RU127070U1 - Устройство для обработки жидких углеводородных сред - Google Patents

Устройство для обработки жидких углеводородных сред Download PDF

Info

Publication number
RU127070U1
RU127070U1 RU2012143460/04U RU2012143460U RU127070U1 RU 127070 U1 RU127070 U1 RU 127070U1 RU 2012143460/04 U RU2012143460/04 U RU 2012143460/04U RU 2012143460 U RU2012143460 U RU 2012143460U RU 127070 U1 RU127070 U1 RU 127070U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
rotor
working chamber
cavity
create
Prior art date
Application number
RU2012143460/04U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Арнольдович Винокуров
Сергей Викторович Лесин
Михаил Павлович Крестовников
Валентин Ивлиевич Фролов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина"
Priority to RU2012143460/04U priority Critical patent/RU127070U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU127070U1 publication Critical patent/RU127070U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Устройство для обработки жидких углеводородных сред, характеризующееся тем, что оно содержит корпус центробежного насоса с входным патрубком, в полости которого установлены ротор с приводным валом, статор с установленными в нем статорным кольцом и магнитопроводом, окружающим ротор, выполненный с перепускными отверстиями и внешней кольцевой насадкой с системой периферических пазов и отделенный от статора кольцевой гидродинамической рабочей камерой для создания гидроакустистических колебаний за счет протекания жидкости через пазы внешней кольцевой насадки ротора, а в полости гидродинамической рабочей камеры размещены две высокочастотные камеры с установленными в них токоведущими проводниками для создания высокочастотного электромагнитного поля.

Description

Полезная модель относится к технике создания колебаний в жидкостях и предназначено для нициирования химических связей высокомолекулярных углеводородов нефтей, тяжелых нефтяных остатков, отработанных смазочных масел при их термическом крекинге с целью увеличения глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов.
Известен гидродинамический роторный ультразвуковой активатор для осуществления различных химико-технологических процессов, протекающих в жидкости (RU 1377281, 1988). Указанный активатор содержит одну рабочую камеру с установленными в ней статором и ротором и обеспечивает интенсивность ультразвукового излучения на уровне 10-50 кВт/м2. Повышение интенсивности излучения в данных устройствах невозможно из-за большого гидравлического сопротивления ротора и статора.
Известен ультразвуковой активатор, содержащий, по меньшей мере, две расположенные в корпусе и сообщенные между собой рабочие камеры, первая из которых имеет входной патрубок, а последняя выходной патрубок, при этом в каждой рабочей камере установлены статор и закрепленный на приводном валу ротор, имеющие расположенные одно напротив другого отверстия для прохода жидкости, при этом согласно изобретению каждый ротор представляет собой рабочее колесо центробежного насоса, имеющее на выходе жестко закрепленное кольцо с отверстиями для прохода жидкости, ширина каждого из которых равна ширине каждого отверстия статора, а общая площадь отверстий кольца ротора равна общей площади отверстий статора и составляет 0,1-0,7 площади входа в соответствующее рабочее колесо, причем шаг отверстий кольца ротора и шаг отверстий статора равен 2 2,25 ширины этих отверстий, при этом рабочие камеры сообщены между собой посредством диффузоров, связывающих выход предыдущего рабочего колеса с входом последующего рабочего колеса, а выход последнего рабочего колеса связан с входом первого рабочего колеса посредством диффузора, снабженного дросселем, расположенным после выходного патрубка (RU 2085273). В результате указанного конструктивного выполнения ультразвукового активатора становится возможным повысить интенсивность ультразвукового излучения до 1 МВт/м2 и более, в результате чего значительно повышается производительность устройства.
Однако многоступенчатая обработка смеси в данном устройстве усложняет его конструкцию и снижает его надежность. Кроме того, использование механических узлов в качестве излучателей с интенсивностью боле 1 МВт/м2 приводит к интенсивному разрушению их поверхности за счет возникновения кавитационных процессов.
Известна установка по переработке нефтехимических отходов, основанная на применении для воздействия на обрабатываемую среду волновых полей с заданным узким или широким спектром частот - от акустического до электромагнитного (RU 2246525, 2003). В установке используются два активатора - гидродинамический и электромагнитный. Комбинация двух активаторов позволяет увеличить глубину переработки тяжелых нефтяных остатков, но описание их конструкций в описании патента отсутствуют.
Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является устройство для переработки мазута, отработанных смазочных масел, нефтешламов, в котором используется электронасос, выполняющий функцию гидродинамического активатора и реактор, внутрь которого вмонтирована излучающая антенна, связанная с высокочастотным генератором (RU 2215775, 1995).
К недостаткам данной конструкции относятся низкая надежность работы, что обусловлено осложненными условиями эксплуатации излучающей антенны при высоких температурах из-за отложений кокса на ее поверхности, а также недостаточно высокая эффективность обработки сырья.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание устройства для обработки жидких углеводородных сред, обеспечивающее повышение надежности работы устройства, увеличение эффективности волновой обработки нефтяного сырья и снижение интенсивности гидроакустических колебаний во внутренних полостях устройства за счет одновременного ультразвукового и электромагнитного воздействия непосредственно на среду в зоне рабочей емкости.
Поставленная задача достигается тем, что устройство для обработки жидких углеводородных сред содержит корпус центробежного насоса с входным патрубком, в полости которого установлены ротор с приводным валом, статор с установленными в нем статорным кольцом и магнитопроводом, окружающим ротор, выполненный с перепускными отверстиями и внешней кольцевой насадкой с системой периферических пазов и отделенный от статора кольцевой гидродинамической рабочей камерой для создания гидроакустистических колебаний за счет протекания жидкости через пазы внешней кольцевой насадки ротора, а в полости гидродинамической рабочей камеры размещены две высокочастотные камеры с установленными в них токоведущими проводниками для создания высокочастотного электромагнитного поля.
Сущность полезной модели поясняется фигурам 1-6, на которых приняты следующие обозначения:
корпус насоса 1, входной патрубок 2, выходной патрубок 3, крышка передняя 4, приводной вал 5, ротор 6, кольцевая насадка с пазами 7, пазы 8. кольцевая перемычка на насадке 9, кольцо статорное 10, обмотка электромагнита статорная 11, магнитопровод статора 12, стойка крепежа и изоляции волновода 13, держатель стойки крепежа 14, лопасть рабочего колеса 15, наконечник магнитопровода ротора 16, гидроакустическая рабочая камера 17, высокочастотная рабочая камера 18, камера торцевая 19, перепускное отверстие ротора 20, задвижка запорная выходная 21, лопасть ротора 22, электромагнит статорный 23, полюсный наконечник статора 24, обмотка электромагнита 25, полость рециркуляции сырья 26, проводник токоведущий высокой частоты 27, стойка-изолятор для крепления волновода высокой частоты 28, генератор 29, устройство согласования 30.
Устройство работает следующим образом.
В соответствии с фиг.2 сырьевой поток через патрубок входной 2 поступает на вход ротора 6, приводимый во вращение приводным валом 5 от электродвигателя. В результате вращения ротора под действием центробежных сил сырье поступает на периферийную часть ротора, с установленной перфорированной насадкой 7 и через нее в гидродинамическую камеру 17, предназначенная для его гомогенизации, откуда перетекает в камеру высокочастотной обработки 22. В камере высокочастотной обработки 18 формируются два взаимноперпедикулярных магнитных потока. Первый - поток низкой частоты 50 Гц, возбужденный электромагнитами 23 и сформированный наконечниками ротора 16 и статора 12 перпендикулярно потоку сырья. Второй - поток высокой частоты, сформированный генератором 29 (фиг.1) и параллельный потоку сырья (фиг.6).
Сырье после волновой обработки разделяется на два потока. Один - на выходной патрубок устройства с установленным на нем запорной задвижкой 21 (фиг.1). Второй - в полость рециркуляции 26. Изменение давления на выходе устройства задвижкой 21 регулируется рециркуляция потока сырья.
Устройство было испытано в процессе волновой обработки вакуумного газойля (ВГ) Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК). ВГ РНПК (СТП 41-1-142-06) подвергался волновой обработке в акустическом поле и в электромагнитном поле при различных температурах, а затем активированный ВГ подвергался термическому крекингу при 390°C. Результаты испытаний приведены в таблице.
Таблица
Результаты испытаний устройства (мощность гидроакустического активатора - 1,3 кВт.ч)
№ примера Частота акустич. излучения, кГц Частота электромаг. излучения, МГц Время активации, ч Температура активации, °C Выход широкой газойлевой фракции 50-360 °C, % Выход мазута М-100,% Общий выход конечного продукта, %
1 21,7 40 4 50 61,2 31,3 92,5
4 100 63,2 30,9 94,1
4 200 66,4 30,8 96,2
2 21,7 49,5 4 50 67,5 27,5 95
4 100 74,3 23,2 97,5
4 200 80,1 18,4 98,5
3 21,7 55 4 50 62,5 31,0 93,5
4 100 64,2 30,9 95,1
4 200 69,4 27,8 97,2
4 - - - - 0,0 374-523°C 96
96%
Предложенное конструктивное решение позволит совместить процессы гидроакустической высокочастотной обработки сырья, получить синергизм волнового воздействия, значительно увеличить долговечность работы и производительность устройства, расширить область применения такого активатора для осуществления различных химико-технологических процессов.

Claims (1)

  1. Устройство для обработки жидких углеводородных сред, характеризующееся тем, что оно содержит корпус центробежного насоса с входным патрубком, в полости которого установлены ротор с приводным валом, статор с установленными в нем статорным кольцом и магнитопроводом, окружающим ротор, выполненный с перепускными отверстиями и внешней кольцевой насадкой с системой периферических пазов и отделенный от статора кольцевой гидродинамической рабочей камерой для создания гидроакустистических колебаний за счет протекания жидкости через пазы внешней кольцевой насадки ротора, а в полости гидродинамической рабочей камеры размещены две высокочастотные камеры с установленными в них токоведущими проводниками для создания высокочастотного электромагнитного поля.
    Figure 00000001
RU2012143460/04U 2012-10-11 2012-10-11 Устройство для обработки жидких углеводородных сред RU127070U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143460/04U RU127070U1 (ru) 2012-10-11 2012-10-11 Устройство для обработки жидких углеводородных сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143460/04U RU127070U1 (ru) 2012-10-11 2012-10-11 Устройство для обработки жидких углеводородных сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU127070U1 true RU127070U1 (ru) 2013-04-20

Family

ID=49153844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012143460/04U RU127070U1 (ru) 2012-10-11 2012-10-11 Устройство для обработки жидких углеводородных сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU127070U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534986C1 (ru) * 2013-08-26 2014-12-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" Способ переработки тяжелого углеводородного сырья
RU2618221C1 (ru) * 2016-06-02 2017-05-03 Сергей Александрович Курмаев Установка для крекинга нефти и способ крекинга нефти с помощью этой установки
RU2638921C2 (ru) * 2016-05-06 2017-12-19 Михаил Павлович Крестовников Способ магнитной активации жидких высокомолекулярных углеводородов и устройство для реализации способа
RU179663U1 (ru) * 2017-05-19 2018-05-22 Автономная некоммерческая организация "Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники" (АНО "ИнИС ВВТ") Устройство для переработки нефтяного сырья

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534986C1 (ru) * 2013-08-26 2014-12-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" Способ переработки тяжелого углеводородного сырья
RU2638921C2 (ru) * 2016-05-06 2017-12-19 Михаил Павлович Крестовников Способ магнитной активации жидких высокомолекулярных углеводородов и устройство для реализации способа
RU2618221C1 (ru) * 2016-06-02 2017-05-03 Сергей Александрович Курмаев Установка для крекинга нефти и способ крекинга нефти с помощью этой установки
RU179663U1 (ru) * 2017-05-19 2018-05-22 Автономная некоммерческая организация "Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники" (АНО "ИнИС ВВТ") Устройство для переработки нефтяного сырья

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU127070U1 (ru) Устройство для обработки жидких углеводородных сред
RU2438769C1 (ru) Роторный гидродинамический кавитационный аппарат для обработки жидких сред (варианты)
RU2403211C2 (ru) Устройство комплексной обработки жидкости
RU2329862C2 (ru) Диспергатор-активатор
RU1768269C (ru) Роторный аппарат
RU2010138287A (ru) Шламовый насос реактора для одновременного перекачивания твердых веществ, жидкостей, паров и газов
RU2124550C1 (ru) Способ переработки тяжелого углеводородного сырья и устройство для его осуществления
RU2495337C2 (ru) Электронасос центробежный герметичный - теплогенератор
RU2488438C2 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU2614562C2 (ru) Устройство обработки жидкого углеводородного топлива для изменения его группового и фракционного состава под воздействием электрического поля (варианты)
RU2319729C2 (ru) Способ и установка для фракционирования углеводородной жидкости и роторный гидродинамический возбудитель
RU2458726C2 (ru) Способ и устройство для обезвоживания нефти
RU113672U1 (ru) Устройство непрерывного действия для подготовки котельного биотоплива
RU2591974C1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU141803U1 (ru) Аппарат ультразвуковой проточной обработки
RU2434674C1 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU179246U1 (ru) Гидродинамический генератор ультразвука для снижения вязкости высокомолекулярных остаточных продуктов нефтепереработки
RU96502U1 (ru) Роторный импульсный аппарат
RU74317U1 (ru) Гидродинамический диспергатор и резонансная пластина для него
RU2268284C2 (ru) Способ подготовки нефти к переработке и устройство для его осуществления
RU2465303C1 (ru) Установка для обработки углеводородосодержащей жидкой среды и плазменный реактор, входящий в ее состав
RU2770374C1 (ru) Способ применения жидкостно-газового инжектора для компримирования и подачи газов с установки гидроочистки в топливную сеть нефтеперерабатывающего завода
RU2734424C1 (ru) Способ непрерывного компаундирования масел
RU109009U1 (ru) Гибридное устройство подготовки многокомпонентных тонкодисперсных котельных биотоплив
RU2429066C1 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201012