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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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
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