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Le CO2 supercritique est reconnu comme un fluide de travail prometteur pour la prochaine génération de cycles thermiques à haute température. Néanmoins, l'utilisation de mélanges de CO2 avec des dopants plus lourds émerge comme une alternative prometteuse aux cycles de CO2 supercritique ces dernières années pour les systèmes refroidis par air dans des environnements chauds. En conséquence, ce travail présente une campagne expérimentale pour évaluer le comportement thermodynamique du mélange CO2+SiCl4 à utiliser comme fluide de travail pour des applications à haute température, réalisée dans les laboratoires de CTP Mines Paris PSL. Au départ, les conditions d'ébullition du mélange sont mesurées dans une cellule à volume variable (technique PVT), puis les densités liquides sont mesurées avec un densimètre à tube vibrant, pour une composition molaire dans la plage de 70 % à 90 % de CO2. L'EoS de Peng Robinson a été ajusté sur les points d'ébullition obtenus, aboutissant à un niveau de précision satisfaisant. Enfin, une méthodologie non conventionnelle a été développée pour mesurer les points d'ébullition avec le densimètre à tube vibrant, dont les résultats sont cohérents avec les données VLE obtenues avec la technique PVT standard. L'analyse thermodynamique dans une centrale solaire thermique concentrée de nouvelle génération, à l'entrée de la turbine à 700 °C, confirme que le mélange dépasse 50 % d'efficacité thermique, fournissant +4,2 % de sortie électrique nette par rapport au CO2 supercritique pur à puissance thermique égale du champ solaire.
Doninelli et al. (Fri,) ont étudié cette question.