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『簡體書』化工过程强化关键技术丛书--超重力分离工程

書城自編碼: 3537064
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 中国化工学会 组织 编写,刘有智 等 著
國際書號(ISBN): 9787122354020
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2020-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 精装

售價:NT$ 1485

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編輯推薦:
以强化传质分离过程速率的超重力分离技术,通过科学构建流体流动、尺度、形态、接触方式等,极大提高了传质分离效率,呈现出设备体积大幅度减小、分离效率提高、成本降低的优势,开辟了强化传质分离效率、降低能耗的新途径。
本书深度总结了超重力分离工程研究的成果和工程化案例,系统论述了超重力分离过程的原理、方法、关键技术和工程应用,全书按单元操作分为9章,包括吸收、解吸、蒸馏、液液萃取、气固分离等。每章以问题引出、强化原理、关键技术及特性、工程应用为主线,突出学术创新理论,注重工程应用推广。
《超重力分离工程》是多项国家和省部级成果的系统总结,提供了大量基础研究和工程应用数据。
內容簡介:
《超重力分离工程》是《化工过程强化关键技术丛书》的一个分册。以强化传质分离过程速率为目的的超重力分离技术,通过科学构建流体流动、尺度、形态、接触方式等,极大提高了传质分离效率,呈现出设备体积大幅度减小、分离效率提高、成本降低的优势,开辟了强化传质分离效率、降低能耗的新途径。本书深度总结了超重力分离工程研究的*成果和工程化案例,系统论述了超重力分离过程的原理、方法、关键技术和工程应用,全书按单元操作分为9章,包括吸收、解吸、蒸馏、液液萃取、气固分离等。每章以问题引出、强化原理、关键技术及特性、工程应用为主线,突出学术创新理论,注重工程应用推广。《超重力分离工程》是多项国家和省部级成果的系统总结,提供了大量基础研究和工程应用数据,可供化工、材料、环境、制药、食品等领域科研人员、工程技术人员、生产管理人员以及高等院校相关专业师生参考。
關於作者:
刘有智,教授,博士生导师,中北大学原校长、化学工程与技术博士学位授权一级学科首席学科带头人。中国化工学会首批会士,享受国务院特殊津贴专家。担任中国化工学会化工过程强化专业委员会常务副主任、中国兵工学会常务理事、《化工进展》副主编、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会副主任及本科教学工作水平评估专家、《化工过程强化关键技术丛书》编委会副主任、执行副主任。长期从事化工过程强化理论、超重力化工过程基础及应用技术研究。主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等科研项目46项。创新超重力化工过程强化新机制,拓展了应用新领域;攻克超重力装备稳定性、安全性和气密性等工程化共性关键技术,立足装置技术与分离工艺协同创新,形成超重力分离成套工程化装备与技术,成功应用于化工、能源、冶金、环保等领域,节能减排效果显著,促进行业科技进步。发表学术论文400余篇,出版《超重力化工过程与技术》、《化工过程强化方法技术》等著作3部,授权国家发明专利98件,负责起草《超重力装置》行业标准。获国家科技进步二等奖1项,省部级科学技术一等奖2项、二等奖6项,获何梁何利基金科学与技术创新奖、侯德榜化工科学技术成就奖。
目錄
第一章 绪论1
第一节 概述 1
一、超重力及超重力分离 2
二、超重力因子 4
三、超重力分离过程的分类和特征 5
第二节 超重力分离的基本原理及单元操作 6
一、超重力分离的基本原理 6
二、超重力分离单元操作 7
第三节 超重力分离装置 10
一、气液超重力装置的结构与类型 10
二、液液超重力装置的结构与类型 17
三、气固超重力装置的结构与类型 18
参考文献 19
第二章 吸收21
第一节 概述 21
第二节 超重力强化吸收过程原理 22
一、气液传质理论 22
二、 超重力强化传质原理 22
第三节 关键问题与技术 26
一、吸收剂及吸收工艺技术 26
二、超重力吸收装置的工程化技术 26
第四节 应用实例 27
一、气体中硫化氢的净化 27
二、气体中二氧化硫的净化 34
三、气体中二氧化碳的净化 39
四、硝烟尾气中氮氧化物的净化 45
五、硝酸磷肥行业尾气中氨的净化 50
六、挥发性有机物的净化 53
第五节 展望 58
参考文献 58
第三章 解吸62
第一节 超重力强化热解吸过程的热、质同传 63
一、热、质同传理论 63
二、热、质同传特性研究 65
第二节 关键技术 66
一、解吸工艺匹配 66
二、超重力装置开发 67
第三节 应用实例 67
一、电厂烟气脱硝中氨水的吹脱 68
二、超重力吹脱氨氮废水 69
三、聚合物脱挥 71
四、卤水提溴 74
五、湿法磷酸中碘的回收 76
六、废水中丙烯腈的吹脱 78
七、高浓度硝基苯废水中硝基苯的吹脱 80
八、水脱氧 80
参考文献 81
第四章 蒸馏84
第一节 概述 84
第二节 超重力强化精馏原理 86
第三节 关键技术 87
一、液体分布器 87
二、填料 90
第四节 超重力精馏特性 93
一、旋转折流板床精馏特性 93
二、旋转填料床精馏特性 107
三、超重力精馏装置与传统精馏塔性能比较 122
第五节 应用实例 123
第六节 展望 129
参考文献 130
第五章 液液萃取134
第一节 概述 134
一、液液萃取概念 134
二、液液萃取原理 135
三、萃取强化设备 138
第二节 IS-RPB强化萃取原理 139
一、传质过程强化 140
二、混合过程强化 142
三、传质与混合过程的关联 147
第三节 IS-RPB萃取操作 151
一、单级萃取 151
二、多级萃取 152
三、IS-RPB萃取操作计算 153
四、IS-RPB萃取特性 155
第四节 应用实例 157
一、处理含酚废水 157
二、浓缩醋酸 160
三、萃取硝基苯 163
四、萃取染料 166
五、萃取重金属铟离子 167
六、其他应用 171
第五节 展望 172
参考文献 173
第六章 液膜分离176
第一节 概述 176
第二节 IS-RPB强化液膜制备与分离原理 178
一、乳状液膜分离机理 178
二、IS-RPB强化液膜制备原理 179
三、IS-RPB强化液膜分离原理 180
第三节 IS-RPB乳状液膜分离关键技术 183
一、乳状液膜制备技术 184
二、乳状液膜分离技术 185
三、乳状液膜破乳技术 187
第四节 应用实例 188
一、处理苯酚废水 188
二、处理苯胺废水 196
第五节 展望 202
参考文献 203
第七章 吸附207
第一节 概述 207
第二节 吸附及其分离技术 209
一、吸附理论基础 209
二、吸附分离技术 215
第三节 超重力吸附技术 221
一、超重力吸附装置 221
二、超重力强化吸附过程原理 223
第四节 应用实例 225
一、处理含间苯二酚废水的应用研究 225
二、处理含甲苯废气的应用研究 230
参考文献 240
第八章 气固分离243
第一节 概述 243
一、细颗粒物来源 244
二、细颗粒物排放标准 245
三、细颗粒物分离技术简介 246
第二节 超重力气固分离关键技术及原理 248
一、关键问题及理论分析 248
二、超重力强化气固分离原理 248
第三节 超重力气固分离性能 250
一、超重力气固分离研究进展 250
二、错流与逆流旋转填料床的分离性能 253
三、气体中低浓度细颗粒物分离性能 257
四、不同组分细颗粒物分离性能 263
第四节 应用实例 264
一、合成氨半水煤气中细颗粒物与焦油的脱除 264
二、煤锁气中细颗粒物与焦油的脱除 265
三、锅炉烟气中细颗粒物的脱除 266
四、化工尾气中细颗粒物的脱除与产品回收利用 267
第五节 展望 267
参考文献 268
第九章 其他分离过程271
第一节 旋转填料床强化臭氧氧化过程 271
一、超重力技术强化臭氧氧化过程原理 271
二、臭氧氧化法脱除废水中有机污染物 273
三、超重力强化臭氧高级氧化技术降解有机废水 276
第二节 撞击流-旋转填料床强化零价铁法分离废水中硝基苯 283
一、碳纳米管负载纳米零价铁的制备及硝基苯的脱除 283
二、超重力制备纳米零价铁及脱除硝基苯 287
三、超重力制备纳米零价铁并同步处理硝基苯废水 290
第三节 多级同心圆筒-旋转床强化电化学分离过程 294
一、多级同心圆筒-旋转床及电化学工艺流程 294
二、多级同心圆筒-旋转床强化废水中有机污染物脱除原理 295
三、超重力-电化学耦合氧化技术脱除废水中有机污染物 297
第四节 旋转盘反应器强化光催化过程 304
一、旋转盘反应器强化原理 304
二、旋转盘反应器脱除废水中苯酚 305
三、旋转反应器Pickering乳液协同强化硝基苯的脱除 314
第五节 展望 321
参考文献 321
索引326
內容試閱
分离工程是研究过程工业中物质分离与纯化的工程技术学科,涉及化工、炼油、医药、食品、能源、冶金、材料等重要的过程工业,分离过程是耗能过程,其投资和操作费用在化工等过程工业中占据很高的比例,分离效率关乎降低能耗、减少废料和控制污染,分离精度决定着产品质量、档次。世界各国在分离工程领域的竞争由来已久,折射出的是国际竞争力。
传质分离是化工领域的主要分离方法,传统的传质分离技术具有分离效率高、处理能力大、运行稳定可靠等技术优势,在化工、石油等领域获得广泛应用。传统传质分离设备中,因流体湍流强度低、流速受限、相际界面小等因素制约,使得流体相间传递速率低,造成设备体积大、投资和运行费用高等问题。通过改变流体的流动形态和尺度,促进相间传递速率的提升,是解决这类问题的共性关键技术,是传质分离技术发展的目标所在,系统研究传质过程的流体流动、形态、尺度、相际面积及更新等强化相间传递速率的因素是实现这一目标的根本。
超重力分离过程中,液体通过高速旋转的填料,在超重力作用下形成了具有极大比表面积的微纳尺度的液滴、液丝、液雾等微液态,这些微液态在旋转填料中快速形成,又被填料碰撞快速凝并,再次快速形成、再次凝并,循环往复,气液传质的相际传质面积大、更新速度快,持续保持了极大的比表面积,大幅度提高了相间的传递速率。正是基于这样的过程强化效果,在20世纪末,超重力技术在发达国家特别是欧美国家开始受到重视,以节能、降耗、环保、集约为目标的化工过程强化技术,被欧美等发达国家列为化学工程优先发展的三大领域之一。在我国,随着人们对过程强化认识的不断深入,超重力分离技术也越来越受到关注,技术创新涉及超重力精馏、吸收、解吸、吸附、细颗粒物捕集等化工分离操作,初步完成了从实验室到工程化的创新历程。多年的研究和工程实践证明,超重力分离技术凸显出分离效率更高、速率更快、设备更小、运行更经济、更安全、能耗更低的特点,符合低碳发展节约资源节能减排可持续发展的战略需求,有着广泛的应用前景。
超重力分离技术涉及多个化工分离单元操作,技术优势备受青睐,目前国内外专门介绍超重力分离工程的著作未见出版,因而,有必要聚焦近年来国内外在超重力分离工程方面取得的最新进展,编著出版《超重力分离工程》一书。本书的出版将方便读者较为全面和系统地了解超重力化工分离新技术,对化工分离技术创新具有一定的指导意义。
本书由中北大学刘有智教授等著,其中第四章中折流板精馏部分由浙江工业大学计建炳教授完成。全书系统介绍了超重力分离技术新进展,特别对离心分离技术和超重力分离技术的区别进行了分析阐述,编写内容分别从为何要进行分离过程强化引出问题、介绍强化分离过程的原理、从关键技术及装备角度展示技术特性、实际应用案例展示强化效果的顺序和方式进行编排,将基础研究、理论创新、关键技术突破与工程应用案例相融合。本书以理论-原理-关键技术-应用为主线,突出学术创新,紧密结合生产实际,所涉及的研究内容具有创新性强、关注度高、应用广泛的特性和重要的学术和应用价值。
本书是国家科技进步二等奖化工废气超重力净化技术的研发与工业应用、国家重点研发计划燃煤工业锅炉循环流化床半干法超低排放控制技术、国家自然科学基金项目超重力气液相际传质过程中气相传质问题及强化研究和超重力强化废水中硝基苯类化合物的降解机制与效能、教育部博士点基金项目、总装备部项目、火炸药基金、山西省重点研发计划重点项目等多项成果的结晶。也得益于山西省化工过程强化及节能减排工程研究中心、煤基工业气体超重力深度净化技术协同创新中心、超重力化工过程山西省重点实验室、山西省超重力化工工程技术研究中心等多个科研平台以及山西省1331工程化学工程与技术优势特色学科的支撑和资助。在此衷心感谢国家自然科学基金委、科技部、教育部、总装备部、国家国防科技工业局,中国兵器工业集团有限公司,山西省科技厅、教育厅、发改委、财政厅等的大力支持,同时感谢企业、研究院、设计院等合作单位的辛苦付出。
本书入选《化工过程强化关键技术丛书》并得以完成,要特别感谢陈建峰院士的指导和帮助,感谢费维扬院士、舒兴田院士、张锁江院士及编委会其他专家的鼓励和支持。课题组的张巧玲、祁贵生、焦纬洲、栗秀萍、袁志国、罗莹、申红艳、高璟、刘志伟、范红蕾、张珺、郭婧、郭强等为书稿的编纂做了收集资料、编校、公式图表及数据的确认和绘制等大量工作,在此,对他们表示衷心的感谢。
由于超重力分离工程的多样性和复杂性,限于作者的水平和学识,难免存在不妥和不足之处,敬请读者提出宝贵意见,给予批评指正。
著者
2019年12月

 

 

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