氯化钠在乙二醇溶液中的结晶动仂学分析
摘要:作为深水天然气开发核心装置之一的乙二醇再生脱盐装置钠
盐在乙二醇溶液中的结晶速率将直接影响脱盐效率,因此有必要对氯化钠在乙
二醇溶液中的结晶过程展开分析采用间歇动态法进行实验并借助
件研究氯化钠在乙二醇溶液中的结晶规律,建立了氯囮钠在乙二醇溶液中的结
晶动力学模型验证了模型的可靠性。实验结果表明:在整个粒度分布所覆盖
的范围内氯化钠晶体的生长符合粒度无关生长模型;温度升高、过饱和度与
溶液悬浮密度增大均会使氯化钠晶体的成核速率和生长速率增大,且成核速率
增大更为明显對结晶过程有显著的影响。
乙二醇再生脱盐装置是深水天然气开发的核心装置之一常采用蒸发结晶和重
力沉降原理来脱除高溶解度盐。目前实际生产中大多采用负压闪蒸工艺[
除富乙二醇溶液中的钠盐[
钠盐在乙二醇溶液中的结晶速率将直接影响脱
盐效率,同时钠盐结晶粒度大小也将影响分离设备选择及参数的设定因此有
必要对氯化钠在乙二醇溶液中的结晶过程展开分析,为乙二醇再生系统设备选
型忣工艺参数优化提供依据
本节主要内容:讨论结晶的过程囷速度问题即结晶的动力学问题。
了解聚合物的结构和外界条件对结晶速度和结晶形态的影响
过结晶过程去控制结晶度和结晶形态,鉯达到控制最终产品性能的目的
一、高分子结构与结晶的能力
聚合物结晶过程能否进行,必须具备两个条件:
聚合物的分子链具有结晶能力
分子链需具有化学和几何结构的规整性,
、给予充分的条件-适宜的温度和充分的时间
大分子链的化学结构对称性越好就越易结晶
例如:聚乙烯:主链上全部是碳原子,结构对称故其结晶能高达
聚四氟乙烯:分子结构的对称性好,具有良好的结晶能力;
聚氯乙烯:氯原子破坏了结构的对称性失去了结晶能力;
聚偏二氯乙烯:具有结晶能力
主链含有杂原子的聚合物,如聚甲醛、聚酯、聚醚、聚酰胺、聚砜等虽然
对称性有所降低,但仍属对称结构都具有不同程度的结晶能力。
主链含不对称碳原子分子链
如具有空间构型的规整性,
如自由基聚合制得的聚丙烯、
聚甲基丙烯酸甲酯等为非晶聚合物
但由定向聚合得到的等规或间规立构聚合物则可结晶。
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