Chemical Engineering Thermodynam 3rd Edition with Using Process Simulators in Chemical Engr Set

Chemical Engineering Thermodynam 3rd Edition with Using Process Simulators in Chemical Engr Set pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:John Wiley & Sons
作者:Stanley I. Sandler
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2003-09
价格:USD 124.95
装帧:Hardcover
isbn号码:9780471654247
丛书系列:
图书标签:
  • Chemical Engineering Thermodynamics
  • Process Simulation
  • Chemical Engineering
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  • 3rd Edition
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  • Engineering Thermodynamics
  • Simulator Usage
  • Chemical Processes
  • Engineering Education
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具体描述

好的,以下是一本不包含《Chemical Engineering Thermodynamics, 3rd Edition with Using Process Simulators in Chemical Engineering Set》内容的、关于化学工程热力学的详细图书简介。 --- 《过程热力学基础与应用:原理、模型与工程实践》 图书概述 本书旨在为化学、石油化工、材料以及相关工程领域的本科生、研究生以及一线工程师提供一个全面、深入且实践导向的化学工程热力学学习资源。本书侧重于从基本原理出发,系统地阐述热力学定律、相平衡、反应平衡以及热力学性质的预测与计算方法。不同于传统的理论堆砌,本书高度强调热力学在实际化工过程设计、优化与操作中的应用,力求在理论深度与工程实用性之间搭建坚实的桥梁。 本书结构清晰,内容涵盖了热力学从宏观到微观的演变过程,从能量、熵的概念建立,到复杂流体混合物性质的精确描述,再到化学反应的驱动力分析。我们相信,扎实的热力学基础是任何高效、安全和可持续的化工过程设计的基石。 第一部分:热力学基础与能量守恒 第一章:引言与基本概念 本章首先确立了化学工程热力学的核心地位及其在现代工业中的作用。详细界定了系统、环境、过程、状态量和路径函数等基本术语。着重阐述了热力学第一定律——能量守恒原理,并将其应用于各种工程系统(如活塞-气缸装置、管道流动、换热器等)的稳态和瞬态分析。引入了功和热的明确数学表述,并强调了比能和焓的工程重要性。 第二章:热力学第二定律与熵 本章深入探讨了不可逆性、热力学第二定律的表述(克劳修斯和开尔文-普朗克表述),以及熵作为状态函数的引入。详细推导了熵的平衡与不平衡条件,并解释了熵增原理在过程方向判断中的核心作用。重点分析了卡诺循环、朗肯循环等经典热力学循环,并引入了热效率和COP(性能系数)的概念,为评估能源利用效率奠定了基础。 第三章:纯物质的热力学性质与状态方程 本章专注于纯组分的热力学行为描述。回顾了理想气体模型及其局限性,随后系统介绍了真实气体模型,特别是范德华(Van der Waals)、Redlich-Kwong (RK)、Peng-Robinson (PR) 等经典和现代状态方程(EOS)。详细讲解了如何利用这些方程计算压力、体积、温度(PVT)关系,以及如何通过偏微分关系推导出比热容、焦耳-汤姆孙系数等导出性质。本章还包含对“对应态原理”的讨论,以及如何处理临界点和相变的计算。 第二部分:相平衡与混合物热力学 第四章:气液相平衡 (VLE) 的理论基础 本章是工程应用的关键部分。深入探讨了相平衡的判据——逸度相等原理。详细分析了理想溶液模型(Raoult定律及其修正)的适用范围和局限性。重点介绍了非理想溶液的描述,特别是利用活度系数模型,如Wilson、NRTL、UNIQUAC等,来精确预测高分子溶液和复杂体系的VLE行为。本章提供了大量的实例,说明如何利用实验数据回归模型参数,并进行泡点和露点计算。 第五章:液液相平衡与热力学稳定性 本章关注液相体系的复杂性,特别是当系统出现部分互溶或不互溶现象时的处理。详细阐述了李奥菲模型(如Hand法)在液液萃取过程中的应用。同时,引入了热力学稳定性判据,解释了为什么体系会自发地分离成不同的相,并将其与混合热(Mixing Heat)的概念联系起来。 第六章:溶液的化学势与偏摩尔性质 本章是理解混合物热力学性质的基石。系统地定义了化学势(逸度)在多组分系统中的意义,并推导了Gibbs-Duhem方程,用以关联组分的偏摩尔性质。详细讲解了混合焓、混合熵、混合体积等关键偏摩尔量,以及如何利用它们来计算混合物的平均热力学性质。本章提供了计算混合物热力学性质的实用方法,例如基于焓和熵的组合规则。 第三部分:化学平衡与反应热力学 第七章:化学反应平衡 本章将热力学的原理应用于化学反应过程。首先,系统介绍了反应热(标准焓变、反应热容)的计算方法,包括Hess定律和基于键能的估算。核心内容在于平衡常数(K)与标准Gibbs自由能变 ($Delta G^circ$) 之间的关系,即 $Delta G^circ = -RT ln K$。详细讨论了温度、压力和惰性组分对平衡产率的影响,并分析了反应平衡向有利于产物方向移动的策略。 第八章:电化学热力学 本章将热力学扩展到电化学系统。定义了电动势(EMF)与Gibbs自由能变的关系,并详细分析了能斯特方程的应用。重点讨论了燃料电池和电解池中的热力学驱动力,包括能量效率和理论电池电压的计算,为可再生能源和电化学工程提供了理论框架。 第四部分:高级主题与工程方法 第九章:热力学性质的图解表示法 本章介绍了工程实践中常用的图解工具。详细讲解了P-H图(压力-焓图)和T-S图(温度-熵图)的绘制与应用,特别是对于蒸汽和制冷剂循环的分析。引入了“Pinch Analysis”的概念,展示如何利用热力学函数来优化热集成网络,减少能源消耗。 第十章:热力学性质的计算与数据处理 本章聚焦于现代工程计算的需求。讨论了如何处理和插值实验数据以建立热力学性质数据库。系统介绍了集团贡献法(Group Contribution Methods)在预测复杂有机物性质中的应用,以及如何利用软件工具对热力学模型进行参数回归和敏感性分析。本章强调了数据准确性和模型选择对过程模拟结果可靠性的影响。 --- 本书特点 1. 理论与应用并重: 每章均配有丰富的工程实例,涵盖蒸馏、吸收、萃取、反应器设计等核心化工单元操作。 2. 注重现代方法: 虽然坚守经典热力学框架,但融入了对分子间作用力、统计热力学基本思想的介绍,以指导状态方程的选择和改进。 3. 强调模型评估: 不仅教授如何使用热力学模型,更教授如何评估模型的适用范围、准确性和局限性,培养读者的批判性思维。 本书适合作为高等化学工程热力学课程的教材,同时也是过程开发工程师和研究人员的重要参考资料。

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读后感

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用户评价

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这本书的知识体系构建得非常完整,从基础概念到高级应用,几乎涵盖了化学工程热力学的所有重要方面。它就像一本百科全书,随时可以翻阅查阅,并且总能在需要的时候提供恰到好处的解释。我尤其欣赏书中对不同学派和理论的辨析,这帮助我更全面地理解了这个领域的发展历史和不同观点。当我遇到一些难以理解的难题时,这本书总能提供清晰的思路和解决问题的方向,让我充满了继续探索的动力,我相信它将成为我在化学工程领域学习和研究的重要工具。

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阅读此书的过程,我时常会感到一种豁然开朗的喜悦。作者的语言风格十分平易近人,即使是那些初看起来令人望而生畏的复杂公式和概念,在经过他的细致解读后,也变得清晰易懂。他善于使用恰当的比喻和类比,将枯燥的理论知识生动化,让学习过程充满了乐趣,而不是单调的记忆。此外,书中还设置了一些思考题和练习题,这些题目设计得非常巧妙,能够有效地检验我们对知识的掌握程度,并引导我们进行更深层次的思考,我非常喜欢这种寓教于乐的学习方式。

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这套书的封面设计真是令人眼前一亮,设计感十足,初次拿到手就给人一种专业而严谨的感觉。当翻开第一页,印刷质量就让我十分满意,纸张的触感厚实且细腻,文字清晰锐利,排版也相当规整,阅读起来是一种享受。我尤其欣赏书中对复杂概念的图示化处理,那些精心绘制的图表和流程示意图,恰到好处地将抽象的理论具象化,大大降低了理解门槛,对于我这种需要大量视觉辅助才能掌握知识的学习者来说,简直是福音。

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这本书的理论深度着实令人印象深刻,它并非浅尝辄止,而是深入剖析了化学工程热力学中的核心原理。作者在阐述时,逻辑清晰,层层递进,仿佛引领读者一步步探索科学的奥秘。我特别喜欢其中对某些经典实验的详细介绍,这不仅让我们看到了理论是如何被验证的,更让我们体会到了科学家严谨的治学态度。书中引用的参考文献也非常广泛,涵盖了各个时期重要的研究成果,这为我进一步深入研究打下了坚实的基础,也让我看到了这个领域不断发展的脉络。

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这套书最吸引我的地方在于它对实际应用的侧重。书中的案例分析非常贴近实际的工业生产场景,让我能够清晰地看到热力学原理如何在化工过程中发挥关键作用。通过这些案例,我不仅巩固了理论知识,更培养了将抽象概念转化为解决实际问题的能力。尤其是其中关于过程模拟的部分,它展示了如何利用先进的工具来优化工艺流程,这对于我们未来的职业发展至关重要。这种理论与实践相结合的编排方式,让我觉得这本书不仅仅是一本教科书,更是一位经验丰富的导师。

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