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混合碳酸盐密度的计算与实验研究 任楠
中国工程热物理学会 工程热力学与能源利用 学术会议论文 编号:111249 混合碳酸盐密度的计算与实验研究 任楠 吴玉庭 马重芳 (北京工业大学环境与能源工程学院传热强化与过程节能教育部重点实验室及传热与能源利用北京市重点实验室,北京 100124Tel: E-mail:wuyuting@bjut.edu.cn 摘 要: 熔盐因其具有广泛的使用温度范围,低蒸气压,大热容量,低粘度,相对密度大,低成本等诸多特性已成为聚光太阳能热发电中颇有潜力的传热蓄热介质。准确的熔盐热物性对于太阳能发电过程中介质的传热蓄热性能有重要影响。其中密度作为熔盐最基础的热物性之一,无论在生产实践和理论研究中都有其重要的意义。使用相对密度较大的熔盐可以减少传热蓄热系统的体积及占地面积,进而降低整个熔盐传热蓄热系统的初始成本。本文物体浸没在液体里受到的浮力,等于物体所排开同体积液体的重力。采用已知体积的铂金球,测定其在空气和熔体中量的变化,就可以求出熔体的密度。 测定所用铂金球的体积可通过测定其在空气和已知密度的液体中的求得: (1) 式中V0——铂金球体积cm3; m——物体在空气中的 m0——物体在密度为ρ0的液体中的采用纯水来标定铂金球的常温体积。已知纯水在10~35范围密度可按下式计算: (2) 式中ρ——纯水的密度,g/cm3 t——纯水的温度,于是,高温熔体的密度可以按下式求出: (3) 式中ρ——高温熔体的密度,g/cm3m——物体在空气中的量,gm1——物体在高温熔体中的量,gV——校正的铂金球体积,cm3在使用铂锤测定高温熔体的密度时,常温下测定的铂金球体积发生了变化,必须加以校正。根据金属铂的体积热膨胀系数a2.7×10-5),对高温下的体积进行修正: (4) 式中V0——用纯水标定的铂金球体积cm3; T2——测定密度时熔盐温度,℃; T1——标定时纯水温度,℃。 本文购置了常州鸿源三杰化工有限公司生产的标准Hitec盐(53wt%KNO3,7wt%NaNO3,40wt%NaNO2),采用上述方法对其密度进行了测定,并与厂家提供的数据值进行了对比,以此来验证该仪器的测量精度。如图1所示为Hitec盐的密度对比分析图。 图1 Hitec密度对比分析图 对Hitec密度测量值和厂家的提供值进行线性拟合可得到密度与温度的拟合关系式,分别如式(5)和(6)所示。 R-Square=0.99976 (5) R-Square=0.99921 (6) 从以上分析可以看到,无论测量值还是厂家提供的密度值与温度的线性拟合关系良好。为了定量描述二者之间的相对误差,下面对拟合公式求值计算了二者之间的相对误差。如表1所示。 表1 Hitec盐密度的误差分析表 温度 (℃) 密度测量值(g/cm3) 厂家提供值(g/cm3) 相对误差 (%) 温度 (℃) 密度测量值(g/cm3) 厂家提供值(g/cm3) 相对误差 (%) 200 1.933 1.931 0.09 300 1.862 1.858 0.23 210 1.926 1.924 0.10 320 1.848 1.843 0.26 220 1.919 1.917 0.11 340 1.834 1.829 0.28 230 1.912 1.909 0.13 360 1.820 1.814 0.31 240 1.905 1.902 0.14 380 1.805 1.799 0.35 250 1.898 1.895 0.16 400 1.791 1.784 0.38 260 1.891 1.887 0.17 420 1.777 1.770 0.41 270 1.883 1.880 0.18 440 1.763 1.755 0.44 280 1.876 1.873 0.20 460 1.749 1.740 0.47 290 1.869 1.865 0.21 480 1.734 1.726 0.51 从表1可以看出,本文所使用的密度测量仪测量得到的Hitec盐的密度值与厂家提供的密度值的最大偏差只有
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