化工热力学大纲

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1、化工热力学第1章绪论1.1考核知识点1.1.1化工热力学研究对象1.1.2化工热力学研究方法1.2考核要求1.2.1化工热力学研究对象领会:(1)热力学是研究能量、能量转化以及与能量转化有关的热力学性质间相互关系的科学;(2)化工热力学是研究热力学原理在化工过程中的应用。1.2.2化工热力学研究的方法了解:热力学的两种研究方法,即宏观研究方法和微观研究方法。本课程着重讨论以经典热力学为基础的宏观研究方法。第2章流体P—V—T关系2.1考核知识点2.1.1纯流体PVT行为2.1.2状态方程2.1.3对比态原理及普遍化关系2.1.4真实气体混合物P—V—T关系2.2考核重点2.2.1立方

2、型状态方程2.2.2以偏心因子ω为第三参数的普遍化关系2.3考核要求2.3.1纯流体PVT行为识记:(1)纯物质PV图、PT图及图中点、线和区域意义;(2)临界点意义、超临界区(流相区)特性。2.3.2状态方程了解:状态方程分类和价值。识记:(1)理想气体状态方程、气体通用常数R的意义和单位;(2)VirialEq(维里方程):压力多项式、体积多项式、截项维里方程;(3)立方型状态方程(vanderWaalsEq和Redlich–KwongEq)。领会:(1)立方型状态方程中参数a,b意义,维里系数B,C意义;(2)立方型状态方程迭代计算法;(3)立方型状态方程三个根的意义。2.3.

3、3对比态原理和普遍化关系识记:对比态原理。领会:(1)偏心因子ω定义、物理意义和计算;(2)以偏心因子ω为第三参数计算压缩因子的方法:普遍化第二维里系数法和普遍化压缩因子法。2.3.4真实气体混合物P—V—T关系了解:(1)真实气体混合物P—V—T关系简便计算方法:虚拟临界参数法。(2)常用混合规则意义,混合物的第二维里系数与混合物Redlich–Kwong方程。第3章纯流体热力学性质3.1考核知识点3.1.1热力学性质间关系3.1.2热力学性质计算3.1.3逸度和逸度系数5化工热力学3.1.4两相系统热力学性质和热力学图表3.2考核重点3.2.1热力学性质计算、剩余性质及其应用3.

4、2.2T—S图及水蒸气特性表意义和应用3.3考核要求3.3.1热力学性质间关系识记:(1)单相流体系统基本方程;(2)点函数(状态函数)间的数学关系式;(3)麦克斯韦关系式(MaxwellEq)。了解:dS方程、dH方程和dU方程。3.3.2热力学性质计算领会:(1)剩余性质MR定义;(2)HR和SR基本计算式;(3)由HR和SR计算焓H和熵S的方法,标准态选取;(4)由普遍化第二维里系数法和普遍化压缩因子法计算HR和SR以及H和S的方法。3.3.3纯物质逸度和逸度系数领会:(1)纯物质逸度、逸度系数完整定义和物理意义;(2)纯气体逸度计算方法;(3)纯液体逸度计算思路。3.3.4两

5、相系统热力学性质及热力学图表识记:(1)单组分系统气液平衡两相混合物热力学性质计算方法;(2)干度X的意义。领会:(1)T—S图意义及应用;(2)常见化工过程物质状态变化在T—S图上的表示方法;(3)用T—S图数据计算过程热和功以及热力学性质的变化值;(4)水蒸汽表中各栏目意义及关系,水蒸汽表使用方法。第4章溶液热力学性质4.1考核知识点4.1.1变组成体系热力学性质间关系式4.1.2化学位和偏摩尔性质4.1.3混合物的逸度和逸度系数4.1.4理想溶液和标准态4.1.5活度和活度系数4.1.6混合性质变化(混合过程热力学性质变化)4.1.7超额性质(过量性质)4.1.8活度系数与组成

6、关系式,由实验数据确定活度系数4.2考核重点4.2.1偏摩尔性质4.2.2逸度和逸度系数4.2.3活度、活度系数和超额自由焓4.2.4理想溶液与非理想溶液4.3考核要求4.3.1变组成体系热力学性质间关系式领会:(1)单相流体系统组成变化时热力学性质间关系式:d(nH),d(nV),d(nG),d(nA)表达式及应用范围;(2)化学位μi定义式各种形式。4.3.2偏摩尔性质领会:(1)偏摩尔性质Mi定义和物理意义;(2)Mi与Mi,M的关系;(3)Mi与μi关系。5化工热力学应用:Mi计算法:解析法和作图法。识记:Gibbs-Duhem方程的常用形式及用途4.3.3混合物逸度和逸度系

7、数领会:(1)混合物的组分逸度和逸度系数定义;(2)混合物的组分逸度和逸度系数基本计算式。了解:(1)混合物(整体)的逸度与组分逸度的关系,温度和压力对逸度的影响。4.3.4理想溶液领会:(1)研究理想溶液的目的;(2)理想溶液中组分i的逸度与i组分在标准态下的逸度f0i的关系,二种标准态(表示两种理想溶液模型);(3)理想溶液模型的意义;(4)理想溶液的特点。4.3.5活度和活度系数领会:活度和活度系数定义、物理意义和应用。4.3.6混合性质变化(混合过

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