8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Третье издание новой технологии разделения Chen Huanlin, Wu Li Liguang, химическая среда общего университета, биологические ресурсы для пищевых продуктов и энергетические ресурсы, энергетические и другие профессиональные студенты и аспирантуальные книги Химическая промышленность.

Цена: 1 000руб.    (¥47.3)
Артикул: 620475033846

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:阳光书艺图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 69 29.5624руб.
¥ 198 78.61 661руб.
¥19.5413руб.
¥8170руб.


Книга   имя

 Новые технологии разделения, 3-е издание

Название иностранного языка

  

Издатель

 Химическая промышленность пресса 

делать    ВОЗ

  Чэнь Хуаньлинь

Конечно   цена

 59.00 Юань

Опубликованная дата

  2020.02

I S B N

  9787122348166

Набор

  

Тяжелый   количество

  KG

Пакет    рамка

 Оплата в мягкой обложке

Версия    Второй уровень

  3

Характер    число

  625000

Поддержка ресурсов

Страница    число

  372

открыть     Бен

 16


Введение книги

 

«Новая технология разделения» (третье издание) переработано на основе второго издания учебника.Во-первых, представлены классификация процессов разделения, технологический прогресс, перспективы применения и принципы выбора процессов. В то же время обобщаются базовые знания по термодинамике, кинетике и равновесным процессам, а также движущим силам в общем процессе разделения и переноса; основы расчета силы взаимодействия и коэффициента разделения между разделяемыми веществами, между разделяемым веществом и разделяющим агентом, коэффициента разделения и его качественная связь с энергозатратами процесса;анализ энергопотребления процесса разделения и т.д. Затем оно сосредоточилось на внедрении новых технологий, которые начали применяться в больших масштабах, таких как технологии мембранного разделения, такие как обратный осмос, нанофильтрация, газопроницаемость, мембранный электролиз и биполярная мембранная диссоциация воды; специальная экстракция, азеотропная дистилляция и реактивная дистилляция со сложившимися случаями применения, а также технологии молекулярной и мембранной дистилляции, разработанные в последние годы; сверхкритическая флюидная экстракция и гель-экстракция, используемые в особых случаях.Технологии экстракции и мембранной экстракции растворителями, а также технологии разделения, такие как адсорбция, ионообменное и хроматографическое разделение;появляющиеся новые технологии, такие как импринтированная хроматография, импринтированное хиральное разделение, импринтированная твердофазная экстракция, импринтированное и иммунное мембранное разделение; разделение пены и мембранное разделение жидкости, которые все еще находятся на стадии разработки;быстро разрабатываются и применяются новые технологии высокоградиентной и сверхпроводящей магнитной сепарации. Наконец, предлагается сочетание и интеграция различных технологий и оборудования разделения, а также моделирование процессов и оптимизация проектирования.Каждая глава этой книги перемежается соответствующими примерами, помогающими понять концепции и углубить знания; в конце главы приведены соответствующие упражнения для закрепления основ проектирования и освоения методов расчета с помощью упражнений; ссылки, перечисленные в конце главы, позволяют читателям глубже понять и изучить соответствующие новые технологии. 

«Новая технология разделения» (третье издание) может использоваться в качестве учебника для студентов и аспирантов, специализирующихся в области химического машиностроения, окружающей среды, биологии, продуктов питания, материалов, ресурсов и энергетики в университетах общего профиля. Его также можно использовать в качестве справочника для самообучения для тех, кто занимается процессами химического машиностроения и связанным с ним инженерным проектированием и разработкой продукции.

 

Оглавление

 

Глава 1 Заменитель 1
1.1 Технология разделения и ее значение в технологических процессах 1
1.1.1 Статус и роль технологии разделения 1
1.1.2 Необходимость внедрения и разработки новых технологий разделения 2
1.2 Классификация процессов разделения 3
1.2.1 Механическое разделение 4
1.2.2 Массообменное разделение 4
1.2.3 Реакционное разделение и превращение 5
1.3 Развитие новых технологий разделения 5
1.3.1 Технология мембранного разделения 6
1.3.2 Новая технология разделения, основанная на традиционной сепарации 8
1.3.3 Технология соединения и интеграции 9
1.4 Общие правила выбора технологии разделения 11
1.4.1 Основная основа для выбора 11
1.4.2 Технологическая целесообразность и надежность оборудования 12
1.4.3 Экономика процесса 13
1.4.4 Эмпирические правила порядка комбинационных процессов 13
Упражнение 14
Ссылки 15
Глава 2. Основная теория процесса разделения 16
2.1 Термодинамические основы процесса разделения 16
2.1.1 Основные определения и функции термодинамики 16
2.1.2 Парциальное молярное количество и химическое положение 17
2.1.3 Уравнение Клапейрона и уравнение г-г 18
2.1.4 Фазовый закон 19
2.1.5 Осмотическое давление и теория равновесия Таннань 19
2.1.6 Основные законы неравновесной термодинамики 22
2.2 Кинетическая основа процесса разделения 24
2.2.1 Молекулярный массоперенос, его скорость и поток 24
2.2.2 Дифференциальное уравнение массообмена 26
2.2.3 Конкретная формула дифференциального уравнения массопереноса 27
2.3 Физические силы при разделении 27
2.3.1 Межмолекулярные и межатомные силы 27
2.3.2 Параметр растворимости 30
2.3.3 Коэффициент проницаемости 31
2.4 Коэффициент разделения 33
2.4.1 Внутренние факторы разделения равновесных процессов разделения 33
2.4.2 Собственные коэффициенты разделения для процессов с регулируемой скоростью 34
2.4.3 Качественная связь между коэффициентом разделения и потреблением технологической энергии 35
2.5 Анализ энергопотребления процесса разделения 36
2.5.1 Основные понятия эффективности 36
2.5.2 Анализ процесса разделения 39
Упражнение 41
Ссылки 42
Глава 3 Обратный осмос и прямой осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация и микрофильтрация 43
3.1 Обратный осмос и прямой осмос 44
3.1.1 Осмос, обратный осмос и прямой осмос 44
3.1.2 Основной механизм и модель обратного осмоса 46
3.1.3 Расчет параметров рабочих характеристик обратного осмоса 48
3.1.4 Процесс обратного осмоса 49
3.2 Нанофильтрация 52
3.2.1 История разработки нанофильтрационных мембран 52
3.2.2 Перехват хлорида натрия 53
3.2.3 Перехват одновалентных или многовалентных соединений 53
3.2.4 Удержание ионов смеси 53
3.2.5 Улавливание следов органических веществ в воде 55
3.2.6. Опреснение при постоянном объеме нанофильтрацией 55
3.3 Ультрафильтрация 57
3.3.1 Основные принципы ультрафильтрации 57
3.3.2 Модель ультрафильтрационного массообмена 57
3.3.3 Технологическая схема процесса ультрафильтрации 61
3.4 Микрофильтрация 66
3.4.1 Режим микропористой фильтрации 66
3.4.2 Уравнение потока фильтрационной корки 67
3.4.3 Модель затухания потока 68
3.5 Мембранный модуль 71
3.5.1 Типы мембранных модулей 71
3.5.2 Сравнение различных мембранных модулей 75
Упражнение 76
Ссылки 78
Глава 4 Газопроницаемость, первапорация и мембранная абсорбция 79
4.1 Газоразделение 79
4.1.1. Механизм газопереноса внутри мембраны 79
4.1.2 Факторы, влияющие на газопроницаемость 83
4.1.3 Расчет газоразделения 88
4.1.4 Форма работы каскада и расчет серии 91
4.1.5 Экономическое сравнение газовой мембранной сепарации 93
4.2 Первапорация и проникновение пара 94
4.2.1 Принципы первапорации и паропроницаемости 94
4.2.2 Поток пермеата и коэффициент разделения 95
4.2.3 Проектный расчет первапорационного мембранного процесса 98
4.2.4 Основные факторы, влияющие на проектирование процесса 99
4.2.5 Расчет каскада первапорации 101
4.2.6 Экономический анализ первапорации и паропроницаемости 102
4.3 Абсорбция пленочной основы 103
4.3.1. Мембранная абсорбция и ее форма газожидкостного массообмена 103
4.3.2 Массоперенос при мембранной абсорбции 104
4.3.3 Определение расчетных параметров пленочного поглощения 106
4.3.4 Применение процесса абсорбции на основе пленки 106
Упражнение 107
Ссылки 108
Глава 5 Диализ, электродиализ и мембранный электролиз 109
5.1 Диализ 109
5.1.1 Механизм процесса диализа 109
5.1.2 Потоковая модель процесса диализа 110
5.1.3 Виды и состав диализата 111
5.1.4 Типы диализных процессов и степень их выведения 112
5.2 Электродиализ 114
5.2.1 Принцип процесса электродиализа 114
5.2.2 Основная теория электродиализа 115
5.2.3 Явления переноса при электродиализе 117
5.2.4 Расчет технологических параметров электродиализатора 117
5.2.5 Конструкция электродиализатора и процесс его обессоливания 122
5.2.6 Явление концентрационной поляризации при электродиализе 127
5.2.7 Разработка и применение процесса инвертированного электродиализа 128
5.2.8 Конструкция и применение электродиализного устройства, наполненного обменной смолой 130
5.3 Биполярная мембранная диссоциация воды 131
5.3.1 Характеристики биполярной мембраны 132
5.3.2 Теоретический потенциал и энергозатраты биполярной мембранной диссоциации воды 132
5.3.3 Принцип диссоциации воды при биполярном мембранном электродиализе 133
5.3.4 Параметры проектирования биполярного мембранного процесса 134
5.3.5 Применение биполярной мембранной диссоциации воды 135
5.4. Ионно-мембранный электролиз 135
5.4.1 Основные принципы мембранного электролиза 135
5.4.2 Ионно-электролитическая мембрана 135
5.4.3 Электрохимические реакции и материальный баланс в мембранных электролизерах 137
5.4.4 Материальный баланс в мембранном электролизере 138
5.4.5 Законы электролиза 139
5.4.6 Выход по току анода мембранного электролизера 139
5.4.7 Напряжение ячейки мембранного электролиза 139
5.5 Экономическое сравнение электродиализа 141
Упражнение 141
Ссылки 142
Глава 6 Спецперегонка и перегонка 143
6.1 Фазовая диаграмма компонентов смеси 143
6.1.1 Трехкомпонентная фазовая диаграмма и граница дистилляции 143
6.1.2 График остаточной кривой 144
6.1.3 Кривая дистилляции 147
6.1.4 Зона состава продукта (зона галстука-бабочки) под общим обратным холодильником 148
6.2 Экстракция и азеотропная перегонка 149
6.2.1 Характеристики и различия между экстракцией и азеотропной перегонкой 149
6.2.2 Принципы выбора растворителя 150
6.2.3 Коэффициент разделения экстрактивной дистилляции 152
6.2.4 Расчет количества теоретических тарелок для экстрактивной дистилляции 153
6.2.5 Расчет количества теоретических тарелок для азеотропной перегонки 156
6.3 Реактивная дистилляция 157
6.3.1 Основные характеристики реактивной дистилляции 158
6.3.2 Фазовое равновесие и химическое равновесие реактивной дистилляции 158
6.3.3 Кинетика реактивной перегонки 160
6.3.4 Проектный расчет реакционно-ректификационной башни 161
6.3.5 Выбор и применение реактивной дистилляции 163
6.4 Молекулярная дистилляция 166
6.4.1 Принципы молекулярной дистилляции 167
6.4.2 Теплообмен и массоперенос при молекулярной дистилляции 169
6.4.3 Молекулярный дистиллятор и его технологическая схема 170
6.4.4 Характеристики молекулярных дистилляторов и их применение 171
6.5 Мембранная дистилляция 174
6.5.1 Основные принципы мембранной дистилляции 174
6.5.2 Тепло- и массоперенос при мембранной дистилляции 175
6.5.3 Мембранные дистилляционные мембраны и устройства 177
Упражнение 179
Ссылки 179
Глава 7 Сверхкритическая флюидная экстракция и экстракция специальными растворителями 181
7.1 Сверхкритическая флюидная экстракция 181
7.1.1 Сверхкритические жидкости и их свойства 182
7.1.2 Фазовое равновесие при сверхкритической флюидной экстракции 186
7.1.3 Транспортные свойства сверхкритических жидкостей 189
7.1.4 Процесс сверхкритической флюидной экстракции и расчет оборудования 193
7.1.5 Методы экстракции и разделения сверхкритических флюидов и типичные процессы 196
7.1.6 Выбор условий проведения сверхкритической экстракции 197
7.1.7 Энергопотребление процесса сверхкритической флюидной экстракции 198
7.2 Водная двухфазная экстракция 198
7.2.1 Принцип двухфазного водного распределения 199
7.2.2 Силы в водных двухфазных системах 200
7.2.3 Основные факторы, влияющие на распределение двух водных фаз 202
7.2.4 Выбор двухфазной водной системы 205
7.2.5 Разработка процесса водной двухфазной экстракции 206
7.2.6 Применение водной двухфазной экстракции 207
7.3 Экстракция геля 208
7.3.1 Виды гелей и их характеристики 208
7.3.2 Температура фазового перехода геля 209
7.3.3 Механизм набухания и сжатия геля 209
7.3.4 Экранирующий эффект геля 211
7.3.5 Расчетные параметры экстракции геля 211
7.3.6 Типичный процесс экстракции геля 212
7.3.7 Применение гель-экстракции 215
7.4 Мембранная экстракция растворителем 216
7.4.1 Основные принципы мембранной экстракции 216
7.4.2 Уравнение массопереноса мембранной экстракции 217
7.4.3 Факторы, влияющие на массоперенос при мембранной экстракции 218
7.4.4 Принципы выбора экстрагентов 219
7.4.5 Принципы выбора мембран и мембранных модулей 221
Упражнение 221
Ссылки 222
Глава 8 Адсорбция, ионообмен и хроматографическое разделение 224
8.1 Структура и эффективность адсорбционно-обменного агента 224
8.1.1 Обычно используемые адсорбенты 224
8.1.2 Ионообменная смола 225
8.1.3 Неподвижная фаза и подвижная фаза для специальной хроматографии 227
8.1.4 Принципы выбора адсорбента 229
8.2 Адсорбционное разделение 229
8.2.1 Адсорбционное равновесие и уравнение изотермической адсорбции 229
8.2.2 Адсорбционно-диффузионный механизм массопереноса 232
8.2.3 Характеристические параметры адсорбции и разделения 234
8.2.4 Процесс адсорбционного разделения 237
8.3 Ионный обмен 244
8.3.1 Ионообменное равновесие и кинетические взаимосвязи 244
8.3.2 Разработка процесса ионного обмена 248
8.3.3 Ионообменник и требования к его конструкции 250
8.4 Хроматографическое разделение 252
8.4.1 Классификация и характеристики хроматографии 252
8.4.2 Равновесные соотношения хроматографического разделения и методы работы 254
8.4.3 Основные параметры хроматографического разделения 255
8.4.4 План амплификации и оптимизация хроматографического разделения 259
Упражнение 262
Ссылки 262
Глава 9. Молекулярное распознавание и разделение импринтинга 264
9.1. Слабые взаимодействия и молекулярное узнавание 264
9.1.1. Слабые межмолекулярные взаимодействия 264
9.1.2 Молекулярное распознавание и условия его специфичности 264
9.1.3 Базовая шкала молекулярного распознавания 265
9.1.4 Принципы взаимодополняемости и предварительной организации 265
9.1.5 Константы связи для молекулярного распознавания 266
9.1.6 Система молекулярного распознавания 267
9.2. Теория и модель молекулярного распознавания 269
9.2.1. Термодинамические основы молекулярного распознавания 269
9.2.2. Кинетические основы молекулярного распознавания 269
9.2.3. Энергия связи в процессе молекулярного узнавания 270
9.3. Получение молекулярно-отпечатанных полимеров 271
9.3.1 Проверка подготовительных материалов 271
9.3.2 Способ получения импринтированного полимера 272
9.3.3 Анализ плюсов и минусов типичных методов приготовления 274
9.3.4 Характеристики типичных импринтированных полимеров 275
9.4. Моделирование и оценка процесса разделения импринтинга 275
9.4.1 Моделирование процесса разделения отпечатков 275
9.4.2 Модель молекулярного импринтинга, диффузионной адсорбции и разности энергий взаимодействия 277
9.4.3 Оценка константы гостевой привязки и максимальной суммы привязки 278
9.4.4 Факторы, влияющие на эффект молекулярного распознавания 280
9.5 Применение отпечатанных полимеров 281
9.5.1 Хроматографическое разделение отпечатков 281
9.5.2. Хиральное разрешение отпечатков 282
9.5.3 Блот-твёрдофазная экстракция 284
9.5.4 Блоттинг и иммуномембранное разделение 289
Упражнение 294
Ссылки 294
Глава 10 Пена, жидкая пленка и магнитная сепарация 296
10.1 Отделение пены 296
10.1.1 Основные принципы отделения пены 297
10.1.2 Оборудование и процессы отделения пены 300
10.1.3 Факторы, влияющие на отделение пены 302
10.1.4 Проектирование процесса и модель идеальной пены 305
10.1.5 Новые разработки в области отделения пены 310
10.2 Жидкостное мембранное разделение 311
10.2.1 Форма и классификация жидкой пленки 311
10.2.2 Продвижение механизма доставки и выбора перевозчика 312
10.2.3 Механизм разделения жидкой мембраны и уравнение массопереноса 313
10.2.4 Процесс приготовления и разделения жидкой мембраны 317
10.2.5 Применение жидкостного мембранного разделения 322
10.3 Магнитная сепарация 324
10.3.1 Магнитное поле и свойства его магнитного материала 324
10.3.2 Основы расчета магнитной сепарации 327
10.3.3 Высокоградиентная магнитная сепарация 329
10.3.4. Сверхпроводящая магнитная сепарация 331
10.3.5 Магнитный сепаратор и система его обработки 332
10.3.6 Ключевые моменты проектирования системы магнитного сепаратора 335
Упражнение 338
Ссылка 339
Глава 11. Технология сопряжения и интеграции 341
11.1 Процесс интеграции, связанный с разделением реакций 341
11.1.1 Каталитический мембранный реактор 341
11.1.2 Первапорационный мембранный реактор 343
11.1.3 Мембранный биореактор 346
11.2 Технология и процесс интеграции сепарации-сепарации 348
11.2.1 Интеграция мембраны, абсорбция и отпаривание 349
11.2.2 Интеграция дистилляции-первапорации 350
11.3 Соединение и интегрированное моделирование процессов 353
11.3.1 Моделирование процесса интеграции push-flow 354
11.3.2 Полное интегрированное моделирование процесса со смешанным потоком 355
11.3.3 Моделирование интегрированного процесса периодического типа 356
11.4 Проектная оптимизация процесса интеграции 358
11.4.1Aspen Плюс программное моделирование моделирования 358
11.4.2 Схематическое изображение Маккейба-Тиля 359
Упражнение 363
Ссылка 363
Приложение 365
Приложение А Коэффициент осмотического давления водного раствора электролита 365
Приложение Б. Параметры растворимости полимерных мембранных материалов 366
Приложение C. Параметры растворимости обычно используемых растворителей 367
Приложение D Параметры свободной энергии неорганических ионов и ионных пар 368
Приложение Д. Параметры свободной энергии катионов щелочных металлов и анионов галогенов 369
Приложение F Параметры свободной энергии органических ионов 369
Приложение Ж. Вклад структурных групп в Ecoh, i и Vi 369
Приложение З. Вклад структурных групп в параметры растворимости 371

 

616728192550