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The Induction Period of Hydrate Formation in a Flow System

SUN Changyu; CHEN Guangjin; YUE Guoliang   

  1. High Pressure Fluid Phase Behavior and Property Research Laboratory, University of Petroleum, Beijing 102249, China
  • Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2004-08-28 Published:2004-08-28
  • Contact: SUN Changyu

流动体系中的水合物成核诱导期研究

孙长宇; 陈光进; 岳国良   

  1. High Pressure Fluid Phase Behavior and Property Research Laboratory, University of Petroleum, Beijing 102249, China
  • 通讯作者: 孙长宇

Abstract: The appearance of turbidity due to large numbers of critical size hydrate nuclei may significantly affect the outgoing light intensity and the flow resistance in the pipe loop. The induction period of hydrate formation was determined by analyzing the experimental data——either based on the shading ratio data of laser detector or based on the pressure drop data of the flow system. The induction period of CC12F2 (R12) in pure water and that of CH4 in (tetrahydrofuran + water) systems were then measured with the above two methods. Experimental data show that the induction period depends on the driving force exponentially. Flow rate also has a significant influence on the hydrate nucleation. A new induction period model taking the driving force and liquid flow rate into account was proposed. And it is successfully applied to the calculation of the induction period, which is in good agreement with the experimental data obtained in this study.

Key words: hydrate, induction period, flow, laser, model

摘要: The appearance of turbidity due to large numbers of critical size hydrate nuclei may significantly affect the outgoing light intensity and the flow resistance in the pipe loop. The induction period of hydrate formation was determined by analyzing the experimental data——either based on the shading ratio data of laser detector or based on the pressure drop data of the flow system. The induction period of CC12F2 (R12) in pure water and that of CH4 in (tetrahydrofuran + water) systems were then measured with the above two methods. Experimental data show that the induction period depends on the driving force exponentially. Flow rate also has a significant influence on the hydrate nucleation. A new induction period model taking the driving force and liquid flow rate into account was proposed. And it is successfully applied to the calculation of the induction period, which is in good agreement with the experimental data obtained in this study.

关键词: 氢氧化物;流动系统;激光技术;结晶;晶化;颗粒测量仪;尺寸测量