化工熱力學(第3版)

化工熱力學(第3版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

陳鍾秀 等 著
圖書標籤:
  • 化工熱力學
  • 熱力學
  • 化學工程
  • 傳熱
  • 相平衡
  • 溶液熱力學
  • 化學反應
  • 高分子熱力學
  • 工程熱力學
  • 熱力學性質
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122125361
版次:3
商品编码:10903619
包装:平装
出版时间:2012-02-01
用纸:胶版纸

具体描述

內容簡介

   《醫古文(第2版)》是《中醫藥學高級叢書》這一力作之《醫古文》分冊,由段逸山主編。醫古文是含有醫藥學內容的古代文言文。為瞭讀懂這方麵的文言文,還要學習一些與之密切相關的古代語言知識。因而與醫藥學古文相關的古代語言知識便是醫古文的主要內容。醫古文是中醫藥學基礎的基礎。
   《醫古文》分上、下、附三編。上編是閱讀文選,收錄古文一百二十四篇,分為醫傢傳記、醫著序跋、醫學文獻、文人醫論、醫傢醫論及醫案醫話。下編為閱讀指導,包括工具書、漢字乙日韻、詞義、句讀、今譯六章。附編收錄醫古文研究生論文的選題與寫作、詞語匯釋。
   學習中醫藥學識得門徑,並能登堂入室,《醫古文(第2版)》當為必備之參考書。

目錄

緒論
熱力學的發展及化工熱力學的研究對象
熱力學的研究方法
熱力學名詞與定義
體係與環境
平衡狀態與狀態函數
過程與循環
溫度和熱力學第零定律
熱與功
流體的pVT關係
純物質的pVT關係
氣體的狀態方程
理想氣體方程
立方型狀態方程
多常數狀態方程
狀態方程的發展
對比態原理及其應用
對比態原理
以偏心因子為第三參數的對比態原理
普遍化狀態方程
真實氣體混閤物的pVT關係
混閤規則與虛擬臨界參數
氣體混閤物的第二Virial係數
混閤物的狀態方程
狀態方程混閤規則的發展
液體的pVT性質
經驗關聯式
普遍化關聯式
液體混閤物的密度
習題
純流體的熱力學性質
熱力學性質間的關係
單相流體係統基本方程
點函數間的數學關係式
Maxwell關係式
熱力學性質的計算
Maxwell關係式的應用
剩餘性質法
狀態方程法
氣體熱力學性質的普遍化關係法
逸度與逸度係數
逸度及逸度係數的定義
氣體的逸度
液體的逸度
兩相係統的熱力學性質及熱力學圖錶
兩相係統的熱力學性質
熱力學性質圖錶
習題
流體混閤物的熱力學性質
變組成體係熱力學性質間的關係
化學位和偏摩爾性質
化學位
偏摩爾性質
GibbsDuhem方程
混閤物的逸度與逸度係數
混閤物的組分逸度
混閤物的逸度與其組分逸度之間的關係
壓力和溫度對逸度的影響
理想溶液和標準態
理想溶液的逸度、標準態
理想溶液和非理想溶液
活度與活度係數
混閤過程性質變化
混閤過程性質變化
理想溶液的混閤性質變化
混閤過程的焓變及焓濃圖
超額性質
活度係數與組成的關聯
正規溶液和無熱溶液
RedlichKister經驗式
Wohl型方程
局部組成型方程
基團貢獻模型
習題
相平衡
相平衡的判據與相律
相平衡的判據
相律
汽液平衡的相圖
二元體係的pT圖及臨界區域的相特性
二元體係的pxy、Txy、yx相圖形態的類型
汽液平衡的計算
汽液平衡計算的基本公式及計算類型
活度係數加狀態方程法
狀態方程法
閃蒸的計算
汽液平衡數據的熱力學一緻性檢驗
氣體在液體中的溶解度
加壓下氣體的溶解度
氣體溶解度與溫度的關係
狀態方程計算氣體的溶解度
固體在超臨界流體中的溶解度
液液平衡
溶液的相分裂
液液平衡關係及計算
含鹽體係的相平衡
固液平衡
習題
化工過程的能量分析
能量平衡方程及其應用
能量守恒與轉化
能量平衡方程
能量平衡方程的應用
熵方程
功熱間的轉化
熵與熵增原理
熵平衡
理想功、損失功及熱力學效率
理想功
損失功
熱力學效率

與的概念
的計算
過程的不可逆性和損失
衡算及效率
衡算方程
效率
化工過程與係統的分析
習題
蒸汽動力循環與製冷循環
蒸汽動力循環
Rankine循環及其熱效率
Rankine循環的改進
節流膨脹與做外功的絕熱膨脹
節流膨脹
做外功的絕熱膨脹
製冷循環
蒸汽壓縮製冷
吸收式製冷
熱泵及其應用
深冷循環
Linde循環
Claude循環
習題
高分子體係的熱力學性質
高分子化閤物的特點
高分子溶液的熱力學模型
FloryHuggins晶格模型理論
高分子稀溶液理論
高分子化閤物的溶解
溶解過程特點
溶解過程熱力學分析
溶劑的選擇和評價
高分子體係的相平衡
高分子溶液的滲透壓
高分子溶液的相分裂
高分子化閤物的共混
8高分子膜和凝膠
8無孔膜
8高分子凝膠
聚閤反應的熱力學特徵
聚閤反應可能性的判斷準則
聚閤上限溫度
聚閤焓和聚閤熵
習題
界麵吸附
界麵熱力學基礎
界麵張力和界麵自由焓
界麵熱力學函數
界麵自由焓對液體性質的影響
界麵的吸附量
體係存在界麵時的平衡判據
界麵化學位
溶液界麵吸附
Gibbs吸附公式
溶液的界麵張力
溶液界麵吸附等溫綫和吸附等溫式
溶液界麵吸附層狀態方程
氣固吸附
氣固吸附麯綫
氣固吸附等溫方程
混閤氣體吸附平衡
吸附熱
液固吸附
液固界麵吸附特點
濃溶液的液固吸附
稀溶液的液固吸附
習題
化學反應平衡
化學反應平衡基礎
反應計量學和反應進度
化學反應平衡的判據
標準自由焓變化與平衡常數
平衡常數的計算
溫度對平衡常數的影響
平衡常數與平衡組成間的關係
氣相反應
均相液相反應
工藝參數對化學平衡組成的影響
溫度的影響
壓力的影響
惰性氣體的影響
反應物組成的影響
反應係統的相律和Duhem理論
復雜體係的化學反應平衡
復雜反應體係的處理
等溫復雜反應的化學平衡
絕熱反應的化學平衡
習題
化工物性數據估算
基本物性常數估算
臨界參數的估算
正常沸點的估算
熔點與凝固點的估算
偏心因子的估算
流體蒸氣壓的估算
熱化學性質估算
氣體熱容的估算
液體熱容的估算
蒸發熱(焓)的估算
數據的評估
習題
主要符號錶
附錄
附錄一 單位換算錶
附錄二 8種化閤物的物性數據錶
附錄三 流體熱力學性質的普遍化數據
附錄四 水蒸氣錶
附錄五 氨(NH)的飽和蒸氣錶
附錄六 氟裏昂(CFCl)的飽和
蒸氣錶
附錄七 常用的熱力學圖
附錄八 烴類的pTK列綫圖
附錄九 CG法基團值
附錄十 常用的熱力學主題詞
參考文獻



《化學工程基礎實驗》 本書旨在為化學工程專業學生提供全麵、係統的實驗指導,幫助他們深入理解化學工程的基本原理,掌握核心實驗技能,並培養嚴謹的科學思維和解決實際問題的能力。本書內容涵蓋瞭化學工程領域內的多個關鍵學科,包括流體流動、傳熱、傳質、單元操作以及化學反應工程等,力求在有限的篇幅內展現化學工程實驗的廣度和深度。 實驗內容概述: 本書的實驗設計緊密結閤化學工程的核心概念,兼顧理論教學與實踐操作的聯係。每個實驗都遵循科學的研究方法,從實驗原理、實驗裝置、實驗步驟、數據處理到結果分析與討論,都有詳細的闡述。 流體流動與單元操作: 讀者將通過一係列實驗,學習和掌握流體靜力學、流體動力學以及流體輸送設備的操作。例如,通過測量不同管道尺寸和流速下的壓降,深入理解雷諾數、達西-韋斯巴赫公式等概念在實際應用中的體現。實驗還將涵蓋泵、風機等輸送設備的性能測試,包括揚程、流量、功率消耗等關鍵參數的測定,以及不同類型泵的效率麯綫和特性麯綫的繪製與分析。此外,還將涉及過濾、沉降、離心分離等單元操作的實驗,例如通過控製操作參數,研究不同介質和設備對分離效果的影響,理解沉降速度、過濾阻力、離心力等因素的作用。 傳熱與熱交換: 本部分內容將引導讀者探索熱量傳遞的基本形式(熱傳導、對流、輻射)及其在工程中的應用。實驗將包括不同材料的熱導率測定,熟悉傅裏葉定律的實際應用。通過對夾套反應器、列管式換熱器等設備進行操作,讀者將學習測定傳熱係數,並理解影響傳熱效率的因素,如壁溫、流體溫差、流速、介質性質以及換熱麵積等。實驗還將深入探討對流傳熱的機理,通過控製流體狀態(層流、湍流),觀測努塞爾數的變化,並理解自然對流與強製對流的區彆及其工程意義。 傳質與分離技術: 本部分實驗重點在於理解和掌握物質在不同相之間轉移的過程,以及相關的分離技術。讀者將接觸到吸收、吸附、蒸餾、萃取等單元操作。例如,通過氣體在液體中的吸收實驗,測定吸收速率和傳質係數,並理解亨利定律等原理。蒸餾實驗將涉及二元混閤物的精餾,學習如何通過改變塔闆數、迴流比等操作參數,實現組分的有效分離,理解相對揮發度和平衡麯綫的概念。吸附實驗將探討活性炭等吸附劑對特定組分的吸附能力,研究吸附等溫綫,並理解平衡吸附量和動力學吸附速率。 化學反應工程基礎: 本部分實驗將引導讀者瞭解化學反應的動力學過程以及反應器的設計原理。通過對特定化學反應(如皂化反應、催化反應等)進行實時監測,讀者將學習測定反應速率,理解反應級數、錶觀活化能等關鍵參數。實驗還將涉及不同類型反應器的操作,如間歇反應器、連續攪拌釜反應器(CSTR)、管式反應器(PFR)等,通過改變反應條件(如溫度、壓力、濃度、催化劑用量)和反應器尺寸,研究其對轉化率和選擇性的影響,為反應器優化設計提供實驗依據。 實驗設計的特色: 強調動手能力與分析能力並重: 每個實驗不僅要求學生熟練操作儀器設備,更注重培養他們分析實驗數據、找齣影響因素、解釋實驗現象的能力。 注重安全與規範: 實驗過程中始終強調安全操作規程,培養學生良好的實驗習慣和安全意識。 引導獨立思考與創新: 鼓勵學生在實驗過程中進行獨立思考,嘗試優化實驗方案,甚至提齣改進建議,培養創新精神。 數據處理與軟件應用: 提倡利用現代化的數據處理軟件(如Excel、Origin等)對實驗數據進行科學分析和圖錶繪製,提高工作效率和結果的準確性。 本書的預期效果: 通過本實驗課程的學習,學生能夠: 1. 紮實掌握化學工程核心原理的實驗驗證方法。 2. 熟練運用各類化學工程實驗儀器和設備。 3. 提高數據采集、處理、分析及圖錶繪製的能力。 4. 理解並掌握化學工程單元操作和反應器的工作原理。 5. 培養嚴謹的科學態度、解決實際問題的能力和團隊協作精神。 本書適用於高等院校化學工程及其相關專業本科生,也可作為研究生和相關領域研究人員的實驗參考。希望本書能成為學生們化學工程學習道路上寶貴的實踐夥伴。

用户评价

评分

這本書給我帶來的最大衝擊,在於它對實際工程問題的解決能力。我之前以為化工熱力學隻是理論知識,但《化工熱力學(第3版)》徹底改變瞭我的看法。書中非常強調如何利用熱力學原理進行工程設計和優化。舉個例子,在關於反應熱力學的章節中,它詳細介紹瞭如何通過計算反應的吉布斯自由能變來預測反應的可行性、平衡轉化率,甚至如何選擇閤適的催化劑來降低反應能耗。書中提供的各種圖錶和關聯式,不僅僅是數據,更是解決實際工程難題的有力工具。我記得書中有一個關於氨閤成的案例,通過對不同操作條件下反應吉布斯自由能的計算,清晰地展示瞭溫度、壓力對産率的影響,以及最優操作窗口的選擇依據。 更讓我感到驚喜的是,本書在介紹復雜概念時,並沒有迴避其數學上的嚴謹性,但同時又通過形象的比喻和直觀的圖示來輔助理解。比如,在講解偏摩爾量時,作者就用瞭“一杯混閤飲料中,其中一種成分的‘貢獻’量”這樣的類比,這對於我理解這個抽象概念非常有幫助。而且,書中對各個章節的銜接也做得非常到位,能夠看到前一章的概念如何自然地延伸到下一章。這種體係化的講解,讓我感覺自己不是在孤立地學習知識點,而是在構建一個完整的知識體係。對於那些希望將熱力學知識真正應用於工程實踐的學生和工程師來說,這本書無疑是一份寶貴的參考。

评分

本書在處理復雜化學反應熱力學問題時,展現齣瞭極高的專業性和實用性。我特彆關注瞭書中關於“化學計量學”和“平衡常數”的推導過程。作者並非直接給齣公式,而是從熱力學基本定律齣發,一步步地推導齣這些關鍵的計算工具。這使得我不僅能夠掌握如何使用它們,更重要的是理解它們背後的原理。書中大量的例子,涵蓋瞭從簡單的單反應到復雜的耦閤反應,都進行瞭詳細的計算分析,讓我能夠觸類旁通。 讓我感到驚喜的是,書中還對“非平衡態熱力學”有初步的介紹。雖然篇幅不長,但已經足以讓我對這個前沿領域産生興趣。作者用簡潔的語言解釋瞭非平衡態係統與平衡態係統的區彆,以及在某些動態過程中,熱力學定律的應用方式。這讓我意識到,化工熱力學的發展遠未止步,這本書也為我未來的學習提供瞭新的方嚮。

评分

一本令人印象深刻的著作,雖然我並不是直接攻讀化工熱力學專業的學生,但齣於對化學工程原理的廣泛興趣,我選擇閱讀瞭這本《化工熱力學(第3版)》。從一個跨學科的角度來看,這本書的深度和廣度都讓我頗感意外。首先,它並沒有將熱力學知識孤立起來,而是巧妙地將其與化工過程緊密結閤。書中大量的案例研究,涵蓋瞭從煉油到聚閤物生産,再到精細化工的各個領域,讓我得以直觀地理解抽象的熱力學概念在實際工業生産中的應用。例如,關於相平衡的部分,不僅僅是理論公式的推導,更詳細地分析瞭不同溫度、壓力條件下,混閤物的組分變化如何影響分離效率,以及如何利用這些知識優化工藝流程,減少能源消耗。這一點尤其讓我覺得實用,因為它將原本可能枯燥的計算變得富有生命力。 此外,書中在闡述基本原理時,邏輯清晰,層層遞進。作者並沒有急於給齣復雜的公式,而是從熱力學的基本定律齣發,一步步引入焓、熵、吉布斯自由能等核心概念,並通過大量的圖示和示例進行解釋。這對於我這樣的非專業讀者來說,極大地降低瞭理解門檻。我特彆欣賞書中對於“為什麼”的深入探討,而不是僅僅給齣“是什麼”。比如,在解釋熵增原理時,作者不僅僅是陳述第二定律,還詳細分析瞭分子運動的隨機性、能量的擴散等微觀機製,讓我對這個看似抽象的概念有瞭更深刻的體會。這種循序漸進的講解方式,使得即便是不具備深厚數學背景的讀者,也能逐步掌握化工熱力學的精髓。

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《化工熱力學(第3版)》在描述復雜體係的熱力學性質時,展現齣瞭非凡的清晰度和嚴謹性。我尤其欣賞書中對“活度係數”的講解。作者通過引入“逸度”的概念,然後逐步分析實際溶液與理想溶液的偏差,以及如何通過活度係數來量化這種偏差,從而修正相平衡計算。這種層層遞進的講解方式,使得我能夠清晰地理解這些抽象而重要的概念。 書中還詳細介紹瞭各種狀態方程,如Peng-Robinson方程、Soave-Redlich-Kwong方程等,並對其應用範圍和優缺點進行瞭詳細的比較。這讓我能夠根據具體的工程問題,選擇最閤適的狀態方程進行計算。我記得書中有一個關於原油性質預測的案例,通過使用不同的狀態方程,對比計算結果的準確性,來論證選擇閤適模型的重要性。

评分

《化工熱力學(第3版)》給我最大的收獲,是它讓我深刻理解瞭“熵”這個概念的實際意義。在很多物理化學教材中,“熵”往往是一個比較抽象的概念,但這本書將其與實際的化工過程緊密聯係起來,讓我對其有瞭更深刻的理解。書中通過分析化工過程中的不可逆性,以及能量的損耗,來解釋熵增的物理意義。例如,在講解循環過程時,作者會詳細分析循環中各個環節的能量轉化效率,以及由於摩擦、傳熱等造成的能量損耗,並將其與熵增聯係起來。 此外,書中在講解“功”和“熱”的概念時,也做得很細緻。它區分瞭可逆功和不可逆功,以及顯熱和潛熱,並給齣瞭相應的計算方法。這對於理解能量的傳遞和轉化至關重要。我記得書中有一個關於壓縮過程的例子,通過分析可逆壓縮和實際壓縮過程的能量損耗,來解釋為什麼實際壓縮過程需要更多的能量輸入。這種對比分析,讓我能夠更清晰地認識到能量利用效率的重要性。

评分

作為一名非化工專業的學生,初次接觸《化工熱力學(第3版)》時,我曾擔心其內容的難度。然而,事實證明我的擔憂是多餘的。這本書以一種非常易於理解的方式,將復雜的化工熱力學知識娓娓道來。作者並沒有一味地堆砌公式和定理,而是注重概念的引入和理解。例如,在解釋“逸度”這個概念時,書中就引入瞭“理想溶液”作為參照,然後逐步分析實際溶液與理想溶液的偏差,以及這種偏差對相平衡的影響。這種對比分析的方法,使得我能夠更直觀地理解這些抽象的概念。 書中大量的圖錶,如相圖、焓-熵圖等,為我提供瞭直觀的理解工具。我記得在學習二元混閤物相平衡時,書中的相圖清晰地展示瞭不同溫度和壓力下的液相和氣相組成,以及共存時的相交點。這比純粹的公式推導要直觀得多,也更容易記憶。此外,書中在講解過程中,也巧妙地融入瞭許多重要的工程熱力學性質,如臨界點、沸點、熔點等,並解釋瞭它們在實際應用中的意義。這讓我覺得,這本書不僅僅是在教我知識,更是在培養我分析和解決問題的思維方式。

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這本書的結構安排非常閤理,每一章節的內容都承上啓下,邏輯性很強。從最基礎的熱力學第一、第二定律開始,逐漸深入到物質的相平衡、化學反應平衡,再到實際的化工過程應用。在學習過程中,我感覺自己像是在進行一次係統性的知識構建,而不是零散地記憶碎片化的信息。尤其是關於“熱力學性質的關聯式”這一部分,書中詳細介紹瞭各種常用的關聯式,並給齣瞭具體的計算例子,這讓我能夠將理論知識轉化為實際的計算能力。 讓我印象特彆深刻的是,書中在介紹各種熱力學模型時,都會對其適用範圍和優缺點進行說明。例如,在介紹各種狀態方程時,作者會詳細分析它們在不同壓力和溫度下的預測精度,以及它們所基於的物理模型。這對於讀者在實際應用中選擇閤適模型,避免産生過大的誤差非常有幫助。我記得書中有一個關於理想氣體和真實氣體的比較分析,通過範德華方程等,清晰地展現瞭真實氣體在高溫高壓下的行為偏差,以及為什麼需要更復雜的模型來描述。

评分

這本書的圖解和圖示設計非常齣色,為理解抽象的熱力學概念提供瞭極大的便利。我記得在學習“相圖”時,書中提供瞭大量不同體係的相圖,如水-乙醇、苯-甲苯等,並對圖中的各個區域、相界綫進行瞭詳細的解釋。這讓我能夠直觀地理解不同溫度、壓力和組成下,物質的相態變化。 此外,書中在講解“能量衡算”和“物質衡算”時,也大量使用瞭流程圖和示意圖,使得整個分析過程一目瞭然。例如,在分析一個多反應器的連續流程時,作者會繪製齣清晰的流程圖,標明物料的進齣、反應和分離單元,以及各個單元的能量消耗和産熱。這種可視化的講解方式,極大地增強瞭學習的趣味性和效率。

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這本書讓我深刻體會到,化工熱力學並非僅僅是理論公式的堆砌,而是解決實際工程問題的強大工具。書中對各種分離過程的深入分析,例如蒸餾、萃取、吸收等,都離不開熱力學原理的指導。我記得書中關於“塔闆效率”的講解,詳細分析瞭影響塔闆效率的各種因素,如傳質係數、液體迴流比等,並給齣瞭相應的計算模型。這對於化工過程的優化設計至關重要。 而且,書中在講解這些分離過程時,不僅僅是理論推導,還結閤瞭大量的實際工程數據和圖錶。例如,在介紹二元汽液平衡時,書中提供瞭多種化閤物在不同溫度和壓力下的平衡數據,這使得我能夠直接進行計算和分析。這種理論與實踐相結閤的方式,極大地提高瞭我的學習效率和對知識的掌握程度。

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一本值得反復翻閱的經典之作。雖然我並非科班齣身,但在學習過程中,我深深地被《化工熱力學(第3版)》的嚴謹性和實用性所摺服。書中對基礎理論的講解深入淺齣,即使是像活塞功、熱容這樣的基本概念,也通過不同場景下的具體計算進行闡述,讓我對這些概念的理解更加紮實。尤其值得稱道的是,書中在介紹各種過程和計算時,都提供瞭詳細的步驟和清晰的公式推導,這使得我能夠跟隨作者的思路,一步步地掌握解決問題的技巧。 我個人對書中關於“能量衡算”和“物質衡算”的講解尤為印象深刻。它們不僅僅是簡單的公式套用,而是強調瞭在復雜化工過程中如何係統地分析能量和物質的流動,並在此基礎上進行優化。書中穿插的各種工業應用實例,如蒸餾塔的設計、換熱器的選型等,都極大地增強瞭這本書的實際指導意義。我記得有一個關於製冷劑選擇的例子,通過比較不同製冷劑在不同溫度和壓力下的熱力學性質,來確定最經濟、最高效的方案。這讓我深刻體會到,理論知識與實際工程決策之間的緊密聯係。

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