×
08.09.2019
219.017.c917

Результат интеллектуальной деятельности: Способ очистки трубопроводов гидравлических систем от масляных и эксплуатационных загрязнений сверхкритическим диоксидом углерода

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002699628
Дата охранного документа
06.09.2019
Аннотация: Заявленный способ относится к способам очистки с помощью жидкости, может применяться в различных областях промышленности для очистки трубопроводов от масляных и эксплуатационных загрязнений. В способе в качестве рабочей среды применяется диоксид углерода. Рабочая среда из расходного бака поступает к насосу, далее направляется по напорной магистрали к промываемому трубопроводу, выполняется промывка указанного промываемого трубопровода с помощью рабочей среды, и далее рабочая среда через фильтр возвращается в расходный бак. В расходном баке диоксид углерода находится в жидком состоянии. Насос создает и поддерживает давление рабочей среды выше критического для диоксида углерода. После насоса рабочая среда поступает в испаритель рекуперативной системы поддержания температурного режима, включающей в себя испаритель, конденсатор и компрессор хладагента, циркулирующего в указанной системе, который нагревает её до температуры выше критической для диоксида углерода, таким образом переводя диоксид углерода в состояние сверхкритической жидкости. После выполнения очистки рабочая среда проходит через конденсатор рекуперативной системы поддержания температурного режима, охлаждающий её до температуры ниже критической для диоксида углерода. Фильтр, через который проходит рабочая среда перед возвращением в расходный бак, является коалесцентным. Остаточный диоксид углерода из промываемого трубопровода после выполнения промывки удаляется в атмосферу. Технический результат: эффективная очистка трубопроводов от масляных и эксплуатационных загрязнений без образования маслосодержащих водных растворов, требующих последующей переработки и утилизации. 1 ил.

Заявленный способ относится к способам очистки с помощью жидкости, может применяться в различных областях промышленности для очистки трубопроводов от масляных и эксплуатационных загрязнений.

Известен способ гидродинамической очистки (Б.В. Соловьев. Очистка судовых систем от технологических загрязнений. Ленинград, Судостроение: 1977 г., с. 18-22), при котором рабочая среда из расходного бака поступает к насосу, далее направляется по напорной магистрали к промываемому изделию, выполняется промывка рабочей средой указанного изделия с использованием технологических приёмов интенсификации процесса промывки, например вибрации и кантования промываемого изделия, пульсации давления и расхода рабочей среды, и далее рабочая среда через фильтры возвращается в расходный бак.

Этот способ наиболее близок к заявляемому техническому решению, поэтому выбран в качестве прототипа.

Недостатком прототипа является недостаточное качество отмывки трубопроводов, сильно загрязненных маслами и эксплуатационными загрязнениями, необходимость применять дополнительные технологические приёмы интенсификация процесса промывки для повышения его качества.

Суть заявляемого технического решения заключается в том, что в известном способе гидродинамической очистки, при котором рабочая среда из расходного бака поступает к насосу, далее направляется по напорной магистрали к промываемому трубопроводу, выполняется промывка указанного промываемого трубопровода с помощью рабочей среды, и далее рабочая среда через фильтр возвращается в расходный бак, при этом в качестве рабочей среды применяется диоксид углерода, находящийся в расходном баке в жидком состоянии, указанный насос создает и поддерживает давление рабочей среды выше критического для диоксида углерода, после насоса рабочая среда поступает в испаритель рекуперативной системы поддержания температурного режима, включающей в себя испаритель, конденсатор и компрессор хладагента, циркулирующего в указанной системе, который нагревает её до температуры выше критической для диоксида углерода, таким образом переводя диоксид углерода в состояние сверхкритической жидкости, после выполнения очистки рабочая среда проходит через конденсатор рекуперативной системы поддержания температурного режима, охлаждающий её до температуры ниже критической для диоксида углерода, фильтр, через который проходит рабочая среда перед возвращением в расходный бак, является коалесцентным, а остаточный диоксид углерода из промываемого трубопровода после выполнения промывки удаляется в атмосферу.

Таким образом, заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что в качестве рабочей среды применяется диоксид углерода, находящийся в расходном баке в жидком состоянии, указанный насос создает и поддерживает давление рабочей среды выше критического для диоксида углерода, после насоса рабочая среда поступает в испаритель рекуперативной системы поддержания температурного режима, включающей в себя испаритель, конденсатор и компрессор хладагента, циркулирующего в указанной системе, который нагревает её до температуры выше критической для диоксида углерода, таким образом переводя диоксид углерода в состояние сверхкритической жидкости, после выполнения очистки рабочая среда проходит через конденсатор рекуперативной системы поддержания температурного режима, охлаждающий её до температуры ниже критической для диоксида углерода, фильтр, через который проходит рабочая среда перед возвращением в расходный бак, является коалесцентным, а остаточный диоксид углерода из промываемого трубопровода после выполнения промывки удаляется в атмосферу.

Сравнительный анализ заявляемого изобретения с другими техническими решениями показал, что использование рекуперативной системы теплообмена широко известно в технике. Также известно применение сверхкритического диоксида углерода в качества высокоэффективного растворителя. Однако только совместное применение в качестве рабочей среды диоксида углерода, находящегося в расходном баке в жидком состоянии, создание указанным насосом давления рабочей среды выше критического для диоксида углерода, а после насоса рабочая среда поступает в испаритель рекуперативной системы поддержания температурного режима, включающей в себя испаритель, конденсатор и компрессор хладагента, циркулирующего в указанной системе, который нагревает её до температуры выше критической для диоксида углерода, таким образом переводя диоксид углерода в состояние сверхкритической жидкости, после выполнения очистки рабочая среда проходит через конденсатор рекуперативной системы поддержания температурного режима, охлаждающий её до температуры ниже критической для диоксида углерода, фильтр, через который проходит рабочая среда перед возвращением в расходный бак, является коалесцентным, а остаточный диоксид углерода из промываемого трубопровода после выполнения промывки удаляется в атмосферу, позволит повысить эффективность очистки трубопроводов гидравлических систем от масляных и эксплуатационных загрязнений.

Использование в качестве рабочей среды диоксида углерода позволяет предотвратить образование маслосодержащих водных растворов, требующих последующей переработки и утилизации. Также диоксид углерода дешев и не токсичен.

Создание с помощью насоса давления рабочей среды выше критического для диоксида углерода и нагревание его с помощью испарителя рекуперативной системы поддержания температуры до температуры выше критической для диоксида углерода, позволяет перевести рабочую среду, в качестве которой применяется диоксид углерода в сверхкритическое состояние, в котором он проявляет высокую растворяющую способность, высокий коэффициент диффузии и низкую вязкость. Промывка гидравлического трубопровода диоксидом углерода в сверхкритическом состоянии за счёт его перечисленных свойств высокоэффективна и позволяет надёжно удалить масляные и эксплуатационные загрязнения за минимальное время.

Использование рекуперативной системы поддержания температурного режима, включающей в себя испаритель, конденсатор и компрессор хладагента, циркулирующего в указанной системе, позволяет эффективно выполнять нагревание и охлаждение рабочей среды за один термодинамический цикл.

Прохождение рабочей среды через конденсатор рекуперативной системы поддержания температурного режима, охлаждающий её до температуры ниже критической, позволяет перевести рабочую среду из состояния сверхкритической жидкости в жидкую фазу, пригодную для хранения в расходном баке с целью повторного использования.

Применение в качестве фильтра, через который проходит рабочая среда перед возвращением в расходный бак, коалесцентного фильтра позволяет эффективно очистить рабочую среду от смытых ей масляных и эксплуатационных загрязнений.

Удаление в атмосферу остаточного диоксида углерода из промываемого трубопровода после выполнения промывки позволяет завершить очистку промываемого трубопровода без образования дополнительных токсичных отходов за счёт летучести и нетоксичности диоксида углерода в газообразном состоянии.

На фиг. 1 изображен стенд для очистки трубопроводов гидравлических систем от масляных и эксплуатационных загрязнений сверхкритическим диоксидом углерода, применяемый для осуществления заявляемого технического решения.

Стенд для очистки трубопроводов гидравлических систем от масляных и эксплуатационных загрязнений сверхкритическим диоксидом углерода состоит из расходного бака 1, насоса 2, невозвратного клапана 3, испарителя 4, регулятора давления 5, конденсатора 6, коалесцентного фильтра 7, компрессора хладагента 8, воздушного компрессора 9, воздушного фильтра 10.

Способ осуществляется следующим образом:

Жидкий диоксид углерода из расходного бака 1, оборудованного холодильным агрегатом (не показан), посредством насоса 2, в котором создается и поддерживается постоянное давление, превышающее критическое для диоксида углерода, через невозвратный клапан 3 поступает в рекуперативную систему поддержания температурного режима. Рекуперативная система поддержания температурного режима включает в себя испаритель 4, конденсатор 6, компрессор хладагента 8. Нагрев и охлаждение диоксида углерода обеспечивается непрерывной циркуляцией, кипением и конденсацией хладагента в замкнутой системе поддержания температурного режима с воздушным охлаждением. Диоксид углерода, проходя через испаритель 4, нагревается до температуры выше критической и переходит в сверхкритическое состояние, далее через регулятор давления 5 подается в промываемый трубопровод гидравлической системы. После промывки указанного трубопровода сверхкритический диоксид углерода, содержащий масляные и эксплуатационные загрязнения, проходит через конденсатор 6 рекуперативной системы поддержания температурного режима, охлаждается и поступает в коалесцентный фильтр 7. В коалесцентном фильтре 7 происходит разделение диоксида углерода и масляных и эксплуатационных загрязнений. Очищенный от масляных и эксплуатационных загрязнений диоксид углерода по трубопроводу поступает в расходный бак 1 для повторного использования.

Удаление избыточного количества диоксида углерода из трубопровода гидравлической системы может осуществляться продувкой воздухом. Система продувки воздухом включает в себя воздушный компрессор 9, воздушный фильтр 10, невозвратный клапан 3. Воздух посредством воздушного компрессора 9 с давлением 0,4-0,6 МПа проходит через воздушный фильтр 10 для очистки от механических примесей и поступает в трубопровод гидравлической системы для удаления избыточного количества диоксида углерода из трубопровода.

Заявляемое техническое решение позволяет выполнять эффективную очистку трубопроводов гидравлических систем от масляных и эксплуатационных загрязнений без образования маслосодержащих водных растворов, требующих последующей переработки и утилизации.

Способ очистки трубопроводов гидравлических систем от масляных и эксплуатационных загрязнений сверхкритическим диоксидом углерода, при котором рабочая среда из расходного бака поступает к насосу, далее направляется по напорной магистрали к промываемому трубопроводу, выполняется промывка указанного промываемого трубопровода с помощью рабочей среды, и далее рабочая среда через фильтр возвращается в расходный бак, отличающийся тем, что в качестве рабочей среды применяется диоксид углерода, находящийся в расходном баке в жидком состоянии, указанный насос создает и поддерживает давление рабочей среды выше критического для диоксида углерода, после насоса рабочая среда поступает в испаритель рекуперативной системы поддержания температурного режима, включающей в себя испаритель, конденсатор и компрессор хладагента, циркулирующего в указанной системе, который нагревает её до температуры выше критической для диоксида углерода, таким образом переводя диоксид углерода в состояние сверхкритической жидкости, после выполнения очистки рабочая среда проходит через конденсатор рекуперативной системы поддержания температурного режима, охлаждающий её до температуры ниже критической для диоксида углерода, фильтр, через который проходит рабочая среда перед возвращением в расходный бак, является коалесцентным, а остаточный диоксид углерода из промываемого трубопровода после выполнения промывки удаляется в атмосферу.
Способ очистки трубопроводов гидравлических систем от масляных и эксплуатационных загрязнений сверхкритическим диоксидом углерода
Способ очистки трубопроводов гидравлических систем от масляных и эксплуатационных загрязнений сверхкритическим диоксидом углерода
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
13.01.2017
№217.015.6dcf

Способ утилизации крупногабаритного плавучего объекта с ядерной энергетической установкой

Изобретение относится к технологии утилизации и может быть использовано при утилизации крупногабаритных плавучих объектов с ядерной энергетической установкой. После вывода из эксплуатации и принятия решения об утилизации производят выгрузку отработавшего ядерного топлива из реакторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597246
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.a369

Устройство для установки обрабатываемой детали на металлорежущем станке

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано для установки плоских деталей с непараллельными плоскостями на металлорежущих станках. Устройство содержит нижний и верхний клиновые диски, планшайбу, выполненную с возможностью закрепления на ней обрабатываемой детали и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607071
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.bde5

Способ подъема судна на горизонтальную стапель-палубу

Изобретение относится к области судостроения и судоремонта и касается способа подъема судов из воды. Предложен способ подъема судна на горизонтальную стапель-палубу, при котором судно наводят на судоподъемное оборудование с установленным на нем судовозным оборудованием, после чего с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616770
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c96d

Способ демонтажа крышки парогенератора ядерной энергетической установки

Изобретение относится к способу демонтажа крышки парогенератора ядерной энергетической установки, приваренной к корпусу. С помощью устройства для фрезерования с установленной торцовой фрезой в теле сварного шва выполняется несквозное отверстие таким образом, чтобы угол наклона оси полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619581
Дата охранного документа: 17.05.2017
30.03.2019
№219.016.f9bd

Устройство для обследования внутренней поверхности трубы

Устройство относится к измерительным устройствам и может быть использовано для обследования внутренней поверхности трубы в условиях наличия колебательных движений трубы. Устройство включает в себя корпус, в котором установлено оборудование для выполнения обследования трубы, снабженный двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683421
Дата охранного документа: 28.03.2019
09.05.2019
№219.017.494b

Способ формирования упаковки для долговременного хранения радиоактивных отходов

Изобретение относится к области утилизации плавучих объектов, содержащих радиоактивные отходы. Способ формирования упаковки для долговременного хранения радиоактивных отходов, при котором утилизируемый плавучий объект устанавливают на стапель, вырезают радиоактивный блок, производят перемещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687076
Дата охранного документа: 07.05.2019
28.07.2019
№219.017.ba32

Способ демонтажа крышки парогенератора ядерной энергетической установки

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к ремонту парогенераторов судовых ядерных энергетических установок. Способ демонтажа крышки парогенератора ядерной энергетической установки заключается в выполнении несквозного отверстия в теле сварного шва между крышкой парогенератора и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695778
Дата охранного документа: 26.07.2019
26.11.2019
№219.017.e6b5

Способ определения размеров и формы забойной трубы

Изобретение относится к области метрологии, в частности к средствам измерения расстояний, размеров и формы объектов. Заявлен способ определения размеров и форм забойной трубы, в котором соединяют фланцы настроечным шаблоном, выполняют измерения с помощью электронного устройства и обрабатывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707125
Дата охранного документа: 22.11.2019
29.11.2019
№219.017.e797

Способ восстановления внутренней поверхности трубы

Изобретение относится к способам восстановления деталей и может быть использовано для восстановления внутренней поверхности трубы или трубчатой конструкции. Для восстановления внутренней поверхности в трубу вводят устройство для обследования внутренней поверхности трубы. Двигаясь вдоль трубы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707341
Дата охранного документа: 26.11.2019
08.12.2019
№219.017.eb21

Способ определения высоты клиновых пригоночных подкладок круглой формы

Изобретение относится к средствам измерения расстояний, размеров и формы объектов. Способ определения высоты подкладки, устанавливаемой между опорными поверхностями механизма: фундамента и, например, лапы, включает в себя введение между опорными поверхностями набора из одной или более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708338
Дата охранного документа: 05.12.2019
Показаны записи 1-10 из 14.
13.01.2017
№217.015.6dcf

Способ утилизации крупногабаритного плавучего объекта с ядерной энергетической установкой

Изобретение относится к технологии утилизации и может быть использовано при утилизации крупногабаритных плавучих объектов с ядерной энергетической установкой. После вывода из эксплуатации и принятия решения об утилизации производят выгрузку отработавшего ядерного топлива из реакторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597246
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.a369

Устройство для установки обрабатываемой детали на металлорежущем станке

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано для установки плоских деталей с непараллельными плоскостями на металлорежущих станках. Устройство содержит нижний и верхний клиновые диски, планшайбу, выполненную с возможностью закрепления на ней обрабатываемой детали и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607071
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.bde5

Способ подъема судна на горизонтальную стапель-палубу

Изобретение относится к области судостроения и судоремонта и касается способа подъема судов из воды. Предложен способ подъема судна на горизонтальную стапель-палубу, при котором судно наводят на судоподъемное оборудование с установленным на нем судовозным оборудованием, после чего с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616770
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c96d

Способ демонтажа крышки парогенератора ядерной энергетической установки

Изобретение относится к способу демонтажа крышки парогенератора ядерной энергетической установки, приваренной к корпусу. С помощью устройства для фрезерования с установленной торцовой фрезой в теле сварного шва выполняется несквозное отверстие таким образом, чтобы угол наклона оси полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619581
Дата охранного документа: 17.05.2017
11.03.2019
№219.016.dd7f

Способ установки экрана биологической защиты

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано для реабилитации хранилищ отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), в том числе аварийных. Способ установки экрана биологической защиты, при котором производят очистку и локализацию загрязненных участков, удаляют заглушки с ячеек, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467418
Дата охранного документа: 20.11.2012
10.04.2019
№219.017.0320

Способ утилизации крупногабаритного плавучего объекта с ядерной энергетической установкой

Изобретение относится к технологии утилизации и может быть использовано при утилизации крупногабаритного плавучего объекта с ядерной энергетической установкой. Способ утилизации крупногабаритного плавучего объекта с ядерной энергетической установкой заключается в том, что выгружают отработавшее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317912
Дата охранного документа: 27.02.2008
09.05.2019
№219.017.494b

Способ формирования упаковки для долговременного хранения радиоактивных отходов

Изобретение относится к области утилизации плавучих объектов, содержащих радиоактивные отходы. Способ формирования упаковки для долговременного хранения радиоактивных отходов, при котором утилизируемый плавучий объект устанавливают на стапель, вырезают радиоактивный блок, производят перемещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687076
Дата охранного документа: 07.05.2019
18.05.2019
№219.017.56d6

Способ утилизации крупногабаритного плавучего объекта с ядерной энергетической установкой

Изобретение относится к технологии утилизации и может быть использовано при утилизации крупногабаритного корабля с ядерной энергетической установкой. Способ утилизации крупногабаритного плавучего объекта с ядерной энергетической установкой заключается в том, что производят выгрузку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317913
Дата охранного документа: 27.02.2008
19.06.2019
№219.017.884e

Способ формирования транспортной упаковки

Изобретение относится к области утилизации радиоактивных объектов и может быть использовано для временного хранения и транспортировки твердых радиоактивных отходов (ТРО). Объект устанавливают на стапель, вырезают радиоактивный блок, производят перемещение незагрязненных (носового и кормового)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321088
Дата охранного документа: 27.03.2008
19.06.2019
№219.017.8b13

Сборная биологическая защита ядерно- и(или) радиационно-опасного объекта

Изобретение относится к устройствам для защиты от ионизирующего излучения и может быть использовано при строительстве или реабилитации объектов использования атомной энергии, в том числе хранилищ отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Сборная биологическая защита от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446491
Дата охранного документа: 27.03.2012
+ добавить свой РИД