【摘 要】
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利用Aspen Plus计算和预测固体、液体和气体物质的溶解度。固体物质溶解度计算利用Mixer+Heater模块,液体溶解度计算利用Decanter模块,气体溶解度计算利用Flash2模块,并利用S
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利用Aspen Plus计算和预测固体、液体和气体物质的溶解度。固体物质溶解度计算利用Mixer+Heater模块,液体溶解度计算利用Decanter模块,气体溶解度计算利用Flash2模块,并利用Sensitivity模块进行灵敏度分析,可得到固体和液体在不同温度下以及气体在不同温度和不同压力下的溶解度。以KCl、NaNO3和NH4Cl为例,计算不同温度下固体物质在水中的溶解度,计算值与文献值的平均相对偏差分别为0.47%、0.65%和0.26%:液体物质以苯为例,计算其不同温度下在水中的溶解度,计算值与文献值吻合良好:气体物质以CO2为例,计算其在不同温度和不同压力下水中溶解度,计算结果均与文献值吻合较好。案例研究的结果表明本文建立的固体、液体和气体物质的溶解度计算方法均是可靠的,对于物性手册和文献中查不到的溶解度数值,可以通过本文提出的方法进行计算和预测,计算结果可为工业生产提供科学可靠的数据。
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