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內容簡介: |
本书简要介绍了分离过程的特征与分类、分离过程的研究内容与研究方法,在此基础上详细介绍了多组分分离基础、精馏、气体吸收和解吸、多组分多级分离的严格计算、分离过程及设备的效率与节能综合、其它分离方法(包括吸附、离子交换、液液萃取、反应精馏、膜分离)等内容。本书重点突出,难点分散,以“实例—原理—模型—应用”进行教材内容的组织,应用性强。可作为高等院校化学工程与工艺专业本科生的教材,亦可供从事化学工程、石油加工及气体分离、制药工程等专业的技术人员参考。
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目錄:
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1绪论1 11分离工程理论的形成和特性1 111分离工程理论的形成与完善1 112工业生产中的分离过程2 113分离技术的特性4 12分离过程的特征与分类6 121分离过程的特征6 122分离因子6 123传质分离过程的分类7 124分离方法的比较8 125分离过程的选择10 13分离过程的研究内容与研究方法11 131研究内容与发展特点11 132研究方法14 本章符号说明16 习题16 参考文献16 2多组分分离基础18 21分离过程的变量分析及设计变量的 确定18 211设计变量18 212单元的设计变量19 213装置的设计变量21 22相平衡关系的计算24 221相平衡关系24 222汽液平衡的分类与计算27 23多组分物系的泡点和露点计算37 231泡点温度和压力的计算37 232露点温度和压力的计算41 24单级平衡分离过程计算43 241混合物的相态的确定和闪蒸 计算类型44 242等温闪蒸45 243绝热闪蒸49 本章符号说明53 习题54 参考文献57 3精馏59 31多组分精馏59 311多组分精馏过程分析59 312多组分精馏的简捷群法 计算法62 32恒沸精馏79 321恒沸物和恒沸组成的计算79 322精馏曲线和恒沸剂的选择85 323恒沸精馏过程及计算89 33萃取精馏98 331萃取精馏过程98 332萃取精馏的原理99 333萃取剂的选择100 334萃取精馏过程分析101 335萃取精馏过程平衡级数的简捷 计算104 336萃取精馏操作设计的特点106 337恒沸精馏与萃取精馏的比较106 34加盐萃取精馏107 341盐效应及其对汽液平衡的影响107 342溶盐精馏107 343加盐萃取精馏108 本章符号说明109 习题110 参考文献115 4气体吸收和解吸117 41气液相平衡118 411物理吸收的相平衡118 412伴有化学反应的吸收相平衡118 42吸收和解吸过程119 421吸收和解吸过程流程119 422多组分吸收和解吸过程分析121 43多组分吸收和解吸过程简捷计算124 431吸收过程工艺计算的基本概念124 432吸收因子法125 433解吸因子法132 44化学吸收133 441化学吸收的类型和增强因子134 442化学吸收速率136 443化学吸收的计算140 本章符号说明142 习题142 参考文献146 5多组分多级分离的严格计算148 51平衡级的理论模型148 511复杂精馏塔物理模型148 512平衡级的理论模型150 513模拟计算方法152 52三对角矩阵法154 521计算方法和原理154 522泡点法BP法154 523θ法收敛和CMB矩阵法162 524流量加和法SR法和矩阵求 逆法164 525Tj和Vj同时校正法(多元Newton Raphson法)168 53逐级计算法169 531计算内容与计算起点169 532恒摩尔流计算方法171 533进料级的确定和计算结束的 判断172 534变摩尔流的逐级法173 54非稳态方程计算方法176 541松弛法的基本方程177 542计算步骤178 543模拟计算方法的改进179 本章符号说明182 习题182 参考文献185 6分离过程及设备的效率与节能187 61气液传质设备的效率187 611气液传质设备级效率的各种定义 和影响因素187 612级效率的计算方法192 62分离过程的最小分离功194 621分离过程的最小功194 622非等温分离和有效能196 623净功消耗197 624热力学效率198 63分离过程的节能199 631分离过程热力学分析199 632设置中间冷凝器和中间再沸器的 精馏199 633多效精馏200 634热泵精馏201 635有关分离操作的节能经验规则202 64分离过程系统合成203 641分离顺序数203 642分离顺序的合成方法205 643复杂塔的分离顺序208 本章符号说明210 习题211 参考文献212 7其它分离方法213 71吸附213 711吸附的基本概念213 712吸附平衡与吸附机理215 713吸附分离过程221 72离子交换226 721离子交换树脂的结构与分类226 722离子交换树脂的性能228 723离子交换原理230 724离子交换的操作230 73液液萃取234 731液液萃取过程的特点234 732萃取剂的选择和常用萃取剂234 733萃取流程235 734液液萃取过程的计算235 735超临界萃取237 74反应精馏239 741反应精馏过程分析239 742反应精馏过程的特点241 75膜分离242 751膜分离概述242 752超滤244 753反渗透247 754电渗析248 755气体膜分离250 756液膜分离251 本章符号说明254 习题255 参考文献256
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內容試閱:
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分离工程是化学工程学科的重要分支,它是混合物分离与提纯的工程科学,它与化学工艺密切相关。分离工程是清洁工艺的重要组成部分,它一方面为化学反应提供符合质量要求的原料,清除对反应或催化剂有害的杂质,减少副反应,提高收率;另一方面又对反应产物进行分离提纯,以得到合格产品,并使未反应物料循环使用,对生成的废物进行末端治理。分离过程与技术在提高生产过程的经济效益、社会效益和产品质量中起到举足轻重的作用。《分离工程》作为化工专业及其相关专业的一门骨干专业课程,具有应用性和实践性较强,内容涉猎面广、跨度大、知识点多的特点,其在化工生产实际中,在化工类及其相关专业的人才培养中有着重要的地位和作用。本教材适用于化工类本科专业,如化学工程、化学工艺、精细化工等,也可适用于其它相关专业,如石油加工、化学制药、制药工程、材料、冶金、食品、生化、原子能和环保等领域都广泛地应用到分离过程。本书可作为工科高等院校化学工程与工艺及相关专业本科生的教材,亦可供从事化学工程、石油加工及气体分离、制药工程等方面的工程技术人员参考。本教材定位为应用型教材,使用对象为教学研究型与教学型学校的学生,面向化工生产实际,面向就业,突出应用性;编写中遵循分离过程知识教学和学习规律,按照“掌握基本知识,注重应用联系,辅以能力培养”的目的,强调理论联系实际、工程与工艺结合,以培养学生分析和解决实际问题的能力;保留了成熟与经典的内容,增加了各种分离过程目前的研究动向,同时对一些新的有发展前景的和对开发新分离方法有启发性的分离方法做了简要的介绍,以利于扩展学生的视野和思路,提高学生选择与开发分离方法的能力。通过本课程教学,要求学生牢固掌握分离过程的基本原理及应用方法,熟练进行简化计算,了解多种数值计算方法,学会实际分离过程的分析与综合,了解分离及相关工程研究的进展,学会针对工业实际正确选择分离过程及设备。本书内容共分七章,分别介绍多组分分离基础、精馏、气体吸收和解吸、多组分多级分离的严格计算、分离过程及设备的效率与节能、其它分离方法等内容。本书由青岛科技大学叶庆国教授任主编,其中第1章和第2章由叶庆国编写,第3章和第4章分别由山东师范大学刘名礼和杜华编写,第5章由潍坊学院郭焕美和叶庆国编写,第6章和第7章由烟台大学的孙烈刚编写。此外,青岛科技大学王英龙负责本书英文专业词汇的编译工作。最后,感谢颜淑芸、孙培生、梁永宁、胡莹和董先营等同学在插图的绘制和书稿校验方面给予的帮助。为了给教师的教学和学生的自习提供方便,与本书配套的《分离工程学习指导与习题集》也同时由化学工业出版社出版,相信会对提高教学活动的灵活性和教学效率有所帮助。凡选用本书作为教材的学校,可向本书作者叶庆国索取以下资料:《分离工程》电子教案和《分离工程》多媒体课件。作者联系方式:青岛市郑州路53号青岛科技大学化工学院,邮编266042,Email:yeqingguo@qusteducn。由于编写人员水平有限,书中不妥之处在所难免,衷心希望广大读者和有关专家学者予以批评指正。编者2008年11月
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