北化工810化工原理考研大纲

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北京化工大学 810化工原理(含实验)样题 硕士研究生考研样题

北京化工大学 810化工原理(含实验)样题 硕士研究生考研样题

北京化工大学攻读硕士学位研究生入学考试化工原理(含实验)样题(满分150分)注意事项:1、答案必须写在答题纸上,写在试题上均不给分。

2、答题时可不抄题,但必须写清题号。

3、答题必须用蓝、黑墨水笔或圆珠笔,用红色笔或铅笔均不给分。

一、填空题(每空1分,共计22分)1、用孔板流量计测量流体流量时,随流量的增加,孔板前后的压差值将;若改用转子流量计,转子前后压差值将。

2、离心分离因数K C 是指。

3、当颗粒雷诺数Re p 小于时,颗粒的沉降属于层流区。

此时,颗粒的沉降速度与颗粒直径的次方成正比。

4、一般认为流化床正常操作的流速范围在与之间。

5、聚式流化床的两种不正常操作现象分别是和。

6、对固定管板式列管换热器,一般采取方法减小热应力。

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和有关。

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x F、D/F、q、R、x D 不变,则x W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和。

10、在B-S部分互溶物系中加入溶质A组分,将使B-S的互溶度;恰当降低操作温度,B-S的互溶度将。

11、部分互溶物系单级萃取操作中,在维持相同萃余相浓度前提下,用含有少量溶质的萃取剂S′代替纯溶剂S,则所得萃取相量与萃余相量之比将,萃取液中溶质A的质量分数。

12、在多级逆流萃取中,欲达到同样的分离程度,溶剂比愈大则所需理论级数愈___ ___;当溶剂比为最小值时,理论级数为__________。

二、简答题(每小题3分,共计18分)1、离心泵启动前应做好哪些准备工作?为什么?2、影响过滤速率的因素有哪些?3、一包有石棉泥保温层的蒸汽管道,当石棉泥受潮后,其保温效果将如何变化?为什么?4、什么是精馏塔操作的最小回流比?影响最小回流比的主要因素有哪些?5、什么是填料塔的泛点和载点,测得泛点和载点的意义是什么?6、什么是临界含水量?它与哪些因素有关?三、计算题(25分)用离心泵将密度为1200kg/m3的溶液,从一敞口贮槽送至表压为57.33 kPa的高位槽中。

2020年北京化工大学810化工原理考研精品资料

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2020年北京化工大学810化工原理考研精品资料说明:本套考研资料由本机构多位高分研究生潜心整理编写,2020年考研初试首选资料。

一、北京化工大学810化工原理考研真题汇编及考研大纲1.北京化工大学810化工原理2012-2016年考研真题,暂无答案。

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2.北京化工大学810化工原理考研大纲①2019年北京化工大学810化工原理考研大纲。

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二、2020年北京化工大学810化工原理考研资料3.陈敏恒《化工原理》考研相关资料①北京化工大学810化工原理之陈敏恒《化工原理》考研复习笔记。

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4.北京化工大学810化工原理考研核心题库(含答案)①北京化工大学810化工原理考研核心题库之填空题精编。

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中石油北京化工原理大纲

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硕士研究生《化工原理》考试大纲考试科目:化工原理科目代码:830适用专业:化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学、工业催化、环境工程参考书目:《化工原理》(上、下册)(第三版),谭天恩,化学工业出版社,2006 《石油化学工程原理》(上、下册),李阳初,石化出版社,2008考试内容要求第一章流体流动一、静压强与静力学基本方程式1.压强的单位及表示方式2.静力学基本方程及其应用二、连续性方程三、伯努利方程1.应用条件2.单位,物理意义3.应用四、流动阻力——范宁方程1.直管阻力与局部阻力2.摩擦系数(层流,光滑管湍流,完全湍流)3.范宁方程的应用五、管路计算1.简单管路(设计,校核)2.复杂管路(并联管路,分支管路)六、流量计1.皮托管测速计2.孔板流量计3.转子流量计作用原理、计算公式、适用条件第二章流体输送机械一、输送机械的类型及特点泵与风机,泵以离心泵为主、风机以往复压缩机为主二、离心泵的性能参数1.压头H,流量Q2.功率N及效率 (泵的各种损失)三、离心泵的特性曲线H Q -,N Q -,Q η-1. 特性曲线的测定2. 在图上的表示3. 物性的影响4. 转速的影响5. 叶轮直径的影响6. 离心泵的并联与串联四、离心泵的流量调节与工作点五、离心泵的气蚀现象与安装高度六、离心泵的选用第三章 机械分离一、非球形颗粒的表征——当量直径、形状因数二、颗粒的自由沉降、沉降速度及降尘室的工作原理三、离心沉降速度及旋风分离器的工作原理四、恒压过滤方程及过滤常数的测定五、间歇过滤机与连续过滤机的计算第五、六章 传热及换热设备一、传热基本概念1. 传热速率Q (w )2. 热流密度q (w/m 2)3. 稳定与不稳定传热4. 三种传热方式——导热、对流传热、热辐射二、热传导(导热)1. 傅立叶定律2. 导热系数λ3. 平壁导热(单层、多层)4. 圆筒壁导热(单层、多层)三、给热(对流传热)1. 定义2. 牛顿冷却定律3. 给热系数α四、换热器内的传热计算1. 热量衡算(有相变、无相变)2. 传热速率方程1) 传热系数2) 平均温差3. 联合应用4. 换热器的传热单元数计算法1) 传热效率2)传热单元数五、辐射传热六、换热器的类型及强化途径第八、九章传质导论与气体吸收一、吸收气液平衡1.相组成的表示方法及其换算2.亨利定律及其应用二、传质理论1.菲克定律2.双膜理论3.吸收速率方程,各种K值之间的关系三、吸收塔的计算(低浓度气体吸收及脱吸)1.物料衡算1)全塔物料衡算2)操作线方程3)最小液气比2.填料层高度的计算(包括脱吸塔的计算)1)对数平均推动力法2)吸收因数法3)传质单元法3.吸收(或脱吸)塔的操作型问题分析第十章蒸馏一、二元理想体系的相平衡1.理想溶液2.拉乌尔定律3.相平衡方程4.平衡相图5.精馏原理二、精馏塔的计算1.全塔物料衡算——产品量的计算2.操作压力的确定3.塔顶、塔底温度的确定4.理论板数的确定1)精馏段操作线方程2)提馏段操作线方程3)进料段物料平衡(q线)方程4)逐板计算法及图解法求理论板数5)吉利兰法求理论板数5.实际板数的决定1)全塔效率2)塔板效率6.填料精馏塔高度的决定7.回流比的影响及其选择8.精馏塔操作型问题的分析三、多元精馏四、其它形式的蒸馏第十一章气液传质设备一、板式塔与填料塔的比较二、板式塔的主要类型、水力学性能三、填料塔泛点速度及塔径计算第十二章萃取一、萃取的分离依据及萃取剂的选择二、三角形相图的应用三、萃取计算——单级萃取、多级错流萃取及多级逆流萃取第十四章固体流态化一、固体流态化过程的几个阶段二、流化床的水力学特性2011年化工原理真题回忆版科目:830化工原理填空1.根据管的长度,直径。

2023年北京化工大学攻读硕士学位研究生入学考试

2023年北京化工大学攻读硕士学位研究生入学考试

北京化工大学攻读硕士学位硕士入学考试《化工综合》考试大纲第一部分《化工原理》考试大纲一. 合用旳招生专业化学工程与技术: 化学工艺、化学工程、工业催化。

二. 考试旳基本规定1. 掌握旳内容流体旳密度和粘度旳定义、单位及影响原因, 压力旳定义、表达法及单位换算;流体静力学方程、持续性方程、柏努利方程及其应用;流动型态及其判据, 雷诺准数旳物理意义及计算;流体在管内流动旳机械能损失计算;简朴管路旳计算;离心泵旳工作原理、性能参数、特性曲线, 泵旳工作点及流量调整, 泵旳安装及使用等。

非均相混合物旳重力沉降与离心沉降基本计算公式;过滤旳机理和基本方程式。

热传导、热对流、热辐射旳传热特点;传导传热基本方程式及在平壁和圆筒壁定态热传导过程中旳应用;对流传热基本原理与对流传热系数, 流体在圆形直管内强制湍流时对流传热系数关联式及其应用;总传热过程旳计算;管式换热器旳构造和传热计算。

相构成旳表达法及换算;气体在液体中溶解度, 亨利定律多种体现式及互相间旳关系;相平衡旳应用;分子扩散、菲克定律及其在等分子反向扩散和单向扩散旳应用;对流传质概念;双膜理论要点;吸取旳物料衡算、操作线方程及图示措施;最小液气比概念及吸取剂用量确实定;填料层高度旳计算, 传质单元高度与传质单元数旳定义、物理意义, 传质单元数旳计算(平推进力法和吸取因数法);吸取塔旳设计计算。

双组分理想物系旳气液相平衡关系及相图表达;精馏原理及精馏过程分析;双组分持续精馏塔旳计算(包括物料衡算、操作线方程、q线方程、进料热状况参数q旳计算、回流比确定、求算理论板层数等);板式塔旳构造及气液流动方式、板式塔非理想流动及不正常操作现象、全塔效率和单板效率、塔高及塔径计算。

湿空气旳性质及计算;湿空气旳焓湿图及应用;干燥过程旳物料衡算和热量衡算;恒速干燥阶段与降速干燥阶段旳特点;物料中所含水分旳性质。

液液萃取过程;三角形相图及性质。

柏努利演示试验;雷诺演示试验;流体阻力试验;离心泵性能试验;精馏试验;吸取(解吸)试验。

《化工综合》考试大纲

《化工综合》考试大纲
非均相混合物的重力沉降与离心沉降基本计算公式;过滤的机理和基本方程式。
热传导、热对流、热辐射的传热特点;传导传热基本方程式及在平壁和圆筒壁定态热传导过程中的应用;对流传热基本原理与对流传热系数,流体在圆形直管内强制湍流时对流传热系数关联式及其应用;总传热过程的计算;管式换热器的结构和传热计算。
部分互溶物系的相平衡;分配系数与选择性系数;单级萃取;多级错流萃取;多级逆流萃取;萃取设备。
三.考试的方法和考试时间
考试为闭卷笔试,可以使用无字典和编程功能的电子计算器;考试时间为1.5小时。
四.考试的主要内容与要求
1、流体流动概述与流体静力学
流体流动及输送问题;流体流动的考察方法;定态流动与非定态流动;流体流动的作用力;牛顿粘性定律;流体的物性;压强特性及表示方法;静力学方程及应用;液柱压差计。
双组分理想物系的气液相平衡关系及相图表示;精馏原理及精馏过程分析;双组分连续精馏塔的计算(包括物料衡算、操作线方程、q线方程、进料热状况参数q的计算、回流比确定、求算理论板层数等);板式塔的结构及气液流动方式、板式塔非理想流动及不正常操作现象、全塔效率和单板效率、塔高及塔径计算。
湿空气的性质及计算;湿空气的焓湿图及应用;干燥过程的物料衡算和热量衡算;恒速干燥阶段与降速干燥阶段的特点;物料中所含水分的性质。
16.扩散与单相传质
分子扩散与费克定律;气相和液相中的分子扩散(等摩尔反向扩散、单相扩散);扩散系数及其影响因素;涡流扩散与对流传质;相内传质速率方程与传质分系数。
17.相际传质
双膜理论;相际传质速率方程与总传质系数;传质推动力与传质系数的关系--传质速率的工程处理方法;吸收过程传质阻力分析及控制质阻。
实测静止和流动的流体中各项压头及其相互转换;验证流体静力学原理和柏努利方程;实测流体流动压头变化及相应压头损失,确定两者相互之间关系。

810化工原理复习大纲

810化工原理复习大纲

810《化工原理》复习大纲一、考试的基本要求要求学生熟练掌握最基本的单元操作的基本概念和基础理论,对单元过程的典型设备具备基础的判断和选择能力;熟悉运用过程的基本原理,根据生产实际的具体要求,对各单元操作进行调节,能够分析化工生产的各单元操作中的问题,提出解决和改进过程及设备的途径。

掌握本大纲所要求的单元操作的常规计算方法,常见过程的计算和典型设备的设计计算或选型;二、考试方式和考试时间闭卷考试,总分150,考试时间为3小时。

三、参考书目(仅供参考)《化工原理》(第三版),管国锋,赵汝溥。

化学工业出版社,2008年《化工原理》(第四版),管国锋,赵汝溥。

化学工业出版社,2015年《化工原理实验》,居沈贵,夏毅,武文良。

化学工业出版社,2016年四、试题类型:主要包括填空题、选择题、简答题、实验题、计算题等类型,并根据每年的考试要求做相应调整。

五、考试内容及要求第一部分绪论掌握:化工生产过程的特点以及单元操作的任务,物料衡算、能量衡算的规律,过程速率的重要概念的内涵。

熟悉:典型的单元操作过程,单位制及单位换算。

第二部分流体流动掌握:流体的特性,连续介质模型;流体静力学原理和应用,U型压差计;流体流动的连续性方程及其应用,柏努利方程及其应用;雷诺数的物理意义及牛顿粘性定律;流体流动的阻力分析及运用海根-泊稷叶公式、范宁公式、布拉修斯公式等计算;熟悉:简单管路与复杂管路,简单管路计算的方程组,管路的设计型和操作型计算;流速和流量的测量原理及基本计算。

第三部分流体输送机械掌握:离心泵的结构、工作原理及基本方程式;离心泵的性能参数及影响因素、泵的特性曲线、工作点和流量调节。

熟悉:离心泵的串并联操作及工作点的改变;汽蚀现象;离心泵安装高度的计算及确定原则;正确选用离心泵的型号;其他类型泵的特性。

第四部分颗粒流体力学基础与机械分离掌握:球形颗粒和均匀床层的特性;一维固定床层的流动压降的计算。

液体过滤操作的基本原理;过滤基本方程式及其应用。

《化工原理》考研考试大纲

《化工原理》考研考试大纲

《化工原理》考研考试大纲《化工原理》考研考试大纲本《化工原理》考试大纲适用于中国科学院研究生院化学工程、应用化学、化学工艺、生物化工、环境工程等专业的硕士研究生入学考试。

“化工原理”是化工类及相近专业的重要应用基础课程,以传递过程(动量传递、传质和传热)为主线,涵盖了化学工业中涉及的主要单元操作过程。

要求考生掌握研究化工工程问题的方法论,掌握各单元操作过程原理和设备性能,能够进行定量过程计算和基本的工程设计,并具备综合运用所学知识分析和解决问题的能力。

一、考试基本要求1.熟练掌握单元操作的基本概念和基础理论;2.掌握单元操作过程的典型设备的特性,并了解基本选型能力;3.掌握主要单元操作过程的基本设计和操作计算方法;4.能够灵活运用单元操作的基本原理,分析解决单元操作常见问题。

二、考试方式与时间硕士研究生入学《化工原理》考试为笔试,考试时间为180分钟。

三、考试主要内容和要求(一)流体流动1、考试内容(1)流体运动的考察方法、流体受力和能量守恒分析方法;(2)流体静力学及压强测定;(3)流体流动的连续性方程及其应用;(4)机械能守恒及伯努利方程的应用;(5)流动型态(层流和湍流)及判据;(6)流速分布及流动阻力分析计算;(7)因次分析方法;(8)管路计算;(9)流速和流量的测定、流量计。

2、考试要求掌握流体流动过程中的基本原理及流动规律,包括流体静力学和机械能守恒方程。

能够灵活运用流体力学基本知识分析和计算流体流动问题,包括流体流动阻力计算和管路计算。

(二)流体输送机械1、考试内容(1)主要流体输送机械的类型及特点;(2)离心泵的类型、结构、工作原理、性能参数、特性曲线、流量调节、组合操作、安装和汽蚀现象;(3)往复泵的类型、工作原理、流量调节和特性曲线;(4)其它主要化工用泵(正位移泵和非正位移泵)、通风机、鼓风机、压缩机和真空泵的主要特性。

2、考试要求了解各类化工用泵的主要结构、原理和主要用途。

化工原理硕士生入学考试大纲.

化工原理硕士生入学考试大纲.

化工原理硕士生入学考试大纲
一、复习参考书
1.化工原理.第二版,钟秦等编.国防工业出版社,2007
二、主要知识点
第一章
1.流体静力学方程及应用
2.伯努利方程应用
3.流体流动阻力及计算
重点:应用伯努利方程进行管路计算。

第二章流体输送机械
1.离心泵工作原理
2.离心泵特性曲线及调节
3.离心泵的安装与选型
重点:离心泵的工作原理、调节和特性曲线。

第三章非均相分离
1.重力沉降和降尘室
2.过滤原理及计算
重点:降尘室生产能力的影响因素和过滤、洗涤特点。

第四章传热
1.平壁和圆筒壁热传导
2.对流传热系数和传热推动力计算
3.传热速率方程
4.稳定传热计算
重点:圆直管强制湍流对流传热系数计算,换热器面积、校核等计算。

第五章精馏
1.精馏原理
2.精、提馏段操作线方程和全塔物料衡算
3.回流比
4.精馏塔逐板计算
5.精馏塔操作型问题分析
重点:精馏塔各物料流量计算、塔板组成和板数计算,操作型问题分析。

第六章吸收
1.亨利定律
2.液气比
3.吸收塔物料衡算和操作线方程
4.吸收塔计算
重点:吸收塔填料层高度计算,操作型问题分析。

第七章干燥
1.空气性质
2.湿物料中水分性质
3.干燥器物料衡算和热量衡算
4.干燥时间计算
重点:干燥空气和湿物料性质及干燥过程特点。

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北京化工大学硕士研究生入学考试
《化工原理》考试大纲
(Unit Operations of Chemical Engineering)
一、课程名称及对象
名称:化工原理(含实验)
对象:化工类专业硕士研究生入学考试用
二、理论部分
第一章流体流动
1.流体流动概述与流体静力学
流体流动及输送问题;流体流动的考察方法;定态流动与非定态流动;流体流动的作用力;牛顿粘性定律;流体的物性;压强特性及表示方法;静力学方程及应用;液柱压差计。

2. 流体流动的守恒原理
流量与流速的定义;流体流动的质量守恒;流体流动的机械能守恒;柏努利方程及应用;动量守恒原理及应用。

3.流体流动的内部结构与阻力计算
雷诺实验;两种流动型态及判据;层流与湍流的特征;管流剪应力分布和速度分布;边界层概念;边界层分离现象;直管阻力;层流阻力;摩擦系数;湍流阻力——量纲分析法;当量的概念(当量直径,当量长度);局部阻力;流动总阻力计算。

4. 管路计算与流量测量
简单管路计算:管路设计型计算特点及方法、管路操作型计算特点及方法;复杂管路的特点及计算方法;流动阻力对管内流动的影响;孔板流量计、文丘里流量计及转子流量计的测量原理和计算方法。

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。

第三章流体通过颗粒层的流动
非均相分离概论;颗粒床层的特性;流体通过颗粒层的压降——数学模型法;过滤原理与设备;过滤速率、推动力和阻力的概念——过滤速率工程处理方法;过滤基本方程及应用;过滤常数;恒压过滤与恒速过滤;板框过滤机性能分析与计算;加压叶滤机性能分析与计算;回转真空过滤机性能分析与计算;加快过滤速率的途径。

第四章颗粒的沉降与流态化
沉降原理;流体对颗粒运动的阻力;球形颗粒的曳力系数与斯托克斯定律;自由沉降过程;重力沉降速度;重力沉降设备(降尘室性能分析);离心沉降速度;离心沉降设备(旋风分离器性能分析);固体流态化概念;散式流态化与聚式流态化;流化曲线与流化床特征;起始流化速度与带出速度;流化床操作及其强化。

第五章传热
1.热传导
傅立叶定律;导热系数及影响因素;一维定态热传导计算(单层与多层平壁、单层与多层圆筒壁)。

2.对流传热
对流传热过程分析;牛顿冷却定律;对流传热系数及其影响因素;无相变对流传热系数经验关联式的建立;准数方程与准数的物理意义;管内强制对流传热、管外强制对流传热、自然对流传热、蒸汽冷凝传热、液体沸腾传热。

3. 热辐射
物体的辐射能力;斯蒂芬-波尔兹曼定律;克希霍夫定律;两灰体间的辐射传热。

4. 传热过程的计算
间壁换热过程;热量衡算式及总传热速率方程;总传热系数计算、热阻及传热平均温度差——传热速率的工程处理方法;污垢热阻;壁温的计算;传热设计型问题的参数选择和计算方法;传热操作型问题的分析和计算方法(传热效率及传热单元数)。

5. 换热器
间壁式换热器类型、结构及应用;列管式换热器的设计与选用;换热器的强化及其它类型。

第六章气体吸收
1.气体吸收概述与气液相平衡
吸收依据;吸收目的;吸收过程的工业实施;吸收与解吸的特征;吸收过程的分类;吸收剂的选择;吸收过程的经济性;气体在液体中的溶解度;亨利定律;温度、压力对相平衡的影响;相平衡与吸收过程的关系。

2.扩散与单相传质
分子扩散与费克定律;气相和液相中的分子扩散(等摩尔反向扩散、单向扩散);扩散系数及其影响因素;涡流扩散与对流传质;相内传质速率方程与传质分系数。

3.相际传质
双膜理论;相际传质速率方程与总传质系数;传质推动力与传质系数的关系——传质速率的工程处理方法;吸收过程传质阻力分析及控制质阻。

4.低浓度气体吸收(解吸)的计算
低浓度气体吸收的假定;物料衡算与操作线方程;传质速率与填料层高度的计算;传质单元数与传质单元高度——过程分解法;传质单元数的计算;吸收塔的设计型计算(吸收过程设计中参数的选择;最小液气比;塔内返混的影响);吸收塔的操作型计算(计算方法及吸收过程的强化);吸收与解吸过程的对比分析;板式吸收塔计算。

第七章液体精馏
1.液体蒸馏概述与二元物系的气液相平衡
蒸馏依据;蒸馏目的;蒸馏过程的工业实施;蒸馏操作的经济性;理想溶液的气液相平衡;拉乌尔定律、相图及相平衡曲线;泡点及露点的计算;相对挥发度;非理想溶液的气液平衡。

2.平衡蒸馏与简单蒸馏
平衡蒸馏;简单蒸馏;平衡蒸馏与简单蒸馏的比较。

3.精馏
精馏原理;全塔物料衡算;恒摩尔流假定;理论板及板效率;加料板过程分析;精馏段与提馏段操作方程。

4.双组分精馏的设计型计算和操作型计算
理论塔板的逐板计算法及图解法;回流比影响及选择;全回流及最少理论板数;最小回流比;进料热状况影响及选择;双组分精馏过程的其它类型;实际塔板与全塔效率;填料精馏塔计算;操作参数对精馏过程的影响;精馏塔的温度分布与灵敏板。

5.间歇精馏与特殊精馏
间歇精馏的特点;恒回流比操作与恒馏出液组成操作;恒沸精馏的原理及应用;萃取精馏的原理及应用;恒沸精馏与萃取精馏的比较。

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。

第九章液液萃取
液液萃取过程;三角形相图及性质;物料衡算与杠杆定律;部分互溶物系的相平衡;分配系数与选择性系数;单级萃取;多级错流萃取;多级逆流萃取;萃取设备。

第十章固体干燥
1. 物料的去湿方法;干燥过程的分类;干燥操作的经济性;湿空气的性质及计算;空气的湿度图及应用;湿空气状态的变化过程;水分在气固两相间的平衡(结合水分与非结合水分,平衡水分与自由水分)
2.干燥速率与干燥过程的计算
恒定干燥条件下的干燥速率;干燥曲线与干燥速率曲线;干燥机理;间歇干燥过程的计算;连续干燥过程的特点;连续干燥过程的物料衡算、热量衡算及干燥器的热效率。

3.干燥设备
工业常用的干燥器;干燥器的性能要求与选型原则。

三、实验部分
1.流体流动阻力的测定
2.离心泵性能实验
3.传热膜系数测定实验
4.氧解吸实验
5.精馏实验
6.干燥实验
四、参考书
1.《化工原理》(上、下册)(第三版),陈敏恒等编. 北京:化学工业出版社,2006
2.《化工原理学习指导》,丁忠伟等编.北京:化学工业出版社,2006
3.《化工原理实验》,杨祖荣等编.北京:化学工业出版社,2004
4.《化工原理》(第二版),杨祖荣等编.北京:化学工业出版社,2009
5.《化工原理》(上、下册),谭天恩等编.北京:化学工业出版社,1990
6.《化工原理详解与应用》,丛德滋等编.北京:化学工业出版社,2002
7.《化工原理课程学习指导》,柴诚敬等编.天津:天津大学出版社,2002
8. 《Unit Operations of Chemical Engineering》(第六版,英文影印版),McCabe W.L.北京:化学工业出版社,2002。

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