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硝酸盐高温蓄热热物性的计算方法研究

作 者: 王长宝
导 师: 赵庆国
学 校: 北京工业大学
专 业: 热能工程
关键词: 熔融盐 硝酸盐 对应态原理 混合规则
分类号:
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 55次
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内容摘要


熔盐因其可使用温度范围广泛、热容量大、低成本等诸多优点,熔盐混合物被广泛的应用在各个学科,尤其是在太阳能热发电领域和核能领域。其中,硝酸盐的应用较为广泛,目前硝酸盐的热物性主要通过实验测得,而实验方法将会耗费大量的人力和物力资源,因此对硝酸盐热物性进行理论估算具有相当重要的意义。本文首先通过大量的文献阅读,对硝酸盐的热物性数据进行总结,其中包括热稳定性、粘度和导热系数等,了解目前硝酸盐热物性的数据现状,为接下来的理论推算提高数据基础。本文对硝酸盐的粘度和导热系数利用形状因子对应态原理进行估算,得到了硝酸盐的粘度及导热系数的计算公式,并得到了较好的结果,其中粘度的计算结果最大偏差为10.53%,平均偏差不大于3.78%,导热系数的最大偏差不大于9.68%,平均偏差不大于5.85%,证明形状因子对应态原理应用于硝酸盐粘度及导热系数的可行性。同时,本文利用形状因子对应态原理计算得到的硝酸盐粘度和导热系数数据,计算了混合硝酸盐的粘度及导热系数。粘度采用Frankel和Kendall-Munrae混合公式进行计算,其中上述两种方法三元硝酸盐的计算结果最大偏差为36.93%,平均偏差也达到了29.62%,二元硝酸盐的计算结果最大偏差为14.29%,平均偏差为13.01%。导热系数采用幂律关系式和陈则韶法进行估算,结果显示二元硝酸盐混合物最大偏差不大于5.84%,三元硝酸盐的计算结果最大偏差不大于5.14%。本文通过对纯质硝酸盐和混合硝酸盐的热物性的理论推算,得到了一系列的稳定可靠的推算数据,所取得结果为熔融硝酸盐提高了基础物性理论基础。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-11
第1章 绪论  11-21
  1.1 课题背景及意义  11-12
    1.1.1 本课题的研究背景  11-12
    1.1.2 本课题的研究意义  12
  1.2 熔融盐热物性的研究进展  12-20
    1.2.1 热物性基本测量方法  12-15
    1.2.2 热物性推算方法  15-18
    1.2.3 混合熔融盐热物性研究进展  18-20
  1.3 本课题的研究内容及目标  20-21
第2章 硝酸盐热物性研究现状  21-31
  2.1 硝酸盐热稳定性研究现状  21-22
  2.2 硝酸盐热物性的实验研究  22-26
    2.2.1 硝酸盐比热的实验研究  22-23
    2.2.2 硝酸盐密度的实验研究  23-24
    2.2.3 硝酸盐粘度的实验研究  24-25
    2.2.4 硝酸盐导热系数的实验研究  25-26
  2.3 硝酸盐热物性计算方法研究现状  26-29
    2.3.1 硝酸盐粘度计算方法  26-28
    2.3.2 硝酸盐导热系数计算方法  28-29
  2.4 本章小结  29-31
第3章 硝酸盐粘度及导热系数的估算  31-47
  3.1 对应态原理内容及应用  31-33
    3.1.1 对应态原理内容  31-33
    3.1.2 对比方法  33
  3.2 熔融硝酸盐热物性对应态模型的建立  33-35
  3.3 熔融硝酸盐粘度估算  35-41
  3.4 熔融硝酸盐导热系数估算  41-45
  3.5 本章小结  45-47
第4章 混合硝酸盐粘度及导热系数的计算  47-63
  4.1 混合规则在混合硝酸盐的应用  47-48
    4.1.1 Frankel 混合公式  47
    4.1.2 Kendall-Munrae 混合公式  47
    4.1.3 Additive 混合公式  47-48
  4.2 已有混合规则计算混合硝酸盐粘度  48-54
    4.2.1 Frankel 混合公式计算结果  48-51
    4.2.2 Kendall-Munrae 混合公式计算结果  51-54
  4.3 其他混合规则计算混合硝酸盐导热系数  54-61
    4.3.1 幂律关系式  55-58
    4.3.2 陈则韶法  58-61
  4.4 本章小结  61-63
结论  63-65
参考文献  65-69
攻读硕士学位期间发表的学位论文  69-71
致谢  71

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