乙烯及其部分衍生物工业基础

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出版者:化学工业出版社
作者:安钢
出品人:
页数:437
译者:
出版时间:1970-1
价格:36.00元
装帧:
isbn号码:9787122014313
丛书系列:
图书标签:
  • 乙烯
  • 石化工业
  • 有机化学
  • 聚合物
  • 化工基础
  • 工业化学
  • 石油化工
  • 烯烃
  • 衍生物
  • 化工工艺
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具体描述

《乙烯及其部分衍生物工业基础》比较全面地介绍了乙烯及衍生物中聚乙烯、环氧乙烷和乙二醇、苯和甲苯、乙苯、苯乙烯和聚苯乙烯、C8芳烃异构产品的性质、用途、工业发展历程、生产原理及基本工艺方法,并针对与乙烯工业相关的化工过程设计、化工工艺图绘制、化工过程计算、换热器和板式精馏塔及反应器工艺设计、化工自动控制基础及系统设计、化学品危害及防护作了具体阐述,侧重介绍了所涉及内容中基本概念和基本设计思想。全书分5篇共17章,涵盖石油化工工艺、化工过程设计、化工设备设计、化工自动化及化学危险品防护安全等学科。

精密化工的基石:探索现代化学工业的前沿视角 (以下为一本与《乙烯及其部分衍生物工业基础》内容无关的图书简介,旨在深入探讨现代化学工业的宏观结构、核心技术、新兴领域及其对社会经济的深远影响。) --- 绪论:全球化学工业的脉络与转型 本书聚焦于当代化学工业体系的宏大图景,深入剖析支撑现代社会运转的几大核心支柱,同时审视这一古老而又常新的行业正经历的深刻变革。我们避开了对单一基础化学品生产工艺的冗长叙述,转而将视角投向化工产业集群的优化布局、供应链的韧性构建以及技术创新对价值链的重塑。 全球化学工业正处于一个关键的十字路口:一方面,传统大宗化学品的生产效率持续优化,支撑着建筑、农业和消费品的基础需求;另一方面,面对气候变化、资源枯竭和公众对环境责任的要求提升,行业必须加速向绿色化、循环化和高端化转型。本书旨在为读者提供一个多维度的、具有前瞻性的工业分析框架,理解驱动这一万亿美元级产业前进的深层逻辑。 --- 第一部分:化工产业集群与区域经济一体化 本部分着眼于地理空间上的组织形态,解析现代化工企业如何通过集群化发展实现规模效应和协同创新。 第一章:全球化工园区的演进与效率分析 传统上,化工生产依赖于接近原材料产地或大型港口。然而,现代化工园区已不再是简单的工厂集合,而是高度集成的“工业生态系统”。本书详细探讨了“一体化”(Verbund)理念在不同地理环境下的实践案例,分析了其在能源梯级利用、副产物循环和公用工程共享方面的经济效益。我们比较了北美页岩气革命驱动下的低成本园区与亚洲注重产业链垂直整合的园区在运营模式上的差异。重点分析了物流基础设施(管道、专用港口)对园区吸引力和长期竞争力的决定性作用。 第二章:供应链的韧性与风险管理 面对地缘政治波动和突发公共卫生事件,化工供应链的脆弱性日益凸显。本章不再关注单一产品的合成路径,而是探讨复杂化学品供应链的结构性风险。研究内容包括:如何通过多源采购策略分散原料风险;数字化技术(如区块链和AI预测模型)在追踪高价值中间体流向中的应用;以及建立区域性战略储备库的必要性与成本效益分析。我们探讨了如何平衡“即时生产”(Just-In-Time)的高效率与“以防万一”(Just-In-Case)的风险抵御能力。 --- 第二部分:核心技术驱动的价值链升级 本部分侧重于那些正在重塑基础化学品附加值、并向精细化学品领域延伸的颠覆性技术。 第三章:催化剂科学的范式转移 催化剂是化工的“心脏”。本书超越了对常见非均相催化剂的描述,深入探讨了新型催化体系如何实现反应条件的根本性改变。重点关注了以下前沿领域: 1. 单原子催化(SACs):其在提高原子利用率和选择性方面展现出的潜力,尤其是在温和条件下活化惰性小分子(如甲烷)的挑战与进展。 2. 光催化与电催化:如何利用可再生能源驱动化学反应,实现二氧化碳捕获与转化(CCU)以及水分解制氢(Power-to-Chemicals)的工业化路径探索。 3. 生物催化与酶工程:在复杂分子合成(特别是手性药物中间体)中,酶的高选择性如何克服传统热力学控制的瓶颈。 第四章:过程强化(Process Intensification, PI)的工程实践 过程强化旨在通过革命性的反应器设计和操作模式,使化学过程更安全、更紧凑、更节能。本章详细分析了微反应器技术在处理高危反应(如硝化、重氮化)中的优势,探讨了其在实现“即产即用”小批量精细化学品生产中的应用潜力。此外,还评估了反应蒸馏、膜分离技术在降低传统分离能耗方面的工业可行性,以及它们如何集成到连续化生产线中。 --- 第三部分:面向可持续性的新兴化学领域 可持续性不再是化工企业的“可选项”,而是决定未来生存的关键要素。本部分专注于循环经济和生物基化学品的工业化实践。 第五章:化学品回收与废弃物资源化 解决塑料污染和工业废渣处理是当前化工界面临的重大挑战。本书系统性地梳理了化学回收(Chemical Recycling)的几种主要技术路线: 1. 解聚反应(Depolymerization):针对特定聚合物,如何高效地将其还原为原始单体或高价值的油品替代物。 2. 热解与气化:在不同温度和压力下,混合塑料废弃物如何转化为合成气或燃料。 3. 溶剂法分离与提纯:针对复杂混合物,开发选择性溶解或萃取的溶剂体系,实现高纯度原料的回收。 第六章:生物基化学品与生物制造的前景 生物质作为可再生碳源,正逐步进入传统石油化工的腹地。本章重点分析了平台化合物(如琥珀酸、乳酸、丁二醇)的生物发酵路线的成本竞争力与规模化挑战。同时,探讨了如何通过合成生物学工具,设计高效的微生物“细胞工厂”,实现从非食品生物质(如木质纤维素)中提取高附加值化学品的技术路线图。我们评估了生物基材料在性能上如何与传统石化产品抗衡,以及其在包装、纺织和特种润滑油市场的渗透策略。 --- 结论:面向未来的化工工业的数字化与人才战略 本书的收官部分展望了化工行业未来十年的发展趋势。数字化转型(工业4.0)正在重塑工厂的运营模式,从传感器数据驱动的预测性维护到数字孪生(Digital Twin)在工艺优化中的应用,都要求工程师具备跨学科的知识结构。 最后,我们强调了人才结构升级的迫切性:未来的化工人才必须是化学工程、数据科学、材料科学和环境科学的交叉型复合体。本书旨在为政策制定者、高级管理人员以及致力于推动行业创新的工程师和科研人员,提供一个全面、深入且不被特定产品线束缚的现代化学工业全景图。

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