[go: up one dir, main page]

RU167497U1 - Фильтр электроконвективной очистки углеводородного компонента композитного биотоплива - Google Patents

Фильтр электроконвективной очистки углеводородного компонента композитного биотоплива Download PDF

Info

Publication number
RU167497U1
RU167497U1 RU2016128797U RU2016128797U RU167497U1 RU 167497 U1 RU167497 U1 RU 167497U1 RU 2016128797 U RU2016128797 U RU 2016128797U RU 2016128797 U RU2016128797 U RU 2016128797U RU 167497 U1 RU167497 U1 RU 167497U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
cylindrical
metal rod
conductive plates
curly
Prior art date
Application number
RU2016128797U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Григорьевич Систер
Елена Михайловна Иванникова
Андрей Николаевич Цедилин
Анастасия Игоревна Ямчук
Юрий Александрович Кожевников
Владимир Григорьевич Чирков
Александр Романович Евстигнеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет"
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 образования "Московский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет"
Priority to RU2016128797U priority Critical patent/RU167497U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU167497U1 publication Critical patent/RU167497U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C5/00Separating dispersed particles from liquids by electrostatic effect
    • B03C5/02Separators
    • B03C5/022Non-uniform field separators
    • B03C5/026Non-uniform field separators using open-gradient differential dielectric separation, i.e. using electrodes of special shapes for non-uniform field creation, e.g. Fluid Integrated Circuit [FIC]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Electrostatic Separation (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к технологиям получения и предварительной подготовки компонентов композитного минерально-органического биотоплива (КМОБТ) и может быть использована при очистке тяжелых нефтепродуктов от посторонних примесей. Фильтр состоит из корпуса (1,) имеющего в верхней части форму цилиндра, а в нижней части форму усеченного конуса, обращенного вниз малым основанием. В верхней и нижней частях цилиндрического корпуса (1) размещены соответственно входной патрубок (2) для подачи обрабатываемого компонента и выходной патрубок (3) для отбора очищенного компонента, а внизу его конической части имеется сливной патрубок (4) для отвода загрязнителей. На внешней цилиндрической поверхности корпуса смонтирован цилиндрический нагреватель (5), а вблизи внутренней поверхности цилиндрической части корпуса осесимметрично установлен съемный пористый перфорированный цилиндрический вкладыш (6). Внутри корпуса соосно ему установлен универсальный наборный высоковольтный электрод, состоящий из металлического штока (7), на котором размещены находящиеся с ним в электрическом контакте фигурные токопроводящие пластины (8), выполненные с остроконечными зубцами (10) по периферии и центральными отверстиями (11) для установки на металлическом штоке, а между токопроводящими пластинами на металлическом штоке установлены втулки (9) различной высоты. В результате применения прочной, разборной конструкции высоковольтного электрода изменяемой геометрии повышаются надежность и стабильность работы устройства, достигается высокая эффективность очистки жидкостей, расширяется диапазон гравиметрических и диэлектрических параметров примесей,

Description

Полезная модель относится к технологиям получения и предварительной подготовки компонентов композитного минерально-органического биотоплива (КМОБТ) и может быть использована при очистке тяжелых нефтепродуктов от посторонних примесей, имеющих отличные от обрабатываемого компонента гравиметрические и диэлектрические характеристики.
КМОБТ производят в виде гомогенных эмульсий и суспензий на основе возобновляемого органического сырья и отходов нефтепродуктов с целью повышения экологической и энергетической эффективности работы тепловых установок при сжигании мазута или иного жидкого углеводородного топлива («Применение биотоплив третьего поколения в автономных энергогенерирующих системах на основе современных паровых поршневых двигателей» Систер В.Г. и др., Химическое и нефтегазовое машиностроение, 2013, №3, С. 41-43). В качестве углеводородного компонента КМОБТ могут использоваться отработавшие моторные масла, углеродсодержащие эмульсии, полученные при чистке цистерн и резервуаров для хранения нефтепродуктов и т.п. Такое сырье содержит значительную долю посторонних жидких и твердых примесей, присутствие которых в КМОБТ приводит к износу и отказу горелочных устройств.
Существуют различные способы и устройства тонкой очистки жидкостей, среди которых хорошо себя зарекомендовали фильтры тонкой очистки, использующие неоднородные электрические поля.
Из уровня техники известно устройство (Михеев Г.М. и др. Электроконвективная очистка / Письма в ЖТФ. - 2008. - т. 34. - вып. 9. - стр. 65-72), в котором отделение посторонних включений осуществляют в фильтре, содержащем спиральный электрод под высоким напряжением относительно цилиндрического металлического корпуса. Очистка происходит в результате возникновения вблизи пристеночной области корпуса вихревых потоков обрабатываемой жидкости, пространственная протяженность которых в направлении оси корпуса определяется расстоянием между витками спирали. Под действием центробежной силы в вихре посторонние включения стремятся к его периферии. При этом они осаждаются на стенках корпуса и под действием силы тяжести опускаются на его дно.
Недостатком известного устройства является избирательный характер эффективности очистки по отношению к загрязняющим частицам, различающимся по своим гравиметрическим параметрам ввиду того, что шаг спирали, определяющий размеры вихря, постоянен по всей длине корпуса фильтра. Кроме того, известное устройство характеризуется относительно низким коэффициентом готовности, что обусловлено необходимостью периодической остановки рабочего процесса для освобождения внутренней цилиндрической стенки корпуса от осевших на ней загрязнений.
От указанных недостатков свободно наиболее близкое к предлагаемому техническому решению устройство по патенту на полезную модель (RU 138831, МПК - 2015.01: В03С 5/00, C02F 1/48, Никитин С.И., Никитина И.В. Патентообладатель: ООО «Геоид», опубликованное 27.04.2014), принятое за прототип и содержащее цилиндрический спиральный электрод, имеющий переменный шаг навивки, снабженный съемным перфорированным цилиндрическим электродом, соосно установленным между внутренней стенкой корпуса и спиральным электродом. Переменный шаг навивки спирали обеспечивает очистку жидкости от примесей с различными гравиметрическими параметрами, а благодаря съемному перфорированному электроду сокращается время простоя устройства при техническом обслуживании. При этом достаточно заменить перфорированный электрод с осевшими на него частицами примесей чистым электродом из запасного комплекта.
В то же время известные устройства имеют, по крайней мере, два общих существенных недостатка, один из которых - относительно низкая производительность, обусловленная периодическим характером рабочего цикла, включающего операции загрузки исходной жидкости, выгрузки фильтрата, подготовки к проведению следующего цикла. При этом, учитывая то, что для приготовления КМОБТ используются углеводородные компоненты (например, мазут, кубовые остатки и т.п.), требующие предварительного нагрева ввиду их высокой вязкости при нормальной температуре, имеют место непроизводительные энергетические потери при перезагрузке жидкости.
Второй существенный недостаток известных устройств состоит в ненадежности конструкции центрального, выполненного в виде спирали электрода, поскольку толщину проволоки, из которой он изготовлен, минимизируют из соображений получения максимальной неоднородности электрического поля. Этого требуют условия наиболее эффективного отделения нежелательных компонентов взвеси от разделения целевого продукта. Однако выполненный из тонкой проволоки электрод подвержен риску деформации не только при выполнении монтажа, но и при нормальной работе устройства.
Кроме того, при необходимости использования фильтра для очистки различных углеводородных жидкостей, загрязненных примесями, гравиметрические или/и диэлектрические характеристики которых имеют существенные различия, требуется иметь набор проволочных спиральных электродов с разным шагом навивки.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание устройства высокой производительности, обеспечивающего эффективную очистку углеводородного компонента композитного биотоплива от посторонних твердых и жидких частиц электроконвективным методом.
Технический результат заключается в том, что повысить производительность, обеспечивающую эффективную очистку углеводородного компонента композитного биотоплива от посторонних твердых и жидких частиц, можно электроконвективным методом благодаря использованию разборной конструкции высоковольтного электрода изменяемой геометрии.
Технический результат достигается тем, что фильтр включает корпус, имеющий в верхней части форму цилиндра, а в нижней части форму усеченного конуса, обращенного вниз малым основанием, при этом в верхней и нижней частях цилиндрического корпуса размещены соответственно входной патрубок для подачи обрабатываемого компонента и выходной патрубок для отбора очищенного компонента, а внизу его конической части имеется сливной патрубок для отвода загрязнителей, внутри корпуса и соосно ему размещен высоковольтный электрод, отличие согласно полезной модели заключается в том, что высоковольтный электрод выполнен наборным в виде металлического штока, на котором размещены находящиеся с ним в электрическом контакте фигурные токопроводящие пластины с остроконечными зубцами по периферии, при этом на металлическом штоке поочередно между фигурными токопроводящими пластинами установлены втулки различной высоты, причем вблизи внутренней поверхности цилиндрической части корпуса осесимметрично установлен съемный пористый перфорированный цилиндрический вкладыш, а на внешней цилиндрической поверхности корпуса смонтирован цилиндрический нагреватель.
Кроме того, отличия еще заключаются в том, что металлический шток наборного высоковольтного электрода может быть выполнен в виде резьбой шпильки с установленными поочередно на ней фигурными токопроводящими пластинами и втулками, стягиваемыми с помощью обычных гаек; фигурные токопроводящие пластины с остроконечными зубцами выполнены с центральными отверстиями для установки на металлическом штоке.
Сущность полезной модели поясняется чертежами:
на фиг. 1 - общая схема фильтра;
на фиг. 2 - фрагмент наборного высоковольтного электрода, поясняющего принцип сборки его элементов;
на фиг. 3 - поперечное сечение наборного высоковольтного электрода, проходящее по одной из втулок.
Фильтр электроконвективной очистки состоит из корпуса 1, имеющего в верхней части форму цилиндра, а в нижней части форму усеченного конуса, обращенного вниз малым основанием, при этом в верхней и нижней частях цилиндрического корпуса размещены соответственно входной патрубок 2 для подачи обрабатываемого компонента и выходной патрубок 3 для отбора очищенного компонента, а внизу его конической части имеется сливной патрубок 4 для отвода загрязнителей.
На внешней цилиндрической поверхности корпуса 1 смонтирован цилиндрический нагреватель 5, а вблизи внутренней поверхности цилиндрической части корпуса 1 осесимметрично установлен съемный пористый перфорированный цилиндрический вкладыш 6.
Внутри корпуса соосно ему установлен универсальный наборный высоковольтный электрод, состоящий из металлического штока 7, на котором размещены находящиеся с ним в электрическом контакте фигурные токопроводящие пластины 8, выполненные с остроконечными зубцами 10 по периферии и центральными отверстиями 11 для установки на металлическом штоке 7, а между токопроводящими пластинами 8 на металлическом штоке 7 установлены втулки 9 различной высоты.
Работа устройства, на примере процесса очистки тяжелого углеводородного компонента КМОБТ (мазутная фракция нефтеперегонки), осуществляется следующим образом.
Предварительно подогретый (оптимальная температура предварительного подогрева зависит от начальной кинематической вязкости углеводородного компонента и лежит в диапазоне 150-350°С), для придания ему текучести, исходный обрабатываемый углеводородный компонент подается внутрь корпуса 1 через расположенный в верхней части входной патрубок 2. Во избежание остывания обрабатываемого углеводородного компонента и увеличения его вязкости требуемое значение температуры в фильтре поддерживается с помощью цилиндрического нагревателя 5 установленного на внешней стороне корпуса 1.
С целью увеличения производительности фильтра процесс осуществляется в проточном режиме. Это означает, что обрабатываемый углеводородный компонент подается в корпус 1 фильтра непрерывно, что обеспечивает более высокую производительность фильтра по сравнению с аналогичными устройствами периодической загрузки. Очищенный от примесей компонент отбирается из фильтра через выходной патрубок 3.
Очистка происходит следующим образом.
На проходящий через фильтр непрерывный поток исходного обрабатываемого углеводородного компонента воздействуют электрическим полем путем подачи высокого электрического потенциала на универсальный наборный высоковольтный электрод относительно корпуса 1 фильтра. Благодаря тому что фигурные токопроводящие пластины 8 имеют остроконечные зубцы 10, вблизи внутренней цилиндрической поверхности корпуса 1 создаются локальные области электрического поля высокой напряженности. Под действием этого поля вблизи внутренней стенки корпуса 1 образуются вихревые потоки обрабатываемого углеводородного компонента (Михеев Г.М. и др. Электроконвективная очистка жидкого диэлектрика / Письма в ЖТФ. - 2008. - т. 34. - вып. 9. - стр. 65-72).
В создаваемых таким образом вихревых потоках посторонние частицы приобретают центробежное ускорение, которое отбрасывает их в направлении внутренней цилиндрической стенки корпуса 1. Частицы размером до нескольких мкм задерживаются пористым перфорированным цилиндрическим вкладышем 6, а более крупные частицы под действием силы тяжести опускаются вниз и оседают на дне конической части корпуса 1.
Очищенный от примесей обрабатываемый углеводородный компонент выводится из фильтра через выходной патрубок 3 для приготовления композитного минерально-органического топлива путем добавления органических компонентов (таких как, например, биомасса микроводорослей) с последующей ультрадисперсной гомогенизацией.
Периодически, без остановки процесса очистки, производится отбор некоторого количества обрабатываемого углеводородного компонента с накопившимся осадком крупных частиц из придонной области конической части корпуса 1 через сливной патрубок 4. Максимальное количество отбираемого обрабатываемого углеводородного компонента с осадком соответствует разности уровней между сливным 4 и выходным 3 патрубками.
Процесс очистки останавливается только на время замены пористого перфорированного цилиндрического вкладыша 6 по мере накопления на нем мелких посторонних частиц, что обеспечивает высокий коэффициент готовности устройства.
Конструкция универсального наборного высоковольтного электрода разборная и в то же время прочная и надежная в эксплуатации, поскольку собрана из жестких элементов. Предусмотрена возможность разборки и сборки электрода с заменой втулок 9 одной высоты втулками другой высоты, изменяя при этом геометрию электрода и, соответственно, пространственное распределение напряженности электрического поля, которое концентрируется на остроконечных зубцах 10 фигурных пластин 8. При этом изменение расстояний между фигурными пластинами 8 обеспечивает при обработке углеводородного компонента формирование вихревых потоков, замыкающихся в пространственных областях различных размеров. Это обеспечивает избирательный характер эффективности захвата посторонних частиц в зависимости от их гравиметрических и диэлектрических характеристик (главным образом, объемной плотности, размеров и диэлектрической проницаемости).
Металлический шток 7 наборного высоковольтного электрода может быть выполнен, например, в виде резьбой шпильки, на которую поочередно надеваются фигурные пластины и втулки, используя центральные отверстия 11, после чего набор пластин и втулок стягивается с помощью обычных гаек.
При настройке наборного высоковольтного электрода для очистки углеводородного компонента из конкретного источника (характеризующегося наличием посторонних включений конкретного состава) опытным путем подбирается набор втулок 9 таких размеров, чтобы эффективность очистки от посторонних частиц была максимальной. Эффективность очистки оценивают любым из известных способов, например по изменению оптического поглощения, диэлектрической постоянной или удельной электропроводности.

Claims (3)

1. Фильтр электроконвективной очистки углеводородного компонента композитного биотоплива, включающий корпус, имеющий в верхней части форму цилиндра, а в нижней части форму усеченного конуса, обращенного вниз малым основанием, при этом в верхней и нижней частях цилиндрического корпуса размещены соответственно входной патрубок для подачи обрабатываемого компонента и выходной патрубок для отбора очищенного компонента, а внизу его конической части имеется сливной патрубок для отвода загрязнителей, внутри корпуса и соосно ему размещен высоковольтный электрод, отличающийся тем, что высоковольтный электрод выполнен наборным, в виде металлического штока, на котором размещены находящиеся с ним в электрическом контакте фигурные токопроводящие пластины с остроконечными зубцами по периферии, при этом на металлическом штоке поочередно между фигурными токопроводящими пластинами установлены втулки различной высоты, причем вблизи внутренней поверхности цилиндрической части корпуса осесимметрично установлен съемный пористый перфорированный цилиндрический вкладыш, а на внешней цилиндрической поверхности корпуса смонтирован цилиндрический нагреватель.
2. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что металлический шток наборного высоковольтного электрода выполнен в виде резьбовой шпильки с установленными поочередно на ней фигурными токопроводящими пластинами и втулками, стягиваемыми с помощью обычных гаек.
3. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что фигурные токопроводящие пластины с остроконечными зубцами выполнены с центральными отверстиями для установки на металлическом штоке.
RU2016128797U 2016-07-15 2016-07-15 Фильтр электроконвективной очистки углеводородного компонента композитного биотоплива RU167497U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016128797U RU167497U1 (ru) 2016-07-15 2016-07-15 Фильтр электроконвективной очистки углеводородного компонента композитного биотоплива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016128797U RU167497U1 (ru) 2016-07-15 2016-07-15 Фильтр электроконвективной очистки углеводородного компонента композитного биотоплива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU167497U1 true RU167497U1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016128797U RU167497U1 (ru) 2016-07-15 2016-07-15 Фильтр электроконвективной очистки углеводородного компонента композитного биотоплива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU167497U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3729402A (en) * 1966-03-29 1973-04-24 E Griswold Electrostatic filter for cleaning dielectric fluids
SU1165429A1 (ru) * 1984-02-09 1985-07-07 Институт Прикладной Физики Ан Мсср Электрофильтр
SU1755934A1 (ru) * 1990-03-06 1992-08-23 Институт Прикладной Физики Ан Мсср Устройство дл очистки диэлектрических жидкостей
RU2064847C1 (ru) * 1992-08-07 1996-08-10 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Топливный электросепаратор
RU138831U1 (ru) * 2013-09-06 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Геоид" (ООО "Геоид") Устройство для очистки диэлектрических жидкостей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3729402A (en) * 1966-03-29 1973-04-24 E Griswold Electrostatic filter for cleaning dielectric fluids
SU1165429A1 (ru) * 1984-02-09 1985-07-07 Институт Прикладной Физики Ан Мсср Электрофильтр
SU1755934A1 (ru) * 1990-03-06 1992-08-23 Институт Прикладной Физики Ан Мсср Устройство дл очистки диэлектрических жидкостей
RU2064847C1 (ru) * 1992-08-07 1996-08-10 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Топливный электросепаратор
RU138831U1 (ru) * 2013-09-06 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Геоид" (ООО "Геоид") Устройство для очистки диэлектрических жидкостей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10226775B2 (en) Apparatus for removing particulate matter from liquids
CN104944619B (zh) 重质原油加工过程中电脱盐污水除油方法
CN112499733A (zh) 一种基于电场协同介质聚结的o/w乳状液破乳除油装置和方法
RU167497U1 (ru) Фильтр электроконвективной очистки углеводородного компонента композитного биотоплива
CN106318442A (zh) 一种污油净化处理装置及净化处理方法
CN210885568U (zh) 一种立式油、水、固三相分离组合装置
US10221820B2 (en) Fuel supply system and fuel filter
US5788827A (en) Means and method for removing particulate matter from nonconductive liquids
CN112175663B (zh) 一种利用电分离技术对加氢原料进行预处理的方法及装置
CN108311288B (zh) 能够产生非均匀电场的静电净化设备
CN119797491A (zh) 一种旋流耦合聚结的油固协同分离装置及方法
RU2506110C1 (ru) Нефтеотделитель-отстойник
RU194903U1 (ru) Электродегидратор
RU2777897C2 (ru) Аппарат для очистки отработанного масла от металлических примесей
CN103801149B (zh) 一种有关无机膜蒸馏应用于废旧油品的处理设备及方法
CN212102392U (zh) 一种新型油水尘分离装置
CN102583830A (zh) 一种一体化污水净化过滤机
KR102889300B1 (ko) 오일에 함유된 불순물 제거 장치
CN102320679B (zh) 旋流式波纹板隔油池
RU2751346C1 (ru) Электродегидратор
CN114797256B (zh) 一种基于平衡电荷净化技术的润滑油净化装备
RU134816U1 (ru) Устройство для электростатической очистки технического масла
RU220183U1 (ru) Циклон для очистки газов
CN204656724U (zh) 一种磁电循环聚结分离滤油机
CN205412343U (zh) 氨水澄清槽

Legal Events

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

Effective date: 20200716