Реактор для контроля гидратообразования Российский патент 2019 года по МПК G01N25/02 G01N21/65 B01J19/00 

Описание патента на изобретение RU2705707C1

Изобретение относится к области автоматического контроля условий гидратообразования природного газа и может быть использовано для изучения условий гидратообразования на различных материалах в условиях залежей углеводородов и магистральных трубопроводов.

Известно устройство для автоматического контроля температуры гидратообразования природного газа, содержащее входную и выходную линии анализируемого природного газа; гидратную ячейку, расположенную между этими линиями, и датчик расхода газа, установленный на линии анализируемого природного газа, фильтр механических примесей и жидкой фазы, установленный на входной линии анализируемого природного газа; запорные устройства, вихревую трубку, завихритель которой подключен к источнику сжатого (силового) газа; датчик температуры, датчик давления и устройство отображения информации. Устройство работает в две стадии: на первой стадии происходит наработка гидрата в ячейке, на второй стадии осуществляется разложение гидрата в замкнутом (ограниченном) объеме гидратной ячейки (см. RU № 2313081, МПК G01N 25/00, 2007).

Недостаток устройства в том, что процесс протекает в несколько этапов с обязательной наработкой кристаллов гидратов, оно не приспособлено моментально фиксировать образование гидрата и фиксация идет только по температуре.

Известен также реактор для контроля гидратообразования, содержащий металлическую ячейку, снабженную пробкой, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки снабженной каналами для термопары и подвода воды и газа под давлением. Начало процесса гидратообразования определяют путем контроля температуры газа, поступающего на вход установки комплексной подготовки газа из шлейфа, подачи ингибитора на кусты скважин с дальнейшим сравнением фактической температуры газа на выходе из шлейфа с расчетными значениями температуры выхода газа из устья скважины и окружающей среды и сравнивают динамику её изменения. По результату сравнения судят о начале процесса гидратообразования и необходимости подачи в шлейф ингибитора гидратообразования (см. RU № 2329371, МПК E21B 43/00, F17D 3/00, 2008).

Недостатком является то, что невозможно определить образование гидратов на различных материалах.

Задача предлагаемого технического решения – обеспечение возможности моделирования условий (среды) для образования углеводородных газогидратов на различных материалах с последующей регистрацией начала процесса.

Технический результат – возможность моделирования условий (среды) для образования углеводородных газогидратов с возможностью моментальной регистрации гидратообразования углеводородов на нано и гибридных функциональных материалах, сплавах и покрытиях со специальными свойствами с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния.

Для решения поставленной задачи реактор для контроля гидратообразования, содержащий металлическую ячейку, снабженную пробкой, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки и снабженной каналами для термопары и подвода воды и газа под давлением, отличается тем, что пробка выполнена в виде цилиндра, снабженного кольцевым пояском, снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями в зазоре между поверхностью пробки и внутренней поверхностью ячейки, в полости которой находятся образцы испытуемых материалов, при этом вертикальные стенки ячейки снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями, в которых размещены герметизированные смотровые стекла из материала, прозрачного для лазерного пучка спектрометра, при этом ячейка снабжена узлом охлаждения, содержащим теплообменник, выполненный с возможностью отвода тепла от корпуса ячейки.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

Признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение комплекса функциональных задач.

Признаки «…пробка выполнена в виде цилиндра, снабженного кольцевым пояском…» обеспечивают ее соосное сочленение с блоком реактора.

Признаки, указывающие, что пробка «снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями в зазоре между поверхностью пробки и внутренней поверхностью стенки ячейки» обеспечивают герметичность внутреннего пространства ячейки относительно внешней среды.

Признак, указывающий, что «в полости (ячейки) находятся образцы испытуемых материалов» обеспечивает размещение образцов испытуемых материалов в моделируемой среде гидратообразования.

Признаки «…вертикальные стенки ячейки снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями, в которых размещены герметизированные смотровые стекла…» обеспечивают изоляцию внутреннего пространства ячейки от внешней среды и возможность проникновения во внутреннее пространство спектра видимого излучения.

Признак, указывающий, что смотровые стекла выполнены «из материала, прозрачного для лазерного пучка спектрометра» обеспечивает возможность использования метода рамановской спектроскопии внутри ячейки реактора.

Признак «…ячейка снабжена узлом охлаждения…» обеспечивает контроль охлаждения реактора до заданной температуры.

Признак, указывающий, что узел охлаждения содержит «теплообменник, выполненный с возможностью отвода тепла от корпуса ячейки» обеспечивает возможность отвода тепла от стенок реактора.

Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показан поперечный разрез реактора; на фиг.2 показан продольный разрез реактора.

На чертежах показаны: металлическая ячейка 1, пробка 2, кольцевой поясок 3, герметизирующие кольцевые уплотнения 4, канал 5 для термопары и каналы 6 и 7 для подвода соответственно воды и газа, сквозные отверстия 8, герметизированные смотровые стекла 9, теплообменник 10, образец 11, накидная гайка 12, лазерный пучок 13 спектрометра.

Реактор для контроля гидратообразования содержит металлическую ячейку 1 цилиндрической формы с закрытым дном, снабженную пробкой 2, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки.

Пробка 2 выполнена в виде цилиндра с кольцевым пояском 3 и снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями 4 в зазоре между поверхностью пробки 2 и внутренней поверхностью ячейки 1. Пробка 2 также снабжена каналами 5 для термопары и каналами 6 и 7 для подвода соответственно воды и газа под давлением.

При этом вертикальные стенки ячейки 1 снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями 8, в которых размещены герметизированные смотровые стекла 9 из материала, прозрачного для лазерного пучка 13 спектрометра. Кроме того, ячейка 1 снабжена узлом охлаждения, содержащим теплообменник 10, который выполнен с возможностью отвода тепла от корпуса ячейки 1.

Все детали реактора изготавливают из материала, слабо подверженного коррозионному воздействию, например из нержавеющей стали.

Перед запуском реактора в полость ячейки 1 вводят образец 11 испытуемого материала. В качестве испытуемого материала могут быть использованы нано и гибридные функциональные материалы, сплавы и покрытия со специальными свойствами. Далее сверху вставляют пробку 2, которую с помощью кольцевого пояска 3 фиксируют, например накидной гайкой 12, закручивая с определенным моментом, обеспечивая прижимную силу пробки 2 для сопротивления силе давления в ячейке 1 с помощью резьбового соединения на самой накидной гайке 12, соответствующего резьбе на части корпуса металлической ячейки 1. Через канал 7 в пробку 2 подают газ до создания в ячейке заданного значения давления (до 350 атмосфер) и воду по каналу 6. Далее в работу вступает узел охлаждения для отвода тепла от стенок металлической ячейки 1 через теплообменник 10. Ввод веществ и доведение их до заданных значений давления и температуры имитируют условия (например, трубопровода или подземных/подводных залежей), в которых испытывается образец 11.

После охлаждения камеры ячейки 1 до заданной температуры (от 0 до +20ºС) следует запуск лазерного пучка 13 спектрометра (например, i-Raman BWS415-532S) через диаметрально расположенные сквозные отверстия 8, в которых размещены герметизированные смотровые стекла 9. Лазерный пучок 13 спектрометра направляют на выбранные экспериментаторами участки образца 11 испытуемого материала, которые могут находиться как в жидкой или воздушной средах, так и на их разделе. Далее следует выявление процесса гидратообразования (на участке, подсвеченном лазером) в реальном времени, для чего используют метод регистрации комбинационного рассеяния, реализуемый с помощью высокоразрешающей волоконно-оптической системы рамановской спектроскопии через лазерный пучок 13 спектрометра.

Суть явления состоит в том, что связь ОН молекулы воды в жидком фазовом состоянии вибрирует с частотой около 3900 см-1. При переходе в твердое фазовое состояние, создание водородной связи составляет 2800 см-1. Регистрация пиков на спектральной диаграмме регистратора комбинационного рассеяния позволит зарегистрировать момент образования докритических гидратных зерен и сопутствующих термобарических условий.

Похожие патенты RU2705707C1

название год авторы номер документа
Реактор для контроля гидратообразования 2019
  • Гульков Александр Нефедович
  • Ем Юрий Михайлович
  • Морозов Алексей Андреевич
  • Барышев Владислав Николаевич
  • Осмоловский Павел Игоревич
  • Пичугов Антон Алексеевич
RU2705935C1
Реактор для контроля гидратообразования 2019
  • Гульков Александр Нефедович
  • Ем Юрий Михайлович
  • Морозов Алексей Андреевич
  • Барышев Владислав Николаевич
  • Осмоловский Павел Игоревич
  • Пичугов Антон Алексеевич
RU2705709C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 2004
  • Мельников Владимир Павлович
  • Нестеров Анатолий Николаевич
  • Решетников Алексей Михайлович
  • Феклистов Владимир Николаевич
RU2288774C2
СПОСОБ ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ 2008
  • Жуков Анатолий Васильевич
  • Звонарев Михаил Иванович
  • Обжиров Анатолий Иванович
RU2380321C1
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 2011
  • Ширшова Альбина Вольфовна
  • Данько Михаил Юрьевич
RU2488625C2
Способ подбора условий для криоконсервации биологических объектов в вязких средах с использованием гидратообразующих газов и устройство для его осуществления 2017
  • Бирюков Сергей Владимирович
  • Крассова Наталью Евгеньевна
  • Пеньков Никита Викторович
  • Фесенко Евгений Евгеньевич
  • Швирст Николай Эдуардович
RU2668322C1
КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЮ 2012
  • Лапшин Виктор Дорофеевич
  • Гульков Александр Нефедович
RU2520220C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОГИДРАТОВ 1999
  • Мельников В.П.
  • Нестеров А.Н.
  • Феклистов В.В.
RU2166348C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ 2006
  • Гузеев Виталий Васильевич
  • Дульбеев Владимир Валериевич
  • Соколов Дмитрий Сергеевич
  • Гузеева Татьяна Ивановна
RU2311347C2
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ 2006
  • Гузеев Виталий Васильевич
  • Гузеева Татьяна Ивановна
  • Князев Михаил Алексеевич
RU2336932C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 705 707 C1

Реферат патента 2019 года Реактор для контроля гидратообразования

Изобретение относится к области автоматического контроля условий гидратообразования природного газа и может быть использовано для изучения условий гидратообразования на различных материалах в условиях залежей углеводородов и магистральных трубопроводов. Заявлен реактор для контроля гидратообразования, содержащий металлическую ячейку, снабженную пробкой, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки и снабженной каналами для термопары и подвода воды и газа под давлением. Пробка выполнена в виде цилиндра, снабженного кольцевым пояском, снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями в зазоре между поверхностью пробки и внутренней поверхностью ячейки, в полости которой находятся образцы испытуемых материалов. При этом вертикальные стенки ячейки снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями, в которых размещены герметизированные смотровые стекла из материала, прозрачного для лазерного пучка спектрометра. При этом ячейка снабжена узлом охлаждения, содержащим теплообменник, выполненный с возможностью отвода тепла от корпуса ячейки. Технический результат – возможность моделирования условий (среды) для образования углеводородных газогидратов с возможностью моментальной регистрации гидратообразования углеводородов на нано и гибридных функциональных материалах, сплавах и покрытиях со специальными свойствами с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 705 707 C1

1Реактор для контроля гидратообразования, содержащий металлическую ячейку, снабженную пробкой, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки и снабженной каналами для термопары и подвода воды и газа под давлением, отличающийся тем, что пробка выполнена в виде цилиндра, снабженного кольцевым пояском, снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями в зазоре между поверхностью пробки и внутренней поверхностью ячейки, в полости которой находятся образцы испытуемых материалов, при этом вертикальные стенки ячейки снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями, в которых размещены герметизированные смотровые стекла из материала, прозрачного для лазерного пучка спектрометра, при этом ячейка снабжена узлом охлаждения, содержащим теплообменник, выполненный с возможностью отвода тепла от корпуса ячейки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2705707C1

CN 103278374 A 04.09.2013
0
SU263943A1
Шабаров А.Б., Ширшова А.В., Данько М.Ю
и др., "Экспериментальное исследование газогидратообразования пропанбутановой смеси", Вестник ТюмГУ, номер 6, 2009, с.73-82
УСТРОЙСТВО для ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 0
  • Еии Ф. Ткачеико В. С. Вурпых
SU219261A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЧКИ РОСЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Деревягин А.М.
  • Фомин А.С.
  • Селезнёв С.В.
RU2231046C1
Устройство для измерения точек росы и гидратобразования газов 1974
  • Ефременко Николай Андреевич
  • Мельников Александр Григорьевич
SU687380A1
JP 2000235011 A 29.08.2000.

RU 2 705 707 C1

Авторы

Гульков Александр Нефедович

Ем Юрий Михайлович

Морозов Алексей Андреевич

Барышев Владислав Николаевич

Осмоловский Павел Игоревич

Пичугов Антон Алексеевич

Даты

2019-11-11Публикация

2019-05-07Подача