Green Chemistry Metrics

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出版者:
作者:Lapkin, Alexei/ Constable, David
出品人:
页数:344
译者:
出版时间:2008-11
价格:£ 80.00
装帧:
isbn号码:9781405159685
丛书系列:
图书标签:
  • 绿色化学
  • 化学计量
  • 可持续性
  • 环境化学
  • 分析化学
  • 化学工程
  • 过程化学
  • 环境影响
  • 生命周期评估
  • 绿色化学指标
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具体描述

Quantifying the environmental impact of chemical technologies and products, and comparing alternative products and technologies in terms of their "greenness" is a challenging task. In order to characterise various aspects of a complex phenomenon, a number of different indicators are selected into a metric. This book outlines fundamental developments in chemistry and chemical technology that have led to the development of green chemistry, green chemical technology, and sustainable chemical technology concepts, and provide a foundation for the development of the corresponding metrics. It includes different approaches to metrics, and case study examples of their applications, and problems in practice.

Green Chemistry Metrics is aimed at graduate students and researchers, practitioners and environmental managers in industry, metrics developers, and governmental agencies and NGOs in the area of environmental protection and sustainability. The main focus will be on chemical processes, however the book will be relevant to other industry sectors such as energy, electronics, healthcare, food and consumer products.

好的,这是一份关于《Green Chemistry Metrics》之外的、内容详实且不含任何提及该书的图书简介: --- 《可持续化学工程:从理论到实践的转型路径》 本书导言: 在二十一世纪的工业图景中,化学工业正面临着前所未有的挑战与机遇。传统的、以高能耗、高污染为特征的化工生产模式,已不再适应全球对环境保护、资源节约和社会责任日益增长的期望。可持续发展不再是一个可选项,而是决定未来产业生存和繁荣的核心要素。本书《可持续化学工程:从理论到实践的转型路径》正是为化学工程师、过程设计师、环境科学家以及政策制定者提供的一部全面指南,旨在系统阐述如何将可持续性原则融入化学工程的各个阶段——从基础研究到工业规模化生产。 本书的核心聚焦于“转型”——如何从传统的、基于化石燃料和线性经济的模式,平稳过渡到基于可再生资源、循环经济和本质安全的新型化学制造体系。我们深刻认识到,这种转型需要跨学科的知识整合、创新的技术应用以及对现有工艺的彻底再评估。 第一部分:可持续化学工程的理论基石 本部分为理解现代化学工程的范式转变奠定了理论基础。 第一章:可持续发展在化学工业中的新角色 本章首先界定了可持续发展在化工领域的具体内涵,超越了简单的“末端治理”概念,强调了将环境和社会影响前置到设计阶段的重要性。我们探讨了联合国可持续发展目标(SDGs)与化学工业的内在联系,特别是关于负责任的生产与消费(SDG 12)、气候行动(SDG 13)以及清洁能源(SDG 7)的直接影响。本章深入分析了生命周期评估(LCA)在识别环境热点中的关键作用,并讨论了如何将社会经济因素纳入整体可持续性评估框架。 第二章:原子经济性与反应效率的再定义 原子经济性作为衡量反应效率的黄金标准,在本章中得到了深入的解析。我们不仅仅回顾了经典的定义,更侧重于探讨如何通过催化剂设计、溶剂选择和反应条件优化来最大化原材料的利用率。章节详细介绍了均相、多相和生物催化在提高原子利用率方面的最新进展,特别是对于高价值化学品的合成,如何通过串联反应和一锅法(One-Pot Synthesis)来避免中间产物的分离提纯损失。 第三章:过程强化(Process Intensification, PI)与本质安全 过程强化是实现可持续转型的核心技术驱动力。本章全面介绍了各种过程强化技术,包括微反应器技术、旋转床、膜反应器以及反应蒸馏等。重点分析了这些技术如何通过减小设备尺寸、提高传质传热效率和降低库存量,从而实现本质安全和能效的显著提升。我们特别关注了过程安全管理(PSM)与过程强化的协同效应,论证了“更小、更快、更安全”的原则如何直接转化为环境效益。 第二部分:面向循环经济的原料与能源转型 本部分着眼于如何改变化学工业的“进料口”和“能量来源”,实现从线性到循环的闭环。 第四章:可再生原料的利用与生物质转化 本章详细考察了生物质(Biomass)作为替代化石燃料的重要途径。内容涵盖了纤维素、半纤维素和木质素的预处理技术,如离子液体溶解、超临界流体萃取和酶解。随后,深入讨论了如何将这些生物基平台化合物(如羟甲基糠醛HMF、乳酸、丁二醇)高效转化为高附加值化学品和聚合物。本章也探讨了合成生物学在代谢工程中的应用,以提高微生物对特定原料的转化效率。 第五章:碳捕集、利用与封存(CCUS)的工程挑战 面对碳中和的紧迫性,CCUS技术成为化工流程脱碳的关键技术。本章系统地分析了从点源和分散源捕集二氧化碳的技术路线,包括胺吸收法、膜分离、变压吸附(PSA)和新型溶剂的研究。更重要的是,本章将重点放在“利用”上,探讨了将捕集的$ ext{CO}_2$转化为甲醇、尿素、聚碳酸酯等化学品的催化反应器设计与优化,并讨论了地质封存的工程可行性与风险管理。 第六章:高效的能源集成与热力学优化 能源消耗是化学工业的主要运营成本和环境负荷来源。本章聚焦于能源的最小化和优化配置。内容包括:先进的热集成网络(HEN)设计方法,如基于Pinch分析和超燃点分析的优化;废热梯级利用技术,如有机朗肯循环(ORC)发电系统;以及电化学过程在替代热驱动反应中的潜力,特别是利用可再生电力驱动的电催化合成。 第三部分:面向绿色制造的工艺设计与控制 本部分关注如何在实际的工厂环境中部署和管理可持续的化学过程。 第七章:溶剂选择与替代介质工程 溶剂对环境和工人健康的影响往往被低估。本章提供了一套系统的溶剂选择框架,用以替代挥发性有机化合物(VOCs)。详细介绍了超临界流体(特别是$ ext{scCO}_2$)、离子液体(ILs)和深共熔溶剂(DESs)的特性、应用领域及其回收再利用的工程方案。讨论了如何平衡溶剂的反应性能、分离成本与环境毒性。 第八章:反应器设计与过程控制的智能化 实现高效的绿色制造依赖于先进的反应器技术和智能控制系统。本章介绍了多功能反应器(如反应萃取、反应结晶)的设计原理,以及如何利用先进过程控制(APC)和模型预测控制(MPC)技术来精确管理反应条件,确保过程始终运行在最佳能效和最低副产物生成的窗口。内容还包括在线分析技术(PAT)在实时质量和环境监测中的集成应用。 第九章:化学过程的生命周期管理与数字化转型 本书以对整个系统进行持续改进的视角收尾。本章探讨了如何利用“数字孪生”(Digital Twins)技术模拟和优化整个工厂的可持续性表现。重点讲解了如何建立动态LCA模型,实时跟踪原料消耗、排放强度和资源利用效率。最后,本章提出了化学工业实现完全闭环和零排放愿景的路线图,强调了从“设计-运营-退役”全生命周期视角进行持续改进的重要性。 本书特点: 跨学科整合: 紧密结合了化学工程原理、热力学、反应动力学、材料科学与环境科学。 实践导向: 包含大量工程案例分析和实际工艺优化数据,强调理论向工业应用的转化。 前瞻性视角: 深入探讨了生物基化学品、$ ext{CO}_2$转化和过程强化等前沿技术。 目标读者: 本书是化学、化工、环境工程、机械工程等相关专业的高年级本科生、研究生、研发工程师、工艺改进专家以及致力于推动工业转型的企业管理者必备的参考书。

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