CO2-离子液体1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐混合工质的热力学性质

2021-08-26 20:53:00
李琳琳
原创
726
摘要:由于 CFCs类制冷剂对于大气环境和臭氧层的影响,保护环境、寻找新型替代CFCs制冷工质成为全世界共同关注的话题。而吸收式循环系统可直接利用低品位热源(如锅炉废气、地热能、太阳能等可再生能源等)为驱动,且以对臭氧层无破坏的自然物质为工质,具有节能和环保等优势。 通过实验较准确地研究了CO2-离子液体1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐[emim][Tf2N]混合工质汽液相平衡数据。

资料扩展:将环保制冷剂CO2用于吸收式制冷具有很大的经济效益和社会效益。部分离子液体和CO2可以构成吸收式制冷的工质对有利于吸收制冷系统的小型化,高效化,具有潜在的应用前景,是吸收式制冷技术发展的重要方向。制冷剂同吸收剂的相平衡数据对制冷系统热力参数的计算,以及对系统动力循环的分析,优化系统结构,提高效率等方面都是不可或缺的。 


现有研究中二氧化碳和离子液体的相平衡数据很少,尤其是高压状态下几乎无人研究。PR方程结合范德华混合规则应用于极性体系产生误差较大。大量计算表明, Wong-Sandler(WS)型混合规则结合两参数立方型状态方程(EOS)适用于高压与低压、极性与非极性体系的相平衡计算,并且在由低压下的汽液平衡数据得到的活度系数模型参数进行高温高压的相平衡计算中显示了良好的温度、压力外推性能。  通过实验较准确地研究了CO2-离子液体 1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐[emim][Tf2N]混合工质汽液相平衡数据。通过CO2-[emim][Tf2N]汽液相平衡实验数据,采用Peng-Robinson状态方程及Wong-Sandler混合规则与NRTL活度系数模型关联计算温度为313.15~453.15K和压力0.639~14.770MPa范围内CO2-[emim][Tf2N]混合工质对的热力学性质,能够为系统设计、部件优化等提供理论基础。

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