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《化学工程原理》课件.pptVIP

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***************扩散传质本章将重点讲解扩散传质,包括菲克定律、扩散系数和扩散阻力等概念,以及常见扩散传质问题的解析方法,如气体扩散和液体扩散。1菲克定律菲克定律描述了物质的扩散通量与浓度梯度之间的关系。2扩散系数扩散系数是物质在特定介质中扩散能力的衡量指标,它与物质的性质和介质的性质有关。吸收和蒸馏本章将介绍吸收和蒸馏两种重要的传质分离过程。吸收是指气体混合物与液体接触,气体中的某组分溶解于液体中的过程。蒸馏是指利用液体混合物中各组分沸点的不同,通过加热和冷凝将混合物分离的过程。吸收吸收常用于去除气体混合物中的有害组分,如去除废气中的二氧化硫。蒸馏蒸馏常用于分离液体混合物,如分离石油中的各种烃类物质。干燥本章将讲解干燥过程,包括干燥的原理、干燥的类型和干燥设备,以及影响干燥速率的因素,并介绍干燥过程的热量平衡和传质计算方法。对流干燥对流干燥是指利用热空气与湿物料接触,将水分带走,进行干燥的过程。辐射干燥辐射干燥是指利用红外线或微波等辐射能加热湿物料,使水分蒸发,进行干燥的过程。真空干燥真空干燥是指在真空条件下进行干燥,使水的沸点降低,从而降低干燥温度。吸附与离子交换本章将介绍吸附和离子交换两种重要的固液分离过程。吸附是指利用固体吸附剂的表面来吸附溶液中的溶质,从而达到分离的目的。离子交换是指利用离子交换树脂来交换溶液中的离子,从而达到分离的目的。吸附吸附常用于去除水中的杂质,如活性炭吸附有机污染物。离子交换离子交换常用于软化水,如去除水中钙镁离子。膜分离本章将介绍膜分离技术,包括膜分离的原理、膜分离的类型和膜分离设备,以及影响膜分离效率的因素,并介绍膜分离在化学工程中的应用,如超滤、纳滤、反渗透等。1超滤超滤是指利用膜分离技术去除水中的悬浮颗粒和胶体物质。2纳滤纳滤是指利用膜分离技术去除水中的溶解性有机物和无机盐类物质。3反渗透反渗透是指利用膜分离技术去除水中的所有溶质,获得纯净水。化学反应动力学本章将介绍化学反应动力学,包括反应速率、反应级数、活化能、反应机理和反应速率常数等概念,以及影响反应速率的因素,如温度、浓度和催化剂。反应速率反应速率是指反应物转化成生成物的速度,通常用单位时间内反应物或生成物的浓度变化来表示。反应级数反应级数是指反应速率对各反应物浓度的依赖关系,可以用实验或理论推导方法确定。反应动力学模型本章将讲解常见的反应动力学模型,包括一级反应模型、二级反应模型、零级反应模型和复杂反应模型等,并介绍如何根据实验数据确定反应动力学模型参数,以及如何利用模型预测反应速率和反应时间。一级反应模型一级反应是指反应速率与反应物浓度成正比的反应。二级反应模型二级反应是指反应速率与反应物浓度的平方成正比的反应。零级反应模型零级反应是指反应速率与反应物浓度无关的反应。理想反应器本章将介绍理想反应器模型,包括间歇反应器、全混流反应器和平推流反应器等,并讲解如何根据反应动力学模型和反应器类型计算反应器体积和转化率等参数。间歇反应器间歇反应器是指反应物先加入反应器中,然后进行反应,反应完成后再排出产物的反应器。全混流反应器全混流反应器是指反应物与产物在反应器内完全混合,反应器内各处的浓度和温度均相同的反应器。平推流反应器平推流反应器是指反应物从反应器的一端进入,并以恒定速度沿一个方向流动,反应器内各处的浓度和温度沿流动方向发生变化的反应器。非理想反应器本章将介绍非理想反应器,包括非理想反应器的类型、特点和分析方法,并探讨非理想反应器对反应过程的影响,以及如何对非理想反应器进行建模和模拟。1死区反应器死区反应器是指反应器内存在一部分空间,反应物无法进入或停留时间很短,反应无法完成的反应器。2旁路反应器旁路反应器是指反应物的一部分绕过反应器,直接进入产物出口的反应器。多相反应器本章将讲解多相反应器,即反应物和产物存在两种或多种相的反应器,如气固相反应器、液固相反应器等。本章将介绍多相反应器的类型、特点和设计原则,以及多相反应器中传质和传热的分析方法。气固相反应器气固相反应器是指气体反应物与固体催化剂或反应物接触,发生反应的反应器,如流化床反应器和固定床反应器。液固相反应器液固相反应器是指液体反应物与固体催化剂或反应物接触,发生反应的反应器,如悬浮床反应器和固定床反应器。分离与纯化本章将介绍各种分离和纯化技术,包括蒸馏、吸收、萃取、干燥、吸附、离心分离和膜分离等。这些技术在化学工程中被广泛应用于分离和纯化混合物,得到目标产物。蒸馏利用混合物中各组分沸点的不同,通过加热和冷凝进行分离。吸收利用气体混合物与液体接触,气体中的某组分溶解于液体中

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