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傳遞物性估算方法的研究及評價

發(fā)布時間:2017-05-25 07:24

  本文關(guān)鍵詞:傳遞物性估算方法的研究及評價,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:化合物的物性數(shù)據(jù)是化學(xué)研究、化工生產(chǎn)和流程模擬計算中重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),無論是科學(xué)研究、日常計算、化工流程模擬、設(shè)備設(shè)計或者實際化工生產(chǎn),都需要知曉物質(zhì)的物理化學(xué)性質(zhì)。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和我國科學(xué)技術(shù)水平不斷提高,化工研究已經(jīng)發(fā)展到過程模擬仿真的階段,作為基礎(chǔ)的物性數(shù)據(jù)重要性更日益凸現(xiàn)。盡管目前人們通過實驗得到大量的物性數(shù)據(jù),但是由于工業(yè)發(fā)展的迅速、實驗條件及物質(zhì)本身的限制,仍有很多物質(zhì)很難通過實驗測定。因此,物性估算成為獲得物性數(shù)據(jù)的一個主要的方法。黏度、導(dǎo)熱系數(shù)、表面張力和擴散系數(shù)有機物的重要物性數(shù)據(jù)。雖然文獻中給出了一些化合物傳遞物性的實驗值,但很多化合物的傳遞物性值是不能由實驗獲得的,往往是通過建立數(shù)學(xué)模型來估算。本文主要對估算四種物性的方法進行了歸納和研究,詳細地說明了這些方法的原理、優(yōu)缺點及應(yīng)用范圍,并利用這些方法估算了100種化合物的物性值,將這些估算值再與溫度關(guān)聯(lián)式所計算的結(jié)果進行比較,并且再對其相對誤差進行分析。另外,對部分方法進行了改進,在原有基團貢獻法的基礎(chǔ)上增加了新基團及其貢獻值。改進后的模型適用范圍更加廣泛,彌補了原來的模型改對大部分的鹵素化合物不能估算的缺陷。本文對傳遞物性的估算方法進行了詳細的說明和評價,提供了估算傳遞物性的方法總結(jié),提高研發(fā)的工作效率,因此該傳遞物性估算方法的理論研究具有較大的實用價值。
【關(guān)鍵詞】:物性估算 黏度 導(dǎo)熱系數(shù) 表面張力 擴散系數(shù)
【學(xué)位授予單位】:青島科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TQ015
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-10
  • 符號說明10-11
  • 前言11-13
  • 1 文獻綜述13-25
  • 1.1 傳遞物性的研究進展13-18
  • 1.1.1 國外的研究進展13-15
  • 1.1.2 國內(nèi)的研究進展15-17
  • 1.1.3 傳遞物性數(shù)據(jù)的來源17-18
  • 1.2 傳遞物性的主要類型18-21
  • 1.2.1 黏度18-19
  • 1.2.2 導(dǎo)熱系數(shù)19
  • 1.2.3 表面張力19-20
  • 1.2.4 擴散系數(shù)20-21
  • 1.3 物性估算方法的研究現(xiàn)狀21-24
  • 1.3.1 對比狀態(tài)法21-22
  • 1.3.2 基團貢獻法22
  • 1.3.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法22-23
  • 1.3.4 定量結(jié)構(gòu)性質(zhì)關(guān)系法23
  • 1.3.5 小結(jié)23-24
  • 1.4 研究內(nèi)容和目的24-25
  • 2 傳遞物性數(shù)據(jù)庫的建立25-37
  • 2.1 物性數(shù)據(jù)25-34
  • 2.1.1 數(shù)據(jù)來源25
  • 2.1.2 獲取Aspen Plus數(shù)據(jù)庫25-30
  • 2.1.3 物性數(shù)據(jù)評價30-34
  • 2.2 傳遞物性數(shù)據(jù)庫的關(guān)聯(lián)式模型34-36
  • 2.2.1 溫度關(guān)聯(lián)式的模型34-35
  • 2.2.2 Aspen Plus中的溫度關(guān)聯(lián)式的模型35-36
  • 2.4 本章小結(jié)36-37
  • 3 傳遞物性估算方法37-53
  • 3.1 氣體黏度估算37-40
  • 3.1.1 低壓純氣體黏度的估算37-38
  • 3.1.2 高壓純氣體黏度的估算38
  • 3.1.3 低壓氣體混合物黏度的估算38-39
  • 3.1.4 高壓氣體混合物黏度的估算39-40
  • 3.2 液體黏度估算40-41
  • 3.2.1 低溫液體黏度的估算40
  • 3.2.2 高溫液體黏度的估算40
  • 3.2.3 高壓飽和液體黏度的估算40-41
  • 3.2.4 液體混合物黏度的估算41
  • 3.3 氣體導(dǎo)熱系數(shù)41-44
  • 3.3.1 低壓純質(zhì)氣體導(dǎo)熱系數(shù)的估算41-42
  • 3.3.2 高壓純質(zhì)氣體導(dǎo)熱系數(shù)的估算42
  • 3.3.3 低壓氣體混合物導(dǎo)熱系數(shù)的估算42-43
  • 3.3.4 高壓氣體混合物導(dǎo)熱系數(shù)的估算43-44
  • 3.4 液體導(dǎo)熱系數(shù)44-46
  • 3.4.1 純質(zhì)液體導(dǎo)熱系數(shù)的估算44-45
  • 3.4.2 液體混合物二元系導(dǎo)熱系數(shù)的估算45
  • 3.4.3 液體混合物導(dǎo)熱系數(shù)的估算45-46
  • 3.5 表面張力46-47
  • 3.5.1 純質(zhì)液體表面張力的估算46-47
  • 3.5.2 水溶液的表面張力47
  • 3.5.3 混合物的表面張力47
  • 3.6 氣體擴散系數(shù)47-49
  • 3.6.1 低壓氣體二元系擴散系數(shù)的經(jīng)驗關(guān)聯(lián)式法47-48
  • 3.6.2 高壓下氣體擴散系數(shù)的估算48
  • 3.6.3 高壓氣體二元系擴散系數(shù)的估算48-49
  • 3.6.4 多組分氣體混合物中的擴散49
  • 3.7 液體擴散系數(shù)49-51
  • 3.7.1 無限稀釋的二元液體擴散系數(shù)的估算49-50
  • 3.7.2 多組分液體混合物中的擴散(在混合溶劑中的擴散)50-51
  • 3.8 本章小結(jié)51-53
  • 4 估算方法研究及評價53-79
  • 4.1 研究方法53
  • 4.2 估算氣體黏度方法的研究及評價53-60
  • 4.2.1 估算低壓氣體黏度方法的研究及評價53-56
  • 4.2.2 估算高壓氣體黏度方法的研究及評價56-57
  • 4.2.3 估算低壓氣體混合物黏度方法的研究及評價57-58
  • 4.2.4 估算高壓氣體混合物黏度方法的研究及評價58-60
  • 4.3 估算液體黏度方法的研究及評價60-66
  • 4.3.1 估算低溫液體黏度方法的研究及評價60-61
  • 4.3.2 估算高溫液體黏度方法的研究及評價61-62
  • 4.3.3 估算低壓飽和液體黏度方法的研究及評價62-63
  • 4.3.4 估算高壓飽和液體黏度方法的研究及評價63-64
  • 4.3.5 估算液體混合物黏度方法的研究及評價64-66
  • 4.4 估算氣體導(dǎo)熱系數(shù)方法的研究及評價66-73
  • 4.4.1 估算低壓純質(zhì)氣體導(dǎo)熱系數(shù)方法的研究及評價66-69
  • 4.4.2 估算高壓純質(zhì)氣體導(dǎo)熱系數(shù)方法的研究及評價69-70
  • 4.4.3 估算低壓氣體混合物導(dǎo)熱系數(shù)方法的研究及評價70-71
  • 4.4.4 估算高壓氣體混合物導(dǎo)熱系數(shù)方法的研究及評價71-73
  • 4.5 估算氣體導(dǎo)熱系數(shù)方法的研究及評價73-75
  • 4.5.1 估算純質(zhì)液體導(dǎo)熱系數(shù)方法的研究及評價73-74
  • 4.5.2 估算液體混合物導(dǎo)熱系數(shù)方法的研究及評價74-75
  • 4.6 估算表面張力方法的研究及評價75-77
  • 4.6.1 估算純質(zhì)液體表面張力方法的研究及評價75-76
  • 4.6.2 估算液體混合物表面張力方法的研究及評價76-77
  • 4.7 本章小結(jié)77-79
  • 5 結(jié)論79-80
  • 參考文獻80-85
  • 附錄85-97
  • 致謝97-99
  • 攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文情況99-101

【參考文獻】

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本文編號:393070

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