×
10.07.2013
216.012.54a8

СПОСОБ СЖАТИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002487275
Дата охранного документа
10.07.2013
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Способ сжатия газовой среды посредством, по меньшей мере, одной ступени сжатия с зонами впуска, сжатия и выпуска, образованными электродами со стороны впуска и выпуска и размещенного между ними, по меньшей мере, одного электрода-мембраны, выполненного в виде электропроводной подложки с пористой структурой и нанесенным на ее поверхность полимерным композиционным материалом, газонепроницаемым в нормальных условиях, с возможностью формирования зоны сжатия, включающий пропускание импульсного электрического тока заданной полярности через электрод со стороны зоны впуска газовой среды и электрод-мембрану с получением электрического поля, под действием которого полимерный композиционный материал электрод-мембраны переходит в состояние газопроницаемости с обеспечением переноса газовой среды в зону выпуска с повышением давления, при этом длительность пропускания импульса тока соответствует времени переноса газовой среды через электрод-мембрану. Данный способ сжатия газовой среды обеспечивает получение давления в широком диапазоне до 50 МПа и более с использованием автономных генераторов токов, а также токов промышленной частоты стандартных напряжений. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к компрессорной технике и может быть использовано в технологических процессах, связанных с подготовкой и транспортировкой газов по трубопроводам, и в других технологических процессах, требующих перепада давлений в рабочих зонах.

Известные на сегодняшний день способы получения газов высокого давления основаны на процессах механического воздействия на газовую среду в замкнутом пространстве и сопровождается повышением температуры. Для получения высокого давления применяется процесс многоступенчатого сжатия, при котором сжатие чередуется с промежуточным охлаждением. Поскольку конечное давление при сжатии газа зависит от условий теплообмена газа с окружающей средой, получение газов высокого давления сопряжено с ростом энергетических затрат и использованием достаточно габаритного и металлоемкого оборудования. При этом вид сжимаемой газовой среды требует соответствующих условий протекания процесса сжатия, что обусловило необходимость существования оборудования различных модификаций, в зависимости от их мощности, функционального назначения, особенностей конструкции, типа привода и других технических характеристик.

Изучение физических процессов, протекающих при взаимодействии электрических полей с газами и рядом полимерных композиционных материалов, например, полученных с использованием нанотехнологий, показывает, что при определенных параметрах электрического поля создаются условия, в которых полимерный материал становится способным пропускать газовую среду. Это свойство полимерного композиционного материала легло в основу способа создания давления газовой среды без механического воздействия на нее. Техническим результатом заявленного изобретения является снижение затрат, связанных с разработкой и эксплуатацией систем, использующих процессы, требующих создания перепада давления, упрощение конструкции устройств сжатия газовой среды, позволяющее сделать их более компактными и мобильными и расширить области применения.

Технический результат заявляемого решения достигается разработкой способа сжатия газовой среды посредством, по меньшей мере, одной ступени сжатия с зонами впуска, сжатия и выпуска газовой среды, образованными электродами со стороны впуска и выпуска и размещенного между ними, по меньшей мере, одного электрода-мембраны, выполненного в виде электропроводного основания (подложки) с пористой структурой и нанесенным на его (ее) поверхность полимерным композиционным газонепроницаемым материалом с возможностью формирования зоны сжатия, включающий пропускание импульсного электрического тока заданной полярности через электрод со стороны зоны подачи газовой среды и электрод-мембрану с получением электрического поля, под действием которого полимерный композиционный материал электрод-мембраны переходит в состояние газопроницаемости с обеспечением переноса газовой среды в зону выпуска с повышением давления, при этом длительность пропускания импульса тока соответствует времени переноса газовой среды через электрод-мембрану.

В предлагаемом способе сжатия газовой среды перенос газовой среды через электрод-мембрану осуществляют при напряженности электрического поля (5000-500000) В/м при пропускании импульсного электрического тока с частотой (1-20000000) Гц и плотностью тока на электродах и электрод-мембранах (5-300) А/м2.

В данном способе длительность пропускания импульса электрического тока при переносе массы газовой среды через электрод- мембрану определяют по формуле

где

ρ - удельное электрическое сопротивление материала подложки,

m - масса переносимой газовой среды,

Е - напряженность электрического поля,

S - площадь поверхности мембраны,

k=k0exp(-nρ), где k0 выбирается из интервала от 2·10-6ρ до 2·10-4ρ и n - экспериментальный коэффициент в интервале от -100 до +100,

при этом оптимальные результаты для различных видов переносимых газовых сред достигаются при длительности пропускания импульса электрического тока в интервале от 5 до 10 с.

Осуществление сжатия газовой среды по предложенному способу показано с использованием принципиальной схемы одноступенчатого устройства сжатия, представленного на фиг. 1. Принципиальная схема устройства сжатия включает два электрода 1 и 3, являющиеся торцовыми стенками, со штуцерами 4 и 5. Между ними установлена электрод-мембрана 2, которая формирует зону сжатия газовой среды. Пространства I и II между электрод-мембраной 2 и электродами 1 и 3 являются соответственно зоной впуска и зоной выпуска газовой среды. Электрод-мембрана 2 содержит основание (подложку) из электропроводного материала с пористой структурой, на которое нанесен полимерный композиционный материал, газонепроницаемый, например, в нормальных условиях. В качестве материала покрытия может быть выбран, например, материал на основе природных органических или синтетических полимеров. Основание (подложка) электрода имеет пористую структуру и может быть выполнено, например, в виде металлической сетки или углеродистой ткани. В одноступенчатом исполнении электрод 3 электрически связан с электрод-мембраной 2 посредством проводника 6.

При пропускании импульсного электрического тока, приложенного к электроду 1 и электроду 3 и от него к электрод-мембране 2, так что на электроде 1 отрицательный потенциал, а на электроде 3 - положительный, в зоне впуска I возникает электрическое поле соответствующей направленности, под действием которого полимерный композиционный газонепроницаемый материал электрод-мембраны становится способным пропускать газовую среду в зону выпуска II. В результате переноса газовой среды через электрод-мембрану 2 в зоне выпуска II давление газовой среды становится выше, чем в зоне впуска I: РII>PI. При этом в зоне впуска I создается разрежение и из внешнего пространства через штуцер 4 поступает (втягивается) газовая среда, а перенесенная газовая среда из зоны выпуска II выходит через штуцер 5 под давлением.

При наличии второй или больше ступеней, получаемых путем последовательной установки электрод-мембран 2′, 2′′, между ними образуются герметичные промежуточные зоны выпуска и впуска газовой среды II, III и IV (фиг.2). Электрод-мембраны 2, 2'' электрически связаны через одну с электродом 3 посредством проводников 6 и 6'. А электрод-мембрана 2′ электрически связана с электродом 1 проводником 7. При этом процесс переноса газовой среды через электрод-мембраны 2, 2′, 2′′ из зоны в зону (I→II, II→III и III→IV) осуществляется при последовательной смене полярности подводимого к ним импульсного тока так, что через предыдущую мембрану не допускается обратного переноса газовой среды, и создается направленный поток ее движения с повышением давления на каждой ступени сжатия.

Возможность протекания процесса переноса газовой среды через электрод-мембрану с повышением давления обеспечивается соответствующими параметрами пропускаемого через электроды импульсного электрического тока.

Электрическое поле, необходимое для протекания физических процессов переноса газовой среды через электрод-мембрану, создается при приложении тока частотой от 1 до 20000000 Гц и плотностью тока на электродах и электрод-мембранах от 5 до 300 А/м2. При любых соотношениях значений частоты и плотности тока, взятых из этих диапазонов, обеспечивается устойчивое протекание процесса переноса газовой среды без разрушения электрод-мембраны.

Работа в указанных интервалах изменения частоты и плотности тока дает возможность получения электрического поля с напряженностью до 500000 В/м, при этом процесс переноса газовой среды является активным при напряженности в диапазоне от 5000 до 500000 В/м, что достигается при пропускании тока с соответствующим диапазоном напряжения.

Процесс переноса газовой среды через полимерный композиционный материал при воздействии на них электрического поля напоминает процессы, протекающие в соответствии с законами Фарадея, но им не подчиняющиеся. При этом такой показатель процесса переноса, как электрохимический эквивалент k переноса вещества, определяющий массу переносимого вещества, в условиях физических процессов заявленного способа не является постоянной величиной, а зависит от свойств (химической природы) переносимой среды и полимерного композиционного материала электрод-мембраны. Для типовых газовых сред и используемых полимерных композиционных материалов электрод-мембраны была получена экспериментальная зависимость для расчета k=k0exp(-nρ), где экспериментально определен диапазон изменения коэффициента k0 от 2·10-6ρ до 2·10-4ρ [Ом·кг/В], в пределах которого обеспечивается эффективное протекание процесса переноса газовой среды через электрод-мембрану.

Время, необходимое для переноса через электрод-мембрану массы m газовой среды при известных удельном сопротивлении подложки электрод-мембраны ρ, напряженности электрического поля E и площади поверхности S электрод-мембраны, определяется по экспериментальной формуле

Ниже приведены примеры условий осуществления заявленного способа сжатия, газовой среды, которые только поясняют способ, но не ограничивают его.

Пример 1. При одноступенчатом сжатии в зону впуска подают газ - воздух с давлением Р0=1 атм. Через электроды и электрод-мембрану пропускают импульсный ток с плотностью тока I=10 А/м2 и частотой 1 Гц при напряжении U=100 В, создавая поле напряженностью E=25000 В/м. При использовании электрод-мембраны площадью 0,0007 м2 с подложкой из материала, удельное сопротивление которого ρ=0,1 Ом·м, время переноса массы m=0,01 кг (т.е. время пропускания импульса тока) составит

,

где экспериментальный коэффициент k=k0ехр(-nρ)≈5,7·10-6 (при k0=1,9·10-5, n=-11).

При подаче воздуха в зону впуска при давлении, равном атмосферному Р0=1 атм, давление Р на выходе в зоне выпуска будет 1,1 атм.

Пример 2. При одноступенчатом сжатии в зону впуска подают газ - воздух с давлением Р0=1 атм. Через электрод и электрод-мембрану с параметрами подложки из примера 1 пропускают импульсный ток с плотностью тока I=186 А/м2 и частотой 1 Гц при напряжении U=380 В, создавая поле с напряженностью E=950000 В/м. Время переноса, при соответствующих значениях k0 и n, составит t=10 сек. На выходе в зоне выпуска давление составляет Р=4,1 атм.

На практике расчет необходимых параметров процесса сжатия газовой среды, обеспечиваемых в пределах экспериментально установленного интервала изменения коэффициента n, проводится по специальной программе компьютерного комплекса.

Ниже показаны результаты использования заявленного способа, реализованного в лабораторных условиях, для разных видов полимерных композиционных материалов электрод-мембран и газов при питании устройства от источника электрического тока с напряжением от 100 до 380 В с частотой 1 Гц.

Электрод-мембрана №1, газ - воздух

№ п/п Напряжение, В Напряженность, В/м Ток, А Плотность тока, А/м2 Давление, атм Время, с
2 100 25000 0,007 10 1,1 10
3 150 37500 0,015 21 1,3 10
4 200 50000 0,030 42 1,75 10
5 250 62500 0,055 78,5 2,4 10
6 300 75000 0,080 114,3 3,0 10
7 380 87500 0,130 185,7 4,1 10

Мембрана №2, газ - метан, этан

№ п/п Напряжение, В Напряженность, В/м Ток, мА Плотность тока, А/м2 Давление, атм Время, с
2 100 25000 3 4,3 1,1 10
3 150 37500 5 7,1 1,5 10
4 200 50000 7 10 1,75 10
5 250 62500 18 25,7 2,6 10
6 300 75000 34 48,6 3,0 10
7 380 87500 81 115,7 4,1 10

Мембрана №3, газ - пропан

№ п/п Напряжение, В Напряженность, В/м Ток, мА Плотность тока, А/м2 Давление, атм Время, с
2 100 25000 51 78,6 1,6
3 150 37500 82 114,2 1,9 10
4 200 50000 101 150,0 2,1 10
5 250 62500 129 186,0 2,7 10
6 300 75000 161 228,5 3,4 10
7 380 87500 211 30,14 4,3 10

Электрод-мембрана №4, газ - диоксид углерода

№ п/п Напряжение, В Напряженность, В/м Ток, мА Плотность тока, А/м2 Давление, атм Время, с
1 20 5000 0,1 0,2 0,001 10
2 100 25000 15 21,5 1,1 10
3 150 37500 30 43,0 1,7 10
4 200 50000 55 78,6 1,9 10
5 250 62500 80 114,2 2,5 10
6 300 75000 105 150,0 3,4 10
7 350 87500 130 186,0 4,0 10

Данный способ сжатия газовой среды обеспечивает получение давления в широком диапазоне до 50 МПа и более, а также с использованием автономных генераторов токов, а также токов промышленной частоты стандартных напряжений.


СПОСОБ СЖАТИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ СЖАТИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ
СПОСОБ СЖАТИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
27.10.2013
№216.012.79b5

Травитель для титана

Изобретение предназначено для подготовки поверхности титана перед нанесением биоактивных покрытий на поверхность имплантата. Травитель для титановых имплантатов содержит фосфорную кислоту, окислитель и воду при следующих количественных соотношениях компонентов, мас.%: фосфорная кислота 23-65,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496819
Дата охранного документа: 27.10.2013
20.04.2014
№216.012.bc3d

Устройство и способ разделения газовой смеси

Изобретение относится к мембранной технике и может быть использовано для разделения и концентрирования газа, а также в нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. Устройство разделения газовой смеси, содержащее камеру разделяемой газовой смеси с каналом подачи газовой смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513917
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.12.2015
№216.013.9db6

Способ лечения замедленной консолидации, несрастающихся переломов трубчатых костей

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано для замедленной консолидации несрастающихся переломов трубчатых костей. Для этого используют имплантаты с кальций-фосфатным покрытием (КФП), сформированным из кальций-фосфатных глобул диаметром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572004
Дата охранного документа: 27.12.2015
13.01.2017
№217.015.8ac8

Способ получения биоактивного гидроксиапатита

Изобретение относится к медицине. Описан способ получения биоактивного гидроксиапатита, включающий очистку костей кипячением в растворе хлорида кальция концентрацией 5-50% масс. при температуре 105-130°C в течение 1-2 часов, затем растворяют костную ткань крупного рогатого скота в соляной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604411
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.bef9

Биоактивный композиционный материал для замещения костных дефектов и способ его получения

Изобретение относится к медицине и раскрывает биоактивный композиционный материал для замещения костных дефектов, а также способ получения такого материала. Композиционный материал обладает повышенной биосовместимостью с костной тканью, обеспечивает более качественную замену дефектов сложной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617050
Дата охранного документа: 19.04.2017
20.01.2018
№218.016.1e29

Способ получения концентрата ксенона и криптона из природного или попутного нефтяного газа

Изобретение относится к технологическим процессам получения инертных газов и может быть использовано для получения концентрата ксенона и криптона. Способ осуществляется путем подачи в реактор природного или попутного нефтяного газа, причем одновременно с природным или попутным газом в реактор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640785
Дата охранного документа: 11.01.2018
04.04.2018
№218.016.3027

Способ получения сорбционного материала

Изобретение относится к области сорбционных процессов и может быть использовано для создания сорбента для золотодобывающей и атомной промышленности, в частности для извлечения благородных, радиоактивных и редких металлов. Способ включает электрохимическую обработку в условиях поляризации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645131
Дата охранного документа: 15.02.2018
01.07.2018
№218.016.6982

Способ получения концентрированного раствора коллоидного серебра

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ получения концентрированного раствора коллоидного серебра, заключающийся в электрохимическом растворении серебра при начальном напряжении 10-12 В, плотности тока на электродах 45-62 А/мв течение от 4-8 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659381
Дата охранного документа: 29.06.2018
12.04.2019
№219.017.0b7c

Способ нанесения биоактивного покрытия на титановые имплантаты

Изобретение относится к медицинской технике и раскрывает способ нанесения биоактивного покрытия на титановые имплантаты. Способ характеризуется тем, что готовят раствор для покрытия, представляющий собой электролит, содержащий ортофосфорную кислоту, биоактивный гидроксиапатит, нанодисперсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684617
Дата охранного документа: 10.04.2019
19.04.2019
№219.017.1cb4

Способ получения концентрата ксенона и криптона

Изобретение относится к технологическим процессам получения инертных газов и может быть использовано для получения концентрата ксенона и криптона из природного газа, в том числе из попутного нефтяного газа и угольного газа. Способ осуществляется путем подачи в реактор одновременно природного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685138
Дата охранного документа: 16.04.2019
Показаны записи 1-10 из 11.
20.04.2014
№216.012.bc3d

Устройство и способ разделения газовой смеси

Изобретение относится к мембранной технике и может быть использовано для разделения и концентрирования газа, а также в нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. Устройство разделения газовой смеси, содержащее камеру разделяемой газовой смеси с каналом подачи газовой смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513917
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.12.2015
№216.013.9db6

Способ лечения замедленной консолидации, несрастающихся переломов трубчатых костей

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано для замедленной консолидации несрастающихся переломов трубчатых костей. Для этого используют имплантаты с кальций-фосфатным покрытием (КФП), сформированным из кальций-фосфатных глобул диаметром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572004
Дата охранного документа: 27.12.2015
13.01.2017
№217.015.8ac8

Способ получения биоактивного гидроксиапатита

Изобретение относится к медицине. Описан способ получения биоактивного гидроксиапатита, включающий очистку костей кипячением в растворе хлорида кальция концентрацией 5-50% масс. при температуре 105-130°C в течение 1-2 часов, затем растворяют костную ткань крупного рогатого скота в соляной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604411
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.bef9

Биоактивный композиционный материал для замещения костных дефектов и способ его получения

Изобретение относится к медицине и раскрывает биоактивный композиционный материал для замещения костных дефектов, а также способ получения такого материала. Композиционный материал обладает повышенной биосовместимостью с костной тканью, обеспечивает более качественную замену дефектов сложной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617050
Дата охранного документа: 19.04.2017
20.01.2018
№218.016.1e29

Способ получения концентрата ксенона и криптона из природного или попутного нефтяного газа

Изобретение относится к технологическим процессам получения инертных газов и может быть использовано для получения концентрата ксенона и криптона. Способ осуществляется путем подачи в реактор природного или попутного нефтяного газа, причем одновременно с природным или попутным газом в реактор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640785
Дата охранного документа: 11.01.2018
04.04.2018
№218.016.3027

Способ получения сорбционного материала

Изобретение относится к области сорбционных процессов и может быть использовано для создания сорбента для золотодобывающей и атомной промышленности, в частности для извлечения благородных, радиоактивных и редких металлов. Способ включает электрохимическую обработку в условиях поляризации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645131
Дата охранного документа: 15.02.2018
01.07.2018
№218.016.6982

Способ получения концентрированного раствора коллоидного серебра

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ получения концентрированного раствора коллоидного серебра, заключающийся в электрохимическом растворении серебра при начальном напряжении 10-12 В, плотности тока на электродах 45-62 А/мв течение от 4-8 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659381
Дата охранного документа: 29.06.2018
11.03.2019
№219.016.db47

Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов

Изобретение относится к пакетной насадке для тепло- и массообменных колонных аппаратов, используемой для осуществления процессов абсорбции, десорбции, ректификации, мокрого пылеулавливания в химической, нефтехимической, металлургической, энергетической и других отраслях промышленности. Пакетная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416461
Дата охранного документа: 20.04.2011
12.04.2019
№219.017.0b7c

Способ нанесения биоактивного покрытия на титановые имплантаты

Изобретение относится к медицинской технике и раскрывает способ нанесения биоактивного покрытия на титановые имплантаты. Способ характеризуется тем, что готовят раствор для покрытия, представляющий собой электролит, содержащий ортофосфорную кислоту, биоактивный гидроксиапатит, нанодисперсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684617
Дата охранного документа: 10.04.2019
19.04.2019
№219.017.1cb4

Способ получения концентрата ксенона и криптона

Изобретение относится к технологическим процессам получения инертных газов и может быть использовано для получения концентрата ксенона и криптона из природного газа, в том числе из попутного нефтяного газа и угольного газа. Способ осуществляется путем подачи в реактор одновременно природного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685138
Дата охранного документа: 16.04.2019
+ добавить свой РИД