降速度,离心分离因数,离心沉降速度,旋风分离器,旋液分离器,沉降式离心机,过滤速率基本方程式,恒压过滤,导热系数,对流传热系数,黑体,白体,透热体,热导率、对流传热、热辐射的传热机理与传热速率计算,影响对流传热速率的因素,影响辐射传热速率的因素,传热过程的强化方法,吸收剂的选择,平衡溶解度,亨利定律,分子扩散与费克定律,分子扩散系数,传质速率,吸收塔的物料衡算与操作线方程,吸收剂的用量与最小液-气比,填料层高度的计算,吸收塔的操作计算,填料塔的结构及填料性能,气液两相在填料层内的流动,塔径的计算,溶液的蒸气压与拉乌尔定律,理想溶液汽液相平衡,非理想溶液汽液相平衡,精馏原理,恒摩尔流量的假设,进料热状态参数q,操作线方程与q线方程,恒沸精馏,萃取精馏,塔板结构,塔板上汽液两相的流动现象,塔板效率,塔高的确定,塔径的计算,精馏塔的物料衡算,板式精馏塔理论板数的计算,回流比与进料热状态对精馏过程的影响,塔顶液相回流比的选择,最小回流比,理论板数的简捷计算法,精馏塔的操作计算。

浙大838化工原理考研大纲

浙大838化工原理考研大纲

浙大838化工原理考研大纲
浙江大学研究生招生考试化工原理的大纲如下:
一、基本原理
1. 化学平衡与反应动力学
2. 溶液中的化学平衡
3. 化学反应速率方程
4. 过程热力学与能量平衡
二、化学工程单位操作基础
1. 分离工程基础
2. 吸附过程与设备
3. 萃取过程与设备
4. 吸收过程与设备
5. 溶剂萃取与吸附
三、化学过程模拟与优化
1. 化学过程的数学模型
2. 常规反应器模型
3. 传质与输运过程模型
4. 化学过程的优化
四、基本化工过程
1. 固体颗粒过程
2. 液相有机反应工程
3. 液-液相等速反应工程
4. 气相反应与催化工程
5. 转化与转变性质过程工程
五、化工热力学
1. 化学平衡与热力学基础
2. 混合物热性质与热力学计算
3. 热化学计算
六、过程分析测量与控制
1. 过程分析基础与技术
2. 过程测量与仪器
3. 过程控制基础
4. 控制器设计与稳态分析
5. 过程控制与稳定性分析
七、化工系统工程
1. 过程综合与系统优化
2. 化工流程综合设计
3. 实时过程优化与控制
以上即为浙江大学研究生招生考试化工原理的大纲,希望对你有帮助。

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(825)化工原理考试大纲
一、考察目标
该考试的主要目标是考察考生对于化工生产中流体流动、传热和传质过程的基本原理、主要单元操作及设备的计算方法、典型设备的构造及性能等内容的理解和掌握程度,要求考生能够系统地运用化工原理的相关知识来准确分析、解释和处理工程实际问题。

二、考试主要内容
第一章绪论
1、了解化工过程与单元操作的关系;
2、了解化工原理课程的内容和性质、单元操作的研究方法;
3、熟悉单位制,掌握变量和公式的单位换算。

第二章绪论
1、了解流体质点、连续介质、可压缩流体与不可压缩流体;
2、掌握流体静止的基本方程及其应用;
3、掌握流体流动的基本方程(连续性方程、伯努利方程);
4、了解流体流动现象(流动型态、湍流、管内流动分析、边界层与边界层分离);
5、掌握流体流动阻力损失的计算;
6、理解和掌握简单管路和复杂管路的计算;
7、理解压差式流量计(测速管、孔板流量计、文丘里流量计)和体积式流量计(转子流量计)的工作原理和使用方法。

第三章流体输送机械
1、了解流体输送机械的分类(泵与机)、化工过程对流体输送机械的要求;
2、理解离心泵的工作原理、主要部件及基本方程式(理论压头);掌握离心泵的主要性能参数与特性曲线(实际压头、功率、效率);掌握离心泵工作点与流量调节;了解双泵串、并联工作点的变化;掌握离心泵的安装高度(汽蚀现象与吸上高度)和离心泵选用。

3、了解其他类型泵;
4、了解气体输送机械。

第四章机械分离与固体流态化
1、了解筛分的概念和固体颗粒的性质(粒度分布、平均粒径、当量直径与形状因子);
2、了解固体颗粒对流体的相对运动规律。

掌握颗粒沉降运动(重力沉降、离心沉降)的基本原理,理解重力沉降设备和离心沉降设备的计算。

3、理解过滤过程、过滤设备;掌握过滤基本方程式和过滤计算(间歇过滤与连续过滤);
4、了解固体流态化现象,了解固体流态化水力学特性,包括压力降、起始流化速度、带出速度与气流输送等。

第五章传热
1、了解传热的基本方式(热传导、对流传热、辐射传热)和两流体间的热交换方式;
2、掌握热传导定律、导热系数、稳定热传导(单层及多层平壁导热、单层及多层圆筒壁导热、串联导热分析与热阻叠加原理);
3、理解对流传热过程分析、牛顿冷却定律、对流传热膜系数;熟悉无相变对流传热(热边界层与对流传热机理、因次分析法与准数方程、强制对流传热膜系数、自然对流传热膜系数)、蒸汽冷凝时对流传热膜系数和液体沸腾时对流传热膜系数;
4、掌握两流体间热量传递的总传热速率、总传热系数(串联热阻叠加原理、面积基准、污垢热阻、强化传热的方向)、传热的平均温度差(逆流、并流、错流、折流)和壁温的计算;
5、理解辐射传热概念及其规律,掌握两物体之间辐射传热计算;
6、掌握换热器工艺计算(设计型计算、操作型计算、传热效率与传热单元数)方法。

第六章传热设备
1、了解传热设备的类型(夹套式换热器、管式换热器、蛇管式换热器、套管式换热器、列管式换热器、热管式换热器、板式换热器);
2、掌握换热器传热的强化途径。

第七章蒸发
1、了解蒸发操作的基本概念;
2、理解单效蒸发的特点和计算;
3、理解多效蒸发的特点和计算;
4、了解蒸发设备。

第八章传质过程导论
1、了解工业生产中的传质过程、相组成的表示方法;
2、理解费克定律及一维稳定分子扩散方程推导过程;
3、理解对流传质过程机理及膜传质速率方程;
4、了解质量、热量、动量传递的相似性,理解雷诺类比与柯尔类比的推导思路。

第九章吸收
1、了解工业生产中的吸收过程及吸收剂选择原则;
2、掌握利用亨利定律进行相平衡计算;
3、理解双膜理论以及总传质速率方程,掌握传质速率方程计算与分析;
4、掌握低浓度吸收塔的计算,包括物料衡算计算:操作线方程推导;最小液气比和适宜液气比计算;填料层高度(平均推动力法、吸收因子法)计算:传质单元数与传质单元高度计算;塔板数计算等;
5、了解高浓度吸收、多组分吸收、化学吸收、非等温吸收等过程的计算思路;
6、了解传质系数的关联式和传质理论。

第十章蒸馏
1、了解简单蒸馏、平衡蒸馏和精馏过程;
2、了解二元物系的汽液平衡表达方式,理解挥发度与相对挥发度定义,掌握相平衡方程应用,了解非理想物系;
3、理解简单蒸馏和平衡蒸馏过程分析与计算;理解精馏过程及精馏原理;
4、掌握二元连续精馏的计算,包括全塔物料衡算、理论板数计算、全塔热量衡算;理解理论板假设和恒摩尔流假设;掌握操作线方程(精馏段操作线方程、提馏段操作线方程、进料热状态方程)推导;
5、理解回流比的影响及其选择:全回流与最少理论板数计算、最小回流比计算与最适宜回流比;理解理论板数捷算法;了解进料状态及进料板位置的影响;了解双组分精馏过程的其他类型计算:直接蒸汽加热、回收塔、多股进料与侧线出料;
6、了解实际塔板数与塔板效率计算;了解填料精馏塔填料层高度的计算;了解精馏塔温度分布与灵敏板;
7、了解水蒸汽蒸馏、间歇蒸馏计算;了解恒沸蒸馏与萃取蒸馏基本概念和过程;
8、了解多元蒸馏流程、多元物系的汽液平衡、多元蒸馏的物料衡算。

第十一章气液传质设备
1、板式塔:了解板式塔的结构及塔板类型,包括板式塔的总体结构、液体通道、气体通道、塔板类型及其结构特点。

理解板式塔的水力学性能,包括气液两相接触状态、气体通过塔板压降计算;理解板式塔的操作特性;理解板式塔的设计程序和方法。

2、填料塔:了解填料塔的总体结构、填料类型及性能评价;理
解填料塔的水力学性能和传质性能;了解填料塔的附件;理解填料塔的设计程序和方法。

第十二章萃取
1、了解萃取的基本原理、过程及其在工业中的应用;理解三角形相图及其在萃取中的应用,了解萃取剂的选择原则;
2、掌握单级萃取的流程和计算,理解多级错流萃取和多级逆流萃取的流程和计算方法;
3、了解主要萃取设备的结构与特点。

第十三章干燥
1、了解工业生产中的干燥方法;
2、了解湿空气的性质及空气湿度图;利用空气湿度图进行湿空气计算;
3、掌握干燥过程物料衡算和热量衡算;
4、了解干燥过程的相平衡关系、理解干燥过程机理(干燥曲线、干燥速率曲线)及干燥时间计算;
5、了解部分干燥器结构及原理,掌握干燥器选择。

三、考试形式及试卷结构
考试形式为闭卷笔试,试卷结构为填空题、选择题和计算题。

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