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ISSN 3105-7470(Print)
ISSN 3105-7489(Online)
CODEN:HGLAA6
国际标准连续出版物标识符·全球唯一标识符
分配机构:美国化学文摘社(CAS)
DOI前缀:
https://doi.org/10.66106/hglaa6
国图集团 CIBTC
进口备案刊号:G015Z120
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主编
高明
同行评议专家
副主编
郭 琳 金 宇 罗 佳
林博远 姜 薇 郑博远
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编委
编委会助理
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| 期刊简介 · About Journal |
中文刊名: 《化学工程理论》
英文刊名: Chemical Engineering Theory
国际刊号:
ISSN 3105-7470(印刷版)
ISSN 3105-7489(网络版)
CODEN 码: HGLAA6
(国际标准连续出版物标识符·全球唯一标识符,由美国化学文摘社 CAS 分配)
出版模式: 金色开放获取(Gold OA),遵循知识共享署名 4.0 国际协议(CC BY 4.0),全文永久免费获取
出版机构: QUEST PRESS LIMITED
出版频率: 双月刊
出版语言: 中文、英文
投稿语言: 中文(需提供英文标题、摘要、关键词、作者单位及姓名)
发行支持: 国图集团(CIBTC)
进口备案刊号: G015Z120
本刊已获全球多家权威学术数据库收录,致力于推动高质量研究的全球传播,与全球学者携手,共建开放、协作、前瞻的国际学术共同体。
核心定位
《化学工程理论》是一本聚焦化学工程理论基础与前沿创新的国际化学术期刊。本刊致力于推动化学工程理论的深度探索与范式革新,重点关注过程工程、传递现象、反应工程等核心领域的理论突破与方法创新。我们特别鼓励融合数学建模、计算模拟与实验验证的跨学科研究,为化学工程理论的系统化发展提供学术支撑。
约稿范围
本刊欢迎以下研究方向的投稿:
化工热力学与分子模拟
传递过程理论与数学模型
化学反应工程与动力学
过程系统工程与优化
界面现象与胶体科学
多相流理论与计算流体力学
分子动力学与量子化学计算
化工过程控制理论与方法
微纳尺度传递理论
绿色化工与可持续发展理论
目标与愿景
本刊旨在成为化学工程理论领域的权威学术交流平台,推动理论创新与实践应用的深度融合。我们致力于构建完整的化学工程理论体系,为研究者、工程师和教育工作者提供理论创新与方法探讨的高端平台,助力化学工程学科的基础理论建设。
全球数据索引计划
本刊正在申请纳入以下重要学术数据库:
国际核心数据库: SCIE (Science Citation Index Expanded), Ei Compendex, Scopus, CAS Source Index (CASSI), DOAJ, Google Scholar
中文核心数据库: 百度学术、万方数据、维普资讯、澳门虚拟图书馆、龙源期刊网、超星学术平台、长江文库、新华网学术中国、中国知网 (CNKI)
Journal Profile: Chemical Engineering Theory
Chinese Title: 《化学工程理论》
English Title: Chemical Engineering Theory
ISSN:
ISSN 3105-7470 (Print)
ISSN 3105-7489 (Online)
CODEN: HGLAA6 (Assigned by Chemical Abstracts Service, CAS)
Publication Model: Gold Open Access under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). All content is permanently and freely accessible.
Publisher: QUEST PRESS LIMITED
Publication Frequency: Bimonthly
Publication Language: Chinese, English
Submission Language: Chinese (English title, abstract, keywords, author affiliations, and names must be provided)
Distribution Support: China International Book Trading Corporation (CIBTC)
Import Registration Number: G015Z120
Core Positioning
Chemical Engineering Theory is an international academic journal focusing on the theoretical foundations and frontier innovations of chemical engineering. The journal is committed to promoting in-depth exploration and paradigm innovation in chemical engineering theory, with a particular emphasis on theoretical breakthroughs and methodological innovations in core areas such as process engineering, transport phenomena, and reaction engineering. We especially encourage interdisciplinary research that integrates mathematical modeling, computational simulation, and experimental validation to provide academic support for the systematic development of chemical engineering theory.
Scope of Submission
The journal welcomes submissions in the following research areas:
Chemical Engineering Thermodynamics and Molecular Simulation
Theory and Mathematical Modeling of Transport Processes
Chemical Reaction Engineering and Kinetics
Process Systems Engineering and Optimization
Interfacial Phenomena and Colloid Science
Multiphase Flow Theory and Computational Fluid Dynamics
Molecular Dynamics and Quantum Chemistry Calculations
Chemical Process Control Theory and Methods
Micro- and Nano-scale Transport Theory
Green Chemical Engineering and Sustainable Development Theory
Aims and Vision
The journal aims to become an authoritative academic exchange platform in the field of chemical engineering theory, promoting the deep integration of theoretical innovation and practical application. We are committed to constructing a comprehensive theoretical system for chemical engineering, providing a high-end platform for researchers, engineers, and educators to explore theoretical innovations and methodologies, thereby supporting the foundational theoretical development of the chemical engineering discipline.
Global Indexing Plan
The journal is actively applying for inclusion in the following important academic databases:
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危险化学品安全生产双控体系建设的实践与优化研究
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Research on the Practice and Optimization of the Construction of the Dual-Control System for Work Safety in Hazardous Chemicals
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| 刘承伟 / Chengwei Liu | ||||||
| 摘要:危险化学品行业因物料易燃易爆、工艺复杂多变、风险链条冗长等特性,成为安全生产监管的重中之重。安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系(以下简称“双控体系”)作为防范化解危化品安全风险的核心抓手,其建设质量直接决定行业本质安全水平。本文基于GB45673-2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》最新要求,结合多地危化品企业双控体系建设实践,系统剖析双控体系的核心内涵与运行逻辑,深入探讨当前建设过程中存在的认知偏差、机制脱节、技术支撑不足等突出问题,从责任压实、流程优化、智能赋能、文化培育四个维度提出优化路径,为推动危化品企业实现从“被动应对”向“主动防控”转型提供理论参考与实践指引。 | ||||||
| 化学工程理论,2025年,第1卷,第1期,第1-4页,pISSN 3105-7470、eISSN 3105-7489 | ||||||
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化工园区安全生产网格化监管模式创新与实施路径
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Innovation and Implementation Path of Grid-based Supervision Mode for Work Safety in Chemical Industrial Parks
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| 刘烨明,冯瑶 / Yeming Liu, Yao Feng | ||||||
| 摘要:化工园区作为化工产业集聚发展的核心载体,具有企业密集风险叠加工艺复杂监管难度大的行业特征,安全生产监管是园区高质量发展的核心保障。本文立足化工园区安全生产监管新形势与实际管理需求,结合《中华人民共和国安全生产法》《化工园区安全风险排查治理导则》等法规标准要求,系统剖析化工园区安全生产网格化监管的核心内涵与构建原则,深入梳理当前园区网格化监管实施过程中存在的网格划分不合理责任界定不清晰监管能力不匹配协同联动不顺畅考核评价不科学等突出问题,从网格体系重构监管能力提升协同机制完善智能技术赋能考核体系优化五个维度,提出化工园区安全生产网格化监管模式的创新路径与实施策略,为推动化工园区实现安全生产监管全域覆盖全程管控全员参与精准高效提供理论参考与实践指引。 | ||||||
| 化学工程理论,2025年,第1卷,第1期,第5-8页,pISSN 3105-7470、eISSN 3105-7489 | ||||||
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化工安全生产责任体系落实难点与长效机制构建
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Difficulties in Implementing the Chemical Work Safety Responsibility System and Construction of a Long-term Mechanism
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| 孙舒,刘烨明 / Shu Sun, Yeming Liu | ||||||
| 摘要:化工行业具有物料危险性高、工艺流程复杂、风险点多面广的行业特征,安全生产责任体系作为化工企业安全管理的核心支撑,其落地成效直接决定行业安全生产整体水平。本文立足化工行业安全生产监管新形势与企业管理实际,结合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》等法规标准要求,系统剖析化工安全生产责任体系的核心内涵与构建原则,深入梳理当前化工企业在责任体系落实过程中存在的责任界定模糊、层级传导失效、考核监督缺位、全员参与不足等突出难点,从责任体系重构、传导机制优化、考核监督强化、文化赋能保障四个维度,提出化工安全生产责任体系长效运行的构建路径,为推动化工企业实现安全生产责任“层层压实、环环相扣、全员覆盖、全程落地”提供理论参考与实践指引。 | ||||||
| 化学工程理论,2025年,第1卷,第1期,第9-13页,pISSN 3105-7470、eISSN 3105-7489 | ||||||
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危险化学品集装箱检验体系优化与质量管控研究
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Research on Optimization of Inspection System and Quality Control for Dangerous Chemical Containers
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| 王建新,索光明 / Jianxin Wang, Guangming Suo | ||||||
| 摘要:在全球化工产业一体化与国际贸易蓬勃发展的背景下,集装箱已成为危险化学品跨区域运输的核心载体,其运输安全直接关乎公共安全、生态环境与供应链稳定。检验作为危险化学品集装箱运输安全管控的关键前置环节,贯穿于装箱、仓储、运输、交接全链条,是防范安全风险的重要屏障。本文基于危险化学品集装箱检验的行业发展现状,系统梳理检验流程中的核心环节与关键要点,深入剖析当前检验工作在标准体系、技术应用、监管协同、人员素养等方面存在的突出问题,结合国内外先进经验,提出涵盖标准完善、技术升级、协同监管、人才培育等维度的检验体系优化策略,旨在为提升危险化学品集装箱检验质量、筑牢运输安全防线提供理论参考与实践指引。 | ||||||
| 化学工程理论,2025年,第1卷,第1期,第14-18页,pISSN 3105-7470、eISSN 3105-7489 | ||||||
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化工生产装置自动化仪表的安全管理探究
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Research on safety management of automatic instruments in chemical production plant
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| 权锋 / Feng Quan | ||||||
| 摘要:随着社会进步和仪器仪表技术的发展,化工自动化控制装置在生产过程中得到非常广泛的应用,仪表及自动化控制系统是化工生产装置的“神经中枢”。仪表及自动化控制系统的持续、平稳、高效运行是化工企业安全生产的前提和保证。笔者汇总了扬子江国际化工园区五十家化工企业仪表安全隐患并进行梳理分析,参照化工行业仪表及控制系统标准规范要求,提出切合企业实际的系统性隐患消减解决方案。可为化工生产企业自动化仪表管理人员和技术人员在仪表及控制系统的日常维护使用提供参考。 | ||||||
| 化学工程理论,2025年,第1卷,第1期,第19-23页,pISSN 3105-7470、eISSN 3105-7489 | ||||||
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企业在安全生产整治提升中存在的问题及对策探讨
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Discussion on the Problems and Countermeasures in the Safety Production Rectification and Enhancement of Enterprises
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| 孙磊 / Lei Sun | ||||||
| 摘要:本文基于化工(危险化学品)企业在执行《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026 年)》相关工作要求,并结合行业监管部门工作开展实际,探讨了企业在落实安全生产整治提升任务中存在的问题及其对策。文章从企业主体责任落实和风险防控两个核心层面分析了企业当前存在的共性问题及深层次原因,并提出了相应的建设性意见,旨在帮助企业梳理安全管理思路,提升安全管理效能。 | ||||||
| 化学工程理论,2025年,第1卷,第1期,第24-27页,pISSN 3105-7470、eISSN 3105-7489 | ||||||
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企业固体废物资源化利用途径分析
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Analysis on Resource Utilization Approaches of Industrial Solid Waste
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| 杜春凯 / Chunkai Du | ||||||
| 摘要:随着工业化进程的加速,企业固体废物的产生量持续增长,给生态环境带来巨大压力的同时,也蕴含着可观的资源潜力。本文深入剖析企业固体废物资源化利用的重要性,系统梳理当前主要的资 源化利用途径,分析过程中面临的技术、政策、市场及企业意识等多维度挑战,并针对性提出优化策 略,旨在为推动企业固体废物资源化利用产业的健康发展,实现经济、环境与社会效益的共赢提供理 论支撑与实践参考。 | ||||||
| 化学工程理论,2025年,第1卷,第1期,第28-34页,pISSN 3105-7470、eISSN 3105-7489 | ||||||
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钛白粉生产废酸资源化循环利用技术研究
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Research on Resource Recycling and Utilization Technology of Waste Acid from Titanium Dioxide Production
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| 田密 / Mi Tian | ||||||
| 摘要:硫酸法生产钛白粉时,会产生数量很多的废酸,废酸里的高浓度硫酸和各类杂质,会对环境造成比较大的负担,传统的中和处理方式既浪费资源,还可能带来二次污染。为了把这些废酸高效转化为可利用资源,本文重点围绕硫酸法钛白粉的生产流程,探讨如何回收废酸里剩余的硫酸,以及提取其中有回收价值的金属杂质。本文先对废酸的具体成分做了系统分析,再搭建出一套以扩散渗析为核心,结合浓缩结晶、中和沉淀两种工艺的集成处理方案。实验室数据显示,用选择性离子交换膜开展扩散渗析,能够分离并回收废酸里的游离硫酸,回收得到的酸可以直接送回酸解或者浓缩工序重新使用;对渗析之后剩下的残液做后续处理,能把里面的铁、锰等金属杂质沉淀分离出来并富集,得到的金属渣还能当成副产品继续开发利用。这套集成工艺在实验室小试中,让硫酸的回收率超过75%,也降低了后续中和处理的工作量与固废产出量。 | ||||||
| 化学工程理论,2025年,第1卷,第1期,第35-39页,pISSN 3105-7470、eISSN 3105-7489 | ||||||
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大数据分析在预测石化设备失效与预防性维修中的应用研究
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Application Research of Big Data Analysis in Predicting Petrochemical Equipment Failure and Preventive Maintenance
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| 高用莲 / Yonglian Gao | ||||||
| 摘要:石油化工行业设备工况复杂、运行环境恶劣,设备失效易引发安全事故与巨额经济损失。传统维修模式难以满足现代石化产业高质量发展需求,而大数据分析技术为设备失效预测与预防性维修提供了全新解决方案。本文首先阐述石化设备失效特征与传统维修模式局限性,进而构建大数据驱动的设备失效预测与预防性维修体系,包括数据采集、预处理、特征提取、预测模型构建等核心环节。结合实际案例验证该体系应用效果,最后分析当前技术应用面临的挑战并展望未来发展方向。研究表明,大数据分析技术可有效提升石化设备失效预测准确率,优化预防性维修策略,降低维修成本与停机损失,为石化行业安全生产提供技术支撑。 | ||||||
| 化学工程理论,2025年,第1卷,第1期,第40-45页,pISSN 3105-7470、eISSN 3105-7489 | ||||||








