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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
设计合成了3种苯并二噻吩类有机给体-受体型共轭聚合物DBD-BT、DBD-FBT、DBD-DFBT,研究了3种聚合物的热力学、光学、电化学性质、光催化裂解水制氢性能以及氟原子的引入对光催化裂解水制氢性能的影响。结果表明,3种聚合物热力学分解温度均超过280℃;氟原子的引入使聚合物的紫外吸收发生红移,同时光催化性能也得到了较为明显的提高,DBD-DFBT的光催化性能提高到2.8μmol·h-1。  相似文献   

2.
烃-醇系混合热的测量和汽液平衡数据的推算   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
用PICKER动态型微量热计测量了三个温度下八个烃-醇二元系的混合热数据.提出了一个研究烃-醇系热力学性质的新的热力学模型——拟化学溶液模型(QCSM),用该模型关联了混合热实验数据和部分体系的等温汽液平衡数据,计算值和实验值间符合良好.以混合热拟合得到的QCSM参数及其与温度的关系式,推算了8个烃-醇二元系的244个等温或等压汽液平衡数据,获得了满意的结果.汽相摩尔分数的平均误差为0.004—0.032.  相似文献   

3.
为了解决化工热力学中流体热力学性质计算量大的问题。利用Visual Basic 600语言编写出计算流体热力学性质课件,并设计成窗体模式,本课件可用纯流体及二元混合流体、采用不同状态方程进行计算,只要将数据输入计算机,经过程序的运行就可以显示计算结果。同时本课件具有查询各种物性参数的功能。程序采用面向对象的编程技术。对流体的物性参数实行数据库操作,界面友好。使用方便。  相似文献   

4.
准确而可靠的基础物性数据对化工工艺的开发和设计是非常重要的。Aspen Plus具有丰富的物性数据和一套比较完整的基于状态方程和活度系数方法的物性模型,可以利用它获取所需的基础物性数据。因此介绍了利用Aspen Plus软件获取无机盐重要物性数据的方法。无机盐重要物性数据包括热力学性质数据、传递性质数据、相平衡数据等。经软件查询数据与文献数据比较,使用Aspen Plus获取的基础物性数据准确可靠,可以快速地为无机盐工艺开发与设计提供服务。  相似文献   

5.
介绍木质生物质热化学法生产氢气的四条主要技术路线,分别是生物质气化制氢、生物质热解油制氢、生物质超临界水气化制氢、源于生物质的小分子有机物催化重整制氢方法,着重从化学反应机理、热力学模拟、催化剂种类、工艺开发、工业化进展等方面总结生物质热化学制氢技术的最新研究进展,分析了各类小分子制氢的热力学规律,并指出工业化过程存在...  相似文献   

6.
氢气是一种理想的洁净能源。从能源角度和环境角度考虑,发展生物质制氢技术都具有重要的意义。生物质制氢技术主要包括热化学法和生物法,其中热化学法主要是将生物质气化或液化,再进行重整和水蒸气变换反应,获得氢气。本文综述了生物质热化学转化(包括气化、超临界水气化、热裂解等)制氢技术的研究进展,并对典型的制氢技术作了评述和展望。  相似文献   

7.
应用低温热数据,晶态和液态的热容(C_s),及相变热数据,T_m和△H_m,估算了茚满和它的五种甲基取代物,从0~400K的凝聚相热力学性质,(G_s-H_O~o)/T,H_s-H_O~o.S_s,C_s。实验数据来源,估算方法及所得结果详述于后。  相似文献   

8.
介绍了硝酸铵的热分解性质。用差热分析仪测定硝酸铵不同含量的复混肥的热力学数据,判断硝基复混肥的分解温度,以便确定干燥热风温度;同时对硝基复混肥安全生产提出了几点建议。  相似文献   

9.
生物油气化对提高生物质能利用和保护环境具有重要意义。生物油气化选择乙酸、丙酮、丙三醇、苯酚、糠醛组成的混合物作为生物油模型物,在固定床圆柱形管式反应器进行气化模拟,用吉布斯自由能最小化法对其水蒸气催化重整制氢过程进行热力学分析。应用热动力学方程和质量平衡原理推算反应器模型,估算了反应热力学参数,通过Aspen Plus中的Gibbs反应器模拟生物油在不同温度下产物的平衡组成,计算出化学平衡体系的摩尔定压热容,利用Runge-Kutta法结合Matlab软件进行求解得出催化剂床层气化转化率;考察了反应温度对平衡时气体产物的影响。在固定床圆柱形管式反应器进行气化模拟实验,得出不同反应温度时反应产物气体产率和生物油气化反应较佳反应温度,通过比较得出实验结果与模拟计算值较一致。  相似文献   

10.
烃类蒸汽转化制氢装置是炼化企业重要的供氢装置。应用化工流程模拟软件Aspen Plus开发了天然气水蒸汽重整转化制氢生产工艺数学模型,并以某炼厂实际装置为研究对象,考察了模型计算的准确性,模拟结果与生产实际数据吻合较好,说明所建流程模拟模型及热力学物性方程选择正确。考察了水碳比、转化温度、转化压力、制氢原料等因素变化对装置生产的影响,为装置生产操作调优提供技术指导。  相似文献   

11.
生物质热化学制氢的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了生物质制氢的路线,详细分析了制氢研究的热点-生物质热化学方法,包括热裂解、气化及超临界水气化三种方法的研究进展,总结了相关试验方法及装置,其中介绍了催化剂的使用、实验装置的选取及操作条件的采用,指出了研究中存在的问题,最后对生物质制氢技术进行了展望。  相似文献   

12.
分析了煤液化油的一些基本热力学性质:比热、蒸汽压、气-液相平衡常数和蒸发焓等,并参考石油基本热力学性质的各种测定方法及关联式计算法,探索研究了煤液化油基本热力学性质的测定方法和关联式计算法,特别是对煤液化油比热、蒸汽压的测定、气-液相平衡常数的计算及蒸发焓的估算作了详尽的讨论.最后得出了测定煤液化油这些热力学性质的适宜方法.简要概括了煤液化油馏分临界性质参数的计算.  相似文献   

13.
正《石油化工设计手册》(修订版)(第一卷)石油化工基础数据王子宗主编《石油化工设计手册》(修订版)共分四卷出版。第一卷"石油化工基础数据"内容包括:物质特性数据及其估算方法;物质的热力学性质数据及其估算方法;物质的热化学性质及其估算方法;空气、水、及其它82种常见物质的热物理和热化学性质;相平衡数据与化学平衡;传递性质数据与计算式;石油馏分物性数据。本卷所收集资料新、全面、实用。本书适合从事石油化工、食品、轻工等行业技术人员阅读参考。  相似文献   

14.
张瑞蕾  李晗  史红波  密建国  陈健 《化学工程》2012,40(6):36-39,46
作为酸性气体吸收剂,醇胺水溶液在气体混合物分离过程中被广泛应用。选择吸收速率高、吸收能力强的新型醇胺吸收剂,对于二氧化碳捕获技术发展尤为重要。醇胺水溶液对二氧化碳的吸收性能与其热力学性质直接相关,因此对于新型吸收剂的选择,必须首先确定体系的气液平衡和溶解热等重要热力学性质。文章利用C-80微量热仪在全浓度范围内,测定了303.15,323.15 K下2-乙氨基乙醇和水的混合热,并用沸点仪测量了30—100 kPa条件下该体系的气液平衡数据,用非随机双流体NRTL方程关联计算了混合热和气液平衡数据,并给出了方程模型参数。气液平衡和混合热数据的拟合结果和实验值能很好地吻合,表明该模型能用于醇胺水溶液吸收二氧化碳过程,并有助于吸收剂性能评价、新型吸收剂的选择以及吸收流程的模拟优化。  相似文献   

15.
《山东化工》2021,50(14)
本文介绍了某大型煤制氢工艺装置在提负荷前发现甲烷化炉床层温差出现异常,从催化剂是否中毒和现场实际分析数据等方面深入分析原因并提出解决方案,对煤制氢装置现场运行具有一定借鉴和指导意义。  相似文献   

16.
本文就锂在碱金属元素性质变化规律中的不规则性,如锂生成正常氧的化物,生成稳定的氧化物,硝酸盐热为解为金属氧化物以及锂的电极电热最低等不规则性出热力学分析,找出原因,得出结论。  相似文献   

17.
液体燃料替代物——二甲醚(DME)热力学性质的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
梁燕波  童景山 《化学工程》2003,31(1):60-62,73
应用分子热力学理论计算了液体燃料替代物———二甲醚的热力学性质 ,包括PVT性质、蒸气压和汽化潜热等 ,所得计算结果与实验数据符合良好。这表明 ,文中所提出的方程能很好地反映二甲醚分子的热力学行为 ,并可应用于工程计算  相似文献   

18.
杨虹  吴丹  张述伟  王长英  俞裕国 《大氮肥》2002,25(6):377-380
对制氢尾气二氧化碳的回收装置进行了简捷设计,流程分析,并对换热装置的换热量和传热面积给出了算法和有关数据。  相似文献   

19.
《煤化工》2017,(6):40-43
介绍了煤气化制氢、天然气制氢、重油制氢、干气制氢和煤超临界水气化制氢5种原料制氢工艺技术,通过比较煤、天然气、重油、干气为原料的制氢成本,可知生产每1 m~3氢气的成本从小到大的次序为:煤气化制氢<天然气制氢<干气制氢<重油制氢,煤气化制氢技术具有较好的经济性和发展前景。对超临界水煤气化制氢工艺和传统煤气化制氢工艺进行了对比,结果表明,超临界水煤气化技术具有冷煤气效率高、有效气体组成高、污染少的特点,是一种新型的煤气化制氢工艺技术,具有较好的发展前景。  相似文献   

20.
回顾了近年来煤炭超临界水汽化制氢的进展,介绍了制氢反应机理,系统总结了温度、浓度、停留时间和催化剂等因素对煤炭超临界水汽化制氢的影响及煤炭超临界水汽化反应装置的发展现状。针对现存问题对煤炭超临界水汽化制氢的未来前景进行了展望。  相似文献   

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