×
27.08.2016
216.015.4f34

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике нагрева с помощью электромагнитных микро- и радиоволн, а именно может быть использовано для нагрева трубопроводов в различных отраслях народного хозяйства и техники, а также для защиты от замерзания продуктов, протекающих внутри трубопроводов. Система обогрева трубопроводов содержит источник электромагнитных микро- или радиоволн (3) и волновод (2). Волновод выполнен круглой или прямоугольной формы, который при помощи передающего тракта соединен с источником электромагнитных микро- или радиоволн, а другой конец его замкнут. Включение или отключение источника микроволнового излучения осуществляется системой управления, которая содержит, по меньшей мере, один датчик температуры (5, 6) и блок системы управления (7). Изобретение обеспечивает дополнительный нагрев волновода и, следовательно, трубопровода, предотвращая кристаллизацию продукта. 3 ил.
Основные результаты: Система обогрева трубопроводов, содержащая источник электромагнитных микро- или радиоволн, волновод, отличающаяся тем, что волновод выполнен круглой или прямоугольной формы, который при помощи передающего тракта соединен одним концом с источником электромагнитных микро- или радиоволн, а другой конец замкнут, включение или отключение источника микроволнового излучения осуществляется системой управления, содержащей, по меньшей мере, один датчик температуры и блок системы управления.

Изобретение относится к технике нагрева с помощью электромагнитных микро- и радиоволн, а именно может быть использовано для нагрева трубопроводов в различных отраслях народного хозяйства и техники, а также для защиты от замерзания продуктов, протекающих внутри трубопроводов.

Известны способ микроволновой обработки жидкой водонефтяной смеси и устройство для его осуществления [RU 2327865 С1, МПК Е21В 43/34, Н05В 6/64, опубл. 27.06.2008]. Устройство содержит узел ввода СВЧ-энергии, расположенный с торца трубопровода, связанный с источником электромагнитных колебаний посредством СВЧ-тракта, узел ввода обрабатываемой смеси, расположенный на боковой стенке возле узла ввода СВЧ-энергии, отличающееся тем, что в узел ввода обрабатываемой смеси герметично установлены первый датчик температуры и блок измерения скорости потока, в выходном участке трубопровода вне зоны воздействия электромагнитного поля СВЧ также установлены второй датчик температуры, первый узел отбора обрабатываемой среды, соединяющий одновременно трубопровод с блоком измерения плотности, с блоком измерения теплоемкости, с блоком измерения теплопроводности, с блоком измерения диэлектрической проницаемости обрабатываемой среды, и установлен второй узел отбора, соединяющий одновременно блок измерения плотности, блок измерения теплоемкости, блок измерения теплопроводности, блок измерения диэлектрической проницаемости с трубопроводом, причем блок измерения плотности, блок измерения теплоемкости, блок измерения теплопроводности, блок измерения диэлектрической проницаемости, блок измерения температуры, блок измерения скорости потока соединены интерфейсами через ЭВМ с источником электромагнитных колебаний, при этом первый и второй датчики температуры соединены соответственно информационными проводами с блоком измерения температуры.

Недостатком данного устройства является невозможность транспортировки продукта по трубопроводу при использовании устройства, так как СВЧ-энергия подается через торец трубопровода. СВЧ-волна, введенная через торец волновода, заполненного средой с заданным тангенсом угла потерь на СВЧ, будет быстро затухать по мере удаления от места введения ее в трубопровод, что приведет к местному перегреву нефтепродуктов.

Известно устройство разогрева вязких диэлектрических продуктов при их транспортировке трубопроводами [RU 2439863 С1, МПК Н05В 6/64, опубл. 10.01.2012], содержащее источник микроволнового излучения, излучатели, волновод, коаксиально установленную внутри трубопровода трубу из радиопрозрачного материала, отличающееся тем, что на внутренней поверхности трубы из радиопрозрачного материала расположен волновод, выполненный в форме спиралевидной металлической полосы, на которой расположены на одинаковом друг от друга расстоянии, обеспечивающем беспрепятственное прохождение токов излучения, выполненные в виде щелей излучатели, источник микроволнового излучения соединен со спиралевидной полосой с излучателями через коаксиальный кабель. Данное устройство наиболее близко по технической сущности и принято за прототип.

Недостатком прототипа является наличие установленного внутри трубопровода излучателя, который ухудшает транспортировку продукта по трубопроводу. Излучатель соединен с источником микроволнового излучения при помощи коаксиального кабеля, проходящего через небольшое отверстие в трубопроводе. Такое исполнение устройства может привести к разгерметизации трубопровода. Также может произойти пробой напряжения от излучателя на стенку трубопровода. Все описанные выше недостатки могут привести к серьезным авариям и выходу из строя дорого технологического оборудования.

Задачей изобретения является создание системы обогрева трубопроводов при помощи электромагнитных микро- и радио волн, при осуществлении которой достигается технический результат, заключающийся уменьшении негативного влияния системы СВЧ-обогрева на эксплуатационные характеристики трубопровода, такие как герметичность, взрыво- и пожаробезопасность и т.д.

Указанный технический результат достигается тем, что система обогрева трубопроводов содержит источник электромагнитных микро- или радиоволн, волновод выполнен круглой или прямоугольной формы, который при помощи передающего тракта соединен одним концом с источником электромагнитных микро- или радиоволн, а другой конец замкнут, включение или отключение источника микроволнового излучения осуществляется системой управления, содержащей, по меньшей мере, один датчик температуры и блок системы управления.

На фиг. 1 - изображен контур системы обогрева трубопроводов, содержащий источник электромагнитного излучения, волновод и обогреваемый трубопровод.

На фиг. 2 - изображена простая структурная схема системы управления обогревом.

На фиг. 3 - изображен разрез круглого и прямоугольного волноводов.

Система обогрева трубопроводов содержит волновод 2 круглой или прямоугольной формы, замкнутый на одном из концов, устанавливаемый на внешнюю поверхность трубопровода 1 (фиг. 1, 3). Волновод 2 снаружи может быть покрыт изоляционным материалом, например термопластиком или фторополимером, для защиты от коррозии или механических повреждений. Длина волновода 2 зависит от параметров обогреваемого трубопровода 1, например длины. Толщина d стенки волновода 2 больше глубины δ проводящего скин-слоя (фиг. 3). Глубина δ скин-слоя зависит от частоты и удельной проводимости металла, из которого изготовлен волновод. Глубина δ скин-слоя [1] определяется по формуле (1):

где δ - глубина скин-слоя, мм; µ - магнитная проницаемость вещества, Гн/м; µ0 - магнитная постоянная, Гн/м; σ - удельная электрическая проводимость, См/м; f - частота микроволнового излучения, Гц.

К примеру, на частоте 2,45 ГГц глубина проникновения поля составляет от 1,3 мкм для меди и до 10 мкм для нержавеющей стали.

Источник 3 электромагнитных микро- или радиоволн на другом конце волновода 2 соединен с ним при помощи передающего тракта 4 (фиг. 1). Управление источником 3 электромагнитных микро- и радиоволн осуществляется системой управления, включающей в себя, по крайней мере, один датчик температуры 5, устанавливаемый на внешнюю поверхность трубопровода 1, блок управления 7, датчик температуры 6, устанавливаемый на внешнюю поверхность волновода 2 (фиг. 1, 2). Датчики температуры 5, 6 соединены с блоком управления 7, например кабелями или по радиосигналу. Таким образом, система управления включает в себя устройства, которые измеряют показания (датчики температуры 5, 6), устройство (блок управления 7), которое анализирует, включает или отключает источник 3 микроволнового излучения.

Система обогрева трубопроводов работает следующим образом.

При транспортировке продукта по трубопроводу 1 происходит потеря тепла через теплоизоляцию. Температура продукта уменьшается и при отрицательных температурах может понизиться до температуры кристаллизации, что приведет к закупорке трубопровода 1. В среднем для часто используемых материалов теплоизоляции, например минеральной ваты, и стандартных диаметров трубопровода тепловые потери составляют порядка 20-60 Вт/м. Датчик 5, установленный на поверхность трубопровода 1, передает сигнал в блок управления 7, который его анализирует и включает или отключает источник 3 электромагнитных микро- или радиоволн (фиг. 1, 2). При включении источника 3 электромагнитных микро- или радиоволн в волноводе 2 создается стоячая электромагнитная волна, так как электромагнитная микро- или радиоволна, отразившись от замкнутой стенки волновода 2, передается обратно к источнику 3 электромагнитных микро- и радиоволн. Из-за потерь энергии электромагнитной микро или радиоволны в стенках волновода 2 она постепенно затухает. Потери энергии нагревают волновод 2, от которого тепло передается трубопроводу, предотвращая кристаллизацию продукта. Так как глубина δ скин-слоя меньше толщины d стенки волновода 2, то снаружи он электрички нейтрален и его можно заземлить (фиг. 1, 3). Во избежание перегрева волновода 2 на его поверхность установлен датчик температуры 6, который передает сигнал в блок управления 7 и при увеличении температуры выше максимально допустимой отключает источник 3 электромагнитных микро- или радиоволн. Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет обогреть трубопровод, не нарушая его целостности.

Список использованных источников

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учеб. пособие в 10 т. - 2-е перераб. и доп. изд. - М.: Наука, 1982. - Т. VIII. Электродинамика сплошных сред. - 484 с.

Система обогрева трубопроводов, содержащая источник электромагнитных микро- или радиоволн, волновод, отличающаяся тем, что волновод выполнен круглой или прямоугольной формы, который при помощи передающего тракта соединен одним концом с источником электромагнитных микро- или радиоволн, а другой конец замкнут, включение или отключение источника микроволнового излучения осуществляется системой управления, содержащей, по меньшей мере, один датчик температуры и блок системы управления.
СИСТЕМА ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ
СИСТЕМА ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ
СИСТЕМА ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 186 items.
10.05.2018
№218.016.471f

Ковш для фронтального погрузчика с возможностью перекоса

Изобретение относится к машиностроению, а именно к ковшовым погрузчикам, в частности к ковшам погрузчиков. Ковш для фронтального погрузчика с возможностью перекоса состоит из кронштейна, крепежных зажимов, ковша, монтажной плиты, крепежной плиты, П-образного кронштейна. Две крепежные плиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650566
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.47b3

Способ исследования деформации материала

Изобретение относится к оптическим способам измерения деформаций в области исследования механических свойств материалов, в частности инструментальных сталей и твердых сплавов, путем приложения сжимающих статических нагрузок. В способе исследования деформаций материала полируют одну из боковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650746
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.47b7

Устройство для определения упругих постоянных малопластичных металлов и сплавов при повышенной температуре

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов оптическими средствами измерения путем приложения к ним сжимающих статических нагрузок. Устройство для определения упругих постоянных малопластичных металлов и сплавов при повышенной температуре содержит основание с неподвижной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650740
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.47e0

Устройство для определения упругих постоянных малопластичных металлов и сплавов при повышенной температуре

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов оптическими средствами измерения путем приложения к ним сжимающих статических нагрузок. Устройство содержит основание с неподвижной плитой и подвижную плиту. На основании установлены лазер, расположенные по ходу его излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650741
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.47f7

Устройство для определения упругих постоянных малопластичных металлов и сплавов при повышенной температуре

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов оптическими средствами измерения путем приложения к ним сжимающих статических нагрузок. Устройство содержит основание с неподвижной плитой и подвижную плиту. На основании установлены лазер, светоделитель и зеркало, с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650742
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.48fc

Способ получения синтез-газа

Изобретение относится к способу получения синтез-газа каталитической гидроконверсией диоксида углерода в присутствии водорода на специальном катализаторе, позволяющем получить синтез-газ по составу, подходящему для производства метанола. Способ осуществляется при температуре 300-350°C и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651195
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4a8b

Способ предупреждения языкообразования подошвенных вод в горизонтальной скважине малой протяженности

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и позволяет решить задачу предупреждения притока подошвенных вод в горизонтальном участке нефтедобывающей скважины малой протяженности. Способ предупреждения языкообразования подошвенных вод в горизонтальной скважине малой протяженности (до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651829
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4ac5

Способ разработки нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности, к способу разработки нефтяных месторождений на поздних стадиях разработки. Способ заключается в разработке нефтяной залежи с применением вертикальных скважин до достижения обводненности 80% с последующей перфорацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651851
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4df5

Несоосная 22-ступенчатая вально-планетарная коробка передач

Изобретение относится к вально-планетарным коробкам передач. В коробке передач на двух валах свободно установлены три пары шестерен прямого хода и два ряда шестерен заднего хода, трехзвенный планетарный механизм, шесть муфт переключения передач. Достигается расширение компоновочных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652485
Дата охранного документа: 26.04.2018
10.05.2018
№218.016.4e18

Несоосная 24-х ступенчатая вально-планетарная коробка передач 24 r8

Изобретение относится к механической коробке передач (МКП). На входе МКП на двух валах свободно установлены три пары шестерен, простой трехзвенный планетарный механизм, состоящий из водила с сателлитами, которые зацеплены с солнечной шестерней и эпициклическим колесом, 7 муфт переключения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652417
Дата охранного документа: 26.04.2018
Showing 81-88 of 88 items.
17.02.2019
№219.016.bbdc

Электронные часы-светильник

Изобретение относится к устройствам для отображения времени и может быть использовано в часовой промышленности. Сущность изобретения: электронные часы-светильник содержат корпус с циферблатом, источник питания, автономный источник питания, микроконтроллер, часы реального времени. По периметру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680132
Дата охранного документа: 15.02.2019
16.05.2019
№219.017.5201

Электрический подводный движитель

Изобретение относится к основным элементам судового оборудования и может быть использовано в качестве подводного движителя для их перемещения в жидких средах, например в речной или морской водах. Электрический подводный движитель содержит шихтованный сердечник статора из электротехнической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687397
Дата охранного документа: 13.05.2019
29.05.2019
№219.017.62c8

Энергоэффективный и надёжный электротехнический комплекс

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системе распределения и преобразования электроэнергии в качестве регулируемого электрического привода насосов кустов скважин, в том числе погружных электроцентробежных насосов, размещённых на одном кусте и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688143
Дата охранного документа: 20.05.2019
07.06.2019
№219.017.7550

Установка для исследования влияния эффекта морозного пучения грунта на заземляющий электрод

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для исследования влияния эффекта морозного пучения грунта на заземляющий электрод. Предложенная установка для исследования влияния эффекта морозного пучения грунта на заземляющий электрод содержит полый корпус. Внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690731
Дата охранного документа: 05.06.2019
02.10.2019
№219.017.cfe7

Магнитогидродинамический насос

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в снижении производительности насоса от изменения уровня высоты перекачиваемой жидкости внутри насоса в вертикальном положении и достижении приемлемых массогабаритных показателей. Магнитогидродинамический насос включает, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700575
Дата охранного документа: 18.09.2019
22.10.2019
№219.017.d8bb

Погружная установка для подъема пластовой жидкости

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть применено для подъема пластовой жидкости на поверхность. Погружная установка для подъема пластовой жидкости содержит хвостовик, оборудованный пакером, колонну насосно-компрессорных труб с установленными на ней последовательно сверху...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703577
Дата охранного документа: 21.10.2019
18.12.2019
№219.017.ee1e

Импульсный движитель для морских сред

Изобретение относится к основным элементам судового оборудования и может быть использовано в качестве подводного движителя для морских сред. Импульсный движитель для морских сред содержит по меньшей мере один корпус с каналом для впуска и выпуска воды, в котором установлены электроды для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709082
Дата охранного документа: 13.12.2019
29.07.2020
№220.018.38bb

Электротехнический комплекс для симметрирования однофазной нагрузки

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в снижении несимметрии токов системы электропитания однофазной нагрузки при неполном согласовании мощности нагрузки и балансирующего устройства симметрирующего комплекса и достигается тем, что электротехнический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727923
Дата охранного документа: 27.07.2020
+ добавить свой РИД