×
27.01.2015
216.013.2152

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ СУСПЕНЗИОННЫХ И ЭМУЛЬСИОННЫХ БИОТОПЛИВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологиям приготовления эмульсий и суспензий на основе многокомпонентных смесей разнородных по своей природе веществ, в частности минерального и растительного происхождения, для использования в качестве топлив смесевого типа, а также в других областях, где требуются гомогенные композиции различных материалов текучей консистенции. Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе обработку производят в циркулирующем потоке путем гидродинамического и ультразвукового кавитационного воздействия в циклически повторяющейся последовательности, состоящей из двух фаз, при этом в фазе гидродинамического воздействия производят механическую деструкцию жидких и(или) твердых частиц компонентов до размеров, не превышающих величину прядка 1 мм, а в фазе ультразвукового воздействия осуществляют ультрадисперсную деструкцию жидких и(или) твердых частиц компонентов, произведенных в ходе первой фазы деструкции, при этом частоту акустического ультразвукового поля f изменяют в зависимости от температуры обрабатываемой многокомпонентной среды в соответствии с выражением: f=f/(1+αΔT), где f - резонансная частота ультразвукового излучателя при нормальной температуре T=25°C, ΔT - разность между фактическими значениями температуры и T, α - коэффициент теплового расширения материала, из которого изготовлен ультразвуковой излучатель, а циклическую двухфазную последовательность обработки многокомпонентной среды продолжают до тех пор, пока в ней остается более 5% взвешенных твердых или/и жидких частиц размером более 25 мкм. В изобретении описывается также установка для осуществления указанного способа. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к технологиям приготовления эмульсий и суспензий на основе многокомпонентных смесей разнородных по своей природе веществ, в частности минерального и растительного происхождения, для использования в качестве топлив смесевого типа, а также в других областях, где требуются гомогенные композиции различных материалов текучей консистенции. В частности, оно может быть применено для получения новых видов композитных биотоплив на основе возобновляемого органического сырья (например, в виде отходов животноводства, биомассы микроводорослей и т.п.) и низкосортных нефтепродуктов с целью более полного сгорания последних и, соответственно, существенного снижения вредных выбросов в окружающую среду.

В настоящее время для приготовления многокомпонентных гомогенных смесей широко используются методы обработки смесей с помощью устройств гидродинамического или(и) ультразвукового действия, реализующих условия, при которых возникает кавитация, способствующая интенсификации массообменных процессов, существенному увеличению дисперсности смешиваемых сред и даже протеканию некоторых химических реакций, обеспечивающих снижение средней молекулярной массы конечных продуктов обработки.

Так, известны способы и устройства, в которых осуществляется гидродинамическая кавитационная обработка смесей (патенты: а.с. СССР 497058, кл. B06B 1/15, а.с. СССР 637138, кл. B01 3/08, 06.07.77, РФ 2221633, 2075619, 2115176). К существенным недостаткам указанных устройств следует отнести относительно низкую интенсивность массообменных процессов, что обусловлено недостаточно высокой средней частотой колебаний, возникающих в обрабатываемой жидкой среде. В результате продукт обработки не обладает требуемой степенью дисперсности, что приводит к расслоению эмульсии по истечении непродолжительного срока хранения.

Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату является гидродинамический излучатель для ультразвуковой обработки жидкости, который содержит герметизированную емкость, размещенный в ней ультразвуковой вибратор, подсоединенный к выходу генератора ультразвуковых колебаний, генератор ультразвуковых колебаний дополнительно снабжен амплитудно-модулирующим устройством с автоподстройкой резонансной частоты (RU 94027025 A1, МПК B02C 19/18. Заявка: 94027025/06, 18.07.1994. Публ.: 20.05.1999).

К недостаткам известного устройства относится то, что в нем не предусмотрена подстройка частоты генератора при уходе резонансной частоты вибратора при нагреве в процессе обработки, который может составлять несколько десятков °C, особенно в средах с высокой вязкостью. В результате чего при нагреве требуется существенно повышать мощность генератора, чтобы обеспечить ту же производительность устройства в ущерб энергетической экономичности всего устройства. Кроме того, при использовании компонентов с размером частиц 5 мм и более приходится проводить большое количество циклов обработки в проточном режиме, чтобы получить требуемую степень дисперсности суспензии-эмульсии, из-за чего снижается производительность устройства.

Задачей изобретения является повышение производительности и снижение энергопотребления процесса приготовления ультрадисперсных эмульсий и суспензий на основе многокомпонентных смесей в твердом и жидком состоянии, в том числе жидкостей с высокой вязкостью.

Использование предлагаемого изобретения обеспечивает получение стабильных во времени водосодержащих композитных биотоплив на основе органических компонентов минерального и биологического происхождения при сокращении времени обработки и энергетических затрат.

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе приготовления многокомпонентных ультрадисперсных суспензионных и эмульсионных биотоплив обработку многокомпонентной среды, являющейся композицией жидких или жидких и твердых органических веществ минерального и(или) биологического происхождения, производят в циркулирующем потоке путем гидродинамического и ультразвукового кавитационного воздействия в циклически повторяющейся последовательности, состоящей из двух фаз, при этом в фазе гидродинамического воздействия производят механическую деструкцию жидких и(или) твердых частиц компонентов до размеров, не превышающих величину прядка 1 мм, а в фазе ультразвукового воздействия осуществляют ультрадисперсную деструкцию жидких и(или) твердых частиц компонентов, произведенных в ходе первой фазы деструкции, при этом частоту акустического ультразвукового поля fT изменяют в зависимости от температуры обрабатываемой многокомпонентной среды в соответствии с выражением:

fT=fN/(1+αΔT),

где fN - резонансная частота ультразвукового излучателя при нормальной температуре TN=25°C, ΔT - разность между фактическими значениями температуры и TN, α - коэффициент теплового расширения материала, из которого изготовлен ультразвуковой излучатель, а циклическую двухфазную последовательность обработки многокомпонентной среды продолжают до тех пор, пока в ней остается более 5% взвешенных твердых или/и жидких частиц размером более 25 мкм.

Технический результат достигается также тем, что установка для приготовления многокомпонентных ультрадисперсных суспензионных и эмульсионных биотоплив содержит рабочую емкость, гидродинамическое кавитационное устройство, соединительные трубопроводы, насос, ультразвуковое кавитационное устройство, состоящее из корпуса со встроенным в него термодатчиком, излучателя и магнитострикционного преобразователя, задающего генератора, широкополосный усилитель мощности, блок подстройки частоты задающего генератора, сигнальный кабель термодатчика, кабель цепи управления частотой задающего генератора и два соединительных кабеля, один из которых присоединен к выходу задающего генератора и ко входу широкополосного усилителя мощности, а второй - к выходу широкополосного усилителя мощности и ко входу магнитострикционного преобразователя; один из трех соединительных трубопроводов, с врезанным в него насосом, соединяет нижнюю часть рабочей емкости со входом гидродинамического кавитационного устройства, причем насос обращен своим входом в сторону рабочей емкости, а выходом - в сторону гидродинамического кавитационного устройства, второй соединительный трубопровод соединяет выход гидродинамического кавитационного устройства с верхней частью корпуса ультразвукового кавитационного устройства, а третий соединительный трубопровод соединяет нижнюю часть корпуса ультразвукового кавитационного устройства с верхней частью рабочей емкости, сигнальный кабель термодатчика присоединен к термодатчику и ко входу блока подстройки частоты задающего генератора, кабель цепи управления частотой задающего генератора соединяет выход блока подстройки частоты задающего генератора со входом задающего генератора.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена общая схема установки для приготовления многокомпонентных ультрадисперсных суспензионных и эмульсионных биотоплив, с помощью которой может быть реализован предлагаемый способ.

Установка для приготовления многокомпонентных ультрадисперсных суспензионных и эмульсионных биотоплив содержит рабочую емкость 1, гидродинамическое кавитационное устройство 6, ультразвуковое кавитационное устройство, состоящее из корпуса 7 со встроенным в него термодатчиком 8, излучателя 9 и магнитострикционного преобразователя 10, три соединительных трубопровода, один из которых 14 с врезанным в него насосом 15 соединяет нижнюю часть рабочей емкости 1 со входом гидродинамического кавитационного устройства. Насос установлен таким образом, что его вход обращен в сторону рабочей емкости, а выход - в сторону гидродинамического кавитационного устройства 6. Второй соединительный трубопровод 16 соединяет выход гидродинамического кавитационного устройства с верхней частью корпуса 7 ультразвукового кавитационного устройства, а третий соединительный трубопровод 17 соединяет нижнюю часть корпуса ультразвукового кавитационного устройства с верхней частью рабочей емкости. В состав установки также входят: задающий генератор 12, широкополосный усилитель мощности 11, блок подстройки частоты задающего генератора 13 и два соединительных кабеля, один из которых 18 присоединен к выходу задающего генератора и ко входу широкополосного усилителя мощности, а второй 21 - к выходу широкополосного усилителя мощности и ко входу магнитострикционного преобразователя. Термодатчик 8 присоединен ко входу блока 13 подстройки частоты задающего генератора посредством сигнального кабеля 19. Выход блока подстройки частоты задающего генератора соединен со входом задающего генератора кабелем 20 цепи управления частотой задающего генератора.

Работу установки можно пояснить на примере приготовления композитного котельного биотоплива на основе возобновляемой биомассы - органического происхождения (водоросли) и стандартного минерального топлива (мазут).

В исходном состоянии вентили 3 и 5 патрубков загрузки компонентов и выгрузки биотоплива закрыты. Перед началом приготовления композитного котельного биотоплива открывают вентиль 3 и через патрубок загрузки 2 в рабочую емкость 1 загружают исходные компоненты биотоплива в соотношениях, указанных в приведенной ниже таблице:

Соотношение исходных компонентов композитного биотоплива
Состав 1 Компонент Массовая доля, %
Мазут 50
Водоросль (Chlorella) 30 (ACM*)
Вода 20
* Абсолютно сухая масса

После этого закрывают вентиль 3 и включают насос 15, с помощью которого прокачивают образовавшуюся многокомпонентную среду по соединительному трубопроводу 14 в гидродинамическое кавитационное устройство 6, в котором в результате низкочастотного кавитационного воздействия осуществляют механическую деструкцию крупных жидких и твердых частиц компонентов линейного размера более 5 мм до линейного размера менее 1 мм.

Из гидродинамического кавитационного устройства многокомпонентную среду направляют по соединительному трубопроводу 16 внутрь корпуса 7 ультразвукового кавитационного устройства, где под действием ультразвуковых волн, создаваемых излучателем 9, колеблющимся с резонансной частотой в диапазоне 20-60 кГц, происходит дальнейшая деструкция частиц компонентов на более мелкие фрагменты, в результате чего обрабатываемая многокомпонентная среда обретает форму мелкодисперсной суспензии-эмульсии, которую возвращают в рабочую емкость по соединительному трубопроводу 17. Таким образом осуществляют многократную циркуляцию суспензии-эмульсии с помощью насоса посредством соединительных трубопроводов из рабочей емкости через гидродинамическое и ультразвуковое кавитационные устройства обратно в рабочую емкость. При этом с помощью термодатчика 8 измеряют температуру многокомпонентной среды внутри корпуса ультразвукового кавитационного устройства. Сигнал термодатчика, пропорциональный фактической температуре обрабатываемой многокомпонентной среды, поступает по сигнальному кабелю 19 в блок подстройки частоты задающего генератора 13. Блок подстройки вырабатывает сигнал управления, который по кабелю цепи управления 20 передается на задающий генератор 12 и изменяет его частоту таким образом, чтобы она была максимально близкой к резонансной частоте излучателя при данной температуре.

Например, если резонансная частота излучателя, изготовленного из стали нержавеющей ферритной, при нормальной температуре 25°C (при которой производилась его калибровка) равна 22 кГц, а фактическая температура обрабатываемой многокомпонентной среды, измеряемая термодатчиком, в процессе циклической обработки поднялась до 95°C, то на задающий генератор подается управляющий сигнал, соответствующий частоте fT=fN/(1+αΔT)=22/(1+9,9×10-6×70)=21,985 кГц (коэффициент теплового расширения материала излучателя принят равным 9,9×10-6). Для титанового излучателя (α=8,6×10-6) частота задающего генератора для данной температуры будет составлять 21,987 кГц.

С задающего генератора сигнал частоты подается по соединительному кабелю 21 на широкополосный усилитель мощности 11, а оттуда усиленный электрический сигнал поступает на магнитострикционный преобразователь 10 по соединительному кабелю 18. В свою очередь, магнитострикционный преобразователь преобразует электрический сигнал в механические колебания излучателя 9.

Циклическую двухфазную обработку многокомпонентной среды продолжают до тех пор, пока в ней остается более 5% взвешенных твердых или/и жидких частиц размером более 25 мкм. После этого открывают вентиль 5 и через патрубок 4 выгружают готовое композитное биотопливо из рабочей емкости 1.


СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ СУСПЕНЗИОННЫХ И ЭМУЛЬСИОННЫХ БИОТОПЛИВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 82 items.
20.05.2014
№216.012.c3cd

Устройство и способ для получения газового водородно-кислородного топлива из воды (варианты)

Изобретение относится к устройству получения газового водородно-кислородного топлива из воды методом электролиза, содержащем электролизер с двумя электродами и источник питания, электроды выполнены в виде двух, внешнего и внутреннего цилиндров с общей осью симметрии, внешний цилиндр совмещен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515884
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.05.2014
№216.012.c99c

Резонансный усилитель мощности

Изобретение относится к электротехнике, в частности к резонансным преобразователям электрической энергии на основе резонансных усилителей мощности. Технический результат заключается в увеличении коэффициента усиления резонансного преобразователя до 2-10 и стабилизации величины коэффициента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517378
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.cff9

Способ и устройство для круглогодичных охлаждения, замораживания грунта основания фундамента и теплоснабжения сооружения на вечномерзлом грунте в условиях криолитозоны

Изобретение относится к устройствам регулируемой температурной стабилизации, охлаждения и замораживания грунта основания фундаментов, а также теплоснабжения сооружений на вечномерзлых грунтах (в условиях криолитозоны). Способ круглогодичных охлаждения, замораживания грунта основания фундамента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519012
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d5b8

Способ и устройство для получения водорода из воды

Изобретение относится к области химии. Реактор 1 для получения водорода содержит корпус 2, патрубок 10 для подачи воды, патрубок 11 для выхода водорода и патрубок 12 для удаления продуктов реакции водного окисления. Внутри реактора 1 расположен контейнер 6 с металлом 9, который установлен на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520490
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d6f1

Солнечный модуль с концентратором и способ его изготовления

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами для получения электрической и тепловой энергии. В солнечном модуле с концентратором, содержащем прозрачные фокусирующие призмы с треугольным поперечным сечением, с углом входа лучей β и углом полного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520803
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d822

Устройство передачи электрической энергии в ракетно-космических комплексах (варианты)

Изобретение относится к устройству для передачи электрической энергии. Технический результат - уменьшение количества и массы проводов для передачи электроэнергии в ракетно-космических (Р-К) комплексах, а также повышение качества электропитания бортовой аппаратуры. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521108
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.dc4a

Полупроводниковый фотоэлектрический генератор и способ его изготовления (варианты)

Изобретение относится к оптоэлектронным приборам. Полупроводниковый фотоэлектрический генератор содержит прозрачное защитное покрытие на рабочей поверхности, на которое падает излучение, и секции фотопреобразователей, соединенные оптически прозрачным герметиком с защитным покрытием. Секции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522172
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dd16

Солнечный модуль с параболоторическим концентратором в составе с двигателем стирлинга

Фотоэлектрический модуль солнечного концентрированного излучения относится к гелиотехнике и касается создания солнечных модулей с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками и концентраторами солнечного излучения в виде параболоидов. Солнечный модуль с параболоторическим концентратором с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522376
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.e1d4

Способ и устройство для управления затворами полевых транзисторов или биполярных транзисторов с изолированными затворами (варианты)

Изобретение относится к силовой электронике, в частности к способам и устройствам для управления затворами полевых транзисторов или затворами биполярных транзисторов с изолированными затворами. Техническим результатом изобретения является создание способа и устройства для управления затворами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523598
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.ec0e

Трехконтактная штепсельная розетка европейского типа с заземляющим элементом и способ ее изготовления

Трехконтактная штепсельная розетка европейского типа с заземляющим элементом выполнена с корпусом из изоляционного материала, двумя металлическими гнездами (фазным и нулевым рабочим) и двойным заземляющим контактом. Внутри корпуса находится рестрикционный элемент (резистор), один конец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526238
Дата охранного документа: 20.08.2014
Showing 21-30 of 71 items.
20.07.2015
№216.013.647d

Кровельная солнечная панель

Изобретение относится к области строительства, в частности к кровельным солнечным панелям крыш зданий. Технический результат изобретения заключается в снижении расхода материала панели. В кровельной солнечной панели, содержащей корпус с внутренней полостью с защитным покрытием на рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557272
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.07.2015
№216.013.6830

Способ и устройство оперативного воздействия на технологические процессы возделывания сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает поиск на возделываемых угодьях очагов развития болезней сельскохозяйственных культур, размножения вредителей, депрессивных участков, требующих лечения. Характеристики видеоизображений сельскохозяйственных культур на различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558225
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.6a14

Генератор переменного электрического тока с распределенными обмотками

Изобретение относится к области электроэнергетики. Технический результат - уменьшение потерь от высокочастотных составляющих спектра полезной мощности, увеличение кпд преобразования механической энергии в электрическую, повышение удельных характеристик системы преобразования, улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558709
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6b0d

Устройство для шелушения, сепарации и измельчения зерна

Изобретение относится к технике для приготовления комбикормов, кормовой и пищевой крупы и муки из семян зернобобовых и зерновых культур в цехах хозяйств. Устройство для шелушения, сепарации и измельчения зерна включает горизонтальный двухдисковый шелушитель, примыкающее к шелушителю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558963
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.12.2016
№216.013.9e59

Солнечный модуль с концентратором (варианты)

Солнечный модуль содержит на рабочей поверхности защитное покрытие, полупараболоцилиндрический зеркальный отражатель с параметрическим углом δ с поверхностью входа и выхода лучей и приемник излучения в виде полосы. Защитное покрытие выполнено в виде отклоняющей оптической системы из набора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572167
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f13

Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам и способам передачи электрической энергии с применением резонансных технологий между стационарными объектами, а также между стационарными питающими устройствами и мобильными агрегатами, принимающими электроэнергию. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572360
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.03.2016
№216.014.bebf

Солнечный модуль с концентратором

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным энергетическим модулям с концентраторами для получения электрической энергии и теплоты. В солнечном модуле с концентратором, имеющим рабочую поверхность, на которую падает солнечное излучение, полупараболоцилиндрический концентратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576752
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.bec5

Солнечный модуль с концентратором и способ его изготовления

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности, к солнечным модулям с концентраторами для получения электрической и тепловой энергии. В солнечном модуле, содержащем фокусирующую призму с острым углом Ψ, и коэффициентом преломления n с эффектом полного внутреннего отражения на рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576072
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.bf60

Солнечный модуль с концентратором

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла. В солнечном модуле с концентратором, имеющем рабочую поверхность, на которую падает солнечное излучение, концентратор и приемник излучения, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576742
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c052

Солнечный модуль с концентратором

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла. В солнечном модуле с концентратором, имеющем рабочую поверхность, на которую падает солнечное излучение, приемник излучения, согласно изобретению на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576739
Дата охранного документа: 10.03.2016
+ добавить свой РИД