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內容簡介: |
本书基本构架分作两部分:第2章至第5章介绍基础物性与工程热力学知识部分,第6章至第8章介绍化学热力学知识部分。在第1章“绪论”里,主要介绍热力学的学科范畴与沿革发展;本课程的内容、应用与学习目的。第2章“流体的pVT关系”讨论单组分流体和气体混合物的状态方程,这是热力学物性模型的基础。第3章“流体的热力学性质:焓与熵”以剩余性质和偏摩尔性质的概念为基础,解决计算流体状态性质的方法。第4章“能量利用过程与循环”结合流动体系的热力学*定律,介绍流体压缩与膨胀等热力过程,以及动力循环、制冷与热泵和流体的液化。第5章“过程热力学分析”则是从热力学第二定律,引出函数的概念,并讨论过程与系统在能量转化与利用中的分析问题。以第6章“流体热力学性质:逸度与活度”中建立起来的逸度与活度的热力学模型为基础,在第7章“流体相平衡”中介绍汽液相平衡分析方法与数据检验方法,在第8章“化学平衡”中则讨论均相与非均相流体的化学平衡分析方法。 本书附有思考题与习题供师生参考,附录给出了常用的热力学物性数据和图表,而且在附属的光盘中给出了计算热力学物性软件Therm 60。 本书可作为高等院校过程技术专业如化工、石油与天然气、动力、建材、冶金、轻纺、食品等专业的本科课程和硕士课程的选用教材,亦可作为相关专业如热能工程类专业、能源或环境工程类专业的本科生、研究生、科研与技术人员的教材或参考书。
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目錄:
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第1章绪论1 11范畴1 12沿革与发展2 13课程内容3 14应用与教学目的4 141学科位置与应用4 142教学目的4 15学习辅助资料5 第2章流体的pVT关系7 21单组分流体的pVT行为7 22均相流体pVT行为的模型化11 221状态方程与不可压缩流体11 222气体的非理想性及其修正13 23单组分的汽液相平衡的模型:蒸气压方程16 24virial方程18 241方程基本形式18 242舍项方程18 243virial系数的获取18 25立方型状态方程20 251van der Waals方程20 252几种常用的立方型状态方程及其普适形式21 253立方型方程参数的决定21 254立方型方程根的特征23 255汽相及类似汽相体积的根24 256液相及类似液相体积的根24 26状态方程的普遍化关联26 261Pitzer的三参数普遍化关联式与Edmister的压缩因子图26 262LeeKesler方程27 263普遍化的第二virial系数28 27状态方程的选用31 28饱和液体的体积关联式34 29气体混合物的pVT关系37 291虚拟临界性质与Kay规则37 292状态方程的混合规则与相互作用参数39 293泡点下的液体混合物密度42 第3章流体的热力学性质:焓与熵44 31纯流体的热力学关系44 311基本关系式44 312焓和熵表示为T及p的函数46 313Gibbs函数作为基本运算的函数48 32热容、蒸发焓与蒸发熵49 321理想气体的热容49 322液体的热容49 323蒸发焓与蒸发熵49 33剩余性质51 34以状态方程计算剩余性质54 341利用virial方程求MR54 342利用立方型方程求MR56 343利用LeeKesler关联式求MR58 35纯流体的焓变与熵变的计算62 36热力学性质图和表65 361类型与构成65 362热力学性质图绘制原理66 363水蒸气表67 37多组分流体的热力学关系68 38偏摩尔性质及其与流体性质关系71 381偏摩尔性质的加成关系71 382偏摩尔性质间的关系72 383偏摩尔性质的计算73 384GibbsDuhem方程76 39混合性质与多组分流体性质78 391理想混合物78 392混合性质79 310多组分流体焓变与熵变的计算82 3101焓变与熵变的计算基本公式82 3102焓浓图84 第4章能量利用过程与循环87 41热力学第一定律与能量平衡方程87 411开放体系的质量平衡87 412能量平衡的一般式88 413稳流体系的能量平衡90 414测量焓的流动卡计91 415焓变的应用92 42流体压缩与膨胀96 421气体压缩96 422流体膨胀99 43动力循环100 431蒸汽动力循环101 432燃气动力循环105 433联合动力循环108 44制冷与热泵109 441Carnot制冷循环109 442蒸气压缩制冷循环110 443制冷剂的选择112 444吸收式制冷113 445热泵115 45液化过程116 第5章过程热力学分析120 51热力学第二定律与熵平衡方程120 511熵产生与熵平衡方程120 512能量质量的差异122 52函数123 521的概念123 522环境参考态125 523功和热的127 524物质的标准127 525稳定流动体系的129 53平衡方程132 531损失与稳流系的平衡方程132 532效率134 54过程与系统的分析136 541“过程体系”的分析方法136 542“状态体系”的分析方法139 第6章流体热力学性质:逸度与活度142 61逸度142 611纯组分的逸度142 612纯组分汽液相平衡时的逸度143 613多组分体系中组分的逸度144 614LewisRandall规则145 615剩余性质的基本关系145 62逸度的计算146 621气体纯组分逸度的计算146 622液体纯组分逸度的计算149 623多组分体系逸度的计算151 63活度156 631纯液体与固体组分的活度156 632液态多组分体系中的组分的活度157 633活度与混合性质160 64超额性质161 641超额Gibbs函数161 642超额Gibbs函数与活度系数163 643超额性质的本质164 65活度系数模型166 651Scatchard Hildebrand方程与溶解度参数166 652RedlichKister经验式167 653Margules模型168 654van Laar模型169 655局部组成模型169 656活度系数模型的选用171 第7章流体相平衡177 71稳定性准则177 72汽液相平衡的相图180 73汽液相平衡模型化186 731平衡判据186 732汽液相平衡基本关系式186 733De Priester列线图与K值关联汽液相平衡188 734溶液体系的汽液相平衡关系189 74汽液相平衡的基本计算192 741露点和泡点的计算192 742闪蒸的计算199 75互溶系的共沸现象204 76热力学一致性检验206 77液液相平衡209 771液液相平衡相图209 772液液相平衡的模型化212 第8章化学平衡214 81化学平衡模型化方法214 811反应进度214 812反应体系的独立反应数217 813化学平衡判据219 814平衡常数220 82气相单一反应平衡225 83气相多个反应平衡230 84液相反应平衡234 841液体混合物反应平衡234 842溶液反应平衡235 85非均相反应平衡237 851气固相反应平衡237 852气液相反应平衡240 思考题与习题245 附录258 A1单位换算表258 A2气体常数表258 B1纯物质的热力学性质258 B2LeeKesler方程的压缩因子的分项值Z0和Z1264 B3LeeKesler方程的剩余性质焓的分项值(HR)0RTc和(HR)1RTc268 B4LeeKesler方程的剩余性质熵的分项值(SR)0R和(SR)1R272 B5LeeKesler方程的逸度系数的分项值0和1276 B6热力学性质关系表Brigeman表280 B7水蒸气表281 B71水蒸气表:饱和水及其饱和蒸汽(以温度为序)283 B72水蒸气表:饱和水及其饱和蒸汽(以压力为序)284 B73水蒸气表:过热水蒸气285 B74水蒸气表:过冷水288 B8HFC134a的饱和液体与饱和蒸气的热力学性质289 B9化学元素的基准物和标准290 B10部分物质的相互作用参数291 C1空气的温熵图292 C2水蒸气的温熵图293 C3氨的压焓图294 C4 HFC134a的压焓图295 C5水蒸气的焓熵图296 C6H2SO4H2O的焓浓图297 参考文献298
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內容試閱:
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第1章绪论1 11范畴1 12沿革与发展2 13课程内容3 14应用与教学目的4 141学科位置与应用4 142教学目的4 15学习辅助资料5 第2章流体的pVT关系7 21单组分流体的pVT行为7 22均相流体pVT行为的模型化11 221状态方程与不可压缩流体11 222气体的非理想性及其修正13 23单组分的汽液相平衡的模型:蒸气压方程16 24virial方程18 241方程基本形式18 242舍项方程18 243virial系数的获取18 25立方型状态方程20 251van der Waals方程20 252几种常用的立方型状态方程及其普适形式21 253立方型方程参数的决定21 254立方型方程根的特征23 255汽相及类似汽相体积的根24 256液相及类似液相体积的根24 26状态方程的普遍化关联26 261Pitzer的三参数普遍化关联式与Edmister的压缩因子图26 262LeeKesler方程27 263普遍化的第二virial系数28 27状态方程的选用31 28饱和液体的体积关联式34 29气体混合物的pVT关系37 291虚拟临界性质与Kay规则37 292状态方程的混合规则与相互作用参数39 293泡点下的液体混合物密度42 第3章流体的热力学性质:焓与熵44 31纯流体的热力学关系44 311基本关系式44 312焓和熵表示为T及p的函数46 313Gibbs函数作为基本运算的函数48 32热容、蒸发焓与蒸发熵49 321理想气体的热容49 322液体的热容49 323蒸发焓与蒸发熵49 33剩余性质51 34以状态方程计算剩余性质54 341利用virial方程求MR54 342利用立方型方程求MR56 343利用LeeKesler关联式求MR58 35纯流体的焓变与熵变的计算62 36热力学性质图和表65 361类型与构成65 362热力学性质图绘制原理66 363水蒸气表67 37多组分流体的热力学关系68 38偏摩尔性质及其与流体性质关系71 381偏摩尔性质的加成关系71 382偏摩尔性质间的关系72 383偏摩尔性质的计算73 384GibbsDuhem方程76 39混合性质与多组分流体性质78 391理想混合物78 392混合性质79 310多组分流体焓变与熵变的计算82 3101焓变与熵变的计算基本公式82 3102焓浓图84 第4章能量利用过程与循环87 41热力学第一定律与能量平衡方程87 411开放体系的质量平衡87 412能量平衡的一般式88 413稳流体系的能量平衡90 414测量焓的流动卡计91 415焓变的应用92 42流体压缩与膨胀96 421气体压缩96 422流体膨胀99 43动力循环100 431蒸汽动力循环101 432燃气动力循环105 433联合动力循环108 44制冷与热泵109 441Carnot制冷循环109 442蒸气压缩制冷循环110 443制冷剂的选择112 444吸收式制冷113 445热泵115 45液化过程116 第5章过程热力学分析120 51热力学第二定律与熵平衡方程120 511熵产生与熵平衡方程120 512能量质量的差异122 52函数123 521的概念123 522环境参考态125 523功和热的127 524物质的标准127 525稳定流动体系的129 53平衡方程132 531损失与稳流系的平衡方程132 532效率134 54过程与系统的分析136 541“过程体系”的分析方法136 542“状态体系”的分析方法139 第6章流体热力学性质:逸度与活度142 61逸度142 611纯组分的逸度142 612纯组分汽液相平衡时的逸度143 613多组分体系中组分的逸度144 614LewisRandall规则145 615剩余性质的基本关系145 62逸度的计算146 621气体纯组分逸度的计算146 622液体纯组分逸度的计算149 623多组分体系逸度的计算151 63活度156 631纯液体与固体组分的活度156 632液态多组分体系中的组分的活度157 633活度与混合性质160 64超额性质161 641超额Gibbs函数161 642超额Gibbs函数与活度系数163 643超额性质的本质164 65活度系数模型166 651Scatchard Hildebrand方程与溶解度参数166 652RedlichKister经验式167 653Margules模型168 654van Laar模型169 655局部组成模型169 656活度系数模型的选用171 第7章流体相平衡177 71稳定性准则177 72汽液相平衡的相图180 73汽液相平衡模型化186 731平衡判据186 732汽液相平衡基本关系式186 733De Priester列线图与K值关联汽液相平衡188 734溶液体系
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