RU2769254C1 - Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях - Google Patents

Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях Download PDF

Info

Publication number
RU2769254C1
RU2769254C1 RU2021105983A RU2021105983A RU2769254C1 RU 2769254 C1 RU2769254 C1 RU 2769254C1 RU 2021105983 A RU2021105983 A RU 2021105983A RU 2021105983 A RU2021105983 A RU 2021105983A RU 2769254 C1 RU2769254 C1 RU 2769254C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
arctic
heat
oil
hydrocarbon
Prior art date
Application number
RU2021105983A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Олегович Генрих
Эдуард Михайлович Баранов
Михаил Александрович Медянников
Владислав Сергеевич Назаренко
Ольга Владимировна Гудкова
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
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 казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2021105983A priority Critical patent/RU2769254C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2769254C1 publication Critical patent/RU2769254C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63JAUXILIARIES ON VESSELS
    • B63J2/00Arrangements of ventilation, heating, cooling, or air-conditioning
    • B63J2/12Heating; Cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D88/00Large containers
    • B65D88/02Large containers rigid
    • B65D88/12Large containers rigid specially adapted for transport
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D88/00Large containers
    • B65D88/16Large containers flexible
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D88/00Large containers
    • B65D88/74Large containers having means for heating, cooling, aerating or other conditioning of contents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G69/00Auxiliary measures taken, or devices used, in connection with loading or unloading
    • B65G69/20Auxiliary treatments, e.g. aerating, heating, humidifying, deaerating, cooling, de-watering or drying, during loading or unloading; Loading or unloading in a fluid medium other than air

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники, в частности использования естественного тепла. Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях осуществляют путем конвективного теплообмена между углеводородным топливом и естественной средой (морская вода). Хранящееся углеводородное топливо в эластичной емкости перекачивается насосом через теплообменное устройство, где топливо нагревается выше температуры его эксплуатационных показателей за счет естественных источников тепла в Арктике и далее поступает в эластичную емкость по циклической схеме. Технический результат заключается в поддержании температуры хранения топлива выше температуры его эксплуатационных показателей за счет конвективного теплообмена между углеводородным топливом и естественной средой и может быть использован как на стационарных объектах, так и на мобильных, использующих углеводородное топливо для получения тепловой энергии в условиях Арктики. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплотехники, в частности использования естественного тепла.
Использование естественного тепла Арктики (морской воды) является перспективным инновационным решением для поддержания температуры топлив, соответствующих эксплуатационным характеристикам при хранении.
При этом, данный способ хранения топлив обеспечивает техногенную и экологическую безопасность и низкое энергопотребление.
Для решения подобных задач существуют различные способы и устройства, которые находят широкое применение в повседневной жизни при нагреве топлив различными электронагревающими и теплообменными устройствами, использующие внешние источники энергии тепла. Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях с использованием теплообменных устройств, использующих естественное тепло арктических зон (вода), позволит значительно снизить энергопотребление при хранении запасов топлив в арктических условиях и т.п.
Известен способ подогрева на нефтеперекачивающих станциях с резервуарным парком, при котором в стационарном режиме нефть разогревается до требуемой температуры и далее разогретая нефть посредством насосных станций перекачивается в трубопровод. При остановке перекачки нефть в резервуарном парке остывает до температуры ниже температуры нефти, поступающей на нефтеперерабатывающую станцию в стационарном режиме перекачки. При пуске нефтепровода после остановки остывшую нефть из резервуаров подают на пункт подогрева нефти (далее - ППН), где ее прогревают до требуемой температуры, после чего посредством магистральной насосной станции перекачивают нефть в трубопровод (Р.А. Алиев. Трубопроводный транспорт нефти и газа, 1988 г., параграф 8.10).
Требуемая мощность пункта подогрева нефти зависит от разницы между требуемой температурой на выходе ППН и температурой нефти, поступающей на ППН. Очевидно, что эта разница значительно возрастает в режиме пуска после остановки перекачки и для нагревания нефти до требуемой температуры необходимый запас мощности ППН сверх мощности, необходимой для стационарного режима перекачки нефти. Таким образом, недостатком известного способа является высокая требуемая мощность ППН.
Известен «Способ хранения высоковязких нефтепродуктов» по патенту РФ №2115613 от 20.07.1998 г., основанный на поддержании в емкости температуры, обеспечивающей текучесть нефтепродукта путем циркуляционного подогрева отличающийся тем, что циркуляционный подогрев нефтепродукта постоянно осуществляют только в расходном резервуаре, а в резервуарах длительного хранения нефтепродукты хранят при температуре окружающего воздуха, при этом расходный резервуар постоянно пополняют нефтепродуктом одного из резервуаров длительного хранения. Данный способ является энергетически экономичным, но недостатком данного способа является постоянные энергозатраты на нагрев нефти.
Наиболее близким к изобретению из предшествующего уровня техники является «Способ подогрева нефти на нефтеперекачивающей станции с резервуарами для хранения нефти» по патенту РФ №2649731 от 04.04.2018 г., который был принят за прототип, где подогрев нефти на нефтеперекачивающей станции с резервуарами для хранения нефти, включающий в себя циркуляцию нефти, содержащейся в резервуарном парке через пункт подогрева нефти и подогрев нефти во время циркуляции.
Технический результат, достигаемый настоящим изобретением, заключается в снижении требуемой мощности пункта подогрева нефти. Подводя итоги, можно сказать, что известные до настоящего времени способы включали устройства подогрева нефти и нефтепродуктов при их хранении и перекачки за счет различных тепло-массообменных устройств, при этом в качестве источника тепла использовался, в основном, водяной пар.
В соответствии с этим, в основу изобретения положена задача поддержания температуры хранения топлива выше температуры эксплуатационных показателей топлива за счет конвективного теплообмена между углеводородным топливом и естественной средой (вода).
Задача, решаемая настоящим изобретением, состоит в том, что предлагаемый способ включает в себя известные мобильные эластичные резервуары для нефтепродуктов по патенту РФ №2304553 от 20.08.2007 г., дополнительно снабжен штуцерами входа и выхода топлива для обеспечения циркуляционного нагрева топлива в емкости хранения по циклической схеме: емкость хранения, перекачивающий насос, теплообменник, использующий естественное тепло Арктики (воду), емкость хранения топлива.
Технический результат заключается в поддержании температуры хранения топлива выше температуры его эксплуатационных показателей за счет конвективного теплообмена между углеводородным топливом и естественной средой (вода) и может быть использован как на стационарных, так и на мобильных объектах, использующих углеводородное топливо для получения тепловой энергии в условиях Арктики.
Предлагаемый способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях (Фиг. 1) работает следующим образом.
Углеводородное топливо из емкости 2 через задвижку 1 подается насосом 4 в теплообменник 5 для нагрева топлива за счет естественного тепла (вода) и далее через задвижку 3 поступает обратно в емкость 2. Температура в емкости 2 через задвижки 1 и 3 поддерживается в автоматическом режиме за счет периодичности перекачивания топлива по циклической схеме: емкость 2, насос 4, теплообменник 5, емкость 2.
Насос 4, задвижки 1, 3, и трубопроводы оснащены спутниками электрического обогрева и теплоизоляцией на случай аварийной остановки системы хранения углеводородных топлив.
Пример
Для осуществления данного способа использовали дизельное топливо арктического класса с температурой застывания по ГОСТу 305-2013 -45°С.
Нагрев топлива, предварительно охлажденного в емкости хранения 2 объемом 100 м3 (Фиг. 1) до -40°С, осуществляли за счет прокачки его через теплообменное устройство 5, помещенное в емкость с водой при температуре 2°С. Углеводородное топливо из емкости 2 через задвижку 1 подавали насосом 4 через теплообменник 5 мощностью 90 кВт с поверхностью теплообмена 60,32 м2 и далее через задвижку 3 в емкость 2. Скорость прокачки топлива составляла 10 т/ч, при этом скорость подъема температуры топлива в емкости 2 составила 1,1°С/ч.
Постепенное повышение температуры топлива в емкости хранения свидетельствует о преимуществе заявляемого способа.

Claims (3)

1. Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях, включающий в себя эластичную емкость хранения топлива, снабженную узлом загрузки и выгрузки топлива, входными и выходными штуцерами для циркуляции топлива, насос, теплообменное устройство для нагрева топлива выше температуры его эксплуатационных показателей за счет естественных источников тепла в Арктике (морская вода), все данные устройства соединены трубопроводами для перекачки топлива по циклической схеме: эластичная емкость, насос, теплообменник, эластичная емкость для подержания температуры в емкости хранения углеводородного топлива выше температуры эксплуатационных показателей за счет естественных источников тепла.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для поддержания теплового режима хранения углеводородных топлив используется естественное тепло в Арктике, в частности вода, посредством теплообменного устройства.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве топлива можно использовать как дизельное, так и авиационное углеводородное топливо.
RU2021105983A 2021-03-10 2021-03-10 Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях RU2769254C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105983A RU2769254C1 (ru) 2021-03-10 2021-03-10 Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021105983A RU2769254C1 (ru) 2021-03-10 2021-03-10 Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2769254C1 true RU2769254C1 (ru) 2022-03-29

Family

ID=81076088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021105983A RU2769254C1 (ru) 2021-03-10 2021-03-10 Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2769254C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1724526A1 (ru) * 1990-04-16 1992-04-07 Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Освоению Месторождений Нефти И Газа "Гипроморнефтегаз" Устройство дл хранени нефти и нефтепродуктов
RU2304553C1 (ru) * 2006-04-07 2007-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии)" Мобильный эластичный резервуар для нефтепродуктов
EP2485003A1 (en) * 2011-02-07 2012-08-08 GEA Bloksma B.V. Heat exchanger in which acoustic waves are used to counteract growth of organisms
RU2728989C1 (ru) * 2018-11-15 2020-08-03 Дэу Шипбилдинг Энд Марин Инжиниринг Ко., Лтд. Устройство рекуперации отходящего тепла для арктических судов и арктическое судно, содержащее его
RU2734148C1 (ru) * 2019-06-13 2020-10-13 Александр Александрович Тараненко Система охлаждения судового двигателя, преимущественно электродвигателя

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1724526A1 (ru) * 1990-04-16 1992-04-07 Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Освоению Месторождений Нефти И Газа "Гипроморнефтегаз" Устройство дл хранени нефти и нефтепродуктов
RU2304553C1 (ru) * 2006-04-07 2007-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии)" Мобильный эластичный резервуар для нефтепродуктов
EP2485003A1 (en) * 2011-02-07 2012-08-08 GEA Bloksma B.V. Heat exchanger in which acoustic waves are used to counteract growth of organisms
RU2728989C1 (ru) * 2018-11-15 2020-08-03 Дэу Шипбилдинг Энд Марин Инжиниринг Ко., Лтд. Устройство рекуперации отходящего тепла для арктических судов и арктическое судно, содержащее его
RU2734148C1 (ru) * 2019-06-13 2020-10-13 Александр Александрович Тараненко Система охлаждения судового двигателя, преимущественно электродвигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11927130B2 (en) Pump control of closed cycle power generation system
US10458284B2 (en) Variable pressure inventory control of closed cycle system with a high pressure tank and an intermediate pressure tank
EP2851545B1 (en) Method and system for treating a liquefied gas
US20180187627A1 (en) Use of External Air for Closed Cycle Inventory Control
US20180187595A1 (en) Variable Pressure Turbine
JP2014194272A (ja) Lng燃料供給システムおよびその駆動方法
US5613362A (en) Apparatus and method for energy conversion using gas hydrates
US20180363852A1 (en) Thermoelectric power generating module, and thermoelectric power generating device, anti-freezing vaporizer, and vaporized fuel gas liquefaction process device including same
JP2014172661A (ja) Lng燃料供給システム
CN109357159B (zh) 一种深冷超临界流体再气化实验系统及工作方法
JP2014159870A (ja) Lng燃料供給システム
RU2769254C1 (ru) Способ хранения углеводородных топлив в арктических условиях
KR101571295B1 (ko) 결빙방지 기화장치
CN101224879B (zh) 氯化反应过程中的节能方法
KR102138963B1 (ko) 가스 처리 시스템 및 선박
KR102053936B1 (ko) Lng 벙커링 시스템
RU2785247C2 (ru) Устройство обеспечения температурного режима хранения углеводородных топлив в арктике
KR20160126841A (ko) 액화천연가스 연료 공급 장치의 연료 공급 방법 및 이를 이용한 운송 시스템
JP2009192004A (ja) 液化ガス気化設備
KR101535759B1 (ko) Lng 연료 공급 시스템
KR101549745B1 (ko) 액화가스 처리 시스템
US20130327066A1 (en) Temperature control
KR101521611B1 (ko) 선박의 코퍼댐 가열장치
RU2727542C1 (ru) Котельная на сжиженном природном газе
US11913686B1 (en) Energy generation system insulated with a vacuum