化学反应工程/石油化工大专院校统编教材

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出版者:中国石化出版社
作者:佟泽民 编
出品人:
页数:331
译者:
出版时间:2004-1
价格:20.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787800432613
丛书系列:
图书标签:
  • 化学工程
  • 石油化工
  • 反应工程
  • 化工原理
  • 高等教育
  • 教材
  • 理工科
  • 化学工业
  • 过程工程
  • 大专院校
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具体描述

《化学反应工程》内容简介:化学反应工程学作为化学工程学的一个重要分支学科,已在我国化工高等教育中受到普遍的重视。1980年以来,国内各高校陆续编写了若干教材,对反应工程学的教学和学科发展起到了良好的促进作用。

目前国内高校中各化工类科系均已将化学反应工程列为必修的专业课,教学大纲规定的课堂讲授时间为70学时。根据《化学反应工程》编者在石油化工本、专科各专业多年讲授该课程的经验,现有教科书的内容对本科教学已感偏多,更无法满足专科教学的需要。本教材是中国石油化工总公司人事部教育处组织编写的专科教材之一。本教材在编写时,一方面注意保持化学反应工程学学科的完整性、系统性,另一方面力求突出基本概念、基本方法和基本原理,内容尽量少而精。为适应专科教育培养高等工程技术应用人才的需要,本教材在介绍学科的理论基础时重在讲明基本概念,同时在可能的情况下对数学推导过程删繁就简,对于重要的结论则注意突出其物理意义与工程特点。为了能够较为接近工程实际,《化学反应工程》除从教学需要出发安排了若干基础训练所必须的例题外,在部分章节中还有意安排了少量从设计实例中取材的大型例题,以期使读者通过对这些例题的研究了解工程设计的特点和工程中解决问题所常用的方法。

《化学反应工程/石油化工大专院校统编教材》是一本专为石油化工领域大专院校学生量身打造的经典教材。本书系统深入地阐述了化学反应工程的基本原理、核心概念以及在石油化工生产中的实际应用。 全书共分为十章,脉络清晰,结构严谨。 第一章“化学反应工程概述” 为读者勾勒出化学反应工程的宏大图景,介绍了其在现代化工生产中的地位和重要性,并简要回顾了该学科的发展历程,为后续的学习奠定基础。 第二章“化学反应动力学基础” 深入剖析了化学反应速率的测定方法和影响因素,包括浓度、温度、压力以及催化剂等。本章详细介绍了各种反应速率方程,如零级、一级、二级反应,并重点阐述了反应机理的分析方法,为理解和控制化学反应提供了理论工具。 第三章“均相反应器” 是本书的核心内容之一。本章详细介绍了连续搅拌釜反应器(CSTR)、管式反应器(PFR)以及半间歇反应器等主要类型的均相反应器。通过对各反应器的物料衡算、能量衡算以及动力学方程的耦合分析,指导学生如何根据反应特性选择和设计合适的反应器,并深入探讨了反应器内的传热传质现象及其对反应效率的影响。 第四章“多相催化反应器” 聚焦于石油化工生产中至关重要的多相催化反应。本章详细介绍了固定床反应器、流化床反应器、移动床反应器等典型的多相催化反应器。在深入分析了催化剂的性质、催化机理以及反应动力学的基础上,重点阐述了催化剂的失活与再生,以及反应器内的传质阻力、传热阻力等复杂问题,为学生理解和优化催化反应过程提供了深刻的见解。 第五章“非催化多相反应器” 探讨了不涉及催化剂的多相反应过程,如气液反应、液液反应、固液反应和气固反应等。本章详细分析了不同类型多相反应器的设计原则和操作特点,以及相间传质在其中的关键作用。 第六章“反应器模型与模拟” 引入了现代反应器设计中必不可少的工具——反应器模型与模拟。本章介绍了不同尺度的反应器模型,包括宏观模型、介观模型和微观模型,并详细阐述了如何利用计算机软件进行反应器性能预测和优化,使学生掌握先进的工程设计方法。 第七章“反应器设计与放大” 将理论知识与实践相结合。本章详细阐述了反应器从实验室规模放大到工业规模过程中需要考虑的各种因素,包括传热、传质、混合、安全性等,并提供了具体的放大准则和实例分析。 第八章“反应器安全性与过程控制” 关注化学反应工程中的安全生产和过程稳定。本章详细介绍了反应器可能出现的危险,如热失控、爆炸等,并探讨了相应的安全设计和控制策略。同时,本章也介绍了化学过程控制的基本原理和常用方法,旨在提高生产过程的稳定性和效率。 第九章“催化剂的制备与表征” 提供了对催化剂更深入的认识。本章介绍了多种催化剂的制备方法,如沉淀法、浸渍法、溶胶-凝胶法等,并详细阐述了常用的催化剂表征技术,如BET表面积测定、X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)等,帮助学生理解催化剂结构与性能的关系。 第十章“典型石油化工过程中的化学反应工程应用” 将全书所学知识融会贯通,通过具体的石油化工生产案例,如乙烯裂解、合成氨、炼油催化裂化等,展示了化学反应工程在实际生产中的广泛应用,使学生能够将理论知识转化为解决实际工程问题的能力。 本书语言流畅,图文并茂,理论联系实际,兼具科学性和实用性,是石油化工类专业学生学习化学反应工程不可或缺的参考书。无论你是初学者还是希望深化理解的进阶者,都能从中获益匪浅。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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作为一名对化工过程控制有浓厚兴趣的学生,我非常期待这本书在“反应器优化与控制”这一章节的深度。在石油化工生产中,如何保证反应器在高效率、高选择性和高安全性的条件下运行,是实现经济效益最大化的关键。这本书是否会介绍常用的反应器控制策略,例如温度控制、压力控制、浓度控制等?它是否会深入讲解PID控制在反应器系统中的应用,以及如何根据反应动力学特性来整定PID参数?我希望书中能够提供一些实际的案例分析,比如如何通过优化操作条件来提高产率和降低能耗,或者如何通过引入先进的控制技术来应对原料波动和设备故障。另外,对于反应器的安全性,我也非常关心。书中是否会涉及反应器失控的风险评估,以及相应的安全保护措施,比如紧急泄压系统、连锁控制等?我希望它能提供一些关于反应器安全设计的指导原则,以及在异常工况下如何进行应急处理。此外,随着智能化技术的发展,我个人也对如何将机器学习、人工智能等技术应用于反应器优化和故障诊断感兴趣。这本书是否会提及相关的研究进展或应用前景?这能为我的毕业设计提供一些思路。

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这本书的章节设置似乎非常合理,从基础的反应器理论到复杂的反应器设计与优化,层层递进,逻辑性很强。我特别关注书中关于“反应器放大”这部分内容的阐述。在实验室里我们可能接触到小规模的反应器,但一旦进入工业生产,反应器的规模会成百上千倍地放大,而随之而来的问题也愈发复杂,比如传热、混合效率的改变,以及流体动力学行为的变化。这本书是否能够深入浅出地讲解这些放大效应,以及如何通过数学模型来预测和解决这些问题,是我最期待的部分。例如,书中是否会提及相似性原理在反应器放大中的应用?或者是否会介绍在放大过程中需要考虑的各种因素,如停留时间分布、壁面效应、催化剂床层的压降等?我希望它能提供一些具体的工程案例,比如如何从实验室的小型固定床反应器放大到工业化的大型固定床反应器,在放大过程中遇到了哪些挑战,又是如何解决的。此外,对于催化反应工程,这部分内容至关重要。石油化工行业大量应用催化反应,因此,本书对于催化剂的性能表征、催化剂失活机理、催化剂床层的设计以及多相催化反应器的特殊性,是否有详尽的介绍?我希望它能涵盖诸如流化床反应器、移动床反应器等在催化反应中的应用,以及它们的优缺点和适用范围。

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这本书的练习题和习题设计也是我非常关注的一点。好的习题能够巩固和检验我们对知识的掌握程度,并且能够引导我们进行更深入的思考和应用。我希望书中的习题能够涵盖从基础概念到复杂设计的各个层面,既有计算题,也有概念题,甚至是一些案例分析题。例如,对于反应动力学部分,是否会有计算不同反应器停留时间分布和转化率的题目?对于反应器设计部分,是否会有根据给定的反应条件和原料性质来选择反应器类型并进行初步尺寸计算的题目?我特别希望习题能够具有一定的梯度,从易到难,循序渐进,帮助我们逐步提升解决问题的能力。此外,如果习题中能包含一些与实际石油化工生产紧密相关的案例,那就更好了。通过解答这些题目,我希望能更好地理解和掌握化学反应工程的原理,并将其应用于解决实际的化工问题。

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这本书是否会提及一些“前沿”的反应器技术和发展趋势,这一点对我来说很重要。作为一名未来的化工从业者,了解行业最新的技术动态,对于保持竞争力至关重要。例如,我听说过微通道反应器、膜反应器、电化学反应器等新型反应器技术,它们在提高反应效率、改善传质传热、实现连续化生产等方面具有独特的优势。这本书是否会介绍这些新型反应器的基本原理、结构特点、以及在石油化工领域的潜在应用?此外,随着对能源效率和资源利用的日益关注,我希望书中能够探讨如何通过反应器技术的创新来降低能耗,提高原料转化率,或者实现能源的梯级利用。例如,是否会介绍如何将反应与分离过程耦合,或者如何利用废热来驱动化学反应?我希望这本书能够为我打开一扇了解化工前沿技术的大门,激发我对未来研究方向的思考。

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这本书的排版和文字表达方式是我在阅读过程中非常关注的。我希望它能够采用清晰、简洁的语言,避免使用过于晦涩难懂的术语,并且在介绍复杂概念时,辅以高质量的图表和示意图,以便我们能够更直观地理解。我尤其关注书中对于“反应器设计软件”的提及。虽然它是一本教材,但了解并掌握一些常用的反应器设计软件,对于我们未来的实践工作非常重要。这本书是否会介绍一些主流的反应器设计软件,例如Aspen Plus, HYSYS等,并简要说明它们在反应器设计中的应用?即使不提供具体的软件操作教程,至少应该让读者对这些工具有一个初步的认识,了解它们的功能和优势。此外,关于“传热与传质”在反应器中的影响,我也希望书中能有深入的讲解。在许多化工过程中,传热和传质往往是限制反应速率的关键因素,尤其是在多相反应器中。这本书是否会详细分析传热单元和传质单元在不同类型反应器中的作用,以及如何通过优化设计来强化传热和传质过程?例如,是否会介绍强化传热的结构,如挡板、翅片等,或者强化传质的方法,如增加相界面面积等?

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这本书的案例分析部分是我特别期待的。理论知识固然重要,但如何将这些理论应用于实际的石油化工生产过程,才是检验学习成果的关键。我希望书中能够包含足够多的、具有代表性的石油化工过程案例,例如乙烯裂解炉的设计与操作,氨合成反应器,甲醇合成反应器,或者聚乙烯的聚合反应器等。对于每个案例,我希望能够详细了解其反应特性、催化剂选择、反应器类型、操作条件、以及在实际生产中遇到的主要挑战和解决方法。这不仅能够加深我们对理论知识的理解,更能帮助我们建立起一种“解决问题”的思维模式,培养分析和解决实际工程问题的能力。此外,书中是否会讨论不同反应器在相同或相似的生产过程中的比较和选择,例如,对于某种产品,可以使用哪些类型的反应器,各自的优缺点是什么,以及在什么条件下会选择哪一种?我希望能够通过这些对比,更好地理解反应器选择的依据和原则。

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作为一名学生,我最看重的是教材的“可学性”和“启发性”。一本好的教材不仅能传授知识,更应该能够激发学生的学习兴趣,引导学生主动思考。我希望这本书在讲解过程中,能够提出一些开放性的问题,或者引导我们思考“为什么”和“如何做”。例如,在介绍某种新型反应器时,是否会探讨其潜在的应用前景和未来发展方向?在讨论反应器设计中的权衡取舍时,是否会引导我们思考不同因素之间的相互影响和制约关系?我尤其希望书中能够包含一些“思考题”或“讨论题”,鼓励我们进行更深入的探讨和研究。此外,对于一些复杂的概念,例如停留时间分布理论,我希望书中能够给出一些直观的类比或者实验模拟,帮助我们理解抽象的理论。在石油化工领域,很多反应器都是高度复杂的系统,如何用简单易懂的方式解释其内部运作机制,对学生而言至关重要。

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这本书的装帧设计相当朴实,封面以化学反应器和分子结构图为主体,没有太多花哨的元素,散发着一种严谨和扎实的学术气息。拿到手里,纸张的触感也比较厚实,翻阅时没有廉价感,这点对于一本大专院校的统编教材来说,是很重要的基础。我是一名即将步入大三的化工学生,化学反应工程无疑是我们专业的核心课程之一,所以我对这本书的期望值一直很高。从开篇的介绍来看,它似乎对反应器类型、动力学模型、传热传质等关键概念都有深入的阐述,这一点从目录就能窥见一斑。特别是关于反应动力学部分,我希望它能详尽地介绍各种反应器在不同动力学条件下的行为表现,比如零级、一级、二级反应在釜式反应器和管式反应器中的应用差异,以及如何通过实验数据来确定反应级数和速率常数。当然,反应器设计是一个庞大的课题,我更关注的是书中对于如何根据反应特性和生产需求来选择合适的反应器类型,以及如何进行初步的放大设计,这直接关系到我们未来毕业设计或进入化工企业后的实际工作。教材的易读性也是我非常看重的一点,希望作者在解释复杂的概念时,能够辅以清晰的图示和生动的例子,而不是仅仅罗列公式和理论,这样才能真正帮助我们理解和掌握知识,而不是死记硬背。此外,对于石油化工领域的应用,我特别期待书中能有关于炼油、合成氨、乙烯等典型石油化工过程中的反应器应用案例,这能让我们更好地将理论知识与实际生产相结合,提升学习的趣味性和实用性。

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我对书中关于“反应器安全与环保”的部分特别感兴趣。在石油化工行业,安全生产和环境保护是永恒的主题。这本书是否会详细介绍反应器在运行过程中可能存在的安全隐患,例如高温高压、易燃易爆物质、有毒有害气体等?是否会阐述相应的安全设计原则和操作规程,例如反应器的材料选择、防爆设计、安全联锁系统、紧急停车程序等?我希望能够学到如何识别和评估反应器潜在的风险,并采取有效的预防措施。同时,我也关注反应器运行对环境的影响,例如废气、废水和固体废弃物的排放。书中是否会介绍如何通过优化反应器设计和操作条件来减少污染物排放,或者如何对产生的污染物进行处理和回收?我希望能够了解一些绿色化学和可持续发展的理念在反应器工程中的应用,例如开发更温和的反应条件,使用可再生原料,或者设计更易于回收和再利用的催化剂。

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这本书在“催化剂”这一块的内容深度是我非常关注的。石油化工几乎离不开催化剂,而催化剂的性质、活性、选择性和稳定性直接决定了反应器的性能。我希望书中能够详细介绍各种常见的催化剂,例如金属催化剂、氧化物催化剂、酸碱催化剂等,并解释它们的催化机理。同时,我也希望了解催化剂的制备方法、表征技术以及失活原因和再生方法。对于多相催化反应器,例如固定床反应器、流化床反应器等,书中是否会深入分析催化剂床层的流体力学行为,以及催化剂颗粒的尺寸、形状和孔隙结构对反应过程的影响?我希望能够学到如何根据反应特性和催化剂性质来设计合理的催化剂床层,以实现最佳的传质传热效果和催化剂利用率。此外,对于催化剂的选择性,我希望能有更深入的探讨,例如如何通过调整催化剂的组分和结构来提高目标产物的产率,抑制副产物的生成。

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