HG/T21557.3-2006 塑料阶梯环填料

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化工工业炉设计中心 编
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  • HG/T21557
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出版社: 中国计划出版社
ISBN:9158005884802
版次:1
商品编码:11546526
包装:平装
开本:32开
出版时间:2009-02-01
用纸:胶版纸

具体描述

前言/序言


好的,这里为您提供一份不包含《HG/T 21557.3-2006 塑料阶梯环填料》相关内容的图书简介,内容聚焦于化工过程、反应工程、材料科学等相关领域,以详实的技术性语言展开。 《高效传质与分离工程:理论、设备与应用实践》 图书简介 本书深入剖析了现代化工、石油化工、环保工程及精细化工领域中,单元操作——特别是传质与分离过程——的核心科学原理、工程设计方法与前沿技术应用。全书内容聚焦于化工过程强化、高效能设备选型与优化操作,旨在为工程技术人员、科研人员及高年级本科生提供一套系统、严谨且具有高度实践指导价值的知识体系。 第一部分:传质过程的基础理论与模型构建 本部分首先对传质现象进行了系统的理论回顾,重点阐述了双膜理论、边界层理论在气液、液液及固液界面传质过程中的适用性与局限性。详细介绍了扩散、对流与界面反应耦合的复杂传质模型。特别关注了利用非平衡态热力学和统计力学方法对宏观传质速率的微观解释。 章节内容涵盖了: 1. 分子扩散与有效传质系数的确定: 基于修正的Wilke-Chang方程、Fuller方程等对液相扩散系数的精确计算方法;在多孔介质中,如催化剂颗粒和吸附剂内部的有效扩散系数与孔隙结构(比表面积、孔容、孔径分布)的量化关系。 2. 相间传质驱动力与平衡关系: 深度解析了亨利定律、拉乌尔定律在高压、高温及多组分体系中的偏离修正,包括活度系数模型的应用(如NRTL, UNIQUAC模型)及其在非理想溶液中的回归与预测能力。 3. 传质速率方程的建立与求解: 针对吸收、萃取、汽提等过程,详细阐述了数衡单元(NTU)法和高度等效于理论塔板(HETP)法的应用边界,并引入了反应动力学对整体传质系数的耦合影响分析,包括快反应、中速反应和慢反应条件下,传质膜的动态变化。 第二部分:关键分离设备的工程设计与优化 本部分转向实际工程应用,对几种核心的工业分离设备——精馏塔、萃取设备、吸收塔及膜分离系统——进行了详细的工程化阐述。重点强调了设备放大效应、能耗优化与操作稳定性控制。 2.1 精馏与汽液分离技术 详细讨论了塔设备的结构设计,从板式塔(泡排板、文丘里板、机械混合板)到填料塔(规整填料与散装填料)的适用性对比。对于规整填料,深入探讨了填料层压降、湿润性、有效流通面积对分离效率(HETP值)的实测与预测。精馏操作的优化部分,重点介绍了侧线进料、回流比优化、带侧线采出和共沸物精馏(如利用加压或减压操作)的工艺包设计流程。此外,对新型高效精馏技术,如反应精馏、热泵精馏的应用潜力进行了技术经济性评估。 2.2 液液萃取与固液萃取 针对复杂混合物的分离,本书详述了溶剂选择原则(溶解度参数、分配系数、选择性)、萃取设备(如搅拌釜串联、离心萃取机、脉冲塔、萃取精馏塔)的几何设计参数确定。强调了萃取过程中的乳化现象控制、分散相液滴大小分布(DSD)测量技术及其对分离效率的影响。在固液萃取方面,讨论了浸泡、逆流洗涤的传质模型,特别是在天然产物提取中的应用。 2.3 膜分离技术:机制与系统集成 膜分离技术作为高能效分离手段,在本章占据重要篇幅。系统介绍了微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO)的膜材料(聚合物、陶瓷)结构、分离机理(包括浓差极化现象的建模与抑制)。详细分析了膜污染的化学与物理机制,并提出了清洗方案与膜堆叠的最佳布置方式,以实现系统操作的长期稳定性和高通量。 第三部分:过程强化与集成(Process Intensification, PI) 本部分聚焦于下一代化工设备的设计理念——过程强化,旨在减小设备体积、提高安全性和降低能耗。 1. 反应与分离耦合设备: 深入分析了反应精馏、反应萃取等集成技术,阐述了如何通过同步控制反应速率与传质速率,实现对热力学平衡的突破。 2. 新型接触设备: 探讨了微通道反应器在强化传质与传热方面的独特优势,重点在于如何利用其极高的比表面积,实现对快速、高危反应体系的精准控制。 3. 高效混合与强化传质技术: 对高剪切混合器、静态混合器在液液/气液体系中的应用进行了评估,并引入了脉冲、超声波等外部能量输入对相间传质系数的提升效应研究。 第四部分:过程控制与系统可靠性 最后,本书讨论了分离过程的动态特性与控制策略。涵盖了精馏塔的先进过程控制(APC)方法,如模型预测控制(MPC)在处理强耦合、大滞后系统中的应用。同时,对设备腐蚀、冲刷、结垢等失效模式进行了风险分析,并基于可靠性工程原理,提出了设备选型、材料选择(包括耐高温合金、特种聚合物衬里)和定期维护的工程规范。 本书以严格的工程数学为支撑,结合丰富的工业案例数据进行验证,是从事化学工程设计、操作优化及新工艺开发人员的必备参考手册。

用户评价

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我记得我当时购入这本书,纯粹是基于对这个行业领域前沿发展的探究欲。我一直好奇,在那些看似简单的工业组件背后,究竟隐藏着多少精密的计算和无数次的试验修正。这本书的引言部分虽然简短,但其阐述的背景和目的却极具启发性。它没有停留在“我们需要一个填料”的初级阶段,而是深入探讨了流体动力学中关于传质效率与压降之间的永恒矛盾,这才是所有工程设计问题的核心所在。我从中学到,每一个设计决策,哪怕是一个角度的微调,都可能对最终的反应器性能产生蝴蝶效应般的影响。这种对底层原理的尊重和追溯,让整本书的基调立刻拔高了,它不再是一本简单的“如何制造”的指南,更像是一部关于“为什么如此设计”的科学辩论集。这种深度思考的引导作用,对于培养新一代工程师的系统化思维能力,是无可替代的宝贵财富。

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这本书在跨学科的知识整合方面做得非常出色,这一点从它的引用文献和参考标准列表中就可以窥见一斑。它显然不是孤立地看待一个结构件,而是将其置于一个更宏大的化工流程环境中进行评估。我注意到其中提到了材料科学中关于耐腐蚀性的最新研究成果,同时也参照了国际上关于安全操作和环境影响的最新规范。这种多维度的考量,使得书中的技术指导显得格外可靠和具有前瞻性。它似乎在向读者传达一个理念:好的工程设计,必须是面向未来的、对环境负责的,并且必须是经济可行的。对于我这样需要与多个部门进行协调的管理者来说,这本书提供了一个统一的“语言库”和一套共同的评估标准,极大地减少了因术语理解不一致而产生的沟通摩擦。它就像一座桥梁,连接了基础研究人员、工艺工程师和设备采购人员的知识鸿沟。

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这本书的内容排版简直是工程技术文档中的一股清流,完全打破了我对传统标准手册那种密密麻麻、令人望而生畏的刻板印象。作者(或者说编制单位)显然在信息的可读性上下了极大的功夫。章节之间的逻辑结构划分得极其清晰,采用了分层的标题系统,每一个子项都有明确的编号和层级标记,让人可以迅速定位到自己感兴趣的具体参数或要求上。图表的质量非常高,线条清晰锐利,即便是最复杂的截面示意图,也能一眼看出关键的几何关系和受力点。更值得称赞的是,他们似乎找到了一种完美的平衡点——在保证专业性和准确性的前提下,避免了不必要的冗长描述,所有的技术语言都直指核心,高效而精准。阅读过程中,我发现了很多专业术语的定义都穿插在注释或者附录中,这极大地降低了初次接触者的学习门槛,体现了一种面向用户的设计思维,而不是闭门造车的自嗨。这使得查阅资料的过程变成了一种流畅的体验,而不是一次痛苦的“考古”。

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这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面采用了富有质感的哑光纸,触摸起来有种沉静而高级的感觉。那种深邃的墨绿色调,让人联想到专业、严谨的科学研究领域,配上烫金的字体,在灯光下闪烁着低调的光芒。我特别喜欢封面上那个抽象的几何图案,它似乎在暗示着书中的内容是关于结构、排列和效率的探讨,充满了理性的美感。内页的纸张选用的是偏米白的轻涂纸,既保证了印刷的清晰度,又对长时间阅读非常友好,眼睛不容易疲劳。翻开扉页,那种油墨的清香混合着纸张特有的气味,让人立刻感受到一股知识即将涌来的期待感。虽然我还没有深入阅读具体的技术细节,但仅从这本书的“外衣”来看,它无疑是工业标准或技术手册中少有的,兼具了实用性和收藏价值的佳作。它摆在书架上,本身就是一种低调的专业宣言,预示着其中蕴含的知识体系是经过精心打磨和权威认证的,绝非泛泛之谈,非常适合那些注重细节和品质的专业人士。

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这本书的附加价值,体现在它对历史沿革和发展趋势的隐晦记录上。尽管它是一本最新的标准或指南,但通过比对不同章节中采用的技术术语和数据来源的变化,我能体会到这个领域是如何一步步从早期的经验主义过渡到如今的精确量化模拟的。例如,在讨论某一特定几何形状的优化时,书中可能并未直接批判旧技术,而是通过展示新技术的性能提升数据,巧妙地完成了对技术迭代的价值肯定。这种叙事方式非常高级,它尊重了历史,同时也坚决地指引了未来。对于那些渴望了解行业脉络的资深人士而言,这本书提供了一个观察窗口,让我们得以洞察行业标准制定者们在权衡效率、成本和可靠性时所经历的思想博弈。它不仅仅是记录了“现在是什么”,更在潜移默化中揭示了“我们是如何走到今天的”,这种深度人文关怀,在技术手册中实属难得。

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