溴化锂及离子液体水溶液密度、黏度和表面张力测定与计算
2021-05-15曹燕丁延郭义仓汪城刘英杰陶磊李进龙
化工学报 2021年4期
曹燕,丁延,郭义仓,汪城,刘英杰,陶磊,李进龙
(1 常州大学石油化工学院,江苏常州213164; 2 常州大学石油工程学院,江苏常州213164)
引 言
吸收式制冷/热泵循环系统的热力性能与工质对的选择密切相关[1-4]。目前,常用的工质对有氨/水[5-6]和水/溴化锂[7]两种,前者以氨为制冷剂、水为吸收剂,后者则以水为制冷剂、溴化锂为吸收剂。氨具有很高的汽化潜力,迁移能量能力强,可获得零度以下的冷量,但其毒性较大,易爆炸,工作条件苛刻,且呈碱性的氨水溶液易腐蚀金属材料,因而其使用受到很大限制;对水/溴化锂工质对,虽被广泛使用,但仍存在低温易结晶和腐蚀等固有问题。因此,探索能够替代氨/水和水/溴化锂的工质对成为近年来的研究热点。
离子液体(ILs)[8-11]是由阴阳离子构成、在室温或近室温条件下以液态形式存在的盐,其具有良好的热稳定性和化学稳定性,且液程宽、不易挥发及可设计,作为一种理想的绿色溶剂在催化、分离、电池等[9,12-14]不同领域已获广泛关注。在吸收制冷或热泵系统中,工质对循环工作于发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器,而吸收剂只循环于发生器和吸收器,其中主要涉及工质对的输送、热量和质量传递等物理过程,而这些过程运行及能量传递特性与工质对的密度、黏度、表面张力等基础物性息息相关。据此,可根据ILs 的可设计性及其他特性获得具优良性能的离子液体吸收工质对。目前,对含ILs 的吸收工质对的基础理化性质(密度、黏度、表面张……
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