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摘 要:化学工艺学是一门综合性、适用性较强的课程,是应用化学专业的必修课程.根据本专业的培养目标,在教学中应注重基础理论与实践相结合,加强学生的工程意识培养,为今后从事化工研究、化工生产打好基础.

关 键 词:应用化学化学工艺学理论教学

应用科学是研究和说明特定的设备运用于特定的生产和生活领域的具体方法和具体程序的科学.应用科学是理论科学和技术科学在生产和生活中的具体化和实际应用[1].

化学工艺学是一门综合性、实践性很强的课程,是应用化学专业在学习了化学基础理论后所开设的一门应用性课程.该专业培养具备化学基本理论、基本知识和较强实验技能,能在科研机构、高等学校及企事业单位从事科学研究、教学工作及管理工作的专门人才.根据本专业的特点,在开设化学工艺学课程时应能充分将化学基础理论、基本技能与实践有机的结合起来,实现理论科学、技术科学对应用科学的指导.通过对本课程的学习使学生对化学工艺学所研究的内容有较为系统的认识.能将基础化学所学的知识与化学工艺学较好的衔接和运用起来,实现理论与实践的结合.对化工生产的基本原料、工艺过程、设备、环保要求有全面的了解.

一、根据专业特点安排教学内容

1.教学内容与基础化学密切相联系

应用化学专业与化学专业相比,增强了应用背景,是化学与化工的衔接,是化学学科在应用方面的拓展,培养的是理工结合的应用型人才[2].本专业学生受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养,具备运用所学知识和实验技能进行应用研究、技术开发的基本技能.因此,化学工艺学课程教学内容的选择应满足专业的特点.在教学内容安排时,选择典型工艺进行较详细的介绍.无机化工工艺部分以合成氨为教学重点.合成氨在化学工业发展中具有里程碑式的意义,它在几大化学领域都有突出的发展.是化学理论与实践结合的成功典范.“正是由于对氮、氢、氨体系化学平衡的研究,把热力学理论推进到了真实气体高压化学平衡的研究领域,在研究氨合成催化反应速率方面,推动了反应动力学的发展.这些理论的形成直接指导了氨的合成.”[3]同时,合成氨在催化技术的应用方面也为现代催化理论奠定了基础,许多重要的催化理论概念如催化剂的活性中心、催化剂表面的非均一性、毒物作用及催化机理等都是在研究合成氨的反应过程中确立下来的.有机化工工艺部分以烃类裂解为重点.以“三烯”(乙烯、丙烯、丁二烯)和“三苯”(苯、甲苯、二甲苯)总量计,约65%来自乙烯装置,因此,常常将乙烯生产作为衡量一个国家石油化工生产水平的标志.[4]烃类裂解工艺在反应设备、分离系统、能量利用等方面都代表着最先进的世界化工发展水平,这对于培养学生工程理念,了解世界化学工业发展方向是非常重要的.

2.注重基础理论与应用相结合

将基础理论与实践应用相结合不仅仅是基础理论知识的简单应用,对学生来讲首先带来的是思维模式的改变.基础理论是由概念、定律等建立起来的ࠥ

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5;有严密逻辑结构的知识体系.学生更擅长从概念到概念,从公式到公式的思考模式.但实践中有更为复杂的因素对工艺过程的选择、工艺条件的确立、产品的分离等产生影响.在化工生产中对反应的化学热力学和化学动力学的研究是决定工艺条件的最重要的化学基础理论.反应的温度、压力、浓度、催化剂或其他物料的性质以及反应设备的技术水平等各种因素对产品的数量和质量有重要影响[5].在课堂教学中应充分把化学热力学、化学动力学知识与实践中的应用结合起来.例如在合成氨的生产中平衡氨含量是一个非常重要的参数,从平衡常数KP等于PNH3/P0.5N2P1.5H2开始分析,到最终确立平衡氨含量XNH3/(1-XNH3-Xi)2等于KPpr1.5/(1+r)2,分析此式不难看出总压强P,平衡常数KP氢氮比r以及惰气的含量都对平衡氨X的含量有影响.如不考虑组成对平衡常数的影响,当氢氮比r等于3时平衡氨含量具有最大值.考虑到组分对平衡常数KP的影响,具有最大XNH3的氢氮比略小于3,随压力而异,约在2.68~2.90之间[6].因此惰性气体对平衡氨含量的影响必须考虑进去.这是实施合成氨工业生产的一个重要理论依据,理论上的定性讨论与实验上取得的定量数据完全吻合,满足了定性与定量的统一,理论与实践的统一[7].在对化学反应的速率分析中,基础化学理论中对动力学方程式的描述学生很熟悉,但在实践的工业生产中,反应动力学方程式与反应控制步骤的研究、反应温度、催化剂等因素有密切的联系,反应所用的催化剂不同,反应条件不同,则动力学方程式也不相同,这使实际的动力学方程式与基础化学中所学习到的相差甚远.因此,通过课堂教学让学生了解化工过程的复杂性.在实践中,实现一个化工过程对基础化学理论不是一个简单的应用.这也是工艺课程本身所具有的特点.

应用化学专业《化学工艺学》教学参考属性评定
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二、以化工生产过程及工艺流程为教学重点

应用化学专业的学生已学习了化工原理,对主要化工单元操作的基本原理、过程、计算方法等有了系统的掌握.但对实际生产过程相对比较陌生,通过对具体工艺单元的介绍结合所学的化工原理知识,学生能归纳出工艺单元的共性,对工艺过程的结构有一个概括的了解,并能对工艺流程有一定深度的认识.

1.掌握通用反应单元工艺的特点

化学反应单元是根据化学反应类型来分类的.反应单元仅是生产中的一个环节.在教学中根据学科需要有选择的介绍一些典型反应单元.由于同一反应单元有不少共性,通过对具体反应单元工艺的学习使学生自觉的找出规律性的东西,这样便于学生掌握所学的知识,也能很好的指导今后的科研、生产,做到触类旁通.例如在学习了二氧化硫催化氧化制硫酸、乙烯环氧化制环氧乙烷等后学生很快发现氧化反应是强放热反应,生成的副产物较多,对于烃类氧化还要防止造成深度氧化等特性.在找出反应的共同点后,针对反应单元的特点,对实际生产中设备的要求、流程的选择就有清晰的认识.如氧化反应器的设计必须从安全的角度出发,对易深度氧化的反应应选择有良好性能的催化剂以防止深度氧化的发生,等等.通过对反应单元的学习比较使学生能更加灵活的运用反应单元工艺.2.以化学反应为核心,探索工艺流程的内在联系

工艺流程指工业品生产中,从原料到制成成品各项工序安排的程序.对于不同的化工产品其生产工艺流程也各不相同.但各流程都是围绕着化学反应这一核心问题展开的.如烃类裂解流程.根据裂解反应吸热、体积增大、裂解产物组成复杂、二次反应的影响等特点,裂解反应在高温、短停留时间条件下有较高的产品收率.这一反应特点,也决定了在对核心设备管式裂解炉设计时应满足传热面积大、裂解管变径,裂解管程数减少等的要求.从流程上来看,由于裂解产物组成复杂因此后续分离系统非常的庞大.从能量的利益来看,乙烯装置的节能技术关键是使用最少的裂解原料和燃料得到最大收率的目标产品,最大限度地回收裂解余热,并将回收热量合理分配到压缩、深冷、精制各工段.优化装置蒸汽系统,合理利用蒸汽等级,

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