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硫磺的供需平衡:展望2016? 1 最近的市场趋势 1.1 2006 年全球市场 2006 年全球硫总产量 ( 以 S 计 ) 为 73.2Mt 。如图 1( 略 ) 所示,其中大部分硫是烃加工及碱金属冶炼过程的副产品,自愿性硫产量 ( 即特意开采的元素硫和硫铁矿 ) 只占 2006 年总产量的 9% 。毫不令人惊奇的是,硫产量与需求量常常处于不平衡状态:自 1992 年至 2004 年硫产量年年供大于求,但在 2005 年和 2006 年又下降到供小于求。 全球大约 90% 的硫磺需求用于硫酸生产,这是一种在全世界生产和应用最为广泛的无机化学品。我们估计 2006 年硫酸总产量约 196Mt 。硫酸是一种通用型产品,其用途不下数百种。迄今为止硫酸的最大用途的是生产磷酸,后者主要用于化肥行业,然而其工业用途也在日益增多。 2006 年磷酸生产大约占硫酸总消费量的一半。单过磷酸盐和 硫酸铵 肥料、阴极铜和 二氧化钛颜料 的生产也是硫酸的重要用户,但就总量而言,它们无一不远远落在磷酸生产之后。 21 世纪初期硫磺总需求相当疲软,但随后重拾升势逐渐走强,到 2006 年硫磺总消费量达到了创纪录的 48.4Mt 。自 20 世纪 90 年代中期至今,世界硫磺市场最重要的发展就是中国硫酸产量与消费量的惊人增长,以及其首选原料从硫铁矿向硫磺的转变。中国海关统计数据如图 2( 略 ) ,中国硫磺进口量由 20 世纪 90 年代中期的不足 0.5Mt/a 增长到 2006 年的 8.8Mt 。如果不是中国市场的巨大发展,在过去六七年里全世界的硫磺将会严重供大于求。 事实上, 2004 年全形态硫产量 ( 以 S 计 ) 仅仅超出消费量的 0.2Mt ,而 2005 年与 2006 年却出现了 0.4Mt 的表观供应缺口。由于实际的供应缺口大于表观供应缺口,硫磺的供应日趋紧俏。这是因为大量的库存硫磺远离潜在的市场,而物流的困难与成本使得硫磺远销即便在价格坚挺的情况下也很不经济。这些地区库存硫磺的不得已积累加剧了供应短缺,而地理位置有利的生产商,如阿尔伯塔天然气和俄罗斯阿斯特拉罕的生产商,却不得不通过重熔库存硫磺来补充产量,以满足日益增长的需求。 1988--2006 年的硫磺市场平衡见图 3( 略 ) , 2006 年硫磺贸易情况见表 1 。 表 1 2006 年硫磺贸易情况 kt 进口地区 出口地区 总计 北美 拉美 西欧 东欧 非洲 亚洲 / 大洋洲 北美 2192 l054 0 0 0 0 3246 拉美 1443 396 136 119 0 210 2304 西欧 38 0 746 116 0 0 900 东欧 0 0 168 1196 0 0 1364 非洲 737 0 988 2652 254 1865 6496 亚洲 4155 0 87 1613 0 7220 13075 大洋洲 747 0 0 0 0 8 755 总计 9312 1450 2125 5696 254 9303 28140 2006 年世界硫磺贸易量达到了历史高位。加拿大依然是世界头号硫磺供应国,出口量为 8.0Mt ;紧随其后的是中东各国,出口量为 7.1Mt 。前苏联地区的出口总量为 5.0Mt ,其中阿斯特拉罕田吉兹气田的输出量自 1993 年 Ten — gizchevroil 合资企业成立以来首次超过了产量。在中国强劲需求的推动下,亚洲的硫磺进口量占世界总进口量的 46% ;非洲位居第二,但进口量远远落于亚洲之后。 由于供应短缺,温哥华硫磺离岸价从 2001 年的不到 20 美元 /t 升至 2005 年的超过 60 美元 /t 。然而, 2006 年硫磺价格开始疲软,许多分析家将此作为新一轮价格开始下降的信号。但如图 4( 略 ) 所示,事实并非如此。 1.2 2007 年进展 2007 年伊始,硫磺现货市场与合同市场呈现出不同的价格走势。 2007 年上半年合同价普遍下降了 5-10 美元 /t ,而现货价尽管在 2006 年的大多时间内一路下跌,但在趋近年末时却开始走强,并一直持续到 2007 年初。究其主要原因,可能有以下几点: a. 加拿大西部在冬季遭遇到物流问题,包括恶劣的天气、山体滑坡和铁路工人罢工; b 中国与印度进口需求强劲; c . 磷肥价格异常升高。 在这些因素中,加拿大问题在短期内可能产生了最大的影响,因为其它出口地区 ( 主要是阿拉伯海湾 ) 的硫磺供应量不足以填补加拿大出口商留下的空缺。尽管温哥华的货运量在 2007 年第二季度恢复到了正常水平 ( 见图 5( 略 )) ,但中国的港口库存量却由于需求旺盛而降到了极低水平,因而供应依然紧缺。 在这一系列事件的综合影响下,硫磺现货价格的上升步伐加快 ( 见图 6( 略 )) 。到 2007 年末,硫磺价格出现重大异常。这种情况在阿布扎比尤为明显。 6 月份阿布扎比国家石油公司 (ADNOC) 的离岸价定在 120 美元 /t ,第二季度的合同离岸价为 71-81 美元 /t ,而第一季度的合同离岸价只有 35-39 美元 /t ,最高价与最低价之间相差 85 美元 ./t 。 2007 年下半年的合同价随之全面上涨。进入 2008 年后,硫磺价格很可能依然将保持在历史高位。但从长期来看硫磺市场将趋于疲软,其原因将在后面叙述。 2 市场前景 2.1 硫磺出口货源 到 2016 年,最大的硫磺表观过剩将出现在北美、中东与前苏联地区。图 7( 略 ) 给出了我们对于加拿大硫磺产量的预测。如图 7( 略 ) 所示,天然气装置的硫磺产量将逐渐下降,而油砂升级改造装置的硫磺回收量将显著增长。这似乎表明加拿大能够保持其世界头号硫磺出口国的地位。但是,油砂装置位于阿尔伯塔省的东北部,将硫磺运往市场的费用将非常高昂。虽然考虑采取措施改善物流条件,将硫磺运往太平洋海岸,但仍会有一些厂商选择将很大一部分的硫磺库存起来。 值得注意的是,目前在美国的海湾地区有两套专供出口的硫磺成型装置在运作,总生产能力为 2Mt/a 。其中一套连续运行,另一套将根据美国海湾地区的硫磺市场平衡情况间歇运行。不过,因为预计美国硫磺市场到 2011 年后总体将大致达到平衡,所以增产的硫磺很可能将逐步通过海湾地区的港口运出。 图 8( 略 ) 显示了我们对于中东地区回收硫产量的预期。尽管我们对沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔等国的硫磺增长持乐观态度,但必须说我们的估计可能依然是保守的。在大多情况下,几乎所有增产的硫磺都需要出口或库存,在这点上只有沙特阿拉伯是个例外,因为从 2011 年起,杰拉米德磷肥项目的硫磺消耗量将高达 1.3Mt/a 。即便考虑到这个因素, 2016 年该地区仍然将有 12.50Mt 的表观供应过剩。 我们先前认为,阿拉伯海湾的天然气生产国将会广泛利用酸性气体回注,但迄今为止已宣布实施的项目相对较少。不过,由于硫回收量的迅速增长,要将增加的产量悉数出口将是非常困难的,必须建设铸块储存场地。鉴于已经证实大规模铸块是不可行的,并且回注是唯一的替代方案,所以有关回注项目有望在预测期末得以实施。 在前苏联地区,回注项目已在哈萨克斯坦的现有田吉兹装置和卡沙干项目中进行了明确的规划。两个项目都面临着巨大的技术挑战,因此要在现阶段预测项目是否成功及其硫磺产量是不可能的。图 9( 略 ) 显示我们对于前苏联地区酸性气体硫磺回收量的预测。如果回注项目不能按照预期程度实施,其回收潜力无疑将会更高。 表 2 总结了对上述三个地区硫磺供需平衡的预期。由表可见,到 2016 年,这三个地区的总表观出口能力预计将达到 30.36Mt ,比 2006 年高出 14.38Mt 。加拿大西部的油砂运营所增产的硫磺可会大量库存,但前苏联与中东地区的输出过剩也可能大大超出预期。因此,情况似乎是这三个主要出口地区将有足够的能力来满足全球需求中相当大的比例。 表 2 北美、前苏联和中东地区的硫磺平衡 Mt 地区 2006 年 2011 年 2016 年 2006--2016 年变化 中东 +5.84 +9.08 +12.50 +6.66 北美 +5.29 +9.35 +10.67 +5.38 前苏联 +4.85 +.92 +7.19 +2.34 2.2 中国需求前景 自 20 世纪 90 年代中期以来中国硫磺进口量的增长如图 2 所示。 2001--2006 年中国硫酸的供给和资源配置见表 3 ,目前中国已成为世界头号硫酸生产国与消费国。 1996--2006 年中国硫酸产量几乎增长 32Mt ,复式年增长率为 10.0% 。与此同时,以硫磺为原料的硫酸产量所占比例从不足 3% 升至 44% 。驱动硫磺制酸比例提高的主要因素是经济与环保两方面的考虑;而驱动硫酸总需求量增长的首要因素是磷肥生产,尤其是以磷酸为原料的高浓度产品的自给自足。 我们认为,中国的硫磺需求在 2006--2016 年的 10 年间将以复式年增长率 4% 的速度持续增长,到 2016 年将达到 14.6Mt 。不过值得注意的是,未来各种关键原料,尤其是国内优质磷矿的供应能力,正在成为人们日益担心的问题。有人建议增加进口以弥补国内供应量的不足,但这可能对生产的经济性造成不良影响,从而导致磷肥成品进口量反弹到更高的水平。 表 3 2001--2006 年中国硫酸供给和资源配置情况 Mt 项目 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 产量 27.860 30.519 33.714 39.946 46.250 50.430 硫磺制 8.191 11.109 12.608. 16.236 19.730 22.330 硫铁矿制酸 12.370 12.055 13.046 14.315 16.120 15.930 冶炼烟气制酸 6.881 6.928 7.521 8.848 9.810 11.630 其他 0.418 0.427 0.539 0.547 0.590 0.540 进口量 0.962 1.823 1.939 1.803 1 , 956 2.158 出口量 0.005 0.011 0.006 0.005 0.004 0.004 表观消费量 28.817 32.331 35.647 41.744 48.202 52.584 在供应方面,这是基于多种原因,我们确信炼油厂的硫磺产量将持续强劲增长,这是:对炼油产品的需求增长迅速;从中东进口的酸性原油数量增加;新的大型炼油厂正在兴建,其中多套装置专门设计用来处理酸性重质原油。不过,硫磺产量的最大增长将来自于酸性天然气的处理。目前该领域的生产规模相对较小,但在中国四川省东部达州市的附近正在开发 4 座酸性天然气田,其天然气的φ (H2S) 为 10%-17% 。为了处理这些气体,中石化与中石油正在建设 4 套天然气处理装置,总硫回收能力为 4.36Mt/a 。按计划这 4 套装置将在 2008 年至 2010 年间投入运行。这是一个雄心勃勃的目标,我们对其产量的增长持较谨慎的态度。尽管如此,我们预测 2008 年以后中国硫磺进口量将逐渐减少,到 2014 年将降至 7.4Mt 。 2.3 镍浸取 多年来,镍金属的生产主要依靠 硫化物 的熔炼:硫酸作为副产品。储量更丰富的氧化矿,即红土矿主要作为一种铁镍资源来开采,生产ω (Ni) 约 40% 、ω (Fe) 约 60% 的合金。 1959 年,在古巴莫亚湾建设了一座利用加压酸浸法 (PAL) 处理红土矿的装置,生产混合镍 - 钴硫化物,这种半成品最初送往美国提纯镍金属。在大约 40 年内,莫亚湾装置一直是世界上唯一的一座加压酸浸装置。但到了 20 世纪 90 年代,人们清楚地意识到能够开采的作为镍金属主要来源的大规模硫化矿已所剩无几,因而加压酸浸法开始引起更大的兴趣。 因此, 20 世纪 90 年代后期,在澳大利亚西部建成了 3 套加压酸浸法炼镍装置。坦率地说,这几套装置的早期性能很不理想,其中一套在 2003 年永久性停运。尽管如此, 2004 年一套加压酸浸装置在菲律宾顺利投产,而且从表面来看很快就轻松地达到了生产能力。古巴、澳大利亚和菲律宾的 4 套装置总镍生产能力约为 90kt/a 。生产 1t 镍要消耗 30t 硫酸,这 4 套装置的潜在硫酸需求量为 2.7Mt/a 。 此外,在澳大利亚、巴西、古巴 ( 扩建 ) 、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚、菲律宾 ( 扩建 ) 和土耳其,有 7 个项目已经确定,预计将在 2008-2010 年投人生产。它们的总镍生产能力大约为 235kt/a ,相应的硫酸用量为 7.0Mt/a 。我们还获悉,在大洋洲、东南亚、非洲、欧洲与拉丁美洲将来有可能建设 20 多个项目,其总生产能力约为 900kt/a 。其中许多项目正处于前期阶段,可能永远都无法建成投产;而一些项目则进展顺利,尽管面临着投资上涨带来的融资困难,但仍有可能在未来 5 年内建成。 如前文所述,利用加压酸浸法生产镍需要消耗大量的硫酸。加压酸浸法的能源消耗也很高,因此所有的大型装置可能都将配备带有先进热回收系统的硫磺制酸装置。也有几个项目可能会采用常温常压堆浸工艺。堆浸工艺能显著降低能耗,但却显著增加了硫酸消耗量,其结果是,配套硫磺制酸装置是唯一可行的选择。 因此,利用加压酸浸工艺生产镍可能会推动硫磺需求量的大幅增加。不过,除去已经运行和确定的项目,目前仍很难预测究竟有多少项目能够建成,他们将位于何处,以及它们将消耗多少硫磺产硫酸父不过,为了避免镍的供应出现短缺,开采更多红土矿的需求正变得越来越迫切,因此我们预计这一领域潜在的硫酸需求量在未来 10 年左右将超过 20Mt/a ,其中大部分将由配套的硫磺制酸装置生产。 3 硫磺的市场平衡 图 10( 略 ) 显示了我们截止 2016 年全球硫磺市场平衡的最新预测。 由图 ( 略 ) 可见,目前紧俏的市场形势似乎不会持续很久,因为我们对全球硫磺生产与消费的预测显示,市场将在 2008 年恢复供大于求,在 2009 年和 2010 年过剩量将迅速攀升。 2010 年以后,我们预测硫磺市场将以前所未有的规模出现大量和持续的过剩。在 2008--2016 年期间,从表观上看生产商需要库存近 36Mt 的硫磺。因此,为了避免硫磺市场长期疲软,在不远的将来,加拿大、前苏联地区与中东的生产商似乎必须制定一个协调的库存政策。 查看更多 0个回答 . 5人已关注
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化工工程师考试大纲? 2011 年注册化工工程师基础考试大纲 一、注册化工工程师基础考试大纲 ( 一 ) 公共基础考试(上午段考试)科目和主要内容 1 .数学(考题比例 20% ) 1.1 空间解析几何向量代数、直线、平面、柱面、旋转曲面、二次曲面和空间曲线等方面知识。 1.2 微分学极限、连续、导数、微分、偏导数、全微分、导数与微分的应用等方面知识,掌握基本公式,熟悉基本计算方法。 1.3 积分学不定积分、定积分、广义积分、二重积分、三重积分、平面曲线积分、积分应用等方面知识,掌握基本公式和计算方法。 1.4 无穷级数数项级数、幂级数、泰勒级数和傅立叶级数等方面的知识。 1.5 微分方程可分离变量方程、一阶线性方程、可降阶方程及常系数线性方程等方面的知识。 1.6 概率与数理统计概率论部分,随机事件与概率、古典概率、一维随机变量的分布和数字特征等方面的知识。数理统计部分,参数估计、假设检验、方差分析及一元回归分析等方面的基本知识。 2 .热力学(考题比例 9% ) 2.1 气体状态参量、平衡态、理想气体状态方程、理想气体的压力和温度的统计解释。 2.2 功、热量和内能。 2.3 能量按自由度均分原理、理想气体内能、平均碰撞次数和平均自由程、麦克斯韦速率分布律。 2.4 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用、气体的摩尔热容、焓。 2.5 热力学过程、循环过程。 2.6 热机效率。 2.7 热力学第二定律及其统计意义、可逆过程和不可逆过程、熵。 3 .普通化学 (考题比例 14% ) 3.1 物质结构与物质状态原子核外电子分布、原子与离子的电子结构式、原子轨道和电子云概念、离子键特征、共价键特征及类型。分子结构式、杂化轨道及分子空间构型、极性分子与非极性分子、分子间力与氢键。分压定律及计算。液体蒸气压、沸点、汽化热。晶体类型与物质性质的关系。 3.2  溶液溶液的浓度及计算。非电解质稀溶液通性及计算、渗透压概念。电解质溶液的电离平衡、电离常数及计算、同离子效应和缓冲溶液、水的离子积及 pH 、盐类水解平衡及溶液的酸碱性。多相离子平衡及溶液的酸碱性、溶度积常数、溶解度概念及计算。 3.3 周期律周期表结构:周期与族、原子结构与周期表关系。元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律。 3.4 化学反应方程式,化学反应速率与化学平衡化学反应方程式写法及计算、反应热概念、热化学反应方程式写法。化学反应速率表示方法、浓度与温度对反应速率的影响、速率常数与反应级数、活化能及催化剂概念。化学平衡特征及平衡常数表达式,化学平衡移动原理及计算,压力熵与化学反应方向判断。 3.5 氧化还原与电化学氧化剂与还原剂、氧化还原反应方程式写法及配平。原电池组成及符号、电极反应与电池反应、标准电极电势、能斯特方程及电极电势的应用、电解与金属腐蚀。 3.6 有机化学有机物特点、分类及命名、官能团及分子结构式。有机物的重要化学反应:加成、取代、消去、缩合、氧化、加聚与缩聚。典型的有机物的分子式、性质及用途:甲烷、乙烷、苯、甲苯、乙醇、酚、乙醛、乙酸乙酯、乙胺、苯胺、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯酸酯类、工程塑料( ABS )、橡胶、尼龙 66 。 4. 工程力学 (考题比例 15% ) 4.1 理论力学 4.1.1   静力学平衡、刚体、力、约束、静力学公理、受力分析、力对点之矩、力对轴之矩、力偶理论、力系的简化、主矢、主矩、力系的平衡、物体系统(含平面静定桁架)的平衡、滑动摩擦、摩擦角、自锁、考虑滑动摩擦时物体系统的平衡、重心。 4.1.2  运动学点的运动方程、轨迹、速度和加速度、刚体的平动、刚体的定轴转动、转动方程、角速度和加速度、刚体内任意一点的速度和加速度。 4.1.3  动力学动力学基本定律、质点运动微分方程、动量、冲量、动量定律。动量守恒的条件、质心、质心运动定理、质心运动守恒的条件。动量矩、动量矩定律、动量矩守恒的条件、刚体的定轴转动微分方程、转动惯量、回转半径、转动惯量的平行轴定律、功、动能、势能、动能定理、机械能守恒、惯性力、刚体惯性力系的简化、达朗伯原理、单自由度系统线性振动的微分方程、振动周期、频率和振幅、约束、自由度、广义坐标、虚位移、理想约束、虚位移原理。 4.2 材料力学(建议采用 " 结构 " 专业考试大纲 " 材料力学 " 科目的内容编写,但应简化以下内容) 4.2.1 轴力和轴力图、拉及压杆横截面和斜截面上的应力、强度条件、虎克定律和位移计算、应变能计算。 4.2.2 剪切和挤压的实用计算、剪切虎克定律、剪应力互等定理。 4.2.3 外力偶矩的计算、扭矩和扭矩图、圆轴扭转剪应力及强度条件、扭转角计算及刚度条件扭转应变能计算。 4.2.4 静矩和形心、惯性矩和惯性积、平行移轴公式、形心主惯矩。 4.2.5 梁的内力方程、剪力图和弯矩图, q 、 Q 、 M 之间的微分关系、弯曲正应力和正应力强度条件、弯曲剪应力和剪应力强度条件、梁的合理截面、弯曲中心概念、求梁变形的积分法、迭加法和卡氏第二定理。 4.2.6 平面应力状态分析的数解法和图解法、一点应力状态的主应力和最大剪应力.广义虎克定律.四个常用的强度理论。 4.2.7 斜弯面、偏心压缩(或拉伸)拉 - 弯或压 - 弯组合,扭 - 弯组合。 4.2.8 细长压杆的临界力公式、欧拉公式的适用范围、临界应力总图和经验公式、压杆的稳定校核。 5. 电工学 (考题比例 10% )( " 电工学 " 科目考试的主要内容按 " 结构 " 专业考试大纲 " 电工学 " 科目内容编写) 5.1 电场与磁场:库仑定律、高斯定律、环路定律、电磁感应定律。 5.2 直流电路:电路基本元件、欧姆定律、基尔霍夫定律、叠加原理、戴维南定理。 5.3 正弦交流电路:正弦量三要素、有效值、复阻抗、单相和三相电路计算、功率及功率因素、串联与并联谐振。 5.4 安全用电常识。 5.5 RC 和 RL 电路暂态过程:三要素分析法。 5.6 变压器和电动机:变压器的电压、电流和阻抗变换、 三相异步电动机 的使用、常用继电-接触器控制电路。 5.7 运算放大器:理想运放组成的比例,加法、减法和积分运算电路。 5.8 变频、调频基本知识。 6 .流体力学(考题比例 8% )( " 流体力学 " 科目考试的主要内容按 " 结构 " 专业考试大纲 " 流体力学 " 科目内容编写) 6.1 流体的主要物理性质。 6.2 流体静力学。流体静压强的概念。重力作用下静水压强的分布规律、总压力的计算。 6.3 流体动力学基础。以流体为对象描述流动的概念。流体运动的总流分析、恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程。 6.4 流体阻力和水头损失。实际流体的两种流态 - 层流和紊流。圆管中层流运动、紊流运动的特征。沿程水头损失和局部水头损失。边界层附面层基本概念和绕流损失。 6.5 孔口、管嘴出流,有压管道恒定流。 6.6 相似原理和量纲分析。 6.7 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量。 7. 计算机与数值方法 (考题比例 12% )( " 计算机与数值方法 " 科目考试的主要内容按 " 结构 " 专业考试大纲 " 计算机与数值方法 " 科目内容编写 , 但作修改)。 7 . 1 计算机基础知识:硬件的组成及功能、软件的组成及功能、数制转换。 7.2 Windows 操作系统。 7.3 计算机程序设计语言程序结构与基本规定、数据、变量、数组、指针、赋值语句、输入输出的语句、转移语句、条件语句、选择语句、循环语句、函数、子程序(或称过程)顺序文件、随机文件。注:鉴于目前情况,暂采用 FORTRAN 语言。 7.4 数值方法误差、多项式插值与曲线拟合、样条插值、数值微分、数值求积的基本原理、牛顿-柯特斯公式、复合求积、龙贝格算法。常微分方程的欧拉方法、改进的欧拉方式、龙格-库塔方法、方程求根的迭代法、牛顿-雷扶生方法( Newton-Raphson )。解线性方程组的高斯主元消去法、平方根法、追赶法。 8 .工程经济概念 (考题比例 6% )(不采用 " 结构 " 专业的 " 工程经济 " 科目名称, 改为 " 工程经济概念 " 科目名称,考试内容以大学教科书内容重编) 8.1 熟悉基本原理和方法。经济效果的评价方法和可比原理。投资及生产成本的估算方法。年费用、预期值、破损分析、现值、利 - 耗分析、价值和贬值。 8.2 熟悉投资方案的选择。各类投资方案的选择方法。 8.3 熟悉设备更新的经济分析。设备更新方案的原则。设备经济寿命的确定方法。 8.4 了解技术经济预测方法。预测方面的基本概念及各类预测技术。 8.5 了解投资风险与决策。风险与决策的概念。各种风险决策方法。 8.6 了解研究开发中的技术经济。研究开发项目的各种评价方法。 9. 职业道德 (考题比例 6% ) 9.1 熟悉工作人员的职业道德和行为准则 ( 个人与同事 , 个人与单位 , 个人与用户的关系 ) 。 ( 二 ) 专业基础知识考试(下午段考试)科目和主要内容 1 .物理化学(考题比例 20% )掌握基本理论和概念 , 熟悉典型计算和应用。 1.1 气体的 P 、 V 、 T 性质 ( 如果在上午考试的 " 热力学 " 科目中已经包括 , 此项可以不列 ) 。 1.2 热力学第一定律 ( 同上。 ) 1.3 热力学第二定律 ( 同上 ) 。 1.4 多组分系统热力学 ( 同上 , 但本内容上午考试的 " 热力学 " 科目中不深 ) 。 1.5 化学平衡:理想气体反应的化学平衡、实际反应的化学平衡。 1.6 相平衡:单组分系统二组分系统气液平衡、二组分系统液固平衡、三组分系统。 1.7 电化学:电解池、原电池和法拉第定律、电解质溶液、原电池、电解和极化。 1.8 表面现象:表面张力、润湿现象、弯曲液面的附加压力和毛细现象、固体表面的吸附作用、等温吸附、溶液表面的吸附、表面活性物质。 1.9 化学动力学基础 : 化学反应的速率方程、复合反应的速率与机理、反应速率理论。 1.10 各类特殊反应的动力学 : 溶液中反应和多相反应;光化学、催化作用。 1.11 胶体化学。胶体分散系统及其基本性质、憎液溶胶的稳定与聚沉、乳状液、泡沫、悬浮液和气溶胶、高分子化合物溶液。 2. 化工原理(考题比例 50% )掌握基本理论和概念 , 熟悉基本单元设备的计算和应用 , 熟悉化工原理典型系统和单元设备(精馏系统及板式精馏塔 , 气体吸收系统及填料吸收塔 , 换热系统及 列管式换热器 , 干燥系统及干燥器)的工艺设计。 ( 在上午考试的 " 流体力学 " 科目中已经包括的一部分流体力学内容 , 不再重复列入在 " 化工原理 " 科目的考试内容中 ) 。 2.1 流体输送机械液体输送设备,离心泵、其他类型泵。气体输送和压缩设备。 2.2 非均相物系的分离 : 流态化和气力输送沉降、过滤、流态化、气力输送。 2.3 液体搅拌机械搅拌装置和混合机理 : 搅拌器的性能、搅拌功率、搅拌器的放大。 2.4 传热热传导、两流体间的热量传递、对流传热系数、热辐射、换热器。 2.5 蒸发蒸发设备:单效蒸发、多效蒸发。 2.6 气体吸收气液相平衡、传质机理和吸收速率、吸收塔的计算、填料塔与填料。 2.7 蒸馏二元系的气液平衡、蒸馏方式、二元系精馏的设计型计算、板式塔、多元系精馏。 2.8 固体干燥湿空气的性质和湿度图、干燥器的物料衡算、干燥速率和干燥时间、干燥器。 2.9 液液萃取 概念及萃取操作的流程和计算、萃取设备。 2.10 浸取 概念、设备及过程的计算。 3. 过程控制 (考题比例 6% ) 3.1 了解过程控制系统的基本概念、熟悉自动控制的组成并能根据工艺需要提出控制方案要求。 3.2 熟悉被控对象的特性。 3.3 熟悉工艺参数的特性及转换技术。熟悉测量过程,熟悉四大工艺参数(压力、流量、温度、液位)的主要测量及转换方法、原理,了解常用仪表的基本工作原理、特点、性能指标、使用场合,了解误差分析。 3.4 显示仪表了解自动电子电位差计的测量原理。了解数字式显示仪表的基本组成及使用方法。 3.5 自动调节仪表了解基本和常用调节规律的输入 - 输出的关系特性、特点及应用。 3.6 执行器了解执行器的基本组成、 气动薄膜调节阀 的结构特点及应用。了解调节阀的流量特性。了解调节阀的气开、气关形式及控制器的正反作用的选择方法。 3.7 熟悉简单控制系统的工艺设计方案。 3.8 了解计算机控制系统的组成及特点,了解过程控制计算机接口技术的知识和过程控制计算机硬件、软件技术的知识。 4. 化工设计基础(考题比例 15% ) 4.1 工艺设计了解工艺设计和工程设计涵义、类型及分类 ,不同设计阶段的工作内容及其主要工作顺序。了解化工设计的前期工作内容、工作顺序和具体要求,厂址选择、项目建议书、可行性研究和设计任务书。了解化工工艺设计基础资料收集、设计方案的编制 , 工艺计算的内容和要求 , 熟悉物料衡算和能量衡算的基本方法。了解化工工艺流程设计 , 明确工艺流程设计的主要任务(技术合理性) , 了解工艺流程设计的方法和工艺流程图的绘制。了解车间的平、立面布置图,理解设备布置的基本内容,工艺、建筑、设备对车间布置的基本要求和应综合考虑的事项。了解管道布置图和管道布置设计的一般要求和基本规范,熟悉管道常用配件、各种管子和阀门的规格材料、性能及用途。了解工艺对相关专业(化工设备和机械、过程控制、土建、公用工程等)设计的一般性工程知识和设计所提要求的基本内容。了解工艺设计说明书的编写内容和要求。 4.2 工艺设计安全熟悉工艺设计安全性涉及的安全因素。了解消防、防爆、防毒、劳动安全卫生的基本内容和一般性要求,以及应遵循的基本规范。 4.3 工艺设计经济分析熟悉工艺设计经济合理性应分析的因素 , 基本内容和一般性要求。了解设计方案评价的要求和准则,评价的一般方法 。 5. 化工污染防治(考题比例 9% ) 5.1 环境污染控制原则熟悉工业污染控制的基本原则,综合利用知识。 5.2 废水处理了解废水处理的一般方法。了解非均相废水的处理技术和有机废水的生物处理技术、焚烧知识。 5.3 废气处理了解化工废气处理的一般方法 。了解废气中颗粒污染物的净化技术以及气态污染物的吸收、吸附、催化转化等净化技术和焚烧知识。 5.4 废渣处理了解固体废物处理处置的一般方法。了解固体废物预处理技术、污泥浓缩和脱水,有关固化、热解、焚烧技术知识。 5.5 环境噪声控制了解噪声控制基本概念,声源性质、声压和声速的表示方法 , 声场中的能量关系。了解噪声控制的一般方法、吸声、隔声和消声器基本知识。了解工业区和居民区等各类场所噪声控制的范围和要求。 二、注册化工工程师专业考试大纲(考试科目和主要内容) 1 .物料、能量平衡 (试题比例为 16% )掌握工艺过程的物料、能量平衡设计分析方法及对系统和单元设备计算技能。 1.1 工业过程和化工过程的物料、能量(包括损耗)分析,化学反应式。 1.2 过程计算和物料平衡、能量平衡,过程质量守恒和能量守恒定律。 2 .热力学过程 (试题比例为 10% ) 掌握热力学过程设计分析方法,以及对系统和单元设备计算技能。 2.1 物质的物理和化学性质:物质的物理性质的估算和换算,理想气体和混合气体,溶液性质。 2.2 热力学第一定律和能量:工业应用的基本设计知识和计算技能,包括相平衡、相图、潜热、 PVT 数据和关系、化学热平衡、反应热、燃烧、热力学过程、蒸发和结晶、热能综合利用、蒸汽和冷凝水平衡。 2.3 热力学第二定律和熵:工业应用的基本设计知识和计算技能。 2.4 动力循环:制冷和热泵。 3 .流体流动过程(试题比例为 14% )掌握主要类别流动过程的设计分析方法,工业应用及对系统和单元设备计算技能。 3.1 伯努利方程应用,如管道水力计算、通过床层的流体流动、两相流等。 3.2 流体输送机械工艺参数的计算。 3.3 固体输送、筛分和粉碎。 3.4 气、液、固分离。 4 .传热过程 (试题比例为 14% )掌握传热过程设计分析方法,工业应用及对系统和单元设备工艺计算技能。 4.1 能量守恒理论知识和在工业实际问题中的应用。 4.2 传导、对流、辐射热传递过程的分析、计算。 4.3 热交换器的工艺设计。 5 .传质过程 (试题比例为 14% )掌握传质过程设计分析方法 , 工业应用及对系统和单元设备计算技能。 5.1 质量平衡理论知识和在工业应用中的计算技能。 5.2 对吸收、吸附、解吸、蒸馏、干燥、萃取、增湿和除湿等过程的分析和计算。 6 .化学反应动力学(试题比例为 6% )掌握工业实现化学反应过程的设计分析,工业应用及对系统和单元设备计算技能。 6.1 化学反应动力学基本原理及工业应用。 6.2 化学反应器类型比较和选择。 6.3 化学反应器的工艺计算及分析:依据速率模型和 / 或产品分布(停留时间分配和相应转化率)来设计工业反应器,理想等温反应器(单级和多级间歇式反应器、活塞流反应器和连续搅拌罐式反应器)及单一绝热和非等温的单相和多相反应的反应器分析。 6.4 反应器的工艺控制。 7 .化工工艺设计 (试题比例为 10% )掌握化工装置工艺设计方法和技能。 7.1 工艺方案优化设计。 7.2 工艺流程图( PFD )。 7.3 设计压力和设计温度的确定。 7.4 能耗计算。 7.5 设备(容器、热交换器、塔器、泵、风机、压缩机等)工艺参数的确定;了解特殊制造要求、材料性质及防腐蚀要求。 7.6 过程控制(检测、分析、指示和控制)方案的确定。 7.7 熟悉工艺装置中的消防、劳动安全卫生、环境保护法规和应用。 8 .化工工艺系统设计 (试题比例为 10% )掌握化工装置工艺系统设计方法和技能。 8.1 装置内工艺和公用工程管道及仪表流程图( PID 、 UID )。 8.2 系统阻力降分析,管道中可压缩流体和不可压缩流体的阻力计算,管道、阀门的噪声控制,设备的接管要求,机泵压差要求。 8.3 阀门和安全阀、爆破片、限流孔板、阻火器等的设置原则及有关数据表;管道数据表。 8.4 设备标高和泵的净正吸入压头( NPSH )。 8.5 熟悉工厂的设备布置设计要求。 8.6 熟悉工厂的管道布置要求,熟悉设备、管道的绝热和涂漆要求。 8.7 通用安全分析方法,熟悉 HAZOP (危险与可操作)分析和故障树形图分析、列表法。 9 .工程经济分析 (试题比例为 3% )熟悉在工程项目中运用工程经济分析方法的技能。 9.1 工程造价基本知识,技术经济分析的有关数据及评价方法 , 设计方案评价的要求和准则。 9.2 费用组成分析、工程定额和工程量计算规则。 9.3 了解概算、预算和成本估算方法。 10 .化工工程项目管理 (试题比例为 3% )熟悉化工工程项目管理,熟悉我国有关基本建设法律法规。 10.1 工程招标形式和程序,投标程序和策略,工程中标条件和评价方法,工程承包合同管理,工程成本和资源控制,工程索赔。 10.2 工程项目管理概念和基本知识。 10.3 工厂设计知识(内容、程序和阶段),我国有关基本建设法律规。 10.4 本专业在工程项目实施各阶段(咨询、项目前期工作、报价、设计、采购、施工、监理、开车等)的职责、工作程序、文件内容和表达深度。 查看更多 3个回答 . 2人已关注
简介
职业:安徽省元进金元钙业有限公司 - 技术开发工程师
学校:济源职业技术学院 - 冶化系
地区:重庆市
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