田會娟
(唐山學院 環(huán)境與化學工程系,河北 唐山 063000)
實例教學在《化工熱力學》課程中的應用
田會娟
(唐山學院 環(huán)境與化學工程系,河北 唐山 063000)
化工熱力學作為化工本科生的專業(yè)核心課程,存在抽象概念多,公式繁瑣等問題,針對這些問題提出了以學生為中心的實例教學。在教學過程中引入生活、工程和科研等熱力學相關(guān)實例,可以激發(fā)學生的學習興趣,提高學生實際應用能力,培養(yǎng)學生科學的思維方式,實現(xiàn)提高教學質(zhì)量和培養(yǎng)應用型人才的目標。
化工熱力學;實例教學;教學質(zhì)量;學習興趣;應用能力;思維方式
化工熱力學是國內(nèi)外化學工程與工藝專業(yè)的核心課程[1-2],是化工原理、分離工程、化學反應工程等課程的基礎(chǔ),是化學工程專業(yè)的基石,但是該課程概念多且抽象,公式繁瑣且枯燥,是公認的難教和難學的課程[3]。在有限的時間里,使學生掌握到化工熱力學的原理、概念、公式及方法,并能熟練應用到實際生產(chǎn)中,是化工熱力學的教學目的?;崃W教學改革的措施多種多樣,都取得了一定的效果。天津大學《化工熱力學》教學組提出了“以應用為中心”的教學法[4],該教學方法在可以提高學生的學習積極性的同時,又可以使學生對基本理論有更加深入的理解。揚州大學的張存等[5]認為教學過程中強調(diào)和突出化工熱力學在課程內(nèi)容、課程體系、課程目標三個層面上的橋梁作用, 引導學生掌握本課程的基本原理和應用方法,學會將熱力學原理和模型應用到具體實踐中,進而能夠運用化工熱力學的理論知識分析、解決化工生產(chǎn)和設計中有關(guān)實際問題。中國礦業(yè)大學張軍等[6]在熱力學教學中引入有突出代表性的實例,使學生的知識面得到了極大的拓寬,上課的積極性與認真程度得到了明顯提高。南京工業(yè)大學的馮新等[7]認為教學過程中引入“從生活中來到生產(chǎn)中去”與熱力學原理密切相關(guān)的實例,可以激發(fā)學生的興趣,使他們體會到化工熱力學的魅力。筆者通過親身教學經(jīng)驗,并參考國內(nèi)外同行的研究成果,認為培養(yǎng)應用型人才的地方本科院校應的化工熱力學課程教學改革應以學生為中心,通過引入與化工熱力學密切相關(guān)的生活、科研和生產(chǎn)中的實例,將復雜的公式和抽象的理論與應用實例聯(lián)系起來,激發(fā)學生的學習興趣,使學生真正認識到化工熱力學的重要和巧妙。
日常生活中,可以遇到許多與熱力學相關(guān)的知識,從與衣食住行等日常生活息息相關(guān)的實例中提出問題,以激發(fā)學生的學習興趣。在“制冷循環(huán)”章節(jié),要講授蒸汽壓縮這冷循環(huán)、吸收式制冷循環(huán)、熱管等制冷循環(huán)方式。講授蒸汽壓縮制冷循環(huán)之前,首先引入同學們在生活中常見和常用的空調(diào)和冰箱,二者采用的都是空氣壓縮制冷循環(huán)。請同學們思考:“冰箱的工作原理與空調(diào)是否相同?夏天打開冰箱門是否能當空調(diào)?空調(diào)為什么夏天降低房間溫度而冬天提高房間溫度?”同學們經(jīng)過思考和討論之后,結(jié)合前面章節(jié)講過的 “熱力學圖表”和“熱力學第一定律及其應用”,講授蒸汽壓縮制冷的工作原理,空調(diào)與冰箱的工作原理相似,但是電冰箱放出的熱是在室內(nèi),而空調(diào)器則將熱量排出室外,因此空調(diào)器能夠使室內(nèi)降溫,而冰箱則不行。這樣不僅可以引起學生的學習興趣,還可以加深對基本原理、圖表和公式的理解。
講授“熱管”時,讓同學們意識到日常生活中筆記本電腦的散熱和青藏高原鐵路凍土路基穩(wěn)定等問題都采用了“熱管”技術(shù)。筆記本電腦的熱管中裝有液體,在蒸發(fā)段利用蒸發(fā)吸熱原理使液體變?yōu)檎羝褵崃恳谱撸瑹峁艿牧硪欢藶槔淠?,采用風扇及散熱片把熱量吹到外面,當蒸汽熱量被吹走后,又會冷凝為液體,在吸液芯毛細抽吸力作用下回到蒸發(fā)段,周而復始完成散熱的作用[8]。青藏鐵路建設中最難解決的問題就是多年凍土[9],將低溫熱管安裝在凍土地區(qū),置于凍土中的部分為蒸發(fā)器,暴露在地面且安裝有散熱片的部分為冷凝器。在寒冷的季節(jié),空氣溫度低于凍土的溫度,即冷凝器溫度低于蒸發(fā)器的溫度時,蒸發(fā)器中的液體吸收周圍凍土中的熱量,蒸汽上升至冷凝段,與較冷的冷凝器管壁接觸,放出汽化潛熱,再通過冷凝器的散熱片將熱量傳遞到空氣中。同時蒸汽冷凝成液體,在重力的作用下沿管壁回流至蒸發(fā)段。如此循環(huán)往復,將土體中的熱量傳遞至空氣中。在溫暖季節(jié),由于空氣溫度高于凍土體溫度,熱管中的液體蒸發(fā)后形成的蒸汽到達冷凝器后不能冷凝,液體停止蒸發(fā),熱管停止工作,因此空氣中的熱量不能通過熱管傳至凍土中,從而可保持凍土良好的凍結(jié)狀態(tài)。
對于應用型本科院校,化學工程與工藝專業(yè)的學生本科畢業(yè)后大部分化工相關(guān)的單位,在化工熱力學課程中引入工程實例,提高學生解決實際工程問題的能力?;崃W的根本任務是利用熱力學兩大定律給出物質(zhì)和能量的利用極限,降低生產(chǎn)消耗,節(jié)約能源。在講授“化工能量分析”章節(jié)時,給出節(jié)能減排的工程實例。例如:上海市氯堿化工公司華勝廠蒸汽減壓系統(tǒng)合同能源管理項目,針對蒸汽減壓系統(tǒng)中存在的問題,實施節(jié)能改造的方案。項目于2009 年4月建設實施,通過半年的實際運行,使氯堿化工公司華勝廠的節(jié)能項目取得了顯著的節(jié)能效果,年節(jié)能量達12796.02t 蒸汽,折合標煤1645.6t,年平均節(jié)能收益65.1 萬元,6 年收回投資[10]。
“相平衡”章節(jié)中,對于二元氣液平衡相圖存在逆向冷凝和逆向蒸發(fā),是烴類混合物在特定壓力、溫度和組成下所產(chǎn)生的一類特殊相平衡現(xiàn)象,在石油開采中利用逆向現(xiàn)象可以優(yōu)化生產(chǎn)。地底層溫度為100℃,壓力達到幾十MPa。溫度變化不大,壓力常起決定因素。原油開采過程,可看作等溫減壓過程。為了單位時間油品的產(chǎn)量最大,油品以液相采出最為經(jīng)濟。在上圖的G→M線上,J點的液相量最大。因此控制出口壓力為J點壓力,可保證生產(chǎn)量最大。實際生產(chǎn)中,老油井往往采用往井中注水的辦法,使其處于逆向凝聚區(qū),提高油產(chǎn)量[9]。
圖1 逆向冷凝和逆向蒸發(fā)示意圖[11]
對于注重應用的地方本科院校,雖然化工專業(yè)的學生畢業(yè)后大部分要去與化工相關(guān)的單位工作,但是本科院校培養(yǎng)的并不是技術(shù)工,而是具有科學研究精神的工程師。此外,也有部分學生選擇考取研究生進行繼續(xù)深造。因此,《化工熱力學》課程還需要適當?shù)囊肭把氐目蒲袑嵗?,刺激學生思考、探索和研究。
在講授“流體的p-V-T關(guān)系”同時,除了引入生活實例以外,還應當介紹前沿課題“超臨界萃取技術(shù)”。超臨界流體萃取技術(shù)是一種新型高效的分離技術(shù),具有萃取能力強、有效成分不被破壞、無溶劑殘留等優(yōu)點。被廣泛應用于化工、醫(yī)藥、食品、煙草等行業(yè)。例如:從茶葉中提取茶多酚[12]。茶葉是我國豐富的天然植物資源,富含具有保健藥效功能的茶多酚。茶多酚的提取的傳統(tǒng)方法包括:溶劑提取法、金屬離子沉淀法、超聲波浸提法等。超臨界萃取法工藝過程簡單,產(chǎn)品純度高,所采用的溶劑為二氧化碳,無毒無污染。講完實例之后,讓學生在圖書館查閱關(guān)于超臨界流體的相關(guān)知識,討論對超臨界流體的特點、原理、工藝和應用的認識。對一部分學生可進行更深層層次的引導,指導他們參加大學生創(chuàng)新實驗。這樣不僅讓學生覺得學有所用,還能提高學生的查閱資料、總結(jié)力、實驗等能力,為學生今后的工作或考研深造打下堅實基礎(chǔ)。
總之,通過在化工熱力學講授過程中,引入與日常生活相關(guān)的實例,調(diào)動了學生的積極性,激發(fā)了學生的學習興趣;引入熱力學相關(guān)的工程實例,鍛煉了學生的實際應用能力,培養(yǎng)學生的節(jié)能減排意識;引入前沿的科研課題,培養(yǎng)學生的探索精神,提高學生的查閱資料、總結(jié)力、實驗等能力,為學生今后的工作或考研深造打下堅實基礎(chǔ)。
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(本文文獻格式:田會娟.實例教學在《化工熱力學》課程中的應用[J].山東化工,2017,46(11):164-165.)
Application of Example Teaching in Chemical Engineering Thermodynamics
TianHuijuan
(Department of Environmental and Chemical Engineering,Tangshan University,Tangshan 063000,China)
As a core course for undergraduates of chemical engineering, chemical engineering thermodynamics has many problems, such as many abstract concepts and complicated formulas. In response to these questions,an example teaching with students as the center is put forward. The introduction of examples about life, engineering and scientific research in the process of teaching can stimulate students' learning interest,improve students' practical ability and cultivate students' scientific thinking. It can achieve the goal of the improving teaching quality and cultivating applied talents.
chemical engineering thermodynamics; example teaching; teaching quality; learning interest; application ability; thinking mode
2017-05-13
田會娟(1982—),女,河北人,講師,博士,從事化工材料相關(guān)的科研和教學研究。
G642
B
1008-021X(2017)11-0164-02