×
13.01.2017
217.015.83f4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ К ПЕРЕРАБОТКЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу подготовки тяжелой нефти к переработке, включающему эмульгирование нефтепродукта путем интенсивного кавитационного воздействия. Причем до эмульгирования тяжелую нефть обрабатывают в магнитном поле с помощью неодимовых магнитов до снижения вязкости, а затем обработанную нефть смешивают с легкой нефтью до концентрации тяжелой нефти в смеси от 7 до 9%, после чего полученную смесь подвергают кавитационной обработке с последующей атмосферной перегонкой. Технический результат - увеличение выхода светлых фракций при переработке тяжелой нефти от 5 до 7%. 7 ил., 4 пр.

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к методам подготовки битуминозной высоковязкой нефти к ее переработке.

Известен способ переработки мазута путем вакуумной ректификации с получением дистиллятных фракций. На жидкую фазу кубового остатка воздействуют акустическими колебаниями частотой 0,1-200 КГц и мощностью 0,2-3 Вт/см2 при остаточном давлении 20-200 мм рт. ст. (авторское свидетельство СССР №1377281, опубл. 29.02.1988 г.).

Недостатком способа являются высокие энергетические затраты на создание глубокого вакуума. Также применение только акустического диапазона частот не обеспечивает надежного разрушения высоковязких сред.

Известны способ подготовки нефти к переработке и устройство для его осуществления (патент РФ №2268284, опубл. 20.01.2006 г.), который включает пропускание нефти через рабочую камеру и одновременное воздействие акустическими колебаниями и гидроударами. Воздействие осуществляют в потоке, причем в поток нефти вводят воду, после чего поток пережимают до образования каверны за зоной пережатия.

Недостатком способа является его невысокая эффективность ввиду дополнительной подачи в нефть воды с ее последующим отделением. Также не имеется сведений об эффективности этого метода на тяжелых высоковязких нефтях.

Известны способ крекинга нефти и нефтепродуктов и установка для его осуществления (патент РФ №2078116, опубл. 27.04.1997 г.), в котором сырье (нефтесодержащий продукт) и диспергирующее вещество подают в зону обработки, ультразвуковую обработку ведут с интенсивностью излучения 1-10 МВт/м2 в замкнутом циркуляционном контуре при статическом давлении в диапазоне от 0,2 до 5 МПа, и осуществляют последующее разделение обработанного сырья на жидкую и парообразные фазы и получение из парообразной фазы конечного продукта.

Недостатками является отсутствие возможности контролировать процесс получения конечных продуктов по причине замкнутого цикла, ведение процесса при высоких температурах и давлении, энергоемкость.

Известен способ ультразвуковой кавитационной обработки жидких сред и расположенных в среде объектов (патент РФ №2455086, опубл. 10.07.2012 г.), согласно которому обработку следует производить в средах, удельное содержание воды или иной жидкой фазы которых превышает 65-70% от общей массы.

Недостатком является отсутствие влияния ультразвукового воздействия на нефть, содержание воды в которой составляет менее 2% масс.

Известен способ кавитационной обработки жидких нефтепродуктов (патент РФ №2455341, опубл. 10.07.2012 г.), принятый за прототип, который состоит в кавитационной обработке жидких нефтепродуктов, включающей эмульгирование нефтепродукта путем интенсивного кавитационного воздействия с последующей рециркуляцией. Обрабатывают непрерывный поток нефтепродукта, при этом часть обработанного нефтепродукта направляют на дальнейшую переработку или сжигание, а остальную часть смешивают с потоком входного необработанного нефтепродукта.

Недостатком данного способа является то, что возникают значительные потери сырья, вызванные сжиганием части обработанных нефтепродуктов. Кроме того, повторная обработка нефтепродуктов приводит к дополнительным затратам.

Технический результат заключается в снижении вязкости тяжелой высоковязкой нефти за счет обработки тяжелой нефти постоянным магнитным полем и в увеличении выхода светлых фракций от 5 до 7% за счет смешения с легкой нефтью, кавитационным воздействием и последующей атмосферной разгонкой.

Технический результат достигается тем, что до эмульгирования тяжелую нефть обрабатывают в магнитном поле с помощью неодимовых магнитов до снижения вязкости, а затем обработанную нефть смешивают с легкой нефтью до концентрации тяжелой нефти в смеси от 7 до 9%, после чего полученную смесь подвергают кавитационной обработке с последующей атмосферной перегонкой.

Способ подготовки тяжелой нефти к переработке поясняется чертежами, где описано:

фиг. 1 - основные свойства неодимовых магнитов,

фиг. 2 - основные свойства ультразвуковой установки,

фиг. 3 - технология подготовки тяжелой высоковязкой нефти к переработке,

фиг. 4 - физико-химические характеристики тяжелой высоковязкой Ярегской нефти и легкой Тэбукской нефти Тимано-Печорского региона,

фиг. 5 - изменение вязкости Ярегской и Тэбукской нефтей до и после магнитного воздействия от 15 до 25 минут,

фиг. 6 - Изменение выхода светлых фракций в результате смешения Ярегской и Тэбукской нефтей,

фиг. 7 - Изменение выхода светлых фракций в результате ультразвуковой обработки смеси Ярегской и Тэбукской нефтей с концентрацией тяжелой нефти 8%.

Способ осуществляется следующим образом.

Подготовленная товарная тяжелая высоковязкая нефть с содержанием массовой доли воды не более 0,5% и механических примесей не более 0,05% по ГОСТ Р 51858-2002. «Нефть. Общие технические условия» проходит через участок трубопровода, оснащенным неодимовыми магнитами, таким образом, чтобы обработка постоянным магнитным полем составляла 20 минут, что позволяет снизить кинематическую вязкость тяжелой нефти с 700 мм2/с до 400-300 мм2/с. Исследования проводились в соответствии с ГОСТ 33-2000 «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости». Затем намагнитизированная нефть по трубопроводу направляется в резервуар для смешения с легкой нефтью. Концентрация тяжелой нефти в полученной смеси должна составлять от 7 до 9%. Для улучшения процесса смешения используется обработка ультразвуковым воздействием в течение от 15 до 25 минут интенсивностью от 1,5 до 2 Вт/см2. Затем подготовленное сырье подвергается атмосферной перегонке в колонне К-101, температура низа которой составляет не более 355°С и верха не более 150°С, а давление верха и низа не более 110 и 160 кПа соответственно. В колонне К-101 происходит разделение обработанной нефти на фракции и мазут. Исследования проводились в соответствии с ГОСТ 2177-99. «Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава».

Способ иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Проводится операция по воздействию постоянного магнитного поля на тяжелую высоковязкую нефть Ярегского месторождения Тимано-Печорского региона (фиг. 4). Источниками постоянного магнитного поля являются неодимовые магниты (фиг. 1). Время воздействия составляет от 15 до 25 минут. В результате вязкость тяжелой нефти снижается до 300-400 мм2/с (фиг. 5).

Пример 2. Проводится операция по воздействию постоянного магнитного поля на легкую нефть Тэбукского месторождения Тимано-Печорского региона (фиг. 4). Источниками постоянного магнитного поля являются неодимовые магниты (фиг. 1). Время воздействия составляет от 15 до 25 минут. В результате вязкость тяжелой нефти незначительно увеличивается с 5 до 7,5 мм2/с (фиг. 5).

Пример 3. Проводится операция по смешению Ярегской и Тэбукской нефтей с концентрацией тяжелой нефти от 7 до 9%. В результате компаундирования увеличивается выход светлых фракций относительно расчетных значений (фиг. 6).

Пример 4. Проводится операция по ультразвуковому воздействию (фиг. 2) на смесь Ярегской и Тэбукской нефтей с концентрацией намагниченной тяжелой нефти от 7 до 9% (фиг. 3). Время воздействия составляет 20 минут. В результате атмосферной разгонки по ГОСТ 2177-99. «Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава» выход светлых фракций увеличивается выход светлых фракций от 5 до 7% (фиг. 7).

Способ подготовки тяжелой нефти к переработке, включающей эмульгирование нефтепродукта путем интенсивного кавитационного воздействия, отличающийся тем, что до эмульгирования тяжелую нефть обрабатывают в магнитном поле с помощью неодимовых магнитов до снижения вязкости, а затем обработанную нефть смешивают с легкой нефтью до концентрации тяжелой нефти в смеси от 7 до 9%, после чего полученную смесь подвергают кавитационной обработке с последующей атмосферной перегонкой.
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ К ПЕРЕРАБОТКЕ
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ К ПЕРЕРАБОТКЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 216.
14.02.2019
№219.016.ba19

Устройство для деформационного мониторинга при моделировании на образцах искусственных материалов

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для исследования физико-механических свойств образцов искусственных материалов типа бетонов, грунтов, дорожных покрытий, эквивалентных материалов и т.п. Устройство содержит испытательный стенд для формирования образца, источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679645
Дата охранного документа: 12.02.2019
15.02.2019
№219.016.baaf

Шахтная телекоммуникационная система

Изобретение относится к радиотехническим системам и сетевым технологиям и может быть использовано в подземных выработках в качестве автоматизированной шахтной телекоммуникационной системы связи и мониторинга фоновой обстановки шахты, в том числе для своевременного оповещения об опасности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679777
Дата охранного документа: 12.02.2019
08.03.2019
№219.016.d2f5

Сухая строительная смесь

Изобретение относится к составам сухих строительных смесей для выравнивания поверхностей бетонных изделий. Технический результат - повышение прочности на растяжение при изгибе, прочности на сжатие, снижение водопоглощения и водопоглощения при капиллярном подсосе. Сухая строительная смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681321
Дата охранного документа: 06.03.2019
17.03.2019
№219.016.e2d9

Лигатура для жаропрочных магниевых сплавов

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении жаропрочных сплавов на основе магния марок МЛ10, МЛ19 и в системах: Mg-Y-Sm-Zn-Zr, Mg-Sn-Zn-Y, Mg-Gd-Y-Zn-Mn, Mg-Y-Zn-Zr, Mg-Gd-Y-Zn-Zr. Лигатура содержит, мас. %: цинк 10-40, иттрий 15-40, магний -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682191
Дата охранного документа: 15.03.2019
23.03.2019
№219.016.ec98

Способ изготовления катодного блока для алюминиевого электролизера

Изобретение относится к изготовлению катодного блока для алюминиевого электролизера. Способ включает подготовку исходных материалов, формование заготовки, ее карбонизацию, графитацию и охлаждение с получением катодного блока. Подготовка исходных материалов включает прокалку антрацита и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682732
Дата охранного документа: 21.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed59

Способ переработки нефелинового концентрата

Изобретение относится к получению цеолитов из нефелинового концентрата. Предложен способ переработки нефелинового концентрата, являющегося отходом обогатительной фабрики по переработке апатит-нефелиновых руд. Нефелиновый концентрат измельчают до размера частиц менее 250 мкм, проводят спекание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683102
Дата охранного документа: 26.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed66

Способ пылеподавления на открытых угольных складах

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам закрепления пылящих поверхностей открытых угольных складов. Техническим результатом является повышение эффективности пылеподавления на пылящих поверхностях. Способ включает нанесение на пылящие поверхности открытых угольных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683014
Дата охранного документа: 25.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed95

Способ получения кальцийалюмосиликатного неорганического коагулянта

Изобретение относится к технологии получения неорганического коагулянта, используемого для очистки сточных вод. Способ получения кальцийалюмосиликатного неорганического коагулянта включает смешение кальцийсодержащего материала с кремнеземсодержащим минералом и последующую термообработку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683082
Дата охранного документа: 26.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee85

Маятниковый копер для испытания образцов материалов при ударном нагружении

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к маятниковым копрам. Маятниковый копер содержит станину, размещенные на ней маятник в виде жесткой штанги, один конец которой шарнирно соединен поворотной платформой со станиной, упругий элемент, консольно закрепленный на другом конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682845
Дата охранного документа: 21.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee97

Автономный пункт сбора данных для системы обнаружения утечек жидких углеводородов

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для обеспечения автономной работы нижнего (средств измерений) и среднего (системы телемеханики) уровней систем обнаружения утечек (СОУ) жидких углеводородов. Автономный пункт сбора данных для СОУ жидких углеводородов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682767
Дата охранного документа: 21.03.2019
Показаны записи 101-106 из 106.
23.02.2020
№220.018.0572

Способ восстановления активности цеолитсодержащего катализатора

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к восстановлению активности цеолитсодержащих катализаторов изодепарафинизации дизельных фракций. Изобретение касается способа восстановления активности дезактивированного катализатора процесса гидропереработки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714677
Дата охранного документа: 19.02.2020
13.06.2020
№220.018.26bd

Способ получения судового маловязкого топлива

Изобретение относится к способу получения судового маловязкого топлива и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Способ включает перегонку нефти с выделением фракции вакуумного газойля с добавлением присадки и отличается тем, что при перегонке нефти выделяют фракции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723115
Дата охранного документа: 08.06.2020
13.06.2020
№220.018.26ce

Противоизносная присадка к дизельному топливу с ультранизким содержанием серы

Изобретение относится к нефтепереработке и нефтехимии, в частности к присадкам к малосернистому дизельному топливу, улучшающим его смазочные свойства. Состав противоизносной присадки к малосернистому дизельному топливу на основе сложных эфиров органических кислот, амидо-имидазалинов и аминов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723116
Дата охранного документа: 08.06.2020
19.06.2020
№220.018.284c

Микросферический катализатор крекинга и способ его приготовления

Изобретение относится к способу приготовления микросферического катализатора крекинга вакуумного газойля, включающему смешение ультрастабильного цеолита Y в катион-декатионированной форме с матрицей или ультрастабильного цеолита Y в катион-декатионированной форме и цеолита HZSM-5 с матрицей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723632
Дата охранного документа: 17.06.2020
14.05.2023
№223.018.55ba

Состав экологически чистого дизельного топлива

Изобретение раскрываетсостав экологически чистого дизельного топлива (ЭЧДТ), включающего гидроочищенное дизельное топливо с эфирной добавкой изпродуктов этерификации жирных кислот растительного масла двухатомным спиртом – этиленгликолем, характеризующегося тем, что в состав дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738610
Дата охранного документа: 14.12.2020
23.05.2023
№223.018.6d86

Профилактический состав для пылеподавления и снижения пылепереноса

Изобретение относится к охране труда и области защиты окружающей среды в горнодобывающей области и может быть использовано для пылеподавления и снижения пылепереноса при ведении горных работ. Технический результат - эффективность состава с одновременным упрощением состава и улучшением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761229
Дата охранного документа: 06.12.2021
+ добавить свой РИД