Студопедия — Теоретические основы химической технологии
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретические основы химической технологии






3.1. Основные способы распада углеводородных молекул на радикалы. Дать примеры.

3.2. Основные реакции радикалов. Привести примеры.

3.3. Принцип стационарности в теории радикально-цепных реакций. Пример составления кинетического уравнения с использованием этого принципа.

3.4. Влияние температуры на выход продуктов в химических реакциях.

3.5. Основные стадии радикально-цепного механизма химических реакций.

3.6. Особенности механизма образования кокса из жидких углеводородов.

3.7. Основные стадии механизма алкилирования изопарафинов олефинами.

3.8. Особенности термического распада смеси углеводородов.

3.9. Понятие типов сольватации при реакциях в растворах и причины ее влияния на кинетику процессов.

3.10. Основные реакции, протекающие при каталитическом риформинге бензинов.

3.11. Полимеризация алкенов, химизм, катализ.

3.12. Области протекания каталитического крекинга.

3.13. Особенности гетерофазных реакций. Различные области протекания.

 

Основы научных исследований и проектирования

4.1. Трубчатые печи. Гарнитура печей.

4.2. Трубчатые печи. Основные элементы печей.

4.3. Конструкции ректификационных и абсорбционных колонн.

4.4. Конструкции тарелок ректификационных колонн. Клапанные тарелки.

4.5. Дефекты сварных соединений. Контроль их качества.

4.6. Виды сварных соединений.

4.7. Конструкции тарелок ректификационных колонн. Тарелки S-образных элементов.

4.8. Сварные швы. Расчет сварных швов.

4.9. Конструкции тарелок ректификационных колонн. Ситчатые тарелки с отбойными элементами.

4.10. Влияние добавок легирующих элементов на свойства стали. Высоколегированная сталь.

4.11. Конструкции тарелок ректификационных колонн. Ситчатые тарелки. Решетчатые и ситчатые тарелки провального типа.

4.12. Влияние добавок легирующих элементов на свойства стали. Легированная сталь.

4.13. Влияние добавок легирующих элементов на свойства стали. Низколегированная сталь.

4.14. Конструкции тарелок ректификационных колонн. Тарелки под насадку.

4.15. Отбойные устройства.

4.16. Экстракционные колонны.

4.17.Особенности конструкции вакуумных колонн.

4.18. Стали. Углеродистые стали обыкновенного качества.

4.19. Стали. Углеродистая конструкционная качественная сталь.

4.20. Классификация сталей.

4.21. Резервуары.

4.22. Оборудование резервуаров.

4.23. Теплообменники жесткого типа.

4.24. Периодический реактор идеального смешения.

4.25. Проточный реактор идеального смешения.

4.26. Реактор идеального вытеснения.

4.27. Сравнение эффективности проточных реакторов идеального смешения и идеального вытеснения.

4.28. Уравнение теплового баланса при различных тепловых режимах химических реакторов.

4.29. Совместное решение уравнений материального и теплового балансов для стационарного адиабатического реактора идеального смешения.

4.30. Совместное решение уравнений материального и теплового балансов для стационарного не адиабатического реактора идеального смешения.

4.31. Периодический реактор идеального смешения в неизотермическом режиме.

4.32. Реактор идеального вытеснения в неизотермическом режиме.

4.33. Тепловая устойчивость химических реакторов.

Применение топлива и смазочных материалов.

5.1. Автомобильный и авиационные бензины. Классификация, получение, свойства и применение.

5.2. Топлива для реактивных двигателей. Классификация, получение, свойства и применение.

5.3. Топлива для дизельных двигателей. Классификация, получение, свойства и применение.

5.4. Присадки к топливам. Улучшающие процесс сгорания, сохраняющие свойства топлив при хранении и транспортировании, противокоррозионные и ингибиторы коррозии, депрессорные, препятствующие образованию отложений.

5.5. Моторные масла. Классификация, получение, свойства и применение.

5.6. Масла для газотурбинных двигателей. Свойства и применение.

5.7. Индустриальные масла. Классификация, свойства и применение.

5.8. Трансмиссионные масла. Свойства и применение.

5.9. Турбинные масла. Свойства и применение.

5.10. Компрессорные масла. Свойства и применение.

5.11. Электроизоляционные масла. Свойства и применение.

5.12. Гидравлические масла. Свойства и применение.

5.13. Присадки к маслам. Антиокислительные, антифрикционные, противоизносные, противозадирные, противокоррозионные и ингибиторы коррозии, моющие, депрессорные, вязкостные, антисептики, противопенные, адгезионные, многофункциональные и многокомпонентные присадки.

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 514. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия