(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для обработки водонефтяной эмульсии | 1987 |
|
SU1438819A1 |
Электродинамический способ очистки диэлектрических жидкостей и устройство для его осуществления | 1984 |
|
SU1454507A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЖИДКОСТЕЙ | 1993 |
|
RU2056900C1 |
СПОСОБ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2350373C2 |
Трубный электрокоалесцирующий аппарат | 2021 |
|
RU2780854C1 |
Электродегидратор | 1980 |
|
SU912204A1 |
Аппарат для разрушения водонефтяной эмульсии | 1980 |
|
SU865325A1 |
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ ОБЪЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА В ПОТОКЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ | 2010 |
|
RU2452971C1 |
Устройство для разрушения водонефтяных эмульсий | 1981 |
|
SU1003870A1 |
Смеситель | 1982 |
|
SU1220680A1 |
1
Изобретение относится к устройствам для разрушения эмульсий типа вода-масло в электрическом поле, в частности для обезвоживания водонефтяных эмульсий в нефтеперерабатывающей промышленности.
Известны устройства для разрушения слабоконцентрированных эмульсий, содержащих менее 3 об, % воды, в которых процесс ведут в электрическом поле при слаботурбулентном режиме движения эмульсий 1.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для разрушения эмульсии в электрическом поле, включающее корпус, входной и выходной патрубки, коаксиальные цилиндрические электроды, наружный из которых заземлен 2 .
Недостаток известного устройства невысокая.эффективность,в связи с тем, что создаваемое поле турбулентных пульсаций эмульсии неоднородно по объему межэлектродного пространства, а следовательно, оптимальный режим перемешивания достигается лишь в определенных его областях.
Цель изобретения - повышение эффективности процесса и безопасности работы устройства.
Для достижения поставленной цели устройство, включающее корпус, коаксиальные цилиндрические электроды, наружный из которых заземлен, входной и выходной патрубки, снабжено соленоидом, размещенным вокруг на ружного электрода и подключенным
к источнику переменного хока, ферромагнитными сферическими гранулами с покрытием из диэлектрического материала, размещенными в межэлектрод 5 ном пространстве, и диэлектрическими сетками, установленными на входном и выходном патрубках.
Кроме того покрытие гранул выполняют из материала, диэлектрическая проницаемость которрго меньше диэлектрическсЛ проницаемости эмульсии.
Целесообразно заполнить межэяектродное пространство гранулами на 25 0,2-0,3 его объема, гранулы выполнить с диаметром 6-10 мм, а размер ячеек диэлектрических сеток меньше диаметра гранул.
На чертеже представлена схема 30-J устройства.
Устройство содержит соленоид 1, во внутренней полости которого установлены цилиндрические коаксиальные неподвижные электроды типа труба в трубе, наружный 2 из которых заземлен, а внутренний 3 - высоковольтный, два диэлектрических фланца 4 с входным 5 и выходным б патрубками, ферромагнитные гранулы 7, расположенные в межэлектродном пространстве и две диэлектрические сетки 8 на входном и выходном патрубках, .предотвращающие унос ферромагнитных гранул из межэлектродного пространства.
Устройство работает следующим образом.
Эмульсия поступает ifo йатрубку 5 в межэлектродное простр тво, где одновременно создается электрическое поле высокой напряженности и магнитное .поле соленоида 1. Магнитотвердые гранулы, обладающие собственным магнитным моментом, совершают в эмульсии за счет действия магнитного поля вращательное и возвратно-поступательное хаотическое движение, В состоянии полного магнитоожижжения гранулы равномерно распределяются в межэлектродном пространстве и однородно- по его объему перемешивают эмульсию. Эмульсия, обработанная в течени оптимального времени в электрическом поле при оптимальном режиме перемешивания с помощью ферромагнитных гранул поступает в отстойник.
Интенсификация коалесценции капель в электрическом поле за счет турбулентного движения эмульсии происходит во всем межэлектродном пространстве, так как равномерно распределенные по его объему гранулы создают, в основном за счет своего вращательного движения, однородное поле турбулентных пульсаций эмульсии.
Кроме того, гранулы покрыты диэлектрическим материалом, диэлектрическая проницаемость которого меньше диэлектрической проницаемости . эмульсии. Поэтому силовые линии электрического поля сгущаются в пространстве между гранулами, что приводит к. увеличению напряженности по.ля в эмульсии при меньших разностях
потенциалов между электродами, чем в отсутствии гранул. Вследствие этого дополнительно повышается эффективность коалесценции капель воды, а также безопасность процесса за счет разрушения проводящих цепочек, способствующих пробою между электродами .
Использование предлагаемого устройства для разрушения эмульсий типа вода-масло обеспечивает возможность создания однородного по объему межэлектродного пространства поля турбулентных пульсаций эмульсии, увеличения напряженности поля, более эффективное разрушение проводящих
цепочек, что повышает эффективность и безопасность процесса разрушения эмульсий в электрическом поле.
Формула изобретения
снабжено соленоидом, размещенным вок30
руг наружного электрода и подключенным к источнику переменного тока, ферромагнитными сферическими гранулами с покрытием из диэлектрического материала, размещенными в межэлект35родном пространстве, и диэлектрическими сетками, установленными на входном и выходном патрубках.
40 гранул выполнено из материала, диэлектрическая проницаемость которого меньше диэлектрической проницаемости эмульсий.
Источники информации,
j принятые во внимание при экспертизе 1. Панченков Г.М. и др. Разруше ние нефтяных эмульсий в электрическом поле при перемешивании в турбулентном течении. - Нефтяное хозяйство
JQ 1979, б, с. 60-63.
Авторы
Даты
1981-07-30—Публикация
1979-11-01—Подача