LiCl-CaCl2混合溶液表面水蒸气分压力测量及模型修正

来源 :化学工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hfj0219
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
溶液除湿系统循环工质中,对液体干燥剂(氯化锂和氯化钙单(多)组分溶液)的饱和水蒸气分压力进行研究,实验测量2种除湿工质的单组分溶液及不同配比的混合溶液饱和水蒸气分压力,并改进理论模型.在进行实验测量并与理论计算模型对比后发现,单组分溶液饱和水蒸气分压力使用Conde给出的方法计算较为准确.对于混合溶液,当溶液质量分数和温度较高时,简单混合模型和NRTL模型的混合溶液饱和水蒸气分压力计算值与实验结果都相差较大,需对模型进行修正.修正后的简单混合模型和NRTL模型对计算LiCl-CaCl2混合溶液表面蒸汽压力更为精准.研究结果对采用LiCl-CaCl2混合溶液进行除湿/再生的理论模拟提供了更为精确的物性预测模型.
其他文献
4A分子筛金属改性能够有效地提高分子筛在吸附分离等方面的作用,但对不同种类过渡金属改性4A分子筛的系统研究鲜有报道.文中将4种不同种类的过渡金属镍、钴、铜、铁通过离子交换法交换到4A分子筛中,结果发现Cu离子和Fe离子改性后分子筛结构发生破坏,Ni离子、Co离子可以作为平衡阳离子交换到4A分子筛中,且分子筛比表面积增大.由此可推测,4A分子筛经Ni离子、Co离子交换改性后,Ni2+、Co2+作为分子筛的平衡阳离子能与N2形成反馈π键,加快对N2的吸附速率,从而为混合气体中N2的吸附分离提供一定理论基础.
为确定一种能有效耗散段塞流液塞的指状分离器结构,在使用包含液塞发生器的气液两相流试验系统的基础上,利用电导探针数采程序和摄像分析技术,试验研究了不同表观气速下各初始长度段塞流液塞在不同指状分离器结构中的耗散过程和耗散效果.结果表明:入口连通气管的结构能分流段塞流液塞,减小液塞动能,有利于液塞耗散;立管加高结构能改善气相顶管流型,提高分离效率,但会增大底管段塞流生成几率;大存储段容积结构能大大减少下倾管和液相底管出现段塞流的可能性;入口连通、立管加高、大存储段容积的指状分离器组合结构能有效处理的液塞范围最大
针对余热回收与能源利用,以固体氧化物燃料电池(SOFC)反应后的锅炉排气余热与液化天然气(LNG)冷能相结合,利用Aspen HYSYS建立了 2个复合系统模拟流程,分别是卡琳娜(Kalina)-带回热朗肯循环(KC-RORC)冷热电联供(CCHP)系统与Kalina-带回热双朗肯循环(KC-RDORC)CCHP系统.通过一系列的分析与比较,结果表明:2个系统的蒸发器2热源进口温度、Kalina循环蒸发温度以及LNG膨胀压力在135-175℃、140-190℃以及2-8 kPa变化时,分别可获得最大净输出
研究强化管表面结构可有效强化水平管外的冷凝换热性能,对降低冷凝器的管材消耗有重要应用价值.文中研究了 R410A制冷剂在1根光管和3根水平双侧强化管管外冷凝换热特性.采用Gnielinski公式对实验数据进行处理.结果表明:1型强化管管外换热面积比Ⅱ型多出14%,但是Ⅱ型强化管的管外制冷剂侧传热系数是Ⅰ型的1.04-1.09倍,合理的肋间距设计有利于冷凝排液,增大制冷剂传热性能;不同肋型对制冷剂侧冷凝换热性能的强化效果不同,Ⅱ型强化管的管外传热系数是Ⅲ型的1.27-1.42倍.液膜厚度是影响管外热阻的主要
人类社会的发展先后经历了农耕时代和工业时代,再到今天的人工智能时代和大数据时代,其发展遵循一定的自然规律,即生产技术和生产方式的转变会造成人类文明的进步和变迁.所谓世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡,无论是个人、企业还是国家,只有紧跟时代的脚步,掌握时代的先进生产核心技术,顺应时代发展的趋势,方能借风而行,平步青云,抟摇直上九万里.在信息技术高速发展的今天,数据信息化的使用已遍布各行各业,就化学化工专业而言,计算机在化学化工领域内的使用相对较少,但这并不意味着化学化工专业具有特殊性,不适合与计算机信息
期刊
通过熔融共混法,加入不同含量氧化处理的多壁碳纳米管(MWCNTs),制备聚丙烯(PP)/MWCNTs复合材料.使用差示扫描量热仪(DSC)对复合材料的非等温结晶动力过程及不同的冷却速率对体系结晶行为的研究,分别采用Jeziorny法和Mo法进行数据处理分析.结果表明:MWCNTs的加入对PP有异相成核的作用,随着冷却速率的增大,复合材料的结晶峰变宽,结晶峰值温度向低温方向移动.Jeziorny法可以很好地描述结晶的中期阶段,Mo法获得的数据具有较好的线性关系,可以很好地描述成核和晶体生长过程.数据表明,在
提出了一种新的电润湿方法,作用机理与传统电润湿不同,避免传统电润湿方案电介质被击穿的风险和结垢的问题,使得电润湿在传热传质领域的应用成为可能.通过可视化实验对水在圆形电场中接触角的变化进行研究.结果表明:场强从0增加到4.71 kV/cm时,水的左侧接触角从85.91°减小至59.51°,右侧接触角86.43°减小至48.44°,且形态较为稳定,断电后形态仍保持不变.电场强度从4.71 kV/cm升高到5.88 kV/cm,液滴整体出现向右移动的趋势,左侧接触角略微增大至61.6°,右侧接触角增大至76.
为解决传统碳基固体酸制备用酸量大、用水量大的问题以及促进造纸污泥深加工再利用,以造纸污泥为原料采用高温煅烧法并负载对甲苯磺酸制备了一种高效碳基固体酸催化剂(p-SBC).采用SEM、XRD、FTIR和XPS等对p-SBC的形貌和结构进行表征,使用该催化剂催化果糖脱水制备5-羟甲基糠醛(HMF),考察了催化剂煅烧时间、对甲苯磺酸负载量、反应时间、反应温度、催化剂用量、果糖浓度等影响因素对HMF收率的影响,结果表明:p-SBC同时含有由金属离子形成的路易斯酸位点以及—SO3H等形成的布朗斯特酸位点,2种酸位点
为了研究杀虫双合成工艺磺化反应的热危险性,采用反应量热仪(RC1e)研究磺化反应过程的热效应;采用绝热加速量热仪(ARC)测试磺化反应后混合物料的绝热分解特性,并开展动力学研究.RC1e实验结果表明:磺化反应总放热量为76.25 kJ,绝热温升△Tad为29.79 K,最高合成反应温度为84.79℃,技术最高温度为77.4℃.ARC实验结果表明,磺化反应混合物料的绝热分解分为2个阶段,第1阶段放热在126.1-131.9℃,绝热温升为5.8 K,放热量为31.1 kJ/kg;第2阶段放热在145.8-15
通过持续监测动物无害化处理冷凝废水的水质,分析该废水的水质特点,然后针对性的选择物化预处理+生化处理(IC+A/O)+深度处理的方式处理该废水.预计对COD、BOD5、氨氮的去除率分别达到99.6%、99.63%、97.5%以上,出水各项指标均可达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的一级标准,系统运行稳定,耐冲击负荷能力强.