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用于甲烷节能储存的可再生生物表面活性剂:实验和计算研究
Chemical Engineering Journal ( IF 13.3 ) Pub Date : 2021-08-10 , DOI: 10.1016/j.cej.2021.131723 Abdolreza Farhadian 1, 2 , Atousa Heydari 3 , Mina Maddah 4 , Masoomeh Sadat Hosseini 1 , Elaheh Sadeh 1 , Kiana Peyvandi 3 , Farshad Varaminian 3
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更新日期:2021-08-10
Chemical Engineering Journal ( IF 13.3 ) Pub Date : 2021-08-10 , DOI: 10.1016/j.cej.2021.131723 Abdolreza Farhadian 1, 2 , Atousa Heydari 3 , Mina Maddah 4 , Masoomeh Sadat Hosseini 1 , Elaheh Sadeh 1 , Kiana Peyvandi 3 , Farshad Varaminian 3
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对天然气作为一种可用的清洁能源的需求不断增加,这表明向开发更有前景的技术(例如固化天然气 (SNG) 储存)的转变是不可避免的。在此,我们提出了利用向日葵油作为可再生生物质来源的综合实验和计算研究,以设计基于十二烷基硫酸钠 (SDS) 形成甲烷水合物的高效促进剂。葵花油基促进剂 (SFOP) 对甲烷水合物动力学的影响通过分子动力学 (MD) 模拟进行了理论研究,并在动态(搅拌反应器)和静态(存在多孔介质)条件下进行了实验研究。在两种条件下,与 SDS 相比,SFOP1 显着减少了水合物形成过程的诱导时间和总时间。此外,与纯水、SFOP2 和 SDS 系统相比,SFOP1 分别显着提高了水合物形成的动力学常数 13.5 倍、3.7 倍和 2.5 倍(在动态条件下)。此外,与纯水测试相比,两种 SFOP 都将动态消耗的气体摩尔数提高了 450 mM,静态条件下消耗的气体摩尔数提高了 200 mM。与 SDS 溶液相反,在含有 SFOPs 的溶液中没有观察到泡沫形成。MD 结果表明,SFOPs 增加了甲烷分子向不断增长的水合物表面的转移,从而增强了甲烷水合物形成的动力学。除了,由于与SFOP2相比水-水分子之间的氢键有所改善,SFOP1的加入形成了更多的水合物。这些发现清楚地证实,向日葵油可用于开发绿色且比 SDS 更有效的促进剂,用于甲烷水合物的形成,而不会在此过程中产生泡沫。
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