Способ добычи сероводорода из морской воды

 

Изобретение относится к области получения полезных ископаемых. Целью изобретения является повышение производительности труда и уменьшение времени процесса. Устройство для осуществления способа состоит из трубопровода 1, смонтированного с помощью опор на палубе добычного судна. Трубопровод 1 расширяющейся своей частью - конусом 4 опущен в морскую воду. Внутри конуса 4 размещен вибратор типа ЭИПОС, содержащий индукторы 5, установленные через токопроводящие пластины 6 на внутренней поверхности конуса 4. С помощью индукторов 5 и токопроводящих пластин 6 на поверхности конуса 4 создается вибрация, вызывающая волновые импульсы в морской воде с интенсивностью 50-100 Вт/см2, в результате чего из воды происходит выделение сероводорода. Изобретение позволяет исключить стадию подкисления морской воды в процессе выделения из нее сероводорода. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области по- лучения полезных ископаемых с больших глубин моря путем выделения и последующего использования в качестве энергоагрегата или сырья для получения элементарной серы растворенного в морское воде сероводорода (H2S), находящегося в ней как в свободном, так и в связанном состоянии.

Целью изобретения является повышение производительности труда и уменьшение времени процесса.

На фиг. 1 изображено размещение устройства для осуществления способа на добычном судне; на фиг.2 устройство для осуществления предлагаемого способа.

Устройство для осуществления способа состоит из трубопровода 1, смонтированного, например, с помощью опор 2 на палубе добычного судна 3. Трубопровод 1 водозабора расширяющейся своей частью-конусом 4 при работе опущен в морскую воду. Внутри конуса 4 размещен вибpатор типа ЭИПОС, содержащий индукторы 5, установленные через токопроводящие пластины 6 на внутренней поверхности конуса 4. Индукторы 5 соединены через управляемый ключ, например тиристор, с электроразрядным источником тока, содержащим накопительный конденсатор (не показаны).

Работа устройства осуществляется следующим образом.

При включении электроразрядного источника тока с помощью индукторов 5 создается электромагнитное поле, импульсы которого в результате упругой деформации токопроводящих пластин 6 оказывают воздействие на поверхность конуса 4, вибрация которой обеспечивает создание волновых импульсов с интенсивностью 50-100 Вт/см2. В результате нарушения равновесия двухродной среды морской воды, насыщенной Н2S, обеспечивается выделение сероводорода в газообразном состоянии. Выделившийся Н2S собирается в конусе 4 и поднимается по трубопроводу 1 системы забора. Образовавшийся свободный Н2S создает дополнительную силу, вызываемую разностью удельных весов газоводяной смеси в трубопроводе и морской воды. В результате Н2S захватывает морскую воду (процесс эрлифтирования), из которой по мере подъема продолжается дальнейшее выделение Н2S ввиду понижения давления и повышения температуры. Поступивший на поверхность Н2S подвергается сжиганию на воздухе: 2Н2S + О2 ->> 2S+ + 2Н2О c получением элементарной серы.

В таблице приведена зависимость количества выделившегося сероводорода от величины интенсивности волнового импульса.

Из приведенных данных видно, что оптимальные условия для выделения сероводорода наступают при интенсивности волнового импульса 50-100 Вт/см2.

Изобретение позволяет исключить стадию подкисления морской воды в процессе выделения из нее сероводорода.

Формула изобретения

СПОСОБ ДОБЫЧИ СЕРОВОДОРОДА ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ, включающий водозабор и создание в морской воде волновых импульсов, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности труда и уменьшения времени процесса, интенсивность волнового импульса поддерживают в интервале 50 100 Вт/см2.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для получения дистиллированной воды и может быть использовано для получения дистиллята в домашних условиях

Изобретение относится к устройствам для разделения нефтепродуктов воды, механических примесей и может быть использовано в любой отрасли народного хозяйства, например в сельском хозяйстве для очистки сточных вод от мойки всех видов машин и механизмов

Изобретение относится к устройствам для разделения нефтепродуктов воды, механических примесей и может быть использовано в любой отрасли народного хозяйства, например в сельском хозяйстве для очистки сточных вод от мойки всех видов машин и механизмов

Изобретение относится к способам управления объемом и соленостью жидкости в резервуаре
Изобретение относится к устройствам для обработки воды путем озонирования и может быть применено в лечебных и детских учреждениях, на предприятиях общественного питания и для бытовых нужд населения для бактерицидной очистки и уменьшения содержания вредных примесей и устранения посторонних запахов в воде, идущей к потреблению
Изобретение относится к очистке сточных вод от органических и минеральных примесей и может найти применение в различных отраслях промышленности, например, в химико-фармацевтической промышленности при производстве кетгута

Изобретение относится к очистке жидкостей физическими и электрохимическими методами и может быть использовано в нефтегазодобывающей и обрабатывающей отраслях, а также в машиностроении, где необходима очистка растворов и сточных вод, содержащих диспергированные частицы металлов, глины, минеральных веществ, нефтепродуктов и т.п

Изобретение относится к способам борьбы с загрязнениями микроорганизмов, включая обработку воды, производство целлюлозы и бумаги и заводнение нефтеносного пласта
Изобретение относится к электрохимической очистке воды и может быть использовано для очистки питьевых сточных вод

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх