水合物颗粒与矿物表面间粘附力特性及其影响因素.docx
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1、论给出了颗粒间准液层厚度与颗粒间粘附力的关系,其方程为:图1图1开采井内水合物与沉积物颗粒聚集示意图Fig. ISchematicdiagramshowingtheaggregationofhydrateandsedimentparticlesinaminingwellFAR= Y sin sin( p+a )+2 Y cos pl+H(2d)FAR= Y sin a sin p+ a +2 cos pl+H (2d)(1)式中:FA为颗粒间粘附力,mN/m; R为颗粒半径,m; 为液体在颗粒界面处的表面张力,mN/m; a为拥抱角,(。); p为液桥与颗粒间润湿角,(o );H为颗粒间最小间
2、距,m;d为浸没深度,mo当计算水合物颗粒与固体样品之间的粘附力时,无论固体表面是否存在液滴,均认为公式中的R为无限大17, 23。现有的针对水合物开采方面的研究大都集中在分析沉积物为:图1图1开采井内水合物与沉积物颗粒聚集示意图Fig. ISchematicdiagramshowingtheaggregationofhydrateandsedimentparticlesinaminingwellFAR= Y sin sin( p+a )+2 Y cos pl+H(2d)FAR= Y sin a sin p+ a +2 cos pl+H (2d)(1)式中:FA为颗粒间粘附力,mN/m; R为
3、颗粒半径,m; 为液体在颗粒界面处的表面张力,mN/m; a为拥抱角,(。); p为液桥与颗粒间润湿角,(o );H为颗粒间最小间距,m;d为浸没深度,mo当计算水合物颗粒与固体样品之间的粘附力时,无论固体表面是否存在液滴,均认为公式中的R为无限大17, 23。现有的针对水合物开采方面的研究大都集中在分析沉积物为:图1图1开采井内水合物与沉积物颗粒聚集示意图Fig. ISchematicdiagramshowingtheaggregationofhydrateandsedimentparticlesinaminingwellFAR= Y sin sin( p+a )+2 Y cos pl+H(
4、2d)FAR= Y sin a sin p+ a +2 cos pl+H (2d)(1)式中:FA为颗粒间粘附力,mN/m; R为颗粒半径,m; 丫为液体在颗粒界面处的表面张力,mN/m; a为拥抱角,(。); p为液桥与颗粒间润湿角,(o );H为颗粒间最小间距,m;d为浸没深度,mo当计算水合物颗粒与固体样品之间的粘附力时,无论固体表面是否存在液滴,均认为公式中的R为无限大17, 23。现有的针对水合物开采方面的研究大都集中在分析沉积物为:图1图1开采井内水合物与沉积物颗粒聚集示意图Fig. ISchematicdiagramshowingtheaggregationofhydratean
5、dsedimentparticlesinaminingwellFAR= Y sin sin( p+a )+2 Y cos pl+H(2d)FAR= Y sin a sin p+ a +2 cos pl+H (2d)(1)式中:FA为颗粒间粘附力,mN/m; R为颗粒半径,m; 为液体在颗粒界面处的表面张力,mN/m; a为拥抱角,(。); p为液桥与颗粒间润湿角,(o );H为颗粒间最小间距,m;d为浸没深度,mo当计算水合物颗粒与固体样品之间的粘附力时,无论固体表面是否存在液滴,均认为公式中的R为无限大17, 23。现有的针对水合物开采方面的研究大都集中在分析沉积物为:图1图1开采井内水合物
6、与沉积物颗粒聚集示意图Fig. ISchematicdiagramshowingtheaggregationofhydrateandsedimentparticlesinaminingwellFAR= Y sin sin( p+a )+2 Y cos pl+H(2d)FAR= Y sin a sin p+ a +2 cos pl+H (2d)(1)式中:FA为颗粒间粘附力,mN/m; R为颗粒半径,m; 为液体在颗粒界面处的表面张力,mN/m; a为拥抱角,(。); p为液桥与颗粒间润湿角,(o );H为颗粒间最小间距,m;d为浸没深度,mo当计算水合物颗粒与固体样品之间的粘附力时,无论固体表
7、面是否存在液滴,均认为公式中的R为无限大17, 23。现有的针对水合物开采方面的研究大都集中在分析沉积物制备后随即开始粘附力测量实验。3结果与讨论3. 1碳钢和矿物表面粘附力经过30min生成水合物过程和10s水合物颗粒与固体材料接触后,测量得到的粘附力结果如图5所示。经过不同目数砂纸打磨处理后的碳钢表面与水合物颗粒间的粘附力分别是(5. 601.90), (3. 801.60), (2. 80l. 10) mNmo 实验结果远高于Aspenes等12 在前期研究中测得的(0. 830. 12) mNmo水合物颗粒与碳钢间的粘附力随着表面粗糙度的降低而减小。然而,经方法刻划切割处理过的碳钢材料
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- 关 键 词:
- 水合物 颗粒 矿物 表面 粘附 特性 及其 影响 因素