Рабочие программы по дисциплинам кафедры физической и коллоидной химии. Безносюк С.А - 30 стр.

UptoLike

Рубрика: 

30
Химическое производство как сложная система. Основные этапы
создания химико-технологических систем (ХТС); принципы и общая стра-
тегия системного подхода. Структурная иерархия технологических систем:
молекулярные процессымакрокинетикааппаратыпроизводства
глобальные проблемы развития техносферы. Роль математического моде-
лирования в решении задач проектирования и эксплуатации ХТС.
Критерии интенсивности ХТП и компактности технологических
устройств. Конкурирующий характер показателей интенсивности (ком-
пактности) и термодинамического совершенства. Фундаментальный ха-
рактер проблем управления абсолютными скоростями процессов.
Экономические показатели эффективности химических произ-
водств. Технико-экономические особенности химической промышленно-
сти. Основные производственные фонды, оборотные средства и трудовые
ресурсы производств. Критерии эффективности их использования.
Структура затрат на производство и реализацию продукции. Себестои-
мость продукции, прибыль и ценообразование в химической промыш-
ленности. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
2. Теоретические основы химической технологии – 8 ч
Макроскопическая теория физико-химических явленийтеоретиче-
ская база химической технологии. Основные макроскопические перемен-
ные параметры, характеризующие перенос и превращение вещества, им-
пульса и энергии в распределенных неравновесных системах. Обобщен-
ная форма дифференциальных уравнений баланса, связывающих функ-
ции плотности, потока и источника субстанции. Конвективный и кондук-
тивный перенос субстанции. Классические законы пропорциональности
кондуктивных потоков химического компонента, импульса и теплоты
градиентам концентрации, скорости и температуры. Характеристика ко-
эффициентов переноса в различных средах. Конкретные частные формы
дифференциальных уравнений баланса вещества, импульса и энергии.
3. Гидромеханические процессы – 12 ч
Основы гидравлики. Понятие жидкости. Идеальные я реальные, ка-
пельные и упругие жидкости.
Физические свойства жидкостей: плотность, давление, вязкость по-
верхностное натяжение. Закон внутреннего трения Ньютона.
Гидростатика. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.
Основное уравнение гидростатики. Приложения основного уравнения
гидростатики: принцип сообщающихся сосудов и его использование,
гидростатические машины, давление жидкости на дно и стенки сосуда.
Гидродинамика. Основные характеристики движения жидкостей:
скорость, расход, гидравлический радиус, эквивалентный диаметр, уста-
     Химическое производство как сложная система. Основные этапы
создания химико-технологических систем (ХТС); принципы и общая стра-
тегия системного подхода. Структурная иерархия технологических систем:
молекулярные процессы – макрокинетика – аппараты – производства –
глобальные проблемы развития техносферы. Роль математического моде-
лирования в решении задач проектирования и эксплуатации ХТС.
     Критерии интенсивности ХТП и компактности технологических
устройств. Конкурирующий характер показателей интенсивности (ком-
пактности) и термодинамического совершенства. Фундаментальный ха-
рактер проблем управления абсолютными скоростями процессов.
     Экономические показатели эффективности химических произ-
водств. Технико-экономические особенности химической промышленно-
сти. Основные производственные фонды, оборотные средства и трудовые
ресурсы производств. Критерии эффективности их использования.
Структура затрат на производство и реализацию продукции. Себестои-
мость продукции, прибыль и ценообразование в химической промыш-
ленности. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
     2. Теоретические основы химической технологии – 8 ч
     Макроскопическая теория физико-химических явлений – теоретиче-
ская база химической технологии. Основные макроскопические перемен-
ные параметры, характеризующие перенос и превращение вещества, им-
пульса и энергии в распределенных неравновесных системах. Обобщен-
ная форма дифференциальных уравнений баланса, связывающих функ-
ции плотности, потока и источника субстанции. Конвективный и кондук-
тивный перенос субстанции. Классические законы пропорциональности
кондуктивных потоков химического компонента, импульса и теплоты
градиентам концентрации, скорости и температуры. Характеристика ко-
эффициентов переноса в различных средах. Конкретные частные формы
дифференциальных уравнений баланса вещества, импульса и энергии.
     3. Гидромеханические процессы – 12 ч
     Основы гидравлики. Понятие жидкости. Идеальные я реальные, ка-
пельные и упругие жидкости.
     Физические свойства жидкостей: плотность, давление, вязкость по-
верхностное натяжение. Закон внутреннего трения Ньютона.
     Гидростатика. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.
Основное уравнение гидростатики. Приложения основного уравнения
гидростатики: принцип сообщающихся сосудов и его использование,
гидростатические машины, давление жидкости на дно и стенки сосуда.
     Гидродинамика. Основные характеристики движения жидкостей:
скорость, расход, гидравлический радиус, эквивалентный диаметр, уста-

30