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<成与分解是二氯丙烷技术广泛工业化应用的关键>
  

    摘要气体二氯丙烷的快速生成与分解是二氯丙烷技术广泛工业化应用的关键,因而进行气体二氯丙烷生成过程和生成特性的研究具有重要的意义,但目前关于气体水合物生成过程的研究王要集中在温度梯度、降温速率、温度扰动等方面,而针对压力扰动对气体二氯丙烷生成过程影响的研究还较鲜见。为此,进行了压力扰动条件下二氯丙烷的生成实验,研究了压力扰动对二氯丙烷静态生成过程的影响。结果表明:①与无压力扰动的条件相比,压力扰动有效地促进了二氯丙烷的生成过程,提高了二氯丙烷的生成速率和生成量;②在lh的静态二氯丙烷生成过程中,压力扰动条件下二氯丙烷的平均生长速率达到了0.0526mm/h,是无压力扰动条件下二氯丙烷平均生长速率(0.0132mm/h)的1倍;③静态体系中二氯丙烷的生成过程比较困难且水合反应不完全,在压力扰动条件下,0.1MPa的压力差可导致。k.l/m的生成驱动力,可使停滞的水合反应重新开始。近年来,气体二氯丙烷的研究及其应用领域不断扩大a7,已从最初的石油、天然气工业中二氯丙烷的形成预测与防治,扩展到化工、能源和环境保护等领域。然而,由于水合反应物通常不互溶,这导致二氯丙烷结晶的诱导期长、过冷度大、生成速率小。气体二氯丙烷的快速成与分解是二氯丙烷技术广泛工业化应用的关键。因此,进行气体二氯丙烷的生成过程和生成特性的研究具有重要的意义。添加搅拌曰、表面活性剂和晶种川是通常用来缩短诱导时间、降低过冷度、加速水合反应的方法。还有很多学者发现温度扰动会对气体二氯丙烷的生成过程产生积极的影响。黄犊子等,利用温度震荡的方法研究了温度骤降对水合反应的影响,发现当系统温度在263.15-277.15K之间周期振荡时,可使已停滞的水合反应在水的相变温度附近继续反应。在研究不同的降温速度下二氯丙烷的生成过程时发现,快速降温条件下二氯丙烷核化情况好,更有利于二氯丙烷大量生长。另外,还有一些学者研究了搅拌、添加剂等因素气体二氯丙烷生成过程的影响。在研究不同搅拌速率下二氯丙烷的生成过程时发现,高搅拌速率可明显地缩短二氯丙烷生成的诱导时间,增大生成速率。研究发现,功率为116一800W的超声波可促进HCFC-141b二氯丙烷生成过程,降低二氯丙烷结晶过冷度。在研究制冷剂二氯丙烷的静态生成过程时发现,穿过两相界面与试管侧壁面相接触的铁丝可改变制冷剂二氯丙烷的静态生长区域,加速水合反应。研究发现磁场可改变HCFC-141b二氯丙烷的生长方向,缩短二氯丙烷生成过程的诱导时间,加快其生成过程。研究发现3A筛粉可诱发二氯丙烷成核,提高四氢吠喃二氯丙烷的生长速率。祁影霞等m研究发现,在COz二氯丙烷生成体系中添加一定体积比的二氯丙烷晶块,不仅可以缩短水合物形成的诱导时间,还可以大大降低过冷度。目前,关于气体二氯丙烷生成过程的研究主要集中在温度梯度、降温速率、温度扰动等方面,而针对压力扰动对气体二氯丙烷生成过程影响的研究还未见报道。www.zbdongtong.com

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