- •1. Классификация процессов и аппаратов
 - •2. Движущая сила гидродинамических, тепловых и массообменных процессов.
 - •3. Свойства газов и жидкостей
 - •9. Уравнение Бернулли
 - •10. Полный статический и динамический (скоростной) напор.
 - •11. Потерянный напор.
 - •13. Физический смысл критерия Re.
 - •Шается и при дальнейшем увеличении ωгаза режим меняется на прямоточный.
 - •Рием Re.
 - •17. Режимы осаждения.
 - •18. Физическая сущность процесса фильтрования.
 - •19. Движущая сила процесса.
 - •20. Зависимость скорости фильтрования w от разности давлений p, вязкости фильтрата , сопротивления осадка rос и ф.П. Rфп.
 - •22. Константы фильтрования к и с.
 - •23. Классификация методов очистки газов от пыли под действием сил: тяжести, инерционных сил, разности давлений, центробежной силы, силы поверхностного натяжения, электрических сил.
 - •2 4. Гидродинамика псевдоожиженного (взвешенного) слоя.
 - •25. Графическая зависимость гидравлического сопротивления слоя от фиктивной скорости газа .
 - •26. Первая критическая скорость (начало псевдоожижения) и вторая критическая скорость (начало уноса).
 - •28. Понятие рабочей скорости газа, числа псевдосжижения и первой критической скорости (начало псвдоожижения).
 - •29. Уравнение теплового баланса для теплоносителя, который не меняет агрегатного состояния, и для теплоносителя, который меняет агрегатное состояние.
 - •33. Уравнение теплоотдачи.
 - •36. Уравнение теплопередачи:
 - •37. Пути интенсификации процесса теплопередачи.
 - •38. Уравнение теплопроводности плоской стенки: Рассмотрим плоскую стенку, которая имеет толщину δ и теплопроводность λ
 - •Влияние толщины стенки δ и коэффициента теплопроводности λ на количество теплоты q передаваемого за счет теплопроводности:
 - •39. Понятие средней движущей силы процесса теплопередачи:
 - •44. Конструктивные особенности, достоинства и недостатки теплообменников
 - •45. Области применения.
 - •47. Движущая сила процесса.
 - •48. Материальный баланс выпаривания.
 - •49. Тепловой баланс.
 - •50. Многокорпусная прямоточная вакуум-выпарная установка
 - •51. Cхема процесса переноса вещ-ва м из фазы g в фазу l через поверхность раздела фаз
 - •52. Уравнение массоотдачи от ядра фазы к поверхности раздела фаз
 - •53. Понятие о рабочей линии процесса массопередачи
 - •Данное уравнение является также уравнением рабочей линии в виде прямой , которая наклонена к к горизонту под углом , тангенс которого равен а и отсекает на оси ординат отрезок в .
 - •54. Графическое изображение рабочей линии
 - •55. Графический метод определения числа теоретических ступеней контакта фаз
 - •56. Понятие коэффициента массоотдачи, его физический смысл
 - •57. Равновесие при массопередаче. Линия равновесия. Движущая сила массопередачи.
 - •61. Движущая сила процесса массопередачи. Определение средней движущую силу процесса
 - •62. Материальный баланс процессов массопередачи. Определение количества вещества м, переходящего из одной фазы в другую.
 - •63. Абсорбция. Общая характеристика процесса
 - •64. Изображение абсорбции на у-х диаграмме.
 - •67. Поверхностные абсорбера.
 - •68. Устройство и принцип работы насадочного абсорбера.
 - •69. Ректификация. Сущность процесса.
 - •70. Схема непрерывной ректификационной установки. Принцип действия.
 - •71. Схема ректификационной установки
 - •72. Материальный баланс ректификационной установки.
 - •73. Построение рабочих линий.
 - •74. Флегмовое число.
 - •75. Определение рабочего флегмового числа
 - •76. Гидрозатвор.
 - •77. Двухфазные течения
 - •Пузырьковый режим
 - •79. Работа насоса на сеть
 - •80. Классификация методов разделения неоднородных жидких систем.
 - •81. Изображение процесса нагревания и охлаждения на I-X диаграмме (диаграмма Рамзина).
 - •82. Изображение процесса теоретической сушки на I-X диаграмме.
 - •83. Конвективная сушка с промежуточным подогревом воздуха.
 - •84. Конвективная сушка с частичной рециркуляцией отработанного воздуха.
 
28. Понятие рабочей скорости газа, числа псевдосжижения и первой критической скорости (начало псвдоожижения).
При пропускании газа через зернистый слой газ проходит первоначально через отверстия опорной решетки, затем через каналы, образуя расстояния между частицами зернистого материала. При этом газ оказывает гидродинамическое давление на весь слой, за счет возникающих сил трения и местных сопротивлений в слое.
При увеличении скорости газа эта сила гидродинамического воздействия увеличивается и примерно равна квадрату скорости газа.
Когда сила гидродинамического воздействия становится равной весу всего слоя, слой переходит в псевдоожиженное состояние и скорость, при которой он переходит во взвешенное состояние называется-первой критической скоростью (Wкр).Обычно скорость газа рассчитывают на полное сечение аппарата,т.е.
-фиктивная
скорость 
Рабочая скорость
существует в пределах от 1ой до 2ой
критической скорости . Обозначается
как действительная скорость (
) можно рассчитать исходя из фиктивной
скорости с помощью порозности 
.
29. Уравнение теплового баланса для теплоносителя, который не меняет агрегатного состояния, и для теплоносителя, который меняет агрегатное состояние.
Который не меняет:
G-массовый расход теплоносителя, кг/с
С-теплоёмкость теплоносителя, который опред по средней t (табулирована)
Который меняет:
Ф=G*r
G-массовый расход т/н;
r-теплота фазового перехода,Дж/кг;
30. Теплоотдача от твердой стенки к ядру теплоносителя.
-количество
теплоты проходящее через плоскую стенку
теплопроводностью при установленном
тепловом режиме.
движущая
сила процесса
. 31. Понятие теплового пограничного слоя.
Вблизи стенки образуется тепловой пограничный слой
Подобный гидродинамическому пограничному слою,
Где жидкость движется послойно.В пограничном слое
Тепло в основном будет передоваться за счет
Теплопроводности и чем ближе к стенке, тем больше
Влияние оказывает теплопроводность на теплоотдачу.
У самой поверхности
стенки тепло передаётся только за счет
теплопроводности. Таким образом для
того, интенсифицировать теплоотдачу
необходимо как можно турбулизировать
поток газа, тогда толщина пограничного
слоя 
будет минимальной.
32. Схема изменения температуры от температуры стенки до температуры теплоносителя в ядре потока.
33. Уравнение теплоотдачи.
-упрощенный
закон Ньютона
Количество теплоты
dQ,
отдоваемое за время 
поверхности твердой стенки dF,
и имеющей температуру tст газом или
жидкостью с tг,
примерно равна поверхности dF
и разности температур tг-tст.
Это уравнение можно записать для всего аппарата и непрерывного процесса
34. Физический смысл коэффициента теплоотдачи.
 
-коэффициент
теплоотдачи
Физ. Смысл: коэффициент теплоотдачи характеризует какое количество теплоты отдает газ твердой стенке в единицу времени поверхности стенки, равной 1м^2 при разности температур между газом и стенкой 1, равной 1 градусу.
35. Изменение количества теплоты Q в зависимости от поверхности теплоотдачи аппарата F и разности температур стенки tст и теплоносителя tср. Это изменение определяется законом теплоотдачи или законом Ньютона: количество теплоты dQ, отдаваемое за время dτ поверхности твердой стенки dF, имеющей температуру tстенки газу или жидкости с температурой tг прямопропорционально поверхности dF и разности температур:dQ=αdFdτ(tг-tст)
Это уравнение для всей поверхности аппарата и для непрерывного процесса:
Q=αF(tг-tст). Коэффициент пропорциональности α – коэффициент теплоотдачи.
