×
13.01.2017
217.015.6c8a

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОВАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ ЗАЩИТЫ ОТ ДИФФУЗИОННОГО ВОДОРОДА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002597087
Дата охранного документа
10.09.2016
Аннотация: Изобретение относится к области технологического оборудования для осуществления газофазных каталитических процессов и может быть использовано в химической, нефтехимической и других областях промышленности, использующих газофазные каталитические процессы с образованием диффузионного водорода. Способ защиты тепловой трубы от диффузии водорода заключается в том, что вокруг корпуса трубы с зазором устанавливают дополнительный кожух и зазор сообщают с устройством вакуумной откачки или с источником инертной среды и/или с источником среды, активно взаимодействующей с атомарным водородом. Изобретение обеспечивает повышение эффективности защиты тепловой трубы от проникновения водорода в полость тепловой трубы. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области технологического оборудования для осуществления газофазных каталитических процессов и может быть использовано в химической, нефтехимической и других областях промышленности, использующих газофазные каталитические процессы с образованием диффузионного водорода.

В дальнейшем в рамках настоящей заявки будет использован термин «тепловая труба», означающая элемент системы охлаждения/нагревания, принцип работы которого основан на том, что в закрытых трубах из теплопроводящего металла находится легкокипящий теплоноситель. Перенос тепла происходит за счет того, что теплоноситель испаряется на горячем конце трубы, поглощая теплоту испарения, и конденсируется на холодном, откуда перемещается обратно на горячий конец трубы.

Известен (RU, патент 2359748, опубл. 02.08.2007) реактор для осуществления газофазных каталитических процессов, содержащий корпус, средства ввода исходных компонентов, средство вывода готового продукта, область размещения катализатора, узел подвода или отвода тепла, выполненный в виде множества тепловых труб. Часть каждой тепловой трубы отделена от остального внутреннего объема тепловой трубы мембраной, выполненной из газопроводящего материала, при этом отделенный мембраной объем тепловой трубы выполнен с возможностью сообщения с вакуумным насосом. Указанное выполнение тепловой трубы позволяет удалить диффузионный водород, прошедший из реакционного объема реактора внутрь корпуса тепловой трубы и предотвратить взаимодействие диффузионного водорода с теплоносителем, находящимся внутри корпуса тепловой трубы.

Недостатком известного технического решения следует признать его низкую эффективность относительно защиты теплоносителя в тепловой трубе от действия диффузного водорода.

Известен (RU, патент 2433863, опубл. 20.11.2011) реактор для осуществления газофазных реакций. Известный реактор содержит вертикальный корпус со средствами ввода и вывода исходных реагентов и продуктов реакции, а также катализаторный стол. Внутри корпуса установлен внутренний корпус, между корпусами и/или во внутреннем корпусе расположена зона размещения тепловых труб, концы которых расположены под катализаторным столом. На наружную поверхность тепловых труб нанесено покрытие, создающее барьер для проникновения водорода. В состав покрытия входит, по меньшей мере, один материал, выбранный из группы, содержащей алюминий, молибден, вольфрам, оксид алюминия, нитрид титана, карбид кремния, оксид кремния, оксид бария, оксид хрома в поликристаллическом и/или монокристаллическом состояниях.

Недостатком известного технического решения следует признать его низкую эффективность относительно защиты теплоносителя в тепловой трубе от действия диффузного водорода.

Данное техническое решение выбрано в качестве ближайшего аналога.

Техническая задача, решаемая посредством разработанного технического решения, состоит в усовершенствовании конструкции тепловой трубы.

Технический результат, достигаемый при реализации разработанного технического решения, состоит в повышении эффективности защиты тепловой трубы от проникновения водорода в полость тепловой трубы, приводящей к повышению ресурса работы тепловой трубы.

Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанную конструкцию тепловой трубы, а также способ защиты тепловой трубы от диффузионного водорода. Разработанная конструкция тепловой трубы отличается тем, что вокруг корпуса с зазором расположен кожух с образованием герметизированного пространства, сообщенного с устройством вакуумной откачки, или с источником инертной среды и/или с источником среды, активно взаимодействующей с атомарным водородом.

Атомарный диффузионный водород, образующийся при проведении газохимической реакции, проникает через материал кожуха в герметизированное пространство между корпусом тепловой трубы и указанным кожухом. Если герметизированное пространство вакуумировано и подключено к устройству вакуумной откачки, то атомы диффузионного водорода под действием вакуумного насоса перемещаются в объеме герметизированного пространства к входу в вакуумный насос, рекомбинируя при этом в молекулы водорода, и удаляются из герметизированного пространства. Если герметизированное пространство заполнено инертной средой (благородные газы, азот, пары органических ароматических соединений, находящиеся под давлением), то указанная инертная среда затрудняет диффузию атомарного водорода к поверхности корпуса тепловой трубы, уменьшая для диффузионного водорода возможность взаимодействия с теплоносителем в тепловой трубе. В случае заполнения герметизированного пространства инертной средой, активно взаимодействующей с атомарным диффузионным водородом, в герметизированном пространстве происходит связывание активного атомарного диффузионного водорода в неактивные, применительно диффузии через корпус тепловой трубы, соединения. В частности, в качестве подобной инертной среды могут быть использованы пары брома или йода. Образующийся при этом бромистый и йодистый водород в отсутствии паров воды в герметизированном пространстве инертен по отшению к материалу корпуса тепловой трубы. При этом поверхность корпуса тепловой трубы может быть покрыта изолирующим покрытием типа кремнийорганической эмали. Также может быть использован жидкий при температурах проведения газохимической реакции металл или интерметаллид, активно поглощающий водород (натрий, калий, алюминий и т.д.).

Также инертные газы или жидкость, заполняющая зазор между тепловой трубой и кожухом, являются проводником тепла и уменьшают тепловое сопротивление зазора между тепловой трубой и кожухом.

При реализации разработанной конструкции герметизированное пространство может быть сообщено каналом с вакуумным насосом. Обычно кожух выполнен из материала, устойчивого к действию компонентов проводимой газохимической реакции. Внутри тепловой трубы может быть установлена мембрана из материала, проницаемого дл водорода (никеля или никельсодержащего сплава). В этом случае внутренний объем тепловой трубы соединен с вакуумным насосом, вход которого расположен за указанной мембраной.

Для достижения указанного технического результата может быть также использован разработанный способ защиты тепловой трубы от диффузии водорода. При реализации разработанного способа вокруг корпуса тепловой трубы с зазором относительно корпуса устанавливают дополнительный кожух с образованием герметизированного пространства, сообщенного с устройством вакуумной откачки или с источником инертной среды и/или с источником среды, активно взаимодействующей с атомарным водородом.

Как отмечалось ранее в качестве газа, активно ваимодействующего с атомарным водородом, в некоторых вариантах реализации разработанного способа используют пары йода или брома.

В качестве инертной среды можно использовать благородные газы, азот, пары органических ароматических соединений, находящиеся под давлением.

Предпочтительно в зазор подают инертный газ и осуществляют его непрерывное или периодическое обновление. Обычно обновление газа в зазоре осуществляют в замкнутом циркуляционном контуре с устройством удаления водорода.

В качестве среды, заполняющей зазор между тепловой трубой и кожухом, можно использовать жидкость, в частности жидкий при температуре проведения газохимической реакции металл.

В некоторых вариантах реализации используемую жидкость прокачивают через зазор. Предпочтительно жидкость прокачивают в замкнутом циркуляционном контуре с устройством сепарации водорода.

На чертеже приведен разрез тепловой трубы, выполненной согласно разработанному техническому решению. При этом использованы следующие обозначения: тепловая труба 1, кожух 2, канал 3 к вакуумному насосу (не показан), герметизированное пространство (зазор) 4.

Разработанное техническое решение работает следующим образом.

Конец тепловой трубы 1, находящийся вне зоны проведения газохимической реакции, нагревают любым известным образом. Теплоноситель, находящийся в корпусе тепловой трубы 1, нагревается, возгоняется и перемещается в зону проведения газохимического процесса. Вокруг тепловой трубы 1 начинается процесс газохимической реакции. Образующийся в ходе газохимической реакции атомарный водород диффундирует через кожух 2 в герметизируемое пространство 4, в котором, в зависимости от вариантов реализации технического решения, он либо удаляется через канал 3, либо взаимодействует с находящимися там веществами.

При реализации разработанного технического решения применительно к газохимическому каталитическому процессу производства ситез-газа разработанное техническое решение работает следующим образом.

Процесс получения синтез-газа проводят в реакторе с тепловыми трубами разработанной конструкции с подключенным к вакуумному насосу герметизированным пространством в автотермическом режиме при атмосферном давлении в присутствии катализатора. Катализатор является сложным композитом, содержащим, мас. %: 4,5 смешанного оксида церия и циркония со структурой флюорита, 2,1 перовскита состава LaNi0,994Pt0,006, и выполнен на носителе на металлической основе, представляющей собой слоистый керамометаллический материал с соотношением толщины металлической основы к толщине непористого или малопористого оксидного покрытия 5:1. В реактор подают природный газ и воздух с расходами 24 л/мин природного газа и 62,9 л/мин воздуха при комнатной температуре (Т=20°C). Реакционная смесь поступает на монолитный каталитический блок, предварительно разогретый до температуры 880°C. Соотношение O2/C=0,54 в реакционной смеси. Время контакта 0,082 с, что соответствует газовой часовой объемной скорости 44·103 ч-1. Линейная скорость метано-воздушной смеси 0,13 м/с. Температура на катализаторе Т=1150°C. Образующий атомарный водород продиффундировал через кожух и был удален вакуумным насосом.

Ресурс работы тепловой трубы разработанной конструкции в указанном технологическом процессе превысил ресурс работы устройства - ближайшего аналога примерно в 1000 раз.


ТЕПЛОВАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ ЗАЩИТЫ ОТ ДИФФУЗИОННОГО ВОДОРОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 26.
10.06.2016
№216.015.490b

Блок предохранительных клапанов

Изобретение относится к области оборудования, применяемого для транспортировки и хранения текучих сред, предпочтительно природного газа. Блок предохранительных клапанов содержит два предохранительных клапана, магистраль высокого давления, 4-ходовой вентиль, 3-ходовой вентиль и проходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586794
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.548f

Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола

Изобретение относится к области технологии подготовки природного и попутного газа, к транспорту и переработке газа и может быть использовано в газовой, нефтяной и газоперерабатывающей промышленности. Для утилизации кубового остатка регенерации метанола его подают в топку распылением в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593615
Дата охранного документа: 10.08.2016
25.08.2017
№217.015.b0f1

Устройство и способ работы путевого подогревателя нефти

Изобретение относится к области подготовки нефти на нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих предприятиях к дальнейшей транспортировке ее или переработке. Устройство содержит корпус, содержащий герметично закрытую полость. В нижней части полости расположен первый трубчатый теплообменник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613008
Дата охранного документа: 14.03.2017
20.01.2018
№218.016.0ff6

Смеситель - турбулизатор

Изобретение относится к области устройств, предназначенных для смешения гетерогенных смесей, и может быть использовано в нефтехимической, химической, газовой, нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности и других видах промышленности в процессах абсорбции и экстракции....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633671
Дата охранного документа: 16.10.2017
28.06.2018
№218.016.6889

Способ и установка получения моторного топлива

Изобретение описывает способ получения моторного топлива, характеризующийся тем, что углеводородный конденсат подогревают последовательно в первом и втором рекуперативных теплообменниках и подогревателе и подают для разделения фракций в нижнюю часть ректификационной колонны, отбираемая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658826
Дата охранного документа: 25.06.2018
09.02.2019
№219.016.b886

Способ снижения вязкости нефти

Предложен способ снижения вязкости нефти, где в сырую нефть подают смесь ароматических соединений, полученную в результате утилизации фракции углеводородов С состава попутного нефтяного газа путем проведения реакции ароматизации в реакторах, снабженных тепловыми трубами, при давлении 0,5-3,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679315
Дата охранного документа: 07.02.2019
09.02.2019
№219.016.b8b8

Путевой подогреватель потока углеводорода

Изобретение относится к способам и устройствам для нагрева текучих сред. Путевой подогреватель потока углеводорода содержит несоприкасающиеся первую и вторую емкости, объемы которых изолированы от внешней среды, причем вторая емкость расположена над первой емкостью, емкости соединены между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679339
Дата охранного документа: 07.02.2019
09.06.2019
№219.017.7ea0

Система регулируемого поднятия давления низконапорного газа

Изобретение относится к системе транспортирования газа с низким давлением и может быть использовано при необходимости изменения динамических и расходных характеристик перемещаемой текучей среды, предпочтительно, при изменении расхода перемещаемого газа в трубопроводе. Система содержит несколько...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435099
Дата охранного документа: 27.11.2011
09.06.2019
№219.017.7fa2

Конвертор и элемент тепловой трубы конвертора

Изобретение относится к области технологического оборудования для осуществления газофазных каталитических процессов и может быть использовано в химической, нефтехимической и других областях промышленности, использующих газофазные каталитические процессы. Конвертор содержит корпус, узел подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466786
Дата охранного документа: 20.11.2012
03.07.2019
№219.017.a4b7

Система и способ регулируемого поднятия давления низконапорного газа

Система и способ предназначены для регулируемого поднятия давления транспортируемого газа с низким давлением. Система содержит, по меньше мере, два параллельно установленных эжектора, параллельно которым дополнительно установлен регулирующий клапан магистрали перепуска активной текучей среды. К...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415307
Дата охранного документа: 27.03.2011
Показаны записи 11-20 из 34.
10.06.2016
№216.015.490b

Блок предохранительных клапанов

Изобретение относится к области оборудования, применяемого для транспортировки и хранения текучих сред, предпочтительно природного газа. Блок предохранительных клапанов содержит два предохранительных клапана, магистраль высокого давления, 4-ходовой вентиль, 3-ходовой вентиль и проходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586794
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.548f

Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола

Изобретение относится к области технологии подготовки природного и попутного газа, к транспорту и переработке газа и может быть использовано в газовой, нефтяной и газоперерабатывающей промышленности. Для утилизации кубового остатка регенерации метанола его подают в топку распылением в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593615
Дата охранного документа: 10.08.2016
25.08.2017
№217.015.b0f1

Устройство и способ работы путевого подогревателя нефти

Изобретение относится к области подготовки нефти на нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих предприятиях к дальнейшей транспортировке ее или переработке. Устройство содержит корпус, содержащий герметично закрытую полость. В нижней части полости расположен первый трубчатый теплообменник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613008
Дата охранного документа: 14.03.2017
20.01.2018
№218.016.0ff6

Смеситель - турбулизатор

Изобретение относится к области устройств, предназначенных для смешения гетерогенных смесей, и может быть использовано в нефтехимической, химической, газовой, нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности и других видах промышленности в процессах абсорбции и экстракции....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633671
Дата охранного документа: 16.10.2017
10.05.2018
№218.016.4eb1

Ядерный реактор с прямым преобразованием энергии за пределами активной зоны

Изобретение относится к области атомной энергетики. Ядерный реактор содержит активную зону, термофотопреобразователь (ТФП), электрогенерирующие модули (ЭГМ), высокотемпературные тепловые трубы (ВТТ), тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), боковой отражатель, систему управления, теплоизоляцию, систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650885
Дата охранного документа: 18.04.2018
28.06.2018
№218.016.6889

Способ и установка получения моторного топлива

Изобретение описывает способ получения моторного топлива, характеризующийся тем, что углеводородный конденсат подогревают последовательно в первом и втором рекуперативных теплообменниках и подогревателе и подают для разделения фракций в нижнюю часть ректификационной колонны, отбираемая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658826
Дата охранного документа: 25.06.2018
12.07.2018
№218.016.7014

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики с прямым преобразованием энергии. Активная зона ядерного реактора содержит, по меньшей мере, один модуль, твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей мере, одну тепловую трубу и, по меньшей мере, один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660942
Дата охранного документа: 11.07.2018
09.02.2019
№219.016.b886

Способ снижения вязкости нефти

Предложен способ снижения вязкости нефти, где в сырую нефть подают смесь ароматических соединений, полученную в результате утилизации фракции углеводородов С состава попутного нефтяного газа путем проведения реакции ароматизации в реакторах, снабженных тепловыми трубами, при давлении 0,5-3,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679315
Дата охранного документа: 07.02.2019
09.02.2019
№219.016.b8b8

Путевой подогреватель потока углеводорода

Изобретение относится к способам и устройствам для нагрева текучих сред. Путевой подогреватель потока углеводорода содержит несоприкасающиеся первую и вторую емкости, объемы которых изолированы от внешней среды, причем вторая емкость расположена над первой емкостью, емкости соединены между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679339
Дата охранного документа: 07.02.2019
19.04.2019
№219.017.31d0

Центробежный сепаратор

Изобретение относится к области очистки газа, в том числе и пара, от жидкости и механических примесей и может быть использовано в энергетике, газовой, нефтяной, химической отраслях промышленности. Центробежный сепаратор содержит вертикальный цилиндрический корпус, тангенциальное устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454267
Дата охранного документа: 27.06.2012
+ добавить свой РИД