рабочая жидкость для гидравлической системы газопроводов
Классы МПК: | C10M159/04 нефтяные фракции, например деготь, растворители C10M107/50 содержащие кремний C10M101/02 нефтяные фракции |
Автор(ы): | Грунтенко Геннадий Степанович (RU), Трофимов Евгений Васильевич (RU), Соболевская Людмила Викторовна (RU), Назарова Дианара Васильевна (RU), Коваленко Сусанна Ильинична (RU), Назарова Татьяна Иосифовна (RU), Конакова Светлана Александровна (RU) |
Патентообладатель(и): | Общество с ограниченной ответственностью МП "КСЕРОСИЛ" (RU), Общество с ограниченной ответственностью НПО "ОРГГАЗНЕФТЬ" (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2005-04-28 публикация патента:
20.10.2006 |
Изобретение относится к рабочим жидкостям для гидравлических систем, в том числе для гидравлических систем запорной арматуры газовых магистралей. Сущность: жидкость содержит в мас.%: полиметилсилоксановая жидкость 40-60; органическая добавка - высококипящая фракция нефти с температурой кипения 320-352°С 8-10; фракция нефти с температурой кипения 165-315°С; остальное - до 100. Технический результат - повышение ресурса работы запорной аппаратуры до 250 циклов переключений с одной заправки жидкостью, улучшение низкотемпературных свойств и способности гасить пену в системе. 2 табл.
Формула изобретения
Рабочая жидкость для гидравлической системы газопроводов, содержащая полиметилсилоксановую жидкость линейного или разветвленного строения, фракцию нефти с температурой кипения 165-315°С и органическую добавку, отличающаяся тем, что в качестве органической добавки она содержит высококипящую фракцию нефти с температурой кипения 320-352°С при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Полиметилсилоксановая жидкость | 40-60 |
Органическая добавка - высококипящая фракция | |
нефти с температурой кипения 320-352°С | 8-10 |
Фракция нефти с температурой | |
кипения 165-315°С | Остальное до 100. |
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к рабочим жидкостям для запорной арматуры газовых магистралей.
Рабочие жидкости, используемые в качестве среды гидравлической системы запорной арматуры, эксплуатируются в сложных условиях, в связи с чем к ним предъявляются жесткие требования: жидкости должны быть стабильны в течение всего срока эксплуатации и хранения, сохранять работоспособность в интервале температур от минус 90°С до плюс 80°С, при охлаждении не должны кристаллизоваться и быть инертны по отношению к материалам конструкции системы, обладать хорошими смазывающими свойствами, не проявлять токсического воздействия на окружающую среду.
В последние годы широкое применение в нефтегазовой отрасли получили рабочие жидкости для гидравлической системы газопроводов на основе композиции кремнийорганических жидкостей и нефтяных фракций. Эти жидкости проявили ряд новых ценных свойств.
Известна рабочая жидкость для гидравлической системы газопроводов, содержащая полиметилсилоксановую жидкость (ПМС) линейного или разветвленного строения с вязкостью 18-55 мм2/с, и фракцию тяжелой нефти с температурой кипения 180-315°С (Пат. РФ №2079523, кл. C 08 L 83/04, 2002 г.). Жидкость включает указанные компоненты при следующем соотношении, мас.%:
Полиметилсилоксановая жидкость | 40-60 |
Фракция тяжелой нефти | 40-60 |
Жидкость обладает хорошими техническими характеристиками. Однако практическая эксплуатация рабочей жидкости выявила ряд ее недостатков. К недостаткам жидкости относятся появление кристаллической фазы при воздействии более 20 часов низких температур (минус 70°С), причем в ряде случаев происходит некоторое закисление продукта (рН падает до 4,5-5), низкий ресурс работы гидропривода кранов запорной арматуры не более 160-200 циклов переключений автоматического управления с одной заправки.
Наиболее близкой к предложенной и принятой нами в качестве прототипа является рабочая жидкость для гидравлической системы газопроводов, содержащая полиметилсилоксановую жидкость линейного или разветвленного строения с вязкостью ее 20-50 мм /с, фракцию нефти с температурой кипения 165-315°С и органическую добавку - , -гексаметил-(2,6-дитретбутил-4-метилфенокси)олигодиметилсилоксан (патент РФ 2184770, 2002). Жидкость включает указанные компоненты при следующем соотношении, мас.%:
Полиметилсилоксановая жидкость | 40-60 |
Присадка | 0,5-3 |
Фракция нефти | До 100 |
Рабочая жидкость обладает высокими техническими характеристиками. Она имеет хорошие вязкостно-температурные свойства, низкую растворяющую способность конденсата, более высокую сжимаемость. Указанная рабочая жидкость повышает стабильность системы, при низких температурах (минус 70°С) не проявляет кристаллической фазы, в ней не наблюдается закисления продукта при длительной эксплуатации (не менее 6 месяцев работы с периодическим воздействием низких температур); обеспечивает ресурс работы гидропривода кранов запорной арматуры 180-210 циклов переключений с одной заправки жидкостью и быстродействие в течение 8-10 секунд.
Однако при современных технологиях добычи и транспортировки газа к рабочим жидкостям для гидравлической системы газопроводов предъявляются дополнительные повышенные требования. Они должны противостоять вспениванию конденсата, который сопровождает газовые потоки, что приводит к непроизводительному использованию технологического оборудования, нарушает технологический процесс в целом, они должны также обеспечивать более высокий ресурс работы гидропривода кранов запорной арматуры. Эти требования рабочая жидкость не выполняет.
Задачей изобретения является повышение стабильности и ресурса работы запорной арматуры газовых магистралей при температурах от минус 90°С до плюс 80°С, обеспечение высокой стойкости жидкости к компонентам газового конденсата, обеспечение способности подавлять вспенивание в системе при соответствии всех прочих параметров техническим требованиям.
Для решения поставленной задачи в качестве рабочей жидкости для гидравлической системы газопроводов предложена композиция, включающая полиметилсилоксановую жидкость линейного или разветвленного строения, фракцию нефти с температурой кипения 165-315°С и органическую добавку, в качестве которой согласно изобретению она содержит высококипящую фракцию нефти с температурой кипения 320-352°С, взятых при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Полиметилсилоксановая жидкость | 40-60 |
Органическая добавка - высококипящая фракция | |
нефти с температурой кипения 320-352°С | 8-10 |
Фракция нефти с температурой кипения 165-315°С | Остальное до 100 |
Характеристика компонентов рабочей жидкости
Физико-химические показатели:
1. Полиметилсилоксановая жидкость (линейной или разветвленной структуры)
Значение вязкости - 18-55 мм2/с при 20°С
Плотность жидкости - 0,96-0,98 г/см при 20°С
Температура застывания - минус 60°С не застывает
Температура кипения при остаточном давлении 1-3 мм рт.ст. - не выше 250°С
Жидкость инертна по отношению к конструкционным материалам гидравлической системы запорной арматуры.
2. Фракция нефти, выкипающая в интервале температур 165-315°С
Значение вязкости - 8,2 мм2/с при 20°С.
3. Высококипящая фракция нефти с температурой кипения 320-352°С.
Состав и результаты испытаний предложенной композиции представлены в примере и таблицах 1 и 2. Примеры 1-5 выполнены при значениях компонентов предложенной композиции в рамках заявляемого интервала, примеры 6-7 выполнены при значении компонентов, выходящих за пределы предложенного интервала, пример 8 выполнен по прототипу.
Пример 1
В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, капельной воронкой и термометром, загружают взвешенное количество (50,0 г) полиметилсилоксановой жидкости ПМС-20, включают обогрев и мешалку. Из капельной воронки подают определенное количество (50,0 г) смеси - фракцию нефти с температурой кипения 165-315°С (41,0 г) и органическую добавку - высококипящую фракцию нефти с температурой кипения 320-352°С в количестве 9,0 г. Смесь нагревают при температуре 50-60°С в течение 1 часа при перемешивании. После охлаждения полученный продукт анализируют по физико-химическим показателям.
Примеры 2-7 проводят аналогично примеру 1. Данные по физико-химическим свойствам приведены в таблицах 1 и 2.
Использование в композиции органической добавки - высококипящей фракции нефти с температурой кипения 320-352°С в сочетании с полиметилсилоксановой жидкостью и фракцией нефти с температурой кипения 165-315°С - придает смеси высокие смазывающие свойства. В жидкости предложенного состава не проявляется кристаллическая фаза при низких температурах (ниже минус 90°С), не наблюдается закисления продукта при длительной эксплуатации и не происходит коррозии металлических поверхностей пластин. Жидкость обладает способностью гасить пену в системе за 4-6 мин при 24°С, что не наблюдалось ранее.
Указанные свойства рабочей жидкости обеспечивают ресурс работы кранов запорной арматуры более 250 циклов переключений крана с одной заправки жидкостью, быстродействие на уровне 10 секунд. Время оседания пены в системе за 4-6 мин при 24°С.
Таким образом, по сравнению с прототипом предлагаемая рабочая жидкость обладает совокупностью всех требуемых свойств, при этом имеет более низкую температуру застывания и проявляет качество пеногашения конденсата, сопровождающего потоки газа, ранее не наблюдавшееся.
Таблица 1 | |||||||||||
Физико-химические свойства рабочей жидкости | |||||||||||
№ п/п | Состав, мас.% | Вязкость ПМС при 20°С, мм2/с | Строение ПМС *) | Значение вязкости, мм2/с | Т вспышки в открытом тигле, °С | Т застывания, °С, минус | Кислотное число, мг КОН/ г жидкости | ||||
ПМС | Фракция нефти с Tкип. 165-315°C | Фракция нефти с T кип. 320-352°С | при т-ре минус 50°С | при т-ре 20°С | при т-ре 50°С | ||||||
1 | 50 | 41 | 9 | 18 | Л | 152 | 9,0 | 4,1 | 81 | 76 | 0,16 |
2 | 40 | 50 | 10 | 55 | Л | 165 | 7,6 | 4,0 | 82 | 76 | 0,18 |
3 | 40 | 50 | 10 | 18 | Р | 165 | 7,9 | 4,5 | 82 | 93 | 0,17 |
4 | 60 | 32 | 8 | 40 | Р | 145 | 10,0 | 4,0 | 84 | 91 | 0,18 |
5 | 50 | 41 | 9 | 30 | Л | 160 | 9,5 | 4,6 | 83 | 76 | 0,18 |
6 | 61 | 28 | 11 | 18 | Л | 139 | 9,5 | 4,2 | 86 | 70 | 0,16 |
7 | 39 | 54 | 7 | 18 | Л | 163 | 7,7 | 4,5 | 86 | 70 | 0,19 |
8 | 40 | 58 | 2**) | 18 | Л | 116 | 7,8 | 4,2 | 82 | 72 | 0,2 |
*) ПМС линейного (Л) или разветвленного (Р) строения **) Присадка по прототипу |
Таблица 2 | ||||||
Эксплуатационные характеристики рабочей жидкости | ||||||
№ п/п | Примеры №№ | Смазывающая способность, диаметр пятна износа, мм | Быстродействие (продолжительность переключений), сек | Ресурс работы системы запорной арматуры (количество циклов) | Пеногасящая способность | |
Объем пены при 24°С, см 3 | Время оседания пены при 24°С, мин | |||||
1 | 1 | 0,46 | 9 | 250 | 70 | 4,0 |
2 | 2 | 0,42 | 8 | 250 | 76 | 4,0 |
3 | 3 | 0,42 | 8 | 250 | 80 | 5,2 |
4 | 4 | 0,47 | 10 | 250 | 64 | 5,0 |
5 | 5 | 0,42 | 9 | 250 | 76 | 6.0 |
6 | 6 | 0,45 | 11 | 210 | 84 | 8,0 |
7 | 7 | 0,44 | 12 | 216 | 86 | 9,0 |
8 | 8***) | 0,43 | 10 | 182 | 100 | 26,0 |
***) По прототипу |
Класс C10M159/04 нефтяные фракции, например деготь, растворители
Класс C10M107/50 содержащие кремний
электропроводный пластичный материал - патент 2523911 (27.07.2014) | |
смазочная композиция - патент 2522451 (10.07.2014) | |
кремнийорганическая композиция - патент 2505569 (27.01.2014) | |
упорный подшипник скольжения из синтетической смолы - патент 2489614 (10.08.2013) | |
силиконовая композиция для смазки иглы инъекционной - патент 2468047 (27.11.2012) | |
композиция высокотемпературного масла на основе фторсилоксановой жидкости - патент 2452765 (10.06.2012) | |
рабочая жидкость для гидравлических систем - патент 2399651 (20.09.2010) | |
пластичная смазка - патент 2374311 (27.11.2009) | |
пластичная смазка - патент 2374310 (27.11.2009) | |
пластичная смазка - патент 2374309 (27.11.2009) |
Класс C10M101/02 нефтяные фракции
пластичная смазка - патент 2514919 (10.05.2014) | |
пластичная смазка - патент 2493242 (20.09.2013) | |
гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач - патент 2477308 (10.03.2013) | |
пакет присадок к моторным маслам и масло, его содержащее - патент 2461609 (20.09.2012) | |
смазочный материал с повышенной термостойкостью, обладающий ремонтно-восстановительными свойствами - патент 2454451 (27.06.2012) | |
композиция трансформаторного масла - патент 2447137 (10.04.2012) | |
моторно-редукторное масло - патент 2441058 (27.01.2012) | |
гидравлическая жидкость - патент 2430146 (27.09.2011) | |
пластичная смазка (варианты) - патент 2428461 (10.09.2011) | |
система дизельного двигателя - патент 2422496 (27.06.2011) |