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Densidad, Viscosidad y Energía Libre de Activación para el Flujo Viscoso de Mezclas de Monoetanolamina (1) + H2O (2) + CO2 (3)

Autores: Karunarathne, Sumudu S.; Eimer, Dag A.; Øi, Lars E.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

Densidad, Viscosidad y Energía Libre de Activación para el Flujo Viscoso de Mezclas de Monoetanolamina (1) + H2O (2) + CO2 (3)


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Mecánica

Palabras clave

Acuoso
MEA
Densidades
Viscosidades
Cargado de CO2
Modelo de viscosidad

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 1

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Las densidades y viscosidades de la monoetanolamina (MEA) acuosa y de la MEA acuosa cargada de CO2 son altamente relevantes en los cálculos de ingeniería para realizar el diseño de procesos y simulaciones. La densidad y la viscosidad de la MEA acuosa se midieron en el rango de temperatura de 293.15 K a 363.15 K con fracciones de masa de MEA que varían de 0.3 a 1.0. Las densidades de la MEA acuosa se ajustaron para una correlación de densidad. Se adoptó el modelo de viscosidad de Eyring basado en la teoría de la tasa absoluta para determinar la energía libre de activación en exceso para el flujo viscoso de mezclas de MEA acuosa y se correlacionó mediante un polinomio de Redlich-Kister. Las densidades y viscosidades de las soluciones de MEA cargadas de CO2 se midieron en el rango de temperatura de 293.15 K a 353.15 K con fracciones de masa de MEA de 0.3, 0.4 y 0.5. La correlación de densidad utilizada para correlacionar la MEA acuosa se modificó para ajustar los datos de densidad cargados de CO2. La energía libre de activación para el flujo viscoso de las soluciones de MEA acuosa cargadas de CO2 se determinó mediante el modelo de viscosidad de Eyring y se propuso una correlación para representar la energía libre de activación para el flujo viscoso y la viscosidad. Esto se puede utilizar para evaluar propiedades cuantitativas y cualitativas en la mezcla de MEA + H2O + CO2.

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