化工裝置的再設(shè)計(jì)

出版時(shí)間:2012-9  出版社:國防工業(yè)出版社  作者:(荷)斯坦科維茨,(荷)穆林 編著,王廣全,劉學(xué)軍,陳金花 譯  頁數(shù):290  字?jǐn)?shù):464000  

內(nèi)容概要

  《化工裝置的再設(shè)計(jì):過程強(qiáng)化》是第一本編寫過程強(qiáng)化科學(xué)的研究工作和前沿發(fā)展的指南,闡述了過程強(qiáng)化原理和結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、集成和應(yīng)用,目的是實(shí)現(xiàn)化工和工業(yè)裝置的開發(fā)和優(yōu)化。
  《化工裝置的再設(shè)計(jì):過程強(qiáng)化》論及了許多對于21世紀(jì)化工技術(shù)的發(fā)展和拓展至關(guān)重要的概念,通過明顯的實(shí)例論述了特定的過程強(qiáng)化設(shè)備和方法在各種商業(yè)化領(lǐng)域的實(shí)施和應(yīng)用…詳細(xì)說明了微反應(yīng)器、結(jié)構(gòu)化催化劑和管道混合設(shè)備對化工過程效率的影響…揭示了強(qiáng)化化工過程的策略…闡述了反應(yīng)性分離過程的模擬…討論了過程合成原理以實(shí)現(xiàn)集成化化工裝置的強(qiáng)化設(shè)計(jì)。

作者簡介

作者:(荷蘭)斯坦科維茨(Andrzej Stankiewicz) (荷蘭)穆林(Jacob A.Moulijn) 譯者:王廣全 劉學(xué)軍 陳金花  斯坦科維茨(Andrzej Stankiewicz)是荷蘭DSM公司資深科學(xué)家和代爾夫特理工大學(xué)副教授,曾發(fā)表100多篇科學(xué)論文,并且在過程強(qiáng)化領(lǐng)域獲授權(quán)專利多項(xiàng)。他是BLUEPRINT—DSM過程強(qiáng)化中心的創(chuàng)始人和協(xié)調(diào)員,國際過程強(qiáng)化課程專業(yè)發(fā)展中心的副主任。他是德國洪堡基金會(huì)的委員、荷蘭皇家化學(xué)會(huì)、美國化學(xué)工程師協(xié)會(huì)和歐洲化學(xué)工程學(xué)會(huì)工作組及其他組織機(jī)構(gòu)的會(huì)員。他于1977年獲得波蘭華沙工業(yè)大學(xué)化學(xué)工程碩士學(xué)位,1985年獲得波蘭工業(yè)化學(xué)研究院博士學(xué)位。 穆林(Jacob A.Moulijn)是代爾夫特理工大學(xué)教授,曾干1985—1990年任阿姆斯特丹大學(xué)全職教授,還曾任美國特拉華大學(xué)、波蘭弗羅茨瓦夫理工大學(xué)、德國卡爾斯魯厄工業(yè)大學(xué)和比利時(shí)根特大學(xué)的客座教授。他曾發(fā)表專業(yè)論文450多篇,編寫專著8本,獲授權(quán)專利數(shù)項(xiàng),同時(shí)是CATTECH雜志的歐洲編輯。他曾于1995—2000年間任聯(lián)合國中國的首席技術(shù)顧問,是英國石油公司能源獎(jiǎng)和荷蘭皇家科學(xué)院西蒙斯德獎(jiǎng)的獲得者。他曾就讀于荷蘭阿姆斯特丹大學(xué),獲化學(xué)工程博士學(xué)位。

書籍目錄

第1章 過程強(qiáng)化--歷史,理念和原理
1.簡介
2.歷史概況
3.過程強(qiáng)化的理念和機(jī)遇
4.技術(shù)突破和股東價(jià)值的創(chuàng)造
5.過程強(qiáng)化分類
參考文獻(xiàn)
第2章 超重力場中的化工過程
1.引言
2.發(fā)展歷史
3.過程原理
4.機(jī)械設(shè)計(jì)
5.應(yīng)用
6.放大和商業(yè)化應(yīng)用
7.前景
參考文獻(xiàn)
第3章 旋轉(zhuǎn)盤反應(yīng)器
1.引言
2.旋轉(zhuǎn)盤反應(yīng)器
3.結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第4章 過程強(qiáng)化途徑之一--多功能緊湊換熱器
1.引言
2.緊湊換熱器技術(shù)
3.單相流
4.相變傳熱
5.傳熱和傳質(zhì)
6.應(yīng)用
7.結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第5章 通過微反應(yīng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)過程強(qiáng)化
1.微技術(shù)成為化工廠先進(jìn)設(shè)計(jì)的一個(gè)關(guān)鍵因素
2.小型化對單元操作和反應(yīng)的影響
3.從基本性質(zhì)到技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)則
4.反應(yīng)和單元操作設(shè)備的微制造
5.結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第6章 結(jié)構(gòu)化催化劑和反應(yīng)器:過程強(qiáng)化的組成部分
1.前言
2.結(jié)構(gòu)化反應(yīng)器的概述
3.氣相反應(yīng)
4.多相反應(yīng)
5.結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第7章 管道和高強(qiáng)度混合器
1.引言
2.混合的概念
3.混合和反應(yīng)
4.管道混合器的混合性能
5.氣液混合
6.液液分散
7.組合式換熱器一反應(yīng)器(hex反應(yīng)器)
參考文獻(xiàn)
第8章 反應(yīng)分離和耦合分離:起因,應(yīng)用和障礙
1.引言
2.反應(yīng)分離--為什么要集成?
3.耦合分離
4.應(yīng)用障礙和前景
參考文獻(xiàn)
第9章 流體系統(tǒng)中的反應(yīng)分離過程
1.引言:反應(yīng)分離的回顧
2.過程模擬的基本原理
3.案例研究
4.總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
附錄a基于速率建模的詳細(xì)描述
附錄b案例研究中建模的特殊性和模型參數(shù)
第10章 多功能反應(yīng)器:反應(yīng)和傳熱的集成
1.引言
2.對流式傳熱
3.間壁式換熱
4.反應(yīng)一間壁式換熱
5.蓄熱式換熱
6.電磁場傳熱
7.催化劑改進(jìn)以強(qiáng)化傳熱
8.總結(jié)
參考文獻(xiàn)
第11章 過程合成和集成
1.引言
2.常規(guī)的概念設(shè)計(jì)實(shí)踐
3.反應(yīng)工程
4.復(fù)雜精餾
5.反應(yīng)一分離和反應(yīng)性分離系統(tǒng)的綜合
6.工業(yè)研究和實(shí)際應(yīng)用
7.結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第12章 工業(yè)實(shí)踐中的過程強(qiáng)化:方法和應(yīng)用
1.引言
2.過程強(qiáng)化技術(shù)的發(fā)展概述
3.為什么要進(jìn)行強(qiáng)化化工過程的工作
4.過程強(qiáng)化技術(shù)的主要特征
5.在化工過程中引入過程強(qiáng)化
6.引入過程強(qiáng)化的實(shí)例
7.結(jié)論
參考文獻(xiàn)
8附錄
第13章 過程強(qiáng)化之于安全
1.引言
2.本質(zhì)安全
3.本質(zhì)安全設(shè)計(jì)的發(fā)展歷史
4.過程安全的保護(hù)層概念
5.本質(zhì)安全策略
6.過程強(qiáng)化作為一種本質(zhì)安全策略
7.本質(zhì)安全的標(biāo)準(zhǔn)
8.過程強(qiáng)化對被動(dòng)和主動(dòng)保護(hù)層的益處
9.總結(jié)
參考文獻(xiàn)
第14章 過程強(qiáng)化對可持續(xù)發(fā)展的貢獻(xiàn)
1.引出可持續(xù)發(fā)展的一些問題
2.可持續(xù)發(fā)展和所需要的技術(shù)
3.過程強(qiáng)化對可持續(xù)發(fā)展的可能貢獻(xiàn)
4.后記
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁:   插圖:   濃縮過程采用的蒸發(fā)器有不同的類型:①通過泄壓閥的閃蒸;②水平管式或板式再沸器(浸入式或降膜);③垂直管式或板式蒸發(fā)器(升膜或降膜式);④專用蒸發(fā)器(直接接觸式、刮面式等)。緊湊換熱器通常用作降膜域升膜的立式蒸發(fā)器。曾開發(fā)出了一種專用于制糖廠的高容量的緊湊式降膜蒸發(fā)器。采用降膜蒸發(fā)器可以獲得比升膜蒸發(fā)器更高的傳熱系數(shù),尤其是傳熱溫差較小的情況。與常規(guī)的系統(tǒng)相比,總傳熱性能可以提高2倍~5倍,提高的程度與流體黏度有關(guān)。板式換熱器也可用于制糖廠的蒸發(fā)器,也具有相同的性能提高程度。不同尺度(實(shí)驗(yàn)室、中試、工業(yè)實(shí)驗(yàn))的測試表明,板式換熱器雖然通道水力直徑很小,但較光滑管相比受結(jié)垢影響并不明顯。板式換熱器用于其他應(yīng)用場合的濃縮過程有待開發(fā),特別是混合物的濃縮。 6.3 分離過程的集成換熱器 精餾和分離過程提純產(chǎn)品所消耗的能量占化工過程總能耗的40%,工程師們也一直試圖降低這部分能耗。將再沸器和冷凝器集成在精餾塔內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行了研究,但是集成換熱器的全部潛力并沒有有達(dá)到。例如,板式換熱器作為再沸器和冷凝器已經(jīng)安置在異丙醇脫水裝置上,結(jié)果發(fā)現(xiàn)從傳熱的角度來說效果非常好。 精餾過程的冷凝器和再沸器一般是水平管殼式結(jié)構(gòu),這種常規(guī)的設(shè)計(jì)致使設(shè)備體積龐大,而且通常效率很低。然而,換熱器集成并非是最佳的選擇,因?yàn)閾Q熱器仍然是裝置的一部分。利用緊湊換熱器代替管殼式換熱器將會(huì)使設(shè)備更緊湊,能耗更低。由于換熱器是嚴(yán)格的逆流操作,所以熱量的溫度與水平殼式相比可以更高。從長期的發(fā)展來看,必需對透熱精餾和分離單元進(jìn)行研究。

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