北京化工大学2017年《化工原理》硕士考试大纲_北京化工大学考研网

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北京化工大学2017年《化工热力学》硕士考试大纲_北京化工大学考研网

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北京化工大学2017年《化工热力学》硕士考试大纲一.适用的招生专业化学工程与技术:化学工艺、化学工程、工业催化。

二.考试的基本要求要求考生系统地理解化工热力学的知识结构,掌握基本定义和基本概念,掌握热力学性质数据的获取方法(查阅文献、建立数学模型、利用实验数据等)与评价方法;以及掌握热力学原理的应用方法(针对化工生产中的相平衡和化学平衡问题、能量转换与利用问题,进行过程条件或系统特性的分析与计算)。

具体包括:1)掌握截项virial方程、立方型方程、普遍化关联式的使用;2)熟悉状态方程的基本选择方法;3)掌握饱和液体体积的计算方法;4)掌握剩余性质的计算,单组分流体的焓变与熵变的计算;5)掌握水蒸汽表、热力学性质图的使用;6)掌握偏摩尔性质及其与混合物性质关系的分析与计算;7)掌握多组分流体的焓变与熵变的计算;8)掌握系统能量平衡方程的表述方法;9)掌握气体压缩过程与膨胀过程在T-S图和lnp-H图上的分析与计算;10)熟悉简单蒸汽动力循环在T-S图和lnp-H图上的分析与计算;11)掌握气体纯组分逸度的计算,液体纯组分逸度的计算,多组分体系中的组分逸度的计算;12)熟悉溶解度参数模型、van larr模型、Margulars模型和Wilson模型的使用(包括模型参数的获取);13)熟悉活度系数模型的基本选择方法;14)掌握损失的概念以及能量质量不守衡定理;15)熟悉的计算;16)熟悉系统平衡方程的表述方法以及分析的基本方法;17)掌握VLE关系的基本模型及及选用;18)掌握互溶系VLE平衡问题的计算;19)熟悉平衡组成的反应进度表示方法;20)掌握化学平衡关系的基本模型及选用;21)掌握均相气相反应计算方法。

三.考试的主要内容与要求1.流体的pVT关系理解气体的非理想性,掌握状态方程的基本选择方法;掌握截项virial方程、立方型方程、普遍化关联式的使用;熟悉状态方程的混合规则(基本类型)与交互作用参数的使用(简化原则与获得方法),熟悉混合物pVT关系的原则求解方法;熟悉状态方程的基本选择方法;掌握饱和液体体积的计算方法;理解学习流体的pVT关系的应用意义。

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。

说明:分析历年考研真题可以把握出题脉络,了解考题难度、风格,侧重点等,为考研复习指明方向。

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。

说明:考研大纲给出了考试范围及考试内容,是考研出题的重要依据,同时也是分清重难点进行针对性复习的首选资料,本项为免费提供。

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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③北京化工大学810化工原理之陈敏恒《化工原理》复习提纲。

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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。

②北京化工大学810化工原理考研核心题库之简答题精编。

③北京化工大学810化工原理考研核心题库之计算题精编。

说明:本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型,根据历年考研大纲要求,结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案,针对性强,是考研复习首选资料。

5.北京化工大学810化工原理考研模拟题[仿真+强化+冲刺]①2020年北京化工大学810化工原理考研专业课六套仿真模拟题。

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②2020年北京化工大学810化工原理考研强化六套模拟题及详细答案解析。

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。

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

中石油北京化工原理大纲

中石油北京化工原理大纲

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。

818化工原理考试大纲

818化工原理考试大纲

818化工原理考试大纲硕士研究生入学考试818《化工原理》考试大纲一、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。

掌握离心泵的工作原理、特性曲线、流量调节和安装。

能够进行涉及泵的基本计算。

(三)液体的搅拌1、考试内容(1)搅拌器的主要类型;(2)混合机理;(3)搅拌器的性能;(4)搅拌功率;(5)搅拌器放大。

2、考试要求了解搅拌器的主要结构、流体混合特性和表征,了解搅拌设备的基本设计和放大。

(四)流体通过颗粒层的流动及过滤1、考试内容(1)单颗粒、颗粒群和颗粒床层的特性;(2)流体通过固定床的压降及简化模型;(3)过滤原理和分类;(4)过滤过程的数学描述及计算、滤饼的洗涤;(5)压滤和吸滤设备、离心过滤设备。

《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。

《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。

考研《化工原理》考试大纲(学术学位)

三、主要参考书目
1.何潮洪,刘永忠,窦梅,冯霄.《化工原理》(上),科学出版社,2017
2.何潮洪,伍钦,魏凤玉,姚克俭.《化工原理》(下),科学出版社,2017
3.余立新,蒋维钧.《化工原理》,清华大学出版社,2005
4.姚克俭,姬登祥,俞晓梅等.《化工原理实验立体教材》,浙江大学出版社,2009
(5)熟练掌握简单管路、并联管路和分支管路的计算方法;
(6)掌握流速、流量的测定原理和方法。
2.流体输送机械
(1)深入理解流体输送机械的流量、压头、功率和效率等概念,熟练掌握泵的特性曲线;
(2)掌握离心泵的操作原理,理解气缚和汽蚀现象;
(3)熟练掌握离心泵选型和安装高度计算的方法;
(4)熟练掌握不同类型流体输送机械的流量调节方法;
6.传热设备(换热器)
(1)了解化工生产中常用的换热设备;
(2)熟练掌握列管式换热器的结构、选型和设计方法;
(3)熟练掌握换热过程的强化途径;
(4)了解其它类型换热器的结构及其特点。
7.质量传递基础
(1)理解两相传质过程概念;
(2)熟练掌握相组成的各种表示方法;
(3)熟练掌握费克定律和分子扩散速率的计算;
(4)理解对流扩散概念,熟练掌握对流扩散速率的计算。
8.气体吸收
(1)熟练掌握气体在液体中溶解度的表示方法和亨利定律的三种形式;
(2)熟练掌握吸收速率方程、总传质系数和传质分系数之间的关系;
(3)熟练掌握吸收塔物料衡算和操作线方程;
(4)熟练掌握低浓度气体吸收塔溶剂用量和填料层高度、理论塔板数的计算;
硕士研究生入学考试自命题科目考试大纲
科目代码、名称:
专业类别:
■学术型□专业学位

北京化工大学化学工程学院《810化工原理》历年考研真题汇编

目 录2016年北京化工大学810化工原理(含实验)考研真题2015年北京化工大学810化工原理(含实验)考研真题2014年北京化工大学810化工原理(含实验)考研真题2013年北京化工大学810化工原理(含实验)考研真题2012年北京化工大学810化工原理考研真题1999年北京化工大学化工原理考研真题1998年北京化工大学化工原理考研真题1997年北京化工大学化工原理考研真题2016年北京化工大学810化工原理(含实验)考研真题北京化工大学2016年攻读硕士学位研究生入学考试化工原理试题注意事顼1、答案必须写在答题纸上,写在试题上均不绐分。

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.r填空题(每空I分,共计16分)1、雷诺数的物理堂:义是,2、用转子流量计测量流体流量时,随流量的增加,转子上、下两端的压差值将.3、用离心装辎送某种液体,离心案的结构及转速一定时,其输送量取决于.4、流化床在正常操作范围内,随操作气速的增加,床层空隙率,床层压降,5、为减少圆形管道的导热损失,在其外侧包覆三种保温材料A、B、C,若厚度相同,且热导率则包寇顺序由内至外应为o6、水在管内作湍流流动,者流量提高至原来的2倍,则其对流传热系数约为原来的倍;若管径改为原来的1/2,而流量保持不变,则其对流传热系数约为原来的倍。

7、在浮阀塔设计中,哪些因素考虑不周时,则塔易发生降液管液泛,请举出其中三种情况:;;.8、塔板中溢流堰的主要作用是.9、部分互溶物系单级萃取操作中,在维持相同萃余相派度前提下,用含有少鲍溶质的萃取剂S,代替纯溶剂S,则所得萃取相量与莘余相量之比将,萃取液中溶质A的质量分数将.10.在萃取设备中,分散相的形成可借助或的作用来达到。

二、简答题(每小题4分,共计24分)1、试说明离心某的叶轮及泵壳的主要作用,2、为什么重力降尘室多设计为扁平形状?3、液体沸腾的必要条件是什么?沸腾曲线分为哪凡个阶段?4、简述量纲分析法的主要步骤。

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北京化工大学2017年《化工原理》硕士考试大纲一.适用的招生专业化学工程与技术:化学工艺、化学工程、工业催化。

二.考试的基本要求1.掌握的内容流体的密度和粘度的定义、单位及影响因素,压力的定义、表示法及单位换算;流体静力学方程、连续性方程、柏努利方程及其应用;流动型态及其判据,雷诺准数的物理意义及计算;流体在管内流动的机械能损失计算;简单管路的计算;离心泵的工作原理、性能参数、特性曲线,泵的工作点及流量调节,泵的安装及使用等。

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。

相组成的表示法及换算;气体在液体中溶解度,亨利定律各种表达式及相互间的关系;相平衡的应用;分子扩散、菲克定律及其在等分子反向扩散和单向扩散的应用;对流传质概念;双膜理论要点;吸收的物料衡算、操作线方程及图示方法;最小液气比概念及吸收剂用量的确定;填料层高度的计算,传质单元高度与传质单元数的定义、物理意义,传质单元数的计算(平推动力法和吸收因数法);吸收塔的设计计算。

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。

液液萃取过程;三角形相图及性质。

柏努利演示实验;雷诺演示实验;流体阻力实验;离心泵性能实验;精馏实验;吸收(解吸)实验。

基本结构与计基本结构与计基本结构与计基本结构与计2.熟悉的内容层流与湍流的特征;复杂管路计算要点;测速管、孔板流量计及转子流量计的工作原理、基本结构与计算;往复泵的工作原理及正位移特性;离心通风机的性能参数、特性曲线。

沉降区域的划分;降尘室生产能力的计算。

有相变对流传热过程及影响因素;复杂流动的平均温度差求算;列管式换热器的设计要点;传热过程强化措施。

各种形式的传质速率方程、传质系数和传质推动力的对应关系;各种传质系数间的关系;气膜控制与液膜控制;吸收剂的选择;吸收塔的操作型分析;解吸的特点及计算。

理论板层数简捷计算法;精馏装置的热量衡算;平衡蒸馏、简单蒸馏的特点及计算;塔板的主要类型、塔板负荷性能图的特点及作用。

空气通过干燥器时的状态变化;临界含水量的含义及影响因素;恒速干燥阶段干燥时间的计算方法;干燥过程的强化。

物料衡算与杠杆定律。

3.了解的内容层流内层与边界层;其它化工用泵的工作原理及特性;往复压缩机的工作原理。

降尘室、沉降槽、离心沉降、过滤等设备的构造、原理及选择;非均相混合物分离过程的强化。

常用换热器类型、结构及工作原理;热辐射基本概念及计算;对流与辐射联合传热。

分子扩散系数及影响因素;塔高计算基本方程的推导。

其它精馏方式的特点;精馏过程的强化及展望。

各种干燥器的结构及工作原理;干燥器的设计要点。

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。

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——因次分析法;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。

5、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。

6、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。

7、液体搅拌搅拌的目的及方法;机械搅拌装置的基本构件;常用搅拌器的类型及特点;搅拌器的功能;均相液体的混合机理;非均相物系的混合机理;常见搅拌器的性能;强化湍动的措施。

8、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。

9、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。

10、.传热概述与热传导传热过程在化工生产中的应用;传热的基本方式;工业换热过程;传热速率;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)。

11.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。

12.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。

13.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)。

14.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。

15.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。

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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.固体干燥概述与干燥静力学物料的去湿方法;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)27.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。

28.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。

29.实验。

(1)柏努利演示实验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。

(2).雷诺演示实验观测雷诺数与流体流动类型关系;观察层流中流体质点的速度分布。

(3)流体阻力实验掌握流体流动阻力测定方法,测定直管摩擦阻力系数及局部阻力系数;验证层流区摩擦阻力系数与雷诺数和管子相对粗糙度关系。

(4)离心泵性能实验测定离心泵性能曲线并确定最佳工作范围;测定孔板流量计的孔流系数。

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