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四川轻化工大学硕士研究生招生考试大纲《化工原理》

一、考试要求说明

科目名称:804 化工原理

适用专业:0817 化学工程与技术、0856 材料与化工

题型结构:选择题(30 分)、简答与分析(20 分)、计算题(100 分)

考试方式:闭卷笔试

考试时间:3 小时

参考书目:夏清, 贾绍义. 化工原理第 2 版(上、下)[M]. 天津: 天津大学出版社, 2012.

二、考试范围和内容

第一章 流体流动

1、熟悉(掌握)

(1)流体的连续性和压缩性,定常态流动与非定常态流动,流体的密度和粘度的

定义、单位、影响因素及数据获取;

(2)压强的定义、表达方法、单位换算;

(3)流体静力学方程、连续性方程、柏努利方程及其应用;

(4)流体的流动类型及其判断、层流与湍流的特征、雷诺(准)数的物理意义、

计算;

(5)流体在管内流动的机械能损失计算;

(6)管路的分类、简单管路计算及输送能力核算。

2、理解

(1)流体阻力产生的原因、圆管内流速分布公式及应用;

(2)液柱式压差计、测速管、孔板流量计和转子流量计的工作原理、基本结构和

安装要求。

3、了解

(1)边界层的概念、边界层的发展、层流底层和边界层分离;

(2)因次分析的目的、意义、原理、方法和步骤。

1



第二章 流体输送机械

1、熟悉(掌握)

(1)离心泵的结构、工作原理、性能参数、特性曲线及应用;

(2)管路特性曲线,离心泵的工作点及流量调节;

(3)离心泵的选型计算与操作要点;

(4)允许气蚀余量,确定泵的安装高度。

2、理解

(1)影响离心泵性能的主要因素,离心泵特性曲线测定;

(2)允许吸上真空高度。

3、了解

(1)往复泵的结构、工作原理、性能参数、特性曲线、操作要点与应用。

第三章 传热

1、熟悉(掌握)

(1)无相变管内强制湍流的α关联式及应用;

(2)传热计算:热负荷与传热速率方程的计算、平均温差推动力、总传热系数、

污垢热阻、传热面积、强化传热的途径。

2、理解

(1)热传导基本原理,一维定常态傅立叶定律及应用,平壁及圆筒壁一维定常态

热传导计算与分析;

(2)Nu、Re、Pr 等的物理意义及计算;

(3)热辐射的基本概念、两无限大平行平板灰体间辐射传热计算。

3、了解

(1)对流传热基本原理,牛顿冷却定律,影响对流传热的主要因素;

(2)α的计算式的正确选用方法。

第四章 蒸馏

1、熟悉(掌握)

(1)双组分理想体系的汽液平衡:拉乌尔定律、汽液平衡相图(t-x-y 和 x-y)、挥

发度 v 与相对挥发度α定义及应用、相平衡方程及应用;

(2)精馏塔的物料衡算、操作线方程和 q 线方程及物理意义、图示及应用;

2


(3)双组分连续精馏塔计算及操作调节、分析:恒摩尔流假设、理论板、汽液两

相的摩尔流率、回流比选用与最小回流比、进料热状况影响及冷液进料时 q 的计算、全

塔效率、单板效率、理论板数的确定;

(4)提馏塔、塔顶采用分凝器非常见的二元连续精馏塔计算。

2、理解

(1)泡点方程、露点方程;

(2)精馏原理与流程;

(3)等板高度。

3、了解

(1)间歇精馏的特点、计算步骤及应用。

第五章 吸收

1、熟悉(掌握)

(1)相组成的常用表示方法和换算;

(2)气体在液体中的溶解度、亨利定律表达式、表达式各系数(E,H 和 m)间

相互关系及影响相平衡的主要因素;

(3)吸收塔的操作线方程、物理意义、图示方法及应用,最小液气比、吸收剂用

量确定;

(4)填料层高度计算、传质单元高度与传质单元数的定义与物理意义、传质单元

数的计算(平均推动力法、脱吸因数法;

(5)吸收塔操作分析、设计型计算和操作型计算。

2、理解

(1)分子扩散与菲克定律、扩散系数及其影响因素、等分子反向扩散与单相扩散、

漂流因子;

(2)对流传质、双膜模型要点、总传质速率方程表达式、总传质系数与膜传质系

数、传质阻力分析、气膜控制与液膜控制。

3、了解

(1)吸收基本方程式推导。

第六章 蒸馏和吸收塔设备

1、熟悉(掌握)

3


(1)工业上评价塔设备性能的主要指标;

(2)塔板上气液两相接触工况、塔板负荷性能图。

2、理解

(1)板式塔和填料塔的典型结构、性能、特征和选用原则。

3、了解

(1)了解板式塔流体力学性能、不正常操作状况、塔板结构参数的影响与选择;

(2)了解填料塔流体力学性能、不正常操作状况、填料特性的影响与选用。

第七章 干燥

1、熟悉(掌握)

(1)干燥介质性质及计算;

(2)干燥过程的物料衡算;

(3)干燥过程的热量衡算;

(4)恒定干燥条件下干燥速率与干燥时间;

(5)吸收塔操作分析、设计型计算和操作型计算。

2、理解

(1)湿焓图构成及应用、干燥过程中空气状态的确定;

(2)结合水分、自由水分、临界水分的概念及相互关系物料中所含水分的性质及

干燥机理。

3、了解

(1)恒速干燥与降速干燥的特点及强化途径。

4

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