许志美 教授
单位:华东理工大学
部门:化工学院
提供学校: | 华东理工大学本研学习平台 |
院系: | 化工学院 |
专业大类: | 化工类 |
专业: | 化学工程与工艺 |
课程英文名称: | Chemical Reaction Engineering |
课程编号: | CRE |
学分: | 3 |
课时: | 48 |
化学反应工程以工业规模的化学反应过程为研究对象,研究动力学与传递对反应过程速率的影响规律,以指导工业反应过程开发、放大,实现反应过程设计和操作优化。化学反应工程课程是化工类专业核心课程,重点讲授化学反应工程基本原理和分析方法,影响反应速率和选择性的工程因素(如返混、混合、传质/传热)、影响反应器可操作性的工程因素(热稳定性和参数灵敏性),和影响过程经济性的工程因素(反应器选型和操作要求等)。传授反应工程思维方法(包括质量与能量守恒,浓度效应与温度效应,反应动力学特征分析,反应动力学与传递协调与匹配,热力学与动力学分析与调控,过程灵敏性与稳定性分析与调控,控制步骤分析与调控,全局意识和底线意识等)。培养学生分析和解决复杂反应工程问题的能力(包括利用化学反应工程基本原理进行理论分析的、利用反应过程数学模型进行模拟分析的能力,和利用反应工程思维方法进行判断和决策的能力)。使学生能够运用反应工程基本原理和思维方法,综合考虑化学反应过程特征和化工生产的安全、环保与经济要求,对化学反应器进行设计和操作优化。
课程章节 | | 文件类型 | | 修改时间 | | 大小 | | 备注 | |
1.1 化学反应工程的研究对象与目的 |
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1.2 化学反应工程的研究内容与任务 |
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1.3 化学反应工程的研究方法 |
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2.1 化学反应速率的工程表示 |
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2.2 均相反应动力学(均相与预混合) |
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2.3 反应动力学表达式 |
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2.4 影响化学反应速率的温度效应 |
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2.5 化学反应的浓度效应 |
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3.1 理想反应器与简单反应 |
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3.2 自催化反应 |
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3.3 可逆反应 |
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3.4 平行反应 |
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3.5 串联反应 |
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4.1 PFR的特点及设计方程 |
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4.2 空时、空速与停留时间 |
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4.3 膨胀率与膨胀因子 |
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4.4 变体积反应的计算 |
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5.1 连续流动釜式反应器介绍 |
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5.2 CSTR中的均相反应 |
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5.3 循环管式反应器 |
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5.4 返混 |
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6.1 混合的分类与RTD的数值特征 |
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6.2 示踪法与阶跃法 |
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6.3 流固相反应 |
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6.4 混合对反应的影响 |
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6.5 RTD的应用与非理想流动模型 |
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7.1 简单反应的优化 |
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7.2 自催化反应的优化反应 |
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7.3 可逆放热反应的优化 |
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7.4 平行反应的优化 |
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7.5 串联反应的优化 |
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8.1 研究方法 |
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8.2 外部传质过程 |
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8.3 内部传质过程 |
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8.4 催化剂的工程设计 |
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9.1 两种传热过程的区别 |
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9.2 固定床反应器的温度分布 |
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9.3 催化剂颗粒的热稳定性 |
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9.4 绝热床反应器的操作 |
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9.5 CSTR的热稳定性 |
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9.6 固定床反应器的热稳定性 |
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