Perry's Chemical Engineers' Handbook 8/E Section 4

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出版者:McGraw-Hill Professional
作者:Hendrick C. Van Ness
出品人:
页数:40
译者:
出版时间:2007-8-1
价格:USD 30.00
装帧:Paperback
isbn号码:9780071511278
丛书系列:
图书标签:
  • 化学工程
  • 手册
  • Perry
  • 化学工程师
  • 第八版
  • Section 4
  • 工程数据
  • 化学工艺
  • 工业化学
  • 参考书
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具体描述

《实用化工手册:过程设计与优化(第四版)》 内容概述: 《实用化工手册:过程设计与优化(第四版)》是一本全面深入探讨化工过程设计与优化原理和实践的权威著作。本书旨在为化学工程师、工艺开发人员、项目经理以及相关领域的学生提供一套系统的知识体系和实用的工具,以应对现代化工生产面临的复杂挑战。 本书共分为三个主要部分,涵盖了从基础原理到高级应用的广泛内容。 第一部分:过程模拟与建模 本部分深入介绍了化工过程模拟和建模的核心概念与技术。读者将学习如何构建准确的数学模型来描述各种化工单元操作和整个工艺流程。内容包括: 热力学性质预测: 详细阐述了如何利用各种状态方程(如SRK、PR)和活量模型(如NRTL、UNIQUAC)来预测纯组分和混合物的热力学性质,包括相平衡、焓、熵等,为后续的模拟打下坚实基础。 单元操作模拟: 涵盖了反应器、分离设备(如蒸馏塔、吸收塔、萃取塔)、换热器、泵、压缩机等关键单元操作的详细模拟方法。针对不同类型的反应器,如CSTR、PFR、管束式反应器,提供了详细的建模方程和求解策略。对于分离设备,本书详细介绍了平衡级模型和传质模型,并探讨了不同分离方法的优缺点。 流程模拟软件应用: 提供了使用主流流程模拟软件(如Aspen Plus, HYSYS)进行系统建模和仿真的指导。本书通过一系列实际案例,演示了如何构建复杂的流程图,设置物性模型,输入操作参数,并解读模拟结果,帮助读者熟练掌握软件操作。 敏感性分析与参数估计: 介绍了如何通过敏感性分析来评估输入参数变化对过程性能的影响,以及如何利用实验数据对模型参数进行估计和校准,以提高模型的准确性和可靠性。 第二部分:工艺优化与经济性分析 本部分聚焦于如何对化工过程进行优化,以提高效率、降低成本并满足可持续发展的要求。内容包括: 过程优化理论与方法: 详细介绍了数学规划方法,包括线性规划、非线性规划、混合整数规划等,并讨论了各种优化算法(如梯度下降法、牛顿法、序列二次规划法)在化工过程优化中的应用。 经济性分析与评估: 提供了进行详细的工艺经济性分析的方法,包括投资回收期、净现值(NPV)、内部收益率(IRR)等关键财务指标的计算。本书还探讨了影响工艺经济性的主要因素,如原料成本、能源消耗、设备投资、固定成本和变动成本等。 操作参数优化: 演示了如何通过优化操作参数(如温度、压力、流量、催化剂用量)来最大化产率、选择性或最小化能耗,从而提高工艺的经济效益。 过程集成与余热回收: 深入探讨了过程集成技术,特别是传热网络设计(Pinch Analysis),以实现高效的能量利用和余热回收,从而显著降低能源成本和环境影响。 风险评估与不确定性分析: 介绍了如何识别和量化工艺设计和操作中的潜在风险,以及如何进行不确定性分析,以确保工艺的安全性和可靠性。 第三部分:先进过程控制与数据驱动方法 本部分面向更复杂的生产环境,介绍了先进过程控制策略和数据驱动方法在化工过程中的应用。内容包括: 经典控制理论与应用: 回顾了PID控制、反馈控制、前馈控制等经典控制理论,并讨论了它们在化工过程中的应用,包括控制回路设计、参数整定和稳定性分析。 模型预测控制(MPC): 详细阐述了MPC的核心原理、模型构建方法、预测和优化步骤,以及其在处理多变量、强耦合过程中的优势。本书提供了MPC在优化操作、提高产品质量和减少能耗方面的实际案例。 数据分析与机器学习: 介绍了利用统计方法和机器学习技术(如回归分析、聚类分析、支持向量机、神经网络)来分析过程数据,从中提取有价值的信息,用于过程诊断、预测性维护和性能优化。 过程监测与故障诊断: 探讨了如何利用过程数据和统计工具来实时监测工艺运行状态,早期识别异常情况,并进行故障诊断,从而减少非计划停机时间和损失。 数字化转型与智能制造: 展望了数字化技术(如物联网、大数据、人工智能)在推动化工行业向智能制造转型中的作用,以及如何利用这些技术提升过程的智能化水平和竞争力。 《实用化工手册:过程设计与优化(第四版)》以其严谨的理论体系、丰富的实例和实用的指导,成为化学工程师和相关专业人士在设计、操作和优化化工过程时不可或缺的参考工具。本书不仅帮助读者掌握现代化工技术的最新进展,更鼓励他们以创新和可持续的视角来解决实际工程问题。

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我一直坚信,在任何一个工程领域,知识的深度和广度是决定一个人能够走多远的关键。《Perry's Chemical Engineers' Handbook》第八版,在我看来,就是化学工程知识皇冠上的一颗璀璨明珠。特别是其第四部分,我将其视为我知识体系中的基石。在学习过程中,我常常会被一些概念的复杂性所困扰,例如多相流的流动模式及其对传质效率的影响。我在其他教材上看到过相关的介绍,但总觉得不够透彻,无法完全理解其中的机理。然而,《Perry's》的第四部分,通过其细腻的图示和深入的分析,将这些复杂的概念一一剖析。它不仅解释了不同流型(如泡状流、夹带流、环状流等)的形成原因,还详细阐述了它们各自的传热传质特性,以及如何根据这些特性来优化设备设计。我曾经参与过一个关于化工分离过程的项目,其中涉及到气液两相接触效率的提升。在《Perry's》的指导下,我得以理解不同类型的塔盘(如筛板塔、浮阀塔、蜂窝塔等)在处理不同流体物性和操作条件下的优势和劣势,并最终根据项目需求选择了最合适的塔盘类型。这种能够基于科学原理进行理性决策的能力,是《Perry's》带给我的最宝贵财富。而且,书中提供的各种经验公式和关联式,虽然看似简单,但其背后蕴含着大量的实验数据和理论推导,能够极大地简化我的计算过程,让我能够将更多精力投入到问题的本质分析中。

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在化学工程的学习过程中,我始终认为,对基础理论的深刻理解是解决复杂工程问题的关键。《Perry's Chemical Engineers' Handbook》第八版,可以说是我心目中的圣经,而其第四部分,更是我经常翻阅,从中汲取智慧的源泉。我一直对化工过程中的固液分离技术,例如过滤、离心分离和沉降等方面特别关注。这些分离过程在化工生产中至关重要,但往往涉及复杂的多相流和颗粒动力学。如何选择最合适的分离设备,并优化其操作参数,以达到最佳的分离效果,一直是我研究的重点。《Perry's》的第四部分,对各种固液分离技术进行了全面的介绍。它不仅详细阐述了过滤机理、离心分离的原理以及沉降动力学,还提供了关于不同设备(如板框压滤机、真空转鼓过滤机、离心机等)的选型依据、操作要点以及性能评估方法。书中关于过滤介质的选择、过滤速率的计算以及如何减少滤饼含水率的建议,都为我进行科学的工艺设计提供了宝贵的指导。我记得在一次为制药行业设计的过滤项目中,我们需要将一种微细颗粒从溶液中分离出来。通过参考《Perry's》中关于微孔过滤和深层过滤的讨论,我才得以选择最合适的过滤设备和滤材,并精确地计算了所需的过滤面积和操作压力,成功地获得了高纯度的产品。这种能够基于科学原理做出精准工程决策的能力,正是《Perry's》带给我的。它让我能够更深入地理解每一个工程细节,并将其转化为实际的生产效益。

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在我看来,化学工程的核心在于理解和控制物质和能量的转化过程。《Perry's Chemical Engineers' Handbook》第八版,在我不断学习和进步的过程中,扮演着一个极其重要的角色,而其中第四部分的详实内容,更是我经常参考的宝库。我一直对化工过程中的混合和搅拌技术非常感兴趣。在许多生产过程中,有效的混合是保证反应速率、提高产品质量的关键。但如何设计一个高效的搅拌系统,选择合适的搅拌器类型和转速,却是一门学问。《Perry's》的第四部分,详细介绍了各种类型的搅拌器(如桨式、涡轮式、螺旋桨式等)的流体力学特性,以及它们在不同粘度、密度和几何形状的容器中的混合效果。书中提供的混合时间计算方法、功率消耗估算以及如何避免死区和涡流的建议,都为我进行了精确的设计和优化提供了坚实的基础。我记得在一次为新产品开发设计的反应过程中,我们需要确保原料在反应器内均匀混合。通过参考《Perry's》中关于不同搅拌器在处理高粘度物料时的表现,我最终选择了一种能够提供强大剪切力的搅拌器,并精确计算了其转速,成功地保证了反应的均匀性和效率。这种能够基于科学原理做出精准工程决策的能力,正是《Perry's》带给我的。它让我能够更深刻地理解每一个工程细节,并将其转化为实际的生产效益。

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作为一名不断追求进步的化学工程师,我深知掌握最新的工程技术和理论知识的重要性。《Perry's Chemical Engineers' Handbook》第八版,在我看来,就是一本能够引领我不断前行的指南,而其中第四部分,更是我工作中不可或缺的参考资料。我一直对化工过程中的干燥技术,例如对固体物料的去除水分非常感兴趣。在许多化工产品中,干燥是一个关键的后处理步骤,直接影响到产品的质量和储存稳定性。但如何选择最适合的干燥设备,并优化干燥工艺,以实现高效、节能的干燥,却需要深入的理论知识。《Perry's》的第四部分,对各种干燥技术进行了详尽的介绍。它不仅详细阐述了传热传质在干燥过程中的作用,还对各种干燥设备(如流化床干燥器、喷雾干燥器、真空干燥器等)的工作原理、设计特点以及操作要点进行了深入的分析。书中关于物料水分平衡、干燥速率曲线以及如何优化干燥温度和气流速度的建议,都为我进行了科学的工艺设计和操作优化提供了坚实的基础。我记得在一次为食品行业设计的干燥项目中,我们需要将一种易受热分解的物料进行干燥。通过参考《Perry's》中关于真空干燥和低温干燥技术的讨论,我才得以选择最适合的干燥设备,并精确地控制干燥温度和真空度,成功地获得了高品质的干燥产品。这种能够基于科学原理做出精准工程决策的能力,正是《Perry's》带给我的。它让我能够更深入地理解每一个工程细节,并将其转化为实际的生产效益。

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在我看来,化学工程的魅力在于将科学原理应用于解决实际的工业问题,而《Perry's Chemical Engineers' Handbook》第八版,就是连接这两者的桥梁,尤其是其第四部分,更是我工作中的得力助手。我一直对化工过程中的颗粒物料处理技术,例如粉碎、筛分和混合等非常关注。这些技术在化工、制药、食品等众多行业中都扮演着至关重要的角色,但如何选择合适的设备,并优化操作参数,以实现高效、精确的物料处理,一直是我研究的重点。《Perry's》的第四部分,对各种颗粒物料处理技术进行了全面的介绍。它不仅详细阐述了粉碎的机理、筛分的分选原理以及混合的动力学,还对各种设备(如颚式破碎机、球磨机、振动筛、V型混合器等)的工作原理、设计特点以及操作要点进行了深入的分析。书中关于破碎比的计算、筛孔尺寸的选择以及如何评估混合均匀度的建议,都为我进行了科学的工艺设计和操作优化提供了坚实的基础。我记得在一次为矿业行业设计的磨矿项目中,我们需要将一种坚硬的矿石磨成细粉。通过参考《Perry's》中关于球磨机工作原理和磨矿效果影响因素的讨论,我才得以选择最合适的球磨机类型和衬板材质,并精确地控制磨矿时间和研磨介质的填充量,成功地获得了合格的细度。这种能够基于科学原理做出精准工程决策的能力,正是《Perry's》带给我的。它让我能够更深入地理解每一个工程细节,并将其转化为实际的生产效益。

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自从我开始涉足化学工程这个广阔的领域以来,对一本权威性的参考书的渴望从未停止。《Perry's Chemical Engineers' Handbook》第八版,尤其是它占据重要篇幅的第四部分,可以说是满足了我对系统性、深度和实用性的所有期待。在撰写我的毕业论文时,我遇到的一个关键难题是关于反应器设计。我花了无数时间查阅各种文献,但始终无法找到一个能够清晰阐述不同反应器类型(如固定床、流化床、搅拌釜等)的优缺点以及其在不同反应条件下的适用性的全面概述。当我最终将目光投向《Perry's》的第四部分时,我如获至宝。书中对各种反应器模型的推导和讨论,不仅仅是枯燥的数学公式,更是融入了对反应动力学、传质传热耦合效应以及操作稳定性的深刻理解。它能够非常直观地解释为什么在某些情况下需要使用连续流反应器,而在另一些情况下则更适合使用间歇反应器。书中提供的设计图、工艺流程图以及详细的计算示例,更是将这些理论知识落地,让我在实际设计中有了明确的指导。我记得在设计一个催化反应器时,我曾对催化剂颗粒尺寸和床层高度的选择感到困惑。通过仔细研读《Perry's》中关于传质限制和压降的分析,我得以理解如何平衡反应速率和操作成本,最终选择了最合适的参数。这种能够让我信心满满地应对工程挑战的能力,正是《Perry's》赋予我的。它不仅仅是一本工具书,更是我职业生涯中不可或缺的伙伴。

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在化学工程的学习道路上,总会遇到一些看似微小却至关重要的细节,而这些细节往往是决定一个工程项目成败的关键。《Perry's Chemical Engineers' Handbook》第八版,特别是其第四部分,在我看来,就是一本能够让我深入掌握这些关键细节的宝典。我一直对流体输送设备,特别是泵和压缩机的选型和性能优化非常感兴趣。过去,我可能只是知道一些基本类型的泵,但对于它们在不同工况下的性能表现以及如何进行精确的选型,却知之甚少。《Perry's》的第四部分,通过其对离心泵、容积泵、叶片泵以及各种压缩机(如往复式、离心式、螺杆式等)的详细介绍,让我对这些设备有了全新的认识。书中提供的性能曲线、功率消耗计算方法以及 NPSH (汽蚀余量)的分析,都为我提供了进行科学选型和优化操作的依据。我记得在一次项目评估中,我们需要选择一个合适的泵来输送一种高粘度的腐蚀性液体。通过仔细研读《Perry's》中关于不同泵类型在处理粘性流体和腐蚀性介质时的特性,我得以避免选择一个容易发生汽蚀或过载的泵,而是选择了最适合该工况的泵类型,并精确计算了所需的扬程和流量。这种基于详实数据和理论分析的决策能力,正是《Perry's》带给我的。它不仅仅提供了信息,更教会了我如何去思考和分析问题,让我能够从容应对各种工程挑战。

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作为一名致力于提升工艺优化技能的化学工程师,我始终在寻找能够让我更深入理解单元操作背后机理的资源。《Perry's Chemical Engineers' Handbook》第八版,尤其是其中关于单元操作的第四部分,对我而言,就是一扇通往更深层理解的窗口。我尤其欣赏它在介绍蒸馏、吸收、萃取等分离过程时所展现出的全面性。这些分离过程往往涉及多组分、多阶段的复杂传质和传热,理解起来并非易事。然而,《Perry's》通过其清晰的图表、详细的公式推导以及丰富的工程实例,将这些复杂的现象变得易于理解。我记得在一次装置调试过程中,我们遇到了一个关于精馏塔的塔顶产品纯度不达标的问题。在查阅了《Perry's》中关于影响精馏塔效率的各种因素(如回流比、塔板效率、物料组成等)的章节后,我才真正理解了问题的根源所在。书中提供的关于操作线和平衡线的图形分析方法,帮助我直观地判断出是回流比设置不当导致了分离效果不佳。经过调整后,装置的运行状况得到了显著改善。这种能够快速定位问题并提出解决方案的能力,正是《Perry's》赋予我的。此外,书中对设备设计参数的选择和优化提供了详实的指导,例如如何根据物料性质和分离要求选择合适的塔板类型和尺寸,如何计算所需的塔板数和回流比等,都为我的实际工作提供了坚实的理论基础。

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作为一名在化工行业摸爬滚打多年的工程师,我深知理论知识的扎实是解决实际问题的基础。《Perry's Chemical Engineers' Handbook》第八版,对我来说,早已不是一本简单的参考书,而是我工作和学习中不可或缺的智慧源泉,尤其是其第四部分,我对其中的内容更是了如指掌,并常常翻阅。我一直对传热设备,例如换热器和蒸发器的设计与操作非常关注。在过去,我对这些设备可能只停留在其基本功能性的理解上,而无法深入探究其效率的优化和节能降耗的途径。《Perry's》的第四部分,通过其对不同类型换热器(如管壳式、板式、翅片管式等)和蒸发器(如升膜式、降膜式、强制循环式等)的工作原理、传热机理以及设计准则的详细阐述,为我打开了一扇新的大门。书中关于传热系数的计算、壳程和管程流体分配的优化,以及如何减小压降和防止结垢的建议,都为我提供了宝贵的实践指导。我记得在一次对现有换热器进行升级改造的项目中,我们遇到了传热效率不达标的问题。通过对照《Perry's》中关于传热强化技术的讨论,我了解到可以通过增加换热面或优化流道设计来提高传热效率。最终,我们对换热器进行了结构优化,成功解决了传热效率的问题,为公司节省了大量能源。这种能够基于科学原理解决实际工程问题的能力,正是《Perry's》带给我的。它让我能够更深入地理解每一个工程细节,并将其转化为实际的效益。

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作为一名渴望在化学工程领域不断深造的学生,我一直将《Perry's Chemical Engineers' Handbook》视为我的圣经,而其第八版更是集大成之作,其中第四部分的详尽内容更是让我受益匪浅。老实说,当我翻开这一部分时,一种对知识海洋的敬畏感油然而生。我曾经尝试过在不同的在线平台和学术期刊上寻找关于特定单元操作的深入解析,但往往信息零散,缺乏系统性。而《Perry's》的这一部分,就像一位经验丰富的导师,循序渐进地引导我理解每一个复杂的概念,从最基本的原理出发,逐步深入到实际应用中的细微之处。我尤其欣赏它在解释流体力学和传热传质方面的条理性和深度。书中提供的公式推导过程清晰明了,即使是初学者也能理解其逻辑脉络。更重要的是,它不仅仅停留在理论层面,还大量引用了实际工程案例,让我能够将抽象的公式与具体的设备和工艺联系起来。例如,在讨论泵和压缩机的工作原理时,书中不仅详细介绍了不同类型的设备及其适用范围,还提供了大量图表和数据,帮助我直观地理解其性能曲线和选择依据。我记得有一次,我在为一个项目设计一个流体输送系统时遇到了瓶颈,正是《Perry's》第四部分中的相关章节,通过其对不同泵类型特性和系统压降计算的详细阐述,我才得以找到最优化的解决方案。这种将理论知识转化为实际操作能力的提升,是任何其他资料都无法比拟的。而且,书中对于设备选型和操作优化的建议,往往是基于多年的工程实践经验,能够帮助我避免走弯路,提高效率。它就像一个无形的导师,在我的学习和实践过程中,时刻给予我最宝贵的指导。

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