Руководство по нефтехимическому проектированию Пересмотренная версия третьего тома химического единичного процесса процесса нефтехимических технологий книг Wang Zizong, химическая промышленность издательство химического дизайна нефтехимического дизайна Руководство по дизайну дизайна

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


Название продукта: | Руководство по проектированию нефтерохимии (пересмотренная версия). |
Название книги по маркетингу: | Руководство по проектированию нефтехимического проектирования (том III, процесс химических единиц написан с точки зрения применения дизайнера, дополненный экземплярами) |
Автор: | Редактор -in -chief of Wang Zizong |
Цены: | 328.00 |
Наша цена: | |
Скидка: | |
ISBN: | 978-7-122-23166-6 |
Ключевые слова: | Химический дизайн; |
масса: | 2560 грамм |
Издательство: | Химическая промышленность пресса |
формат: | 16 | Фрагментация: | Хорошо |
Время публикации: | Октябрь 2015 | Издание: | 2 |
Номер страницы: | 1367 | Время печати: | 1 |

&Ldquo; пятнадцать&Rdquo;

«Справочник по нефтехимическому дизайну» (пересмотренная версия) опубликовано в четырех томах.Третий том“&Rdquo; , экстракция жидкости, адсорбция и адсорбция трансформаторов, оборудование для передачи жидкости газа, отделение мембраны, сухость, химический реактор и перечислить соответствующие практические экземпляры.Вы можете направить дизайнера правильно выбрать и применить его при проектировании соответствующего процесса химического блока.
Он подходит для чтения ссылки для технического персонала, такого как нефтехимическая, продовольственная, легкая промышленность и другие отрасли.

Фей Вейян, академик, Университет Цинхуа, профессор;

«Руководство по нефтехимическому дизайну» будет официально опубликовано.«Руководство» всесторонне собирает конкретные технические данные, диаграммы, данные, формулы расчета и методы, необходимые для проектирования нефтехимического дизайна, и вводит шаги, которые следует подробно рассмотреть в инженерном дизайне. Существует большое количество ссылок. Обратите внимание Источник диаграмм, данных, формул и т. Д. Когда читатели хотят понять соответствующие проблемы, они могут легко проверить соответствующую литературу.Материалы, выбранные руководством, точны, с научной основой, диаграммы, данные, формулы и т. Д. Проходили строгую проверку. Информация, собранная руководством. укажите их зрелость.Руководство полностью отражает сочетание практичности, надежности, авторитета и повышения квалификации, особенно подчеркивая практичность. Это набор справочников, которые очень подходят для большинства технических сотрудников, которые занимаются нефтехимическим и химическим дизайном, строительством, производством и научные исследования. Его также можно проверить и использовать в качестве учителей и студентов колледжей и университетов.
Чтобы собрать этот набор «справочника», более 100 отечественных экспертов и ученых с высокой академической теорией и богатым опытом приложили большие усилия. В пяти холодных зимних отделах, весна и осень пришли осенью, и в конечном итоге стал этим сетом «Справочник».Можно сказать, что «справочник» - это кристаллизация их пятилетней тяжелой работы, а «справочник» - это плод их знаний и мудрости.Когда вы читаете «Справочник», помните их имена, это лучшее благодаря им.Когда «Справочник» опубликовано, я также должен выразить свое искреннее благодаря подразделениям и товарищам, которые предоставляют информацию и другие удобные условия для «справочника».
Я считаю, что этот набор «справочника» определенно станет справочником, который большинство инженерных и технических персоналов в химической промышленности и химической промышленности.
Член Китайской инженерной академии
Август 2001


Глава 1 потоковой механизм
1.1 насос 1
1.1.1 Обзор 1
1.1.1.1 Основные параметры насоса 1
1.1.1.2 Классификация и характеристики насосов 1
1.1.1.3 Выбор насоса нефтехимического насоса 1
1.1.1.4 Оплотнение оси насоса 9
1.1.1.5 насоса насоса и выбор 9
1.1.2 Центробежный насос 10
1.1.2.1 Соответствующие параметры центробежного насоса 10
1.1.2.2 Кривая производительности насоса 11
1.1.2.3 Эксплуатация трубопроводной системы 11
1.1.2.4 Параметры эрозии воздуха насоса 14
1.1.2.5 Мощность и эффективность мощности 16
1.1.2.6 Насос -до скорости скорости 17
1.1.2.7. Преобразование производительности центробежного насоса 18
1.1.2.8 Модель и структурная форма центробежного насоса 24
1.1.2.9 Общий порядок выбора центробежного насоса 126
1.1.2.10 Соответствующие данные насоса Таблица 127
1.1.2.11 Соответствующий экземпляр выбора насоса 134
1.1.3 Vortex Pump 136
1.1.3.1 Работа вихревого насоса 136
1.1.3.2 Структура вихря насоса тип 137
1.1.3.3 Выбор параметров вихревого насоса 137
1.1.3.4 Выбор конструкции вихревых насосов 138
1.1.4 Смешанный проточный насос 140
1.1.4.1 Принципы смешанного потока насоса 140
1.1.4.2pp Series Chemical Mixed Plow Pump 140
1.1.5 Проточный насос 143
1.1.5.1. Характеристики и основная структура насоса проточного потока оси 143
1.1.5.2 Определение основных параметров насоса проточного потока оси 143
1.1.5.3 Характерная кривая и метод регулировки насоса по оси. 144
1.1.5.4 Структура выбора насоса химического вала 145
1.1.6 Потоковой насос 147
1.1.6.1 Основные принципы и характеристики некоторых проточных насосов 147
1.1.6.2 Выбор некоторых потоковых насосов рассчитывается 147
1.1.7 Спиральный центробежный насос 149
1.1.7.1 Спиральная центробежная структура насоса 149
1.1.7.2 Виды спирального центробежного насоса 150
1.1.7.3 Параметры производительности спирального центробежного насоса 150
1.1.8 Gear Pump 154
1.1.8.1 Особенности Gear Pump 154
1.1.8.2 Основные параметры производительности передаточного насоса определены 155
1.1.8.3 Выбор насоса 156
1.1.8.4 Выбор шестерни насоса 157
1.1.9 Ротор насос 162
1.1.9.1wzb Внешнее кольцевое ротор толстый масляный насос 162
1.1.9.2hlb Slide -Type Power для повторного роста 164
1.1.9.3hgbw, HGB скользящая скользящая труба насос 168
1.1.9.4NYP Series Internal Ring Rotor Pump 169
1.1.9.5WH Вращение (внешнее кольцо) Поршневой насос 171
1.1.10 для повторного пампа 171
1.1.10.1 Классификация и структура для напользувания 171
1.1.10.2 Работа над re -pump 173
1.1.10.3 Тип воздушной комнаты 175
1.1.10.4 Выбор типа re -pump 176
1.1.11 Винтовой насос 185
1.1.11.1 Принцип работы и характеристики винтового насоса 185
1.1.11.2 Параметры винтового насоса 185
1.1.11.3 Основные параметры производительности трех винтовых насосов определены 186
1.1.11.4 Типы выбора винтового насоса 187
1.1.12 Стреляющий насос 198
1.1.12.1 Композиция и классификация потока стрельбы 198
1.1.12.2 Особенности возвращающегося насоса 198
1.1.12.3 Параметры радиовывочного насоса определены 198
1.1.12.4 Выбор возвращающегося насоса 200
1.2 FAN 201
1.2.1 Обзор 201
1.2.1.1 Классификация фанатов и приложение 201
1.2.1.2 Основные параметры производительности вентилятора 202
1.2.1.3 Вентилятор Select 203
1.2.2 Центробежный вентилятор 203
1.2.2.1 Основные параметры производительности и кривые производительности центробежного вентилятора 203
1.2.2.2 Личные фанаты - бесконечно обозначенная кривая производительности и выберите кривую 204
1.2.2.3 Соответствующая структура механизма ветра и серия 207
1.2.2.4 Соответствующий выбор типа вентилятора 208
1.2.3 Fan 219 RUZ -стиль 219
1.2.3.1 Приложение и характеристики приложения для фанатов робота 219
1.2.3.2
1.2.3.3.
1.2.3.4 Основные структурные параметры фаната RUZ -типа 222
1.2.3.5 Выбор типа вентилятора Rogez -Style 223
1.2.4 Flow Ful Fan 223
1.2.4.1
1.2.4.2 Структура вентилятора вала 231
1.2.4.3
1.2.5 смешанный плавник и фанат толпы 235
1.2.5.1.
1.2.5.2.
1.2.5.3gxf (SJG) серия косой фанаты 236
1.2.6 Jet Fin 239
1,3 компрессор 240
1.3.1 Обзор 240
1.3.1.1 Тип и применение компрессора 240
1.3.1.2 Характеристики и сравнение различных компрессоров 240
1.3.2 Pistons компрессор 241
1.3.2.1 Классификация 241
1.3.2.2 Структура компрессора поршня, параметры и выбор схемы 241
1.3.2.3 Тепловой расчет 243
1.3.2.4 Основные условия определения и оценка данных 250
1.3.2.5 Газопровод и вибрация трубопровода 252
1.3.2.6 Система охлаждения и объем охлаждающей воды 254
1.3.2.7. Регулирование газа, безопасная операция самостоятельно.
1.3.2.8 Компрессор поршневого шума 255
1.3.2.9 Компрессор с смазкой и смазочной смазкой и маслом 256
1.3.2.10 Подготовка и выбор модели комбрессора общего поршня 257
1.3.2.11 Распространенная диаграмма коэффициента сжатия газа (Рисунок 1-86 ~ Рисунок 1-95) 269
1.3.3 Соответствующий компрессор 272
1.3.3.1 Обзор и основная структура 272
1.3.3.2 Тепловой раствор определяется 273
1.3.3.3
1.3.3.4 Корректировка и анти -астма контроль 276
1.3.3.5 Нефтяная дорога и система герметизации 277
1.3.3.6 Обычно используемые центробежные компрессоры Технические параметры 279
1.3.4 Компрессор осевого потока 282
1.3.4.1 Принципы и основные структуры компрессора осевого потока 282
1.3.4.2 Выбранный компрессор осевого потока 283
1.3.4.3. Характеристики и регулировки компрессора осевого потока 284
1.3.5 Винт компрессор 286
1.3.5.1 Характеристики и структура винтового компрессора 286
1.3.5.2. Винт -тип компрессор.
1.3.5.3 Определение объемного потока и коэффициента внутреннего давления 288
1.3.5.4. Регулировка объема газа с сжатым газом.
1.3.5.5 Модель винтовой машины Select 291
1.3.5.6 Данные винтового компрессора 291
1.3.6 Управление шумом компрессора 298
1.3.6.1 Компрессор шум 298
1.3.6.2 Разрешены шум и меры контроля 298
Список литературы 301 Глава 2 Несакализация разделения 2.1 Обзор 302
2.1.1 Линейный сплошной процесс 302
2.1.2 Процесс отделения твердого отделения QI 303
2.2 Свойства подвески и технология предварительной обработки 304
2.2.1 Свет подвеска Nature 304
2.2.1.1 Свойства твердых частиц 304
2.2.1.2 Основная природа жидкой фазы 306
2.2.1.3 Основная природа двухфазной системы твердой жидкости 306
2.2.2 Технология предварительной обработки 307
2.2.2.1 Конденсация и флокуляция 307
2.2.2.2 Регулировка вязкости 310
2.2.2.3 Отрегулируйте поверхностное натяжение 310
2.2.2.4 Ультразвуковое лечение 310
2.2.2.5 Замороженные и оттаивая 310
2.2.3 Подвесная жидкость утолщена 310
2.2.3.1 Gravity Settlet 310
2.2.3.2 Ротор сепаратор 314
2.3 Соответствующая машина 316
2.3.1 Принцип центробежного разделения и классификации 316
2.3.1.1 Основные особенности процесса центробежного разделения в центробежном поле 316
2.3.1.2 Классификация и принцип процесса центробежного разделения 316
2.3.2 Расчет производственной мощности центрифуги 318
2.3.2.1 Соответствующая теория разыгрывания 318
2.3.2.2 Расчет производственной мощности фильтрации центрифуги 320
2.3.2.3 Расчет производственных мощностей расчета центрифуги 321
2.3.2.4 Моделирование производственных мощностей расселения и производственных мощностей отделения 324
2.3.3 Тип центробежной машины и область применимого 325
2.3.3.1 Центрифуга фильтра 325
2.3.3.
2.3.3.3
2.3.4 Расчет мощности центрифуги и выбор параметров связанных процессов 337
2.3.4.1 Запустите мощность, необходимую для барабана 337
2.3.4.2. Власть, потребляемая внутренним материалом барабана
2.3.4.3. Мощность, потребляемая при трениях 338
2.3.4.4 Мощность, потребляемая барабаном и поверхностью материала, а также на воздушном трении 338
2.3.4.5. Мощность, потребляемая путем выгрузки фильтрования торта 338
2.3.4.6. Мощность, потребляемая с помощью механического уплотнения трения 340
2.3.4.7. Мощность, потребляемая с помощью дренажа насоса сердца 340
2.3.4.8 Сила центрифуги, отделение отделения 340
2.4 Фильтр 341
2.4.1 Принцип разделения фильтра 341
2.4.1.1 Обзор 341
2.4.1.2 Не сжимайте пирог фильтра и сжатый фильтр 341
2.4.2. Фильтруя базовое уравнение и расчет производственной мощности фильтров. 342
2.4.2.1. Основное уравнение фильтра 342
2.4.2.2. Фильтр неэлементного фильтрованного пирога 343
2.4.2.3 Фильтр 347, который может быть сжат с помощью фильтра
2.4.2.4 Расчет производственной емкости фильтровальной машины 348
2.4.2.5.
2.4.3 Тип фильтра и область применения 350
2.4.3.1 Оборудование для фильтрования гравитации 350
2.4.3.2. Фильтр давления 351
2.4.3.3 Вакуумный фильтр 360
2.4.3.4 Нажатие фильтра 373
2.4.4. Среда фильтра 376
2.4.4.1 Классификация фильтров. 376
2.4.4.2.
2.4.4.3 Основная производительность и использование широко используемой ткацкой ткани 378
2.4.4.4 Металлическая фильтрационная среда 382
2.4.4.5 Выбор фильтрации среды 384
2.4.5 Фильтр 384
2.4.5.1 Производительность фильтра фильтра 384
2.4.5.2 Выбор фильтра 385
2.5 Выбор оборудования для разделения твердой жидкости 386
2.5.1 Основа для отбора 387
2.5.1.1 Материальные характеристики 387
2.5.1.2 Задача разделения и требования 387
2.5.1.3 Диапазон адаптации различных типов отделения 388
2.5.2 Предварительный выбор 390
2.5.2.1 Выбор метода таблицы 390
2.5.2.2 Выбор метода диаграммы 390
2.5.3 Используйте различное оборудование для разделения, чтобы соответствовать друг другу 391
2.5.4. Тест на выбор 392
2.5.4.1.
2.5.4.2 Тест фильтра 393
2.5.4.3 Вопросы, чтобы обратить внимание на выборку в эксперименте 396
2.5.5 Тест на небольшую тестовую машину 396
2.6 Сплошной фильтр 396
2.6.1 Классификация и производительность фильтра сумки 397
2.6.1.1 Классификация мешков 397
2.6.1.2 Производительность фильтра сумки 397
2.6.2 Материал фильтра из фильтра пакета 399
2.6.2.1 Характерный индикатор материала фильтра 399
2.6.2.2 Структура и характеристики материала фильтра 400
2.6.2.3 Типы фильтра 401
2.6.3 Метод очистки фильтра 405.
2.6.3.1 Mechanical Zhen Qiao Clean 405
2.6.3.2 Anti -Hair Dry
2.6.3.3 Импульсное брызговая зола 409
2.6.4 Структурный тип мешка фильтра 411
2.6.4.1 Пульс -брызги с брызги. Фильтр 411
2.6.4.2 Anti -Hair Drying Grey Sag Filter 421
2.6.4.3 Flat Bag Filter 422
2.6.4.4 Anty -Rings Anty -Blow Bag Filter 424
2.6.5 Дизайн выбора мешка фильтра 426
2.6.5.1 Сумка Фильтра Выберите Дизайн Шаг 426
2.6.5.2 Несколько проблем при проектировании системы фильтров сумки 428
2.6.6 Фильтр слоя частиц 429
2.6.6.1 Классификация и характеристики фильтра слоя частиц 429
2.6.6.2. Производительность и основные влиятельные коэффициенты фильтра 429 слоя частиц 429
2.6.6.3 Структурный тип 430 фильтра слоя частиц.
2.7 Whirlwind Seperator 433
2.7.1 Принципы работы сепаратора сокровищ 433
2.7.1.1 Характеристики потока газа в сепараторе Whirlwind 433
2.7.1.2 Механизм движения и разделения частиц в вихревом сепараторе 435
2.7.1.3 Факторы, влияющие на производительность Whirlwind 436
2.7.2 Дизайн циклонов Cymblycatics для нефтехимикатов 438
2.7.2.1 Обычный вихревой сепаратор тип 438
2.7.2.2 Оптимизированный метод проектирования оптимизированного метода проектирования вихревого сепаратора 440
2.7.2.3e-ⅱ Метод проектирования вихря типа 441
2.7.3 Multi -Tube Cyclone Seperator 442
2.8 Процесс разделения мытья 444
2.8.1 Основные принципы и классификация процесса разделения промывки 444
2.8.2 Wensing Waste 446
2.8.2.1 Тип стиратора Wensing 446
2.8.2.2 Эффективность захвата умывателя Wensing 447
2.8.2.3 Капля напряжения устройства для мытья WENSOR 448
2.8.2.4 Дизайн стирального специалиста Wensing 448
2.8.3 Устройство для стирки 449 контакта с брызги 449
2.8.3.1 Spray Tower 449
2.8.3.2 Центробежное мыть
2.8.3.3 Jet Waste 451
2.8.4. Другое тип стирального устройства 452
2.8.4.1.
2.8.4.2 Шоковой промывка 453
2.8.4.3 турбулентная башня 454
2.8.4.4 Устройство для мытья подкрепления 455
2.8.5 Жидкая пена сепаратор 456
2.8.5.1 Кампания инерционная пена 456
2.8.5.2 Деформированная пена 457
2.8.5.3 Роторные средства 457
2.8.5.4 Fiber Mist 458
2.9 Elegentic Dust Cauge 458
2.9.1 Основной принцип электростатического коллектора пыли 458
2.9.1.1 Электричество газа 459
2.9.1.2 Газопроводящий процесс 459
2.9.1.3 Lotus 460 из пыли -частиц.
2.9.1.4 Миграция и захват 460
2.9.1.5 Прозрачная от прозрачной пыли пыли 462
2.9.2 Конструкция процесса коллекционера электростатической пыли и определение основных параметров 462
2.9.2.1 Влияние характеристик пыли 462
2.9.2.2 Влияние Fantasia 465
2.9.2.3. Проектирование системы 467
2.9.2.4 Оригинальный параметр 467
2.9.2.5 Определение основных параметров 468
2.9.3 Тип статического коллекционера пыли и область применения 472
2.9.3.1 Статический сборщик пыли тип 472
2.9.3.2 Область применения электростатического коллектора пыли 473
2.9.3.3 Применение в производстве нефтехимического 474
Ссылка 477 Глава 3 размешать и смешать
3.1 Введение 479
3.1.1 Структура перемешивания чайника 479
3.1.1.1 Кеттл корпус 479
3.1.1.2 STIROR 480
3.1.2 Потоковые особенности перемешивания чайника 481
3.1.2.1 Тип потока 481
3.1.2.2 Распределение скорости 482
3.1.2.3 турбулентная функция 482
3.1.3 Количество воздействия перемешивания и его влиятельных факторов 483
3.1.4 Обычно используемые группы профсоюзов и значимость смешивания и смешивания 484
3.2 Тип и характеристики смешивания весла 486
3.2.1 Низкая вязкость вязкости.
3.2.1.1.
3.2.1.2 Осевое перемешивание весло 488
3.2.2 Высоко -висковическая жидкая перемешивание весло 492
3.2.2.1 Якорь и рама весло 492
3.2.2.2 Пошаговая полоса и тип винта 493
3.3 Смешание жидкости с низкой вязкостью 496
3.3.1 Характеристики процесса и их основные принципы 496
3.3.2 Выбор весла типа 496
3.3.3 Расчет проектирования 497
3.3.4 Multi -Layer Paddle 499
3.4 Смесь жидкости с высокой вязкостью 499
3.4.1 Смешанный механизм жидкости с высокой вязкостью 499
3.4.2 Гибридная производительность с высокой висскорией смешивания весла 499
3.4.2.1 Гибридный индекс производительности 499
3.4.2.2. Гибридная производительность различных промежуточных веслей 500
3.4.3 Смешанная смесь не -номевтоновской жидкости 501
3.4.3.1 Классификация не -номевтоновской жидкости 501
3.4.3.2. Влияние не -нювотонских свойств жидкости на гибрид 503
3.4.4 Выбор типа весла 503 503
3.4.5 ньютоновская жидкость, перемешивающая мощность 503
3.4.5.1. Мощность смешивания якоря смешивания весла 503
3.4.5.2. Мощность смешивания полосы помешивания весло 504
3.4.5.3.3
3.4.6 не -новая жидкая мощность 504
3.4.6.1. Мощность перемешивания пластиковых жидкостей Binham 510
3.4.6.2 Мощность перемешивания тактильной жидкости 510
3.4.6.3 Гибрид и мощность вязкой эластичной жидкости 511
3.5 Суспензия твердого жидника 512
3.5.1 Особенности процесса и их основные принципы 512
3.5.1.1 Сплошные частицы подвешенное состояние 512
3.5.1.2 Скорость удара твердых частиц 513
3.5.1.3 Механизм суспензии твердого жидкости 514
3.5.2 Выбор оборудования для перемешивания 514
3.5.2.1 Тип микшера 514
3.5.2.2. Определение параметров отпуска весла 515
3.5.2.3 Структура перемешивающего чайника 515
3.5.3 Конструкция процесса микшера 515
3.5.3.1. Критическая скорость подвески 515
3.5.3.2 Дизайн ремесла 517
3.5.3.3. Пример 518 Пример суспензированного микшера 518
3.5.4 Перемешающий чайник направляющей потока 519
3.5.4.1 Жидкие характеристики 519
3.5.4.2.
3.5.4.3. Отношение диаметра диверсионной трубки к диаметру чайника составляет 520
3.5.5 Качество передачи твердого жидкости 520
3.6 Раскрытие Qi -Liquid 521
3.6.1 Особенности процесса 521
3.6.1.1 Ветенера газовой жидкости и ее чайника 521
3.6.1.2.
3.6.2 Особенности утилизации газовой гидроматлеты 523
3.6.2.1 Поток газовой жидкости в чайнике 523
3.6.2.2 Максимальная скорость вентиляции 524
3.6.2.3 Диаметр пузырьков, содержание газа и площадь сравнения 524
3.6.3 Текстура прохождения газовой жидкости перемешивающего чайника 526
3.6.4 Выбор перемешивания типа 527
3.6.5 Расчет мощности во время вентиляции 527
3.6.5.1 Power Power 527
3.6.5.2 Сила определяется 528, когда мощность не вентилируется
3.7 Раскрытие жидкой жидкости 531
3.7.1 Особенности процесса 531
3.7.2 Особенности дистанции жидкости-жидкости для перемешивания 533
3.7.3 Выбор порта и структура чайника 534
3.7.4. Мощность перемешивания, необходимая для удовлетворения степени децентрализации требуемых 534
3.8 Смешивание 3 фазового смешивания газовой жидкости твердого вещества 537
3.8.1 Особенности процесса 537
3.8.2 Смешанные особенности газовой жидкости Трехфазного перемешивания чайника 537
3.8.2.1 Функции мощности 537
3.8.2.2 Критическая подвеска 538
3.8.2.3 Функция контента Qi 539
3.8.3. Текстура прохождения газовой жидкости Трехфузной косой чайника 539 539
3.8.3.1 Факторы, влияющие на качество 539
3.8.3.2 Влияние и механизм твердой относительной массовой передачи 540
3.8.4 Выбор промежуточного весла 541
3.9 Теплопередача перемешивающего чайника 541
3.9.1 Расчет коэффициента нагревательной пленки h Внутренняя передача стен в чайнике 542
3.9.1.1 Турбиновая смешанная весло, перегородка 542
3.9.1.2 Турбиновые смешивающие весло, беззащитный чайник 542
3.9.1.3 Три -лиф -нажатие на весло 542
3.9.1.4 Шести -лиф -задний изогнутый смесительный весло 542
3.9.1.5mig Mixing Paddle 543
3.9.1.6 Портрет 543
3.9.1.7 Турбулентный теплопередача, связанная с качеством единиц и энергопотреблением 544
3.9.2 Расчет коэффициента HC в коэффициенте внешней нагревательной пленки внутренней части чайника 544
3.9.2.1.
3.9.2.2. Турбиновая смешанная весло, есть перегородка 545
3.9.2.3
3.9.2.4.
3.9.2.5 Теплопередача двойного протока 545
3.9.3 Расчет HC вертикальной трубки во внешней стенке вертикальной трубки в чайнике 545 смешанного чая 545
3.9.4 Расчет коэффициента пленки теплопередачи HC вертикальной плиты змеи -типа в чайнике 545 смешанного чайника 545
3.9.5 Пример расчета 545
3.10 CFD -моделирование 546 перемешивающего чайника
3.10.1 Метод перемешивания CFD 546
3.10.1.1 Утилизация управляющего уравнения 546
3.10.1.2 Обработка вращающихся веслей 547
3.10.2 CFD -моделирование 547 динамических характеристик передачи
3.10.2.1 Однофазное поле потока 547
3.10.2.2 Многофазное поле потока 550
3.10.3 CFD -моделирование 552 характеристик теплопередачи
3.10.4 CFD -моделирование 552 с качественными характеристиками передачи
3.10.4.1 Внутренняя передача качества 553
3.10.4.2 Аналогичная качественная передача 553
3.10,5 CFD моделирование 554 химических реакций 554
3.11 Усиление перемешивания чайника 555
3.11.1 Введение 555
3.11.2 Изменение параметров производительности перемешивания, когда геометрическое сходство увеличивается 555
3.11.3 Амплификация гибридного процесса взаимного раствора жидкость 556
3.11.3.1 Геометрическое сходство усиление 556
3.11.3.2 Непометрическое сходство усиление 557
3.11.4 Опыт процесса децентрализации и децентрализации жидкости жидкости 558
3.11.5 Увеличение процесса твердой подвески 559
3.11.6 Новый метод проектирования оптимизации системы 560
3.11.7 Процесс проектирования значков перемешивания Таблица 561
Основное описание символа 562
Ссылки 564
Глава 4 Охлаждение и глубокий заморожен
4.1 Compression Compression 570
4.1.1 Цикл охлаждения сжимания для одного парового сжатия 570
4.1.1.1 Композиция и принцип работы холодильного холодильника 570.
4.1.1.2 Диаграмма энтропии температуры и давление 焓 焓 焓 571
4.1.1.3 Идеальный расчет расчета охлаждения 572
4.1.1.4 Фактический цикл охлаждения 573
4.1.1.5 Однопроизводительный парный холодильник и условия работы 577 577
4.1.2 Иерархический цикл охлаждения сжатия 579
4.1.2.
4.1.2.
4.1.2.3 Промежуточное давление двухуровневого сжатия охлаждения 583
4.1.3 Упаковочный цикл 583
4.1.4 Смешанный хладагент.
4.1.5 Тип и производительность охлаждения компрессора и его карта 585.
4.1.5.1 Pistons Cooling Compressor 585
4.1.5.2 Компрессор охлаждения винта -типа 594
4.1.5.3 Соответствующий холодильный компрессор 600
4.2 Поглощение охлаждения 603
4.2.1 Основной принцип поглощения охлаждения 603
4.2.2 Аммиак водяной поглощение холодильника 604
4.2.2.1 Природа аммиачного водного раствора 604
4.2.2.2 Основной рабочий цикл одноклассного холодильника по абсорбционному поглощению аммиака и в H-Ξ
4.2.2.
4.2.2.4. Двухветный аммиак водяной поглощение холодильника 610
4.2.3 Холодильник по абсорбции лития бромида 611
4.2.3.1. Характер лития бромидного водного раствора 611
4.2.3.2. Основной рабочий цикл одноэффективного поглощающего холодильника литий-бромидного бромида и h-Ξ
4.2.3.3. Тепловой расчет холодильного холодильника литиевого бромидного бромида 617 617
4.2.3.4 Холодильник с двойным эффектом лития бромида. 618
4.2.3.5.
4.2.3.6 Расчет проектирования холодильника лития бромид 621
4.3 Глубокая холодная и газовая разжижение 625
4.3.1 Принцип глубокого холодного охлаждения 626
4.3.1.1 Smotch Expansion 626
4.3.1.2 Расширение энтропии внешней работы 627
4.3.2 Круг газа в Лине 627
4.3.2.1 Простой цикл Линде 627
4.3.2.2. Цикл Линде 629 с охлажденным аммиаком
4.3.2.3 Linde Circle 630, вторичное расширение броска
4.3.3 Газовой цикл с машиной для отек 630
4.3.3.1 Claude Cycle 630
4.3.3.2 Hyland Loop 632
4.3.3.3 Kippi Check Cycle 632
4.3.4 Методы газового сжижения и разделения 632
4.3.4.1 Глубокое разделение 632
4.3.4.2
4.4 холодильник 637
4.4.1 Принципы и типы хладагента 637
4.4.1.1 Принципы холодильника 637
4.4.1.2 Типы и названия хладагента 638
4.4.1.3 о CFC (CFCS) Вопрос Краткое описание 639
4.4.2 Термодинамика и тепловые физические свойства хладагента 639
4.4.2.1 Термодинамика хладагента 639
4.4.2.2. Тепловые физические свойства хладагента 639
4.4.3 Общий хладагент 682
4.4.3.1 Freon 682
4.4.3.2 Bydrocarmark 682
4.4.3.3 Неорганическое соединение 682
4.4.3.4 Гибридный хладагент 682
4.4.4 Характеристики, связанные с эксплуатацией и эксплуатацией хладагента и хладагента 683
4.4.4.1 Растворенная вода хладагента 683
4.4.4.2 Растворимость хладагента 683
4.4.4.3 Открытие хладагента 683
4.4.5 -Загруженный холодный агент 684
Ссылки 689
Глава 5 Термические изменения
5.1 Основы Desight Design 690
5.1.1 Применение и классификация теплообменника 690
5.1.1.1 Роль теплообменника 690
5.1.1.2 Тепловой источник и холодный источник 690
5.1.1.3 Классификация теплообменника 690
5.1.1.4 Производительность и выбор теплообменника 695
5.1.1.5 Материал теплообменника 696
5.1.2 Основная формула расчета теплообменника 697
5.1.2.1 与 2 5 5 5 5 5 697
5.1.2.2 Уравнение скорости теплопередачи 700
5.1.2.3 Общий коэффициент теплопередачи 701
5.1.2.4 Конвекция однофазных жидкостей и плавного коэффициента и коэффициента трения течения 701
5.1.2.5 Средняя разность температур 711
5.1.2.6 Тепловой анализ теплообменника 721
5.1.3 Основные моменты проекта процесса теплообменника 725
5.1.3.1 Задача дизайна ремесла и условия проектирования 725
5.1.3.2 Содержание и средства разработанного процесса теплообменника 725
5.1.3.3 Проектные переменные и коэффициенты проектирования теплообменника 727
5.1.4 Деньгинг и грязная теплостойкость 728
5.1.4.1 Обзор 728
5.1.4.2 Охлаждение теплостойкости воды и ее контроля 729
5.1.4.3 Спортивное значение другой теплостойкости для грязи 731 731
5.1.4.4 Сермерки проектирования для профилактики и контроля грязи 733
5.1.5 Общее количество коэффициента теплопередачи. Стоимость теплообменника 734
5.1.6 Средства улучшения для процесса теплопередачи 738
5.1.6.1 Цель подкрепления 738
5.1.6.2 Принцип укрепления теплопередачи 739
5.1.6.3 Упрощенные индикаторы оценки улучшенной теплопередачи 739
5.1.6.4 Обычно используемые технологии для теплопередачи в трубе 740
5.2 Проектирование и выбор теплообменника трубки 745
5.2.1 Обзор 745
5.2.1.1 Классификация хижины Shell Tube 746
5.2.1.2 Структура частей 752
5.2.1.3 Стандартная серия и модель 763
5.2.2 Шаг расчета 770
5.2.2.1 Расчет дизайна 770
5.2.2.2 Расчет типа рабочего типа 771
5.2.3 Проектирование нефазного трансформаторного теплообменника 771
5.2.3.1 Выбор факторов проектирования, связанных с факторами проектирования 771
5.2.3.2. Трубопроводы дают коэффициент тепла и падение давления 777
5.2.3.
5.2.3.4 Расчет средней разницы температур в теплообменнике с оболочкой 794
5.2.4 Пример расчета 804
5,2,5 % скидка теплообменника. 812
5.2.5.1 Основной элемент 812
5.2.5.2. Оценка складывания теплового обмена.
5.2.5.3 Расчет формулы 817
5.3 котел 821
5.3.1 Обзор 821
5.3.1.1 Цель и классификация устройства перезагрузки 821
5.3.1.2 Основная взаимосвязь кипящего теплопередачи 823
5.3.1.3 Выбор переосмысления типа типа 828
5.3.1.4 Дизайн котла 829
5.3.1.5 Стабильность работы устройства Thermal Siphon -Type -Tipe.
5.3.2 Расчет устройства перезагрузки чайника 831
5.3.2.1 Основные отношения 831
5.3.2.2 Шаг проектирования 833
5.3.2.3 Пример расчета 835
5.3.3 Вертикальная горячая Siphon Recasembers 837
5.3.3.1 Обзор 837
5.3.3.2. Шаги и методы проектирования 838
5.3.3.3 Пример расчета 842
5.3.4 Hirochemical Hothong Susction Device 856
5.3.4.1.αco857
5.3.4.2 Двухфазное падение потока между трубкой&Дельта;
5.3.4.3. Критическая плотность теплового потока во время потока ошибок 858
5.4 Конденсатор 858
5.4.1 Обзор 858
5.4.1.1 Процесс конденсации Steam 859
5.4.1.2 Структурные характеристики и выбор конденсатора 861
5.4.1.3 Основные отношения отношений 864
5.4.2 Расчет единого группы насыщенного парового кулера 871
5.4.3. Чрезмерная конденсация и конденсат Cooler 874
5.4.4 Несколько групп парового контента 878
5.4.4.1 Обзор 878
5.4.4.2. Много -компонентное конденсированное содержимое расчета (интермодация межкомпонента) 879
5.4.4.3 Пример расчета нескольких групп конденсации 883
5.4.4.4 Конденсация конденсации, когда жидкость наложен на тепловой коэффициент 892
5.4.5 Conceberness, содержащая не -конденсированные газ 892
5.4.5.1 Обзор 892
5.4.5.2 несколько методов расчета 893
5.4.5.3 Пример расчета 895
5,5 воздушного охлаждения 903
5.5.1 Обзор 903
5.5.1.1 Особенности и применение воздушного класса 903
5.5.1.2.
5.5.1.3 Крыловая трубка и трубка 906
5.5.1.4 Метод представления и серийный стандарт модели 913 воздушного охладителя 913
5.5.2 Расчет теплопередачи холодного устройства 917
5.5.2.1. Общий коэффициент теплопередачи и теплопередача 917
5.5.2.2. Расчет теплопередачи боковой боковой боковой стороны и высадки давления из трубопровода 923
5.5.2.3. Эффективная средняя разница в температуре между воздушным -охладителем 927
5.5.3 Дизайн пустого холодного устройства 929
5.5.3.1 Условия проектирования и основные параметры 929
5.5.3.2 Стадии проектирования и примеров 937
5.5.4 Точки расчета влажного воздушного кулера 942 942
5.5.4.1 Использование мокрого воздушного кулера 942
5.5.4.2.
5.5.4.3. Связанная зависимость расчета влажного воздушного кулера 944
5.6 Другой теплообменник Tube 945
5.6.1 Tube -Type Teatbreganger 945
5.6.1.1 Обзор 945
5.6.1.2 Теплопередача и падение давления нагревательного устройства трубки
5.6.1.3 Пример расчета 953
5.6.2 Иммортивная змеиная теплообменник 957
5.6.2.1 Обзор 957
5.6.2.2 Теплопередача и падение напряжения нагревательного устройства змеиной трубки 959
5.6.2.3 Пример расчета 960
5.6.3 Spray Cooler 962
5.6.3.1 Обзор 962
5.6.3.2 Расчет кулера спринклера 963
5.6.3.3 Пример расчета 964
5.6.4 Тепловая труба и тепловая теплообменника 969
5.6.4.1 Основная структура и принцип работы тепловой трубы 969
5.6.4.2 Рабочие характеристики тепловой трубы 974
5.6.4.3 Теплопередача тепловой трубы 979
5.6.4.4 Тепловой теплообмен тепловой трубы 983
5.7 Тип платы и компактный теплообменник 987
5.7.1 Обзор 987
5.7.2 Спиральная доска теплообменника 987
5.7.2.1 Классификация и размер базовой структуры 988
5.7.2.2 Процесс расчеты теплообменника спиральной пластины 999
5.7.2.3 Простой метод спиральной платы. Расчет теплообменника 1005
5.7.3 Теплообменник типа платы 1011
5.7.3.1 Структура и производительность 1011
5.7.3.2 Средняя разница в температуре и производительность теплообмена 1019
5.7.3.3 Коэффициент теплопередачи и сопротивление потока теплообменника пластин 1025
5.7.3.4 Определение процесса и количество каналов потока 1032
5.7.3.5 Коэффициент грязи 1034
5.7.4 Пирогая крыла -типа теплообменника 1034
5.7.4.1 Структура и производительность 1034
5.7.4.
5.7.4.3 Расчет теплопередачи и механики жидкости теплообменника с пластиной 1046
5.7.4.4 Пример расчета 1054
5.7.4.5 Диффузное соединение и печатная пластина -Теплообменник 1064
5.7.5 Обменной теплообменник зонтика 1065
5.7.5.1 Структура и производительность 1065
5.7.5.2 Расчет теплопередачи и сопротивления 1067
5.7.6 Оболочный теплообменник 1068
5.7.6.1 Структура и производительность 1068
5.7.6.2 Основные параметры и смежные расчеты проекта 1070
5.7.7 Tube Wing -Thepe Teatbreganger 1071
5.7.7.1 Структура и производительность 1071
5.7.7.2 Несколько проблем в расчете дизайна теплообменника -тип трубки -типа 1074
5.8 Специальный материал теплообменник 1082
5.8.1 Графитный теплообменник 1083
5.8.1.1 Производительность и применение не транспланированного графита 1083
5.8.1.2 Структурный тип графитового теплообменника 1083
5.8.1.3 Теплопередача и сопротивление жидкости графитового теплообменника 1098
5.8.2 Фториновый пластиковый теплообменник 1101
5.8.2.1 Особенности и используют 1101
5.8.2.2 Структурный тип фторинового пластикового теплообменника 1102
5.8.2.3 Пластиковый пластиковый теплообмен теплопередача и падение давления 1103
5.8.3 Стеклянный теплообменник 1105
5.8.3.1 Характеристики и использование стеклянного теплообменника 1105
5.8.3.2 Структурный тип и характеристики теплопередачи стеклянного теплообменника 1105
5.8.4 Сплавы долины и редкие металлические теплообменники 1106
Ссылки 1111
Глава 6 испарение
6.1 Обзор 1113
6.2 Типы и энергопотребление устройств испарения 1113
6.2.1 Одно -эффектное испарение 1114
6.2.1.1 одноэффективное вакуумное испарение 1114
6.2.1.2 Непрерывное испарение 1115
6.2.1.3 Зона теплопередачи 1115
6.2.1.4 Потеря эффективной разницы температур теплопередачи и разницы температуры теплопередачи 1115
6.2.1.5 испарение 1119
6.2.2 Многоэффективное испарение 1119
6.2.2.1 Shunliu (сторона) Процесс 1120
6.2.2.2. Процесс обратного потока 1121
6.2.2.3 Другие процессы 1121
6.2.2.4 Математическое описание многоэффективного испарения 1122
6.2.2.5 Метод расчета многоэффективного испарения 1123
6.2.2.6 Введение в компьютерную программу для многоэффективной системы испарения 1127
6.2.2.7 Введение в испаренное программное обеспечение для коммерческого проектирования 1127
6.2.3 Тепловой насос испаряется 1128
6.2.3.1 Паровой насос (тепловой реактивный насос) 1129
6.2.3.2. Механический сжатый тепловой насос 1132
6.2.4 Декомпрессия мигает 1136
6.2.4.1 Multi -Level Flash Device 1136
6.2.5 Использование тепловой энергии системы испарения 1139
6.2.6 Оптимизация системы испарения 1140
6,3 типа и выбор эвапоиза 1141
6.3.1 Кеттл -испаритель 1142
6.3.2 Вертикальная короткая трубка испаритель 1142
6.3.2.1 Центральная круглая трубка Evapoor 1142
6.3.2.2. Испаритель 1143
6.3.2.3 Центральный циркулятор испаритель с перемешиванием 1143
6.3.3 Вертикальная длинная трубка испаритель 1143
6.3.3.1 Натуральный цикл испаритель 1143
6.3.3.2 Lift Film испаритель 1144
6.3.3.3 Снижение пленки испаритель 1144
6.3.3.4 Применение вертикального длинного пробирчатого испарителя 1147
6.3.4 Принудительный круглый испаритель 1148
6.3.5 Плетательский испаритель 1149
6.3.5.1.
6.3.5.2. Уничтожение пленки пленки.
6.3.5.3 Спиральная плита испаритель 1150
6.3.6 испаритель 1150
6.3.7 Прямой нагревающий испаритель 1151
6.3.8 Выбор испарителя 1152
6.3.8.1 Факторы для отбора 1152
6.3.8.2 Связанные инструкции по выбору 1152
6.3.8.3 Выбор оборудования для испарения 1153
6.4 Дизайн испарителя 1153
6.4.1 Нагревательное устройство 1154
6.4.1.1 Коэффициент теплопередачи нагревателя 1154
6.4.1.2 Коэффициент пленки теплопередачи на стороне материала раствора 1155
6.4.2. Справка испарителя 1158
6.4.3 Разделение газовой жидкости 1158
6.4.4 Том 1160
6.4.5 Избыток соли -содержащей суспензии 1161
6.4.6 Удаление неконденсированного 1161
6.4.7 Экспорт импорта и конденсата Steam 1161
6.5 Система испарения и ее эксплуатационные характеристики 1163
6.5.1 Композиция системы испарения 1163
6.5.2 Прямой конденсатор 1164
6.5.3 Выбор компрессора и вакуумного насоса 1164
6.5.3.1 Выбор парового компрессора 1164
6.5.3.2 Выбор вакуумного насоса 1166
6.5.4 Вопросы в работе системы испарения 1168
Ссылки 1170
Глава 7 Промышленный кристаллический процесс и проектирование оборудования
7.1 Обзор 1173
7.2 Кристаллическая система природа 1174
7.2.1 Распределение частиц кристалла 1174
7.2.2 Скорость крайней установки частиц 1175
7.2.3 Растворимость 1176
7.2.
7.3 Сплошной кристаллический процесс и оборудование 1177
7.3.1 Кристаллический механизм и динамика 1177
7.3.2 Рост кристаллов 1179
7.3.3 Внутренняя связь между коррупцией кристаллов и ростом 1182
7.3.4 Кристаллический процесс и устройство 1182
7.3.4.1 Охлаждающий кристалл 1182
7.3.4.2. Развитие хрустального устройства 1183
7.3.4.3.3 Вакуумный тепло -теральный охлаждающий кристалл 1183
7.3.4.4 Кристаллическое устройство 1184 непрерывно эксплуатируется
7.3.4.5 Многоуровневый кристаллический процесс 1186
7.3.5 Моделирование и анализ системы процесса кристаллического решения 1186
7.3.5.1 Анализ общей модели и стационарного поведения 1186
7.3.5.2.
7.3.6 Расчет кристаллического процесса и конструкция кристаллического устройства 1193
7.3.6.1 Ставка получения 1193
7.3.6.2 Процесс разделения кристаллов охлаждения 1194
7.3.6.3 Crystal Design 1196
7.3.7 Работа и управление хрустальным устройством 1210
7.3.7.1 Операция кристаллического устройства 1210
7.3.7.2 Контроль процесса непрерывной кристаллизации 1211
7.3.7.3 Прерывистое кристаллическое управление процессом и лучшая операция по эксплуатации 1212
7.4 Расплавленный кристалл 1213
7.4.1 Анализ режима работы кристаллов плавления и макродинамики 1213
7.4.1.1 Основной режим работы 1213
7.4.1.2 Malling Crystal Crystal Macro -динамический анализ 1214
7.4.2 Фазовая диаграмма 1215
7.4.2.1 Две компонентная система 1215
7.4.2.2 Коэффициент распределения 1216
7.4.3. Процесс и оборудование для замороженной конденсации класса 1217
7.4.3.1 Постепенно замороженное разделение группы конденсации 1217
7.4.3.2 Хрустальное оборудование 1218
7.4.4
7.4.4.1 Центральная пленка Crystal 1222
7.4.4.
7.4.4.3 Комбинированная башня Кристалл 1227
7.4.4.4 Сравнение разделения кристаллизации типа башни и других методов разделения 1228
7.4.5 Плата 1229
7.4.5.1 Анализ процесса площади плавления в области 1229
7.4.5.2 Основная переменная 1230
7.4.5.3 Приложение 1230
7.5 Сублимация (кристалл сублимации) 1230
7.5.1 Диаграмма фазы отделения подъема и предел 1230
7.5.1.1 Фазовая диаграмма 1230
7.5.1.2 Стражение чистоты разделения 1232
7.5.2 Процесс сублимации и анализ скорости 1232
7.5.3 Уравнение оборудования и проектирования 1233
7.5.3.1 Оборудование 1233
7.5.3.2 Уравнение проектирования 1233
7.6 Осаждение (кристалл) 1234
7.6.1 Образование осадков 1234
7.6.2 Коэффициент распределения 1235
7.6.3 Технология и оборудование для урегулирования 1236
7.6.3.1 Осаждение реакции (кристалл) 1236
7.6.3.2 Анализ соли (кристалл) 1236
7.6.3.3 Оборудование для урегулирования 1236
7.6.3.4 Проектирование механического состояния Mid -Stam -Ups (скорость таланта подвески) 1237
7.7 Другие кристаллические методы и оборудование 1237
7.8. Исследование прогресса современной промышленной кристации и технологии резания 1239
7.8.1 Технология моделирования расчета 1239
Ссылки 1247
Глава 8 Дефольд
8.1 Обзор 1249
8.1.1 Введение в процесс дистилляции 1249
8.1.1.1 Особенности дистилляции 1249
8.1.1.2 Диапазон приложений 1249
8.1.1.3 Рабочая давление и температура 1249
8.1.1.4 Сбалансированная концепция 1250
8.1.1.5 Процесс дистилляции 1250
8.1.2 Классификация процесса дистилляции 1250
8.1.2.1 One -Balance Process 1250
8.1.2.2 несколько процесса баланса——
8.1.2.3 Несколько групп дистилляции 1253
8.1.2.4 Прерывистая дистилляция 1254
8.1.2.5 Процесс 1254 Разной энергии 1254
8.1.2.6 Специальная дистилляция 1255
8.2 Газовая жидкая баланс 1257
8.2.1 Ци -жидкий баланс отношения 1257
8.2.1.1 Связь между переменными процесса, когда баланс газовой жидкости сбалансирован 1257
8.2.1.
8.2.1.3 Основные отношения QI -Balance Thermodynamics 1262
8.2.2 Расчет связи QI и жидкости баланса 1263
8.2.2.1 Расчет Qi и жидкого баланса идеальной системы с низким уровнем напряжения
8.2.2.2. Расчет баланса жидкости газа общей системы низкого напряжения 1264
8.2.2.3 Расчет баланса Qi -Liquid в системе высокого напряжения 1266
8.3 Анализ степени расчета свободы процесса дистилляции 1267
8.3.1 Переменная свобода и дизайна 1267
8.3.1.1 Переменная процесса 1267
8.3.1.2 Отношения ограничения 1267
8.3.1.3 Проектная переменная 1268
8.3.2 Свобода операционного элемента 1268
8.3.2.1 Средний фазовый поток для отдельных акций 1268
8.3.2.2 Дайвер 1268
8.3.2.3 Простой и сбалансированный уровень (теоретический совет) 1269
8.3.3 Анализ свободы операционной единицы 1270
8.3.3.1 Простой класс 1270
8.3.3.2 Простая дистилляционная башня 1270
8.3.3.3 Другие единицы и композитные процессы 1271
8.4 Расчет простой сбалансированной дистилляции 1272
8.4.1 Расчет статуса точечной и росовой точки 1272
8.4.1.1 Расчет точечной температуры 1272
8.4.1.2 Расчет температуры точки росы 1273
8.4.2 Расчет сбалансированного и сбалансированного процесса конденсации 1273
8.4.3 Расчет процесса паряки тепловой вспышки 1274
8.4.4 Расчет комплексной дистилляции баланса смеси 1274
8.4.5 Расчет простой дистилляции 1274
8.5.
8.5.1 Основная концепция 1275
8.5.
8.5.2.1 Гипотеза Хенгморели 1277
8.5.2.2
8.5.2.3mc Метод иллюстрации Cabe-Theief 1278
8.5.2.4 Влияние статуса кормления 1279
8.5.2.5.
8.5.2.6 Выбор коэффициента возврата 1280
8.5.2.7 Дисциплинарный алгоритм 1282 Когда требования к разделению высоки 1282
8.5.2.8 Различный сложный тип психической башни 1282
8.5.2.9 Эффективность платы и фактическая башня 1284
8.5.3 Рассмотрим расчет второй группы второй группы двух групп расчетов 1285
8.5.3.1 浓-Reinforments 1285
8.5.3.2 Уравнение линии операции изысканного сегмента дистилляции 1285
8.5.3.3
8.5.3.4 Вся башня рассчитывается 1286
8.5.3.5 Улучшен MC Cabe-Thile Law 1287
8.6 Расчет нескольких групп дистилляции 1287
8.6.1 Упрощенный алгоритм многокомпонентной дистилляции 1287
8.6.1.1smlyth-Brenkley (SB) Метод 1287
8.6.1.2fenske-u.
8.6.2 Строгий алгоритм многокомпонентной дистилляции 1294
8.6.2.1 Алгоритм вычисления платы 1295
8.6.2.2 Метод трех -паильной матрицы 1306
8.7 Извлечение дистилляции 1310
8.7.1 Извлечение процесса дистилляции и функции 1310
8.7.2 Выбор растворителя 1310
8.7.2.1 Селективность растворителя 1311
8.7.2.2 Другие требования для растворителей 1313
8.7.3 Расчет экстрагирующей башни 1313
8.7.3.1 Расчет растворителя 1313
8.7.3.2 Упрощенный метод иллюстрации M-T 1315
8.7.3.3 Упрощенный метод 1315
8.7.3.4 Упрощенный алгоритм вычисления платы 1316
8.8 Постоянный кипящий фильтр 1321
8.8.1 Обзор 1321
8.8.1.1 Краткое описание процесса 1321
8.8.1.2 Постоянный феномен кипения 1321
8.8.1.3 Классификация Хенгби 1324
8.8.1.4 прогноз данных о кипении Хэна 1324
8.8.2 Выбор Heng Book 1324
8.8.3 Основной процесс постоянной дистилляции кипения 1325
8.8.4 Расчет кипящей башни Хэна 1327
8.8.4.1 Определение дозировки постоянного кипящего агента 1327
8.8.4.2 Положение добавления постоянного кипящего агента 1327
8.8.4.3 Расчет башни кипящего Хэна 1328
8.8.5 Сравнение постоянной дистилляции кипения и экстракции необходимой дистилляции 1331
8.9 Циркуляция нефтяных и сложных смесей 1331
8.9.1 Обзор 1331
8.9.1.1 Основные особенности Petroleum 1331
8.9.1.2 Оценка нефтяной дистилляции 1332
8.9.1.3 Природа точек дистилляции нефти и нефти 1332
8.9.2 Qi-Liquid Balance нефтяной и нефтяной дистилляции 1333
8.9.2.1 Кривая дистилляции нефти и ее точки дистилляции 1333
8.9.2.2 Группы формирования и фальшивые многочисленные
8.9.3 нефтяная дистилляция 1336
8.9.3.1 Основной процесс дистилляции масла 1336
8.9.3.2 Расчет расчета нефтяной башни 1338
8.10 Прерывистая сущность 1339
8.10.1 Обзор 1339
8.10.1.1 Краткое описание процесса 1339
8.10.1.2 Особенности процесса 1339
8.10.1.3 Другие типы прерывистой дистилляции 1340
8.10.2 Метод работы прерывистой дистилляции 1340
8.10.3 Расчет прерывистой дистилляции 1340
8.10.3.1 Расчет возвращения в постоянное прерывистое чувство Хэна 1340
8.10.3.2 Расчет постоянной прерывистой прерывистой дистилляции 1342
8.10.3.3 Рассмотрим строгий алгоритм жидкости 1344
8.11 Текстура процесса дистилляции 1344
8.11.1 Обзор 1344
8.11.2 Концепции эффективности пластин 1345
8.11.2.1 Эффективность доски 1345
8.11.2.2 Эффективность точек 1346
8.11.2.3 Эффективность всей башни 1346
8.11.3 Эффективность пластин.
8.11.3.1 Данные с фактического устройства 1346
8.11.3.2 Опыт связан 1347
8.11.3.3aiche Метод [76] 1348
8.11.4 Высота равной высоты доски башни наполнителя 1351
8.12 Энергетическая пробега процесса дистилляции 1353
8.12.1 Тепловой анализ процесса дистилляции 1353
8.12.1.1 Требуется для процесса дистилляции 1353
8.12.1.2 Чистый энергопотребление процесса дистилляции 1353
8.12.2 Основной путь к энергосбережению процесса дистилляции 1354
8.12.2.1 Использование эффективности продукта 1354
8.12.2.2. Закрытие процесса сниженного процесса 1355
8.12.2.3 Оптимизация многокомпонентной смеси с утонченной дистилляцией процесса дистилляции 1357
8.13 Компьютерный расчет процесса дистилляции——
8.13.1pro/ⅱ1358
8.13.1.1 Структура 1358
8.13.1.2 Внутренняя база данных 1358
8.13.1.3 Термодинамика 1359
8.13.1.4 модульный модуль 1359
8.13.1.5 Алгоритм 1359
8.13.1.6 Другое вспомогательное программное обеспечение 1360
8.13.1.7 Метод ввода 1361
8.13.2ASPEN1361
8.13.2.1 Внутренняя база данных 1361
8.13.2.2 Термодинамика 1361
8.13.2.3 модульный модуль 1362
8.13.3HYSYS1362
8.13.4CHEM CAD ⅲ1362
8.13.5 Пример расчета 1363
Основное описание символа 1364
Ссылки 1365


