کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6591436 456879 2013 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The features of self-preservation for hydrate systems with methane
ترجمه فارسی عنوان
ویژگی های خود حفاظت از سیستم های هیدرات با متان
کلمات کلیدی
تجزیه هیدرات احتراق هیدراته، خودمراقبتی، خزش پره ها
ترجمه چکیده
جداسازی سیستم های هیدرات به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است: هیدرات گاز متان تولید شده به صورت مصنوعی در کریستالیزاسیون راکتور؛ هیدراتهای گاز طبیعی متان؛ سیستم های آب-متان-ایزوپروپانول در جو هوا. هیدرات گاز مصنوعی متان و هیدراتهای طبیعی نشان دهنده محدوده نرخ انحلال غیر طبیعی است. در آن، مرزهای درجه حرارت پنجره های حفظ خود به طور قابل توجهی برای سیستم های هیدرات طبیعی و مصنوعی بسیار متفاوت است. با وجود ساختارهای مشابه سلول های هیدرات اولیه هیدرات های طبیعی و مصنوعی، میزان تلفات نمونه های طبیعی به طور قابل توجهی پایین تر از میزان پراکندگی پودر های مصنوعی بود. علاوه بر این، هیدراتهای طبیعی دارای دوره زمانی افزایش یافته وضعیت ترمودینامیکی پایدار بودند. مکانیسم ترکیب هیدرات گاز بستگی دارد نه تنها به نیروهای رانندگی و ویژگی های ساختاری، بلکه همچنین به طور متوسط ​​قطر اولیه ذرات پودر. خواص خزش هیدراتهای گاز و محدودیت های قدرت آنها با ویژگی های میکرو سازنده ارتباط دارد و میزان تجزیه به اندازه دانه ها بستگی دارد. زمینه های دما از سطح گرانول جداگانه از طریق بزرگنمایی های چندگانه تصاویر حرارتی به دست می آید. توزیع دما بر روی سطح به طور قابل توجهی غیر یکنواخت است و این امر اختلاف هیدرات غیر یکنواخت را در داخل حجم گرانول مشخص می کند. سینتیک تقارن برای نمونه های طبیعی و مصنوعی در شار حرارت مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. حداکثر شار حرارتی و حداکثر میزان تفکیک در احتراق هیدرات متان حاصل شد. هر دو نرخ تشکیل دهنده لحظه ای و متوسط ​​اندازه گیری شد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Dissociation of hydrate systems is studied experimentally: gas hydrate of methane produced artificially in the reactor-crystallizer; natural gas hydrates of methane; water-methane-isopropanol systems in the air atmosphere. Artificial gas hydrate of methane and natural hydrates demonstrate the ranges of abnormally low dissociation rate. At that the boundaries of the temperature windows of self-preservation differ significantly for natural and artificial hydrate systems. Despite the similar structures of elementary hydrate cells of natural and artificial gas hydrates, the dissociation rate of natural samples was significantly lower than the dissociation rate of artificial powders. Moreover, natural hydrates had the expanded time period of the stable thermodynamic state. The mechanism of gas hydrate dissociations depends not only on the driving forces and structural characteristics, but also on the average initial diameter of the powder particles. The creep properties of gas hydrates and limits of their strength are associated with microstructural characteristics, and the dissociation rate depends on the size of the grains. The temperature fields of separate granule surface were obtained via many-times magnification of thermal images. Temperature distribution over the surface is significantly non-uniform, and this characterizes non-uniform hydrate dissociation within the granule volume. Dissociation kinetics for the natural and artificial samples was studied at different heat fluxes. The maximal heat flux and maximal dissociation rate were achieved at combustion of methane hydrate. Both instantaneous and average dissociation rates were measured.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Chemical Engineering Science - Volume 104, 18 December 2013, Pages 1-9
نویسندگان
, ,