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包郵 化工原理

出版社:大連理工大學出版社出版時間:2010-08-01
開本: 16開 頁數: 401頁
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化工原理 版權信息

化工原理 本書特色

《化工原理》:高等學校理工科化學化工類規劃教材·省精品課程教材

化工原理 目錄

第1章 流體流動1.1 概述1.2 流體的物理性質1.2.1 流體的密度1.2.2 流體的比容1.2.3 流體的黏度1.3 流體靜力學基本方程式及應用1.3.1 流體的壓力1.3.2 流體靜力學基本方程式1.3.3 流體靜力學基本方程式的應用1.4 流體動力學1.4.1 流is流速1.4.2 管道的選用1.4.3 穩定流動與非穩定流動1.4.4 連續性方程1.4.5 伯努利方程式1.4.6 伯努利方程式的應用1.5 流體流動的阻力1.5.1 流體流動類型與雷諾數1.5.2 流體在圓管內流動時的速度分布1.5.3 邊界層的概念1.6 流動阻力計算1.6.1 直管阻力計算式1.6.2 摩擦系數計算方法1.6.3 非圓形管內流動阻力1.6.4 管路系統的組成1.6.5 局部阻力的計算1.6.6 流體在管內流動的總阻力損失計算1.7 管路計算1.7.1 簡單管路1.7.2 復雜管路1.8 流速和流量的測量1.8.1 測速管1.8.2 孔板流量計1.8.3 文氏流量計1.8.4 轉子流量計習題本章主要符號說明第2章 流體輸送機械2.1 概述2.1.1 對流體輸送機械的基本要求2.1.2 流體輸送機械的分類S2.2 離心泵2.2.1 離心泵的工作原理2.2.2 離心泵的主要部件2.2.3 離心泵的主要性能參數2.2.4 離心泵的特性曲線及其影響因素2.2.5 離心泵的工作點與流量調節2.2.6 離心泵的氣蝕現象與安裝高度2.2.7 離心泵的類型與選用2.3 其他類型化工用泵2.3.1 往復泵2.3.2 計量泵2.3.3 齒輪泵2.3.4 螺桿泵2.3.5 旋渦泵2.4 氣體輸送機械2.4.1 離心式通風機、鼓風機和壓縮機2.4.2 往復式壓縮機2.4.3 真空泵習題本章主要符號說明第3章 流體通過顆粒床層的流動3.1 概述3.1.1 混合物的分類3.1.2 非均相物系分離在化工生產中的應用3.1.3 常見非均相物系的分離方法3.2 顆粒及顆粒床層的特性3.2.1 顆粒的特性3.2.2 顆粒床層的特性3.3 流體與顆粒間的相對運動3.3.1 流體繞過顆粒的流動分析3.3.2 顆粒在流體中流動3.3.3 流體通過顆粒床層3.4 沉降3.4.1 重力沉降3.4.2 離心沉降3.5 過濾3.5.1 基本概念3.5.2 影響過濾的因素3.5.3 過濾基本方程式3.5.4 過濾常數的測定3.5.5 過濾設備3.5.6 濾餅洗滌3.5.7 過濾機的生產能力3.6 流態化3.6.1 流態化過程3.6.2 流化床類似液體的性質3.6.3 流體通過流化床的阻力3.6.4 流態化技術的優缺點3.6.5 氣-液-固三相淤漿床3.7 過程強化與展望3.7.1 沉降過程的強化3.7.2 過濾過程的強化3.7.3 過濾技術展望習題本章主要符號說明第4章 傳熱4.1 概述4.1.1 傳熱過程在化工生產中的應用4.1.2 傳熱的基本方式4.1.3 間壁換熱過程的剖析4.2 熱傳導4.2.1 傅里葉定律4.2.2 導熱系數4.2.3 平壁的穩態熱傳導4.2.4 圓筒壁的穩態熱傳導4.2.5 保溫層的臨界直徑4.3 對流傳熱4.3.1 對流傳熱方程與對流傳熱系數4.3.2 對流傳熱系數的經驗關聯式4.3.3 流體無相變時對流傳熱系數的經驗關聯式4.3.4 流體有相變時的對流傳熱4.3.5 選用對流傳熱系數關聯式的注意事項4.4 對流傳熱計算4.4.1 熱量衡算4.4.2 傳熱平均溫度差4.4.3 總傳熱系數4.4.4 壁溫的計算4.4.5 換熱器的操作型計算4.4.6 換熱器的設計型計算4.4.7 傳熱單元數法4.5 熱輻射4.5.1 基本概念4.5.2 物體的輻射能力與斯蒂芬玻爾茲曼定律4.5.3 克希霍夫定律4.5.4 兩固體問的輻射傳熱4.5.5 對流和輻射的聯合傳熱4.6 換熱器4.6.1 換熱器的分類4.6.2 間壁式換熱器4.6.3 載熱體及其選擇4.6.4 強化傳熱的途徑4.6.5 列管式換熱器的設計與選用習題本章主要符號說明第5章 蒸餾5.1 概述5.1.1 蒸餾過程的分類5.1.2 蒸餾操作的特點5.2 溶液的氣液相平衡5.2.1 相律5.2.2 雙組分理想物系的氣液相平衡5.2.3 雙組分非理想物系的氣液相平衡5.3 蒸餾與精餾原理5.3.1 簡單蒸餾和平衡蒸餾5.3.2 精餾原理5.3.3 精餾流程5.4 雙組分連續精餾塔的計算5.4.1 理論板的概念及恒摩爾流假定5.4.2 物料衡算和操作線方程5.4.3 進料熱狀態的影響及線方程5.4.4 理論板數的計算5.4.5 回流比的影響與選擇5.4.6 簡捷法求理論板數5.4.7 雙組分精餾過程的幾種特殊情況5.4.8 精餾操作分析5.5 間歇精餾5.5.1 恒定回流比的間歇精餾5.5.2 餾出液組成恒定的間歇精餾5.6 恒沸精餾和萃取精餾5.6.1 恒沸精餾5.6.2 萃取精餾5.7 板式塔簡介5.7.1 塔板結構5.7.2 塔板的類型及性能評價5.7.3 板式塔的流體力學性能與操作特性5.7.4 塔板效率5.7.5 塔高及塔徑的確定習題本章主要符號說明第6章 氣體吸收6.1 概述6.1.1 吸收操作的概念和目的6.1.2 吸收操作必須解決的問題6.1.3 吸收操作的分類6.2 氣液相平衡6.2.1 氣體的溶解度6.2.2 亨利定律6.2.3 相平衡關系在吸收過程中的應用6.3 傳質機理與吸收速率方程6.3.1 分子擴散與費克定律6.3.2 穩態分子擴散6.3.3 單相內對流傳質6.3.4 兩相間的傳質6.4 填料吸收塔的計算6.4.1 物料衡算與操作線方程6.4.2 溶劑用量與*小液氣比6.4.3 填料層高度的計算6.5 填料塔簡介6.5.1 填料塔的結構與特點6.5.2 填料的種類與特性6.5.3 填料塔的流體力學性能6.5.4 填料塔設計6.5.5 填料塔的內件6.6 解吸6.6.1 解吸方法6.6.2 氣提解吸的計算習題本章主要符號說明第7章 干燥7.1 概述7.1.1 固體去濕方法7.1.2 干燥過程的分類7.2 濕空氣的性質及干燥機理7.2.1 濕空氣的性質7.2.2 濕空氣的焓一濕圖7.2.3 濕空氣狀態的變化過程7.2.4 水分在氣一固兩相間的平衡7.2.5 固體物料的干燥機理7.3 對流干燥及典型設備7.3.1 對流干燥過程的傳熱與傳質7.3.2 對流干燥流程與經濟性7.3.3 廂式干燥器7.4 干燥過程的物料衡算與熱量衡算7.4.1 濕物料的性質7.4.2 干燥系統的物料衡算7.4.3 干燥系統的熱量衡算7.4.4 空氣通過干燥器時的狀態變化7.5 干燥速率及干燥時間7.5.1 恒定干燥條件下的干燥速率7.5.2 恒定干燥條件下的干燥時間7.5.3 連續干燥過程的一般特性7.6 干燥器7.6.1 干燥器的基本要求7.6.2 典型干燥器介紹7.6.3 干燥器的設計7.6.4 干燥器的選型習題本章主要符號說明第8章 其他分離過程8.1 萃取8.1.1 概述8.1.2 液液萃取設備8.1.3 萃取設備的選擇8.2 結晶8.2.1 概述8.2.2 溶液結晶過程8.2.3 溶液結晶過程設備8.3 蒸發8.3.1 概述8.3.2 蒸發設備的分類8.4 膜分離8.4.1 膜分離過程簡介8.4.2 膜分離過程的主要傳遞機理8.4.3 分離膜習題習題參考答案模擬試題附錄附錄1 常用物理量SI單位和因次附錄2 SI制與其他單位制的換算關系附錄3 某些液體的重要物理性質附錄4 某些氣體的重要物理性質附錄5 水的物理性質附錄6 干空氣的物理性質附錄7 飽和水蒸氣表附錄8 有機液體相對密度共線圖附錄9 液體黏度共線圖附錄10 氣體黏度共線圖附錄11 氣體比熱容共線圖附錄12 液體比熱容共線圖附錄13 液體汽化熱共線圖附錄14 某些液體的表面張力及常壓下的沸點附錄15 某些氣體和蒸氣的導熱系數附錄16 某些液體的導熱系數附錄17 某些固體材料的導熱系數附錄18 管子規格附錄19 泵規格附錄20 9-19型離心通風機規格附錄21 管殼式熱交換器系列標準附錄22 某些二元物系氣液平衡數據參考書目
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化工原理 節選

《化工原理》將化工原理的內容按照一定的規律編排,每章基本按照以下內容編寫:(1)概述;(2)基礎理論;(3)基本單元過程;(4)典型單元過程裝備;(5)單元過程原理;(6)裝備設計型計算;(7)裝備操作型計算;(8)單元過程其他類型裝備及裝備優化;(9)習題;(10)本章主要符號說明。學生可以了解和熟悉各章的知識點,掌握重點及難點,通過書后習題,重點掌握各章主要內容。書末附有4套模擬試題,以便學生自己檢查學習效果。全書內容除緒論和附錄外共分8章,包括:流體流動、流體輸送機械、流體通過顆粒床層的流動、傳熱、蒸餾、吸收、干燥和其他單元操作(萃取、吸附、膜分離、蒸發與結晶)。《化工原理》可以作為普通高等學校化學化工類復合型與應用型人才培養的試點教材,也可供煉油、冶金、能源、輕工、制藥、環保、材料及安全等有關行業的科研、設計及生產單位的科技人員參考。

化工原理 相關資料

插圖:液體和氣體統稱為流體。流體的特征是具有流動性,即其抗剪和抗張的能力很小,無固定形狀,隨容器的形狀而變化,在外力作用下其內部發生相對運動。在研究流體流動時,常將流體視為由無數流體微團組成的連續介質。所謂流體微團或流體質點是指這樣的小塊流體:它的大小與容器或管道相比是微不足道的,但是比起分子自由程長度卻要大得多,它包含足夠多的分子,能夠用統計平均的方法來求出宏觀的參數(如壓強、溫度),從而可以觀察這些宏觀參數的變化情況。連續性的假設首先意味著流體介質是由連續的流體質點組成的,其次還意味著質點運動過程的連續性。在本書的研究范圍內,可以將流體視為連續介質。但對于高真空下的氣體等特殊情況,就不能將流體視為連續介質了。在化工生產中所處理的物料有很多是流體,流體流動的基本原理及其流動規律主要應用于以下幾個方面。(1)流體的輸送:通常設備之間是用管道連接的,要想把流體按所要求的條件,從一個設備輸送到另一個設備,需要選用適宜的流速,以確定輸送管路的直徑。在流體的輸送過程中,常常要采用流體輸送設備,因此需要計算流體在流動過程中應加入的外功,為選用流體輸送設備提供依據。這些都要應用流體流動規律的數學表達式進行計算,即研究推動流體流動的原因及流體流動中的特性。(2)壓強、流速和流量的測量:為了解和控制生產過程,需要對管路或設備內的壓強、流速及流量等一系列參數進行測定,以便合理地選用和安裝測量儀表,而這些測量儀表的操作原理又多以流體的靜止或流動規律為依據。(3)除了流體輸送外,化工生產中的傳熱、傳質過程以及化學反應大都是在流體流動狀態下進行的,流體流動狀態對這些單元操作有著很大影響。為了能深入理解這些單元操作的原理及為強化設備提供適宜的流動條件,就必須掌握流體流動的基本原理。因此,流體流動的基本原理是本課程的重要基礎。本章著重討論流體流動過程的基本原理及流體在管內的流動規律,并運用這些原理與規律去分析和計算流體的輸送問題。

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