Strömningslärans begrepp samt grundekvationer för bevarande av massa, rörelsemängd och energi: kontinuitetsekvationen, rörelsemängdsekvationen, Bernoullis ekvation
- Stationära strömningsförlopp: Newtons lag, viskositet, densitet, tryck, inkompressibelt fluid, ideala samt viskösa fluid, laminär och turbulent strömning, friktionsfaktorer och engångsförluster.
- Tillämpningar på tryckfallsberäkningar i rör/kanal- och pumpsystem och porösa bäddar samt på flödesmätning, beräkning av flöden och hastigheter.
Flödesmätare samt pumpar, fläktar och dimensionering av dem.
- Pump- och systemkarakteristika, kavitation och NPSH, stryp- och varvtalsreglering, fläktkurvor, affinitetslagar, parallell- och seriekopplade pumpar
- Tillämpningar för pump- och fläktdiagram vid dimensionering av pumpar/fläktar, utformning av pumpsystem med hänsyn krav samt till onödiga energiförluster, driftsäkerheten, energiförbrukning och driftkostnader för en anläggning
Stationär värmetransport genom ledning, konvektion (påtvingad och naturlig) och strålning.
- Energibalanser.
- Fouriers lag, konduktivitet.
- Tillämpning av dimensionslösa tal och empiriska ekvationer vid värme- och strömningsberäkningar.
- Nettovärmeöverföring genom strålning mellan ytor, svarta och grå kroppar, emissivitet, absorptivitet, transmitans, reflektion.
Hur fluiders egenskaper påverkar deras strömning och värmeöverföring.
- Transportkoefficienter, transportmotstånd, hastighetsbestämmande steg och drivande kraft.
Värmeväxlare och dimensionering av dem.
Introduktion till processäkerhet.
Genom praktisk problemlösning vid laborationer tränas problemlösningsförmågan samtidigt som grundläggande teori och begrepp åskådliggörs. Programvara introduceras (Excel, MatLab och ChemCad) för att lösa eller modellera enkla kemitekniska system.