Изобретение относится к области очистки жидкостей от содержащихся в них газов как в свободном, так и растворенном виде и может быть использовано в различных отраслях промышленности для дегазации технологических жидкостей. Дегазация жидкости заключается в том, что массе жидкости сообщают вращательное движение, воздействуя на нее акустическим полем в тангенциальном или тангенциально-продольном направлении относительно оси вращения объема жидкости, посредством которого осуществляют разделение газовой фазы и жидкой. Дегазация осуществляется в устройстве, содержащем камеру для дегазируемой жидкости, патрубки подвода газожидкостной смеси и отвода жидкости, при этом камера снабжена акустическими излучателями, активная поверхность которых установлена в тангенциальном или тангенциально-продольном направлении со смещением относительно друг друга в осевом направлении камеры. Также дегазационная камера снабжена дополнительным акустическим излучателем, активная поверхность которого установлена в продольном направлении относительно оси дегазационной камеры. Технический результат состоит в том, что разработана упрощенная конструкция дегазационного устройства и обеспечено более эффективное проведение процессов дегазации жидкости. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
Анализ известного технического решения показывает, что для реализации этого способа дегазации требуется достаточно сложная конструкция с высокой точностью изготовления, которая должна обеспечить качественную и производительную дегазацию с наименьшими потерями жидкой фазы.
Изобретение относится к области очистки жидкостей от содержащихся в них газов как в свободном, так и растворенном виде и может быть использовано в различных отраслях промышленности для дегазации технологических жидкостей, в частности для дегазации жидких компонентов ракетных топлив, пластовой воды в технологических системах поддержания пластового давления.
Необходимость в проведении дегазации технологических жидкостей связана с современными требованиями, предъявляемыми к уровню остаточного газосодержания в различных жидкостях. Эта необходимость обусловлена следующими причинами:
1) для обеспечения бескавитационной работы различных насосных агрегатов, так как при работе высокопроизводительных насосов возможно выделение растворенных в жидкости газов, приводящее к неустойчивым режимам перекачки и, как следствие, снижение расходных характеристик насосных агрегатов;
2) наличие растворенных и свободных газов, являющихся вредными по отношению к технологическим и химическим процессам в нефтегазовой и химической промышленности, вызывает нежелательные физико-химические реакции, приводящие к нарушению норм по охране труда и экологии.
Известны технические решения по дегазации жидкостей, описание которых приведено в патенте Российской Федерации №2246446 и заявке на изобретение RU №2004113993, патенте США №6827820 и международном патенте №WO 2004/001204.
Проведенный автором анализ показал, что известные технические решения обладают следующими недостатками:
а) сложность конструктивного исполнения устройств, реализующих дегазацию жидкостей в поле центробежных сил;
б) низкая производительность процессов дегазации жидкостей;
в) невозможность эффективного удаления из жидкостей растворенных газов.
Наиболее близкими к заявляемому являются следующие технические решения:
- способ дегазации жидкости, приведенный в патенте США №6827820;
- устройство для дегазации жидкости, описанное в заявке на изобретение RU №2004113993.
Известный способ дегазации жидкости на основе патента США №6827820 включает в себя следующие основные операции:
- массе жидкости сообщают вращательное движение;
- осуществляют разделение газовой фазы и жидкой посредством центробежных сил.
Для создания вращения массы жидкости используют лопастной ротор, связанный с приводом вращения.