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: 513. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия