Реактор для контроля гидратообразования



Реактор для контроля гидратообразования
Реактор для контроля гидратообразования
B01J19/00 - Химические, физические или физико-химические способы общего назначения (физическая обработка волокон, нитей, пряжи, тканей, пера или волокнистых изделий, изготовленных из этих материалов, отнесена к соответствующим рубрикам для такого вида обработки, например D06M 10/00); устройства для их проведения (насадки, прокладки или решетки, специально предназначенные для биологической обработки воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод C02F 3/10; разбрызгивающие планки или решетки, специально предназначенные для оросительных холодильников F28F 25/08)

Владельцы патента RU 2705707:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) (RU)

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.

 

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.

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.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области технологии обработки аморфных ферромагнитных проводов (АФМ) и может быть использовано при определении температуры АФМ в процессе токового нагрева.

Изобретение относится к способам определения равновесных термобарических условий образования и диссоциации газовых гидратов, нахождение которых является важным при предотвращении образования и ликвидации техногенных гидратов, а также добычи газа на месторождениях природных гидратов.

Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов. Предложен способ определения термоокислительной стабильности и температурной стойкости смазочных материалов, при котором испытывают пробы смазочного материала постоянной массы в присутствии воздуха при температурах ниже критической, выбранных в зависимости от базовой основы, назначения смазочного материала и группы эксплуатационных свойств, в течение времени, характеризующего одинаковую степень окисления.

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для проведения комплексного термического анализа (термогравиметрического и дифференциально сканирующего калориметрического анализа) сырья для производства кирпичей при высоких температурах в атмосфере продуктов сгорания природного газа.

Изобретение относится к установкам для определения зависимости физических свойств горных пород от форм и видов связи насыщающей их воды и может быть использовано в нефтяной геологии.

Изобретение относится к способам определения термобарических параметров (температуры и давления) образования гидратов в многокомпонентной смеси типа нефтяных или природных газов.

Использование: для определения толщины пленок полимерных композитов. Сущность изобретения заключается в том, что способ оценки толщины тонких полимерных пленок осуществляют путем анализа диэлектрических характеристик образцов и их зависимостей от толщины с использованием линейной зависимости температуры смены характера проводимости от толщины пленок ПДФ (температура, при которой меняется характер проводимости диэлектрика, уменьшается с ростом толщины полимерной пленки).

Изобретение относится к пограничной области между физикой, химией и биологией и может быть использовано в научных и промышленных лабораториях для определения двойственности размеров и диффузии мицеллы ионогенного ПАВ методом динамического светорассеяния в водном растворе.

Изобретение относится к способам определения термобарических параметров (температуры и давления) образования гидратов в многокомпонентной смеси типа нефтяных или природных газов.

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и, в частности, к комплексам, предназначенным для определения термической стойкости различных веществ. Устройство состоит из кожуха, внутри которого с воздушным зазором помещен второй заполненный теплоизоляционным материалом цилиндрический кожух, в который коаксиально помещен термостатируемый корпус термостата, представляющий собой толстостенный полый металлический цилиндр с равномерно распределенными по его торцу и равноудаленными от его цилиндрических поверхностей глухими цилиндрическими камерами для размещения герметизируемых реакционных стаканов, каждый из которых снабжен пламегасителем, пневмопредохранителем и пневмопроводом, связывающим внутренний объем реакционного стакана с прецизионным термокомпенсированным преобразователем «абсолютное давление - электрический сигнал», выход которого подключен к системе отображения и регистрации величины абсолютного давления.

Изобретение относится к оптическим сенсорам и может быть использовано для детектирования различных веществ или иных наноразмерных объектов и определения концентрации веществ в очень малых количествах молекул с использованием комбинационного рассеяния света.

Изобретение относится к оптическим сенсорам и может быть использовано для детектирования различных веществ или иных наноразмерных объектов и определения концентрации веществ в очень малых количествах молекул с использованием комбинационного рассеяния света.

Изобретение относится к области оптических сенсоров, определяющих молекулярный состав вещества методом гигантского комбинационного рассеяния света. Сенсорный элемент для селективного усиления сигнала гигантского комбинационного рассеяния света от анализируемых веществ состоит из зеркальной металлической пленки, наноструктурированного диэлектрического слоя, металлических наночастиц, расположенных на поверхности диэлектрического слоя.

Изобретение относится к области оптических сенсоров, определяющих молекулярный состав вещества методом гигантского комбинационного рассеяния света. Сенсорный элемент для селективного усиления сигнала гигантского комбинационного рассеяния света от анализируемых веществ состоит из зеркальной металлической пленки, наноструктурированного диэлектрического слоя, металлических наночастиц, расположенных на поверхности диэлектрического слоя.

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и касается способа газоанализа природного газа (ПГ). При осуществлении способа производят однократную регистрацию спектров спонтанного комбинационного рассеяния (СКР) эталонных молекулярных газовых компонентов, входящих в состав ПГ.

Изобретение относится к области измерительной техники и касается КР-газоанализатора. Газоанализатор включает в себя непрерывный лазер, газовую кювету, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным фотодетектором, и блок управления.

Изобретение относится к области контроля качества пищевых продуктов и касается способа контроля на основе рамановской спектроскопии медикаментов, добавленных в оздоровительные пищевые продукты.

Изобретение относится к области измерительной техники и касается спектрометра комбинационного рассеяния с совмещением микро- и макрорежимов для химического и структурного анализа веществ.

Изобретение относится к области измерительной техники и касается газоанализатора комбинационного рассеяния. КР-газоанализатор включает в себя непрерывный лазер, поворотную призму, линзу, фокусирующую лазерное излучение в центре герметичной кюветы, оснащенной двумя окнами для пропускания лазерного излучения и одним окном для вывода рассеянного света, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным детектором, блок управления и персональный компьютер.

Изобретение относится к области измерительной техники и касается анализатора состава природного газа. Анализатор содержит непрерывный лазер, поворотную призму, линзу, фокусирующую лазерное излучение в центре герметичной кюветы, ловушку лазерного излучения, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным фотодетектором, блок управления и персональный компьютер.

Изобретение относится к реактору для синтеза меламина из мочевины в некаталитическом процессе при высоком давлении, имеющему вертикальный корпус (1) реактора, по меньшей мере одно впускное отверстие (2) для расплава мочевины, группу нагревательных элементов (3) и центральную трубу (7), при этом центральная труба разделяет внутреннюю область реакции внутри трубы и периферийную область (8) реакции вокруг трубы, а группа нагревательных элементов (3) расположена во внутренней области реакции внутри центральной трубы.

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 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.

Наверх