传质分离过程 第二版出版时间:2014年丛编项: 高等学校化工类专业系列教材内容简介《传质分离过程(第二版)/高等学校化工类专业系列教材》 全书分为七章,包括:绪论;传质分离过程的热力学基础;气液传质分离过程;液液传质分离和超临界流体萃取;传质分离过程的严格模拟计算;气固、液固传质分离过程;分离过程的节能优化与集成。各章均有一定数量的例题和习题,并在习题后附有答案,便于读者学习。 《传质分离过程(第二版)/高等学校化工类专业系列教材》可作为化工类专业本科生分离工程课程教材,也可供相关专业选用,并适于从事化工、石油、材料、冶金、轻工、环境治理等科研、设计、生产的工程技术人员参考。目录第一章 绪论1.1 传质分离过程的分类1.2 分离过程的研究和技术开发参考文献第二章 传质分离过程的热力学基础2.1 相平衡基础2.1.1 气液平衡2.1.2 液液平衡2.2 多组分物系的泡点和露点计算2.2.1 泡点温度和压力的计算2.2.2 露点温度和压力的计算2.3 闪蒸过程的计算2.3.1 等温闪蒸和部分冷凝过程2.3.2 绝热闪蒸过程2.4 液液平衡过程的计算2.4.1 二元液液系统2.4.2 多元液液系统2.5 多相平衡过程2.5.1 气-液-液系统近似计算法2.5.2 气-液-液系统的严格计算2.6 共沸系统和剩余曲线2.6.1 二元共沸物系2.6.2 三元共沸物系2.6.3 剩余曲线本章符号说明习题参考文献第三章 气液传质分离过程3.1 设计变量3.1 I 1单元的设计变量3.1.2 设备的设计变量3.1.3 流程的设计变量3.2 多组分精馏3.2.1 多组分精馏过程分析3.2.2 最小回流比3.2.3 最少理论板数和组分分配3.2.4 实际回流比和理论板数3.2.5 多组分精馏塔的简捷计算方法3.3 特殊精馏3.3.1 萃取精馏3.3.2 共沸精馏3.4 间歇精馏3.4.1 间歇精馏工艺3.4.2 间歇精馏过程计算方法3.5 反应精馏3.5.1 反应精馏流程3.5.2 反应精馏过程特性3.5.3 催化精馏中催化剂的填充方式3.5.4 反应精馏过程数学模拟3.5.5 反应精馏工业应用3.6 吸收与解吸3.6.1 多组分吸收和解吸过程3.6.2 多组分吸收和解吸的简捷计算法本章符号说明习题参考文献第四章 液液传质分离和超临界流体萃取4.1 液液萃取4.1.1 萃取剂的选择和萃取体系的分类4.1.2 多级逆流萃取的计算4.1.3 分馏萃取4.1.4 微分逆流萃取模型4.2 超临界流体萃取4.2.1 超临界流体萃取的热力学基础4.2.2 超临界流体萃取过程4.2.3 超临界流体萃取的应用4.3 反胶团萃取4.3.1 反胶团的特性4.3.2 反胶团萃取机理4.3.3 反胶团萃取的应用4.4 双水相萃取4.4.1 双水相体系4.4.2 双水相中溶质分配理论4.4.3 双水相萃取的应用本章符号说明习题参考文献第五章 传质分离过程的严格模拟计算5.1 平衡级的理论模型5.2 三对角矩阵法5.2.1 泡点法(BP法)5.2.2 流量加和法(SR法)5.2.3 等温流量加和法5.3 同时校正法(SC法)5.4 内外法(inside-out法)5.4.1 内外法模型5.4.2 内外法算法5.5 多组分分离非平衡级模型5.6 分离过程重要模拟软件简介5.6.1 Aspen Plus5.6.2 PRO/Ⅱ本章符号说明习题参考文献第六章 气固、液固传质分离过程6.1 吸附分离过程6.1.1 吸附过程原理6.1.2 吸附分离过程与技术6.2 结晶6.2.1 粒状晶体的特性6.2.2 结晶基础6.2.3 结晶器简介6.3 膜分离6.3.1 概述6.3.2 膜分离过程本章符号说明习题参考文献第七章 分离过程的节能优化与集成7.1 分离过程的最小功和热力学效率7.1.1 最小分离功7.1.2 非等温分离和有效能7.1.3 热力学效率和净功消耗7.2 精馏的节能技术7.2.1 精馏塔的多股进料和侧线采出7.2.2 热泵精馏7.2.3 设置中间冷凝器和中间再沸器的精馏7.2.4 精馏系统的热集成7.2.5 采用附加回流及蒸发精馏节能技术7.3 分离流程的优化7.3.1 分离方法的选择和分离顺序数7.3.2 分离序列的确定7.4 精馏与其他分离过程的集成7.4.1 精馏与萃取的集成7.4.2 精馏与膜分离过程的集成7.4.3 膜催化分离过程本章符号说明习题参考文献 上一篇: 醇燃料的实用技术 下一篇: 染料生产技术