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21.
SDBS的表面张力对天然气水合物生成的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
王海秀  王树立  武雪红  赵书华  史小军 《应用化工》2007,36(12):1169-1170,1175
利用德国KRUSS公司生产的界面张力仪K11中的板法测定十二烷基苯磺酸钠在不同温度(5,10,20,30,35℃)和不同浓度下(100,400,800,1200,1600,2000 mg/L)的表面张力,确定有利于天然气水合物合成的最佳浓度为1 200 mg/L,这在工业应用中有着重要的参考价值,同时分析了表面活性剂加速天然气水合物生成的机理。  相似文献   
22.
随着海底管道的高速发展,海底管道也不免会发生交叉平行的情况,相邻管道间的阴极保护也会相互干扰。针对国内某X80海底输油管道参数和阴极保护系统参数,以管道所在海域的天然海水为电解质测量动电位极化曲线,作为有限元数值模拟的边界条件,并引入防腐层击穿系数ξ,分别研究海底管道在裸钢(ξ)=1、涂层破损严重(ξ=0.1)、涂层破损较轻(ξ=0.01)时两条交叉并行管道在不同交叉角度下的阴极保护电位。结果表明,两条交叉管道在不同的涂层质量和交叉角度下,其相互干扰规律有很大差别,且在管道交叉位置受干扰最严重。所得结果可为海底管道阴极保护设计和管道铺设等工程问题提供指导。  相似文献   
23.
脱碳醇胺溶液性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了改善CO_2回收工艺的效率和减少再生装置的能源消耗,采用膜吸收接触器和模拟再生器实验研究的方法,对不同操作条件下醇胺溶液吸收CO_2和胺再生的特性进行研究.操作温度在358~403 K范围内变化,再生率从86.2%增长到98.3%.吸收/再生试验中,由于一些热稳定盐的存在导致吸收和再生性能下降.结果表明:与MEA,DEA,DETA和MDEA相比,AMP溶液的吸收和再生效果均良好,是一种很有前途的酸性气体吸收剂.  相似文献   
24.
以穿越段为检测对象,采用PCM,ACVG,CIPS及电位分配法等检测技术分析了套管和管道绝缘性、套管上下游管道的ON/OFF电位以及套管与管道短路的位置。结果表明:穿越段A处套管和管道发生短路,连接点位于套管西端4 m处,管道处于欠保护的状态,应立即修复,修复方案宜采用修整管道结构方法;穿越段B处套管环形空间内有电解质存在,但管道处于阴极保护状态,应把修复工作纳入计划之中。  相似文献   
25.
利用Surfer二次开发实现异重流等值线绘制   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了利用VB6.0进行Surfer二次开发,实现异重流流速、含沙量、中数粒径等要素等值线的绘制。  相似文献   
26.
系统地阐述了输油管道动态仿真的基本理论,即数学模型与数值解法。介绍了现代管道仿真技术及其发展趋势和管道系统的运行调节与控制。旨在能为我国管道仿真软件技术的发展起到促进作用。  相似文献   
27.
以锯屑为模板,结合溶胶-凝胶法对模板进行填充,得到模板-溶胶体系,干燥后转变为模板-凝胶体系,再于马弗炉中600℃热分解并脱除模板6 h后,得黑色NiO样品。进一步借助X-射线衍射测试以及透射电镜测试对所得样品的晶型和形貌大小进行了表征,并借助循环伏安测试对所得样品的电化学性能做了初步探讨。X-射线衍射测试结果证实所得样品为NiO,透射电镜测试结果表明,所得NiO为规则的块状单晶结构,平均粒径约2μm左右。电化学测试结果表明,所得块状NiO具有明显的赝电容性能。  相似文献   
28.
油汽吸收分离回收技术的研究开发首要工作在于筛选合适的吸收剂。考察了几种具有代表性的吸收剂。初选的8种吸收剂的吸收率都大于95%,吸收过程中的热效应不太明显而可以忽略。从自身损耗率、安全性(导电性、危险等级)、流动性能等方面综合考虑,自制吸收剂ABS-2及进口吸收剂ABS-1为较理想吸收剂,值得推广应用。吸收剂的解吸应以真空解吸为主,辅以适当的加热解吸。影响吸收剂解吸效果的参数(条件)有解吸真空度、解吸温度、解吸时间等。解吸真空度越大越好并不宜低于93.3kPa。适宜的解吸温度为(64±2)℃,解吸时间不宜低于60min。这样,该吸收剂可长期循环使用。  相似文献   
29.
碳纳米管是具有优良的力学及导热性能的新型纳米材料;碳纳米管的高表面活性及高比表面积使其在水合物生成、提高储气量方面有较好促进作用.为了探索碳纳米管对气体水合物促进生成的影响规律,为后续的实验探究提供方向,本文回顾了近几年国内外开展的水合物生成实验进展,从碳纳米管本身特性、附着基团或嫁接纳米颗粒对促进水合物生成的影响以及...  相似文献   
30.
纳米流体强化气体水合物生成研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
水合物的高效快速生成对水合物技术的工业化应用具有重要的意义。对当前纳米流体促进水合物生成过程进行了分析和总结。结果表明,纳米流体能够极大地强化水合物反应体系的传热过程。纳米粒子的浓度、纳米颗粒本身的物性、纳米颗粒的尺寸大小、纳米流体中固体颗粒的分散稳定性、纳米流体在管道中的流动速度及湍动程度是影响体系传热的主要因素。此外,纳米颗粒能够极大地强化水合物反应体系的传质过程,运输作用、防气泡聚合机理、边界层混合机理、渗透机理被用来解释这一现象。但其具体的促进机理仍不清楚,基础理论的建立是未来研究方向。  相似文献   
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