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<水合物颗粒和一氟二氯乙烷水合物颗粒粒径>
  

    图5和图6分别描述了不同初始四氢吠喃溶液浓度和不同初始一氟二氯乙烷溶液浓度在120r·miri和480:·miri搅拌速度下生成的水合物的聚结粒径概率分布和基于实验值拟合得到的对数正太分布曲线。从图中可以看出,搅拌速度和初始溶液浓度都对生成的水合物颗粒聚结粒径有影响,但是两种水合物颗粒聚结粒度分布都能比较好地用对数正态分布函数来拟合,也就是说不同条件下的四氢吠喃水合物颗粒和一氟二氯乙烷水合物颗粒聚结粒度分布都符合对数正态分布函数的特点,这对于完善水合物颗粒聚结模型是非常重要的。水合物颗粒聚结影响因素研究图7和图8分别反映了不同初始四氢吠喃溶液浓度和不同初始一氟二氯乙烷溶液浓度在120:miri和480·miri搅拌速度下生成水合物颗粒的平均聚结粒径。从图中可以看出,四氢吠喃水合物颗粒和一氟二氯乙烷水合物颗粒粒径随初始溶液浓度以及搅拌速度的变化趋势是一致的,不管是低转速还是高转速作用下,随着初始四氢吠喃溶液浓度和初始一氟二氯乙烷溶液浓度增加。水合物颗粒聚结粒径均增加,这是因为在相同搅拌作用下,初始溶液浓度越高,一定体积分数中含有的四氢吠喃和一氟二氯乙烷分子越多,其是水合物晶体形成的客体分子,客体分子越多形成的水合物晶体越多,一定体积中水合物晶体越多其搅拌下发生接触碰撞的概率就越高,根据水合物接触诱导聚结机理发生接触的水合物颗粒很容易聚结形成较大体积的水合物颗粒。从图中还可以看出,搅拌有抑制水合物颗粒聚结的作用,这是因为搅拌速度越大,对溶液的剪切效果越明显,作用在水合物颗粒上的流体剪切力就会越大,根据水合物剪切诱导聚结机理剪切力有破坏水合物颗粒聚结的作用,所以生成的水合物颗粒粒径也小。www.anhuanchem.com

 

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