RU2747756C1 - Способ переработки сырья и устройство для его реализации - Google Patents

Способ переработки сырья и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2747756C1
RU2747756C1 RU2020129316A RU2020129316A RU2747756C1 RU 2747756 C1 RU2747756 C1 RU 2747756C1 RU 2020129316 A RU2020129316 A RU 2020129316A RU 2020129316 A RU2020129316 A RU 2020129316A RU 2747756 C1 RU2747756 C1 RU 2747756C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
raw materials
detonation
generator
air
Prior art date
Application number
RU2020129316A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Николаевич Насонов
Владимир Николаевич Насонов
Алексей Владимирович Насонов
Original Assignee
Виталий Николаевич Насонов
Владимир Николаевич Насонов
Алексей Владимирович Насонов
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 Виталий Николаевич Насонов, Владимир Николаевич Насонов, Алексей Владимирович Насонов filed Critical Виталий Николаевич Насонов
Priority to RU2020129316A priority Critical patent/RU2747756C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2747756C1 publication Critical patent/RU2747756C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/02Apparatus characterised by being constructed of material selected for its chemically-resistant properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J3/00Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
    • B01J3/06Processes using ultra-high pressure, e.g. for the formation of diamonds; Apparatus therefor, e.g. moulds or dies
    • B01J3/08Application of shock waves for chemical reactions or for modifying the crystal structure of substances

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)
  • Press Drives And Press Lines (AREA)

Abstract

Заявленная группа изобретений относится к химической, нефтехимической, пищевой отраслям промышленности, а именно к способу и устройству переработки высокомолекулярных соединений углерода и дисперсного минерального сырья. Способ включает подачу воздуха и газа в камеру сгорания ударно-детонационного генератора с формированием ударной детонации смеси в газодинамическом тракте генератора и созданием знакопеременной ударной волны. Затем ударную волну направляют в проточный реактор, куда подают водный поток с подлежащим переработке сырьем, вызывают в нем кавитацию, перемешивающую и дробящую сырье с расщеплением его молекул, после чего направляют полученный продукт расщепления в отстойник. Подача воздуха и газа в камеру сгорания осуществляется по каналам, выполненным в корпусе детонационного генератора, выполненного из набора стальных листов, при этом воздухо- и газоподающие каналы снабжены газодинамическими успокоительными карманами. Техническим результатом является повышение производительности, надежности, безопасности и стабилизации процесса обработки сырья. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к химической, нефтехимической, пищевой отраслях промышленности, а также в процессах переработки высокомолекулярных соединений углерода и дисперсного минерального сырья.
Известен способ переработки древесной щепы в варочном котле, выполненном в виде турбулизатора, который выполнен в виде параллельных пластин, объединенных в блоки, распределенные по всему поперечному сечению котла, при этом часть пластин выполнена с возможностью возвратно-поступательного перемещения с помощью электромагнитного двигателя (RU, С2, № 2472579, 2012).
Недостатком известного решения является низкая производительность.
Наиболее близким к заявленному способу является способ обработки сырья (песка) в потоке воды посредством циклического формирования определенного объема гремучего газа в потоке, воспламенение с созданием процесса кавитации (RU, С1, № 2397015, 2010).
Недостатками известного решения являются низкая пожаровзрывобезопасность процесса, связанная с использованием объемного воспламенения (взрыва) смеси водорода и кислорода, его цикличность, обусловленная необходимостью формирования необходимого объема этой смеси, а также низкая его надежность за счет выхода из строя фильтра, препятствующего проникновению пузырьков смеси газов в насос, создающий поток воды в камере кавитации.
Заявленное изобретение направлено на повышение производительности, надежности и безопасности, также стабилизацию процесса обработки сырья.
В части «способа» указанные результаты достигаются тем, что в способе переработки сырья, предусматривающим подачу воздуха и газа в камеру сгорания ударно детонационного генератора с формированием ударной детонации смеси в газодинамическом тракте генератора и созданием знакопеременной ударной волны, направляют ударно детонационную волну в проточный реактор, куда подают водный поток с подлежащим переработке сырьем, вызывают в нем кавитацию, перемешивающую и дробящую сырье с расщеплением его молекул, после чего направляют полученный продукт расщепления в отстойник.
Подачу воздуха и газа в камеру сгорания осуществляют по каналам, выполненным в корпусе детонационного генератора, выполненного из набора стальных листов, при этом воздухо и газоподающие каналы снабжены газодинамическими успокоительными карманами.
В части «устройства» указанные результаты достигаются тем, что в устройство для переработки сырья, содержащем детонационный генератор, корпус которого собран из набора стальных листов, при этом в нем выполнены смеситель с камерой сгорания, воздухоподающие и газоподающий каналы переменного поперечного сечения, а также газодинамический тракт, который связан с реактором с проточной смесью воды с обрабатываемым сырьем.
Поскольку заявленные изобретения отличаются от известных, они соответствуют условию патентоспособности «новизна».
Заявленные решения не противоречат известным законам материального мира, что позволяет утверждать о его соответствии условию патентоспособности «промышленная применимость».
Поскольку из уровня техники не известен прием формирования устойчивой ударной детонации во внешнем канале и последующая обработка обводненного сырья, заявленные изобретения соответствуют условию «изобретательский уровень».
На фиг.1 представлен принципиальная схема установки, вид спереди; на фиг. 2 – установка с однонаправленными потоками детонационной волны и обрабатываемого обводненного сырья; на фиг. 3 – разрез ударно детонационного генератора, вид сбоку.
Заявленный способ реализуется на установке, состоящей из детонационного генератора 1, плоский корпус которого выполнен из набора стальных листов, скрепленных между собой, например, посредством заклепок, и аэродинамически связанного с ним проточного генератора 2 с успокоителем газожидкостной смеси 3.
В корпусе детонационного генератора 1 выполнена камера горения 4 со свечой зажигания (не показана), к которой подведены каналы переменного сечения подачи воздуха 5 и горючего газа 6. По всей своей длине каналы 5 и 6 снабжены глухими газодинамическими успокоительными карманами 7 и 8, наиболее узкая часть которых ориентирована в сторону подвода каналов 5 и 6 к камере горения 4.
Выходное отверстие камеры горения 4 сопряжена с газодинамическим трактом 9 переменного поперечного сечения, по всей длине которого выполнены уширенные участки 10, при этом наиболее узкие участки уширений ориентированы в сторону камеры горения 4.
Газодинамический тракт 9 связан с внутренней полостью проточного генератора 2, в которую подают водный раствор подлежащего переработке материала, в качестве которого могут быть высокомолекулярные соединения углерода, например торф, обводненные нефтепродукты или же минеральные дисперсные материалы (песок, шлам и т.д.).
В результате сгорания газа в камере 4 в газодинамическом тракте 9 формируется детонационная ударная волна, которая, попадая в проточный реактор 2 в потоке обрабатываемого сырья вызывает процесс кавитации, и гидроударов в смеси, которые приводят к дроблению и перемешиванию дисперсного сырья с расщеплением его молекул.
Обработанный продукт направляют в емкость (отстойник), где происходит дегазация смеси и далее смесь подается на очередной цикл обработки до получения необходимых свойств обрабатываемой смеси.
Излишки продуктов горения газов отводят через успокоитель 3 в отстойник для последующей дегазации и отдачи тепла обрабатываемой смеси.
Успокоительные карманы (газодинамические обратные клапана) 7 и 8 каналов 5 и 6 позволяют нейтрализовать обратную детонационную волну в случае ее отражения от корпуса проточного реактора 2 и смеси, а также позволяют охлаждать газодинамический канал и активируют газ и окислитель для эффективного сгорания в газодинамическом канале.
Во внутреннем корпусе проточного реактора 2 установлены гасящие пластины 11 с отверстиями, нейтрализующие обратную детонационную волну и активирующую кавитацию в проточном реакторе.
Детонационный генератор 1 с проточным генератором 2 и успокоителем 3 газов подвешены на пружинах12 и 13 подвешены на раме 14.
В случае совпадения направления ударной волны из газодинамического тракта 9 детонационного генератора 1 с направлением подачи водного потока с перерабатываемым сырьем в проточном реакторе снижается интенсивность отраженной детонационной волны.
В случае обработки минерального сырья, например, кварцевого песка, получают чистый материал необходимой сферической формы и размеров для оптической продукции.
При переработке различных высокомолекулярных соединений углерода могут получать обводненные удобрения или топливные смеси, производится утилизация обводненных нефтепродуктов. При обработке обводненных стоков или удобрений происходит их обеззараживание.

Claims (5)

1. Способ переработки высокомолекулярных соединений углерода и дисперсного минерального сырья, включающий подачу воздуха и газа в камеру сгорания детонационного генератора с формированием детонации смеси в газодинамическом тракте генератора и создание знакопеременной ударной волны, направление детонационной волны в проточный реактор, в который подают водный поток с подлежащим переработке сырьем и вызывают в нем кавитацию, перемешивающую и дробящую сырье с расщеплением его молекул, а также направление полученного продукта расщепления в отстойник и отведение излишков продуктов горения газов в успокоитель газожидкостной смеси.
2. Способ переработки сырья по п. 1, отличающийся тем, что подачу воздуха и газа в камеру сгорания осуществляют по каналам, выполненным в корпусе детонационного генератора, выполненного из набора стальных листов.
3. Способ переработки дисперсного сырья по п. 1, отличающийся тем, что направления водного потока с перерабатываемым сырьем в проточном реакторе совпадает с направлением ударной волны из детонационного генератора.
4. Способ переработки сырья по п. 2, отличающийся тем, что воздухо- и газоподающие каналы снабжены глухими успокоительными карманами.
5. Устройство переработки высокомолекулярных соединений углерода и дисперсного минерального сырья для осуществления способа по п.1, содержащее детонационный генератор, корпус которого собран из набора стальных листов, при этом в нем выполнены смеситель с камерой сгорания, воздухоподающие и газоподающий каналы переменного поперечного сечения, а также газодинамический тракт, связанный с реактором с проточной смесью воды и обрабатываемого сырья, во внутреннем корпусе которого установлены гасящие пластины с отверстиями и который связан с успокоителем газожидкостной смеси.
RU2020129316A 2020-09-04 2020-09-04 Способ переработки сырья и устройство для его реализации RU2747756C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129316A RU2747756C1 (ru) 2020-09-04 2020-09-04 Способ переработки сырья и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129316A RU2747756C1 (ru) 2020-09-04 2020-09-04 Способ переработки сырья и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2747756C1 true RU2747756C1 (ru) 2021-05-13

Family

ID=75919823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020129316A RU2747756C1 (ru) 2020-09-04 2020-09-04 Способ переработки сырья и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2747756C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB743523A (en) * 1951-05-09 1956-01-18 Cabot Godfrey L Inc Improvements in or relating to the detonation process of making carbon black
RU2397015C1 (ru) * 2009-03-25 2010-08-20 Александр Иванович Иванов Устройство для кавитационного измельчения, активации, дезинфекции вещества
RU2428492C1 (ru) * 2009-12-17 2011-09-10 Владимир Викторович Бондарь Способ переработки упорного минерального сырья, содержащего золото, и проходной реактор для его осуществления
RU2451089C2 (ru) * 2009-07-24 2012-05-20 Раттенберг Вадим Николаевич Способ переработки твердых отходов в шлаковом расплаве
EA032714B1 (ru) * 2014-04-23 2019-07-31 Владимир Петрович СЕВАСТЬЯНОВ Способ комплексной переработки бурых углей и леонардита в гуминовые удобрения, препараты и в топливные брикеты и механохимический реактор переработки высоковязких сред

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB743523A (en) * 1951-05-09 1956-01-18 Cabot Godfrey L Inc Improvements in or relating to the detonation process of making carbon black
RU2397015C1 (ru) * 2009-03-25 2010-08-20 Александр Иванович Иванов Устройство для кавитационного измельчения, активации, дезинфекции вещества
RU2451089C2 (ru) * 2009-07-24 2012-05-20 Раттенберг Вадим Николаевич Способ переработки твердых отходов в шлаковом расплаве
RU2428492C1 (ru) * 2009-12-17 2011-09-10 Владимир Викторович Бондарь Способ переработки упорного минерального сырья, содержащего золото, и проходной реактор для его осуществления
EA032714B1 (ru) * 2014-04-23 2019-07-31 Владимир Петрович СЕВАСТЬЯНОВ Способ комплексной переработки бурых углей и леонардита в гуминовые удобрения, препараты и в топливные брикеты и механохимический реактор переработки высоковязких сред

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6408614B1 (en) High-power pressure wave source
RU2004114493A (ru) Устройство (варианты) и способ сжигания ракетного топлива
EP2391813A1 (en) A method and apparatus for cavitating a mixture of a fuel and an additive
RU2747756C1 (ru) Способ переработки сырья и устройство для его реализации
RU2738747C1 (ru) Способ повышения эффективности систем непрерывного горения
RU143472U1 (ru) Устройство для приготовления водно-топливной эмульсии
US9050578B2 (en) Sulphur and metals removal process for fuels through the use of a multi-stage ultrasound apparatus with the addition of methylate and water/fluoride mix in multiple seperate stages
RU2488432C2 (ru) Способ создания водотопливной эмульсии
EA033716B1 (ru) Имплозивный трубчатый реактор для утилизации токсических отходов
RU2008124524A (ru) Способ работы многотопливного теплового двигателя и компрессора и устройство для его осуществления
RU2482906C2 (ru) Гидродинамический способ приготовления водотопливной эмульсии и гидродинамический кавитационный реактор
Smirnov et al. Modeling of combustion in engines fed by hydrogen
RU2371245C2 (ru) Реактор и кавитационный аппарат
RU2657389C1 (ru) Способ образования кавитационных зон в потоке негорючей жидкости и управления их разрушением, а также устройство для осуществления способа
CN102910690A (zh) 一种废水提温和除盐的方法及设备
RU190279U1 (ru) Устройство для обработки топлива
Starik et al. On a Possibility to Reduce the Ignition Threshold for Combustible Mixtures by Selective Excitation of Molecular Vibrations in Initial Reagents.
WO1999045277A1 (fr) Ejecteur de gaz et de liquides
WO2005009607A1 (fr) Procede permettant de lancer des reactions en chaine de dissociation et de polycondensation d'hydrocarbures, et dispositif permettant sa mise en oeuvre
CN102592053A (zh) 一种确定液体炸药爆轰参数的方法
JP4413875B2 (ja) 混合装置及び燃料供給装置
RU2809627C1 (ru) Нейтрализатор конденсата
CN209782220U (zh) 一种低浓度瓦斯气体的处理装置
DE102004017975A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Aufschluss von organischem Material in einem fließfähigen Stoffsystem
SU1674965A1 (ru) Способ гидродинамической обработки жидкотекучих сред