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化工熱力學(第2版*高等學校化工類專業教學指導委員會*教材)

  • 作者:編者:馮新//宣愛國//周彩榮
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122322524
  • 出版日期:2019/03/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:346
人民幣:RMB 58 元      售價:
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內容大鋼
    化工熱力學是化學工程與工藝專業最重要的必修課程之一,也是一門非常抽象、枯燥和難以理解的課程。為了使學生能真正體會到化工熱力學的美麗和智慧所帶來的快樂,馮新、宣愛國、周彩榮主編的《化工熱力學(第2版教育部高等學校化工類專業教學指導委員會推薦教材)》無論從內容還是形式上均有推陳出新之舉,令人耳目一新。書中列舉大量「從生活中來、到生產中去」的鮮活實例;盡可能用直觀生動的圖像替代抽象的語言;插入重點提示,使得本書生動活潑、重點突出、易於理解,同時具有時代氣息。此外,《化工熱力學》(第二版)採用化工設計公司寶貴的工程案例真題真做,讓學生充分理解熱力學模型對化工生產質量與經濟效益的重要性。
    《化工熱力學》(第二版)內容包括:緒論、流體的p-V-T關係和狀態方程、純流體的熱力學性質計算、溶液熱力學性質的計算、相平衡、化工過程能量分析、蒸汽動力循環與製冷循環,共七章。本書可作為化工及相關專業的高等學校教材,也可供有關科研和工程技術人員參考。

作者介紹
編者:馮新//宣愛國//周彩榮

目錄
第1章  緒論
  1.1  化工熱力學的範疇
  1.2  化工熱力學在化工中的重要性
  1.3  化工熱力學的任務和主要研究內容
  1.4  化工熱力學處理問題的方法
  1.5  如何學好本課程——寫給同學們
  習題
第2章  流體的p-V-T關係和狀態方程
  2.1  純流體的p-V-T關係
    2.1.1  T-V圖
    2.1.2  p-V圖
    2.1.3  p-T圖
    2.1.4  p-V-T圖
    2.1.5  流體p-V-T關係的應用及思考
    知識拓展——氣體液化的歷史
  2.2  流體的狀態方程
    2.2.1  理想氣體狀態方程
    2.2.2  氣體的非理想性
    2.2.3  立方型狀態方程
    2.2.4  virial(維里)方程
    *2.2.5  多參數狀態方程
  2.3  對應態原理和普遍化關聯式
    2.3.1  對應態原理
    2.3.2  兩參數對應態原理
    2.3.3  三參數對應態原理
    2.3.4  普遍化壓縮因子圖法
    2.3.5  普遍化第二virial係數法
  2.4  液體p-V-T關係
    2.4.1  飽和液體摩爾體積VsL
    2.4.2  液體摩爾體積
  2.5  真實氣體混合物的p-V-T關係
    2.5.1  混合規則
    2.5.2  虛擬臨界參數法和Kay規則
    2.5.3  氣體混合物的第二virial係數
    2.5.4  氣體混合物的立方型狀態方程
  2.6  狀態方程的比較、選用和應用
    2.6.1  狀態方程的比較和選用
    2.6.2  狀態方程的應用
    知識拓展——SAFT狀態方程
    創新的軌跡——狀態方程—低溫技術—超導—磁懸浮列車之間的關係
  本章小結
  本章符號說明
  習題
第3章  純流體的熱力學性質計算
  3.1  預備知識——點函數間的數學關係
    3.1.1  基本關係式
    3.1.2  變數關係式
  3.2  熱力學性質間的關係
    3.2.1  熱力學基本方程
    3.2.2  Maxwell關係式

    3.2.3  熱力學基本關係式、偏導數關係式和Maxwell方程的意義
    3.2.4  熱容
  3.3  熱力學性質H、S、G的計算關係式
    3.3.1  H、S隨T、p的變化關係式
    3.3.2  G隨T、p的變化關係式
    3.3.3  理想氣體的H、S計算關係式
    3.3.4  真實氣體的H、S計算關係式
  3.4  剩餘性質
    3.4.1  剩餘焓HR和剩餘熵SR
    3.4.2  剩餘焓HR和剩餘熵SR的計算方法
  3.5  真實氣體的焓變和熵變的計算
  3.6  真實氣體熱容的普遍式
  3.7  流體的飽和熱力學性質
  3.8  純流體的熱力學性質圖和表
    3.8.1  水蒸氣表
    3.8.2  熱力學性質圖的類型
    3.8.3  熱力學性質圖的應用
  本章小結
  本章符號說明
  習題
第4章  溶液熱力學性質的計算
  4.1  均相敞開系統的熱力學基本關係與化學位
    4.1.1  均相敞開系統的熱力學基本關係
    4.1.2  化學位
  4.2  偏摩爾性質
    4.2.1  偏摩爾性質的引入及定義
    4.2.2  偏摩爾性質與溶液性質的關係
    4.2.3  偏摩爾性質之間的關係
    4.2.4  偏摩爾性質的計算
    4.2.5  偏摩爾性質間的依賴關係Gibbs-Duhem方程
  4.3  混合變數
    4.3.1  混合變數的定義
    4.3.2  混合體積變化
    4.3.3  混合焓變
    4.3.4  焓濃圖及其應用
  4.4  逸度和逸度係數
    4.4.1  純物質逸度和逸度係數的定義
    4.4.2  純物質逸度係數的計算
    4.4.3  混合物的逸度fm及其逸度係數φm的定義
    4.4.4  混合物逸度係數φm的計算
    4.4.5  混合物中組分i的逸度f^i及其逸度係數φ^i的定義
    4.4.6  混合物中組分i的逸度f^i及其逸度係數φ^i的計算
    4.4.7  液體的逸度
    4.4.8  壓力和溫度對逸度的影響
  4.5  理想溶液
    4.5.1  理想溶液的定義與標準態
    4.5.2  理想溶液的特徵及其關係式
    4.5.3  理想溶液模型的用途
  4.6  活度及活度係數
    4.6.1  活度和活度係數的定義

    4.6.2  活度係數標準態的選擇
    4.6.3  超額性質
  4.7  活度係數模型
    4.7.1  Redlish-Kister經驗式
    4.7.2  對稱性方程
    4.7.3  兩參數Margules方程
    4.7.4  van Laar方程
    4.7.5  局部組成概念與Wilson方程
    4.7.6  NRTL(Non-Random Two Liquids)方程
    *4.7.7  UNIQUAC方程
    *4.7.8  基團溶液模型與UNIFAC方程
    科學史話——吉布斯的熱力學「三部曲
  本章小結
  本章符號說明
  習題
第5章  相平衡
  5.1  相平衡基礎
    5.1.1  相平衡判據
    5.1.2  相律
  5.2  互溶系統的汽液平衡計算通式
    5.2.1  狀態方程法(EOS法)
    5.2.2  活度係數(γi法)
    5.2.3  方法比較
  5.3  汽液平衡
    5.3.1  二元汽液平衡相圖
    5.3.2  低壓下泡、露點計算
    5.3.3  中壓下泡點、露點計算
    5.3.4  烴類系統的K值法和閃蒸計算
  5.4  汽液平衡數據的熱力學一致性檢驗
    5.4.1  Gibbs-Duhem方程的活度係數形式
    5.4.2  積分檢驗法(面積檢驗法)
    5.4.3  等壓汽液平衡數據的熱力學一致性檢驗
    5.4.4  微分檢驗法(點檢驗法)
  5.5  熱力學模型選擇與Aspen Plus
    5.5.1  Aspen Plus在化工過程模擬中的主要功能
    5.5.2  相平衡計算中的物性方法與模型選擇
    5.5.3  熱力學模型選擇對精餾塔設計的影響案例
  *5.6  其他類型的相平衡
    5.6.1  液液平衡
    5.6.2  汽液液平衡
    5.6.3  氣液平衡
    5.6.4  固液平衡
    5.6.5  氣固平衡和固體(或液體)在超臨界流體中的溶解度
  本章小結
  本章符號說明
  習題
第6章  化工過程能量分析
  6.1  熱力學第一定律及其應用
    6.1.1  穩流系統的熱力學第一定律
    6.1.2  穩流系統熱力學第一定律的簡化及應用

  6.2  熱力學第二定律及其應用
    6.2.1  封閉系統的熵平衡式
    6.2.2  孤立系統的熵平衡式
    6.2.3  敞開體系的熵平衡式
  6.3  理想功、損失功和熱力學效率
    6.3.1  理想功
    6.3.2  損失功
    6.3.3  熱力學效率
  6.4  損耗功分析
    6.4.1  流體流動過程
    6.4.2  傳熱過程的熱力學分析
    6.4.3  傳質過程的熱力學分析
  6.5  有效能
    6.5.1  能量的級別與有效能
    6.5.2  穩流過程有效能計算
    6.5.3  有效能與理想功的異同
    6.5.4  不可逆過程的有效能損失與無效能
    6.5.5  有效能平衡方程式與有效能效率
  6.6  化工過程能量分析及合理用能
    6.6.1  化工過程的能量分析
    6.6.2  合理用能基本原則
    知識拓展——能源的梯級利用
    工程案例——化工熱力學為節能減排而生
  本章小結
  本章符號說明
  習題
第7章  蒸汽動力循環與製冷循環
  7.1  氣體的壓縮
    7.1.1  氣體的壓縮過程
    7.1.2  等溫壓縮過程
    7.1.3  絕熱壓縮過程
    7.1.4  多變壓縮過程
  7.2  氣體的膨脹
    7.2.1  節流膨脹過程
    7.2.2  對外做功的絕熱膨脹過程
  7.3  蒸汽動力循環
    知識拓展——發電廠介紹
    7.3.1  卡諾(Carnot)蒸汽循環
    7.3.2  Rankine循環及其熱效率
    7.3.3  蒸汽參數對Rankine循環熱效率的影響
    7.3.4  Rankine循環的改進
    知識拓展——超臨界和超超臨界火電機組
  7.4  製冷循環
    7.4.1  製冷原理與逆Carnot循環
    7.4.2  蒸汽壓縮製冷循環
    知識拓展——各種實際因素對蒸汽壓縮製冷循環的影響
    7.4.3  製冷劑和載冷劑的選擇
    知識拓展——製冷工質的發展歷程
    7.4.4  吸收式製冷循環
  7.5  熱泵

    7.5.1  熱泵原理及性能指標
    *7.5.2  熱泵精餾
  *7.6  深冷循環與氣體液化過程
    7.6.1  氣體液化最小功
    7.6.2  林德(Linde)循環
    7.6.3  克勞德(Claude)循環
  *7.7  熱管
    7.7.1  熱管的工作原理
    7.7.2  熱管的傳熱極限
    7.7.3  熱管的應用
    創新的軌跡——熱力學第一定律改變了我們的生活
  本章小結
  本章符號說明
  習題
附錄
  附錄1  常用單位換算表
  附錄2  一些物質的基本物性數據表
  附錄3  一些物質的理想氣體摩爾熱容與溫度的關聯式係數表
  附錄4  一些物質的Antoine方程係數表
  附錄5  水的性質表
    附錄5.1  飽和水與飽和蒸汽表(按溫度排列)
    附錄5.2  飽和水與飽和蒸汽表(按壓力排列)
    附錄5.3  未飽和水與過熱蒸汽表
  附錄6  R134a的性質表
    附錄6.1  R134a飽和液體與蒸氣的熱力學性質表
    附錄6.2  R134a過熱蒸氣熱力學性質表
  附錄7  氨(NH3)飽和液態與飽和蒸氣的熱力學性質表
  附錄8  氨的T-S圖
  附錄9  氨的Inp-H圖
  附錄10  R12(CCl2F2)的Inp-H圖
  附錄11  R22(CHCIF2)的Inp-H圖
  附錄12  水蒸氣的H-S圖
  附錄13  空氣的T-S圖
  附錄14  主要公式的推導
    附錄14.1  由RK方程計算組分逸度公式的推導
    附錄14.2  開系非穩態過程能量平衡方程式的推導
  附錄15  基團貢獻法
參考文獻

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