【摘 要】
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水合物技术可以运用到置换开采天然气、气体分离、淡化海水、储气与运输等领域中,水合物技术操作简单,对环境污染较小等优点,引起了许多研究者们的关注。气体水合物的生长条件较为苛刻,诱导期长、生成速率低、转化率低,为使水合物能够快速生成,研究者们发现超声波的引入,能显著提高水合物的生成速率,本文在自行设计的试验台下,研究了超声波对CO2水合物的生成过程影响。在不同实验温度的条件下,研究了在不同过冷度下引入
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水合物技术可以运用到置换开采天然气、气体分离、淡化海水、储气与运输等领域中,水合物技术操作简单,对环境污染较小等优点,引起了许多研究者们的关注。气体水合物的生长条件较为苛刻,诱导期长、生成速率低、转化率低,为使水合物能够快速生成,研究者们发现超声波的引入,能显著提高水合物的生成速率,本文在自行设计的试验台下,研究了超声波对CO2水合物的生成过程影响。在不同实验温度的条件下,研究了在不同过冷度下引入同样参数的超声波时对CO2水合物的生成影响;在压力均为2 MPa,实验温度均为276 K的条件下,改变超声波的参数值,研究了不同超声波功率比、超声波总作用时间、每一次超声波输入时间、超声波间隙时间对CO2水合物生成的影响。通过实验研究发现:(1)超声波的输入可以使得在过冷度较小的条件下快速生成CO2水合物,过冷度的越大,生成的CO2水合物量越多,反应速率越快,越能促进CO2水合物的生成;(2)随着超声功率比的增大以及超声总作用时间的增加,气体消耗量均呈现出先下降后增大的趋势,在功率比为70%、总作用时间为8 min的条件下,水合物生成量最多,气体消耗速率最快;随着每一次超声作用时间的增加,气体消耗量增加,在作用时间为8 s时CO2水合物生成量达到最大;随着间隙时间的增加,气体消耗量呈现出先上升后下降的趋势,间隙时间5 s是促进CO2水合物生成的最佳条件;(3)由正交试验可以得到超声波对C02水合物生成影响最大的因素是每次超声作用时间,然后分别是:总作用时间>间隙时间>超声功率比。最优组合为超声功率比为70%,总作用时间为10 min,每次超声作用时间为3s,间隙时间为5s。
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