应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统及方法技术方案

技术编号:34274783 阅读:64 留言:0更新日期:2022-07-24 16:53
本发明专利技术公开了应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统及方法。该系统包括水合物抑制剂、均匀喷洒装置、复合励磁管道、往复运动集成检测处理装置以及控制系统。本发明专利技术通过利用试剂的磁性可以使其得以回收,利用装置间的协同可以使其合理分布,从而防止二氧化碳生成水合物造成管道堵塞。此外,集成装置还能对二氧化碳在低温高压下可能形成的干冰加以检测和处理。本系统运营成本低,各类装置的有机组合能有效发挥磁性抑制剂的优势,保障二氧化碳运输安全,可以为双碳目标的实现提供助力。可以为双碳目标的实现提供助力。可以为双碳目标的实现提供助力。

Carbon dioxide pipeline transportation guarantee system and method using recyclable inhibitor

【技术实现步骤摘要】
应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统及方法


[0001]本专利技术属于能源与环境领域,涉及到一种应用新型抑制剂的二氧化碳运输保障系统。

技术介绍

[0002]水合物是气体与水在高压低温条件下形成的类冰状的笼型结晶物质。由于其特殊笼形结构,被认为是一种潜力巨大的气体储存介质。1立方米水合物可吸纳一百多立方米的气体,具有相当大的体积压缩比。人为捕集生成的二氧化碳水合物在碳封存、气体存储与运输等领域潜力巨大。
[0003]“双碳”是中国提出的两个阶段碳减排奋斗目标,要实现这一目标,必须在碳捕集与封存这项技术上取得突破。碳捕集与封存技术的进步能够促进能源消费中所产生的二氧化碳的收集和储存,以避免其排放到大气中,实现大规模减少温室气体的排放。
[0004]二氧化碳的运输必须要抑制水合物的生成和团聚,否则会引起管道堵塞,带来安全隐患,为此要添加生成抑制剂和抗团聚剂,而传统的、一次性的试剂不仅需要巨大的运营费用,环境污染问题也十分严峻。此外,运输过程中可能出现的管道腐蚀、管道泄漏、生成干冰等安全隐患也是对于运输过程中的严重考验。

技术实现思路

[0005]针对现有技术存在的不足,为了降低二氧化碳管路运输过程中的抑制剂投入成本以及进一步保障管路安全,本专利技术拟开发一种应用新型抑制剂的二氧化碳运输保障系统。
[0006]本专利技术的具体技术方案为:
[0007]应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统,包括水合物抑制剂、均匀喷洒装置、复合励磁管道、往复运动集成检测处理装置以及控制系统;
[0008]所述的水合物抑制剂为磁性可循环纳米水合物抑制剂;能阻止二氧化碳生成水合物,直径为纳米级且具有顺磁性,并且可以填充在受损的内管壁表面形成保护层,起到应急保护作用,防止泄漏。
[0009]所述均匀喷洒装置布置于二氧化碳运输管道端部,用于向管道内壁喷射水合物抑制剂;所述均匀喷洒装置包括速率控制器和多孔喷头。
[0010]所述的复合励磁管道,包括二氧化碳运输管道以及管道外布置的磁场控制层,所述二氧化碳运输管道包括转角段和平直段;所述磁场控制层包括管道转角段外布置的直流强磁场控制层以及管道平直段外布置的交流交变磁场控制层;
[0011]所述往复运动集成检测处理装置能够沿着二氧化碳运输管道外导轨在管道外侧往复运动,包括声耦合剂喷涂装置、声波探伤装置、二氧化碳和温度一体化检测装置、励磁装置、超声破碎装置、微波加热装置;所述声耦合剂喷涂装置布置在往复运动集成检测处理装置两端用于声波探伤前的耦合剂喷涂操作;所述二氧化碳和温度一体化检测装置用于检测测点附近的CO2浓度和温度;所述励磁装置用于调节复合励磁管道对应的磁场控制层的
电流情况;所述超声破碎装置用于发射超声破碎堵塞物质;所述微波加热装置用于加热管道;
[0012]所述控制系统,根据往复运动集成检测处理装置反馈的检测数据,控制其中的励磁装置、超声破碎装置、微波加热装置进行对应情况的处理。
[0013]进一步地,所述声耦合剂喷涂装置为套筒型,套在复合励磁管道磁场控制层外,按指定速度喷涂声耦合剂。起到润滑装置与管道之间的接触面的作用,使得装置能在管道上顺畅的进行移动。
[0014]进一步地,所述声波探伤装置为套筒型,随往复运动集成检测处理装置的运动进行探伤检测。
[0015]进一步地,所述二氧化碳和温度一体化检测装置中二氧化碳检测采用TGS4161固体电解质传感器,具有能耗低,体积小的特点;温度检测采用金属氧化物陶瓷传感器,原理是热敏电阻,特点是体积小、响应快和价格低廉。
[0016]进一步地,所述金属氧化物陶瓷传感器可测最低温达到负五十度。
[0017]以上装置均做好绝缘耐压处理,保证其能在海下正常工作。
[0018]采用上述的应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统的方法,包括步骤如下:
[0019]步骤1,均匀喷洒装置向管道内的各个方向均匀喷洒磁性可循环纳米水合物抑制剂,使其在最初能够均匀分布;
[0020]步骤2,复合励磁管道转角段的直流强磁场控制层以及平直段的交流交变磁场控制层接通对应电流,促使抑制剂在磁场作用下保持均匀分布;
[0021]步骤3,启动往复运动集成检测处理装置,以指定速度沿着二氧化碳运输管道外导轨在管道外侧往复运动;
[0022]往复运动集成检测处理装置运动的同时声耦合剂喷涂装置向磁场控制层外壁喷涂声耦合剂,进而通过声波探伤装置进行检测;已知完好管路,探头接收到反射声波的时间为S,若小于S则代表此处管道发生腐蚀;若大于S则代表此处管道发生堵塞;并将管内堵塞信息或管壁腐蚀信息反馈给控制系统;
[0023]二氧化碳和温度一体化检测装置同步检测管道外壁处的CO2浓度和管壁温度;当管外二氧化碳浓度超过0.045%时,向控制系统反馈泄漏信息;当管壁温度低于

30℃时向控制系统反馈温度过低信息;有干冰或二氧化碳水合物生成的风险。
[0024]步骤4,当反馈为管内堵塞时,开启励磁装置促使抑制剂在此聚集,和/或开启超声破碎装置击碎堵塞物质,和/或开启微波加热装置提升管壁温度,防止生成二氧化碳水合物或干冰;
[0025]当反馈为管内腐蚀时,开启励磁装置促使抑制剂在此聚集,进而对管道进行修补;
[0026]当反馈为管道泄漏时,开启励磁装置促使抑制剂在此聚集,进而对管道进行修补;
[0027]当反馈为温度过低时,开启微波加热装置提升管壁温度;
[0028]步骤5,控制系统实时接收往复运动集成检测处理装置反馈的检测信息,实时采用步骤4的方法进行处理,达到正常状态参数或修补结束为止。所述二氧化碳高压罐中充满通过捕集、加压得到的的高压二氧化碳。
[0029]进一步地,所述步骤3中,探头接收到反射声波的时间为S,误差为θ,若小于S

θ则
代表此处管道发生腐蚀;若大于S+θ则代表此处管道发生堵塞。
[0030]进一步地,步骤3中,声波探伤装置的探头绕管壁旋转的速度为1度。
[0031]进一步地,步骤2,复合励磁管道转角段的直流强磁场控制层以及平直段的交流交变磁场控制层分别接通50伏特直流电和100伏特交流电。
[0032]进一步地,该往复运动集成检测处理装置以20

/s的速度在管壁上往返运动。
[0033]本专利技术的有益效果为,通过利用试剂的磁性可以使其得以回收,利用装置间的协同可以使其合理分布,从而防止二氧化碳生成水合物造成管道堵塞。此外,集成装置还能对二氧化碳在低温高压下可能形成的干冰加以检测和处理。经预估,一方面,该试剂的制备成本比起通过多次循环所能回收的成本是微不足道的,印证了这一方法经济上的可行性,另一方面,各类装置的有机组合能有效发挥磁性抑制剂的优势,保障二氧化碳运输安全,可以为双碳目标的实现提供助力。
附图说明
[0034]图1为以二氧化碳运输系统总图。
[0035]图2为声波探伤装置本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统,其特征在于,包括水合物抑制剂、均匀喷洒装置(1)、复合励磁管道(2)、往复运动集成检测处理装置以及控制系统;所述的水合物抑制剂为磁性可循环纳米水合物抑制剂;所述均匀喷洒装置(1)布置于二氧化碳运输管道端部,用于向管道内壁喷射水合物抑制剂;所述的复合励磁管道(2),包括二氧化碳运输管道以及管道外布置的磁场控制层,所述二氧化碳运输管道包括转角段和平直段;所述磁场控制层包括管道转角段外布置的直流强磁场控制层以及管道平直段外布置的交流交变磁场控制层;所述往复运动集成检测处理装置能够沿着二氧化碳运输管道外导轨在管道外侧往复运动,包括声耦合剂喷涂装置(3)、声波探伤装置(4)、二氧化碳和温度一体化检测装置(5)、励磁装置(6)、超声破碎装置(7)、微波加热装置(8);所述声耦合剂喷涂装置(3)布置在往复运动集成检测处理装置两端用于声波探伤前的耦合剂喷涂操作;所述二氧化碳和温度一体化检测装置(5)用于检测测点附近的CO2浓度和温度;所述励磁装置(6)用于调节复合励磁管道(2)对应的磁场控制层的电流情况;所述超声破碎装置(7)用于发射超声破碎堵塞物质;所述微波加热装置(8)用于加热管道;所述控制系统,根据往复运动集成检测处理装置反馈的检测数据,控制励磁装置(6)、超声破碎装置(7)、微波加热装置(8)进行对应情况的处理。2.根据权利要求1所述的应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统,其特征在于,所述声耦合剂喷涂装置(3)为套筒型,套在复合励磁管道(2)磁场控制层外,按指定速度喷涂声耦合剂。3.根据权利要求1所述的应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统,其特征在于,所述声波探伤装置(4)为套筒型,随往复运动集成检测处理装置的运动进行探伤检测。4.根据权利要求1所述的应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统,其特征在于,所述二氧化碳和温度一体化检测装置(5)中二氧化碳检测采用TGS4161固体电解质传感器;温度检测采用金属氧化物陶瓷传感器。5.根据权利要求4所述的应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统,其特征在于,所述金属氧化物陶瓷传感器可测最低温达到负五十度。6.采用权利要求1

5任一所述的应用可回收抑制剂的二氧化碳管道运输保障系统的方法,其特征在于,包括步骤...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈冲赵杨张辞寒李灿灿邱纯晶张宇恒张天祥王柯钦尚兵段伟豪吴翱朱晨烨张瑞轩杨磊
申请(专利权)人:大连理工大学
类型:发明
国别省市:

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