Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2620121C1 - Способ и система получения водотопливной эмульсии для котельных установок - Google Patents

Способ и система получения водотопливной эмульсии для котельных установок Download PDF

Info

Publication number
RU2620121C1
RU2620121C1 RU2016117692A RU2016117692A RU2620121C1 RU 2620121 C1 RU2620121 C1 RU 2620121C1 RU 2016117692 A RU2016117692 A RU 2016117692A RU 2016117692 A RU2016117692 A RU 2016117692A RU 2620121 C1 RU2620121 C1 RU 2620121C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
fuel
tank
boiler
cavitation
Prior art date
Application number
RU2016117692A
Other languages
English (en)
Inventor
Лидия Александровна Дерюгина
Евгений Васильевич Вязниковцев
Валерий Ильич Ярош
Original Assignee
Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота" filed Critical Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота"
Priority to RU2016117692A priority Critical patent/RU2620121C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620121C1 publication Critical patent/RU2620121C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/40Mixing liquids with liquids; Emulsifying
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers

Landscapes

  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам топливоподготовки котельных мазутов и может быть использовано для получения высококачественной водотопливной эмульсии (ВТЭ) для сжигания ее в котельных установках. Получают водотопливную эмульсию для котельных установок путем кавитационной обработки водотопливной смеси в кавитационной емкости. В кавитационной емкости на водотопливную смесь действуют импульсным электрическим током, подаваемым на два электрода, размещенных в кавитационной емкости, при этом величина напряжения равна напряжению пробоя воды в водотопливной смеси. Система получения водотопливной эмульсии для котельных установок содержит расходную цистерну, которая соединена с кавитационной емкостью, другой вход которой соединен с дозатором подачи воды, а выход соединен с системой подачи водотопливной эмульсии в котельную установку. В кавитационной емкости размещены два плоскопараллельных электрода, которые через параллельно подключенный к ним конденсатор и соответствующие балластные сопротивления подключены к соответствующим входам источника импульсного напряжения. Изобретение обеспечивает повышение качества ВТЭ, т.е. получение более однородной и мелкодисперсной эмульсии, а также повышение КПД котельной установки за счет создания условий для наиболее полного сгорания мазута. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к системам топливоподготовки котельных мазутов и может быть использовано для получения высококачественной водотопливной эмульсии (ВТЭ) для сжигания ее в котельных установках.
При соответствующей топливоподготовке в судовых и стационарных котлах можно экономично сжигать обводненные мазуты с содержанием воды до 30%. Для этого в систему топливоподготовки подключают гомогенизатор или диспергатор, назначение которых - превращать обводненный мазут в однородную дисперсную смесь. При этом важно, чтобы раздробленные включения воды были как можно мельче по размерам гранул и однороднее по их количественному распределению в мазуте. Это является необходимым условием качественного сгорания водотопливной эмульсии (ВТЭ) в котлах.
Известны способы и созданные для этих способов устройства получения ВТЭ путем гомогенизации обводненного мазута, например, роторного Blend-TEC, МК-П, клапанного IMO Marine, Швеция, струйного Dodwell, Япония, принципа действия. Эти способы и системы позволяют создать ВТЭ различного качества и с использованием различных энергозатрат. Однако все устройства дороги, а распределение частиц воды в мазуте получается неравномерным, что снижает КПД котельной установки.
Наиболее близким аналогом для предлагаемых способа и системы является способ получения ВТЭ по патенту РФ 2482906, опубл. 27.05.2013 (Гидродинамический способ приготовления водотопливной эмульсии и гидродинамический кавитационный реактор). Согласно этому способу водотопливную эмульсии получают путем гидродинамической обработки водотопливной смеси в квитанционном реакторе.
Известная система получения водотопливной эмульсии для котельных установок содержит расходную цистерну, которая через квитанционную емкость соединена с системой подачи водотопливной эмульсии в котельную установку (см. тот же патент РФ №2482906, опубл. 27.05.2013).
Недостатком упомянутого способа и известной системы является низкое качество ВТЭ из-за, как показал гранулометрический анализ ВТЭ на оптико-электронной установке Wideomat (фиг. 1), недостаточно равномерного распределения по размерам гранул воды в массе мазута, а также большие энергозатраты при использовании системы и, следовательно, низкий КПД работы котельной установки.
Предлагаемый способ получения ВТЭ - один из альтернативных вариантов получения более качественной ВТЭ для сжигания в котельных установках с минимальными потерями тепла и повышенным КПД котельной установки.
Таким образом, задача, на решение которой направлено предлагаемое решение, это повышение качества ВТЭ, т.е. создание более однородной и мелкодисперсной эмульсии, а также повышение КПД котельной установки за счет создания условий для наиболее полного сгорания мазута.
Для решения поставленной задачи, как и в наиболее близком аналоге, получают водотопливную эмульсию для котельных установок путем кавитационной обработки водотопливной смеси в кавитационной емкости.
Отличие состоит в том, что в кавитационной емкости на водотопливную смесь действуют импульсным электрическим током, подаваемым на два электрода, размещенных в кавитационной емкости, при этом величина напряжения равна напряжению пробоя воды в водотопливной смеси.
Также для решения поставленной задачи, как и в наиболее близком аналоге, система получения водотопливной эмульсии для котельных установок содержит расходную цистерну, которая соединена с кавитационной емкостью, другой вход которой соединен с дозатором подачи воды, а выход соединен с системой подачи водотопливной эмульсии в котельную установку.
Отличие состоит в том, что в кавитационной емкости размещены два плоскопараллельных электрода, которые через параллельно подключенный к ним конденсатор и соответствующие балластные сопротивления подключены к соответствующим входам источника импульсного напряжения.
Отличие состоит также в том, что расстояние между упомянутыми электродами соизмеримо с максимальным размером капли воды в водотопливной смеси.
На фиг. 1 показана ВТЭ под микроскопом, где:
1.1 - ВТЭ с 20% содержанием воды в мазуте IFO- 380 до обработки;
1.2 - ВТЭ с 20% содержанием воды в мазуте IFO-380 после обработки с помощью способа-прототипа;
1.3 - ВТЭ с 20% содержанием воды в мазуте IFO-380 после обработки предлагаемым способом.
На фиг. 2 приведены гистограммы распределения частиц воды в мазуте по их размерам и количественному составу, где:
2.1 - ВТЭ с содержанием воды 20% в мазуте IFO-380 до обработки:
2.2 - ВТЭ с содержанием воды 20% в мазуте IFO-380 после обработки с помощью способа-прототипа:
2.3 - ВТЭ с содержанием воды 20% в мазуте IFO-380 после обработки предлагаемым способом. Обозначения, используемые на фиг .2: n - количество частиц; к - размер частиц в мкм в окуляре;
На фиг. 3 представлена схема системы получения водотопливной эмульсии для котельных установок, где изображено: расходная цистерна 1, через квитанционную емкость 2 соединена с системой 3 подачи ВТЭ в котельную установку. К другому входу кавитационной емкости 2 подсоединен дозатор подачи воды 4. Система 3 подачи ВТЭ в котельную установку может состоять, например, из соединенных последовательно насоса 5, нагревателя 6, фильтров 7 и форсунки 8. В кавитационной емкости 2 размещены два плоскопараллельных электрода 9, которые через параллельно подключенный к ним конденсатор 10 и соответствующие балластные сопротивления 11 и 12 подключены к соответствующим входам источника 13 импульсного напряжения. Наиболее эффективное расстояние между электродами 9 составляет, например, 8 мм при размере капли воды в мазуте 2-8 мм до начала ее дробления. Емкость конденсатора 10 и напряжение источника 13 импульсного напряжения зависят от максимальной вязкости водотопливной смеси и могут составлять, например, 3500-4000 пФ и 1200-1500 В соответственно.
В предлагаемом решении использован электрогидравлический эффект при электрическом разряде. Как показали исследования, действие эффекта состоит в том, что при электрическом разряде возникает гидравлический удар и практически несжимаемая жидкость с огромной скоростью раздвигается во все стороны от линии разряда, создавая полость кавитации. Затем полость с такой же скоростью смыкается, создавая второй «кавитационный» гидравлический удар. На этом цикл заканчивается и может обновляться подачей новых электрических импульсов с определенной частотой.
Капли воды, помещенные в зону разряда, разрушаются. Это осуществляется вследствие совместного действия комплекса факторов, возникающих во время высоковольтного искрового разряда:
- механического ударного действия высоких и сверхвысоких гидравлических давлений;
- мощных кавитационных процессов;
- мощного звукового и ультразвукового излучения;
- резонансных явлений.
Использование упомянутых явлений для систем топливоподготовки имеет свои особенности, так как вода имеет существенную электропроводимость, а мазут - хорошие электроизолирующие свойства.
Установлено, что при небольших расстояниях между плоскопараллельными электродами, пользуясь источниками постоянного напряжения с параллельно подключенным конденсатором с емкостью 4000 пФ, при попадании топлива, имеющего каплю воды, в межэлектродном пространстве возникает электрический разряд, замыкающийся через каплю, и, используя энергию конденсатора, возникает микровзрыв, дробящий каплю. Микровзрыв возникает в случаях, когда диаметр капли воды меньше расстояния между электродами. Так, при расстоянии между электродами 8 мм капля воды дробится при напряжении 1,5 кВ до размера 3-5 мкм.
Как показывает гистограмма фиг. 2.1, распределение частиц воды в мазуте до обработки охватывает диапазон по их размеру от 3 до 30 мкм; гистограмма фиг. 2.2 показывает основной массив частиц от 5 до 19 мкм после обработки с помощью способа-прототипа; гистограмма фиг. 2.3 охватывает основной массив частиц от 3 до 13 мкм после обработки с помощью предлагаемого способа.
Таким образом, область распределения частиц по их размерам сдвинулась к более мелким величинам, что указывает на преимущество предлагаемого способа обработки ВТЭ.
Предлагаемая система получения водотопливной эмульсии для котельных установок работает следующим образом.
В кавитационную емкость 2, куда поступает мазут из расходной цистерны 1 и вода из дозатора 4 подачи воды, вмонтированы два электрода 9, например, на расстоянии одной трети от верхнего края упомянутой емкости 2. Расстояние между электродами 9 можно регулировать, например, нанесенной на них винтовой нарезкой.
Из соответствующего трубопровода через дозатор 4 подают рассчитанное количество воды. После разряда конденсатора 10 порция полученной ВТЭ поступает в систему 3 подачи ВТЭ в котельную установку, а в квитанционную емкость 2 из расходной цистерны 1 поступает новая порция мазута, а из дозатора 4 - новая порция воды.
Для получения равномерно диспергированных частиц воды в мазуте в диапазоне 5-13 мкм, используют, например, электрический разряд от конденсатора 4000 пФ, с напряжением 1500 В при расстоянии между электродами 8 мм.

Claims (3)

1. Способ получения водотопливной эмульсии для котельных установок путем кавитационной обработки водотопливной смеси в емкости, отличающийся тем, что в кавитационной емкости на водотопливную смесь действуют импульсным электрическим током, подаваемым на два электрода, размещенных в кавитационной емкости, при этом величина напряжения равна напряжению пробоя воды в водотопливной смеси.
2. Система получения водотопливной эмульсии для котельных установок, содержащая расходную цистерну, которая соединена с кавитационной емкостью, другой вход которой соединен с дозатором подачи воды, а выход соединен с системой подачи водотопливной эмульсии в котельную установку, отличающаяся тем, что в кавитационной емкости размещены два плоскопараллельных электрода, которые через параллельно подключенный к ним конденсатор и соответствующие балластные сопротивления подключены к соответствующим входам источника импульсного напряжения.
3. Система по п. 2, отличающаяся тем, что расстояние между электродами соизмеримо с максимальным размером капли воды в водотопливной смеси.
RU2016117692A 2016-05-04 2016-05-04 Способ и система получения водотопливной эмульсии для котельных установок RU2620121C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117692A RU2620121C1 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ и система получения водотопливной эмульсии для котельных установок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117692A RU2620121C1 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ и система получения водотопливной эмульсии для котельных установок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2620121C1 true RU2620121C1 (ru) 2017-05-23

Family

ID=58881675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117692A RU2620121C1 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ и система получения водотопливной эмульсии для котельных установок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620121C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2099575C1 (ru) * 1995-07-11 1997-12-20 Борис Павлович Чесноков Способ получения водотопливной эмульсии и система подачи ее в цилиндр двигателя внутреннего сгорания
WO2005108304A1 (en) * 2004-05-12 2005-11-17 Mikhnevich Vladimir V Method and apparatus for liquid treatment
RU2380396C2 (ru) * 2007-06-28 2010-01-27 Самир Энвер оглы Мамедов Способ модификации жидкого углеводородного топлива и устройство для его осуществления
RU2482906C2 (ru) * 2008-08-15 2013-05-27 Леонид Родионович Красильник Гидродинамический способ приготовления водотопливной эмульсии и гидродинамический кавитационный реактор
RU2488432C2 (ru) * 2008-03-05 2013-07-27 Александр Андрианович Шумков Способ создания водотопливной эмульсии

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2099575C1 (ru) * 1995-07-11 1997-12-20 Борис Павлович Чесноков Способ получения водотопливной эмульсии и система подачи ее в цилиндр двигателя внутреннего сгорания
WO2005108304A1 (en) * 2004-05-12 2005-11-17 Mikhnevich Vladimir V Method and apparatus for liquid treatment
RU2380396C2 (ru) * 2007-06-28 2010-01-27 Самир Энвер оглы Мамедов Способ модификации жидкого углеводородного топлива и устройство для его осуществления
RU2488432C2 (ru) * 2008-03-05 2013-07-27 Александр Андрианович Шумков Способ создания водотопливной эмульсии
RU2482906C2 (ru) * 2008-08-15 2013-05-27 Леонид Родионович Красильник Гидродинамический способ приготовления водотопливной эмульсии и гидродинамический кавитационный реактор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110903850B (zh) 一种原油电脱盐设备与方法
RU2620121C1 (ru) Способ и система получения водотопливной эмульсии для котельных установок
KR20190111049A (ko) 액중 플라즈마장치
US20120138421A1 (en) Oil sands treatment system and process
WO2011082441A2 (de) Vorrichtung zur erwärmung eines fluids
RU2458726C2 (ru) Способ и устройство для обезвоживания нефти
CN104419448A (zh) 一种原油电脱盐工艺
EA201101694A1 (ru) Способ приготовления эмульсии, система и устройство для его осуществления
RU2008108688A (ru) Способ создания водотопливной эмульсии
RU2397015C1 (ru) Устройство для кавитационного измельчения, активации, дезинфекции вещества
RU2657389C1 (ru) Способ образования кавитационных зон в потоке негорючей жидкости и управления их разрушением, а также устройство для осуществления способа
RU2606396C2 (ru) Способ и устройство для получения плазмы
RU2564868C1 (ru) Способ разрушения горных пород
RU2586562C2 (ru) Гидродинамический диспергатор
RU156667U1 (ru) Электрокоалесцирующая установка
RU147896U1 (ru) Электрогидроударный эмульгатор жидкостей
RU189494U1 (ru) Устройство для обработки, регенерации мазутов с получением маловязких и судовых топлив
BG67346B1 (bg) Инсталация, за трайно смесване на нефт, нефтени продукти, нефтени утайки и нефтени отпадъци с йонизирани водни разтвори
RU2393028C1 (ru) Устройство для соноплазменной стимуляции физико-химических и технологических процессов в жидкой среде
CN109913259B (zh) 一种用于高含水稠油脱水的脱水器
RU2014147294A (ru) Способ обработки воды и водных растворов и установка для его осуществления
RU2636740C1 (ru) Способ получения водоугольной суспензии и установка для его осуществления
RU2568612C1 (ru) Устройство для предварительной подготовки нефти к переработке и способ ее осуществления
RU103737U1 (ru) Устройство для обезвоживания нефти
US1838911A (en) Dehydrator having two live electrodes