RU2267721C2 - Способ преобразования энергии - Google Patents

Способ преобразования энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2267721C2
RU2267721C2 RU2003112027/06A RU2003112027A RU2267721C2 RU 2267721 C2 RU2267721 C2 RU 2267721C2 RU 2003112027/06 A RU2003112027/06 A RU 2003112027/06A RU 2003112027 A RU2003112027 A RU 2003112027A RU 2267721 C2 RU2267721 C2 RU 2267721C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
flow
cavitating
central
ions
Prior art date
Application number
RU2003112027/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003112027A (ru
Inventor
Генрих Карлович Зиберт (RU)
Генрих Карлович Зиберт
Евгений Петрович Запорожец (RU)
Евгений Петрович Запорожец
Original Assignee
Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры"
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 Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" filed Critical Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры"
Priority to RU2003112027/06A priority Critical patent/RU2267721C2/ru
Publication of RU2003112027A publication Critical patent/RU2003112027A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2267721C2 publication Critical patent/RU2267721C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Способ преобразования энергии относится к способам преобразования энергии путем изменения параметров жидкости в тепловую энергию и может быть использован во всех отраслях промышленности, в том числе для обеспечения энергией теплоемких систем сбора, подготовки и переработки углеводородного сырья, а также производств химии и нефтехимии, в частности при нагреве водородосодержащих жидкостей, загрязненных механическими примесями, солями, гелями. Способ преобразования энергии давления водородосодержащей жидкости включает создание вихревого потока кавитирующей жидкости путем использования ее давления, с последующим приданием жидкости линейного движения. Организуют скорость вращения потока кавитирующей жидкости, при которой из положительно и отрицательно заряженных ионов диссоциированных молекул жидкости при кавитации образуют центральную и периферийную области. Под действием центробежной силы концентрируют в периферийной области массивные отрицательно заряженные ионы, а в центральной области - положительно заряженные ионы меньшей массы, обеспечивая тем самым разность электрических потенциалов между областями. Использование изобретения позволит повысить эффективность преобразования энергии давления в тепловую энергию и обеспечить получение электрической энергии. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам преобразования энергии путем изменения параметров жидкости, таких как давление, объем, плотность и пр., в тепловую энергию и может быть использовано во всех отраслях промышленности. Преимущественная область использования обеспечение энергией теплоемких систем сбора, подготовки и переработки углеводородного сырья, а также производств химии и нефтехимии, в частности при нагреве водородосодержащих жидкостей (воды, углеводородов и пр.), загрязненных механическими примесями, солями, гелями и т.д.
Известен способ преобразования потенциальной энергии - энергии давления потока водородосодержащей жидкости в другой вид энергии - тепловую энергию, посредством кавитации (патент РФ №2131094, МПК6 F 25 В 29/00), включающий нагрев жидкости путем изменения кавитацией ее параметров в прямоточном потоке, таких как давление, объем, плотность и пр., подачу тепловой энергии потребителю.
Недостатком этого способа является низкая эффективность. Она обуславливается небольшой концентрацией в жидкостном прямоточном потоке кавитирующих пузырьков, с помощью которых энергия давления преобразуется в тепловую энергию. Другим недостатком способа является невозможность преобразования энергии давления жидкости в другой вид энергии кроме тепловой энергии.
Известен способ преобразования энергии давления водородосодержащей жидкости, в котором частично устранены вышеуказанные недостатки (патент РФ №2153131, МПК7 F 24 Н 1/00, F 24 D 3/00, прототип). Способ включает создание вихревого потока квитирующей жидкости путем использования ее давления, с последующим приданием жидкости линейного движения. Указанный технический прием позволяет увеличить концентрацию кавитационных пузырьков в потоке, что приводит к увеличению выхода тепловой энергии.
Однако достигаемое увеличение тепловой энергии незначительно и, кроме того, данным способом невозможно получить другой вид энергии - электрической.
Предлагаемым изобретением решается задача более эффективного преобразования энергии давления жидкости в тепловую энергию и расширение функциональных возможностей путем получения кроме тепловой электрической энергии.
Для достижения указанного технического результата в способе преобразования энергии давления водородосодержащей жидкости в тепловую энергию, включающем создание вихревого потока квитирующей жидкости путем использования ее давления, с последующим приданием жидкости линейного движения, организуют скорость вращения потока кавитирующей жидкости, при которой из положительно и отрицательно заряженных ионов диссоциированных молекул жидкости при кавитации, образуют центральную и периферийную области, где под действием центробежной силы концентрируют в периферийной области массивные отрицательно заряженные ионы, диссоциированные из молекул жидкости при кавитации, а в центральной области - положительно заряженные ионы меньшей массы, обеспечивая тем самым разность электрических потенциалов между областями.
В полученном электрическом поле обеспечивают дополнительную диссоциацию молекул жидкости в потоке, так как ослабляются межмолекулярные связи жидкости. При ослабленных межмолекулярных связях уменьшаются вязкость жидкости и поверхностное натяжение. Это приводит к уменьшению энергии, затрачиваемой на кавитационный разрыв жидкости, и увеличению количества возникающих кавитационных пузырьков, что, как следствие, увеличивается выход тепловой энергии, то есть решается поставленная задача более эффективного преобразования энергии давления жидкости в тепловую энергию.
Увеличивают разность потенциалов между ионизированными периферийной и центральной областями кавитирующего потока жидкости путем наложения на них электромагнитного поля.
Ионы производят из диэлектрической водородосодержащей жидкости.
Скорость вращения потока кавитирующей жидкости устанавливают по максимальному значению напряжения и(или) электрического тока.
Отвод электрической энергии в виде электрического тока от жидкости позволяет расширить функциональные возможности этого способа, путем дальнейшего применения этой энергии.
Наложение магнитного поля на ионизированные области увеличивает разность электрических потенциалов и электрический ток, что, как следствие, повышает выход тепловой и электрической энергии.
Производство ионов из водородосодержащей жидкости, которая является диэлектриком, позволяет также повысить величину разности электрических потенциалов и, как следствие, повысить количество тепловой и электрической энергии.
Установлением оптимальной скорости вращения потока кавитирующей жидкости по максимальному значению напряжения и(или) электрического тока достигается получение наибольшей разности потенциалов, и, как следствие, позволяет повысить количество тепловой и электрической энергии.
Авторам и заявителю из существующего уровня техники не известно способов, в которых поставленная задача решалась бы подобным образом.
На фиг.1 схематично изображено устройство для реализации предлагаемого способа.
На фиг.2. - разрез А-А на фиг.1.
Устройство (фиг.1) для реализации способа преобразования энергии содержит корпус 1 с тангенциальный вход 2 для подачи жидкости, выходной патрубок 3 и электроды 4 и 5.
Способ осуществляется следующим образом.
Жидкостный поток подают в корпус 1 устройства (фиг.1, 2) через тангенциальный вход 2 для создания в корпусе вихревого течения потока жидкости, в объеме которого происходит кавитация в виде паровых пузырьков 6 (фиг.1).
Вихревому потоку кавитирующей жидкости придают вращательно-поступательное движение 7 (фиг.1), при котором величина тангенциальной скорости на порядок превышает аксиальную скорость. Причем тангенциальная скорость имеет величину, при которой за счет центробежной силы создают из ионов молекул жидкости, диссоциированных при кавитации, у электрода 5 ионизированную центральную 8 (фиг.1) и у внутренней стенки корпуса 1 ионизированную периферийную область 9. Под действием центробежной силы в периферийной области 9 концентрируют массивные ионы, имеющие один заряд, например отрицательный. В центральной области 8 концентрируют ионы меньшей массы с противоположным зарядом. Получают тем самым между этими областями разность электрических потенциалов. Используя полученную разность потенциалов, отводят с электродов 4 и 5 энергию в виде электрического тока от потока жидкости. После чего жидкости придают линейное движение и отводят через выходной патрубок 3.
Электрической энергией в вихревом потоке жидкости дополнительно диссоциируют на ионы молекулы жидкости.
На ионизированные области 8 и 9 накладывают магнитное поле 10 постоянным магнитом 11. Действием этого поля за счет электромагнитной индукции увеличивают разность электрических потенциалов и электрический ток.
Ионы могут быть произведены также из водородосодержащей жидкости, которая является диэлектриком, например из керосина, диэтиленгликоля и т.п.
Предлагаемый способ позволяет повысить эффективность преобразования энергии давления жидкости в тепловую энергию до 90% и расширить функциональные возможности путем получения кроме тепловой и электрической энергии порядка 6%.
Пример.
Поток воды под давлением 5·105 Па подают тангенциально (вход 2 на фиг.1, 2) с оптимальной скоростью порядка 30 м/с, и создают из него вихревое течение, в объеме которого происходит кавитация в виде паровых пузырьков 6.
Вихревому потоку кавитирующей жидкости придают вращательно-поступательное движение 7, при котором величина тангенциальной скорости (30 м/с) на порядок превышает аксиальную скорость (2 м/с). Причем тангенциальная скорость имеет величину, при которой за счет центробежной силы создают из ионов H+ и ОН- молекул воды, диссоциированных при кавитации, ионизированные центральную область 8 у электрода 5 и периферийную область 9 у внутренней стенки корпуса 1. Под действием центробежной силы в периферийной области 9 концентрируют массивные ионы ОН-, имеющие отрицательный заряд. В центральной 8 области концентрируют ионы Н+ меньшей массы с противоположным зарядом. Получают, тем самым, между этими областями разность электрических потенциалов 0.5 В. Используя полученную разность потенциалов, отводят от потока жидкости посредством электродов 4 и 5 энергию в виде электрического тока величиной 0,25 мА. После чего, жидкости придают линейное движение и отводят через патрубок отвода жидкости 3.
Электрической энергией в завихренном потоке дополнительно увеличивают диссоцию молекул жидкости на ионы Н+ и ОН-.
На ионизированные области 8 и 9 накладывают магнитное поле 10, например, постоянным магнитом 11, в которым за счет электромагнитной индукции увеличивают разность электрических потенциалов до 0,8 В и электрический ток до 0,7 мА.
Скорость вращения потока кавитирующей жидкости устанавливают по максимальному значению напряжения и (или) электрического тока, измеряемого на электродах 4 и 5.
Ионы могут быть произведены также из водородосодержащей жидкости, которая является диэлектриком, например из керосина, диэтиленгликоля и т.п.
Предлагаемый способ позволяет повысить эффективность преобразования энергии давления жидкости в тепловую энергию до 90% и расширить функциональные возможности путем получения кроме тепловой и электрической энергии порядка 6%.

Claims (4)

1. Способ преобразования энергии давления водородосодержащей жидкости, включающий создание вихревого потока кавитирующей жидкости путем использования ее давления с последующим приданием жидкости линейного движения, отличающийся тем, что организуют скорость вращения потока кавитирующей жидкости, при которой из положительно и отрицательно заряженных ионов диссоциированных молекул жидкости при кавитации образуют центральную и периферийную области, где под действием центробежной силы концентрируют в периферийной области массивные отрицательно заряженные ионы, а в центральной области - положительно заряженные ионы меньшей массы, обеспечивая тем самым разность электрических потенциалов между областями.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что увеличивают разность потенциалов между ионизированными периферийной и центральной областями кавитирующего потока жидкости путем наложения на них магнитного поля.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что ионы производят из диэлектрической водородосодержащей жидкости.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что скорость вращения потока кавитирующей жидкости устанавливают по максимальному значению напряжения и (или) электрического тока.
RU2003112027/06A 2003-04-25 2003-04-25 Способ преобразования энергии RU2267721C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112027/06A RU2267721C2 (ru) 2003-04-25 2003-04-25 Способ преобразования энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112027/06A RU2267721C2 (ru) 2003-04-25 2003-04-25 Способ преобразования энергии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003112027A RU2003112027A (ru) 2004-11-20
RU2267721C2 true RU2267721C2 (ru) 2006-01-10

Family

ID=35872690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003112027/06A RU2267721C2 (ru) 2003-04-25 2003-04-25 Способ преобразования энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2267721C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104028391B (zh) 磁旋流分离方法及磁旋流分离器
US9475996B2 (en) Centrifugal fluid ring plasma reactor
WO2009072063A1 (en) Ultrasonic treatment chamber for initiating thermonuclear fusion
JPH0149525B2 (ru)
Hu et al. Dynamic demulsification of oil-in-water emulsions with electrocoalescence: Diameter distribution of oil droplets
JP2005525924A (ja) 粒子分離
CN108697950A (zh) 用于通过施加电场分离至少一种乳液的方法和实施所述方法的装置
CN107057753A (zh) 管式连续静电聚结器及油水分离方法
RU2267721C2 (ru) Способ преобразования энергии
RU115679U1 (ru) Устройство для обезвоживания и обессоливания водонефтяных и водомасляных эмульсий
CN206721124U (zh) 一种直流叠加交流脉冲型电场的原油电脱水装置
CN2508830Y (zh) 乳状液旋流脉冲高压静电连续破乳器
CN207330856U (zh) 一种老化油处理系统
CN201501846U (zh) 基于介电泳破乳机理的新型原油电脱水、脱盐设备
CN112499858A (zh) 一种非均匀电场耦合介质聚结的破乳装置及方法
CA3045086A1 (en) Apparatus and method for generating hydrogen by electrolysis
JP2011131187A (ja) 電気的中性物質の分離方法、及び電気的中性物質の分離装置
CN104807626B (zh) 一种实液流动电脱水器评价装置
US10786757B2 (en) Compact electrocoalescer with conical frustum electrodes
YOSHIDA et al. Comparison between electroosmotic dewatering efficiencies under conditions of constant electric current and constant voltage
CN216320122U (zh) 一种耦合脉冲电场与聚结分离的旋流离心油水分离装置
RU2342422C2 (ru) Способ очистки жидких углеводородов от серы и установка для его осуществления
KR20140047047A (ko) 매체, 특히 액체를 물리적으로 처리 및/가열하는 방법, 및 그 방법을 수행하는 장치
CN203155404U (zh) 磁旋流分离器
CN113368540B (zh) 一种电场耦合导电颗粒床层的水包油乳状液破乳方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180426