×
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 61-70 of 82 items.
13.01.2017
№217.015.7dec

Способ приготовления композитного минерально-органического биотоплива третьего поколения

Изобретение относится к области производства биотоплив на основе возобновляемого органического сырья и может быть использовано для целей транспортной отрасли и в энергетике. Технический результат - увеличение эффективности использования органической массы водорослей при производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600950
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7e34

Устройство и способ усиления электрических сигналов (варианты)

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в усилителях мощности. Достигаемый технический результат - увеличение коэффициента усиления и снижение зависимости параметров усиления электрических сигналов от величины нагрузки. Устройство усиления электрических сигналов содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601144
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.826f

Кремниевый двухсторонний солнечный элемент и способ его изготовления

Изобретение относится к электронной технике, а именно к приборам, преобразующим энергию электромагнитного излучения в электрическую, в частности к кремниевым солнечным элементам и технологии их изготовления. В кремниевом двухстороннем солнечном элементе, выполненном в виде матрицы из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601732
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.9237

Параметрический резонансный генератор и способ возбуждения в генераторе электрических колебаний

Изобретение относится к электротехнике, к резонансным преобразователям электрической энергии на основе параметрических резонансных генераторов. Технический результат состоит в повышении мощности и снижении зависимости вырабатываемой электроэнергии параметрического резонансного генератора от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605764
Дата охранного документа: 27.12.2016
24.08.2017
№217.015.9616

Солнечный модуль с концентратором (варианты)

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: 0002608797
Дата охранного документа: 24.01.2017
25.08.2017
№217.015.ad4d

Гибридная кровельная солнечная панель

Изобретение относится к устройству кровельных панелей для крыш зданий и сооружений со встроенными солнечными модулями. Гибридная кровельная солнечная панель, установленная на крыше здания, нормаль к поверхности крыши находится в меридиональной плоскости, содержит корпус и защитное покрытие на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612725
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.ad73

Солнечная электростанция

Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии в электрическую и тепловую, к конструкции солнечных электростанций с концентраторами. Солнечная электростанция содержит концентраторы, систему слежения и фотоприемники в фокальной области каждого концентратора, установленные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612670
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b820

Устройство и способ передачи электрической энергии (варианты)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к беспроводной передачи электрической энергии. Задачей настоящего изобретения является устройства для беспроводной передача электрической энергии в атмосфере. Технический результат заключается в повышении эффективности и надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614987
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.b87c

Солнечная электростанция

Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии в электрическую и тепловую, в первую очередь к конструкции солнечных электростанций с концентраторами. Солнечная электростанция содержит концентраторы, систему слежения и фотоприемники в фокальной области каждого концентратора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615243
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b8c6

Солнечный модуль с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения

Изобретение относится к гелиотехнике и к конструкции солнечных модулей с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками солнечного излучения и концентраторами для получения электрической энергии и теплоты. Солнечный модуль с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615242
Дата охранного документа: 04.04.2017
Showing 61-70 of 71 items.
29.06.2019
№219.017.9d33

Способ получения кристаллического кремния высокой чистоты (варианты)

Изобретение может быть использовано для производства кремния полупроводникового качества. Процесс ведут в две стадии в реакторе плазменной печи при температуре выше 1500°С. На первой стадии восстановления в качестве кремнийсодержащего соединения вводят в реактор кварцевую крупку, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385291
Дата охранного документа: 27.03.2010
29.06.2019
№219.017.9fc8

Солнечный модуль с концентратом (варианты)

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным энергетическим модулям с концентраторами для получения электричества и/или тепла. В солнечном модуле с концентратором, отражающая поверхность которого симметрична относительно плоскости симметрии, проходящей через центр приемника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456515
Дата охранного документа: 20.07.2012
11.07.2019
№219.017.b2b6

Солнечный дом

Изобретение относится к гелиоархитектуре и гелиоэнергетике, в частности к солнечным зданиям со встроенными солнечными энергетическими установками для получения электрической энергии и теплоты. В солнечном доме, содержащем ограждающие конструкции стен и крышу со встроенными солнечными модулями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694066
Дата охранного документа: 09.07.2019
02.10.2019
№219.017.ce30

Солнечный модуль с концентратором

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла. Технический результат состоит в повышении удельной мощности приемника за счет отсутствия потерь энергии на блокировку и затенение в отклоняющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700655
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.d065

Солнечный магнитный генератор стребкова (варианты)

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим машинам с постоянными магнитами и солнечными модулями. Технический результат – повышение эффективности работы. В солнечном магнитном генераторе ротор выполнен в виде диска из проводящего материала c контактами на оси и ободе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700588
Дата охранного документа: 18.09.2019
09.10.2019
№219.017.d36c

Солнечная электростанция (варианты)

Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии в электрическую, в первую очередь к конструкции солнечных электростанций. В солнечной электростанции двухсторонние солнечные модули установлены на горизонтальной поверхности в экваториальной области от 30° ю. ш. до 30° с. ш. в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702311
Дата охранного документа: 07.10.2019
06.02.2020
№220.017.ff0f

Солнечный магнитный генератор (варианты)

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрических машинах с постоянными магнитами и солнечными модулями. Технический результат заключается в более полном использовании энергии солнечных модулей и увеличении их мощности, в снижении ЭДС самоиндукции и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713465
Дата охранного документа: 05.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff5d

Устройство и способ передачи электрической энергии

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству и способу передачи электрической энергии. Технический результат заключается в обеспечении одинаковой освещённости всех фотопреобразователей и в снижении внутреннего сопротивления и коммутационных потерь в фотоприёмнике...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713208
Дата охранного документа: 04.02.2020
23.02.2020
№220.018.0540

Устройство и способ преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к устройству и способу преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию. Устройство для преобразования ультрафиолетового излучения содержит оптический фильтр и фотоэлектрический преобразователь, между оптическим фильтром и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714838
Дата охранного документа: 19.02.2020
15.05.2023
№223.018.5b2f

Гибридный солнечный модуль

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным энергетическим модулям для получения тепла. Технический результат заключается в увеличении КПД, увеличении среднегодовой выработки тепловой энергии, снижении массогабаритных показателей. Технический результат достигается тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763781
Дата охранного документа: 11.01.2022
+ добавить свой РИД