×
01.03.2019
219.016.cda6

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО РОЗЖИГА ФАКЕЛЬНЫХ ГАЗОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам розжига газовых горелок факельных установок и может быть использовано в нефтегазовой, нефтехимической и других отраслях промышленности при утилизации сбросных газов и многофазных систем промстоков. Технический результат изобретения состоит в повышении надежности розжига газовых горелок при снижении энергозатрат для создания стехиометрической смеси газов. Устройство дистанционного розжига факельных газов включает высоковольтный электроразрядник, трубу, по которой подается газообразное топливо, например природный газ, в газовую горелку, трубку, в которой формируется стехиометрическая смесь газов и осуществляется детонационное горение этих газов, пламенем которого поджигается природный газ, электролизер для автоматического создания стехиометрической смеси кислорода и водорода путем электролиза водного раствора гидроксида щелочного металла, при этом электролизер снабжен сепаратором для исключения попадания электролита в линию розжига. 1 ил.

Изобретение относится к области нефтегазовой, нефтехимической и других отраслей промышленности и может быть использовано с целью повышения надежности розжига газовых горелок факельных установок и снижения энергозатрат при термической утилизации токсичных продуктов производства.

На газовых и нефтяных месторождениях, на многих крупных предприятиях нефтяной, химической и нефтехимический отраслей промышленности эксплуатируются факельные установки высотного и наземного типов. Они предназначены для сжигания сбросных газов и многофазных систем промстоков, которые образуются в процессе производства.

Термическая утилизация горючих газов и токсичных жидкостей позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды и дает возможность осуществлять эффективную эксплуатацию скважин и переработку продуктов добычи углеводородов. Кроме того, на факел направляют горючие и горючетоксичные газы и пары в аварийных случаях, в период пуска оборудования в работу, при остановке оборудования на ремонт и наладке технологического режима.

Анализ устройств термической утилизации сбросных газов на факельных установках показывает, что розжиг газовых горелок осуществляется в основном путем создания смеси топлива (природного газа) и воздуха и инициирования горения этой смеси высоковольтным электрическим разрядом.

Условием успешного розжига является формирование стехиометрической смеси природного газа и воздуха в отношении 1:10 и полное ее сгорание в зоне химической реакции, следующей за ударной волной, возникающей при подрыве этой смеси высоковольтной искрой.

Применяемые системы розжига, как отечественные, так и зарубежные обладают недостаточной надежностью и имеют ограничения по климатическим условиям эксплуатации. Основной причиной указанных недостатков известных устройств является проблема формирования стехиометрической смеси газов и устойчивой детонационной волны в линии розжига.

Известно, например, устройство для зажигания факела, состоящее из двух труб. Одна из них имеет прорезь или отверстия по всей высоте, другая, по которой поступает горючий газ, через определенные промежутки соединена маленькими трубочками с трубой с прорезью. В трубе с прорезью образуется горючая смесь из газа и подсасываемого воздуха. Для зажигания газовой горелки смесь поджигают электрозапалом в нижней части трубы (см., например, И.И.Стрижевский, А.И.Эльнатанов. Факельные установки. - Москва, Химия, 1979, с.184) [1]. Известное устройство обладает недостаточной стабильностью и низкой надежностью розжига газовых горелок в связи с тем, что стехиометрическая смесь топливного газа и воздуха, необходимая для химической реакции горения, формируется случайным образом.

Задачей изобретения является утилизация сбросных газов и многофазных систем промстоков посредством термического воздействия с помощью факельных устройств.

Технический результат изобретения состоит в повышении надежности розжига газовых горелок факельных устройств при снижении энергозатрат для формировании стехиометрической газовой смеси.

Указанный технический результат достигается тем, что предлагается устройство дистанционного розжига факельных газов, включающее генератор постоянного тока, высоковольтный генератор, электролизер для автоматического создания стехиометрической смеси газов путем электролиза водного раствора гидроксида щелочного металла, снабженный электровводом, сепаратор для исключения попадания электролита в линию розжига со сливным вентилем в его нижней части, соединенный с электролизером трубкой для подачи стехиометрической смеси газов (водорода и кислорода) и их детонационного горения и газопроводной трубкой - с полостью высоковольтного электроразрядника, в котором установлены обратный клапан и свеча, а сам электроразрядник трубкой соединен с линией розжига.

Схема предлагаемого устройства представлена на чертеже.

Устройство дистанционного розжига факельных газов включает генератор 1 постоянного тока, высоковольтный генератор 2, электролизер 3, снабженный электровводом 4, сепаратор 5, соединенный с электролизером 3 трубкой 6. В нижней части сепаратора 5 установлен сливной вентиль 7. Сепаратор 5 соединен газопроводной трубкой 8 с высоковольтным электроразрядником 9, в котором установлены обратный клапан 10 и свеча 11. Высоковольтный электроразрядник 9 трубкой 12 соединен с линией 13 розжига.

Устройство функционирует следующим образом. В электролизере 3 размещают водный раствор гидроксида щелочного металла, например калия. На электроды электролизера 3 с генератора 1 постоянного тока подается ток порядка 40 А. В процессе электролиза раствора создается стехиометрическая смесь водорода и кислорода, которая по трубке 6 поступает в сепаратор 5, из него, преодолевая сопротивление обратного клапана 10, смесь газов по газопроводной трубке 8 поступает в полость высоковольтного электроразрядника 9 и по трубке 12 - в линию 13 розжига. При полном заполнении этой линии 13 розжига смесью водорода и кислорода высоковольтным импульсом с высоковольтного генератора 2 посредством свечи 11 инициируют детонационное горение этой смеси, пламенем которого поджигают топливо, поступающее в газовую горелку по отдельной трубе.

В отличие от известных устройств розжига факельных газов, в которых стехиометрическая смесь газов готовится подбором расходов воздуха и природного газа и в этой связи требующего и времени, и значительных энергозатрат, в предлагаемом устройстве стехиометрическая смесь кислорода и водорода формируется автоматически в результате электролиза водного раствора гидроксида щелочных металлов (см., например, Краткая химическая энциклопедия, т.4 - Москва, Советская Энциклопедия, 1967, с.1065).

Известно, что для любой стехиометрической смеси существуют определенные концентрационные пределы, при которых обеспечивается стационарный режим детонации. При выходе за эти пределы устойчивая детонация нарушается. В предлагаемом устройстве устойчивая детонация смеси водорода и кислорода имеет место в интервале концентраций от 20 до 90%, что в три раза превышает концентрационные пределы устойчивой детонации смеси метана и воздуха, используемой в известном устройстве [1]. Скорость детонационной волны смеси водорода и кислорода, равная 2800 м/с, значительно, в 1.6 раза, превышает скорость детонационной волны для смеси метана и воздуха (1720 м/с), что также увеличивает устойчивость детонации предлагаемой смеси вследствие меньшего снижения энергии горения путем теплопередачи стенкам трубы. Поэтому применение в предлагаемом устройстве стехиометрической смеси водорода и кислорода значительно повышает надежность розжига газовых горелок. Кроме того, сравнение параметров детонации гремучего газа и детонации смеси метана и воздуха, взятых в стехиометрических соотношениях, показывает, что температура детонации гремучего газа почти в 1,5 раза выше температуры детонации смеси метана и воздуха, (см., например, Ф.А.Баум, К.П.Станюкович, Б.И.Шихтер. Физика взрыва. Москва, ГИФМЛ, 1959, с.240-260). Это также увеличивает надежность розжига газовых горелок.

Использование в качестве электролита водного раствора гидроксида щелочного металла, например калия, относящегося к симметричным электролитам, в которых в результате электролитической диссоциации возникает одинаковое количество анионов и катионов, снижает электрическое сопротивление электролита, что уменьшает энергопотребление при реализации предлагаемого способа. Кроме того, применение в качестве электролита водного раствора гидроксида щелочного металла, например калия, застывающего (при определенных концентрациях) при температуре минус 30°С, значительно расширяет температурный диапазон применения предлагаемого способа.

Устройство дистанционного розжига факельных газов успешно прошло предварительные и приемочные испытания в широком диапазоне температур: от минус 30 до плюс 28°С, которые показали его высокую надежность, низкую энергозатратность и климатическую устойчивость.

Устройство дистанционного розжига факельных газов внедрено на Заполярном НГДУ ООО «Ямбурггаздобыча» и на Экспериментальном заводе ООО «ТюменНИИгипрогаз».

Устройстводистанционногорозжигафакельныхгазов,включающеегенераторпостоянноготока,высоковольтныйгенератор,электролизердляавтоматическогосозданиястехиометрическойсмесигазовпутемэлектролизаводногорастворагидроксидащелочногометалла,снабженныйэлектровводом,сепаратордляисключенияпопаданияэлектролитавлиниюрозжигасосливнымвентилемвегонижнейчасти,соединенныйсэлектролизеромтрубкойдляподачистехиометрическойсмесигазовводородаикислородаиихдетонационногогоренияигазопроводнойтрубкой-сполостьювысоковольтногоэлектроразрядника,вкоторомустановленыобратныйклапанисвеча,асамэлектроразрядниктрубкойсоединенслиниейрозжига.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 69.
29.03.2019
№219.016.eed4

Устройство для ремонта эксплуатационных скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для ремонта эксплуатационных скважин. Технический результат заключается в повышении надежности захвата и удержания ловимых труб при извлечении их из скважины при минимальных затратах на монтаж и техническое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002266386
Дата охранного документа: 20.12.2005
29.03.2019
№219.016.ef74

Способ контроля механических напряжений трубопроводов

Изобретение относится к магнитометрическим методам неразрушающего контроля (НК) изделий из ферромагнитных материалов, испытывающих в процессе эксплуатации статические и динамические механические напряжения. Оно может быть использовано для оперативной дистанционной диагностики механических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243515
Дата охранного документа: 27.12.2004
29.03.2019
№219.016.efcb

Пакер

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для герметичного разобщения затрубного пространства. Технический результат - повышение надежности герметизации затрубного пространства скважины и расширение функциональных возможностей пакера. Пакер состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209295
Дата охранного документа: 27.07.2003
29.03.2019
№219.016.eff9

Облегченная тампонажная смесь

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при цементировании обсадных колонн газовых, газоконденсатных или нефтяных скважин, осложненных наличием слабосвязанных, склонных к гидроразрыву пород. Техническим результатом заявляемого изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255205
Дата охранного документа: 27.06.2005
29.03.2019
№219.016.f013

Состав для обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к составам для обработки призабойной зоны скважин. Технический результат - повышение растворимости минерального вещества породы. Состав для обработки призабойной зоны, содержащий соляную кислоту, стабилизатор и воду, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256073
Дата охранного документа: 10.07.2005
29.03.2019
№219.016.f09b

Состав для ремонтно-водоизоляционных работ в скважинах

Изобретение относится в нефтегазодобывающей промышленности, в частности к ремонтным работам в скважинах. Технический результат состоит в разработке водоизоляционного состава для изоляции пластовой воды в суперколлекторах путем увеличения его вязкости перед закачкой и усиления закупоривающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211306
Дата охранного документа: 27.08.2003
29.03.2019
№219.016.f09f

Эмульсионный состав для глушения газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области эксплуатации и ремонта скважин, и может быть использовано в качестве жидкости глушения скважин. Технический результат заключается в разработке устойчивого термостойкого эмульсионного состава для глушения газовых,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213762
Дата охранного документа: 10.10.2003
29.03.2019
№219.016.f2e4

Состав для обработки призабойной зоны скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к интенсификации притока углеводородов. Технический результат изобретения - обеспечение эффективности восстановления фильтрационной характеристики призабойной зоны скважин, пробуренных на полимерглинистых растворах. Состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374295
Дата охранного документа: 27.11.2009
29.03.2019
№219.016.f374

Способ крепления призабойной зоны пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при обработке призабойной зоны пласта при добыче нефти и газа. Технический результат - повышение надежности крепления призабойной зоны. В способе крепления призабойной зоны пласта, включающем введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305765
Дата охранного документа: 10.09.2007
29.03.2019
№219.016.f82a

Аэрированный глинистый раствор

Изобретение относится к бурению скважин, в частности к составам растворов для разбуривания "истощенных" пластов с аномально низким пластовым давлением. Аэрированный глинистый раствор, содержащий воду, бентонитовый глинопорошок, стабилизатор - карбоксиметилцеллюлозу - КМЦ и пенообразователь, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172760
Дата охранного документа: 27.08.2001
Показаны записи 31-40 из 59.
31.01.2019
№219.016.b59a

Препарат для биодеградации метанола и способ его получения

Группа изобретений относится к биотехнологии и экологии и включает препарат для биодеградации метанола и способ его получения. Изобретения могут быть использованы для биодеградации загрязнений окружающей среды (почвы, грунтов, морских, пресных и минерализованных вод), а также технологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678528
Дата охранного документа: 29.01.2019
23.02.2019
№219.016.c725

Способ разделения эмульсий

Изобретение относится к способам разделения эмульсий (в частности, высоковязких стойких нефтяных), состоящих преимущественно из углеводородов, воды или водных растворов спиртов (метанола, гликолей). Оно может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности, а именно в системах сбора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002286194
Дата охранного документа: 27.10.2006
01.03.2019
№219.016.cd9d

Покрытие антикоррозионное модифицирующее

Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, а именно к модификаторам ржавчины, которые используются для нанесения на прокорродировавшие металлические поверхности. Технический результат - возможность нанесения при отрицательных температурах воздуха (до минус 20°С), время высыхания от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326911
Дата охранного документа: 20.06.2008
01.03.2019
№219.016.ce0f

Способ повышения продуктивности скважин

Изобретение относится к области эксплуатации нефтяных, газовых, водозаборных и других скважин. Технический результат изобретения состоит в повышении эффективности обработки призабойной зоны пласта за счет увеличения частоты следования импульсов давления. Сущность изобретения: способ состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419716
Дата охранного документа: 27.05.2011
01.03.2019
№219.016.d0da

Детектор контроля капельного уноса

Изобретение относится к нефтегазовой, нефтехимической промышленности, в частности к устройствам контроля капельного уноса жидкостей на установках комплексной подготовки газа к транспорту. Сущность: детектор контроля капельного уноса включает зонд, размещаемый в потоке контролируемого газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460045
Дата охранного документа: 27.08.2012
11.03.2019
№219.016.dbdc

Способ получения метанола из природного газа и установка для его осуществления

Изобретение относится к способу получения метанола из природного газа, включающему нагрев исходного природного газа, получение из подготовленной воды перегретого пара и смешение его с исходным природным газом, одностадийную конверсию парогазовой смеси в печи риформинга в конвертированный газ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453525
Дата охранного документа: 20.06.2012
11.03.2019
№219.016.dc40

Способ очистки сжиженных углеводородных газов и установка для ее осуществления

Изобретение относится к технологии очистки от метанола сжиженных углеводородных газов (СУГ), к которым относятся смесь пропана и бутана технических, пропан технический, бутан технический, и может быть использовано при переработке газового конденсата. В способе очистки сжиженных углеводородных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451538
Дата охранного документа: 27.05.2012
11.03.2019
№219.016.dcca

Способ переработки углеводородных газов нефтяных или газоконденсатных месторождений и установка для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к технологии переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в смесь ароматических углеводородов (ароматический концентрат) путем ее интеграции в объекты нефтяного или газоконденсатного месторождения. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435827
Дата охранного документа: 10.12.2011
11.03.2019
№219.016.dd29

Способ деэтанизации нестабильного газового конденсата и установка для его осуществления

Изобретение относится к области газовой промышленности и является усовершенствованным способом промысловой подготовки продукции газоконденсатных залежей. Нестабильный газовый конденсат (НГК), выделенный из газа газоконденсатных месторождений, разделяют на два потока в соотношении 1:3. Первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446854
Дата охранного документа: 10.04.2012
11.03.2019
№219.016.dd84

Способ получения сжиженных углеводородных газов и установка для его осуществления

Изобретение относится к технике получения сжиженных углеводородных газов и их очистки от метанола и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях промышленности. Способ получения сжиженных углеводородных газов включает стабилизацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463534
Дата охранного документа: 10.10.2012
+ добавить свой РИД