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化學(xué)工程手冊.第4卷(第三版) 讀者對象:本手冊可供化學(xué)工程、石油化工等領(lǐng)域的工程技術(shù)人員使用,也可供相關(guān)高等院校的師生參考。
作為化學(xué)工程領(lǐng)域標(biāo)志性的工具書,本次修訂秉承“繼承與創(chuàng)新相結(jié)合”的編寫宗旨,分5卷共30篇全面闡述了當(dāng)前化學(xué)工程學(xué)科領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論、單元操作、反應(yīng)器與反應(yīng)工程以及相關(guān)交叉學(xué)科及其所體現(xiàn)的發(fā)展與研究新成果、新技術(shù)。在前版的基礎(chǔ)上,各篇在內(nèi)容上均有較大幅度的更新,特別是加強(qiáng)了信息技術(shù)、多尺度理論、微化工技術(shù)、離子液體、新材料、催化工程、新能源等方面的介紹。本手冊立足學(xué)科基礎(chǔ),著眼學(xué)術(shù)前沿,緊密關(guān)聯(lián)工程應(yīng)用,全面反映了化工領(lǐng)域在新世紀(jì)以來的理論創(chuàng)新與技術(shù)應(yīng)用成果。
本手冊可供化學(xué)工程、石油化工等領(lǐng)域的工程技術(shù)人員使用,也可供相關(guān)高等院校的師生參考。
第22篇液固分離
1液固分離過程綜論22-2 1.1相關(guān)流體力學(xué)及計(jì)算22-2 1.2過程分類22-2 1.3完整的液固分離過程22-4 參考文獻(xiàn)22-5 2沉降分離基本原理22-6 2.1沉降分離法分類22-6 2.2液體中單個(gè)固體顆粒的運(yùn)動(dòng)22-6 2.2.1單個(gè)球形顆粒在靜止的無限液體中的沉降運(yùn)動(dòng)22-7 2.2.2單個(gè)球形顆粒在有限靜止液體中的沉降運(yùn)動(dòng)22-8 2.2.3非球形顆粒的沉降速度22-8 2.3流體中顆粒群的運(yùn)動(dòng)22-9 2.3.1干涉沉降22-9 2.3.2壓縮沉降22-10 2.3.3最大通量密度22-10 2.3.4臨界顆粒直徑22-11 2.4總分離效率和部分分離效率22-11 2.4.1總分離效率22-11 2.4.2綜合分離效率22-12 2.4.3部分分離效率22-13 參考文獻(xiàn)22-14 3分級與旋流器22-15 3.1分級裝置的類型與性能22-15 3.1.1沉降分級器22-15 3.1.2水力分級器22-16 3.1.3機(jī)械分級器22-16 3.1.4離心分級器22-17 3.1.5分級裝置的性能與用途22-17 3.2旋流器22-19 3.2.1旋流器的結(jié)構(gòu)22-19 3.2.2旋流器的尺寸22-27 3.2.3旋流器的性能22-28 3.2.4旋流器的設(shè)計(jì)22-32 參考文獻(xiàn)22-34 4重力沉降基本原理與設(shè)備22-35 4.1重力沉降類型及沉降曲線22-35 4.2重力沉降過程的數(shù)學(xué)描述22-40 4.2.1Work-Kohler模型22-44 4.2.2Roberts模型22-44 4.2.3Kynch理論22-45 4.3澄清與澄清設(shè)備22-46 4.3.1澄清過程及常用澄清設(shè)備22-47 4.3.2長管實(shí)驗(yàn)22-49 4.3.3澄清設(shè)備設(shè)計(jì)22-52 4.4重力濃縮過程與設(shè)備22-53 4.4.1重力濃縮過程與傳統(tǒng)濃縮設(shè)備22-54 4.4.2高效濃縮設(shè)備及特點(diǎn)22-56 4.4.3重力濃縮設(shè)備設(shè)計(jì)與計(jì)算22-60 參考文獻(xiàn)22-66 5浮選原理及浮選設(shè)備22-68 5.1浮選基本原理及浮選方法22-68 5.1.1浮選基本原理22-68 5.1.2浮選方法及其特點(diǎn)22-69 5.2浮選藥劑22-69 5.2.1浮選藥劑作用原理與分類22-69 5.2.2捕收劑22-70 5.2.3起泡劑22-72 5.2.4調(diào)整劑22-73 5.3浮選設(shè)備22-74 5.3.1浮選設(shè)備分類22-74 5.3.2布?xì)飧∵x設(shè)備及其特點(diǎn)22-74 5.3.3溶氣浮選設(shè)備及其特點(diǎn)22-77 5.3.4電浮選設(shè)備及其特點(diǎn)22-79 參考文獻(xiàn)22-81 6離心沉降分離與沉降離心機(jī)22-82 6.1離心沉降分離原理22-82 6.1.1轉(zhuǎn)鼓中的離心力場22-82 6.1.2離心力場中固體顆粒的沉降運(yùn)動(dòng)22-82 6.1.3轉(zhuǎn)鼓中液體的運(yùn)動(dòng)22-84 6.1.4轉(zhuǎn)鼓中液固分離的行為模式22-86 6.2沉降離心機(jī)的類型22-87 6.2.1間歇型沉降離心機(jī)22-87 6.2.2連續(xù)型沉降離心機(jī)22-88 6.2.3均相分離高速沉降離心機(jī)22-88 6.2.4不同類型沉降離心機(jī)的適用性和選型原則22-89 6.2.5沉降離心機(jī)的實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)能力計(jì)算22-90 6.2.6沉降離心機(jī)分離效率22-95 6.3沉降離心機(jī)實(shí)驗(yàn)22-96 6.3.1離心沉降基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)22-96 6.3.2沉降離心機(jī)工程實(shí)驗(yàn)和模擬放大22-96 參考文獻(xiàn)22-97 7過濾理論及操作22-98 7.1濾餅過濾22-98 7.1.1濾餅過濾速率與平均過濾比阻22-98 7.1.2比阻α和壓縮指數(shù)n值的實(shí)驗(yàn)測定22-99 7.1.3恒壓過濾22-101 7.1.4壓縮滲透實(shí)驗(yàn)22-102 7.1.5恒速過濾22-105 7.1.6變壓變速過濾22-106 7.1.7濾餅過濾理論研究進(jìn)展22-106 7.2深層過濾22-108 7.2.1深層過濾的顆粒捕獲機(jī)理22-110 7.2.2深層過濾器性能22-111 7.3動(dòng)態(tài)過濾22-112 7.3.1動(dòng)態(tài)過濾技術(shù)的發(fā)展22-112 7.3.2動(dòng)態(tài)過濾的特性22-112 7.3.3動(dòng)態(tài)過濾裝置流體力學(xué)特性22-113 7.4離心過濾22-113 7.4.1離心過濾速率22-114 7.4.2離心力場下濾餅固有滲透率的測定22-115 7.5濾餅的洗滌22-116 7.5.1濾餅洗滌目的和洗滌比22-116 7.5.2置換洗滌22-116 7.5.3再化漿洗滌22-119 7.6濾餅的脫水22-121 7.6.1濾餅的通氣脫水22-121 7.6.2離心甩干22-122 參考文獻(xiàn)22-124 8過濾介質(zhì)22-126 8.1過濾介質(zhì)的分類及要求22-126 8.1.1過濾介質(zhì)的分類22-126 8.1.2對過濾介質(zhì)的要求22-127 8.2常用過濾介質(zhì)22-127 8.2.1織造濾布22-127 8.2.2非織造濾布及濾紙22-129 8.2.3金屬過濾介質(zhì)22-130 8.3陶瓷過濾介質(zhì)22-132 8.4過濾介質(zhì)的阻力、堵塞22-133 8.4.1過濾介質(zhì)的阻力22-133 8.4.2過濾介質(zhì)的堵塞和洗滌22-133 8.5過濾介質(zhì)的選用22-134 8.5.1選用依據(jù)22-134 8.5.2選用方法22-135 8.5.3織造濾布過濾性能測定標(biāo)準(zhǔn)介紹22-135 8.6新型過濾介質(zhì)的發(fā)展22-136 參考文獻(xiàn)22-137 9強(qiáng)化過濾過程及應(yīng)用22-138 9.1難過濾物料的過濾22-138 9.1.1難過濾物料22-138 9.1.2難過濾物料強(qiáng)化過濾技術(shù)22-138 9.2對固相預(yù)處理22-139 9.2.1凝聚和絮凝22-139 9.2.2助濾劑22-141 9.3對液相的預(yù)處理22-146 9.3.1降低黏度22-146 9.3.2脫氣22-146 9.4對懸浮液整體的預(yù)處理22-146 9.4.1冷凍和解凍22-146 9.4.2超聲波處理22-147 9.4.3應(yīng)用表面活性劑22-147 9.5限制濾餅層增厚22-148 9.5.1薄層濾餅過濾22-148 9.5.2移動(dòng)濾餅層過濾22-148 9.5.3電場力作用下的過濾22-148 9.6集成工藝的應(yīng)用22-149 9.6.1廢油集成再生工藝22-150 9.6.2石灰石/石膏法煙氣脫硫工藝(FGD)22-150 9.6.3生物酶解液凈化22-151 參考文獻(xiàn)22-151 10過濾裝置22-153 10.1重力過濾設(shè)備22-153 10.1.1重力過濾器22-153 10.1.2袋式過濾器22-153 10.1.3砂濾器22-153 10.2加壓過濾機(jī)22-153 10.2.1間歇加壓過濾機(jī)22-154 10.2.2加壓葉濾機(jī)22-157 10.2.3連續(xù)式加壓過濾機(jī)22-160 10.3真空過濾機(jī)22-161 10.3.1間歇操作真空過濾機(jī)22-161 10.3.2連續(xù)操作真空過濾機(jī)22-162 10.3.3深層(澄清)過濾裝置22-175 10.4離心過濾機(jī)22-178 10.4.1離心操作循環(huán)22-178 10.4.2間歇式操作離心機(jī)22-179 10.4.3連續(xù)操作離心機(jī)22-189 參考文獻(xiàn)22-191 11壓榨過濾及設(shè)備22-193 11.1壓榨脫液原理22-193 11.2壓榨理論的研究22-194 11.2.1平衡條件22-194 11.2.2壓榨速率22-195 11.2.3連續(xù)壓榨22-196 11.3壓榨過濾22-197 11.3.1壓榨過濾機(jī)的分類22-197 11.3.2間歇式壓榨過濾裝置22-197 11.3.3壓榨過濾、脫液22-199 11.3.4廂式加壓,立式壓榨過濾機(jī)22-201 11.4帶式壓榨過濾22-205 11.4.1普通(DY)型帶式壓榨過濾機(jī)22-205 11.4.2國外帶式壓榨過濾機(jī)22-206 11.4.3濃縮脫水一體機(jī)22-207 11.4.4真空型帶式壓榨過濾機(jī)22-207 參考文獻(xiàn)22-207 12液固分離設(shè)備的選型步驟和模擬放大22-209 12.1選型目的、步驟22-209 12.1.1選型目的22-209 12.1.2選型步驟22-209 12.2液固分離設(shè)備的選型22-210 12.2.1表格法22-210 12.2.2圖表法22-214 12.3選型試驗(yàn)方法22-217 12.3.1過濾試驗(yàn)方法22-217 12.3.2沉降試驗(yàn)方法22-219 12.4小型試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)22-219 12.4.1小型試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)的目的22-219 12.4.2如何選擇小型試驗(yàn)機(jī)22-220 12.4.3小型試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)方法22-220 12.5選型試驗(yàn)的模擬放大22-220 12.5.1過濾機(jī)的模擬放大22-221 12.5.2離心機(jī)的模擬放大22-223 參考文獻(xiàn)22-224 符號說明22-225 第23篇?dú)夤谭蛛x 1概述23-2 1.1氣固分離的目的與要求23-2 1.2顆粒捕集分離的一般機(jī)理23-2 1.2.1顆粒捕集分離的一般概念23-2 1.2.2顆粒捕集分離的基本模型23-3 1.3氣固分離設(shè)備的主要性能指標(biāo)23-5 1.3.1分離效率23-5 1.3.2粒級效率23-6 1.3.3凈化氣內(nèi)顆粒的粒度分布23-7 1.3.4壓降23-7 1.4氣固分離設(shè)備的分類23-7 1.5氣固分離設(shè)備的采樣測試技術(shù)23-9 1.5.1采樣位置及采樣點(diǎn)23-9 1.5.2采樣的條件與設(shè)備23-10 1.5.3抽氣采樣的計(jì)算23-13 參考文獻(xiàn)23-15 2機(jī)械力分離23-16 2.1重力沉降器23-16 2.1.1重力沉降器的分離效率23-16 2.1.2重力沉降器的壓降23-17 2.2慣性分離器23-18 2.2.1慣性分離器的結(jié)構(gòu)型式23-18 2.2.2慣性分離效率的計(jì)算模型23-20 2.3旋風(fēng)分離器23-22 2.3.1旋風(fēng)分離器內(nèi)的氣流運(yùn)動(dòng)23-23 2.3.2旋風(fēng)分離器內(nèi)的顆粒運(yùn)動(dòng)23-26 2.3.3旋風(fēng)分離機(jī)理23-28 2.3.4旋風(fēng)分離器的計(jì)算流體力學(xué)模擬23-30 2.4切流式旋風(fēng)分離器的結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)23-31 2.4.1切流式旋風(fēng)分離器的典型結(jié)構(gòu)與運(yùn)用23-31 2.4.2切流式旋風(fēng)分離器的設(shè)計(jì)方法23-36 2.4.3影響旋風(fēng)分離器性能的因素23-44 2.5其他型式旋風(fēng)分離器的結(jié)構(gòu)與應(yīng)用23-48 2.5.1多管式旋風(fēng)分離器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用23-48 2.5.2旋流式分離器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用23-58 2.5.3部分排氣再循環(huán)式旋風(fēng)分離器系統(tǒng)23-63 2.6高溫旋風(fēng)分離器的特點(diǎn)及應(yīng)用23-64 2.6.1高溫切流式旋風(fēng)分離器的特點(diǎn)與進(jìn)展23-64 2.6.2高溫多管式旋風(fēng)分離器的進(jìn)展23-72 參考文獻(xiàn)23-76 3過濾分離23-79 3.1過濾分離的機(jī)理23-79 3.1.1慣性碰撞23-80 3.1.2直接攔截23-81 3.1.3布朗擴(kuò)散23-82 3.1.4重力沉降23-82 3.1.5靜電吸引23-83 3.1.6各種捕集機(jī)理的聯(lián)合效應(yīng)23-84 3.1.7過濾材料的捕集效率23-85 3.2袋式過濾器23-86 3.2.1袋式過濾器的性能23-86 3.2.2濾料23-89 3.2.3袋式過濾器的結(jié)構(gòu)型式與應(yīng)用23-92 3.3空氣過濾器23-99 3.3.1空氣過濾器的性能參數(shù)23-99 3.3.2空氣過濾器的分類23-100 3.3.3空氣過濾器的結(jié)構(gòu)型式23-101 3.4高溫過濾器23-104 3.4.1高溫過濾元件23-105 3.4.2高溫過濾器的結(jié)構(gòu)型式23-109 3.5高壓過濾器23-113 3.5.1高壓過濾器原理與結(jié)構(gòu)型式23-113 3.5.2高壓過濾元件23-113 3.5.3高壓過濾器的性能參數(shù)23-114 3.6顆粒層過濾器23-115 3.6.1顆粒層過濾器的性能23-115 3.6.2顆粒層過濾器的結(jié)構(gòu)型式與應(yīng)用23-117 參考文獻(xiàn)23-119 4濕法捕集23-122 4.1濕法捕集機(jī)理與洗滌器分類23-122 4.1.1液滴捕集機(jī)理23-123 4.1.2液膜捕集機(jī)理23-124 4.1.3氣泡內(nèi)顆粒的捕集機(jī)理23-125 4.1.4濕法洗滌器的分類23-127 4.2液滴接觸型洗滌器23-132 4.2.1液體的霧化23-132 4.2.2液滴接觸型洗滌器的性能與應(yīng)用23-133 4.3液膜接觸型洗滌器23-144 4.3.1湍球塔23-144 4.3.2豎管式水膜除塵器23-148 4.3.3旋風(fēng)水膜除塵器23-148 4.4泡沫接觸型洗滌器23-151 4.4.1篩板塔23-151 4.4.2動(dòng)力波泡沫洗滌器23-156 4.5其他型式洗滌器23-157 4.5.1沖擊式洗滌器23-157 4.5.2旋流板洗滌器23-159 4.5.3強(qiáng)化型洗滌器23-163 4.6捕沫裝置23-165 4.6.1慣性捕沫器23-165 4.6.2復(fù)擋捕沫器23-167 4.6.3纖維除霧器23-168 4.6.4旋流板除沫器23-169 4.7濕法洗滌技術(shù)進(jìn)展23-170 4.7.1結(jié)構(gòu)改進(jìn)研究23-170 4.7.2新型濕法洗滌器的開發(fā)23-171 參考文獻(xiàn)23-171 5電除塵23-174 5.1電除塵的基本原理23-174 5.1.1氣體的電離和導(dǎo)電過程23-174 5.1.2收塵空間塵粒的荷電23-178 5.1.3塵粒的驅(qū)進(jìn)速度23-180 5.1.4收塵效率的計(jì)算23-182 5.2電除塵器的分類和應(yīng)用23-185 5.2.1電除塵器的分類23-185 5.2.2電除塵器的典型應(yīng)用23-187 5.2.3化工電除塵器的技術(shù)特點(diǎn)及設(shè)計(jì)對策23-188 5.3電除塵器的總體設(shè)計(jì)23-192 5.3.1電除塵器的工藝設(shè)計(jì)23-193 5.3.2主要部件設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)型式23-193 5.3.3主要參數(shù)的確定23-206 5.4電除塵器的供電裝置23-211 5.4.1供電裝置的基本性能和分類23-211 5.4.2供電裝置的適用性23-212 5.4.3供電裝置的設(shè)備容量選型23-217 5.5常規(guī)電除塵器的選型計(jì)算23-219 5.6電除塵器的技術(shù)發(fā)展23-220 5.6.1超高壓寬極距電除塵器(WS型)23-220 5.6.2橫向極板電除塵器23-222 5.6.3原式電除塵器23-224 5.6.4電袋復(fù)合除塵器23-225 5.6.5低低溫電除塵器23-226 5.6.6濕式電除塵器23-228 5.6.7微細(xì)顆粒電凝并技術(shù)23-228 5.6.8Indigo 凝聚器23-229 5.6.9旋轉(zhuǎn)電極式電除塵技術(shù)23-230 參考文獻(xiàn)23-230 符號說明23-231 第24篇粉碎、分級及團(tuán)聚 1粉碎24-2 1.1概述24-2 1.2粉碎能耗24-3 1.3粉碎常用術(shù)語24-4 1.3.1粉碎比24-4 1.3.2粉碎流程24-4 1.3.3破碎段或磨碎段24-5 1.3.4過粉碎24-5 1.3.5粉碎限24-7 1.3.6粉碎效率24-8 1.4物料的性質(zhì)24-8 1.4.1強(qiáng)度24-8 1.4.2硬度24-9 1.4.3脆性24-11 1.4.4可碎性(可磨性)及其測定24-11 1.4.5水分和泥質(zhì)含量24-17 1.4.6磨蝕性24-17 1.4.7晶粒結(jié)構(gòu)和內(nèi)部組織24-17 1.5顆粒的形狀24-18 1.6物料的粒度及表示方法24-19 1.6.1單個(gè)顆粒粒度24-20 1.6.2顆粒群的粒度表示方法24-23 1.6.3粒度分布的表示方法24-24 1.6.4粒度分布函數(shù)24-27 1.6.5粒度測定法24-29 1.7粉碎原理和粉碎能耗假說24-32 1.7.1粉碎原理24-32 1.7.2粉碎能耗理論24-38 1.8粉碎物理學(xué)24-42 1.8.1單顆粒粉碎24-42 1.8.2料層粉碎24-44 參考文獻(xiàn)24-47 2破碎24-49 2.1概述24-49 2.2顎式破碎機(jī)24-50 2.2.1類型和構(gòu)造24-50 2.2.2顎式破碎機(jī)的參數(shù)24-58 2.3旋回破碎機(jī)24-64 2.3.1旋回破碎機(jī)的類型和工作原理24-64 2.3.2旋回破碎機(jī)的構(gòu)造24-65 2.3.3旋回破碎機(jī)的參數(shù)24-67 2.3.4顎式與旋回破碎機(jī)的比較和選擇24-69 2.3.5顎-旋式破碎機(jī)24-69 2.4圓錐破碎機(jī)24-70 2.4.1圓錐破碎機(jī)的類型和構(gòu)造24-70 2.4.2圓錐破碎機(jī)的參數(shù)24-78 2.5錘式破碎機(jī)24-81 2.5.1錘式破碎機(jī)的類型和構(gòu)造24-81 2.5.2MAMMUT錘式破碎機(jī)24-85 2.5.3錘式破碎機(jī)的應(yīng)用24-85 2.5.4錘式破碎機(jī)的參數(shù)24-85 2.6沖擊式破碎機(jī)24-87 2.6.1沖擊式破碎機(jī)的類型和構(gòu)造24-87 2.6.2其他型式的沖擊式破碎機(jī)24-91 2.6.3沖擊式破碎機(jī)的應(yīng)用24-93 2.6.4沖擊式破碎機(jī)的參數(shù)24-93 2.7輥式破碎機(jī)24-94 2.7.1輥式破碎機(jī)的類型和構(gòu)造24-94 2.7.2輥式破碎機(jī)的參數(shù)24-97 2.8高壓輥磨機(jī)24-102 2.8.1工作原理24-102 2.8.2高壓輥磨機(jī)的主要結(jié)構(gòu)24-103 2.8.3高壓輥磨機(jī)的技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)品粒度24-107 2.8.4高壓輥磨機(jī)的主要參數(shù)24-109 2.8.5高壓輥磨機(jī)的應(yīng)用24-111 參考文獻(xiàn)24-111 3磨碎24-113 3.1概述24-113 3.2球磨機(jī)24-115 3.2.1類型24-115 3.2.2球磨機(jī)的工作原理24-115 3.2.3球磨機(jī)的結(jié)構(gòu)24-119 3.2.4球磨機(jī)的工作參數(shù)24-126 3.3棒磨機(jī)24-138 3.3.1棒磨機(jī)的構(gòu)造24-138 3.3.2鋼棒的配比24-140 3.4自磨機(jī)24-141 3.4.1一段自磨機(jī)24-141 3.4.2礫磨機(jī)24-144 3.4.3半自磨機(jī)24-144 3.5振動(dòng)磨、行星磨和離心磨24-156 3.5.1振動(dòng)磨24-156 3.5.2行星磨24-167 3.5.3離心磨24-168 3.6輥磨機(jī)24-171 3.6.1懸輥式圓盤固定型盤磨機(jī)24-172 3.6.2彈簧輥磨機(jī)24-173 3.6.3鋼球盤磨機(jī)24-175 3.7攪拌磨24-175 3.7.1塔式磨24-177 3.7.2間歇式攪拌磨24-179 3.7.3環(huán)形攪拌磨24-179 3.7.4氮化硅高能攪拌球磨機(jī)24-180 3.7.5臥式攪拌磨24-181 3.8膠體磨24-181 3.9氣流磨24-184 3.9.1扁平式氣流磨24-184 3.9.2橢圓管式氣流磨24-185 3.9.3對噴式氣流磨24-185 3.9.4復(fù)合式氣流磨24-186 3.10新的磨碎技術(shù)的應(yīng)用24-189 3.10.1助磨技術(shù)24-189 3.10.2磨機(jī)的優(yōu)化24-190 參考文獻(xiàn)24-194 4篩分24-197 4.1概述24-197 4.2篩分作業(yè)的應(yīng)用24-197 4.2.1準(zhǔn)備篩分24-197 4.2.2預(yù)先篩分和檢查篩分24-198 4.2.3最終篩分24-198 4.2.4脫水篩分24-198 4.2.5脫泥篩分24-198 4.2.6介質(zhì)回收篩分24-198 4.2.7選擇篩分24-198 4.3篩面24-198 4.3.1篩面的種類24-199 4.3.2篩面的材料24-202 4.3.3篩分效率及其影響因素24-204 4.4篩分設(shè)備24-207 4.4.1振動(dòng)篩和概率篩24-208 4.4.2弧形篩和細(xì)篩24-218 參考文獻(xiàn)24-226 5分級24-228 5.1概述24-228 5.2濕式分級設(shè)備24-229 5.2.1機(jī)械分級機(jī)24-229 5.2.2非機(jī)械分級機(jī)24-234 5.3干式分級設(shè)備24-252 5.3.1不帶運(yùn)動(dòng)部件的風(fēng)力分級機(jī)24-253 5.3.2帶運(yùn)動(dòng)部件的風(fēng)力分級機(jī)24-256 參考文獻(xiàn)24-261 6團(tuán)聚和團(tuán)聚設(shè)備24-262 6.1壓片和壓片設(shè)備24-263 6.1.1壓片機(jī)24-263 6.1.2對輥壓型機(jī)24-266 6.1.3切塊機(jī)和螺旋擠壓機(jī)24-267 6.1.4壓片和壓塊的黏合劑24-269 6.2造球和造球設(shè)備24-270 6.2.1造球過程24-270 6.2.2造球設(shè)備24-273 6.3燒結(jié)和燒結(jié)設(shè)備24-275 6.3.1燒結(jié)過程24-275 6.3.2燒結(jié)設(shè)備24-278 6.3.3鐵礦燒結(jié)技術(shù)的新進(jìn)展24-281 6.4球團(tuán)礦生產(chǎn)工藝與設(shè)備24-286 6.4.1球團(tuán)礦生產(chǎn)工藝24-286 6.4.2球團(tuán)礦生產(chǎn)設(shè)備24-288 6.4.3球團(tuán)礦技術(shù)的新進(jìn)展24-293 6.5噴射造粒24-295 6.5.1噴霧干燥法24-296 6.5.2噴丸法24-296 6.5.3流態(tài)化床層法24-300 參考文獻(xiàn)24-300 7粉碎和團(tuán)聚流程24-302 7.1粉碎段數(shù)24-302 7.2粉碎流程24-303 7.2.1破碎流程24-304 7.2.2磨碎流程24-305 7.3粉碎流程的應(yīng)用實(shí)例24-309 7.3.1鐵礦選廠的粉碎流程24-309 7.3.2碎石廠的粉碎流程24-309 7.3.3水泥熟料的磨碎流程24-312 7.3.4磨碎煤粉的流程24-312 7.3.5自磨工藝流程24-313 7.3.6半自磨機(jī)的粉碎流程24-320 7.3.7高壓輥磨流程24-325 7.4團(tuán)聚流程24-331 7.4.1鐵礦燒結(jié)流程24-331 7.4.2豎爐球團(tuán)24-332 7.4.3鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)球團(tuán)礦流程24-333 7.4.4帶式焙燒機(jī)工藝流程24-336 7.4.5金屬化球團(tuán)工藝流程24-337 參考文獻(xiàn)24-339 符號說明24-340 第25篇反應(yīng)動(dòng)力學(xué)及反應(yīng)器 1反應(yīng)過程動(dòng)力學(xué)25-2 1.1基本概念25-2 1.1.1化學(xué)反應(yīng)計(jì)量方程25-2 1.1.2獨(dú)立反應(yīng)數(shù)25-2 1.1.3化學(xué)反應(yīng)速率的定義25-3 1.1.4反應(yīng)級數(shù)25-4 1.1.5速率常數(shù)25-4 1.1.6單一反應(yīng)、復(fù)合反應(yīng)25-5 1.1.7基元反應(yīng)25-6 1.1.8反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方程25-6 1.1.9動(dòng)力學(xué)方程推導(dǎo)25-6 1.1.10鏈反應(yīng)25-7 1.1.11反應(yīng)速率理論簡述25-10 1.2聚合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)25-11 1.2.1聚合反應(yīng)的分類和特點(diǎn)25-11 1.2.2縮聚動(dòng)力學(xué)25-17 1.2.3加聚反應(yīng)動(dòng)力學(xué)25-18 1.3氣固相(催化)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)25-31 1.3.1氣固催化反應(yīng)的宏觀特征25-31 1.3.2氣固催化的本征動(dòng)力學(xué)25-32 1.4催化劑的失活25-39 1.5實(shí)驗(yàn)研究方法和數(shù)據(jù)處理25-41 1.5.1研究反應(yīng)動(dòng)力學(xué)用的實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)器25-41 1.5.2動(dòng)力學(xué)方程的確定和參數(shù)估值25-45 1.5.3用于模型判別的最佳序貫法實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)25-48 1.5.4用于參數(shù)估值的最佳序貫法設(shè)計(jì)25-48 1.6基于反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的催化劑篩選25-49 參考文獻(xiàn)25-52 2反應(yīng)工程基本原理25-54 2.1理想反應(yīng)器25-54 2.1.1理想間歇反應(yīng)器25-55 2.1.2平推流反應(yīng)器25-64 2.1.3全混流反應(yīng)器25-67 2.1.4組合反應(yīng)器25-70 2.2返混和停留時(shí)間分布25-71 2.2.1返混25-71 2.2.2停留時(shí)間分布25-71 2.2.3流動(dòng)模型25-74 2.2.4非理想流動(dòng)反應(yīng)器的計(jì)算25-79 2.3反應(yīng)相的內(nèi)部和外部傳遞25-84 2.3.1本征動(dòng)力學(xué)與表觀動(dòng)力學(xué)25-84 2.3.2氣固相催化反應(yīng)中的傳遞過程25-85 2.3.3氣液相反應(yīng)過程25-95 2.3.4氣固相非催化反應(yīng)25-95 2.4混合及其對反應(yīng)結(jié)果的影響25-99 2.4.1微觀混合與宏觀混合25-100 2.4.2微觀混合對快速反應(yīng)產(chǎn)物分布的影響25-100 2.4.3微觀混合對反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的影響25-101 2.4.4微觀混合對聚合反應(yīng)的影響25-103 2.5反應(yīng)器的多重定態(tài)和熱穩(wěn)定性25-104 2.5.1全混流反應(yīng)器的多重定態(tài)和熱穩(wěn)定性25-104 2.5.2單顆粒催化劑的多重定態(tài)和穩(wěn)定性25-106 2.5.3列管式固定床反應(yīng)器的穩(wěn)定條件25-108 參考文獻(xiàn)25-109 3化學(xué)反應(yīng)器概述25-111 3.1化學(xué)反應(yīng)器分類25-111 3.1.1按反應(yīng)器中的物相分類25-111 3.1.2按操作方式分類25-111 3.1.3按物料流動(dòng)狀態(tài)分類25-112 3.1.4按傳熱特征分類25-112 3.2反應(yīng)器內(nèi)的濃度和溫度特征25-112 3.2.1反應(yīng)器內(nèi)的返混和反應(yīng)物的宏觀濃度25-113 3.2.2宏觀溫度25-113 3.2.3分散相的傳質(zhì)和傳熱25-115 3.2.4預(yù)混合25-115 3.2.5反應(yīng)系統(tǒng)25-116 3.3化學(xué)反應(yīng)器的特性及比較25-116 3.4化學(xué)反應(yīng)器的開發(fā)25-117 3.4.1預(yù)實(shí)驗(yàn)25-118 3.4.2敏感性分析25-118 3.4.3過程分解和簡化,過程模型和模擬25-119 3.4.4放大判據(jù)25-119 3.4.5冷模試驗(yàn)25-119 3.4.6開發(fā)實(shí)驗(yàn)規(guī)劃25-120 參考文獻(xiàn)25-121 4固定床反應(yīng)器25-122 4.1概述25-122 4.1.1工業(yè)應(yīng)用25-122 4.1.2結(jié)構(gòu)型式25-123 4.1.3選型25-124 4.2固定床的傳遞過程25-125 4.2.1流動(dòng)阻力25-125 4.2.2床層尺度的傳熱與傳質(zhì)25-129 4.3數(shù)學(xué)模型25-133 4.3.1擬均相基本模型(A-Ⅰ)25-134 4.3.2擬均相軸向分散模型(A-Ⅱ)25-135 4.3.3擬均相二維模型(A-Ⅲ)25-136 4.3.4考慮顆粒截面梯度的活塞流非均相模型(B-Ⅰ)25-137 4.3.5考慮顆粒界面梯度和粒內(nèi)梯度的活塞流非均相模型(B-Ⅱ)25-137 4.3.6非均相二維模型(B-Ⅲ)25-138 4.3.7擬均相模型求解25-139 4.4多段絕熱反應(yīng)器的設(shè)計(jì)計(jì)算25-139 4.5自熱式固定床反應(yīng)器的計(jì)算25-142 4.6固定床反應(yīng)器的參數(shù)敏感性25-145 參考文獻(xiàn)25-146 5流化床反應(yīng)器25-148 5.1基本類型及基本特點(diǎn)25-148 5.1.1流化床反應(yīng)器的分類25-148 5.1.2基本結(jié)構(gòu)25-148 5.1.3基本特點(diǎn)和優(yōu)缺點(diǎn)25-149 5.2工業(yè)應(yīng)用25-151 5.2.1在不同反應(yīng)過程中的應(yīng)用25-151 5.2.2不同流化床床型的工業(yè)應(yīng)用25-155 5.3流化床的流體力學(xué)和反應(yīng)過程25-158 5.3.1顆粒性質(zhì)及流型25-158 5.3.2鼓泡流化床反應(yīng)器25-161 5.4流化床反應(yīng)器的數(shù)學(xué)模型25-164 5.4.1鼓泡區(qū)中的相際質(zhì)量傳遞25-165 5.4.2流化床反應(yīng)器數(shù)學(xué)模型25-166 5.4.3過程穩(wěn)定性分析及動(dòng)態(tài)模擬25-175 5.4.4氣-固相反應(yīng)過程25-177 5.4.5計(jì)算流體力學(xué)模型25-179 5.5流化床測試技術(shù)25-182 5.5.1概述25-182 5.5.2流化床的通用測試技術(shù)25-182 5.5.3流化床的聲電測試技術(shù)25-183 5.6工程放大和設(shè)計(jì)原則25-185 5.6.1過程的開發(fā)和放大25-185 5.6.2工程設(shè)計(jì)原則25-187 5.6.3應(yīng)用實(shí)例——流化床乙烯聚合反應(yīng)器的放大案例25-189 參考文獻(xiàn)25-192 符號說明25-194 6攪拌釜式反應(yīng)器25-197 6.1概述25-197 6.2攪拌器的基本類型和使用范圍25-197 6.2.1常用的攪拌器25-197 6.2.2評價(jià)攪拌操作特性的參數(shù)25-198 6.2.3攪拌器的選型25-200 6.3攪拌釜內(nèi)的流型和攪拌器的混合性能25-200 6.3.1攪拌釜內(nèi)的流型25-200 6.3.2攪拌器的混合性能25-201 6.4攪拌器的功率消耗25-203 6.4.1功率數(shù)的一般關(guān)聯(lián)式25-203 6.4.2算圖法解功率數(shù)25-204 6.4.3低黏流體的功率數(shù)關(guān)聯(lián)式25-204 6.4.4黏稠性流體的功率數(shù)25-206 6.5攪拌釜式反應(yīng)器的傳熱25-208 6.5.1攪拌釜傳熱概述25-208 6.5.2熱載體側(cè)的傳熱系數(shù)25-210 6.5.3被攪液側(cè)的傳熱系數(shù)25-212 6.6非均相釜式反應(yīng)器25-215 6.6.1氣液相攪拌釜式反應(yīng)器25-215 6.6.2液液相攪拌釜式反應(yīng)器25-219 6.6.3固液相攪拌釜式反應(yīng)器25-221 6.7攪拌釜式反應(yīng)器的放大25-223 6.7.1簡介25-223 6.7.2幾何相似放大25-224 6.7.3非幾何相似放大25-226 6.7.4攪拌釜式反應(yīng)器的放大實(shí)例25-226 6.8攪拌釜式反應(yīng)器的過程強(qiáng)化技術(shù)25-227 6.8.1流動(dòng)與混合過程強(qiáng)化25-227 6.8.2傳熱過程強(qiáng)化25-228 6.8.3傳質(zhì)過程強(qiáng)化25-230 參考文獻(xiàn)25-232 7氣液和液液反應(yīng)器25-233 7.1相際傳質(zhì)模型及其表觀參數(shù)25-233 7.2反應(yīng)傳質(zhì)的速率25-235 7.2.1反應(yīng)對傳質(zhì)的影響25-235 7.2.2各種反應(yīng)過程的傳質(zhì)速率25-237 7.3界面阻力和穩(wěn)定性25-241 7.3.1界面?zhèn)髻|(zhì)阻力25-241 7.3.2界面的穩(wěn)定性25-242 7.4氣液反應(yīng)器總論25-243 7.4.1氣液反應(yīng)的平衡25-243 7.4.2氣液反應(yīng)器概述25-248 7.5填料反應(yīng)器25-254 7.5.1填料反應(yīng)器有關(guān)特性25-254 7.5.2填料反應(yīng)器的計(jì)算25-255 7.6降膜反應(yīng)器25-258 7.6.1降膜管的潤濕和布液裝置25-258 7.6.2降膜塔流動(dòng)特性25-259 7.6.3降膜管的傳熱傳質(zhì)25-260 7.6.4降膜塔內(nèi)反應(yīng)過程25-261 7.7板式反應(yīng)器25-262 7.7.1板上氣荷率25-262 7.7.2傳質(zhì)系數(shù)和傳質(zhì)表面25-262 7.7.3板上的返混25-263 7.7.4板上的反應(yīng)過程25-264 7.8鼓泡反應(yīng)器25-264 7.8.1鼓泡反應(yīng)器兩相流動(dòng)特征25-265 7.8.2鼓泡反應(yīng)器的軸向混合25-268 7.8.3鼓泡反應(yīng)器傳質(zhì)特性25-268 7.8.4鼓泡反應(yīng)器傳熱特性25-269 7.8.5氣體分布器的設(shè)計(jì)25-270 7.8.6鼓泡反應(yīng)器的計(jì)算25-270 7.9氣液攪拌反應(yīng)器25-272 7.9.1氣液攪拌反應(yīng)器的型式25-272 7.9.2強(qiáng)制分散攪拌反應(yīng)器25-273 7.9.3自吸式攪拌反應(yīng)器25-277 7.9.4表面充氣式攪拌反應(yīng)器25-279 7.10液液反應(yīng)器25-280 7.10.1反應(yīng)器概述25-280 7.10.2分散相和連續(xù)相的確定25-280 7.10.3界面的穩(wěn)定性25-281 7.10.4相對速度和特征速度25-281 7.10.5傳質(zhì)系數(shù)25-281 7.10.6液液反應(yīng)器操作特性25-282 參考文獻(xiàn)25-286 8氣液固反應(yīng)器25-290 8.1涓流床反應(yīng)器25-292 8.1.1氣液并流向下流過填充床的流動(dòng)形態(tài)25-293 8.1.2涓流床的壓力降25-294 8.1.3涓流床的荷液率25-295 8.1.4涓流床反應(yīng)器的宏觀反應(yīng)速率25-296 8.1.5催化劑表面潤濕率和效率因子25-298 8.1.6涓流床的傳質(zhì)25-301 8.1.7涓流床的傳熱25-304 8.1.8床層液體分布和軸向返混25-305 8.1.9涓流床反應(yīng)器反應(yīng)模型25-306 8.2填充鼓泡床反應(yīng)器25-309 8.2.1氣液并流向上流過填充床的流動(dòng)形態(tài)25-310 8.2.2填充鼓泡床的壓降25-311 8.2.3填充鼓泡床氣荷率和液荷率25-311 8.2.4軸向分散系數(shù)25-311 8.2.5填充鼓泡床反應(yīng)器的設(shè)計(jì)25-312 8.3淤漿反應(yīng)器25-313 8.3.1淤漿反應(yīng)器的反應(yīng)模型25-313 8.3.2間歇式淤槳反應(yīng)器操作時(shí)間的確定25-320 8.3.3固體催化劑的懸浮25-321 8.3.4淤漿反應(yīng)器氣液傳質(zhì)特性25-323 8.3.5液固相際傳質(zhì)特性25-323 8.3.6淤漿反應(yīng)器傳熱特性25-324 8.4三相流化床反應(yīng)器25-324 8.4.1流動(dòng)狀態(tài)圖25-324 8.4.2最小流化速度25-325 8.4.3床層膨脹和壓降25-325 8.4.4返混特性25-325 8.4.5傳質(zhì)特性25-326 8.4.6傳熱特性25-326 參考文獻(xiàn)25-326 9其他非均相反應(yīng)器25-329 9.1氣流床反應(yīng)器25-329 9.1.1氣流床反應(yīng)器內(nèi)的流動(dòng)過程25-329 9.1.2氣流床的停留時(shí)間分布25-334 9.1.3氣流床氣化爐模擬25-340 9.2移動(dòng)床反應(yīng)器25-342 9.2.1移動(dòng)床反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)25-343 9.2.2移動(dòng)床反應(yīng)器中的氣體流動(dòng)25-344 9.2.3移動(dòng)床反應(yīng)器中的顆粒流動(dòng)25-347 9.2.4軸向移動(dòng)床反應(yīng)器25-352 9.2.5模擬移動(dòng)床反應(yīng)器25-354 9.3電化學(xué)反應(yīng)器25-355 9.3.1電化學(xué)反應(yīng)過程的原理及動(dòng)力學(xué)25-356 9.3.2常用的電化學(xué)反應(yīng)器25-364 9.3.3電化學(xué)反應(yīng)器的組裝、聯(lián)結(jié)與組合25-372 參考文獻(xiàn)25-374 一般參考文獻(xiàn)25-377 10反應(yīng)過程強(qiáng)化技術(shù)25-378 10.1膜催化與膜反應(yīng)器25-378 10.1.1膜催化反應(yīng)器概述25-378 10.1.2膜催化反應(yīng)器類型25-379 10.1.3典型膜催化過程25-380 10.2整體式結(jié)構(gòu)化催化反應(yīng)器25-383 10.2.1蜂窩整體式結(jié)構(gòu)化催化劑及其應(yīng)用25-383 10.2.2開放錯(cuò)流整體式結(jié)構(gòu)化催化劑及其應(yīng)用25-386 10.3超重力反應(yīng)器25-388 10.3.1超重力反應(yīng)器概述25-388 10.3.2超重力反應(yīng)器的基本結(jié)構(gòu)和分類25-388 10.3.3超重力反應(yīng)器內(nèi)流體力學(xué)行為25-389 10.3.4超重力反應(yīng)器氣液傳質(zhì)性能25-391 10.3.5超重力反應(yīng)器的微觀混合性能25-393 10.3.6工業(yè)應(yīng)用25-394 10.4微尺度反應(yīng)器25-396 10.4.1均相微反應(yīng)器25-396 10.4.2氣-液/液-液微反應(yīng)器25-398 10.4.3微反應(yīng)器熱量管理25-401 10.4.4分布器/集流器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)25-403 10.5流向切換固定床反應(yīng)器25-405 10.5.1流向切換固定床反應(yīng)器概述25-405 10.5.2流向切換固定床反應(yīng)器原理25-405 10.5.3非定態(tài)固定床反應(yīng)器模型化25-407 10.5.4流向切換固定床反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)25-410 10.6超臨界化學(xué)反應(yīng)技術(shù)25-413 10.6.1超臨界化學(xué)反應(yīng)簡介25-413 10.6.2超臨界對化學(xué)反應(yīng)熱力學(xué)的影響25-413 10.6.3超臨界對化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的影響25-413 10.6.4常見超臨界流體中的化學(xué)反應(yīng)25-414 10.6.5超臨界烯烴聚合工藝及工業(yè)應(yīng)用25-415 10.7外加能量場強(qiáng)化的化學(xué)反應(yīng)技術(shù)25-415 10.7.1聲化學(xué)反應(yīng)技術(shù)25-416 10.7.2微波化學(xué)反應(yīng)技術(shù)25-418 10.7.3超聲-微波復(fù)合能量場強(qiáng)化化學(xué)反應(yīng)技術(shù)25-421 參考文獻(xiàn)25-422 符號說明25-425 11化學(xué)產(chǎn)品工程與技術(shù)25-428 11.1化學(xué)產(chǎn)品工程的概念25-428 11.2納微結(jié)構(gòu)化學(xué)品的合成技術(shù)25-429 11.2.1火焰燃燒合成25-429 11.2.2水熱與溶劑熱合成技術(shù)25-443 11.2.3化學(xué)氣相沉積技術(shù)25-451 11.3聚合物產(chǎn)品工程與技術(shù)25-461 11.3.1概述25-461 11.3.2聚合物鏈結(jié)構(gòu)的調(diào)控技術(shù)25-461 11.3.3聚合物原生聚集態(tài)結(jié)構(gòu)的調(diào)控技術(shù)25-468 參考文獻(xiàn)25-469 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