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

Подличное руководство по химической инженерии Spot. Том 1 (Третье издание) 1 Редактор -В -chief Yuan Weikang, Wang Jingkang, Fisui и Ouyang Pingkai из прессы химической промышленности

Цена: 5 834руб.    (¥276.08)
Артикул: 644390577169

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:国家图书馆出版社图书专营
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥681 437руб.
¥ 101.28 96.282 035руб.
¥ 18.96 14.6309руб.
¥ 71.32 64.351 360руб.

Параметры продукта

Руководство по химической технике. Том 1 (третье издание)
I S B N9787122348043
Измененная цена<="" span="">358.00
Издательское агентство1 Химическая промышленная пресса
авторРедактор -in -chief of Yuan Weikang, Wang Jingkang, Fei Weiyang, Ouyang Pingkai
ВремяОктябрь 2019
Версия3 -е издание
Начинать16 Открытая сущность
РамкаХорошо
Количество страниц0
Число слов1779000
Вес / грамм)2230

Введение

В качестве культовой справочной книги в области химического машиностроения, эта ревизия придерживается цели написания «объединения наследования с сином», и в общей сложности 30 статей в 5 томах всесторонне объясняют основные теории, операции подразделения, реакторы и реакторы и реакторы. и реакторы, реакторы, реакторы, а также реакторы и реакторы в текущей области химической техники. Разработка и исследования достижения XIN и технология XIN отражаются в инженерии реакций и связанных с ними кросс -дисциплинах и ее отражены.На основании предыдущего издания в каждой статье в контенте больше син, чем DA, особенно информационные технологии, многоклассная теория, микро -химическая технология, ионная жидкость, материал син, каталитическую инженерию, энергию XIN и другие аспекты и т. Д. . представлять.Основываясь на дисциплинарной основе, это руководство основано на границах академических академических и тесно связанных инженерных приложений, которые всесторонне отражают теоретическое создание син -применений и технологических приложений в области химической промышленности в Синьке.Это руководство может использоваться инженерным и техническим персоналом в области химического машиностроения, нефтехимических и других областей, а также может использоваться в качестве учителей и студентов из соответствующих GAO и других учреждений.
Оглавление

Глава 1 Основные данные
1 Введение 1-2
1.1 Обзор химических данных 1-2
1.2 Диапазон содержания химических данных 1-2
1.3 Руководство по поиску химических данных 1-4
2 чистое вещество Базовое материал 1-6
2.1 Точка кипения 1-6
2.1.1 Общий источник данных точек кипения 1-6
2.1.2 Метод оценки точки кипения 1-6
2.2 Точка плавления 1-20
2.2.1 Общий источник данных точек плавления 1-20
2.2.2 Метод оценки точки плавления 1-20
2.3 Критические параметры 1-21
2.3.1 Источник данных критического параметра 1-21
2.3.2 Метод оценки критических параметров 1-21
2.4 Экцимированный фактор 1-24
2.5 Микро параметр 1-25
2.5.1 Puppet J Момент 1-25
2.5.2-й скорость 1-25
2.5.3lennard-Jones 12-6 Параметры 1-25
2.6 Позиционирование метода взноса взноса Оценка Оценка 1-26
Ссылки 1-27
3 Давление паров и изменение фазы 2 1-29
3.1 Источник данных 1-29
3.1.1 Источник данных давления паров 1-29
3.1.2 Источник данных, изменяющий фазу, 1-37
3.2 Метод оценки 1-42
3.2.1 Метод оценки давления пара 1-42
3.2.2 Метод оценки испарения 估 1-51
3.2.3 Метод оценки плавления 估 1-62
3.2.4 Метод оценки Lushuo 1-63
3.2.5 Метод оценки растворения 热 (термический) ΔSolh 1-63
Ссылки 1-64
4 Тепломические данные 1-66
4.1 (соотношение) горячая емкость 1-66
4.1.1 (коэффициент) Данные о тепловой емкости Источник 1-66
4.1.2 (соотношение) Метод оценки теплоемкость 1-77
4.2 и энтропия 1-84
4.2.1 8 1-84
4.2.2 Энтропия 1-84
4.3 Сжигание 成, генерируя 焓, генерируя свободу Гиббса 1-85
4.3.1 Burning-1-85
4.3.2 Сгенерировать 8 1-87
4.3.3 Сгенерировать свободу Гиббса 1-91
Ссылки 1-98
5pvt и фазовый баланс 1-100
5.1 Pure Liquid Pvt1-100
5.1.1. Источник данных о плотности жидкости 1-100
5.1.2 Используйте соответствующую расчету плотность жидкости 1-100
5.1.3 Оценка плотности чистой жидкости 1-113
5.2 смешанная жидкость Pvt1-117
5.2.1 Источник данных о плотности смешанной жидкости 1-117
5.2.2 Оценка плотности смешанной жидкости (гибридное правило) 1-117
5.3 Газ Pvt1-118
5.4 Фазовый баланс 1-118
5.4.1Vle Данные 1-118
5.4.2Gle Данные 1-119
5.4.3LLE Данные 1-1200
5.4.4sle Данные (или LSE) 1-120
5.4.5 水 水/Коэффициент распределения воды 1-120
Ссылки 1-121
6 Связанные данные процесса передачи 1-128
6.1 Вязкость 1-128
6.1.1 Ассоциация температуры общей вязкости газа и ее коэффициент 1-128
6.1.2 Вязкость воздуха 1-131
6.1.3 Обычно используется ассоциация вязкости жидкости и его коэффициент 1-131
6.1.4 Метод оценки вязкости 1-134
6.2 Скорость теплового наведения 1-144
6.2.1 Источник данных теплового наведения 1-144
6.2.2 Метод оценки теплового наведения 1-149
6.3 коэффициент диффузии 1-151
6.3.1 Коэффициент диффузии Источник данных 1-154
6.3.2 Примитивный метод коэффициента диффузии 1-155
6.4 поверхностное натяжение 1-157
6.4.1 Источник данных на поверхностном натяжении 1-157
6.4.2 Метод оценки поверхностного натяжения 1-160
Ссылки 1-161
Символ Описание 1-163

Глава 2 Химическая математика
1 Математическая основа и общая формула 2-2
1.1 Математическая модель, постоянная и вычислительная таблица 2-2
1.2 Формула поколения и независимость 2-16
1.2.1 Операция генерации 2-16
1.2.2 Теорема двойной территории 2-16
1.2.3 Столбец 2-16
1.2.4 Расположение, комбинация 2-17
1.2.
1.2.6 Пара чисел и его вычислительные законы 2-18
1.2.7, соотношение, оценка 2-18
1.2.8, чтобы быть фиксированной таблицей 2-19
1.2.9 Оптимальный тип 2-19
1,3 Планированное треугольник Формула 2-20
1.3.1 Угла и треугольная функция 2-20
1.3.2 Индуцированная формула 2-21
1.3.3 Значение треугольной функции специального угла 2-22
1.3.4 Треугольник Evergrande 2-22
1.3.5 Треугольный угловой зависимость и его решение 2-24
1.3.6 Некоторые постоянные уравнения для анти-треугольных функций 2-26
1.3.7 Приблизительный расчет значения треугольной функции 2-26
1.4 Геометрическая графика и первичная геометрическая 2-27
1.4.1 Планетная графика 2-27
1.4.2 Stereo Graphics 2-32
1.4.3 Основные основные функции и их графика 2-35
Ссылки 2-40
2 поколения 2-41
2.1 Линейная алгебра 2-41
2.1.1 Теория линий 2-41
2.1.2 Группа линейных уравнений 2-41
2.1.3 Матрица № 2-43
2.1.4 Вторичный тип 2-44
2.1.5 Краткое введение линейного пространства и линейного преобразования 2-44
2.1.6 OU SHI SPACE 2-46
2.2 Матричный анализ 2-47
2.2.1 Векторная модель 2-47
2.2.2 Матричная модель 2-47
2.2.3 Радиус спектра квадратного массива 2-48
2.2.4 Классификация между образцами с расстоянием 2-48
2.2.5 Матрица квадратной матрицы и функции 2-48
2.2.6 Применение в простой необратимой системе реакции 2-49
2.3 Расчет матрицы 2-50
2.3.1 Основной элемент матрицы LU разлагается 2-50
2.3 .2
2.3.3 QR разложение матрицы 2-51
2.3.4 Характерное значение характерного значения матрицы QR-разложения 2-52
2.3.5 Странное значение матричного разложения SVD2-52
2.3.6 SVD, ищущий линейный Zui Первичный второй метод 2-52
2.3.7 Химические случаи 2-53
Ссылки 2-54
3 Анализ Геометрический 2-55
3,1 Геометрия анализа плоскости 2-55
3.1.1 координаты 2-55
3.1.2 Линия 2-56
3.1.3 Кривая конуса 2-57
3.1.4 Кривая и уравнение 2-60
3.1.5 Уравнение параметров 2-61
3.2 Геометрия космического анализа 2-62
3.2.1 Координаты 2-62
3.2.2 Плана и прямая линия 2-64
3.2.3 Изогнутая поверхность 2-65
3.2.4 Кривая пространства 2-68
3.2.5 Химические случаи 2-69
Ссылки 2-70
4 Calculus: дифференциальные точки, точки, бесконечное число 2-71
4.1 Micro-Division 2-71
4.1.1 Концепция руководства 2-71
4.1.2 Стремление к составной функции 2-73
4.1.3 Факультика функции 2-74
4.1.4 Частичное руководство и полное микро-дивив 2-75
4.1.5 Химические случаи 2-75
4,2 точки одной функции юаня 2-77 2-77
4.2.1 Бесконечные точки и расчеты 2-77
4.2.2 баллы 2-79
4.2.3 Основная теорема исчисления 2-80
4.2.4 Химические случаи 2-81
4.3 Бесконечный уровень 2-82
4.3.1 Концепция уровня 2-82
4.3.2 Положительный номер элемента и его разбросанный метод дискриминации 2-83
4.3.3JD Конвергенция и конвергенция состояния 2-84
4.3.4 Уровень двигателя и Тейлор расширяют 2-84
4.3.5 Химические случаи 2-86
Ссылки 2-86
5 Микроколическое уравнение и дифференциальное уравнение 2-87
5.1 Частые дифференциальные уравнения 2-87
5.1.1 Введение 2-87
5.1.2 Уравнение микро-дивизии первого порядка 2-88
5.1.3gao Уравнение уровня 2-89
5.1.4 Примеры некоторых специальных дифференциальных уравнений 2-92
5.2 Частичное уравнение микро-дивизии 2-94
5.2.1 Уравнение транспортировки: Определение определения первого порядка Частичное уравнение микро-дивизии 2-95
5.2.2 Интегрированные линейные линейные линейные уравнения с частичным микроэлементом и типичные представители 2-95
5.2.3. Некоторое обычно используемое решение 2-96
5.3 дифференциальное уравнение 2-100
5.3.1 Основные понятия ограниченных дифференциальных расчетов и дифференциальных уравнений 2-100
5.3.2 Линейное дифференциальное уравнение в поисках 2-101
5.3.3 Нелинейное дифференциальное уравнение: дифференциальное уравнение Риккати 2-104
Ссылки 2-104
6 точечного уравнения и интегральное преобразование 2-105
6.1 Теория автомобильной функции 2-105
6.1.1 Руководство функции рецидива 2-105
6.1.2 Функция анализа и нечетная точка 2-105
6.1.3 очков автомобильной функции 2-106
6.1.4 Теория резерва 2-108
6.2 уравнение точки 2-109
6.2.1 Основная концепция 2-109
6.2.2 Решение Уравнения интеграции 2-111
6,3 балла преобразование 2-113
6.3.1 Концепция преобразования Фурье 2-114
6.3.2 природа преобразования Фурье 2-115
6.3.3 Теорема свертки 2-116
6.3.4 Применение трансформации Фурье в химическом и химическом плане 2-116
6.3.5 Определение преобразования Рапраса 2-117
6.3.6 Природа преобразования Рапла 2-117
6.3.7 Теорема свертки 2-119
6.3.8 Применение преобразования Лапласа в химии и химии 2-119
6.3.9Z Преобразование 2-121
Ссылки 2-122
7 Метод обработки и анализа случайного объекта 2-123
7.1 Основа вероятности 2-123
7.1.1 Случайное событие и вероятность 2-123
7.1.2 «Статистика описания» данных отбора проб и «распределение вероятностей» случайных величин 2-125
7.2 СТАТИСТИКА.
7.2.1 Статистика и распределение случайной выборки 2-137
7.2.2 Параметры оценки 2-140
7.2.3. Предполагая тест 2-143
7.2.4 Анализ возврата 2-146
7.3 Проектирование и анализ теста 2-154
7.3.1 обнаружено различие 2-155
7.3.2 Анализ дизайна теста 2-158
7.3.3 Феномен партий и смешанных явлений теста 2-163
7.3.4 Некоторый анализ псевдонимы тестирования и фактора 2-168
7.3.5 Ортогональный дизайн теста 2-172
7.4 Случайный процесс и случайный анализ 2-175
7.4.1 Случайный процесс 2-175
7.4.2 Белый шум и случайный кальцинирование 2-177
7.4.3ITO формула и случайное уравнение 2-181
7.5 Случайное моделирование 2-183
7.5.1 Метод моделирования случайных величин 2-184
7.5.2 Метод моделирования случайной модели 2-192
Ссылки 2-195
8 Значение уравнения Changxue Solution 2-196
8.1 Численное решение задачи начального значения постоянного дифференциального деления 2-196
8.1.1.1euler Метод 2-196
8.1.2Runge-Kutta Метод 2-197
8.1.3 Стабильность алгоритма 2-199
8.1.4 Задача жесткости 2-200
8.1.5 Алгебраическая система микро-оценки 2-201
8
8.2.1 Ограниченные различия 2-202
8.2.2 Метод ортогональной конфигурации 2-204
8.2.3. Метод конечных элементов Galerkinkin 2-204
Ссылки 2-205
9zuiyou Метод 2-206
9.1zuiyou and Zuiyou СЕКСА Условия 2-206
9.1.1zuiyou Вопрос 2-206
9.1.2zuiyou Условия секса 2-207
9.2zuiyou Алгоритм 2-208
9.2.1 Алгоритм проблем с нелинейным планированием 2-208
9.2.2 Алгоритм проблемы с линейным планированием 2-213
9.2.3 Наша алгоритм проблемы с целочисленным планированием 2-215
9.2.4 Smart Youhua Algorithm 2-218
Ссылки 2-221
10 картин 2-222
10.1 Основные концепции графики 2-222
10.1.1 Определение и матрица рисунка указывают 2-222
10.1.2 Дорога, соединение и дерево 2-223
10.1.3 Плана Рисунок 2-225
10.1.4 Химия Рисунок 2-226
10.1.5 Специфические случаи: Анализ диаграммы химическая реакция-гидрогена мощность J Реакция во время гальванизации 2-227
10.2 Индекс топологии молекулярной диаграммы 2-228
10.2.1 Введение 2-228
10.2.2Randic Индикатор 2-230
10.2.3.3hosoya Индикатор и индикатор Merrifield-Simmons 2-231
10.2.4wierer Индикатор 2-232
10.3 Структурный анализ процесса системы 2-233
10.3.1 Введение 2-233
10.3.2 Метод поиска дерева, разделенный системой 2-235
10.3.3 Система синтеза метанола отдельно 2-235
Ссылки 2-238
11 Анализ наброска 2-239
11.1 Схема качества двухсекундных принципов 2-239
11.2 π Теорема и ее применение 2-241
11.3 Пример приложения 2-241
Ссылки 2-244
12 штук и непрерывная механика среды 2-245
12.1 Предварительное количество 2-245
12.1.1 Определение количества 2-245
12.1.2 Определение натяжения инвертора, походного тензора и смешанного тензора 2-245
12.1.3 Дисброс 2-246
12.2 Механика непрерывной среды 2-247
12.2.1 Непрерывные СМИ 2-247
12.2.2 Динамика (движение) Формула 2-248
12.3 Жидкость 2-249
12.3.1 Ньютоновская жидкость 2-249
12.3.2 НЕВЕТОНИЧНАЯ ЖИДКОЙ 2-250
12.3.3. Описание механики непрерывной среды не-ньютоновского материала жидкости 2-250
Ссылки 2-251
13 метод топологии 2-252
13.1 Верхнее пространство для манеров и непрерывное картирование 2-252
13.1.1 Топология 2-252
13.1.2 Непрерывное отображение и то же картирование эмбрионов 2-252
13.2 Несколько важных топологий 2-253
13.2.1 Подключение 2-253
13.2.2 Укрепление 2-254
13.2.3 Топология и тот же эмбрион 2-255
13.2.4 Специальная приложение 2-255
13.3 Тонглун 2-255
13.3.1 Введение 2-255
13.3.2 Карта Тонглун 2-256
13.3.3.
Ссылки 2-257
14 Юань клеточная мотивация 2-258
14.1 Юань-ячейка Автоматическая машина 2-258
14.1.1 Введение 2-258
14.1.2 Определение одномерной сотовой автоматической машины 2-259
14.1.3 Определение двухмерной ячейки автоматической машины 2-260
14.1.4GAO Автоматическое определение машины 2-261.
Применение 14,2 автоматической машины ячейки юаня 2-262
14.2.1 Введение 2-262
14.2.2 Life Game 2-262
14.2.3 Применение автоматических ячеек в химической технике 2-263
Ссылки 2-263

Глава 3 Химическая термодинамика
1 Введение 3-2
1.1 вдоль революции 3-2
1.2 Общие термины термалологии 3-2
1.2.1 Система и среда 3-2
1.2.2. Функция статуса и состояния 3-3
1.2.3 Процесс 3-3
1.2.4 Термодинамический стандартный статус 3-3
1.2.5 Несколько символов этой статьи 3-4
1.3 Структура для решения практических задач 3-4
Ссылка 3-5
2 Закон базовой термалологии 3-7
2.1 Закон термодинамики 3-7
2.2 Thermal Diyi закон 3-7
2.2.1 Применение закона химических реакций 3-8
2.2.2 Применение открытой системы 3-9
2.3 Второй закон термодинамики 3-10
2.4 Третий закон термодинамики 3-14
3 термодинамическая связь 3-15
3.1 Основные уравнения термодинамика 3-15
3.1.1 Термодинамическая пристрастность цифровых отношений 3-16
3.1.2maxwell Отношения 3-17
3.1.3gibs-helmholtz Уравнение 3-17
3.2 Используйте Pvt и CP для экспрессии термодинамического смещения 3-17
3.3 Количество Мура и уравнение Гиббса-Духема 3-19
3.3.1 Частичный Moore 3-19
3.3.2 Взаимосвязь между количеством Мура и общим Мур 3-20
3.3.3 Гиббс-дух уравнение 3-21
3.4 Балансировать суждение и фазовый закон 3-22
3.4.1 Сбалансированное решение 3-22
3.4.2 Фазовый закон 3-23
3.5 Стабильность суждения 3-23
3.6 Коэффициент кольца и Yitia 3-29
3.6.1 Yitia 3-29
3.6.2 Yitian коэффициент 3-30
3.7 Функция отклонения и оставшаяся функция 3-31
3.7.1 Экспрессия функции отклонения и оставшихся функций P, T в качестве переменной стенда 3-32
3.7.2 Экспрессируя функцию отклонения и оставшиеся функции V и T в качестве вертикальной переменной 3-32
3.8 Коэффициент активации и активности 3-33
3.8.1 Идеальное решение 3-33
3.8.2 Активность 3-35
3.8.3 Коэффициент активности 3-36
3.9 Смешанная функция и избыточная функция 3-38
3.10 Термодинамика подключенной системы 3-40
3.10.1 Химия подключенной системы 3-41
3.10.2 Подключите постоянную баланс 3-42
3.11 Термодинамика раствора электролита 3-43
3.11.1 Коэффициент активности и активности раствора электролита 3-44
3.11.2 Коэффициент осмотического давления и проникновения раствора электролита 3-48
3.11.3 Связь между коэффициентом активности и коэффициентом проникновения 3-49
3.11.4 Чрезмерная функция раствора электролита 3-50
3.12 Непрерывная термодинамика мультимерной системы 3-52
3.12.1 Полимор из мультимерной системы 3-54
3.12.2 Химическое, отдых и активность мульти десятилевой системы 3-56
3.12.3 Фазовый баланс мультицецентрализованной системы 3-56
3.12.4 Стабильность мульти-децентрализованной системы оценивается в соответствии с 3-57
Ссылки 3-58
4 Экспериментальные данные и молекулярная термодинамика 3-60
4.1 Экспериментальный обзор данных 3-60
4.2 Оценка физических и термических химических данных 3-60
4.2.1 Оценка критической точки, точки кипения и точки солидарности 3-61
4.2.2 Метод вклада группы Бенсона тепломических данных 3-62
4.2.3 Оценка параметра растворимости 3-63
4.3 Избыточная функция (коэффициент активности) Модель 3-65
4.3.1WOHL Функция избыточного веса (коэффициент активности) Модель 3-65
4.3.2 Модель 3-68 локальной композиции (коэффициент активности)
4.3.3 Оценка чрезмерной функции (коэффициент активации) 3-73
4.4 Избыточная функция (коэффициент активности) модель электролита раствора 3-77
4.4.1debye-Huckel Model 3-77
4.4.2Pitzer Model 3-77
4.4.3 Модель локальной композиции 3-78
4.4.4 Теория и теория микроэлубочности раствора электролита 3-80
4.5GAO Молекулярная система смешанная функциональная модель Heimhoz 3-81
4.5.1flory-Huggins Модель 3-81
4.5.2 Освободившаяся модель 3-82
4.5.3LSALD Модель 3-82
4.5.4 Модель функции смешанного хамхоз случайного общества 3-83
4.5.5GAO Молекулярная система COSMO Метод 3-83
4.6pvt Уравнение состояния 3-84
4.6.1 Уравнение Вили 3-84
4.6.2 Уравнение типа куба 3-86
4.6.3 Смешанные правила кубических уравнений 3-88
4.6.4 Многопараметрическое уравнение 3-90
4.6.5 Уравнение статуса на основе теории микробурдовой 3-91
4.7 Принцип соответствующего статуса 3-94
4.7.1 Два параметра соответствующего метода состояния 3-94
4.7.2 Трехпараметр-соответствующий метод состояния 3-95
4.7.3 Соответствующий метод состояния квантовой жидкости 3-97
4.7.4 Смешанные правила соответствующего принципа состояния 3-97
4.8 Уравнение статуса системы соединения 3-99
4.8.1 Уравнение состояния на основе баланса 3-99
4.8.2 Уравнение статуса на основе теории статистических соединений 3-100
4.9GAO Уравнение состояния молекулярной системы 3-103
4.9.1 Модель кампании 3-103
4.9.2 Lope Flow Model 3-104
4.9.3 Уравнение состояния цепочки свободы 3-105
Ссылки 3-108
5 Термодинамика процесса 3-113
5.1 Постоянный процесс температуры 3-115
5.2 Указанный процесс 3-115
5.3 Hengxuan Process 3-117
5.4 Изменение процесса 3-117
6 Тепловой анализ процесса 3-119
6.1 Энергетический баланс 3-119
6.2 Идеальные навыки и потери навыков 3-120
6.2.1 Идеал и потеря мощности закрытой системы 3-120
6.2.2 Идеально и потеря идеализма и Digo 3-121
6.3 Эффективность и эффективный анализ энергии 3-122
Ссылки 3-124
7 Расчет баланса фазового баланса 3-125
7.1 Расчет QI и жидкого баланса 3-126
7.1.1 Расчет точки точки 3-126
7.1.2 Расчет Dewood 3-127
7.1.3. Расчет вспышки паряка 3-128
7.2 Расчет балансировки жидкости 3-129
7.3 Расчет баланса твердого тела жидкости 3-129
7.4 Расчет фазового баланса раствора электролита 3-130
7.5 Фазовая балансировка мульти-децентрализованных систем 3-131
7.5.1 Система с простой функцией распределения 3-131
7.5.2 Система с любой функцией распределения 3-133
7.6 Расчет молекулярного раствора GAO 3-135
7.7 Расчет баланса Qi-Liquid-фаза.
7.8 Термодинамическая консистенция тест 3-142
Ссылки 3-144
8 Химический баланс 3-146
8.1 Стандартный баланс постоянный 3-146
8.1.1 Ци-фаза химические реакции 3-146
8.1.2 Многофазные химические реакции 3-147
8.1.3 Раствор. Химическая реакция 3-148
8.2 Балансировка постоянной баланса термодинамики 3-151
8.2.1 Используйте стандарты для генерации 焓, Стандартная энтропия и стандартная постоянная теплоемкость. Расчет 3-151
8.2.2 Используйте стандарты для генерации функций Gibbes, стандартной генерации и стандартного расчета тепловой емкости постоянного давления 3-151
8.3 Расчет баланса 3-152
8.3.1 Общие химические реакции 3-152
8.3.2 Раствор Химическая реакция 3-153
8.4 Влияние различных факторов на состав баланса 3-153
8.4.1 Давление общих химических реакций 3-153
8.4.2 Давление химической реакции раствора 3-154
8.4.3 ТЕМПЕРАТ Эффекта 3-154
8,5 баланса, когда существует несколько химических реакций в то же время 3-154
8.5.1 Метод постоянного баланса 3-155
8.5.2zui Little Gibbes Метод функции 3-155
8.6 Направление и предел химических реакций, эквивалентное уравнение 3-156
Ссылки 3-158
9 Термодинамика феномена интерфейса и адсорбции 3-159
9.1 Адсорбционный объем 3-159
9.1.1.1guggenheim Метод 3-159
9.1.2 МЕТОДА ГИББС 3-159
9.2 Интерфейс термодинамика 3-160
9.2.1 Основные уравнения Термодинамика 3-160
9.2.2 Сбалансированное решение 3-161
9.2.3
9.2.4 Уравнение Кельвина 3-163
9.2.5 Интерфейс химический степень 3-163
9.2.6GIBBS Адсорбирующий эквивалент 3-164 3-164
9.3 Интерфейс натяжение смеси 3-164
9.3.1 Метод степени интерфейса 3-165
9.3.2GIBS-DUHEM Метод уравнения 3-165
9.3.3 Практическая модель натяжения интерфейса 3-166
9.4 Молекулярная термодинамическая модель 3-167
9.4.1 Модель избыточной функции 3-167
9.4.2 Уравнение состояния интерфейса 3-167
9.4.3 Практическая адсорбционная эквивалент 3-168 3-168
9,5 Сплошной адсорбционный баланс QI 3-169
Ссылки 3-170
10 термодинамика электрохимического процесса 3-171
10.1 Два электрохимических процесса 3-171
10.2 Степень электрификации 3-172
10.3 Электрометр аккумулятора 3-172
10.3.1 Взаимосвязь между электродвижным импульсом и активностью 3-173
10.3.2 Взаимосвязь между электрическим импульсом и балансом постоянной 3-173
10.3.3 Связь между электрическим импульсом и температурой 3-174
10.3.4 Эффективная энергия электрохимического процесса 3-174
10.4 Мембранный потенциал и Доннан Баланс 3-174
11 Термодинамика необратимого процесса 3-176
11.1 В основном предполагайте 3-176
11.1.1 Местный баланс предполагает, что 3-176
11.1.2 Увеличение баланса, предположение 3-176
11.2 Поток энтропии и энтропия генерируют 3-177
11.2.1 Скорость генерации энтропии дискретной системы составляет 3-177
11.2.2 Скорость генерации энтропии непрерывной системы составляет 3-179
11.3 широко способствуя мощности и генерализованному потоку 3-179
11.3.1 Взаимосвязь между томом и силой продвижения 3-179
11.3.2sager Easy Теорема 3-180
11.4 Пример приложения 3-180
11.4.1 Силовая явление 3-180
11.4.2 Мембранный процесс 3-181
11.4.3 Стабильная стабильность серии реакций 3-183
Ссылки 3-184
Описание символа 3-185

Глава 4 потокового потока
1 Основные принципы и основные уравнения потока жидкости 4-2
1.1 Физический атрибут жидкости 4-2
1.2 Fluid Sports 4-4
1.2.1 Анализ потока 4-4
1.2.2 Протекающее геометрическое описание 4-4
1.2.3 Анализ движения микрогруппа жидкости 4-5
1.2.4 Классификация движения жидкости 4-7
1.2.5 Двумерная функция потока и потока 4-7
1.3
1.3.1 Контрольное тело и контрольная поверхность 4-8
1.3.2 Качественное сохранение 4-8
1.3.3 Сохранение энергии 4-9
1.3.4 Сохранение импульса 4-14
1.3.5 импульс импульса 4-16
1.4 Формула движения потока 4-17
1.4.1 Уравнение непрерывного дифференциального деления 4-17
1.4.2 Идеальное уравнение микроконента по сохранению жидкости 4-17
1.4.3 Уравнение уравнения Vision From 4-18
1.4.4 Уравнение Navier-Stokes 4-18
1.4.5 Условия фиксированного решения уравнения движения и условий без скольжения 4-19
1,5 Решение уравнения запасов Naivi 4-19
1.5.1 Прецизионный раствор 4-20
1.5.2 Приблизительное решение 4-21
1.5.3. Решение 4-23
1.6 Аналогичные и аналогичные законы жидкой силы 4-23
1,7 Поток слоя и турбулентность и критический r № 4-24
1.8 Визуализация потока и измерение потока 4-25
Ссылки 4-26
2 Существуют поток вращения и поток вращения 4-28
2.1 Определение 4-28
2.2 Движение вихря 4-28
2.3. Генерация, расширение и исчезновение вихря-изделия 4-29
2.4 Типичное уравнение вихревого потока или уравнение n-S Раствор 4-29 4-29
2.4.1 Двумерный нет липкого вихря 4-29
2.4.2 Двумерная вихрь вязкости, эффект вязкости: диффузия вихря и рассеяние энергии 4-30
2.5 Характеристики вращения движения и потенциал скорости 4-31
2.6 Применение ротариальной теории 4-32
Ссылки 4-33
3 Теория граничного слоя и внешняя обмотка 4-34
3.1 Связные концепции и пограничные слои на плоскости 4-34
3.2 Разделение пограничного слоя и пограничного слоя на изогнутой поверхности 4-37
3.3 цилиндрическая обмотка 4-39
3.3.1 Граничный слой потока хвоста 4-39
3.3.2 Структура потока хвоста 4-40 с изменением
3.4 Пограничный слой теплопередачи и массовой передачи 4-41
3.4.1 Термический пограничный слой 4-41
3.4.2 Пограничный слой массового прохода 4-44
3,5GAO Скорость Граничный слой 4-45
Ссылки 4-45
4 Теория турбулентности и экспериментальное наблюдение 4-46
4.1 Основные особенности турбулентности 4-46
4.2 Основные уравнения движения турбулентности 4-46
4.3 Теория турбулентности и полуэксперимента 4-47
4.3.1Boussinesq Турбулентность вязкость 4-47
4.3.2 Prandtl смешанный 4-48
4.3.3 Многослойная структура турбулентности на поверхности стены 4-49
4.3.4 Распределение скорости турбулентности круглой трубки 4-49
4.3.5 турбулентный пограничный слой 4-51
4.3.6 Свободная турбулентность: стрельба 4-52
4.4 Турбулентная статистическая теория и ее применение 4-54
4.4.1 ПАРАМЕТРЫ ТУРБИНА СТАТИСТИКА
4.4.2 Однородная турбулентность и теория Колмогорова 4-58
4.5 Разрежьте турбулентность до предисловия структуры 4-60
4.6 Экспериментальное измерение параметров турбулентности 4-62
4.6.1 Скорость потока горячего провода 4-62
4.6.2 Скорость лазерного потока 4-63
4.6.3 Метод измерения скорости изображения частиц 4-63
4.6.4 Результаты измерения эксперимента по потоку трубки 4-63
4.7 Управление потоком 4-64
Ссылки 4-65
5 Стабильность потока 4-66
5.1 Два типа нестабильности: Division/JD нестабильность 4-66
5.2Benard Vortex и Benard Pare 4-66
5.3 МАРАНГОНИ
5.4taylor Vortex 4-68
Ссылки 4-69
6 Расчет сопротивления жидкости 4-70
6.1 Классификация и механизм сопротивления жидкости 4-70
6.2 сопротивление трубопровода 4-74
6.2.1 Трубопроводы и трубы 4-74
6.2.2
6.2.3 Прямое сопротивление труб 4-75
6.2.4 Местное сопротивление 4-77
6.2.5 Расчет сопротивления нетрадиционных трубопроводов 4-80
6.2.6 Сопротивление пористой трубки 4-82
6.2.7 Не эквивалентное сопротивление 4-84
6.3 Расчет трубопровода 4-84
6.3.1 Простой трубопровод 4-85
6.3.2 Комплексные трубопроводы и трубопровода 4-88
Ссылки 4-93
7 доменная ткань 4-95
7.1 Экспрессия метода плавной однородности 4-95
7.2 Метод улучшения равномерного распределения жидкостей 4-96
Ссылки 4-99
8 сжатый поток 4-100
8.1 Коэффициент трения и уравнение энергии газа 4-100
8.2 Эквивалентный поток температуры 4-100
8.3 Ссылка на быструю (энтропийный поток) 4-101
8.4 Газ, протекающий в сопла 4-101
Ссылки 4-103
9 Тонкая газовая динамика 4-104
9.1 Номер Кнунсена и нажмите состояние потока газа 4-104
9.2 Руководство по потоку, скорость потока и газа 4-105
9.3 Руководство по потоку исследования 4-106
9.4 Направление молекулярного потока 4-106
9.5 Направление переходного потока 4-106
9.6 Перепасть давления трубопроводов и клапанов составляет 4-107
Ссылки 4-107
10 не фиксированный поток 4-108
10.1 Water Hammer 4-108
10.2 Паровая эрозия 4-108
Ссылки 4-109
11 Поток в пористой среде 4-110
11.1 Pomiseo-Media Структура 4-110
11.2 Основные законы, законы и поправки Дарси в пористых СМИ 4-112
11.2.1 Репрезентативная единица объема и объем средней скорости 4-112
11.2.2darcy Закон 4-112
11.2.3
Ссылки 4-113
12 Цифровый поток 4-114
12.1 Dynamics пузырька/падения 4-114
12.1.1 Процесс образования пузырьков и факторы, влияющие на пузырь DA маленький 4-114
12.1.2 Скорость подъема пузырьков и его упражнение 4-117
12.1.3 Кривая сопротивления падения и кривая скорости терминала 4-124
12.1.4 Материал поверхностной активности и связанные с ними модели 4-125
12.2 Жидкая пленка поток 4-127
12.2.1 Основные функции 4-127
12.2.2 Жидкая пленка Динамика жидкости 4-128
12.3 Двухфазный поток газовой жидкости в трубе 4-130
12.3.1 Основные параметры потока 4-130
12.3.2 Основной тип потока 4-132
12.3.3 Держаем 4-136
12.3.4 Плодочное падение напряжения двухфазной газовой жидкости, 4-140 модель 4-140
Ссылки 4-146
13 НЕВЕТОНИЧНАЯ ЖИДКОГ
13.1 Классификация изменения потока 4-148
13.1.1 НЕВОТОНСКАЯ ЖИЗКА ВИСКАЗИНА 4-148
13.1.2 Обширная ньютоновская жидкость 4-149
13.1.3 Последовательная жидкость (тактильная) 4-151
13.1.4 Липкая жидкость 4-151
13.2 Поток ньютоновской жидкости потоки 4-151
13.2.1 Полное развитие потока слоя 4-151
13.2.2 Переход от слоя к турбулентности 4-155
13.2.3 Распределение скорости турбулентности в трубе 4-156
13.2.4 Устойчивость к жидкости и коэффициент трения 4-157
13.3 НЕВЕТОНИЧНАЯ ГРАНИЦА ВИДЕ
13.4 Поток липкой жидкости 4-161
13.4.1 Конкретное поведение потока липкой эластичной жидкости 4-161
13.4.2 Копировать поведение сдвига вязкой упругих жидкости 4-162
13.4.3 Это уравнение структуры и их механическое поведение клейкой жидкости 4-165
13.4.4 Растягивающий поток 4-169
13.5 Экспериментальное измерение параметров потоковой передачи 4-172
13.5.1 Устройство потока круговой трубы 4-172
13.5.2 Вращающийся цилиндрический трансформатор 4-175
13.5.3 Протекающий конус 4-176
Ссылки 4-177
14 Микро-поток 4-178
14.1 Обзор 4-178
14.2 микромасштабный эффект 4-178
14.3 Уравнение управления и скользящая модель 4-179
14.4 Термический эффект микромасштабного 4-180
14.4.1 Тепловое восстановление 4-180
14.4.2 Термическое прохождение 4-180 в потоке Poiseuille
14.3 Термическое прохождение 4-181 в Coutte Flow 4-181
14.5 Микропотоки и их характеристики 4-181
Ссылки 4-183
15 Расчет динамики 4-184
15.1 Обзор 4-184
15.2 Утилизация площади расчета и уравнения контроля 4-185
15.2.1 Утилизация в космической зоне 4-185
15.2.2 Раскрытие уравнения управления 4-186
15.3 Уравнение утилизации 4-189
15.3.1 Источник ошибки расчета численного решения 4-189
15.3.2 Математика дискретных уравнений 4-189
15.3.3 Прямое решение и итерация дискретных уравнений 4-189
15.4 Решите метод коррекции давления уравнения Navier-Stekes 4-191
15.4.1 Dagged Grid 4-191
15.4.2smple Algorithm 4-191
15.5 Модель турбулентности 4-192
15.5.1 Метод турбулентного численного моделирования 4-192
15.5.2 турбулентная модель 4-192
15.6 Multyphase Simulation 4-195
15.6.1 Метод мультифазного численного моделирования 4-195
15.6.2 Multyphase Curity Numeric Model 4-195
15.7 Моделирование потока реакции 4-197
15.8 Другие численные методы 4-197
Ссылки 4-198

Глава 5
Обзор 5-2
1 Трубопровод жидкого конвейера 5-3
1.1 Принципы отбора транспортных трубопроводов 5-3
1.2 Диапазон расхода внутренней среды 5-3
1.3 Выбор трубной тропы 5-6
1.3.1 Расчет диаметра 5-6
1.3.2 Используйте диаметр расчета, чтобы выбрать диаметр 5-7
1.4 Вакуумный трубопровод 5-10
1.5 Категория трубопровода давления и уровень 5-10 уровня 5-10
1.5.1GA Class [длинный ссуд (нефть и газ) трубопровод] 5-10
1.5.2 ГБ класса (общественный трубопровод) 5-10
1.5.3GC Class (промышленный трубопровод) 5-10
1.5.4GD класс (питания) 5-11
1.6.
Ссылки 5-12
2 Обзор машины передачи газа 5-13
2.1 Классификация и функции 5-13
2.2 Теоретическое основание 5-14
2.2.1 Уравнение состояния газа 5-14
2.2.2 Процесс изменения теплового состояния и сжатие газа в компрессоре 5-15
2.2.3. Расчет экспрессии сжатия истинного газа 5-16
Ссылки 5-16
3 Объемный компрессор 5-17
3.1 Pistons компрессор 5-17
3.1.1 Классификация и структура 5-17
3.1.2 Принцип работы и основные параметры 5-18
3.1.3 Структурный тип и основные детали 5-24
3.1.4 Выбор поршней 5-30
3.1.5 Изменение компрессора 5-32
3.1.6 Регулировка выхлопного выхлопа компрессора 5-33
3.2 Другие типы компрессора 5-34
3.2.1 Винт компрессор 5-34
3.2.2 Rotz Drum Fan 5-37
3.2.3 Компрессор типа скольжения 5-38
3.2.4 Компрессор жидкого кольца 5-40
3.2.5 Компрессор диафрагмы 5-41
3.2.6 Super Gao компрессор 5-42
Ссылки 5-44
4-ступенчатая (прозрачная) компрессор 5-45
4.1 Категория 5-45
4.2 Центробежный лезвие и компрессор 5-45
4.2.1 Структура и характеристики 5-45
4.2.2 Теоретическое основание 5-46
4.2.3 Структура и основные детали 5-49
4.2.4 Выбор 5-54
4.2.5 Основная вспомогательная машина и вспомогательное оборудование 5-56
4.2.6 Кривая производительности, корректировка 5-57
4.3 Компрессор осевого потока 5-59
4.3.1 Структура и функция 5-59
4.3.2 Характерная кривая и ее оценка 5-61
4.3.3 Регулируйте, предотвращайте астму и рабочую зону безопасности 5-61
4.4 Вентилятор 5-63
4.4.1 Специальные требования к химическим вентиляторам 5-63
4.4.2 Принципы, структура и выбор 5-64
4.5 Композитный компрессор 5-66
4.6 Общий внутренний компрессор передачи 5-66
4.7 Магнитный подшипник Коскромный компрессор 5-67
Ссылки 5-69
5 Химический насос 5-70
5.1 Характеристики, классификация и принцип работы 5-70
5.1.1 Особенности 5-70
5.1.2 Классификация и принцип работы 5-70
5.2 насос типа листьев 5-71
5.2.1 Параметры производительности насоса насоса 5-71
5.2.2 Теоретическое основание, базовое уравнение 5-73
5.2.3 Центробежный насос 5-74
5.2.4 Насос частичного потока 5-81
5.2.5 Vortex Pump 5-82
5.2.6 Насос проточного потока оси 5-83
5.3 Объемный насос 5-84
5.3.1 Основные параметры насоса насоса 5-85
5.3.2 Кривая производительности и преобразование производительности громкого насоса 5-85
5.3.3 для повторного насоса 5-87
5.3.4 Насос ротора 5-89
5.3.5 Вакуумный насос 5-90
5.3.6 ХИМИЧЕСКИЙ Специальный насос 5-93
5.4 Незащитный центробежный насос 5-98
5.4.1 Магнитный насос 5-98
5.4.2 Экранирующий насос 5-101
5.5 Динамическое уплотнение жидкости 5-105
5.5.1 Clash Seal 5-105
5.5.2 Механическое уплотнение 5-106
5.6 Выбор химического насоса 5-112
5.6.1 Основа типа выбора 5-112
5.6.2 Шаги выбора 5-113
5.6.3 Определить количество платформ и резервных скоростей насоса 5-114
Ссылки 5-115
6 Технология диагностики сбоя и типичные случаи компрессора 5-116
6.1 Диагностика и диагностика неудачи мониторинга статуса штата 5-116
6.1.1DA Тип для мониторинга и ложной диагностики компрессора 5-116
6.1.2 Типичный анализ и диагностический пример типичных функций сбоя машины сжатия 5-116
6.2 Мониторинг статуса и диагностика сбоя центробежного компрессора 5-123
6.2.1 Мониторинг состояния центробежного компрессора 5-123
6.2.2 Анализ причины одноуровневого механического отказа 5-124
6.2.3 Диагностика неудачи центробежного компрессора 5-124
6.3 Диагностика диагностики недостаточности вибрации трубопровод трубопроводов 5-128
Ссылки 5-133
7 Промышленная варлинга турбина 5-134
7.1 Основные принципы и классификация паровых турбин 5-134
7.1.1 Основной принцип работы паровой турбины 5-134
7.1.2 Классификация паровых турбин 5-134
7.2 Структура и характеристики промышленных паровых турбин 5-136
7.2.1 Структура промышленной паровой турбины 5-136
7.2.2 Рабочие функции 5-139
7.3 Система регулирования безопасности для промышленных паровых турбин 5-143
7.3.1 Закон об базовом корректировке 5-143
7.3.2 Регулирующая система для промышленных паровых турбин 5-145
7.3.3 Система безопасности для промышленных паровых турбин 5-147
7.4 Изменения голосовой турбины Условия работы 5-149
7.4.1 Изменение турбины 5-149 обратного давления 5-149
7.4.2 Изменение паровой турбины пара 5-149
7.4.3 Влияние условий работы на условия работы на прочность основных компонентов турбины 5-150
7.4.4 Допустимый диапазон колебаний параметров пара промышленной паровой турбины 5-151
7.5 Выбор промышленных паровых турбин 5-152
7.5.1 Выбор типа машины с химическим промышленным варлингом 5-152
7.5.2 Несколько часто используемых промышленных паровых турбин имеют 5-152
7.5.3 Выбор паровой турбины тип 5-153
Ссылки 5-154
Описание символа 5-155

Глава 6 помешайте и перемешайте
1 Введение 6-2
1.1 Структура перемешивания чайника 6-2
1.1.1 Кеттл 6-2
1.1.2 Миксер 6-2
1.1.3 Перегородка 6-4
1.1.4 Diversion Tube 6-5
1.2 Проточные характеристики жидкости в чайнике с перемешиванием 6-5
1.2.1 Тип потока 6-5
1.2.2 Распределение скорости 6-6
1.2.3 Характеристики турбулентности 6-6
1.3 Группа бесконечного числа и ее значение, обычно используемое в процессе перемешивания 6-10
1.4 Количество воздействия перемешивания и его влиятельные факторы 6-12
Ссылки 6-13
2 Классификация и характеристики смешивания весла 6-14
2.1 Классификация в соответствии с формой потока 6-14
2.1.1 Осевое проточное перемешивание весло 6-14
2.1.2 Радиальное потоковое весло 6-18
2.2 Тип весла, подходящий для Жидкости GAO ВИДЕСТВЕННОСТИ 6-20
2.2.1 Якорный весл и рама весло 6-20
2.2.2 Покалы свинины и винты 6-21
Ссылки 6-24
3DI вязкости Взаимной растворимой жидкости смешивается 6-25
3.1 Характеристики процесса и их основные принципы 6-25
3.2 Выбор весла типа 6-25
3.3 Расчет дизайна 6-26
3.4 Многослойное весло 6-28
4gao Вязкость жидкость смешана 6-29
4.1GAO Вязвитости Жидкости Смешанный механизм 6-29
4.2GAO Жидкости.
4.2.1 Гибридные показатели производительности 6-29
4.2.2. Гибридная производительность различных промежуточных веслей 6-30
4.3 НЕВЕТОНИЧНАЯ ЖИДКОЙ ПЕРЕВЕРКА 6-32
4.3.1 Классификация не-ньютоновской жидкости 6-32
4.3.2 Влияние не-новичковых жидкостей на смешанные 6-33
4.4 Выбор смешанного весла Тип 6-33
4.5 ньютоновская жидкость, перемешивая мощность 6-33
4.5.1 Мощность смешивания якоря смешивания весло 6-33
4.5.2. Мощность перемешивающего типа полос.
4.5.3 Multipe GAO вязкость смешивания KP Значение 6-34
4.6 НЕВЕТОНИЧНАЯ ЖИДКИ
4.6.1 Мощность перемешивания псевдо-пластической жидкости 6-35
4.6.2 Пластиковая жидкость перемешивающей мощности 6-41
4.6.3 Смешивающая мощность тактильной жидкости 6-42
4.6.4 Смешивание и мощность вязкой эластичной жидкости 6-42
Ссылки 6-44
5 Сплошная жидкость взвешенная 6-45
5.1 Особенности процесса и их основные принципы 6-45
5.1.1 Сплошные частицы подвешенное состояние 6-45
5.1.2 замедление скорости твердых частиц 6-45
5.1.3 Сплошная подвеска 6-47
5.2 Выбор смешанного оборудования 6-47
5.2.1 Тип смешивания весла 6-47
5.2.2 Определение параметров смешивания весла 6-47
5.2.3 Структура перемешивания чайника 6-48
5.3 Конструкция ремесла смешанного весла 6-48
5.3.1 Приостановка Критическая скорость 6-48
5.3.2 Дизайн процесса 6-50
5.3.3 Примеры дизайна примеров твердой жидкости суспендированного смешанного весла 6-51
5.4 Перемешивающий чайник направляющего цилиндра 6-53
5.4.1 Жидкие особенности 6-53
5.4.2.
5.4.3 Отношение диаметра диверсии к диаметру чайника составляет 6-53
5.4.4 Качество передачи твердой жидкости 6-54
Ссылки 6-55
6 Ци и децентрализация жидкости 6-56
6.1 Особенности процесса 6-56
6.1.1 Venturing Gas Fluid Mremerre и ее чайная структура 6-56
6.1.2 Самостоятельная газовая жидкость и структура чайника 6-57
6.2 Тяжелые характеристики газо-жидкости перемешивания чайника 6-59
6.2.1 Поток газовой жидкости в чайнике 6-59
6.2.2 ЗАЙДА Скорость вентиляции 6-60
6.2.3 Диаметр пузырьков, содержание газа, соотношение площади поверхности 6-60
6.3 Качество прохождения газовой жидкости перемешивающего чайника 6-62
6.4 Выбор микшера типа 6-63
6.5 Расчет мощности во время вентиляции 6-63
6.5.1 Сила истощения 6-63
6.5.2 Мощность, когда не вентиляция 6-65
Ссылки 6-68
7 Утилизация 6-70
7.1 Особенности процесса 6-70
7.2 Тяжелые характеристики перемешивания жидкости 6-71
7.3 Выбор порта и структура чайника 6-73
7.4. Получающая мощность, необходимая для удовлетворения степени децентрализации, требовалась 6-73
Ссылки 6-76
8 Смешивание трехфазной смеси газовой жидкости 6-77
8.1 Процесс функция 6-77
8.2 Принципы смешанного трехфазного смешивания твердого вещества Qi-жидкого 6-77
8.2.1 Раскрытие газовой жидкости 6-77
8.2.2 Сплошные частицы взвешенные 6-78
8.3 Выбор смешанного оборудования 6-79
Ссылки 6-79
9 смешанный порошок 6-81
9.1 Особенности процесса 6-81
9.2 Смешанные характеристики порошка 6-81
9.3 Дизайн порошкового гибридного оборудования 6-83
Ссылки 6-86
10 Теплопередача перемешивающего чайника 6-88
10.1 Расчет коэффициента нагревательной пленки h Внутренняя стена перемешивания 6-88
10.1.1 Турбиновая смешанная весло, перегородка 6-88
10.1.2 Турбинные лопатки, неэкранированный чайник 6-88
10.1.3.
10.1.4 шестилистые задние изогнуты
10.1.5mig Mixing Paddle 6-89
10.1.6 Тибетская полоса микширование весло 6-89
10.2 Расчет HI из коэффициента внешней нагревательной мембраны HI Внутри смесительного чайника 6-92
10.2.1 Турбиновая промежуточная масса, не-бабочка 6-92
10.2.2 Турбиновая смешанная весло, перегородка 6-92
10.2.3 Трехлистые толчки 6-92
10.2.4 Шесть листовых задних изогнутых смесительных весло 6-92
10.2.5 двойной лоток 6-92
10.3 Расчет HC внутренней стенки вертикальной трубки смесительной чайника 6-92
10.4 Расчет коэффициента пленки теплопередачи H'C вертикальной змеиной трубки типа пластин в смешанном чайнике 6-93
10.5 Пример расчета 6-93
11 CFD-моделирование и вы смешивания чайника 6-95
11.1 Моделирование CFD поля смешивания в чайнике с смешиванием 6-95
11.1.1 Однофазное поле потока 6-95
11.1.2 Многофазное поле потока 6-98
11.2 Моделирование CFD поля концентрации в чайнике с перемешиванием 6-101
11.2.1 Внутренняя передача качества 6-101
11.2.2 Аналогичная качественная передача 6-101
11.3 Смоделирование CFD поля температуры в чайнике с смешиванием 6-103
11.4 Моделирование CFD процесса реакции в чайнике с перемешиванием 6-104
Ссылки 6-105
12 DA6-106 перемешивающего чайника
12.1 Предисловие 6-106
12.2 Код и метод перемешивания чайника DA 6-106
12.3 Изменение параметров производительности перемешивания, когда геометрика аналогична DA 6-107
12.4 Постановка DA6-108 для процесса смешивания жидкости взаимного раствора
12.4.1 Геометрическая, аналогичная DA6-108
12.4.2 Антигеометрический, аналогичный DA6-108
12.5 Дифференциальная дисперсия жидкости газа, DA6-110 процесса децентрализации жидкости
12.6 DA6-111 твердого процесса суспензии
12.7. Постановление DA6-111 трехфазной системы газовой жидкости твердого вещества
Ссылки 6-113
13 Процесс смешивания улучшенной технологии XIN 6-114
13.1 Динамическая и статическая гибридная технология ротора 6-114
13.1.1 Принципы динамического реактора ротора 6-114
13.1.2 Динамический и статический ротор реактор 6-114
13.1.3 Метод исследования 6-114
13.1.4 Приложение 6-116
13.2GAO Скорость столкновения гибридная технология 6-117
13.2.1 Принципы удара воздействия 6-117
13.2.2 Характеристики воздействия 6-117
13.2.3 Исследование по технологии потока воздействия 6-118
13.2.4 Применение потока удара 6-119
13.3 Микроканальная гибридная технология 6-120
13.3.1 Принципы и характеристики микроканальной гибридной технологии 6-120
13.3.2 микроканальный реактор 6-121
13.3.3 Приложение 6-121
13.4 Гибридная технология вращающейся начинки 6-122
13.4.1
13.4.2 Поверните реактор начинного слоя 6-123
13.4.3 Исследование по вращающемуся начищному слою 6-125
13.4.4 Применение вращающегося начинного слоя 6-125
Ссылки 6-126

Описание символа 6-128

Этот объемный индекс является индексом этого тома 1
об авторе

никто
Рекомендуемая рекомендация

«Руководство по химической технике» (третье издание) - это культовый справочник в области химического машиностроения.Он вводит основные теории и связанные с ними технологии, две основные системы знаний по проектам химической единицы и химической реакции, а также расширяют теорию теории химического инженера и научных исследований в оригинальной структуре структуры знаний второго издания.По сравнению с первыми двумя изданиями, CY и улучшение этого проекта отражены: во -первых, идеи развития глубокой интеграции информации/индустриализации с точки зрения всех перспектив син в течение всего руководства, разъясняя развитие развития Химическая промышленность в 21 -м веке; во -вторых, чтобы соответствовать развитию отрасли и потребностей XIN, она продемонстрировала значительные достижения и важный прогресс дисциплины химической инженерии моей страны в базовых исследованиях и фонде применения за последние 20 лет . DA Тенденция перекрестной интеграции и развития других дисциплин.