×
13.01.2017
217.015.9142

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ ИЗ ВОЗДУХА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам получения технических газов из воздуха. Способ получения технических газов из воздуха включает генератор пневматической энергии, соединенный с газоразделительной установкой. Генератор пневматической энергии выполняют в виде гидроагрегата, установленного в створе природного или техногенного водотока. На гидроагрегат, имеющий подвижные в радиальном направлении стенки в виде мембран, устанавливают камеры сжатия воздуха, рабочие органы которых приводят в возвратно-поступательное движение энергией периодического гидравлического удара. Сжатый атмосферный воздух из генератора пневматической энергии собирают в ресивере, сглаживающем пульсации давления, далее после очистки и осушки подают в установку разделения воздуха, выделенный технический газ направляют потребителю. Изобретение позволяет снизить себестоимость получения технических газов за счет использования гидравлической энергии природных и техногенных водотоков для генерации пневматической энергии, необходимой для работы газоразделительных установок различного типа. 1 ил.

Изобретение относится к получению технических газов (кислорода, азота и др. газов) из воздуха путем использования генераторов пневматической энергии, соединенных с газоразделительным оборудованием. Технические газы широко используются практически во всех отраслях промышленности и потребление их в мире постоянно растет.

Известен криогенный способ разделения атмосферного воздуха на компоненты [RU 2147107 С1, МПК 7 F25J 3/04, опубл. 27.03.2000]. Недостатками данного способа являются большие капитальные и энергетические затраты при его реализации.

Существует мембранный способ получения технических газов из воздуха [RU 2035981 С1, МПК6 B01D 61/00, B01D 63/00, опубл. 27.05.1995]. К недостаткам мембранного метода разделения газов следует отнести наличие газовых примесей в конечном продукте, то есть недостаточную чистоту получения технических газов кислорода или азота на выходе из газоразделительных установок.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ разделения газообразных смесей (атмосферного воздуха) методом адсорбции [Method and apparatus for fractionating gaseous mixtures by adsorption, US 2944627, опубл. 12.07.1960]. Недостатком данного способа является применение воздушных компрессоров с приводом от электродвигателей или двигателей внутреннего сгорания для генерации пневматической энергии, необходимой в процессе разделения атмосферного воздуха на компоненты в газоразделительных установках. Использование такого привода воздушных компрессоров, генерирующих пневматическую энергию, делает себестоимость получения технических газов из воздуха крайне высокой.

Технической задачей, стоящей перед данным изобретением, является создание несложного способа получения технических газов с использованием возобновляемых источников энергии, позволяющего производить технические газы из атмосферного воздуха с низкой себестоимостью. В качестве возобновляемых источников энергии могут быть использованы многочисленные в мире низконапорные водотоки природного или техногенного происхождения.

Согласно изобретению техническая задача решается следующим образом. Способ получения технических газов из воздуха включает генератор пневматической энергии, соединенный с газоразделительной установкой. Генератор пневматической энергии выполняют в виде гидроагрегата, состоящего из водовода, камер сжатия воздуха и ударных клапанов. Водовод гидроагрегата выполняют с подвижными в радиальном направлении стенками (мембранами), над которыми устанавливают сфероидальные камеры сжатия воздуха. На конце водовода гидроагрегата устанавливают ударные клапаны для инициирования в водоводе автоматического периодического гидравлического удара [Овсепян В.М. Гидравлический таран и таранные установки. - М.: Машиностроение. 1968. - 124 с.].

Способ получения технических газов из воздуха (см. чертеж) реализуется следующим образом. Генератор пневматической энергии выполняют в виде гидроагрегата, преобразующего кинетическую энергию потока воды сначала в потенциальную энергию гидравлического удара, а затем в энергию сжатого воздуха. Гидроагрегат состоит из водовода 1, ударных клапанов 2, подвижных в радиальном направлении стенок водовода (мембран), являющихся рабочими органами сфероидальных камер сжатия 3, снабженных всасывающими и нагнетательными патрубками с обратными клапанами. За счет энергии гидравлического удара происходит возвратно-поступательное движение рабочих органов камер сжатия 3, вследствие чего происходит всасывание в полость камер 3 воздуха через всасывающие патрубки 4, его последующее сжатие и выталкивание в нагнетательную линию 5. Сжатый воздух поступает в ресивер 6, предназначенный для сглаживания (демпфирования) пульсационных давлений, снабженный устройствами для сброса конденсата 7, манометрами 8, предохранительными клапанами давления 9. Из ресивера 6 сжатый воздух поступает в блок подготовки 10, который может включать фильтры грубой и тонкой очистки, осушители газа, и далее в газоразделительный адсорбционный блок 12. В блоке подготовки 10 предусмотрен дополнительный слив образующегося в процессе работы конденсата 11. Газоразделительный блок включает в себя кратное двум количество параллельно работающих адсорберов 13 с обвязкой запорно-регулирующими устройствами, заполненных адсорбентом, для поглощения определенного газа из состава воздуха. При этом функцией каждого первого адсорбера является производство требуемой фракции из газовой воздушной смеси - кислорода или азота (далее технического газа). В то же время функцией каждого второго адсорбера является регенерация адсорбента, сброс давления и выпуск поглощенного ранее газа через линию 14. Произведенный в адсорбционном газоразделительном блоке 12 технический газ поступает в буферную емкость 15, которая может быть выполнена в виде ресивера, откуда направляется непосредственно на нужды потребителя по линии 16 или дополнительным компрессором высокого давления 17 дожимается до давления 150 атмосфер и направляется по линии 18 для его последующей закачки в баллоны.

В предложенном способе производства технических газов из атмосферного воздуха пневматическая энергия (энергия сжатого атмосферного воздуха), необходимая для получения технических газов в газоразделительной установке, генерируется путем преобразования кинетической энергии воды, движущейся в водоводе 1, сначала в потенциальную энергию упругой деформации воды и стенок водовода при резком автоматическом закрытии ударных клапанов 2, а затем в энергию сжатого воздуха. Под действием потенциальной энергии совершается механическая работа по радиальному возвратно-поступательному перемещению подвижных частей стенок водовода (мембран), являющихся рабочими органами сфероидальных камер сжатия 3, вследствие которой происходит всасывание, сжатие и последующее выталкивание подаваемого к камерам сжатия воздуха в газоразделительную установку 12.

В предложенном способе кинетическая энергия начинает накапливаться в водоводе гидроагрегата при открытии ударных клапанов 2, работающих автоматически за счет энергии потока воды. Количество кинетической энергии и время ее накопления в водоводе гидроагрегата зависят от массы воды, то есть от геометрических размеров водовода. Известно, что масса является мерой инерции. Поэтому при увеличении длины водовода, при неизменных размерах его поперечного сечения, потребуется больший промежуток времени для накопления энергии, но при этом будет и большая отдача энергии. Накопление кинетической энергии происходит при возрастании скорости движения воды от нуля до значения, соответствующего установившемуся движению жидкости в водоводе 1 с известными значениями гидравлических сопротивлений и напора на входе в водовод 1 при открытых ударных клапанах 2. Количеством ударных клапанов 2 регулируются гидравлические сопротивления в водоводе 1. Размеры гидроагрегата, площадь и радиальный ход подвижных стенок водовода (мембран), а также их количество выбирают исходя из гидрологических параметров природных или техногенных водотоков. Количество гидроагрегатов, установленных в створе водотока, также выбирают согласно гидрологическим параметрам природного или техногенного водотока. Водоводы 1 устанавливают в створе водотока параллельно скорости движения жидкости в нем. Срабатывание автоматических ударных клапанов всех установленных в створе водотока гидроагрегатов осуществляют не одновременно, а со сдвигом во времени, обеспечивая непрерывность накопления энергии, первичное сглаживание пульсационных воздействий и устранение неравномерности в подаче сжатой газовой смеси (воздуха) на газоразделительную установку. Кроме того, параллельно установленные друг другу гидроагрегаты в створе водотока являются для последнего гидравлическими сопротивлениями, поэтому создают перед собой необходимый подпор для работы гидроагрегатов генераторов пневматической энергии. В случае недостаточности этого подпора при малом продольном уклоне водотока в его створе сооружают дополнительный водослив, обеспечивающий необходимый подпор воды перед гидроагрегатом.

Заявленное техническое решение позволяет преобразовывать практически даровую гидравлическую энергию многочисленных в мире низконапорных природных и техногенных водотоков в пневматическую энергию, необходимую для работы газоразделительных установок, и снизить, таким образом, эксплуатационные затраты на производство технических газов из воздуха.

Способ получения технических газов из воздуха, включающий генератор пневматической энергии, соединенный с газоразделительной установкой, отличающийся тем, что генератор пневматической энергии выполняют в виде гидроагрегата, размещают гидроагрегат в створе водотока с обеспечением подпора воды перед ним параллельно скорости движения жидкости в водотоке, устанавливают на гидроагрегате, имеющем подвижные в радиальном направлении стенки в виде мембран, сфероидальные камеры сжатия воздуха, инициируют периодический гидравлический удар в гидроагрегате, приводят в возвратно-поступательное движение мембраны камер сжатия воздуха, подают сжатый воздух в ресивер для сглаживания пульсаций давления с последующим направлением его на блок очистки и осушки воздуха, после чего сжатый воздух подают на адсорбционную установку разделения воздуха, выделяют в ней необходимый технический газ, собирают в буферной емкости, затем подают газ непосредственно потребителю или дожимают его с последующей закачкой в баллоны.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ ИЗ ВОЗДУХА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-29 of 29 items.
26.08.2017
№217.015.e828

Конструкция основания для строительства водопропускных труб промысловых автомобильных дорог и дорог с низкой интенсивностью движения, проходящих по болотистой местности

Изобретение относится к области строительства, а именно к строительству оснований искусственных сооружений на промысловых автомобильных дорогах или на дорогах с низкой интенсивностью движения, проходящих по болотистой местности. Конструкция основания для строительства водопропускных труб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627342
Дата охранного документа: 07.08.2017
29.12.2017
№217.015.fdc2

Способ улучшения водно-физических свойств нейтральных солонцов при внесении карналлита

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к мелиорации солонцовых почв. Осуществляют внесение измельченного мелиоранта карналлита дозой, которую определяют по порогу фильтрационной способности, и заделывание его в почву. Порог фильтрационной способности определяют по трубке с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638321
Дата охранного документа: 13.12.2017
19.01.2018
№218.016.077b

Способ получения воды из воздуха

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды питьевого качества из влаги окружающего морского атмосферного воздуха. Способ получения воды включает использование генераторов энергии сжатого воздуха, охлаждение потока сжатого воздуха после генераторов в конденсаторах с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631469
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.07c9

Способ улучшения водно-физических свойств нейтральных солонцов при внесении твердого осадка водопроводных очистных сооружений

Способ мелиорации солонцов нейтрального типа засоления включает внесение мелиоранта-коагулятора, представляющего твердый осадок водопроводных очистных сооружений, и заделывание его в почву. Твердый осадок представляет собой осадок от очистки поверхностных и артезианских вод с содержанием солей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631468
Дата охранного документа: 22.09.2017
13.02.2018
№218.016.23b2

Способ возведения земляного полотна с лежневой опорной обоймой на торфяных грунтах

Изобретение относится к области строительства автомобильных дорог и может быть использовано для повышения несущей способности и устойчивости земляного полотна автомобильных дорог на слабом болотистом основании. Способ возведения земляного полотна с лежневой опорной обоймой на торфяных грунтах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642601
Дата охранного документа: 25.01.2018
10.05.2018
№218.016.46e2

Способ определения дозы мелиоранта-коагулянта для солонцовых почв по порогу фильтрации

Изобретение относится к области мелиорации и рекультивации солонцовых почв, буровых шламов и засоленных грунтов. В способе определяют дозу мелиоранта-коагулянта для солонцовых почв по порогу фильтрации. В стеклянные трубки емкостью 250 мл вносят по 40 г подготовленной солонцовой почвы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650565
Дата охранного документа: 16.04.2018
31.07.2020
№220.018.3ab9

Резьбовое замковое коническое соединение бурильных труб и способ увеличения его несущей способности и ресурса работы

Изобретение относится к изделиям нефтяного машиностроения и может быть использовано при бурении глубоких нефтяных и газовых скважин, в том числе с горизонтальными участками их стволов. Резьбовое замковое коническое соединение бурильных труб включает объединенные совпадающей осью вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728105
Дата охранного документа: 28.07.2020
15.05.2023
№223.018.5751

Способ опреснения морской воды

Изобретение может быть использовано для сельскохозяйственного, промышленного и бытового водоснабжения. В способе опреснения морской воды используют пониженное гидростатическое давление столба воды в акватории. Для достижения давления, необходимого при опреснении морской воды, используют насос...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770360
Дата охранного документа: 15.04.2022
15.05.2023
№223.018.5897

Способ контроля механических напряжений в стальных конструкциях магнитоупругим методом

Изобретение относится к области неразрушающих методов контроля механических напряжений в конструкциях из стали. Способ контроля механических напряжений в стальных конструкциях магнитоупругим методом содержит этапы, на которых осуществляют измерение и учет величины магнитоупругой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764001
Дата охранного документа: 12.01.2022
Showing 31-37 of 37 items.
20.12.2018
№218.016.a9cd

Способ получения воды из воздуха

Изобретение относится к способам автономного получения чистой пресной воды из воздуха, путем испарения воды и конденсации паровоздушной смеси. Осуществляют формирование потока паровоздушной смеси и осаждение водяных паров в конденсаторах с отбором пресной воды. Для формирования потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675486
Дата охранного документа: 19.12.2018
22.12.2019
№219.017.f104

Способ опреснения морской воды

Изобретение относится к способам автономного получения чистой пресной воды, путем испарения морской воды и конденсации паровоздушной смеси. Способ состоит в насыщении атмосферного воздуха водяными парами в испарителях, формировании паровоздушного потока нагнетателями, подаче насыщенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709665
Дата охранного документа: 19.12.2019
08.08.2020
№220.018.3de3

Способ получения воды из воздуха

Изобретение относится к области водоснабжения. Способ состоит в насыщении атмосферного воздуха водяными парами, подаче паровоздушной смеси в конденсаторы и отборе влаги. Для принудительного насыщения воздуха влагой и осаждения влаги в конденсаторах под давлением используют энергию сжатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729408
Дата охранного документа: 06.08.2020
14.05.2023
№223.018.56d5

Способ опреснения морской воды

Изобретение относится к области автономного получения чистой пресной воды. Способ состоит в насыщении атмосферного воздуха водяными парами в испарителях, подаче паровоздушной смеси в конденсаторы и отборе влаги. Насыщение атмосферного воздуха водяными парами в испарителях осуществляют при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732929
Дата охранного документа: 24.09.2020
14.05.2023
№223.018.56e0

Способ опреснения морской воды с попутным извлечением соли

Изобретение относится к области водоснабжения. Способ состоит в принудительном насыщении атмосферного воздуха водяными парами в испарителях, подаче паровоздушной смеси в конденсаторы и отборе влаги. Холодную морскую воду подают в испарители с прозрачной поверхностью дозирующими насосами из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732606
Дата охранного документа: 21.09.2020
15.05.2023
№223.018.5751

Способ опреснения морской воды

Изобретение может быть использовано для сельскохозяйственного, промышленного и бытового водоснабжения. В способе опреснения морской воды используют пониженное гидростатическое давление столба воды в акватории. Для достижения давления, необходимого при опреснении морской воды, используют насос...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770360
Дата охранного документа: 15.04.2022
16.05.2023
№223.018.621a

Способ получения пресной воды

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды, и может быть использовано для питьевого водоснабжения, а также для бытовых и хозяйственных нужд. Способ получения пресной воды включает насыщение воздуха водяными парами, формирование паровоздушного потока нагнетателями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780743
Дата охранного документа: 30.09.2022
+ добавить свой РИД