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硅酸盐反应工程学
硅酸盐反应工程学

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工业技术

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:方荣利主编
  • 出 版 社:成都:成都科技大学出版社
  • 出版年份:1998
  • ISBN:7561636067
  • 页数:318 页
图书介绍:
《硅酸盐反应工程学》目录

第一章 绪论 1

1.1 硅酸盐反应工程学概述 1

1.1.1 反应工程学发展概况 1

1.1.2 硅酸盐工业生产过程特点 2

1.1.3 硅酸盐反应工程学的形成 2

1.2 硅酸盐反应工程学的任务与研究内容 3

1.2.1 硅酸盐反应工程学与其它学科的关系 3

1.2.2 硅酸盐反应工程学的任务 5

1.2.3 硅酸盐反应工程学的研究内容 5

1.3硅酸盐反应工程学的研究方法 6

1.3.1 经验模型法 6

1.3.2 机理模型法 6

1.3.3 混合模型法 7

第二章 硅酸盐工业反应动力学 8

2.1 硅酸盐工业反应动力学概述 8

2.1.1 硅酸盐工业反应动力学研究对象 8

2.1.2 硅酸盐工业反应动力学研究内容 8

2.1.3 硅酸盐工业反应动力学研究方法 9

2.2 硅酸盐工业反应动力学基础 9

2.2.1 均相反应动力学基础 9

2.2.2 非均相反应动力学基础 16

2.3 硅酸盐固相反应动力学 19

2.3.1 硅酸盐固相反应 19

2.3.2 固相反应一般动力学方程 23

2.3.3 受化学反应控制的固相反应动力学方程 24

2.3.4 受扩散控制的固相反应动力学方程 26

2.3.5 受扩散——反应控制的固相反应动力学方程 30

2.3.6 固相反应动力学实例 30

2.4 硅酸盐烧结反应动力学 36

2.4.1 概述 36

2.4.2 固相烧结动力学 38

2.4.3 液相烧结动力学 42

2.4.4 晶粒生长与二次再结晶动力学 44

2.4.5 特种烧结动力学 46

2.5 玻璃熔制过程动力学 48

2.5.1 概述 48

2.5.2 玻璃熔制过程中的物理化学变化 50

2.5.3 玻璃熔制过程动力学 57

2.6 水泥熟料烧成动力学 65

2.6.1 水泥熟料烧成过程 65

2.6.2 水泥熟料烧成过程物理化学变化 70

2.6.3 水泥熟料烧成动力学 76

2.7 硅酸盐材料受蚀过程动力学 85

2.7.1 硅酸盐水泥及其制品受蚀过程动力学 85

2.7.2 硅酸盐玻璃受蚀过程动力学 92

2.7.3 硅酸盐耐火材料受蚀过程动力学 95

第三章 硅酸盐工业反应器 98

3.1 硅酸盐工业反应器基础 98

3.1.1 工业反应器类型 98

3.1.2 反应器内物料的流动 100

3.1.3 物料在反应器内的停留时间分布 106

3.2 固定床反应器 114

3.2.1 概述 114

3.2.2 固定床反应器的传递特性 115

3.2.3 固定床反应器数学模型 122

3.3 流化床反应器 128

3.3.1 概述 128

3.3.2 流化床反应器的传递特性 133

3.3.3 流化床数学模型 144

3.4 回转式反应器 149

3.4.1 概述 149

3.4.2 回转式反应器的传递特性 150

3.4.3 回转式反应器数学模型 162

3.5 玻璃熔窑 171

3.5.1 概述 171

3.5.2 玻璃熔窑的传递特性 172

3.5.3 玻璃熔窑数学模型 176

3.6 陶瓷窑炉 181

3.6.1 概述 181

3.6.2 陶瓷窑炉的传递特性 186

3.6.3 陶瓷窑炉数学模型 198

第四章 硅酸盐工业反应器设计 219

4.1 概述 219

4.1.1 设计目标 219

4.1.2 反应器设计的基本内容 219

4.1.3 反应器设计基本方法 220

4.1.4 反应器设计计算的基本方程式 222

4.2 典型反应器的设计计算 223

4.2.1 间歇操作理想搅拌釜的设计计算 223

4.2.2 平推流反应器的设计计算 229

4.2.3 全混流反应器的设计计算 230

4.2.4 固定床反应器的设计计算 232

4.2.5 流化床反应器的设计计算 237

4.2.6 陶瓷窑炉的设计计算 241

4.2.7 玻璃窑炉的设计计算 247

4.3 反应器的工程放大 252

4.3.1 概述 252

4.3.2 数学模拟放大 254

4.3.3 数学模型 257

4.4 反应器的最优化 261

4.4.1 反应器最优化模型 261

4.4.2 最优化方法 263

4.4.3 最优化设计 269

4.4.4 操作控制最优化 270

4.4.5 最优化装置实例——低阻高效预热器旋风筒的优化设计 271

4.5 反应器的热稳定性 276

4.5.1 反应器热稳定性判断 277

4.5.2 反应器的生热曲线 277

4.5.3 反应器的去热曲线 278

4.5.4 提高反应器热稳定性途径 279

第五章 硅酸盐工业技术开发 281

5.1 概述 281

5.1.1 硅酸盐工业反应技术 281

5.1.2 硅酸盐工业反应技术开发方法 282

5.1.3 硅酸盐工业反应技术开发步骤 283

5.1.4 放大程度与开发周期 284

5.2 水泥工业技术开发 285

5.2.1 概述 285

5.2.2 窑外分解回转窑烧成水泥熟料技术发展 286

5.2.3 流化床烧成水泥熟料技术 290

5.3 陶瓷工业技术开发 292

5.3.1 陶瓷工业烧咀技术开发 292

5.3.2 辊道窑耐火材料开发 296

5.3.3 液压机技术开发 297

5.3.4 陶瓷色釉料生产技术开发 299

5.3.5 建筑卫生陶瓷表面装饰技术开发 301

5.4 玻璃工业技术开发 303

5.4.1 概述 303

5.4.2 浮法玻璃工艺新技术 307

5.4.3 玻璃熔窑与熔制新技术 312

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