流體黏度單位換算的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

流體黏度單位換算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王曉紅 等(主編)寫的 化工原理(上冊) 和李德華的 化學工程基礎(第三版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站cst 黏度單位換算也說明:Brookfield 黏度計單位換算(靜黏度) 1 cP = 1 mPa ‧ s 1 Pa ‧ s = 10 3 mPa ‧ s ... 動黏度單位換算1 m^2/s 法定度量衡單位= 10000 司扥克士(St) 流體的動黏度為該流體 ...

這兩本書分別來自化學工業 和化學工業所出版 。

淡江大學 化學工程與材料工程學系碩士班 黃招財所指導 鄭仲勛的 科盛科技公司實習技術報告暨最適化塑膠材料理論模型的黏彈性質於Moldex3D模流分析預測及其射出成品比較之研究 (2020),提出流體黏度單位換算關鍵因素是什麼,來自於科盛科技公司、Moldex3D模擬分析、材料黏彈性質、壓縮系統、高分子纖維複合材料。

而第二篇論文國立成功大學 土木工程學系 吳建宏所指導 吳柏諭的 重模錦水頁岩水力封閉屏障性能之研究 (2013),提出因為有 錦水頁岩、濾紙法、三軸透水、水力破裂的重點而找出了 流體黏度單位換算的解答。

最後網站【粘度单位换算3600字】范文118則補充:式中μ为流体的黏度;τyx为剪切应力;ux为速度分量;x、y为坐标轴;dux/dy为剪切应变率。流体的粘度μ与其密度ρ的比值称为运动粘度,以v表示。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了流體黏度單位換算,大家也想知道這些:

化工原理(上冊)

為了解決流體黏度單位換算的問題,作者王曉紅 等(主編) 這樣論述:

《化工原理(上冊)》共十四章,分上、下兩冊。上冊以流體流動原理及應用、流體輸送機械、固體顆粒流體力學基礎與機械分離、傳熱原理及應用、蒸發及液體攪拌為重點;下冊包括傳質與分離過程概論、液體蒸餾、氣體吸收、塔式氣液傳質設備、液液萃取、固體乾燥、膜分離技術及其他分離單元(結晶、吸附及離子交換)。每章章末均配有閱讀資料、習題及思考題。 本書在關注學科最新發展動態的基礎上,對單元操作基本概念及原理進行深入淺出的論述,同時著力突出培養工程能力的方法論。 本書可作為大專院校化工及相關專業(石油、製藥、生物、環境、材料、自動化、食品、冶金等)的教材,也可供從事科研、設計和生產的技術人員參考。

緒論 0.1化工原理課程的基本內容及特點 0.1.1單元操作 0.1.2化工原理與其他課程的關係 0.1.3化工原理課程的任務及特點 0.2單位制與單位換算 0.2.1單位制 0.2.2單位換算 0.2.3量綱分析 0.3化工原理的基本概念及定律 0.3.1平衡關係及過程速率 0.3.2品質衡算 0.3.3能量衡算 0.4化工原理課程的研究方法 第1章流體流動原理及應用 1.1流體的基本特性 1.1.1連續性假設 1.1.2流體力學的基本概念 1.2流體靜力學及應用 1.2.1流體密度 1.2.2流體靜壓強 1.2.3流體靜力學基本方程 1.2.4流體靜力學基本方程的應用 1.3流體

動力學基礎 1.3.1流量與流速 1.3.2穩態流動與非穩態流動 1.3.3牛頓黏性定律 1.3.4流動型態與雷諾數 1.3.5流體在圓形管中的流動特性 1.3.6邊界層理論 1.3.7流體在圓形管中的速度分佈 1.4流體流動的品質與能量衡算 1.4.1品質衡算 1.4.2總能量衡算 1.4.3機械能衡算 1.5流體流動阻力 1.5.1直管阻力計算通式 1.5.2圓形管內層流阻力計算 1.5.3圓形管內湍流阻力計算 1.5.4非圓形管阻力計算 1.5.5管路上的局部阻力 1.5.6管路系統總阻力計算 1.6流體輸送管路的計算 1.6.1管路組成 1.6.2簡單管路計算 1.6.3複雜管路計算

1.7流體動力學在工程上的應用 1.7.1流速的測量 1.7.2流量的測量 閱讀資料 習題 思考題 符號說明 第2章流體輸送機械 2.1概述 2.2離心泵 2.2.1離心泵的主要部件和工作原理 2.2.2離心泵的基本方程 2.2.3離心泵的主要性能參數與特性曲線 2.2.4離心泵的安裝高度限制 2.2.5離心泵在管路中的運行 2.2.6離心泵的類型與選用 2.3離心式氣體輸送機械 2.3.1概述 2.3.2離心式通風機 2.3.3離心式鼓風機與壓縮機 2.4其他類型輸送機械 2.4.1其他類型泵 2.4.2其他類型氣體輸送機械 閱讀資料 習題 思考題 符號說明 第3章固體顆粒流體力學基礎與

機械分離 3.1固體顆粒特性 3.1.1單一顆粒的特性 3.1.2顆粒群的特性 3.1.3粒徑測量 3.2固體顆粒在流體中運動時的阻力 3.3沉降分離原理及設備 3.3.1重力沉降 3.3.2離心沉降 3.4過濾分離原理及設備 3.4.1過濾操作原理 3.4.2過濾基本方程 3.4.3過濾過程計算 3.4.4過濾常數的測定 3.4.5過濾設備 3.4.6濾餅洗滌 3.4.7過濾生產能力 3.5固體流態化 3.5.1固體流態化現象 3.5.2流化床的流體力學特性 3.5.3流態化的工業應用 3.6其他機械分離技術 3.6.1靜電除塵 3.6.2濕法捕集 3.6.3慣性分離 閱讀資料 習題 思考題

符號說明 第4章傳熱原理及應用 4.1傳熱基本概念 4.1.1傳熱在過程工業中的應用 4.1.2傳熱基本方式 4.1.3傳熱速率與熱通量 4.1.4穩態傳熱與非穩態傳熱 4.1.5冷熱流體接觸方式及換熱器簡介 4.1.6載熱體及其選擇 4.2熱傳導 4.2.1熱傳導基本概念 4.2.2傅裡葉定律 4.2.3固體平壁穩態熱傳導 4.2.4固體圓筒壁穩態熱傳導 4.3對流傳熱 4.3.1對流傳熱機理和對流傳熱係數 4.3.2對流傳熱係數的影響因素 4.3.3對流傳熱係數的准數關聯 4.4流體無相變時的對流傳熱係數 4.4.1流體在管內強制對流傳熱 4.4.2流體在管外強制對流傳熱 4.5流體有

相變時的對流傳熱係數 4.5.1蒸汽冷凝傳熱 4.5.2液體沸騰傳熱 4.6輻射傳熱 4.6.1輻射傳熱基本概念 4.6.2物體的輻射能力 4.6.3物體間的輻射傳熱 4.6.4對流與輻射聯合傳熱 4.7間壁式換熱器傳熱計算 4.7.1間壁式換熱簡介 4.7.2熱量衡算 4.7.3總傳熱速率方程 4.7.4總傳熱係數K的計算 4.7.5傳熱計算方法 4.7.6換熱器工藝計算 4.8換熱設備 4.8.1間壁式換熱器 4.8.2強化傳熱技術 4.8.3管殼式換熱器的設計及選型 閱讀資料 習題 思考題 符號說明 第5章蒸發 5.1蒸發設備 5.1.1迴圈型蒸發器 5.1.2單程型蒸發器 5.1.3

蒸發設備及技術新進展 5.1.4蒸發器選型 5.2單效蒸發 5.2.1溶液沸點及溫度差損失 5.2.2物料衡算與熱量衡算 5.2.3蒸發器的傳熱面積 5.3多效蒸發 5.3.1多效蒸發的流程 5.3.2多效蒸發的計算 5.3.3多效蒸發的適宜效數 5.4蒸發過程的生產能力和生產強度 5.4.1生產能力 5.4.2生產強度 5.4.3提高生產強度的途徑 5.5蒸發操作的其他節能措施 5.5.1抽取額外蒸汽 5.5.2二次蒸汽的再壓縮 5.5.3冷凝水的利用 5.6蒸發應用 5.6.1燒鹼增濃 5.6.2廢水處理 5.6.3生物溶液的蒸發 閱讀資料 習題 思考題 符號說明 第6章液體攪拌 6.1

概述 6.1.1攪拌器分類 6.1.2混合效果的量度 6.2混合機理 6.2.1均相液體的混合機理 6.2.2非均相液體的混合機理 6.3攪拌器的性能 6.3.1攪拌器的特性 6.3.2強化攪拌的措施 6.4攪拌功率 6.4.1功率關聯式 6.4.2功率曲線 6.5攪拌器的放大 6.6其他混合設備 6.6.1靜態混合器 6.6.2射流混合 6.6.3管道混合器 6.6.4氣流攪拌 閱讀資料 習題 思考題 符號說明 附錄 參考文獻

科盛科技公司實習技術報告暨最適化塑膠材料理論模型的黏彈性質於Moldex3D模流分析預測及其射出成品比較之研究

為了解決流體黏度單位換算的問題,作者鄭仲勛 這樣論述:

本技術報告主要分為三大部分,第一部分是本人在碩士二年級期間,於科盛科技公司材料科學與工程研究院的材料量測中心實習一年所參與各項訓練與服務之精要紀錄與心得,其中包括:執行黏度、機械性質、熱性質等材料量測,以及負責處理不同材料製備成各種標準試片(含ASTM、平板流變儀)等工作。另外,也自行編撰Excel程式為實驗室建立外部委託材料量測追蹤與管理系統。第二部分是在科盛科技公司實習期間參與材料研究中心之研究工作,主要是鎖定如何改善Moldex3D軟體系統內之塑膠材料理論模型準確性,比如:毛細管流變儀在進行材料量測時,會因為料筒至管道的緊縮造成額外壓降,導致所測得的壓降無法正確反映材料的黏度特性,但此

等差異如何能利用理論及半經驗方程式進行校正與補償,再與實驗結果進行比較,期望獲得可正確反映其性質的材料參數。第三部分是本人於碩士一年級期間針對高分子在經壓縮製程後,其材料內部如何變化之研究。由於壓縮量測系統目前仍未成熟,因此本研究利用Instron萬用拉伸機改裝成壓縮系統,用以量測壓縮製程之材料流變特性。研究結果顯示Instron壓縮系統採用環境烘箱加熱,導致實驗時的料溫與機台設定的溫度不一致,為此,我們與外部廠商合作開發一台利用壓縮模具加熱系統的機台,避免溫度誤差所造成的影響,並與原壓縮系統進行比較,結果說明直接透過治具加熱材料可減少材料溫度所造成的誤差,以此改善壓縮曲線的再現性。

化學工程基礎(第三版)

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_put_contents(/var/www/html/prints/public/images/books_new/CN1/147/70/CN11470339.jpg): failed to open stream: Permission denied

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php
Line: 140
Function: file_put_contents

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php
Line: 248
Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php
Line: 662
Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php
Line: 319
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(/var/www/html/prints/public/images/books_new/CN1/147/70/CN11470339.jpg): failed to open stream: No such file or directory

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 62

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php
Line: 62
Function: getimagesize

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php
Line: 142
Function: coverWebp

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php
Line: 248
Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php
Line: 662
Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php
Line: 319
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php
Line: 142
Function: coverWebp

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php
Line: 248
Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php
Line: 662
Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php
Line: 319
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 66

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php
Line: 66
Function: _error_handler

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php
Line: 142
Function: coverWebp

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php
Line: 248
Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php
Line: 662
Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php
Line: 319
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 68

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php
Line: 68
Function: _error_handler

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php
Line: 142
Function: coverWebp

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php
Line: 248
Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php
Line: 662
Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php
Line: 319
Function: require_once

為了解決流體黏度單位換算的問題,作者李德華 這樣論述:

根據高等學校理科化學、應用化學專業「化學工程基礎」教學基本要求編寫。為適應工科少學時環境工程、生物工程、制藥工程等專業的需要做了相應修訂。主要論述化學工程中典型單元操作及化學反應工程——典型反應器基本原理及其應用。內容包括化學工業與化學工程、流體流動過程、沉降與過濾、傳熱、蒸發、吸收、精餾、萃取、新型分離技術、干燥和化學反應工程學——反應器基本原理。《化學工程基礎》(第三版)可作為高等學校理科化學、應用化學以及工科少學時環境、生物、制藥工程等專業的基礎課程教材,亦可供從事化學應用研究人員和上述專業從事設計、開發、運行的工程技術人員參考。李德華,華中師范大學化學學院,教授,主要教學經歷:1969

年畢業於華中師范大學,留校后任教。先后從事過無機化學、物理化學等課程的教學及研究工作。1980~1981年在華東化工學院化學工程系學習化學工程、化學反應工程、計算機程序設計等課程,並擔任化學工程系無工70班化學工程實驗教學及教輔工作。自1982年起一直在華中師范大學化學系從事化學工程基礎、化工基礎實驗、計算機在化學中的應用、化工過程開發、化工原理仿真實驗和綠色化學等課程的本科生、研究生的教學及科研工作。曾任華中師范大學化學學院化學工程教研室主任、學院教學委員會委員;湖北省化學化工學會化學工程專業委員會副主任;中國計算機學會會員。現擔任華中師范大學化學學院教學督導,並在華中師范大學漢口分校及武漢

生物工程學院任教。主要教學、科學研究、實踐經歷多年從事化學化工的教學科研工作,開展了「HZ-8605高溫重載潤滑脂中試研究」開發和中試技術轉讓工作,曾獲國家科委科技成果完成者證書和湖北省化學化工學會獎;進行了「連續氯化法制氯化鋇」橫向聯合、小試技術開發轉讓,獲得湖北省化學化工學會獎;研制「計算機輔助定性分析與元素周期律教學軟件」,通過了教育部高教司組織的鑒定,並在全國高校推廣使用。參加「九五」國家重點科技攻關96-750項目02子專題研制工作,為該項目「傳質工程」負責人;參加教育部「面向21世紀教改計划」立項項目研究工作JS040A和JS178B兩項;曾獲湖北省教學成果二等獎和華中師范大學優秀

教學成果一等獎各1項;主持研制的「化學工程基礎多媒體CAI課件」,獲湖北省教育廳「全省普通高等學校優秀多媒體教學課件」三等獎1項;獲華中師范大學教師全員教學競賽一等獎1項;獲華中師范大學校級優秀教學和優秀教學成果獎多項。著作:①編着普通高等教育「十一五」國家級規划教材《化學工程基礎》(第二版),北京:化學工業出版社,2007年8月出版;②主編《化學工程基礎實驗》,北京:化學工業出版社,2008年9月出版;③編寫《化學工程基礎》,北京:化學工業出版社,2000年1月出版;④編着《綠色化學化工導論》,北京:科學出版社,2005年11月出版;⑤主編「教育部師范教育司(專升本)教材」《化工基礎與實驗》

,北京:高等教育出版社,2002年7月出版;⑥參編教育部「九五」重點教材《化工過程開發概要》(第二版),北京:高等教育出版社,2002年4月出版;⑦參編「高等化學試題庫」《化工基礎》(光盤版),北京:高等教育出版社,2002年5月出版;⑧參編「面向21世紀課程教材」《化工基礎》,北京:高等教育出版社,2002年6月出版;⑨參編《化工基礎實驗》,北京:高等教育出版社,2005年6月出版。 第一章化學工業與化學工程1第一節化學工業概述1一、化學工業的重要性及其發展1二、化學工業的分類及其特點1三、化工產品的市場及其前景3第二節化學工程的發展趨勢3一、化學工程的興起與發展4二、化學

工程的前沿研究領域5第三節化工過程與單元操作7一、化工過程簡介7二、化工單元操作7三、常用基本概念8第四節化工過程開發簡介10一、化工過程開發的基本要求10二、化學實驗與化工生產過程的聯系與區別10三、化工過程開發步驟11四、化工過程開發最優化概念13第五節化工數據14一、化工數據的分類14二、單位與單位制15三、單位換算15第二章流體流動過程16第一節概述16第二節流體靜力學基本方程式16一、流體的熱力學屬性16二、流體靜力學基本方程式18三、流體靜力學基本方程式的討論19四、流體靜力學基本方程式的應用19第三節流體流動的基本方程式21一、流體的流動屬性21二、流體的運動狀態22三、連續性方

程式22四、伯努利方程式23第四節管內流體流動現象27一、牛頓黏性定律與流體的黏度27二、流體流動的內部結構28第五節管內流體流動的阻力31一、流體在直管中的流動阻力31二、流體在非圓形管內的流動阻力33三、局部阻力34第六節管路計算35一、簡單管路35二、復雜管路37第七節流量的測量40一、變壓頭流量計41二、變截面流量計43第八節流體輸送機械44一、離心泵44二、其他類型的化工用泵52三、泵的選擇54四、氣體輸送機械55小結61習題61第三章沉降與過濾65第一節概述65第二節沉降65一、重力沉降66二、重力沉降設備68三、離心沉降及設備71第三節過濾73一、過濾的基本概念74二、過濾基本方

程式76三、恆壓過濾與恆速過濾78四、過濾常數的測定80五、過濾設備82小結85習題85第四章傳熱86第一節概述86一、熱量傳遞的三種基本方式86二、傳熱過程在化工生產中的應用87三、傳熱學與熱力學的關系87第二節熱傳導87一、熱傳導方程88二、傳導傳熱計算89第三節對流傳熱94一、對流傳熱分析94二、壁面和流體間的對流傳熱速率94三、管內湍流流動的傳熱膜系數96四、管外湍流流動的傳熱膜系數99五、大空間內自然對流的傳熱膜系數99第四節輻射傳熱100一、基本概念100二、斯忒藩—玻耳茲曼定律101三、克希霍夫定律102四、兩固體間的相互輻射102五、設備熱損失的計算104第五節傳熱計算104一

、換熱器的熱負荷計算105二、傳熱平均溫度差的計算106三、總傳熱系數113第六節熱交換器118一、間壁式換熱器的類型118二、板式換熱器119三、換熱器發展概況121第七節傳熱過程的強化123一、換熱器熱交換過程的強化123二、強化技術及能耗研究124第八節管殼式換熱器的設計與選用125一、確定設計方案的基本原則125二、設計內容125三、管殼式換熱器的選用125小結126習題126第五章蒸發129第一節概述129一、蒸發操作及特點129二、蒸發操作的經濟性及多效蒸發流程130第二節蒸發過程計算132一、蒸發過程的傳熱系數132二、濃縮熱和溶液的焓濃圖132三、溶液的沸點和傳熱溫度差損失13

2第三節單效蒸發計算134一、水分蒸發量135二、加熱蒸汽消耗量135三、蒸發器的傳熱面積136第四節多效蒸發計算137第五節蒸發器的類型與選擇141一、蒸發器的類型141二、蒸發器的性能比較與選型146三、蒸發器的改進與研究147小結147習題147第六章吸收149第一節概述149一、吸收在化工生產中的應用149二、吸收劑的選擇149三、吸收設備與吸收操作150第二節吸收過程的相平衡關系150一、氣體在液體中的溶解度150二、亨利定律151三、相平衡關系在吸收過程中的應用153第三節吸收過程機理154一、物質在單相中的擴散155二、雙膜理論156第四節傳質速率方程157一、氣相傳質速率方程1

58二、液相傳質速率方程158三、總傳質速率方程158四、總傳質系數與膜傳質系數的關系159第五節填料吸收塔計算163一、物料衡算與操作線方程163二、吸收劑用量的確定164三、填料塔塔徑的計算166四、填料層高度的計算166第六節填料塔170一、填料塔的構造和填料170二、填料塔的流體力學特性171三、填料塔的附件174小結177習題177第七章精餾180第一節概述180第二節雙組分溶液的氣液相平衡180一、雙組分溶液的氣液相平衡181二、相對揮發度183第三節簡單蒸餾和平衡蒸餾185一、簡單蒸餾185二、平衡蒸餾185第四節精餾基本原理186第五節雙組分連續精餾塔的計算187一、全塔物料衡

算188二、精餾段物料衡算和精餾段操作線方程189三、提餾段物料衡算和提餾段操作線方程189四、加料板的物料衡算與熱量衡算190五、理論塔板數的計算194六、塔板效率與實際塔板數202七、塔高、塔徑及板壓降的計算203第六節間歇精餾205一、餾出液濃度維持恆定的操作205二、回流比維持恆定的操作206第七節特殊精餾206一、恆沸精餾207二、萃取精餾208第八節精餾塔及其選擇208一、有溢流裝置的板式塔208二、無溢流裝置的板式塔211三、新型塔板212四、精餾裝置的選擇214小結214習題214第八章萃取217第一節概述217一、液—液萃取簡介217二、萃取過程的適用性與經濟性218三、萃取

技術在工業上的應用218四、萃取劑的選擇與發展219五、萃取基本流程219第二節三元體系的液—液平衡關系220一、三角形坐標220二、杠桿規則221三、三角形相圖222第三節萃取過程的計算225一、單級萃取的計算225二、多級錯流萃取的計算226三、多級逆流萃取的計算228第四節液—液萃取設備及其選擇232一、混合—澄清萃取器232二、離心式萃取設備233三、塔式萃取設備233四、液—液萃取設備的選擇236小結237習題237第九章新型分離技術239第一節膜分離技術239一、膜分離技術的發展239二、膜及膜分離技術的定義和分類240三、膜過濾的基本概念241四、膜過濾的基本理論242五、膜組件

的結構及其特點243六、超濾和反滲透的應用245第二節超臨界流體萃取245一、超臨界流體的性質246二、超臨界流體萃取過程247三、國產超臨界二氧化碳萃取裝置生產工藝248四、超臨界流體萃取的應用249第十章干燥251第一節概述251一、干燥過程的目的和應用251二、干燥過程的分類251三、對流干燥的特點及流程252第二節濕空氣的性質和濕度圖253一、濕空氣的性質253二、空氣的濕度圖258三、濕度圖的用法259第三節干燥過程的物料衡算和熱量衡算260一、物料衡算260二、熱量衡算262三、干燥器出口空氣狀態的確定263四、干燥器的熱效率和干燥效率264第四節干燥速率和干燥時間265一、物料與

水分的結合狀態265二、干燥速率及其影響因素266三、恆定干燥條件下的干燥時間計算268第五節干燥器及其選擇270一、對干燥器的要求270二、干燥器的分類271三、工業常用的對流干燥器271四、干燥器的選型274小結275習題275第十一章化學反應工程學——反應器基本原理277第一節概述277一、化學反應工程學的基本任務和研究方法277二、化學反應過程和化學反應器的分類278三、理想均相反應器284第二節物料在反應器內的流動模型286一、理想流動模型286二、非理想流動模型288第三節理想均相反應器計算288一、基本原理288二、間歇反應器289三、活塞流反應器291四、全混流反應器296五、

多級全混流反應器298第四節反應器型式和操作方法的評比與選擇301一、反應器生產能力的比較301二、反應產物收率的比較303第五節非理想流動305一、實際反應器對理想類型的偏離305二、停留時間分布的表示方法306三、停留時間分布的實驗測定306四、停留時間分布的數字特征308五、理想反應器中的停留時間分布309六、非理想反應器中的停留時間分布311七、停留時間分布曲線的應用314第六節氣—固相催化反應器317一、氣—固催化反應過程318二、氣—固催化反應動力學318三、固定床催化反應器簡介320四、流化床反應器簡介322小結324習題324附錄327一、物理量的單位、量綱與換算327二、水的

重要物理性質328三、水在不同溫度下的黏度(0~100℃)329四、飽和水蒸氣性質(以溫度為准)330五、飽和水蒸氣的性質(以壓強為准)331六、管子規格332七、泵規格333八、物質的熱導率335九、列管式換熱器總傳熱系數K的范圍336十、某些氣體溶於水時的亨利系數337十一、物質的擴散系數338十二、某些二元物系氣液平衡組成338十三、干空氣的物理性質(p=101.325kPa)339參考文獻340 《化學工程基礎》為教育部普通高等教育「十一五」國家級規划教材。自《化學工程基礎》(第二版)2007年問世以來,使用了近十年,教材幾乎年年重印,這次修訂是作者在聽取了廣大同行

和學生意見和建議的基礎上進行的。本次修訂的指導思想是:教材必須以提高學生的科學素養為宗旨,以培養學生創新精神和實踐能力為重點,為促使學生變被動式接收學習為主動探究式學習為突破口,不斷加強基礎,拓寬學生知識面,培養其創新能力,堅持「以生為本」,注重闡述重要概念和規律的形成背景、問題提出和解決的過程,重思路的編寫思想和安排,力求使新版教材更有利於培養理工科院校學生的思維方法和創新能力。既保持原有特色,又與時俱進,力求使其成為一本真正有用的、受廣大讀者喜愛的好教材。《化學工程基礎》(第三版)根據應用型本科辦學的定位,以更好地適應化學、應用化學、環境工程、生物工程及制藥工程等專業的專業基礎課程教學需要

。第三版教材刪減少學時教學過程較少使用的內容,修改個別繁復內容。通過修訂,力求做到概念准確、表述正確、數字精確。增補沉降和過濾等單元操作內容。這樣既便於理工科院校師生選擇教材,又能達到科學性、先進性和適用性的統一。在系統介紹單元操作知識的基礎上,加強單元操作共性與特殊性的綜合分析,介紹過程或典型設備的強化、優化途徑,以利於拓寬理工科院校學生分析和解決工程實際問題的思路,增強工程觀念和創新意識。《化學工程基礎》(第三版)各章除開篇教學基本要求予以保留外,在每章結束處增加圖示小結,並在相關章節安排適量工程背景的實例和習題。此外,與本書配套的《化學工程基礎全程導學與習題詳解》、《化學工程基礎實驗》等

教材均早已出版。在第三版教材修訂編寫過程中,華中師范大學化學學院領導和同行給予了大力支持和關注,在此深表感謝。再次對本書引用的文獻資料的作者和單位表示衷心感謝。誠望廣大讀者不吝賜教,並提出寶貴的意見和建議。李德華2017年4月第二版前言本書於2000年由化學工業出版社出版以后,在國內一些高等院校經過近八年的使用,得到了廣大讀者及同行的充分肯定,並獲得許多有益的建議和支持。值此本書被列為教育部「普通高等教育『十一五』國家級規划教材」之際,作者仍將按照教育部化學類專業教學指導委員會制定的普通高等學校本科化學和應用化學專業化學工程基礎教學基本要求,修訂和進一步完善教材內容。在高等院校理科化學和應用化

學專業教學大綱、教學計划的指導下,為突出教材內容的規范性、適用性和創新性,從教與學兩個方面考慮,在教材編寫體例上着手:各章前安排教學基本要求;正文通過內容創新,以體現教材的應用性;例題盡可能解析詳實、針對性強,以利於學生逐步突破難點;各章習題給出參考答案,從而做到既可滿足「教」本,又能滿足「學」與「練」之本。為滿足化學和應用化學專業的教學需要,方便教師選擇教學內容,作者首先在《化學工程基礎》教材「三傳一反」的內容上增加了蒸發和干燥兩個單元操作,從而進一步充實「三傳」過程,形成以流體流動過程為基礎的動量傳遞過程,以傳熱和蒸發操作為基礎的熱量傳遞過程,以吸收、精餾、萃取和新型分離技術為基礎的質量傳

遞過程,以及以干燥操作為基礎的熱、質同時傳遞過程,以豐富和強化「一反」——化學反應工程學的概念和方法。並在化學反應工程學一章,盡量反映其利用理論推演、結合工程實踐、研究化學反應在工業上實現時所必須克服的傳遞和流動等因素對化學反應結果的影響,建立數學模型應用於反應器的設計放大和操作控制。以期為培養學生的工程方法論、工程能力、技術經濟觀念及將實驗室科研成果開發放大和技術創新打下良好基礎。與本書配套使用的實驗課程教材也即將出版。本書此次修訂仍貫徹以下初衷:文字敘述力求嚴謹、清晰、突出重點,以利於教學和不同層次讀者自學。對第一版中的不妥之處予以修正;部分章節和習題作了適當增刪;對於以算術平均值代替對數

平均值的問題,結合數學推導和形勢的發展,提出了不必再做替代的看法,使教材內容盡可能做到與時俱進。然而,作者雖盡力修訂本書,但難免掛一漏萬,書中疏漏之處,敬祈讀者不吝賜教。本書得到華中師范大學教務處和化學學院領導的支持,在此表達誠摯的謝意。對書中引用文獻資料的作者和單位,謹表衷心感謝。歡迎使用本書的同行及廣大讀者批評指正。李德華2007年4月

重模錦水頁岩水力封閉屏障性能之研究

為了解決流體黏度單位換算的問題,作者吳柏諭 這樣論述:

頁岩通常被視為地層中的阻隔層,常有斷層通過,但大深度下原狀岩樣取得不易,因此,為探討大深度下斷層通過錦水頁岩對水力密封性所造成的影響,建立試體之重模技術有其必要性。本文以錦水頁岩為對象,利用自行發展之試體重模技術,建立錦水頁岩水力封閉屏障性能,本研究之水力封閉屏障性能研究主要分三部份:(1)斷層破裂帶上之毛細壓力大於地層水壓力會產生毛細管屏障現象,並利用濾紙法建立毛細管屏障之壓力範圍。(2) 地層水壓力大於毛細壓力為滲透性屏障,另外透過進行室內三軸滲透性試驗,在不同有效圍壓下探討滲透性受圍壓效應的影響,建立其滲透性屏障應力範圍。(3)當地層水壓力大於斷層破裂帶之強度,使之產生開裂,利用室內水

力破裂試驗建立開裂式屏障之應力範圍。