混合溶剂闪点的预测
【图文】:
打开不同的设置界面,如计算体系所用的组成、温度等单位的选择与计算参数的设置。在Access数据库中储存了取自于DIP-PR纯溶剂数据库的1000多种常用溶剂的闪点、沸点、燃烧热、饱和蒸气压与温度关系等与闪点预测相关的数据,也可选择安托因模型计算溶剂的饱和蒸气压。当在溶剂选择界面中选定组成研究体系的各溶剂后,相应的数据会从数据库中传递到对应的项目界面上。计算结果和相应的溶剂性质参数等可以文本或Ex-cel文档格式输出,对于二元体系,还可以图示方式显示其计算结果。图1为软件给出的部分互溶的正辛烷-正丁醇二元体系的闪点计算结果与实验值的比较图。从图中可以看出,,理想混合的模型(1)和应用于完全互溶体系的Wickey估算模型(2)的估算结果都不能反映出体系在部分互溶区域内闪点恒定的特点;廖宏章等模型(式(3))和Catoire模型(式(4))结合Wilson、NRTL、UNIFAC和UNIFAC(Dortmund)活度系数的计算结果则能正确地反映出此特性,且与实验值相符;Catoire模型由于其预测的纯溶剂闪点的误差造成其整体的估算误差稍大一些。图1二元混合溶剂闪点估算结果图示3应用对文献报道的102个多元混合溶剂的闪点进行计算和比较,其中二元体系77组,包括13个含水体系、25个含最大闪点行为或最小闪点行为体系以及21个三元系和4个四元系。表1列出了采用廖宏章等模型(式(3))和Catoire模型(式(4))结合Wilson、NRTL、UNIFAC和UNIFAC(Dortmund)活度系数
2.38、3.02和3.04,也大于廖宏章等模型的结果。对廖宏章等模型而言,活度系数采用Wilson方程的计算结果优于NRTL,UNIFAC优于UNIFAC(Dort-mund)。图2给出了廖宏章等模型分别结合Wilson和UNIFAC活度系数方程计算结果的误差分布的比较,采用Wilson方程的绝对误差集中在≤3K范围之内,≤5K的达到了96%;虽然完全采用基团贡献法的UNIFAC方程的分布相对较宽,但≤5K的体系也达到了93%以上,与实验测定的误差相当,说明廖宏章等模型结合UNI-FAC活度系数方程可以很好地预测多元溶剂混合体系。表1不同体系的平均误差及相对误差体系平均误差廖宏章等模型WilsonNRTLUNIFACUNIFAC(D)AEAREAEAREAEAREAEARE39组完全互溶体系1.650.0061.640.0061.940.0072.350.00820组最低闪点体系1.460.0051.600.0061.540.0051.540.0055组最高闪点体系0.840.0022.820.0082.090.0061.360.00413组含水体系2.870.0093.840.0125.270.0164.950.01521组三元体系1.990.0072.540.0092.260.0072.790.0094组四元体系────5.600.0164.880.014总平均误差1.820.0062.110.0072.540.0082.700.009体系平均误差Catoire等模型WilsonNRTLUNIFACUNI
【作者单位】: 华东理工大学化学与分子工程学院;
【分类号】:X932
【参考文献】
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本文编号:2525305
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