УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО КОНДЕНСАТА Российский патент 2019 года по МПК B01D19/00 

Описание патента на изобретение RU2689740C1

Изобретение относится к устройствам для улавливания паров нефтепродуктов и может быть использовано в нефтехимической отрасли при подготовке нефти и углеводородного конденсата к транспорту.

Известно устройство улавливания паров нефтепродуктов (патент РФ №2106903, 10.06.2012), в котором газовая фракция топлива отбирается в процессе заправки, охлаждается и конденсируется в блоке конденсации с последующим возвращением в емкость для хранения. В котором в качестве абсорбента используется хранимая в резервуаре жидкость (бензин, керосин).

Недостатком устройства является взрывоопасность, так как устройство снабжено газодувкой, которая проходит через трубопровод рециркуляции, что ухудшает работу абсорберов и делает установку взрывоопасной.

Известно устройство улавливания углеводородных паров и паров нефтепродуктов (патент РФ №2050170, опубл. 27.11.1992) включающая резервуар, абсорберы, холодильную машину, насосы, подводящие, отводящие и соединительные трубопроводы жидкости и газа, адсорбер.

Недостатком устройства является высокая степень взрывоопасности газовоздушной смеси связанная с нососами, которые соединены с трубопроводом жидкости и газа, а также неэффективное разделение газожидкостной смеси и возникновение дополнительного конденсата из-за работы холодильной камеры.

Известно устройство для улавливания углеводородных паров при хранении нефти и нефтепродуктов (патент РФ №2080159, опубл. 12.07.1993). В котором абсорбер-десорбер первой ступени выполнен в виде цилиндрического корпуса с верхней и нижней торцевыми крышками, с подводящим патрубком газа, с центробежным сепаратором в виде обечайки, с отводящим тангенциальным патрубком жидкости, с патрубком отвода газообразной среды из сепаратора. Абсорбер-десорбер второй ступени выполнен в виде емкости свободного слива десорбированной или абсорбирующей жидкости, внутри которой находится барботажное газораспределительное устройство в виде горизонтальной обечайки, частично погружаемой ниже предполагаемого уровня жидкости с газораспределительными отверстиями для барботажа газа, с отбойниками над газораспределительными отверстиями.

Недостатком устройства является возникновение большого количества конденсата в газораспределительном устройстве из-за частично погруженного газораспределительного отверстия для барботажа газа ниже предполагаемого уровня жидкости.

Известно устройство для реализации способа возврата паров (патент РФ №2114051, опубл. 25.10.96) содержит заправочный резервуар, соединенный с транспортным резервуаром магистралями подачи горючего и возврата паров, трубопровод сброса газовой смеси в атмосферу, блок конденсации паров с теплообменником и регенератором, емкость с жидким азотом, испаритель, регулятор давления и обратный клапан, при этом газовая полость заправочного резервуара подключена к жидкостной полости емкости с жидким азотом и через обратный клапан - к газовой полости емкости с жидким азотом.

Недостатком устройства является сложность конструкции и пожароопасность технического оборудования для охлаждения и конденсации паров топлива при его эксплуатации из-за наличия открытого блока для конденсации паров с теплообменником и регенератором, что приводит к наличию в указанном оборудовании смеси паров топлива с воздухом.

Известно устройство для возврата паров топлива (патент РФ №2332351, опубл. 27.08.2008), в котором охлаждение топлива до необходимой температуры также осуществляется парами жидкого азота, которые потом реконденсируются и возвращаются в азотное хранилище.

Недостатком устройства является газовая полость заправочного резервуара, которая подключена к емкости с жидким азотом через обратный клапан, что приводит к большому расходу жидкого азота для конденсации паров топлива, испаряющегося в резервуаре за счет его дневного нагрева.

Известно устройство для дегазации жидкости (патент SU №1646572 А1, опубл. 25.05.1987), принятое за прототип, включает в себя емкость, трубчатые элементы для отвода газа, мембраны, трубопровод для отвода газа с эжектором, вентили, трубопровод подачи газа на продувку. Устройство позволяет увеличить процесс дегазации и утилизации выделяющего газа.

Недостатком данного устройства является, при установке мембран не учитывается количество потерь дегазируемой жидкости, что приводит к уменьшению процесса дегазации и к понижению давления в трубопроводе который ведет к эжектору, в результате приводит к быстрому выходу из строя работы самого эжектора.

Техническим результатом является, создание устройства с возможностью увеличить процесс дегазации в резервуаре.

Технический результат достигается тем, что емкость выполнена в форме вертикального наземного резервуара, внутри которого жестко установлены по высоте параллельно друг относительно друга, верхние, средние и нижние фильтроэлементы в виде цилиндрических емкостей, в верхней части, которых жестко закреплены коагуляторы-улавливатели фракций, выполненные в форме полого цилиндра со скругленными углами и соединены с эжектором.

Устройство поясняется следующей фигурой:

фиг. 1 - Общий вид устройства для дегазации углеводородного конденсата:

1 - резервуар;

2 - верхние фильтроэлементы;

3 - средние фильтроэлементы;

4 - нижние фильтроэлементы;

5 - газоструйный эжектор;

6 - трубопровод для соединения с вентилями;

7 - вентиль;

8 - трубопровод для отвода газа;

9 - трубопровод для подачи газа на продувку;

10 - коагулятор-улавливатель фракций.

Устройство для дегазации углеводородного конденсата содержит резервуар 1 (фиг. 1) вертикальный наземный, согласно ГОСТ 31385-2008 из листовой стали. Внутри резервуара 1 по высоте жестко установлены на трубопроводе для соединения с вентилями параллельно друг к другу, не менее чем по два, верхние фильтроэлементы 2, средние фильтроэлементы 3 и нижние фильтроэлементы 4 в виде цилиндрических емкостей, в верхней части которых жестко закреплены коагуляторы-улавливатели фракций 10 в форме полого цилиндра со скругленными углами. В верхней части резервуара 1 установлены параллельно друг к другу верхние фильтроэлементы 2 в верхней части которых жестко закреплены коагуляторы-улавливатели фракций 10 в форме полого цилиндра со скругленными углами, жестко соединенные с трубопроводом для соединения с вентилями 6 проходящие через вентили 7 которые соединены с газоструйным эжектором 5 и трубопроводом для отвода газа 8 и трубопроводом подачи газа на продувку 9. Средние фильтроэлементы 3 жестко установленные параллельно друг к другу в средней части резервуара 1, в верхней части которых жестко закреплены коагуляторы-улавливатели фракций 10 в форме полого цилиндра со скругленными углами, которые жестко соединенные при помощи трубопровода для соединения с вентилями 6 проходящие через вентили 7 которые соединены с газоструйным эжектором 5 и трубопроводом для отвода газа 8 и трубопроводом подачи газа на продувку 9. Нижние фильтроэлементы 4 жестко установленные параллельно друг к другу в нижней части резервуара 1, в верхней части которых жестко закреплены коагуляторы-улавливатели фракций 10 в форме полого цилиндра со скругленными углами, которые жестко соединены с трубопроводом для соединения с вентилями 6 проходящие через вентили 7 которые соединены с газоструйным эжектором 5 и трубопроводом для отвода газа 8 и трубопроводом подачи газа на продувку 9.

Устройство работает следующим образом. После наполнения резервуара 1 дегазируемой жидкостью, вентили 7 открывают с таким расчетом, чтобы поддерживать заданную величину перепада давления на стенках фильтроэлементов, которые обеспечивают поступление газа из жидкости с помощью коагулятора улавливателя 10 со стенок верхних фильтроэлементов 2, средних фильтроэлементов 3, нижних фильтроэлементов 4 в трубопровод для отвода газа 8, дегазируемая жидкость под действием гидростатического давления поступает в эжектор 5 с избыточным давлением 0,003-0,006 Мпа, в диффузоре (на рисунке не представлен) газоструйного эжектора 5 создается разрежение. Через избыточное давление, газ собираемых с верхних фильтроэлементов 2, средних фильтроэлементов 3 и нижних фильтроэлементов 4, создается разрежение в эжекторе 5 с последующей подачи на сборный пункт (на рисунке не представлен). Через трубопровод для отвода газа 8 можно подать воздух или азот на трубопровод для подачи газа на продувку 9 для очистки фильтроэлементов. Вентили 7 при продувке должны быть закрыты. Продувка очищает поверхность фильтроэлементов от загрязнения.

Применение предлагаемого устройства для дегазации углеводородного конденсата позволяет увеличить процесс разгазирования, сократить потери углеводородного сырья.

Похожие патенты RU2689740C1

название год авторы номер документа
Устройство для дегазации жидкости 1987
  • Секерин Виктор Михайлович
  • Нам Николай Кузьмич
  • Коротаев Юрий Павлович
  • Иванов Виктор Николаевич
  • Канзафаров Фидрат Яхъявич
  • Бондаренко Павел Петрович
  • Будымка Виталий Федорович
  • Шумейко Иван Сергеевич
  • Духневич Леонид Николаевич
  • Паки Виктор Иванович
SU1646572A1
УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ) ИЗ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ, СПОСОБ СЛИВА СУГ ИЗ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ, СПОСОБ ДЕГАЗАЦИИ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ СПОСОБ СЛИВА И ДЕГАЗАЦИИ СУГ ИЗ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ УСТАНОВОК 2014
  • Вишнивецкий Иван Яковлевич
  • Давлетукаев Руслан Махамшерипович
  • Каминский Юрий Степанович
  • Лихачев Андрей Борисович
  • Томм Павел Владимирович
  • Трубецкой Николай Андреевич
RU2553850C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ГАЗОВЫХ ЦИСТЕРН К РЕМОНТУ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2001
  • Евдокимов А.А.
  • Смолянов В.М.
  • Журавлёв А.В.
  • Новосельцев Д.В.
RU2205709C2
Установка улавливания и рекуперации углеводородных паров 2017
  • Икрамов Равшан Джураевич
  • Гафаров Нил Назипович
  • Икрамов Рустам Джураевич
RU2645540C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА НЕФТИ 2016
  • Ковалев Андрей Владиславович
  • Круглов Юрий Владиславович
RU2625661C1
ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА СЖИЖЕННОГО ГАЗА ИЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 2009
  • Морозов Владислав Анатольевич
  • Филиппов Андрей Александрович
  • Бондаренко Елена Викторовна
RU2412394C1
Установка для получения из воды сероводорода 2023
  • Попов Александр Ильич
  • Щеклеин Сергей Евгеньевич
RU2816977C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ 2023
  • Пирогов Евгений Николаевич
  • Зубков Николай Николаевич
  • Галко Сергей Анатольевич
  • Константинов Виталий Евгеньевич
  • Шарыкин Федор Евгеньевич
  • Замятин Андрей Игоревич
  • Калашников Валерий Георгиевич
RU2815781C1
СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ И РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ И ДРУГИХ ЛЕГКОКИПЯЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2004
  • Бердников Владимир Иванович
  • Баранов Дмитрий Анатольевич
RU2316384C2
СПОСОБ СЖИЖЕНИЯ ВЫСОКОНАПОРНОГО ПРИРОДНОГО ИЛИ НИЗКОНАПОРНОГО ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗОВ 2012
  • Косенков Валентин Николаевич
  • Лазарев Александр Николаевич
  • Савчук Александр Дмитриевич
RU2528460C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 689 740 C1

Реферат патента 2019 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО КОНДЕНСАТА

Изобретение относится к устройству для дегазации углеводородного конденсата и может быть использовано в нефтехимической отрасли при подготовке нефти и углеводородного конденсата к транспорту. Устройство для дегазации включает емкость, в которой ступенями по высоте размещены трубчатые элементы для отвода газа в виде мембран. Емкость выполнена в форме вертикального наземного резервуара. Внутри установлены по высоте параллельно друг другу фильтроэлементы. В верхней части закреплены коагуляторы – уловители фракций, выполненные в форме полого цилиндра со скрученными углами, и соединены с эжектором. Использование коагуляторов-улавливателей фракций позволяет сократить потери углеводородного сырья за счет дополнительной фильтрации фракций. Фильтроэлементы в виде цилиндрических емкостей позволяют формировать дегазируемую фракцию. Устройство для дегазации испарений углеводородного конденсата позволяет увеличить процесс дегазации жидкости в резервуаре и сократить потери углеводородного сырья. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 689 740 C1

Устройство для дегазации углеводородного конденсата, включающее емкость, в которой ступенями по высоте размещены трубчатые элементы для отвода газа в виде мембран, соединенные посредством трубок с вентилями для соединения с эжектором, отличающееся тем, что емкость выполнена в форме вертикального наземного резервуара, внутри которого жестко установлены по высоте параллельно друг относительно друга верхние, средние и нижние фильтроэлементы в виде цилиндрических емкостей, в верхней части которых жестко закреплены коагуляторы-улавливатели фракций, выполненные в форме полого цилиндра со скругленными углами, и соединены с эжектором.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2689740C1

Устройство для дегазации жидкости 1987
  • Секерин Виктор Михайлович
  • Нам Николай Кузьмич
  • Коротаев Юрий Павлович
  • Иванов Виктор Николаевич
  • Канзафаров Фидрат Яхъявич
  • Бондаренко Павел Петрович
  • Будымка Виталий Федорович
  • Шумейко Иван Сергеевич
  • Духневич Леонид Николаевич
  • Паки Виктор Иванович
SU1646572A1
Устройство для дегазации жидкости 1983
  • Локшин Роберт Гиршевич
  • Баталин Борис Орестович
  • Потанин Евгений Михайлович
  • Самойлин Алексей Михайлович
  • Семеров Александр Алексеевич
  • Чернов Евгений Алексеевич
SU1115772A1
СПОСОБ ВОЗВРАТА ПАРОВ ТОПЛИВА НА ХРАНИЛИЩАХ И ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2006
  • Бабаев Игорь Константинович
  • Иванов Валерий Михайлович
  • Назаров Геннадий Сергеевич
  • Сидельников Анатолий Евгеньевич
  • Силин Евгений Михайлович
RU2332351C2
СПОСОБ ВОЗВРАТА ПАРОВ В УСТАНОВКЕ ЗАПРАВКИ ГОРЮЧИМ 1996
  • Ленский Анатолий Борисович
  • Криштал Виля Нафтулович
  • Белорусец Борис Оскарович
  • Андросов Александр Сергеевич
  • Рубцов Владимир Валентинович
RU2114051C1
US 4260000 A1, 07.04.1981
JP 3814206 B2, 23.08.2006.

RU 2 689 740 C1

Авторы

Фетисов Вадим Георгиевич

Духневич Леонид Николаевич

Николаев Александр Константинович

Даты

2019-05-28Публикация

2018-08-07Подача