×
20.02.2019
219.016.c162

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к экологически безопасным технологиям добычи углеводородов и раздельного использования продуктов их подземной газификации, в частности водорода для получения электроэнергии, а углерода для углеродных наноматериалов. Техническим результатом являются повышение эффективности и экологической безопасности процесса подземной газификации углеводородов, а также повышение эффективности преобразования химической энергии высококалорийных исходящих газов в электрическую энергию и получение углеродных наноматериалов. Способ газификации углеводородов включает формирование в пласте залегания углеводородов подземного газогенератора и подачу воды и электроэнергии в газогенератор. При этом осуществляют электролиз воды при давлении в диапазоне от 0,1 до 23±2 МПа и температуре в диапазоне 600 до 1750 К и отвод из газогенератора продуктов газификации. При этом продукты газификации пропускают через газоструйную мельницу, электрофильтр и используют для выработки электроэнергии с помощью топливных элементов и энергетической установки с газопаровым циклом, а твердые углеродсодержащие компоненты используют для получения углеродных наноматериалов. 1 ил.

Изобретение относится к экологически безопасным технологиям добычи углеводородов и раздельного высокоэффективного использования продуктов газификации углеводородов, в частности водорода для получения электроэнергии, а углерода для получения углеродных наноматериалов.

Обычно сжигание углеводородов для получения электроэнергии связано с выбросом в окружающую среду парниковых газов и миллионов тонн сажи, например при сжигании угля на электростанциях и в быту. Подземная газификация углеводородов (ПГУ), в первую очередь угля, позволяет оставлять породу там, где она находилась, и при меньших трудозатратах повысить долю извлекаемых из месторождений углеводородов.

Известные технологии ПГУ с дутьем воздуха в зону горения имеют два существенных недостатка: низкую теплотворную способность исходящих газов и высокое содержание в них вредных соединений азота (NOX). Известно также, что высокую эффективность преобразования химической энергии в электрическую можно добиться лишь при использовании горючего газа с высокой теплотворной способностью.

Известна система, вырабатывающая электрическую энергию с помощью газификации горючих веществ (патент RU №2270845, МПК C10J 3/00, Н01М 8/06, 1998), включающая газификацию горючих веществ, получение и нормализацию продуктов газификации и использование их для получения электроэнергии в системах, содержащих топливные элементы.

Недостатком известного предложения является высокая загрязненность продуктов газификации присадками, отравляющими топливные элементы.

Известен способ получения нанодисперсного углерода (см. патент RU №2344074, МПК С01В 31/00, В82В 3/00, 2007), включающий приготовление смеси с отрицательным кислородным балансом, состоящей из углесодержащих веществ и окислителя, впуске смеси в детонационную камеру, ее детонации в среде, инертной по отношению к углероду, и последующим охлаждением продуктов детонации со скоростью 2·105-106 К/с.

Недостатком известного способа являются высокие затраты на подготовку детонирующей смеси при высоком давлении и температуре.

Наиболее близким из известных технических решений является способ газификации угля для получения водорода и синтез-газа (см. патент RU №2354820, МПК Е21В 43/295, С01В 3/00, 2007), включающий вскрытие буровыми скважинами залежей углеводородов, формирование и розжиг подземного газогенератора, подачу в зону горения суспензии порошкообразного алюминия в водной среде под давлением, контроль за основными технологическими и гидрологическими параметрами, их регулирование и отвод из газогенератора исходящих газов.

Недостатком известного способа являются дополнительные расходы на подготовку суспензии из порошкообразного алюминия.

Задачей данного изобретения являются снижение накладных расходов и повышение эффективности подземной газификации углеводородов.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается:

- в повышении температуры и теплотворной способности исходящих газов;

- в радикальном снижении выбросов парниковых газов при использовании водорода для получения электроэнергии;

- в повышении эффективности преобразования химической энергии высококалорийных исходящих газов в электрическую энергию с помощью газопаровых энергетических установок и топливных элементов;

- в получении углеродных наноматериалов из углеродсодержащих компонентов продуктов газификации углеводородов.

Решение задачи и технический результат достигаются тем, что в способе газификации угля для получения электроэнергии и углеродных наноматериалов, основанном на вскрытии буровыми скважинами залежей углеводородов, формировании и розжиге подземного газогенератора, контроле за основными технологическими и гидрологическими параметрами, их регулировании и отводе из газогенератора исходящих газов, в газогенератор подают воду и электроэнергию, осуществляют электролиз воды при давлении в диапазоне от 0,1 до 23±2 МПа, поддерживают температуру в диапазоне от 600 до 1750 К, исходящие из газогенератора продукты газификации углеводородов пропускают через газоструйную мельницу и электрофильтр и направляют в газопаровую энергетическую установку и/или топливный элемент для получения электроэнергии. При этом твердые компоненты продуктов газификации углеводородов из пылесборника электрофильтра направляют в сепаратор для разделения по фракциям, дальнейшей переработки и получения углеродных наноматериалов.

Принципиальная схема подземного газогенератора для реализации предлагаемого способа газификации углеводородов для получения электроэнергии и углеродных наноматериалов показана на чертеже.

Подземный газогенератор формируют при вскрытии скважинами 1, 2, 3 пласта углеводородов 4. В зону горения 5 вводят электролизер 6 с кабелем электропитания, датчиками и устройствами контроля за технологическими и гидрологическими параметрами. После розжига подземного газогенератора в зону горения 5 подают воду и продукты гидролиза воды O2 и H2. Через блок управления 7 поддерживают давление в зоне горения в диапазоне от 0,1 до 23±2 МПа и температуру в диапазоне от 600 до 1750 К. Исходящие из подземного газогенератора продукты газификации по продуктопроводу 8 пропускают в газоструйную мельницу 9, электрофильтр 10 и направляют в газопаровую энергетическую установку 11 с газовой и паровой турбинами для выработки электроэнергии. Частично или полностью химическая энергия исходящих газов после электрофильтра 10 может быть также преобразована топливными элементами 12 в электрическую энергию с КПД, близким к 80%. Твердые компоненты продуктов газификации углеводородов из пылесборника 13 электрофильтра 10 направляют в сепаратор 14 для разделения по фракциям и получения углеродных наноматериалов.

Таким образом, за счет электрической энергии, вводимой в зону горения и окисления углерода продуктами электролиза воды и самой воды при высоком давлении и температуре, обеспечивают высокоэффективную газификацию углерода. Продукты газификации содержат водород (~60%), окись углерода (~20%), метана (~10%), твердый углерод (~5%) и менее 5% других примесей. Полностью отсутствуют в исходящих газах экологически вредные окислы азота (NOX) и незначительно присутствует двуокись углерода. Высокую температуру и теплотворную способность исходящих горючих газов обеспечивают электрохимическая кинетика и подводимая электроэнергия.

H2O→O22

2С+O2→СО

С+H2O→СО+Н2

С+2Н2→СН4

Продукты газификации пропускают через газоструйную мельницу 9, где в сталкивающихся сверхзвуковых струях дробят твердые фракции двухфазного потока до размеров частиц порядка 1 мкм. Из газоструйной мельницы 9 поток вводят в элекрофильтр 10, отделяют твердые частицы и направляют его в энергетическую установку 11 и топливные элементы 12 для получения электроэнергии. Высокое содержание водорода в продуктах газификации позволяет повысить эффективность преобразования химической энергии топливных элементов до 80% и практически исключить выброс в атмосферу парникового газа CO2. Твердые компоненты продуктов газификации из пылесборника 13 электрофильтра 10 направляют на переработку и получение углеродных наноматериалов для перспективных композитов с высокой удельной прочностью, коррозионной стойкостью, ресурсом и другими важными потребительскими свойствами.

Заявленное изобретение положено в основу проекта на открытый конкурс Роснауки на право заключения с Федеральным агентством по науке и инновациям государственного контракта на проведение НИР в области экологически безопасных разработок месторождений и добычи природных ископаемых (лот 10, шифр 2010-1,1-224-041).

Способ газификации углеводородов для получения электроэнергии и углеродных наноматериалов, заключающийся во вскрытии буровыми скважинами залежей углеводородов, формировании и розжиге подземного газогенератора, контроле за основными технологическими и гидрологическими параметрами, их регулировании и отводе из газогенератора исходящих газов, отличающийся тем, что в газогенератор подают воду и электроэнергию, осуществляют электролиз воды при давлении в диапазоне от 0,1 до 23±2 МПа, поддерживают температуру в диапазоне от 600 до 1750К, исходящие из газогенератора продукты газификации углеводородов пропускают через газоструйную мельницу, электрофильр и газопаровую энергетическую установку и/или топливные элементы, а твердые компоненты продуктов газификации углеводородов из пылесборника электрофильтра направляют в сепаратор.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-200 из 255.
24.05.2019
№219.017.5e1e

Лопасть и способ ее изготовления

Изобретение относится к конструкциям лопастей, предназначенных для работы в многолопастных вентиляторах аэродинамических труб или ветрогенераторов. Лопасть представляет собой сборную конструкцию в виде профилированного пера, которое устанавливается на мах втулки вентилятора или ветрогенератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688603
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.681a

Способ летного моделирования ручной визуальной посадки самолета на объект

Изобретение относится к области исследований устойчивости, управляемости и динамики посадки самолетов и может быть использовано в приборном оборудовании летательных аппаратов для повышения безопасности и сокращения сроков и стоимости летного обучения и летной отработки управляемости самолетов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471151
Дата охранного документа: 27.12.2012
09.06.2019
№219.017.7b93

Устройство для измерения угловых зависимостей спектральных коэффициентов инфракрасного излучения материалов

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит цилиндрическую вакуумную камеру с размещенными в ней охлаждаемым экраном, исследуемым образцом материала с нагревателем, закрепленными на вращающейся подвеске, и оптическую измерительную систему, состоящую из монохроматора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339921
Дата охранного документа: 27.11.2008
09.06.2019
№219.017.7c01

Стенд для измерения массы, координат центра масс и тензора инерции изделия

Изобретение относится к области механических измерений, в частности к измерению массы, координат центра масс и тензора инерции машиностроительных изделий, и может быть использовано в машиностроении, судостроении, авиации и космической технике. Устройство содержит раму, к которой крепится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368880
Дата охранного документа: 27.09.2009
09.06.2019
№219.017.7c10

Полумостовой преобразователь приращения сопротивления в напряжение

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в тензометрии. Полумостовой преобразователь приращения сопротивления в напряжение содержит полумост, два операционных усилителя, источник напряжения, три резистора, дифференциальный усилитель и сумматор....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366965
Дата охранного документа: 10.09.2009
09.06.2019
№219.017.7c24

Устройство для преобразования изменения сопротивления в напряжение

Устройство относится к измерительной технике и может быть использовано в авиационной промышленности, машиностроении, строительстве и т.д. для исследования прочности конструкций с помощью тензорезисторов. Устройство содержит тензорезистор, резистор и источник тока, соединенные последовательно, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366966
Дата охранного документа: 10.09.2009
19.06.2019
№219.017.85cf

Способ калибровки и коррекции результатов измерения многоканального измерительно-вычислительного комплекса

Указанный способ применим к измерительно-вычислительному комплексу (ИВК), включающему в себя узел коммутации (УК), программируемый нормирующий преобразователь (ПНП), микропроцессор (МП) и встроенный радиоканал связи (PC), с целью обеспечения работы комплекса в широком диапазоне температур...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345328
Дата охранного документа: 27.01.2009
19.06.2019
№219.017.85d8

Многоканальный преобразователь сопротивления резистивных датчиков в напряжение

Изобретение относится к техническим средствам измерения неэлектрических величин электрическим способом. Многоканальный преобразователь сопротивления резистивных датчиков в напряжение содержит источник опорного напряжения, четыре источника взвешенного напряжения, два источника постоянного тока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343494
Дата охранного документа: 10.01.2009
19.06.2019
№219.017.868e

Шумоглушащее сопло воздушно-реактивного двигателя (варианты)

Изобретение относится к области авиации, в частности к соплам летательных аппаратов с устройствами для снижения шума струи воздушно-реактивного двигателя. Предложено три варианта шумоглушащего сопла. В первом варианте канал сужающегося плоского сопла воздушно-реактивного двигателя с вырезами на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313680
Дата охранного документа: 27.12.2007
19.06.2019
№219.017.8b3a

Устройство для экспериментального определения комплексов вращательных и нестационарных производных

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике летательных аппаратов и может быть использовано при динамических испытаниях моделей различных летательных аппаратов в аэродинамической трубе. Устройство содержит державку для крепления модели летательного аппарата, измеритель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441214
Дата охранного документа: 27.01.2012
Показаны записи 11-11 из 11.
25.06.2020
№220.018.2b26

Преобразующий элемент молекулярно-электронного преобразователя диффузионного типа

Изобретение относится к измерительной технике в частности к чувствительным элементам (электродным узлам) молекулярно-электронных преобразователей диффузионного типа. Сущность изобретения заключатся в том, что в преобразующем элементе молекулярно-электронного преобразователя диффузионного типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724297
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД