×
24.12.2019
219.017.f18d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана и устройство для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002709889
Дата охранного документа
23.12.2019
Аннотация: Изобретение относится к области криогенной техники, в частности холодильной техники, и может быть использовано для получения низкотемпературных теплоносителей на основе фенилалкана. Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана, в котором ациклический парафин смешивают с фенильным соединением, полученную смесь нагревают, добавляют катализатор алкилирования, алкилируют смесь и выделяют фенилалкан путем дистилляции, смесь ациклического парафина и фенильного соединения перед операцией нагрева подвергают ультразвуковому кавитационному эмульгированию на частоте ультразвукового поля в пределах 315-325 кГц, при этом в дальнейшем смесь нагревают до температуры 130-170°С, а объемную скорость подачи смеси в системе для непрерывности процесса приготовления теплоносителя выбирают исходя из того, чтобы суммарное время нагрева частиц алкилируемой смеси составляло не менее 60-90 минут. Устройство для непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана содержит емкость для ациклического парафина, емкость для фенильного соединения, смесители, нагреватель, реактор алкилирования, дистиллятор, емкость сбора фенилалкана, причем выходы емкостей для ациклического парафина и фенильного соединения соединены параллельно и подключены к каждому из смесителей, а выходы смесителей подключены к входу нагревателя, а выход нагревателя последовательно подключен к реактору алкилирования, дистиллятору, емкости сбора фенилалкана, при этом каждый смеситель выполнен в форме параллелепипеда и снабжен ультразвуковым кавитационным эмульгатором, состоящим из 8 синхронно действующих излучателей, установленных на пересечении ребер смесителя, работающих на частоте ультразвукового поля в пределах 315-325 кГц. Техническим результатом изобретения является уменьшение времени приготовления теплоносителя и снижение энергетических затрат. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области криогенной техники, в частности холодильной техники, и может быть использовано для получения теплоносителей, в том числе, низкотемпературных органических теплоносителей на основе фенилалкана.

Известен способ получения низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана, заключающийся в гидрировании стирола газообразным водородом в присутствии катализатора с последующим выделением целевых продуктов, причем гидрированию подвергают стирол или его производные из ряда α-метилстирол или инден, а в качестве катализатора используют наночастицы никеля, получаемые восстановлением хлорида никеля алюмогидридом лития in situ, при этом процесс проводят при атмосферном давлении водорода в среде тетрагидрофурана при температуре 50-60°С в течение 5-6 ч. (Патент РФ МПК С07С 15/073, B99Z 99/00, С07С 15/085, С07С 13/465, С07С 5/03 №2479563 от 23.03.2012 г.).

Недостатком данного способа является большая длительность процесса получения низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана.

Другим аналогом изобретения является способ получения низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана, заключающийся в том, что ациклический парафин смешивают с фенильным соединением, полученную смесь нагревают, добавляют катализатор алкилирования, алкилируют смесь и выделяют фенилалкан путем дистилляции, при этом нагрев смеси осуществляют при температуре 200°С и выдерживают смесь при данной температуре около 120 минут Устройство для реализации данного способа содержит емкость для ациклического парафина, емкость для фенильного соединения, смеситель, нагреватель, реактор алкилирования, дистиллятор, емкость сбора фенилалкана, причем выходы емкостей для ациклического парафина и фенильного соединения соединены параллельно и подключены к смесителю, а выходы нагревателя, последовательно подключены к реактору алкилирования, дистиллятору, емкости сбора фенилалкана (Патент РФ №2296734 МПК С07С 2/66, С07С 7/13, С07С 5/333, С10М 105/06 от 25.03.2002 г.).

Недостатком данного технического решения является низкое качество проведения операции смешивания, что увеличивает продолжительность всего процесса приготовления теплоносителя, уменьшая производительность системы в части выхода продукции (теплоносителя) в единицу времени при непрерывном цикле производства. Кроме того, сам процесс смешивания в прототипе осуществляется механическими мешалками, которые принципиально не могут, даже при длительном смешивании способствовать получению гомогенной смеси. Заметим, что сам процесс алкилирования в прототипе проводится при температуре около 200°С за 120 минут.

Еще одним аналогом предлагаемого технического решения является устройство для получения низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана, содержащее емкость для ациклического парафина, емкость для фенильного соединения, смеситель, нагреватель, реактор алкилирования, дистиллятор, емкость для сбора фенилалкана, причем выходы емкостей для ациклического парафина и фенильного соединения соединены параллельно и подключены к смесителю, а выходы нагревателя, последовательно подключены к реактору алкилирования, дистиллятору, емкости для сбора фенилалкана (см. патент RU 2296734 С2, опубликовано 10.04.2007).

Одним из недостатков прототипа является низкая эффективность непрерывного цикла операции алкилирования, связанная с тем, что выдержка раствора в нагретом состоянии происходит в нагревателе. Это увеличивает размеры емкости нагревателя и ведет к усложнению конструкции системы, а также замедлению непрерывного процесса производства теплоносителя. Кроме этого, введение в формулу способа операции кавитационного эмульгирования, а в формулу устройства кавитационного эмульгатора, предлагаемое в прототипе, является, по существу, лишь постановкой задачи. К тому же, известно, что кавитационные эмульгаторы являются широко известными устройствами, одной из основных характеристик которых является высокая эффективность эмульгирования и гомогенизации жидких сред (см., например, патент RU 83196 U1, опубликован 27.05.2009). С другой стороны, при правильном выборе режима и диапазона частот кавитационное эмульгирование позволяет получать высокодисперсные, практически однородные и химически чистые эмульсии. Механизм образования капель эмульсии под действием кавитации связан со следующими эффектами, сопровождающими кавитацию:

- увлечение и отрыв капелек жидкости кавитационным пузырьком, пульсирующим вблизи поверхности раздела двух фаз;

- распад на капли кумулятивных микроструй, образующихся при несимметричном сжатии кавитационных пузырьков.

Обычно в технологических процессах, аналогичных способу - прототипу, в качестве кавитационного эмульгатора используются гидродинамические эмульгаторы. Гидродинамический кавитационный эмульгатор позволяет обрабатывать большие объемы смеси, чем ультразвуковой эмульгатор, однако, качество приготовления эмульсии в ультразвуковом эмульгаторе выше, то есть, с помощью ультразвукового эмульгатора можно приготовить более тонкую эмульсию. Недостатком гидродинамических эмульгаторов является достаточно низкая частота кавитационного поля, воздействующего на компоненты смеси, что может способствовать снижению гомогенности получаемой смеси. В принципе, для приготовления смеси, в узле кавитационного эмульгирования возможно последовательное комплексное использование гидродинамических, а затем и ультразвуковых эмульгаторов. Это может обеспечить дальнейшее сокращение времени нагрева смеси и, следовательно, повысить производительность установок для приготовления теплоносителей. Ультразвуковые эмульгаторы создают весьма высокочастотное кавитационное звуковое поле вплоть до значений частот в несколько мГц. Такое поле быстро затухает в объеме смесителя, который при непрерывном цикле получения теплоносителя должен иметь значительный объем, сравнимый с объемом нагревателя. Эти объемы должны быть также сравнимы с объемом реактора алкилирования, чтобы обеспечивать выдержку смеси в нагревателе в течение 60-90 минут, а также и в других элементах системы непрерывного цикла (смесителе и реакторе). Мы остановимся на использовании ультразвукового эмульгатора поскольку, именно тщательное перемешивание исходных ингредиентов в кавитационном эмульгаторе, перед операцией алкилирования, позволяет проводить эту реакцию за более короткое время и при меньших расходах энергии. Кроме того, как известно, для начала процесса образования эмульсии необходимо определенное (иногда значительное) пороговое значение интенсивности механических колебаний в каждой точке объема смесителя (см., например, С.А. Недужий «Исследование процесса образования эмульсий, вызываемого действием звуковых и ультразвуковых колебаний», Акустический Журнал 1961, 7, 3, сс. 275-294). Это заставляет не только обеспечить равномерное распределение поля в объеме смесителя, но и создать условия для генерации в объеме смесителя высокоинтенсивного звука с интенсивностью, превышающей пороговое значение. По результатам экспериментов с компонентами теплоносителя в модельных условиях (малая камера смесителя), пороговое значение интенсивности звукового поля в объеме смесителя составило от 0.7 до 3.6 вт/см2 на частоте 315-325 кГц. Для оценок примем максимальное пороговое значение 4 вт/см2. Равномерное (диффузное) распределение поля на такой высокой частоте выполняется практически для любой реальной формы и объема смесителя. Создание же поля требуемой интенсивности в объеме смесителя кубической формы объема V с коэффициентом поглощения стенок 0.5 (это реально для таких высоких частот) одним излучателем соответствует нагрузке на источник 30V2/3 кВт акустической мощности, если ненаправленный источник расположен в объеме смесителя, 15V2/3 кВт - если источник размещен на стенке, 7.5V2/3 кВт - если источник размещен на ребре прямоугольного объема и, наконец, 3.75V2/3 кВт - если источник размещен в углу объема на пересечении ребер (см., например, Morse P.M., Ingard K.U. Theoretical Acoustics, Mc.Grow - Hill, New York 1968) Выбирая форму смесителя в виде прямоугольного параллелепипеда (например, куба) и устанавливая источники во всех восьми углах объема мы снизим нагрузку на один источник до 0.5V2/3 кВт, что при площади сечения волновода порядка 10 см2 составит порядка 40V2/3 вт/см2 на поверхности каждого излучателя. Кроме этого, при таких размерах сечения волновода источник приобретает дополнительную направленность, что дополнительно снижает нагрузку на источник в несколько раз до 8V2/3 вт/см2. Допуская для пьезокерамических источников звука нагрузку не более 1 вт/см2, приходим к оценке допустимого объема смесителя V2/3 ≤ 0.125 м2 или V ≤ 0.023 м3 или, другими словами, допустимый объем смесителя не должен превышать 230 литров. Учитывая, что производительность системы определяется наименьшим объемом узла, в данном случае одного смесителя, в котором смесь, находящаяся внагревателе выдерживается от 60 до 90 минут, то производительность системы (выход теплоносителя) не превысит 2-3 литров в минуту. Этого может оказаться недостаточным для практических нужд. Дальнейшее повышение производительности системы может быть достигнуто, например, введением нескольких параллельных смесителей соединенных с нагревателем.

Техническим результатом изобретения является уменьшение времени приготовления теплоносителя за счет повышения качества смешивания ациклического парафина и фенильного соединения и снижение энергетических затрат на ультразвуковое кавитационное эмульгирование смеси и на нагрев смеси при проведении реакции алкилирования.

Технический результат достигается за счет того, что в способе непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана, ациклический парафин смешивают с фенильным соединением, полученную смесь нагревают, добавляют катализатор алкилирования, алкилируют смесь и выделяют фенилалкан путем дистилляции, смесь ациклического парафина и фенильного соединения перед операцией нагрева подвергают ультразвуковому кавитационному эмульгированию на частоте поля в пределах 315-325 кГц, при этом в дальнейшем смесь нагревают до температуры 130-170°С, а объемную скорость подачи смеси в системе для непрерывности процесса приготовления теплоносителя выбирают исходя из того, чтобы суммарное время нагрева частиц алкилируемой смеси проходящих через нагреватель, составляло не менее 60-90 минут.

Устройство для непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана, содержит емкость для ациклического парафина, емкость для фенильного соединения, один или несколько параллельно соединенных смесителей, нагреватель, реактор алкилирования, дистиллятор, емкость сбора фенилалкана, причем выходы емкостей для ациклического парафина и фенильного соединения соединены параллельно и подключены к каждому из смесителей, а выходы смесителей соединены со входом нагревателя, причем выход нагревателя, последовательно подключен к реактору алкилирования, дистиллятору, емкости сбора фенилалкана, при этом смесители устройства выполнены в форме параллелепипедов и снабжены кавитационными эмульгаторами, состоящими из восьми синхронно действующих излучателей, установленных на пересечении ребер смесителя, работающих на частоте ультразвукового поля в пределах 315-325 кГц, причем температура в нагревателе устройства поддерживается в пределах 130-170°С, а объемную скорость смеси, протекающей через систему, в том числе через нагреватель устройства, для обеспечения непрерывности работы устройства выбирают согласно формуле в пределах

VΣ/90<v<VΣ/60,

где v - объемная скорость подачи смеси (м3/мин), a VΣ - суммарный объем смесителей в устройстве (м3).

Сущность изобретения поясняется чертежом (Рис. 1).

Устройство для непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана содержит емкость для ациклического парафина 1, емкость для фенильного соединения 2, смеситель (смесители) 3, нагреватель 4, реактор алкилирования 5, дистиллятор 6, емкость сбора фенилалкана 7, при этом выходы емкостей для ациклического парафина 1 и фенильного соединения 2 соединены параллельно и подключены к последовательно соединенным параллельно расположенным смесителям 3, а выходы смесителей 3 подключены к нагревателю 4, реактору алкилирования 5, дистиллятору 6, емкости для сбора фенилалкана 7, при этом каждый из смесителей 3 выполнен в форме параллелепипеда и снабжен кавитационным эмульгатором, состоящем из восьми синхронно действующих излучателей с волноводами 8, соединенных с генераторами 9 работающими на частоте в пределах 315-325 кГц, установленных на пересечении ребер смесителей 3.

Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана реализуется с помощью устройства следующим образом.

Ациклический парафин и фенильное соединение из емкостей 1 и 2, соответственно, подают в смесители 3. В смесителях 3 смесь компонент перемешивают путем ультразвуковой кавитационной эмульгации на частоте ультразвукового поля в пределах 315-325 кГц, при этом в дальнейшем смесь нагревают до температуры 130-170°С в нагревателе 4, а объемную скорость подачи смеси в системе для непрерывности процесса приготовления теплоносителя выбирают исходя из того, чтобы суммарное время нагрева частиц алкилируемой смеси составляло не менее 60-90 минут, затем нагретую смесь направляют в реактор алкилирования 5 и, далее, в дистиллятор 6 и емкость для сбора теплоносителя 7. В реакторе алкилирования 5 происходит добавление к нагретой и гомогенизированной смеси катализатора алкилирования, в результате чего осуществляется реакция алкилирования и выделение готового продукта в дистилляторе 7. Готовый продукт поступает в емкость сбора фенилалкана 8.


Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана и устройство для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-18 of 18 items.
05.07.2018
№218.016.6c6e

Способ определения структуры гидроакустического поля техногенных подводных объектов от вибраций корпуса

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения структуры ГАП, зависимостей ГАП от угла в пространстве и от расстояния до подводных объектов. Техническим результатом настоящего изобретения является: - возможность получения данных о структуре ГАП в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659891
Дата охранного документа: 04.07.2018
29.08.2018
№218.016.80bf

Способ подавления помехи множественного доступа в системе цифровой связи

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и предназначено для применения в приемных устройствах систем синхронной цифровой связи. Техническим результатом является повышение эффективности компенсации помехи множественного доступа (ПМД), а именно снижение уровня остаточной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665269
Дата охранного документа: 28.08.2018
13.02.2019
№219.016.b9a4

Способ приема цифровой информации в условиях межсимвольной интерференции

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и может быть использовано в приемных устройствах систем синхронной цифровой связи, работающих, в частности, в условиях многолучевого распространения. Техническим результатом является снижение вычислительных ресурсов. Способ содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679553
Дата охранного документа: 11.02.2019
02.10.2019
№219.017.cf73

Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и может быть использовано для применения в системах цифровой связи с шумоподобными сигналами (ШПС). Технический результат - обеспечение возможности распараллеливания операции кодирования и одномоментное определение всех бит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700657
Дата охранного документа: 18.09.2019
01.02.2020
№220.017.fc97

Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана, заключающемуся в том, что ациклический парафин смешивают с фенильным соединением, полученную смесь нагревают, добавляют катализатор алкилирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712456
Дата охранного документа: 29.01.2020
04.07.2020
№220.018.2f35

Многослойная звукоизолирующая конструкция

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для снижения уровня шума в судовых помещениях, а также в жилых и производственных помещениях за счет повышения уровня звукоизоляции конструкций, препятствующих проникновению шума в помещения, вызываемого вибрацией ограждающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725357
Дата охранного документа: 02.07.2020
03.06.2023
№223.018.76a3

Способ электроискрового нанесения покрытий и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способу и устройству для электроискрового нанесения покрытий на поверхность детали, используемых для получения износостойких, антикоррозийных и жаростойких покрытий на деталях и узлах машин. Способ включает обработку поверхности вибрирующим электродом, движущимся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740936
Дата охранного документа: 21.01.2021
19.06.2023
№223.018.8288

Способ акустической локализации узлов сети транспондеров для определения положения гибкой протяженной буксируемой антенны

Изобретение относится к области морской сейсморазведки и может быть использовано для определения местоположения узлов плотной акустической сети приемопередающих устройств по временным задержкам излучаемых и принимаемых ими сигналов в ограниченном временном интервале. Согласно заявленному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797156
Дата охранного документа: 31.05.2023
Showing 21-30 of 40 items.
13.01.2017
№217.015.7784

Акустическое устройство для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды

Акустическое устройство для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды содержит корпус с впускным отверстием и коллектором, систему обеспечивающих плавучесть поплавков, прикрепленных к корпусу кронштейнами, циркуляционный насос с патрубком, резервуар для сбора нефтепродуктов, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599630
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8994

Способ сейсмического мониторинга процесса освоения месторождения углеводородов на акваториях

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для уточнения строения месторождения углеводородов на акваториях и повышения эффективности процесса его освоения. Предложен способ сейсмического мониторинга процесса освоения месторождения углеводородов на акваториях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602735
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.89d8

Способ пассивного определения координат шумящего в море объекта

Изобретение относится к области гидроакустической техники и может быть использовано для решения задач пассивного определения координат шумящего в море объекта, а именно, дистанции, глубины и пеленга при распространении гидроакустических сигналов в море. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602732
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.ab97

Устройство для интенсификации перекачки тяжелых нефтей по трубопроводам

Изобретение может быть использовано для повышения эффективности перекачивания по трубопроводу тяжелых вязких нефтей и нефтепродуктов путем внешнего акустического воздействия на стенку трубопровода. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности перекачки нефти и упрощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612238
Дата охранного документа: 03.03.2017
25.08.2017
№217.015.af02

Чувствительный элемент для пьезокабельных бортовых гидроакустических антенн

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к гидроакустическим системам навигации подводных аппаратов, и может быть использовано при разработке бортовых гидроакустических антенн и гибких протяженных антенн в системах шумопеленгования надводных кораблей и подводных лодок, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610921
Дата охранного документа: 17.02.2017
20.01.2018
№218.016.1d6d

Автоматическое устройство для развертывания и свертывания донной антенны под водой и под ледовым покровом

Изобретение относится к области морской сейсморазведки районов, в том числе покрытых льдом, и может быть использовано при поиске полезных ископаемых, для уточнения строения месторождений углеводородов на морском шельфе, в том числе арктическом шельфе, и повышения эффективности процесса его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640896
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e6a

Устройство ультразвукового контроля состояния изделий

Использование: для обнаружения дефектов изделий. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковое устройство контроля состояния изделий, состоящее из генератора зондирующего импульса, соединенного с размещенным на поверхности изделия одним или несколькими излучающими акустическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640956
Дата охранного документа: 12.01.2018
10.05.2018
№218.016.452d

Комплекс для сейсморазведки в транзитных зонах на основе мультилинейной цифровой кабельной антенны

Изобретение относится к области гидро- и геоакустики и может быть использовано в транзитной зоне вода-суша в качестве цифровой кабельной антенны для проведения исследований, мониторинга и сейсморазведки месторождений углеводородов в транзитных зонах и обеспечения инженерно-геофизических работ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650097
Дата охранного документа: 06.04.2018
09.06.2018
№218.016.5b86

Способ определения структуры гидроакустического поля техногенных подводных объектов от вибраций корпуса под действием динамических сил

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения (уточнения) структуры гидроакустического поля (ГАП), в том числе - зависимостей ГАП от угла в пространстве и от расстояния до объекта. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655683
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5ba0

Способ определения структуры гидроакустического поля техногенных подводных объектов от воздушного шума внутри корпуса

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения структуры гидроакустического поля (ГАП), зависимостей ГАП от угла в пространстве и от расстояния до подводных объектов. Техническим результатом настоящего изобретения является: возможность получения данных о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655680
Дата охранного документа: 29.05.2018
+ добавить свой РИД