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화학 엔지니어 자격 기초시험에 등록하려면 어떤 참고서가 필요합니까?
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등록 화학 엔지니어 시험 정보 공유 (1)

첫째, 등록 화학 엔지니어 기본 시험 개요

(a) 공공 기초 시험 (오전 시험) 과목 및 주요 내용

1. 수학 (시험 문제 비중 20%)

1. 1 공간 분석 형상의 벡터 대수, 선, 평면, 원통, 회전 면, 2 차 표면, 공간 곡선 지식. 1.2 미분 한계, 연속성, 도수, 미분, 편미분, 전미분, 도수, 미분의 적용 등. , 기본 공식을 파악하고 기본 계산 방법에 익숙합니다. 1.3 불확정 적분, 정적분, 광의적분, 이중적분, 삼중적분, 평면곡선적분, 적분응용 등 지식. , 그리고 기본 공식 및 계산 방법을 마스터하십시오. 1.4 무한 시리즈, 멱급수, 테일러 시리즈, 푸리에 급수. 1.5 미분 방정식은 변수 방정식, 1 차 선형 방정식, 약 방정식, 상수 선형 방정식을 분리할 수 있습니다. 1.6 확률론과 수리통계, 무작위 사건과 확률지식, 고전확률, 1 차원 무작위 변수의 분포와 숫자 특징. 수학 통계, 매개변수 추정 기초, 가설 검사, 분산 분석, 단변수 회귀 분석.

열역학 (9%)

2. 1 가스 상태 매개변수, 평형 상태, 이상 기체 상태 방정식, 이상 기체의 압력 및 온도에 대한 통계적 해석. 2.2 작업, 열 및 내부 에너지. 2.3 에너지는 자유도 분할 원리, 이상 기체 내부 에너지, 평균 충돌 수, 평균 자유 거리, 맥스웰 속도 분포 법칙에 따라 분배된다. 2.4 열역학 제 1 법칙과 이상 기체에 대한 등가 과정과 단열 과정의 응용, 기체의 몰 열용량과 플루토늄. 2.5 열 과정과 순환 과정. 2.6 열 엔진 효율. 2.7 열역학 제 2 법칙과 그 통계적 의미, 가역 과정과 비가역 과정, 엔트로피.

3. 일반화학 (14%)

3. 1 물질의 구조와 상태, 핵외 전자의 분포, 원자와 이온의 전자구조식, 원자궤도와 전자구름의 개념, 이온키의 특징, 원자키의 특징과 유형. 분자 구조식, 혼성 궤도와 분자 공간형, 극성분자와 비극성 분자, 분자간 힘과 수소 결합. 분압의 법칙과 그 계산. 액체의 증기압, 끓는점, 기화열. 결정 유형과 재료 특성 사이의 관계. 3.2 용액 농도 및 계산. 비전해질 묽은 용액의 보편성 개념, 계산, 삼투압. 이온화 평형, 전해질 용액의 이온화 상수 및 계산, 이온 효과, 완충 용액 및 물의 이온 곱, pH, 염수 균형 및 용액의 산-염기 성질. 다상 이온 균형, 용액의 산성성, 용도적상수 및 용해도의 개념과 계산. 3.3 주기표 구조: 주기와 패밀리의 관계, 원자 구조와 주기율표. 원소의 성질과 산화물과 그 수화물 산 알칼리성의 그라데이션. 3.4 화학반응방정식, 화학반응률과 화학균형의 화학반응방정식의 필기와 계산, 반응열의 개념, 열화학반응방정식의 필기입니다. 화학반응률을 나타내는 방법, 농도와 온도가 반응율에 미치는 영향, 속도상수와 반응급수, 활성화에너지와 촉매제 개념. 화학균형의 특징과 균형상수의 표현, 화학균형이동의 원리와 계산, 압력엔트로피와 화학반응 방향의 판단. 3.5 산화복원과 전기화학산화제와 복원제, 산화복원반응방정식의 필기와 균형. 원전지의 구성과 기호, 전극 반응과 배터리 반응, 표준 전극 전위, 네스터 방정식과 전극 전위의 응용, 전기 분해 및 금속 부식. 3.6 유기화학에서 유기화합물의 특성, 분류 및 명명, 관능단 및 분자 구조식. 유기물의 중요한 화학반응: 가산, 대체, 제거, 축합, 산화, 가산 중합, 중축 합. 전형적인 유기화합물의 분자식, 성질 및 용도: 메탄, 에탄, 벤젠, 톨루엔, 에탄올, 페놀, 아세트 알데히드, 에틸에스테르, 에틸아민, 아닐린, 폴리 염화 비닐, 폴리에틸렌, 폴리아크릴레이트, 엔지니어링 플라스틱 (ABS), 고무

엔지니어링 역학 (시험 비율 15%)

4. 1 이론 역학

4. 1. 1 정적 평형, 강체, 힘, 구속, 정적 공리, 힘 해석, 힘 대 점 모멘트, 힘 대 축 모멘트, 힘 쌍 이론, 힘 단순화, 주 벡터 4. 1.2 운동 방정식, 궤적, 속도 및 가속도, 강체 변환, 강체 고정 축 회전, 회전 방정식, 각속도 및 가속도, 강체 내 임의의 점의 속도 및 가속도. 4. 1.3 역학 기본법칙, 질점 운동 미분방정식, 운동량, 임펄스, 운동량 법칙. 운동량 보존 조건, 질량 중심, 질량 중심 운동 정리, 질량 중심 운동 보존 조건. 모멘트, 모멘트 법칙, 모멘트 상수 조건, 강체 고정 축 회전 미분 방정식, 관성 모멘트, 회전 반지름, 평행 축 관성 모멘트 법칙, 작업, 운동 에너지, 운동 에너지 정리, 기계 에너지 보존, 관성력, 강체 관성 시스템 단순화, 다랑벨 원리, 단일 자유도 시스템 선형 진동 미분 방정식, 진동 주기, 주파수

4.2 재료 역학 ("구조" 전문 시험 개요의 "재료 역학" 과정의 내용을 사용하는 것이 좋지만, 다음을 간소화해야 합니다.)

4.2. 1 축 힘 및 축 힘, 인장 기둥 단면 및 경사 단면의 응력, 강도 조건, 후크 법칙, 변위 계산 및 변형 에너지 계산 4.2.2 전단과 압출의 실제 계산, 후크 전단의 법칙과 전단 응력의 상호 등가 정리. 4.2.3 외부 모멘트, 토크 및 토크 그래프의 계산, 원형 축의 비틀림 전단 응력 및 강도 조건, 비틀림 각도 계산, 강성 조건에서 비틀림 변형 에너지 계산 4.2.4 정적 모멘트 및 중심, 관성 모멘트 및 관성 곱, 평행 축 이동 공식, 중심 주 관성 모멘트. 4.2.5 내부 힘 방정식, 빔의 전단력 및 모멘트 다이어그램, Q, Q, M 사이의 미분 관계, 굽힘 양수 응력 및 양수 응력 강도 조건, 굽힘 전단 응력 및 전단 응력 강도 조건, 빔의 합리적인 단면, 굽힘 중심의 개념, 빔 변형을 구하는 적분 방법, 오버레이 방법 및 데카르트의 두 번째 정리 4.2.6 평면 응력 상태 해석의 수치 및 그래픽 방식, 점 응력 상태의 주 응력 및 최대 전단 응력, 넓은 의미의 후크 법칙, 네 가지 일반적인 강도 이론. 4.2.7 경사 표면, 편심 압축 (또는 인장), 굽힘 또는 굽힘 조합, 비틀림 조합. 4.2.8 슬림 스트럿의 임계 힘 공식, 오일러 공식의 적용 범위, 임계 응력의 개요 및 경험 공식, 스트럿의 안정성 검사.

5. 전기공학 (시험문제형 비율은 10%) ('전기공학' 시험의 주요 내용은' 구조' 전문시험 대강의' 전기공학' 내용에 따라 작성됨).

5. 1 전기장 및 자기장: 쿨롱 법칙, 가우스 법칙, 루프 법칙, 전자기 감지 법칙. 5.2 DC 회로: 회로의 기본 요소, 옴의 법칙, 키르호프의 법칙, 중첩 원리, 데이비닝의 정리. 5.3 사인 AC 회로: 사인 양, 유효 값, 복합 임피던스, 단상 및 3 상 회로 계산, 전력 및 역률, 직렬 병렬 공명 3 요소 5.4 안전한 전기 상식. 5.5 RC 및 RL 회로 과도 프로세스: 3 요소 분석. 5.6 변압기 및 모터: 변압기의 전압, 전류 및 임피던스 변환, 3 상 비동기 모터 사용, 일반 릴레이-접촉기 제어 회로 5.7 연산 증폭기: 이상적인 연산 증폭기로 구성된 비율, 더하기, 빼기, 적분 회로. 5.8 주파수 변환 및 주파수 변조의 기본 사항.

6. 유체역학 (시험 문제의 8%) ('유체역학' 시험의 주요 내용은' 구조' 전문시험 개요' 유체역학' 과목 내용에 따라 작성됨)

6. 1 유체의 주요 물리적 특성. 6.2 유체 정역학. 정수압의 개념. 정수압의 분포 법칙과 중력의 작용으로 총압의 계산. 6.3 유체 역학 기초. 유체를 대상으로 흐름의 개념을 설명합니다. 유체 운동의 전체 흐름 분석, 일정한 전체 흐름 연속성 방정식, 에너지 방정식 및 운동량 방정식. 6.4 유체 저항 및 수두 손실. 실제 유체의 두 가지 흐름 패턴-층류와 난류. 튜브의 층류 및 난류의 특성. 연선 수두 손실과 국부 수두 손실. 경계층과 경계층 주위의 유동 손실의 기본 개념. 6.5 오리피스, 노즐 유량, 압력 파이프 흐름이 일정합니다. 6.6 유사한 원리와 치수 분석. 6.7 유체 동작 매개변수 측정 (유량, 유량 및 압력).

7. 컴퓨터 및 숫자 방법 (시험 문제형 비율은 12%) ('컴퓨터 및 숫자 방법' 시험의 주요 내용은' 구조' 전문 시험 개요의' 컴퓨터 및 숫자 방법' 내용에 따라 작성되지만 수정됨).

7. 1 컴퓨터 기본 사항: 하드웨어의 구성과 기능, 소프트웨어의 구성과 기능, 디지털 변환. 7.2 Windows 운영 체제. 7.3 컴퓨터 프로그래밍 언어 프로그램 구조 및 기본 규정, 데이터, 변수, 배열, 포인터, 대입문, 입력 출력문, 전송 문, 조건문, 선택 문, 루프 문, 함수, 하위 프로그램 (또는 프로시저) 시퀀스 파일 및 임의 파일 참고: 현재 상황을 고려하여 포트란 언어가 임시로 사용됩니다. 7.4 숫자 방법 오류, 다항식 보간과 곡선 맞춤, 스플라인 보간, 숫자 미분, 숫자 구적의 기본 원리, 뉴턴 코르테스 공식, 복합 구적, 마름모꼴 알고리즘. 상미분방정식의 오일러법, 개선된 오일러법, 롱그 쿠타법, 방정식의 뿌리를 구하는 반복법, 뉴턴 라프슨법. 선형 방정식을 푸는 가우스 주성분 제거법, 조레스키 분해법 및 추적법.

8. 공학경제개념 (6% 시험 문제) ('구조' 전공' 공학경제' 제목을' 공학경제개념' 으로, 시험 내용은 대학 교재 내용으로 다시 쓴다).

기본 원리와 방법을 숙지하다. 경제 효과 평가 방법 및 비교 가능성 원칙. 투자 및 생산 원가 산정 방법. 연간 비용, 예상 가치, 손상 분석, 현재 가치, 손익 분석, 가치 및 감가상각. 8.2 투자 프로그램의 선택에 익숙하다. 각종 투자 방안의 선택 방법. 8.3 장비 업데이트의 경제 분석에 익숙하다. 설비 갱신 계획의 원칙. 장비의 경제적 수명 결정 방법. 8.4 기술 및 경제 예측 방법 이해 예측의 기본 개념과 다양한 예측 기술. 8.5 투자 위험 및 의사 결정 이해 위험과 의사 결정의 개념. 각종 위험 결정 방법. 8.6 연구 개발의 기술 경제를 이해하다. R&d 프로젝트의 다양한 평가 방법.

9. 직업 윤리 (시험 문제의 6%)

9. 1 직원의 직업 윤리 및 행동 규범 (개인과 동료, 개인과 단위, 개인과 사용자의 관계) 에 익숙하다.

(b) 전문 기초 지식 시험 (오후 시험) 과목 및 주요 내용.

1. 물리 화학 (시험 문제의 20%) 은 기본 이론과 개념을 익히고 전형적인 계산과 응용에 익숙하다.

1..1가스의 p, v, t 특성 (이미 오전 시험의 열역학 과목에 포함되어 있는 경우 생략 가능).

1.2 열역학 제 1 법칙 (같은 책). ) 을 참조하십시오

1.3 열역학 제 2 법칙 (같은 책). 1.4 다원체계 열역학 (같은 책, 하지만 오늘 아침 시험' 열역학' 과목은 깊지 않다). 1.5 화학균형: 이상기체반응의 화학균형과 실제반응의 화학균형. 1.6 상 균형: 1 액형 시스템, 2 액형 시스템, 기체-액체 균형, 2 액형 시스템, 액체-고체 균형, 3 액형 시스템. 1.7 전기 화학: 전해조, 원전지와 패러데이의 법칙, 전해질 용액, 원전지, 전기 분해, 극화. 1.8 표면 현상: 표면 장력, 습윤 현상, 곡선 액면의 추가 압력과 모세현상, 고체 표면의 흡착, 등온 흡착, 용액 표면의 흡착, 표면활성제. 1.9 화학역학 기초: 화학반응속도방정식, 복합반응률과 기계, 속도이론. 다양한 특수 반응의 역학: 용액 반응 및 이종 반응; 광화학 및 촉매 작용. 1..11콜로이드 화학. 콜로이드 분산체계와 그 기본 성질, 소수성 졸, 로션, 거품, 현탁액과 에어러졸, 고분자 화합물 용액의 안정성과 집합성.

2. 화공 원리 (50% 시험 문제) 는 기본 이론과 개념을 숙지하고, 기본 단위 설비의 계산과 응용에 익숙하며, 화공 원리의 전형적인 시스템과 단위 설비 (정류시스템과 판형 정류탑, 가스 흡수 시스템, 충전재 흡수탑, 열 교환 시스템, 튜브 열 교환기, 건조 시스템, 건조기) 의 공정 설계에 익숙하다. (오전에' 유체역학' 과정에 이미 포함된 일부 유체역학 내용은' 화공 원리' 과정의 시험 내용에 포함되지 않는다.

2. 1 유체 수송 기계, 액체 수송 장비, 원심 펌프 및 기타 유형의 펌프. 가스 수송 및 압축 설비. 2.2 이종 체계의 분리: 유동화와 기력 수송, 침전, 여과, 유동화, 기력 수송. 2.3 액체 혼합기계의 혼합장치와 혼합기: 믹서기의 성능, 휘핑 전력, 증폭 배수. 2.4 열 전달 및 열 전도, 두 유체 간의 열 전달, 대류 열 전달 계수, 열 복사, 열 교환기 2.5 증발 및 증발 장비: 단일 효과 증발 및 다중 효과 증발. 2.6 가스 흡수의 기체-액체 평형, 물질 전달 메커니즘 및 흡수율, 흡수 탑, 필러 탑 및 필러의 계산. 2.7 정류이원체계의 증기 균형, 정류방식, 이원체계 정류의 설계 계산, 판탑과 다원체계 정류입니다. 2.8 고체 건습공기의 성질과 습도도, 건조기의 자재 균형, 건조율과 건조시간, 건조기. 2.9 액체-액체 추출의 개념, 추출 작업 과정, 계산 및 추출 장비. 2. 10 침출 개념, 장비 및 공정 계산

프로세스 제어 (시험 문제의 6%)

3. 1 프로세스 제어 시스템의 기본 개념을 이해하고, 자동 제어의 구성에 익숙하며, 프로세스 요구 사항에 따라 제어 시나리오 요구 사항을 제시할 수 있습니다. 3.2 제어된 객체의 특성에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 3.3 공정 매개 변수 및 변환 기술의 특성에 익숙합니다. 측정 프로세스, 네 가지 프로세스 매개변수 (압력, 흐름, 온도, 레벨) 의 주요 측정 및 변환 방법 및 원리, 일반적으로 사용되는 계기의 기본 작동 원리, 특성, 성능 지표 및 응용 사례, 오류 분석에 익숙합니다. 3.4 디스플레이 미터는 자동 전자 전위기의 측정 원리를 이해합니다. 디지털 디스플레이 기기의 기본 구성 및 사용 방법을 이해합니다. 3.5 자동 조정 계기는 기본적이고 일반적인 조정 법칙의 입/출력 관계의 특성, 특성 및 응용을 이해합니다. 3.6 집행 기관은 집행 기관의 기본 구성 요소, 공압 박막 제어 밸브의 구조적 특징과 응용을 이해한다. 제어 밸브의 유량 특성을 이해합니다. 조절 밸브의 공기 개폐 형태와 컨트롤러의 긍정 및 반작용 선택 방법을 이해하다. 3.7 간단한 제어 시스템의 공정 설계에 익숙하다. 3.8 컴퓨터 제어 시스템의 구성 및 특성, 프로세스 제어 컴퓨터 인터페이스 기술 및 프로세스 제어 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 기술에 대한 지식을 이해합니다.

4. 화공 설계 기초 (시험 비율은 15%)

4. 1 공정 설계 공정 설계 및 엔지니어링 설계의 의미, 유형 및 분류, 다양한 설계 단계의 작업 내용 및 주요 작업 순서를 이해합니다. 화공 설계, 부지 선정, 프로젝트 제안서, 실현가능성 연구, 설계 임무서의 선행 작업 내용, 작업 순서 및 구체적인 요구 사항을 파악합니다. 화학 공정 설계의 기본 자료 수집, 설계 방안 편성, 공정 계산의 내용과 요구 사항, 자재 균형과 에너지 균형의 기본 방법에 대해 잘 알고 있습니다. 화학 공정 프로세스의 설계를 이해하고, 프로세스 설계의 주요 작업 (기술적 합리성) 을 명확히 하며, 프로세스 설계 방법 및 프로세스 흐름도 그리기를 이해합니다. 작업장 평면 및 입면 배치 이해, 장비 배치의 기본 내용, 공정, 건축, 장비에 대한 공장 배치에 대한 기본 요구 사항 및 고려해야 할 사항 이해 파이프 배치 및 설계에 대한 일반 요구 사항 및 기본 사양을 이해하고 일반적인 파이프 부속 및 다양한 파이프, 밸브의 사양, 재료, 성능 및 용도에 대해 잘 알고 있습니다. 관련 전문 분야 (화학 장비 및 기계, 공정 제어, 토목 공학, 공공공학 등) 의 일반 엔지니어링 지식 및 설계 요구 사항의 기본 내용을 파악합니다. ). 공정 설계 지침서 작성 내용 및 요구 사항을 이해합니다. 4.2 공정 설계 안전은 공정 설계 안전과 관련된 안전 요소에 익숙합니다. 방화, 방폭, 방독, 노동안전위생의 기본 내용과 일반 요구 사항, 그리고 따라야 할 기본 규범을 이해하다. 4.3 공정 설계의 경제 분석은 공정 설계의 경제적 합리성을 분석해야 하는 요소, 기본 내용 및 일반 요구 사항에 익숙합니다. 설계 시나리오 평가의 요구 사항 및 기준과 평가의 일반적인 방법을 이해합니다.

화학 오염 방지 및 통제 (시험 문제의 9%)

5. 1 환경오염통제원리는 공업오염통제의 기본원리를 숙지하고 지식을 종합적으로 운용한다. 5.2 폐수 처리는 폐수 처리의 일반적인 방법을 이해한다. 균일하지 않은 폐수의 처리 기술과 유기폐수의 생물학적 처리 기술과 소각 지식을 이해하다. 5.3 폐기 처리는 화학 폐기 처리의 일반적인 방법을 이해한다. 배기 가스에서 미립자 오염 물질의 정화 기술, 기체 오염 물질의 흡수, 흡착 및 촉매 전환 및 소각 지식을 이해합니다. 5.4 폐기물 처리는 고체 폐기물 처리와 처분의 일반적인 방법을 이해한다. 고형 폐기물 전처리 기술, 슬러지 농축 및 탈수, 경화, 열분해 및 소각에 대한 기술 지식을 이해합니다. 5.5 환경 소음 제어는 소음 제어의 기본 개념, 음원의 특성, 음압 및 음속 표현 방법, 음장의 에너지 관계를 이해합니다. 소음 제어, 흡음, 방음의 일반적인 방법 및 소음기의 기본 사항을 이해합니다. 공업 지대와 주거 지역의 소음 통제의 범위와 요구 사항을 이해하다.

둘째, 등록 화학 엔지니어 전문 시험 개요 (시험 과목 및 주요 내용)

1. 물질 에너지 균형 (시험 비율은 16%) 입니다. 프로세스의 자재 및 에너지 균형에 대한 설계 및 분석 방법 및 시스템 및 단위 장비의 계산 기술을 습득합니다.

1. 1 산업 공정 및 화학 공정의 물질 및 에너지 (손실 포함) 분석, 화학 반응식. 1.2 프로세스 계산과 자재 균형, 에너지 균형, 프로세스 품질 보존 및 에너지 보존 법칙.

2. 열 과정 (시험 비율은 10%) 은 열 과정의 설계 및 분석 방법과 시스템 및 단위 장비의 계산 기술을 습득합니다.

2. 1 물질의 물리 화학적 성질: 물질의 물리적 성질의 추정과 변환, 이상기체와 혼합가스, 용액 성질. 2.2 열역학 및 에너지 제 1 법칙: 산업 응용의 기본 설계 지식과 계산 기술로는 상 균형, 위상, 잠열, PVT 데이터 및 관계, 화학 열 균형, 반응열, 연소, 열역학 과정, 증발 및 결정화, 열 종합 이용, 증기 및 응축 균형이 있습니다. 2.3 열역학 및 엔트로피 제 2 법칙: 산업 응용의 기본 설계 지식과 계산 기술. 2.4 동력 순환: 냉각 및 열 펌프.

3. 유체 흐름 과정 (시험 비중 14%) 은 주요 유형의 흐름 과정에 대한 설계 및 분석 방법, 시스템 및 단위 장비의 산업 응용 및 계산 기술을 습득합니다.

3. 1 베르누이 방정식 적용 (예: 파이프 수력계산, 유체가 침상 층, 2 상 흐름 등). 3.2 유체 전달 기계 공정 매개 변수 계산. 3.3 고체 수송, 스크리닝 및 분쇄. 3.4 가스, 액체 및 고체의 분리.

4. 열전달 과정 (시험 비율 14%). 열 전달 과정의 설계 및 분석 방법, 산업 응용 프로그램, 시스템 및 단위 장비의 프로세스 계산 기술을 습득합니다.

4. 1 에너지 보존 이론 지식과 실제 산업 문제에서의 응용. 4.2 전도, 대류 및 복사 열 전달 과정의 분석 및 계산 4.3 열교환 기 공정 설계.

5. 물질 전달 과정 (시험 비중 14%) 은 물질 전달 과정의 설계 및 분석 방법, 시스템 및 단위 장비의 산업 응용 및 계산 기술을 습득합니다.

5. 1 품질 균형 이론 지식과 산업 어플리케이션의 계산 기술. 5.2 흡수, 흡착, 탈착, 증류, 건조, 추출, 가습 및 제습 분석 및 계산

6. 화학반응역학 (시험문제 비율은 6%) 은 공업중 화학반응과정의 설계와 분석, 시스템과 단위설비의 공업응용과 계산기술을 파악한다.

6. 1 화학반응역학의 기본 원리와 산업응용. 6.2 화학 반응기 유형 비교 및 ​​선택. 6.3 화학 반응기의 공정 계산 및 분석: 속도 모델 및/또는 제품 분포 (체류 시간 분포 및 해당 전환율) 에 따라 산업 리액터, 이상적인 등온 리액터 (단일 및 다중 단계 간헐 리액터, 피스톤 흐름 리액터 및 연속 교반기 리액터) 및 단일 단열 및 비등온 단상 및 다상 반응에 대한 리액터 분석을 설계합니다. 6.4 반응기 공정 제어.

7. 화공 공정 설계 (시험 비율은 10%) 화공 공장의 공정 설계 방법과 기술을 습득하다.

7. 1 공정 계획 최적화 설계. 7.2 프로세스 흐름도 (PFD). 7.3 설계 압력 및 설계 온도 결정. 7.4 에너지 소비 계산. 7.5 장비 (컨테이너, 열교환 기, 타워, 펌프, 팬, 압축기 등) 에 대한 프로세스 매개변수를 결정합니다. ); 특수 제조 요구 사항, 재질 특성 및 부식 방지 요구 사항을 이해합니다. 7.6 프로세스 제어 (탐지, 분석, 지시 및 제어) 시나리오 결정 7.7 공예 설비의 소방, 노동안전위생, 환경보호의 법률 법규 및 응용에 익숙하다.

8. 화공 공예 시스템 설계 (시험 비중 10%). 화학 공장 공정 시스템의 설계 방법과 기교를 파악하다.

8. 1 장치의 프로세스 및 공통 엔지니어링 파이프 및 계측 흐름도 (PID, UID). 8.2 시스템 저항 강하 분석, 파이프 라인의 압축성 유체 및 비압축성 유체의 저항 계산, 파이프 및 밸브의 소음 제어, 장비 인계 요구 사항, 펌프 압력 차 8.3 밸브 및 안전 밸브, 폭파판, 오리피스 및 저항기의 설정 원칙 및 관련 데이터 시트 파이프 데이터 테이블. 8.4 장비 고도 및 펌프의 순 양수 흡입 헤드 (NPSH). 8.5 공장의 장비 레이아웃 설계 요구 사항에 익숙합니다. 8.6 공장의 파이프 배치 요구 사항, 장비 및 파이프의 보온 및 페인트 요구 사항에 익숙합니다. 8.7 HAZOP 분석, 결함 트리 분석 및 목록 방법에 익숙한 일반 보안 분석 방법

9. 엔지니어링 경제 분석 (시험 비율은 3%) 은 엔지니어링 프로젝트에 엔지니어링 경제 분석 방법을 적용하는 기술에 익숙합니다.

9. 1 엔지니어링 비용 기본 사항, 기술 경제 분석의 관련 데이터 및 평가 방법, 설계 방안 평가의 요구 사항 및 지침 9.2 비용 구성 분석, 엔지니어링 할당량 및 엔지니어링 수량 계산 규칙 9.3 예산 견적, 예산 및 비용 산정 방법을 이해합니다.

10. 화공 프로젝트 관리 (시험 비율은 3%) 화공 프로젝트 관리 및 우리나라 자본 건설 관련 법규에 익숙하다.

10. 1 엔지니어링 입찰 형식 및 절차, 입찰 절차 및 전략, 입찰 조건 및 입찰 평가 방법, 엔지니어링 계약 관리, 엔지니어링 비용 및 자원 관리, 엔지니어링 청구 10.2 프로젝트 관리의 개념과 기초. 10.3 공장 설계 지식 (내용, 절차, 단계), 중국 자본 건설 관련 법률 및 규정. 10.4 이 전공은 프로젝트 구현 단계 (컨설팅, 프로젝트 선행 작업, 견적, 설계, 조달, 시공, 감독, 시작 등) 의 책임, 작업 절차, 문서 내용 및 표현 깊이입니다. ).