本书是化工部教育司组织的“教材评审会”推荐出版的“化学工程”及相关专业的专业基础课教材。
书中论述了化学工程中的动量传递、热量传递与质量传递的基本原理、数学模型及其求解方法;三类传递过程的类似性和传递理论的一些工程应用等。全书共十三章,各章中均附有一定数量的例题和习题,以便帮助学 生对本书内容的理解和运用。
本书可作为高等院校“化学工程”专业及相近的化工各类大学本科教材,也可供化工领域中从事科研、设计和生产的科学技术人员参考。
全书由天津大学化学工程系丁绪淮教授审定。
王绍亭, 天津大学教授,生物医学工程专家。
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这本关于“化工传递过程基础”的书,说实话,我得承认,它在某些方面确实让我感到有点措手不及。我原本是抱着学习基础理论、掌握核心概念的期望来翻开它的,希望能在流体力学、热量传递和物质传递这三大支柱上打下坚实的基础。但读完前几章后,我发现作者似乎对读者的背景知识预设得有点高。比如,在介绍雷诺数和努塞尔数时,对它们背后的物理意义和适用范围的阐述略显单薄,更多的是公式的堆砌,这对于初学者来说,就像是拿到了一份复杂的施工图纸,却找不到零件说明书一样。我花了大量时间去查阅相关的流体力学教材,才勉强理解了动量传递的本质。再者,书中关于对流换热的章节,虽然涵盖了经典的平板和圆管流动,但对如何将这些理论应用于实际复杂的工业换热器设计中的案例分析却显得不够深入。我更期待看到的是,如何根据物料特性和操作条件,选择最合适的传热设备,而不是仅仅停留在理论推导上。整本书的结构偏向于理论的严谨性,牺牲了一定的直观性和应用性,这让我想在实际工程中应用时,总感觉隔着一层纱。
评分从内容组织上看,本书最大的特点在于其对热力学基础的强调,它非常扎实地建立起了传递过程与相变、能量守恒之间的内在联系。作者在阐述能量传递的微分形式时,引入了大量的偏微分方程和边界条件,这对打下扎实的理论基础无疑是有益的。然而,这种近乎数学化的处理方式,导致阅读体验略显枯燥和晦涩。对于那些通过阅读来建立直觉和工程概念的读者来说,这本书的“门槛”设置得太高了。举个例子,在讲解对流传热系数“h”的确定时,书中花了大量篇幅在推导无量纲数,却较少通过直观的物理图像来解释为什么湍流会极大地增加“h”值,以及这种增强在实际工业中意味着什么经济效益。我希望看到更多基于实际工程数据的图表和曲线,用以直观地展示不同操作参数如何影响传热效率,而不是仅仅依赖于一系列难以立即理解的指数关系。总的来说,它是一本优秀的理论参考书,但作为一本能够快速提升工程实践能力的入门指导,它稍显不足。
评分这本书的排版和插图风格,非常具有年代感,这让我有一种在阅读经典著作的感觉。我尤其欣赏其中关于扩散和渗透现象的章节,它用非常细致的数学推导,解释了Fick定律的各个变体,包括在非均相介质中的应用。那种步步为营、不遗漏任何一个积分常数的叙述方式,体现了作者深厚的数学功底。然而,随着阅读深入到物质传递的应用部分,我发现书中对现代化工技术,特别是涉及微反应器和膜分离技术的内容,几乎没有提及。当今的化工行业发展日新月异,绿色化学和高效分离技术的推广是必然趋势,而这本书似乎将主要的篇幅和精力都集中在了传统的单元操作上,比如蒸馏、萃取等。当我试图寻找关于有机膜渗透选择性的讨论,或是微通道反应器中的传质强化机制时,书中提供的参照物寥寥无几。这使得这本书读起来,像是一部详尽的、关于上世纪八十年代化工技术的百科全书,虽然经典,但缺乏与当前工业前沿对话的能力。对于希望紧跟时代步伐的年轻工程师来说,这本书无疑会造成知识更新上的滞后感。
评分我最近在研究精馏塔的设计优化,特地找了几本相关的专业书籍来参考,其中就包括这本《化工传递过程基础》。坦白地说,作为一本“基础”读物,它的深度和广度都让我印象深刻,特别是对相平衡理论的阐述,简直可以称得上是教科书级别的严谨。作者对多组分体系的VLE(气液平衡)关系的讨论,从Raoult's Law的局限性到Wilson、NRTL等非理想模型的引入,逻辑链条非常清晰。然而,这种过于学术化的倾向,在涉及到实际操作层面的内容时,就暴露出了它的不足。例如,在讲解吸收和萃取过程中,关于填料塔和塔盘的性能评价指标——如HETP(理论塔板高度)和压降——的描述,更多的是基于理想化的模型假设,对于实际操作中常见的雾沫、沟流等非理想现象的讨论,着墨不多。这使得我在尝试将书本知识映射到我们正在调试的一个复杂溶剂回收系统时,发现书本上的计算模型往往需要大量的修正和经验系数的补充,这让我不禁怀疑,这本书的受众定位是否更偏向于研究型人员,而非一线工艺工程师。它的严密性值得称赞,但实用性上总觉得欠缺了一把扳手。
评分我对流体动力学部分的内容持保留态度。书中对边界层理论的介绍是相当详尽的,普朗特数的引入,以及对湍流模型的初步探讨,都显示了其理论深度。但是,在处理多相流动的传热和传质问题时,这本书的分析框架显得有些僵硬。例如,在气液两相流动的换热器设计中,传统的“有效传热系数”的计算方法虽然被详细列出,但对于如何处理气泡、液滴或环流状态对界面积的剧烈影响,书中给出的简化模型显得过于保守。我个人更倾向于那些能提供更多实验数据支撑和修正因子的著作,能够帮助我判断在何种流型下,理论预测与实际偏差最大。此外,书中对于复杂流体,如高粘度流体或非牛顿流体的处理,几乎是浅尝辄止,这对于制药和食品工业背景的读者来说,是一个明显的短板。这些领域对剪切速率和温度梯度的敏感性极高,需要更精细的传递模型来指导设备选型,而这本书更多地是服务于低粘度、牛顿流体的经典化工场景。
评分为什么老师一定要第一版的书啊!!最重要的是考试80%的题目都是10年卷子上的题目啊!!要书有什么用啊!!!
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