×
27.07.2013
216.012.5916

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СЕПАРАЦИИ НИЗКОКИПЯЩЕГО КОМПОНЕНТА ИЗ СМЕСИ ПАРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к нефтяной, газовой отраслям промышленности и может быть использована при разделении углеводородных смесей и сжиженных газов. Согласно способу сепарации низкокипящего компонента из смеси паров смесь подают в состоянии пароконденсата и закручивают внутри вертикальной трубы так, что устанавливается противоточное движение закрученных потоков фаз. При этом конденсат стекает вниз и выходит из трубы по ее внутренней поверхности, обогащаясь высококипящим компонентом, а пар поднимается вверх и выходит из трубы в приосевой области, обогащаясь низкокипящим компонентом. Смесь подают тангенциально и вверх в нижнюю часть трубы, а внутреннюю поверхность трубы охлаждают для образования на ней конденсата - флегмы. Температуру внутренней части трубы поддерживают таким образом, чтобы температура пара - целевого продукта - на выходе из трубы в приосевой области приближалась вплоть до совпадения к температуре кипения низкокипящего компонента. Устройство для сепарации низкокипящего компонента из смеси паров содержит вертикально расположенную цилиндрическую трубу с прилегающими верхним и нижним торцами, патрубок вывода газа в верхнем торце, средство для вывода жидкости в нижнем торце и средства тангенциальной подачи смеси внутрь трубы. Цилиндрическая труба заключена в соосную трубу большего диаметра с образованием проточного кольцевого канала, ограниченного верхним и нижним торцами, по которому может циркулировать теплоноситель. Средства тангенциальной подачи смеси выполнены в виде торцевого завихрителя в нижнем торце внутренней цилиндрической трубы. Средство для вывода жидкости представляет собой зазор между внутренней цилиндрической трубой и завихрителем. В проточном кольцевом канале и в патрубке вывода газа в верхнем торце внутренней цилиндрической трубы установлены средства контроля температуры, например термометры. На входе теплоносителя в кольцевой канал установлен регулятор расхода теплоносителя, например регулирующий вентиль. Техническим результатом является высокая степень чистоты выделяемого низкокипящего компонента за счет поддержания температуры пара на выходе вблизи точки кипения низкокипящего компонента. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр., 1 табл.

Изобретение относится к нефтяной, газовой отраслям промышленности и может быть использовано при разделении углеводородных смесей и сжиженных газов.

При разделении смесей паров хорошо себя зарекомендовали известные ректификационные колонны, в которых для повышения эффективности разделения организован противоток жидкой и газообразной фаз, и за счет разнообразных насадок сильно развита поверхность контакта этих фаз. Недостатками ректификационных колонн являются большие габариты и высокая металлоемкость.

Известно изобретение «Способ очистки газов от газового конденсата и устройство для его осуществления» [RU 2139751, 26.11.1997, B01D 53/14, B01D 45/12, F25B 43/00], согласно которому поток очищаемого газа при температуре ниже температуры конденсации конденсируемого компонента закручивают в вихревой трубе с одновременной конденсацией в ней. Далее при встречном движении потоков газа и жидкости происходит абсорбция газового конденсата жидким компонентом. Изобретение, за счет высокой эффективности разделения в закрученных потоках, снижает габариты и металлоемкость аппаратов для процесса сепарации жидкой фазы, однако не ставит целью достаточную чистоту газа, содержащего низкокипящие компоненты.

Наиболее близким к заявляемым способу сепарации низкокипящего компонента из смеси паров и устройству для его осуществления является изобретение «Multistage Fluid Separation Assemmly and Method» [US 2005/0115273 A1, 02,06.2005, C02F 1/22, B01D 9/04, F25J 1/00, B01D 19/00]. Согласно этому изобретению, на одной из стадий процесса отделения низкокипящего газа от высококипящих компонентов в жидкой фазе смесь компонентов подают с закруткой внутрь участка цилиндрической трубы. При этом жидкость стекает вниз по внутренней стенке трубы, а газ подымается вверх в ее приосевой области. Для этого в устройстве, представляющем собой вертикальный участок цилиндрической трубы с двумя торцами, верхним и нижним, предусмотрен кольцевой канал для выхода жидкости в нижнем торце и патрубок для выхода газа в приосевой области на верхнем торце. Предусмотрены также патрубки для тангенциальной подачи смеси внутрь трубы. При взаимодействии фаз в противотоке жидкость обогащается высококипящими компонентами, а газ обогащается низкокипящими компонентами. Кроме этого, согласно способу, закрутку газа и жидкости осуществляют в противоположных направлениях. Тем самым за счет интенсивного противотока обеспечивается высокая эффективность процесса разделения.

Недостатком предложенного способа является проблематичность осуществления в реальном аппарате противоположно направленного вращения фаз, а также недостаточная чистота отделения низкокипящего компонента, поскольку температура процесса разделения в приведенных способе и устройстве не контролируется.

Задачей заявляемого изобретения является создание способа сепарации низкокипящего компонента из смеси паров, обеспечивающего близкую к предельной чистоту низкокипящего компонента на выходе, и компактного одномодульного устройства для осуществления способа.

Согласно изобретению, способ сепарации низкокипящего компонента из смеси паров включает подачу смеси тангенциально и вверх в нижнюю часть трубы в состоянии пароконденсата, закручивание потока внутри вертикальной трубы так, что устанавливается противоточное движение закрученных потоков фаз, при этом конденсат (флегма) стекает вниз и выходит из трубы по ее внутренней поверхности, обогащаясь высококипящим компонентом, а пар поднимается вверх и выходит из трубы в приосевой области, обогащаясь низкокипящим компонентом, охлаждение внутренней поверхности трубы для образования на ней конденсата (флегмы), и поддержание температуры внутренней поверхности трубы таким образом, чтобы температура пара (целевого продукта) на выходе из трубы в приосевой области приближалась вплоть до совпадения к температуре кипения низкокипящего компонента.

Эффективность процесса достигается, во-первых, за счет легко осуществимого вертикального противотока фаз, во-вторых, за счет развитой поверхности контакта, которая из-за неустойчивости границы раздела фаз (слой смешения всегда неустойчив) непрерывно обновляется, и, в-третьих, за счет контроля температуры процесса. Согласно предложенному способу температура газа в верхней точке сепаратора поддерживается, насколько это возможно, вблизи температуры кипения низкокипящего компонента. Чем ниже температура на выходе низкокипящего компонента, тем большее количество высококипящего компонента сможет уйти в жидкую фазу при хорошо развитой поверхности контакта и высокой скорости относительного движения фаз. С другой стороны, если эта температура окажется ниже точки кипения низкокипящего компонента, то увеличиваются потери целевого продукта в жидкую фазу.

Согласно изобретению, устройство (сепаратор) сепарации низкокипящего компонента из смеси паров содержит вертикально расположенную цилиндрическую трубу с прилегающими верхним и нижним торцами, патрубок вывода газа в верхнем торце, средство вывода жидкости в нижнем торце и средства тангенциальной подачи смеси внутрь трубы. Цилиндрическая труба заключена в соосную трубу большего диаметра с образованием проточного кольцевого канала, ограниченного верхним и нижним торцами, по которому может циркулировать теплоноситель. Средства тангенциальной подачи смеси выполнены в виде торцевого завихрителя в нижнем торце внутренней цилиндрической трубы. Средство вывода жидкости представляет собой зазор между внутренней цилиндрической трубой и завихрителем. В проточном кольцевом канале и в патрубке вывода газа в верхнем торце внутренней цилиндрической трубы установлены средства контроля температуры, например, термометры, а на входе теплоносителя в кольцевой канал установлен регулятор расхода теплоносителя, например регулирующий вентиль. Регулятор расхода теплоносителя выполнен с возможностью автоматического регулирования по заданной температуре на выходе газа из сепаратора. Регулировка параметров теплоносителя, таких как его температура и расход, может производиться автоматически исходя из условия равенства температуры пара в выходном патрубке температуре кипения низкокипящего компонента.

Предлагаемое устройство поясняется чертежом, фиг.1, где: 1 - внутренняя цилиндрическая труба; 2 - нижний торец; 3 - верхний торец; 4 - торцевой завихритель; 5 - выходной патрубок для газа; 6 - внешняя соосная цилиндрическая труба; 7 - термометры; 8 - входной патрубок для теплоносителя; 9 - выходной патрубок для теплоносителя; 10 - регулировочный вентиль.

Устройство для осуществления заявленного способа работает следующим образом.

Пар подают через торцевой завихритель 4 внутрь трубы 1 и отбирают через патрубок 5. В теплообменник через входной патрубок 8 подают теплоноситель. Вследствие закрутки потока пара в завихрителе, он движется к стенке трубы и вверх. Попадая на охлаждаемую стенку трубы, пар конденсируется, при этом образующаяся на стенке пленка жидкости под действием силы тяжести спускается вниз, и вытекает в зазор между трубой и завихрителем, а не сконденсировавшийся пар продолжает двигаться к стенке и вверх. Взаимодействие жидкой и газообразной фаз происходит на всей длине трубы в противотоке. При этом жидкая фаза (флегма) при движении вниз обогащается высококипящими компонентами, а паровая фаза при движении вверх обогащается низкокипящим компонентом.

Регулировкой расхода и температуры теплоносителя можно добиться установления и поддержания температуры перед выходным патрубком для газа близкой к температуре кипения низкокипящего компонента.

Наряду с высокой эффективностью сепарации за счет взаимодействия фаз в противотоке и высокой интенсивностью обновления поверхности контакта в слое смешения на границе раздела фаз, последнее условие обеспечивает максимальную чистоту целевого продукта.

Пример осуществления.

Было испытано устройство, схема которого показана на фиг.1. На фиг.2 показан испытательный стенд.

Внутренний диаметр сепарационной трубы составлял 50 мм, ее длина составляла 900 мм. В устройство подавалась под давлением смесь паров воды и спирта. Вода подавалась в теплообменник при температуре 20°С. Результаты испытаний отражены в таблице.

Концентрация паров спирта на входе, % Расход смеси, кг/ч Концентрация паров спирта на выходе, % Расход пара на выходе Количество теоретических тарелок Расход воды в кольцевом теплообменнике, кг/ч Температура пара на выходе, С
22 3 92,5 0,22 11 14 77,5
35 3,5 79 0,67 5,7 10.7 85,7

Из представленных данных видно, что заявляемые способ и устройство демонстрируют возможность достижения высокой эффективности выделения чистого низкокипящего компонента в малогабаритном одномодульном аппарате.


СПОСОБ СЕПАРАЦИИ НИЗКОКИПЯЩЕГО КОМПОНЕНТА ИЗ СМЕСИ ПАРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ НИЗКОКИПЯЩЕГО КОМПОНЕНТА ИЗ СМЕСИ ПАРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 95.
20.01.2018
№218.016.1e46

Плоский эффективный конденсатор-сепаратор для микрогравитации и транспортных приложений

Изобретение относится к области мини- и микросистем, которые используют в электронике, медицине, энергетике, аэрокосмической индустрии, на транспорте и могут применяться в устройствах для охлаждения электроники. Согласно изобретению конденсатор и сепаратор выполнены в виде плоского охлаждаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640887
Дата охранного документа: 12.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f1b

Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора

Изобретение относится к области оптических измерений. Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора заключается в освещении прозрачной наледи и фиксации видеокамерой изображения искаженного светового кольца, образованного на поверхности под наледью в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644625
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.3978

Способ комплексной экспресс диагностики периодического нестационарного вихревого течения и устройство для его реализации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и позволяет исследовать газожидкостные вихревые течения с любым соотношением жидкости и газа. Способ основан на совместном использовании ЛДА и PIV, включающем пропускание через измерительный объем лазерного излучения, проведение измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647157
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.397f

Горелочное устройство

Изобретение относится к области энергетики, в частности к жидкотопливным горелочным устройствам, использующим для горения перегретый водяной пар. Горелочное устройство содержит цилиндрический корпус, пароперегреватель, установленный на корпусе, распылительную паровую форсунку, топливопровод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647172
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.39c1

Способ определения кинетических характеристик механоактивированного угля микропомола

Изобретение относится к области исследования свойств материалов, а более конкретно к способу определения кинетических характеристик угля микропомола, в том числе температуры воспламенения, энергии активации, предэкспоненциального множителя константы скорости реакции горения. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647204
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.40f7

Устройство для испарения жидкости

Изобретение относится к области приборостроения, в частности, может быть использовано в устройствах дозирования газов, а также может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей и других областях промышленности. В устройстве для испарения жидкости, содержащем мини- или микроканал для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649164
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.413a

Способ охлаждения электронного оборудования с использованием комбинированных пленочных и капельных потоков жидкости

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах охлаждения электронного оборудования. В способе охлаждения электронного оборудования с использованием комбинированных пленочных и капельных потоков жидкости, основанном на движении тонкой пленки жидкости за счет потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649170
Дата охранного документа: 30.03.2018
18.05.2018
№218.016.5060

Способ осаждения алмазных плёнок из термически активированной смеси газов и реактор для его реализации

Изобретение относится к области получения искусственных алмазов методом химического газофазного осаждения, в частности, связано с активацией потока смеси нейтральных газов нагретыми металлическими поверхностями и может быть использовано в электронике, приборостроении, на предприятиях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653036
Дата охранного документа: 04.05.2018
25.06.2018
№218.016.66e0

Способ факельного сжигания низкосортных углей в котельных установках

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для сжигания низкосортных углей и отходов их переработки в энергетических пылеугольных котлах. Способ факельного сжигания низкосортных углей в котельных установках, при котором уголь подвергают механической активации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658450
Дата охранного документа: 21.06.2018
25.01.2019
№219.016.b41e

Горелочное устройство

Изобретение относится к теплоэнергетике. Горелочное устройство содержит корпус, камеру газогенерации с соплом и воздухоподводящими отверстиями, встроенный парогенератор водяного пара, состоящий из бачка-испарителя, паропровода и паровой форсунки, размещенной в камере газогенерации соосно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678150
Дата охранного документа: 23.01.2019
Показаны записи 61-63 из 63.
20.01.2018
№218.016.1e46

Плоский эффективный конденсатор-сепаратор для микрогравитации и транспортных приложений

Изобретение относится к области мини- и микросистем, которые используют в электронике, медицине, энергетике, аэрокосмической индустрии, на транспорте и могут применяться в устройствах для охлаждения электроники. Согласно изобретению конденсатор и сепаратор выполнены в виде плоского охлаждаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640887
Дата охранного документа: 12.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f1b

Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора

Изобретение относится к области оптических измерений. Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора заключается в освещении прозрачной наледи и фиксации видеокамерой изображения искаженного светового кольца, образованного на поверхности под наледью в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644625
Дата охранного документа: 13.02.2018
01.03.2019
№219.016.cda3

Вихревой газодинамический сепаратор

Изобретение предназначено для очистки газового потока от капельной жидкости. Сепаратор содержит вертикальный цилиндрический корпус, расположенный в верхней части корпуса сепарационный элемент, составленный из вертикальных пластин, закрепленных снизу на основании, соосный патрубок для выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325939
Дата охранного документа: 10.06.2008
+ добавить свой РИД