مدلسازی ویسکوزیته مخلوط های مایعات یونی و آلکانول آمین ها با استفاده از معادلات حالت پنگ-رابینسون (PR) و سوآو-ردلیچ-وانگ (SRK) همراه با تئوری اصطکاک (FT)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 209

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARCPE-5-4_003

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1403

چکیده مقاله:

حلال ها ترکیباتی هستند که در صنایع صنایع شیمیایی، دارویی، نفت و گاز از جمله در فرآیندهای جداسازی کاربرد دارند. از جمله این حلال ها آلکانول آمین ها و مایعات یونی می باشد. مایعات یونی با نقطه ذوب زیر oC۱۰۰ دسته جدیدی از ترکیبات شیمیایی هستند که خواص و ویژگی های منحصر به فردی دارا می باشند. طراحی و بهینه سازی سامانه های حذف گازهای اسیدی از گاز طبیعی و همچنین جداسازی گاز دی اکسید کربن از جریان مخلوط گازها از جمله گاز دودکش نیازمند داده های آزمایشگاهی مربوط به خواص فیزیکی حلال می باشد. با این حال اغلب انجام آزمایش ها کاری وقت گیر و پرهزینه است. بنابراین، از مدل‎ های ترمودینامیکی برای پیش بیتی خواص سیستم های خالص و مخلوط استفاده می شود. در این مطالغه ویسکوزیته ۳ آلکانول آمین (مونواتانول آمین، متیل دی اتانول آمین، دی اتانول آمین) و ۱۲ مایع یونی برپایه ایمیدازولیوم (تترافلورابورات، هگزافلورافسفات و بیس تری فلورومتیل سولفونیل آمید) توسط تئوری اصطکاک (FT) که بر اساس مفاهیم اصطکاک مکانیک کلاسیک می باشد همراه با معادلات حالت پنگ-رابینسون (PR) و سوآو-ردلیچ-وانگ (SRK) در محدوده وسیع دمایی و فشاری مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از داده های به دست آمده در قسمت قبل، ویسکوزیته مخلوط های مختلف مایع یونی-مایع یونی و مایع یونی-آلکانول آمین ها در شرایط غلظتی و دمایی مختلف مدلسازی شد. نتایج حاصل از این مدلسازی نشان داده است که تئوری اصطکاک در پیش بینی ویسکوزیته مواد خالص عملکرد خوبی داشته است و مقدار انحراف نسبی میانگین مطلق (AARD%) با استفاده از معادله حالت پنگ-رابینسون برای مایعات یونی خالص و آلکانول آمین ها به ترتیب ۷۱/۴% و ۶۶/۱ % می باشد. در معادله حالت سوآور-ردلیچ-وانگ این مقادیر ۷۰/۴% و ۹۹/۱%  است. در مخلوط ها مایع یونی-مایع یونی مقادیر ویسکوزیته پیش بینی شده با مقادیر تجربی تطابق خوبی داشته و در مورد مخلوط های مایع یونی-آلکانول آمین تئوری اصطکاک ۵ و۶ پارامتری کمترین میزان خطا را نشان می دهد.

نویسندگان

مرجان حنیفه ئی

Chemical engineering department, Hamedan university of technology, Hamedan, Iran

ابوالفضل شجاعیان

Chemical engineering department, Hamedan university of technology, Hamedan, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Bottoms, R.P. A Study on Thereaction between CO۲ and Alkanolamines ...
  • Walden, P. Molecular Weights and Electrical Conductivity of Several Fused ...
  • Kotian-Nejad, H.,Comparison of Two Absorption Methods of SO۲ with water ...
  • Zhao, Y., Zhang, X., Zeng, S., Zhou, Q., Dong, H., ...
  • Ahmady, A., Hashim, M. A., & Aroua, M. K. Experimental ...
  • Quiñones-Cisneros, S. E., Zéberg-Mikkelsen, C. K., & Stenby, E. H. ...
  • Abolala, M., Peyvandi, K., & Varaminian, F. (۲۰۱۵). Modeling the ...
  • Macías-Salinas, R. Viscosity Modeling of Ionic Liquids Using the Friction ...
  • Quiñones-Cisneros, S. E., Zéberg-Mikkelsen, C. K., & Stenby, E. H. ...
  • Quiñones-Cisneros, S. E., & Deiters, U. K. Generalization of the ...
  • Macías-Salinas, R. Viscosity Modeling of Ionic Liquids Using the Friction ...
  • Hill, T. L. Statiscal-Thermodynamics. Addison-Wesley, ۱۹۶۰ ...
  • Quiñones‐Cisneros, S. E., Zéberg‐Mikkelsen, C. K., Fernández, J., & García, ...
  • Sanmamed, Y. A., González-Salgado, D., Troncoso, J., Romani, L., Baylaucq, ...
  • Tomida, D., Kumagai, A., Qiao, K., & Yokoyama, C. Viscosity ...
  • Harris, K. R., Kanakubo, M., & Woolf, L. A. Temperature ...
  • Ahosseini, A., & Scurto, A. M. Viscosity of imidazolium-based ionic ...
  • Harris, K. R., Woolf, L. A., & Kanakubo, M. Temperature ...
  • Harris, K. R., Kanakubo, M., & Woolf, L. A. Temperature ...
  • Harris, K. R., Kanakubo, M., & Woolf, L. A. Temperature ...
  • Tomida, D., Kumagai, A., Kenmochi, S., Qiao, K., & Yokoyama, ...
  • Song, D., & Chen, J. Density and Viscosity data for ...
  • Navia, P., Troncoso, J., & Romaní, L. Viscosities for ionic ...
  • Akbar, M. M., & Murugesan, T. Thermophysical Properties for the ...
  • Akbar, M. M., & Murugesan, T. Thermophysical Properties of ۱-Hexyl-۳-Methylimidazolium ...
  • Haghtalab, A., & Shojaeian, A. Volumetric and Viscometric behaviour of ...
  • Yin, Y., Zhu, C., & Ma, Y. Volumetric and Viscometric ...
  • Shojaeian A, Hanifehei M, Fatoorehchi H. Density, Viscosity, and Refractive ...
  • NIST/TDE, NIST (National Institute of Standards and Technology), Thermo Data ...
  • Haghbakhsh, R., Parvaneh, K., & Shariati, A. Viscosities of Pure ...
  • Shen, G., Held, C., Mikkola, J. P., Lu, X., & ...
  • نمایش کامل مراجع