Distillation and Absorption 2006

Distillation and Absorption 2006 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Inst of Chemical Engineers
作者:Sorensen, Eva (EDT)
出品人:
页数:1028
译者:
出版时间:
价格:240
装帧:HRD
isbn号码:9780852955055
丛书系列:
图书标签:
  • Distillation
  • Absorption
  • Chemical Engineering
  • Mass Transfer
  • Separation Processes
  • Process Engineering
  • Unit Operations
  • Industrial Chemistry
  • Chemical Technology
  • Equipment Design
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具体描述

好的,以下是针对一本名为《蒸馏与吸收 2006》的图书,但内容不包含该书特定内容的图书简介。此简介将围绕化学工程领域中与蒸馏和吸收相关的其他重要主题展开,力求详实且自然: --- 《化工过程强化与优化:前沿技术与工业应用》 内容提要 本书聚焦于当代化学工程领域中,尤其是在化工、石化、精细化工及环保行业中,分离技术的核心——传质过程的强化与系统优化。尽管“蒸馏与吸收”是基础,但本书将视角拓宽至如何利用创新方法和先进的设备设计,超越传统操作极限,实现更高的能效比和更纯净的产品分离。全书系统地梳理了21世纪初以来,传质工程学在反应器-分离器耦合系统中的最新发展,重点探讨了在面对日益严格的环保法规和能源成本压力时,工程师们所采用的前沿策略。 第一部分:现代分离理论基础与挑战 本部分首先回顾了传质过程的经典理论框架,包括相平衡关系、传质驱动力和阻力理论。然而,重点迅速转向了对传统模型的修正与扩展,特别是针对非理想体系(如共沸混合物、易爆或高粘度体系)下的相态行为预测。 多组分体系的复杂性: 深入探讨了涉及三种或更多组分的复杂精馏塔设计,包括全回流操作分析和最小化回流比的理论探索。引入了基于统计力学方程(如PC-SAFT)对复杂溶液活度系数的精确计算方法,为更精确的模拟奠定基础。 新型传质模型: 介绍了对非均相反应体系中同时发生反应与传质的耦合模型(Reactive Distillation的理论扩展),超越了简单的平衡常数限制,强调了动力学速率对分离效率的决定性影响。 第二部分:过程强化(Process Intensification, PI)在传质中的应用 过程强化是现代化工的核心驱动力。本书详细剖析了如何通过设备结构创新来极大地缩小分离单元的体积、降低能耗并提高生产灵活性。 高效填料与新型塔盘技术: 对比分析了新一代高性能规整填料(Structured Packing)与传统板式塔盘的流体力学特性。重点关注了低压降、高比表面积以及抗污染能力的设计原理。特别收录了离心分离技术在精馏中的初步探索,及其在处理热敏性物质时的潜力。 微反应器与传质耦合: 探讨了将微通道反应器与后续分离单元进行集成化的设计思路。在微尺度下,传质速率的提高使得反应与分离的界限模糊,本章节详细论述了如何利用微尺度效应来控制反应路径,从而简化后续的精馏或萃取步骤。 振动与电场辅助传质: 阐述了利用外部能量场(如超声波、低频振动或电场)来诱导液液或气液界面产生微扰动,从而显著提高传质系数($k_L a$ 或 $k_G a$)的机理和工业化应用的初步案例分析。 第三部分:溶剂萃取与膜分离技术的前沿发展 对于那些无法通过蒸馏有效分离的体系(如沸点相近、热敏性强或形成恒沸物),萃取和膜分离构成了关键的替代或补充手段。 萃取过程的优化设计: 深入研究了反应萃取(Reactive Extraction)在高附加值产品分离中的应用,例如有机酸或稀土元素的回收。分析了新型离子液体(Ionic Liquids)作为萃取剂的特性,包括其热力学参数的测定与工业化循环的稳定性评估。详细介绍了对串级萃取塔(Cascaded Extraction Columns)进行动态模拟和控制策略的设计。 膜分离技术(Membrane Technology): 重点关注了在气液分离中应用的渗透蒸发(Pervaporation)和膜接触器(Membrane Contactor)技术。对不同类型膜材料(如聚合物膜、陶瓷膜)的选择标准进行了详尽的对比,并探讨了如何通过优化膜组件的几何排列(如螺旋卷式或中空纤维束)来克服传质面积限制。 第四部分:集成系统与过程控制 现代化工分离不再是孤立单元操作的简单叠加,而是高度集成的优化系统。 热集成与余热回收: 详细分析了精馏塔的热力学需求,并展示了如何通过热泵辅助精馏(Vapor Recompression)和一次再沸器/二次冷凝器的优化耦合,实现能源的梯级利用,特别是针对高真空或高压操作的塔系统。 动态模拟与先进过程控制(APC): 讨论了针对复杂分离过程(特别是具有长停留时间或强非线性的塔系统)的模型预测控制(MPC)的应用。通过建立高保真度的非线性模型,实现对塔顶、塔大侧线(Side Stream)产品质量的精准控制,有效应对原料波动和环境扰动。 结语 本书旨在为从事化工过程设计、操作与研究的工程师和科研人员提供一个全面、深入的技术参考。它超越了传统教科书对基础单元操作的描述,转而聚焦于如何通过理论创新和工程实践相结合,解决21世纪化工生产中复杂分离环节的效率瓶颈,以期推动化工生产向更绿色、更经济的方向发展。 ---

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