SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
(19) KZ (13) B (11) 28859
(51) C10B 47/00 (2006.01)
C10B 49/02 (2006.01)
C10B 49/14 (2006.01)
C10B 51/00 (2006.01)
C10B 53/06 (2006.01)
C10G 1/02 (2006.01)
C10G 1/04 (2006.01)
F24J 2/00 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ
(21) 2012/1506.1
(22) 14.06.2010
(45) 15.08.2014, бюл. №8
(31) MI2009A 001090
(32) 19.06.2009
(33) IT
(85) 11.01.2012
(86) PCT/EP2010/003775, 14.06.2010
(72) ДЕЛЬБЬЯНКО, Альберто (IT); ДЕ ГЕТТО,
Жиамбаттиста (IT)
(73) ЭНИ С.п.А. (IT)
(74) Тагбергенова Модангуль Маруповна;
Тагбергенова Алма Таишевна; Касабекова Найля
Ертисовна
(56) US 4382850 A 10.05.1983
US 4008758 A 22.02.1977
US 4582590 A 15.04.1986
US 4588478 A 13.05.1986
(54) СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕНОСНЫХ
ПЕСКОВ И ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ
(57) Способ извлечения углеводородов,
содержащихся в нефтеносных песках и горючих
сланцах, включающий подачу указанных
нефтеносных песков или горючих сланцев в
соответствующее устройство, в котором их
нагревают, непосредственно и/или с помощью
соответствующей текучей среды-переносчика, с
использованием солнечной энергии, собранной
посредством оптических концентрирующих систем.
(19)KZ(13)B(11)28859
28859
2
Данное изобретение относится к способу
извлечения углеводородов, содержащихся в
нефтеносных песках и горючих сланцах, с
использованием тепловой энергии от солнечного
источника.
В уровне техники известны технологии
извлечения, применяющие горячую воду и/или
высокотемпературные углеводородные
растворители, соответствующим образом нагретые с
использованием ископаемого топлива (обычно
природного газа или нефтяного кокса).
Эти процессы являются «энергетически
интенсивными» и требуют от 8,5 м3
(300 куб футов)
(н.у.) до 36,8 м3
(1300 куб футов) (н.у.) природного
газа на 0,159 м3
(1 баррель) извлеченного битума, в
зависимости от применяемой технологии
(разработка месторождения или in-situ термическое
извлечение).
Экстракция горячей водой требует огромного
количества воды (0,3 - 0,7 м3
на 0,159 м3
(1 баррель)
битума), а также создает проблему отделения
неорганических частиц материала микронного
размера (мелкие порошки), которая предполагает
применение отстойников для хвостовых фракций,
что оказывает значительное воздействие на
окружающую среду.
Теперь обнаружен способ, который позволяет,
путем непосредственного использования солнечной
энергии, сэкономить энергию от ископаемых
источников (с получением выгод как
экономических, так и в отношении охраны
окружающей среды) и может позволить
использование текучих сред-переносчиков,
оказывающих меньшее воздействие на
окружающую среду (органический растворитель,
сверхкритический СО2 и т.д.).
Являющийся объектом данного изобретения
способ извлечения углеводородов, содержащихся в
нефтеносных песках и горючих сланцах, включает
подачу указанных нефтеносных песков или горючих
сланцев в соответствующее устройство, такое как
реактор, или экстракционная колонна, или
шнековый конвейер, в котором их нагревают,
непосредственно и/или посредством
соответствующей текучей среды-переносчика, с
использованием солнечной энергии, собранной
посредством оптических концентрирующих систем.
В случае нефтеносных песков их можно
направить в экстракционную колонну, в которую
противотоком направляют поток текучей среды-
переносчика, предварительно нагретый на стадии
нагревания с использованием солнечной энергии,
собранной с помощью оптической
концентрирующей системы, и действующий как
горячая экстрагирующая текучая среда, отделяя,
таким образом, песок в нижней части, по существу
не содержащий органических компонентов, от
верхнего потока, состоящего по существу из
выделенного из песка органического компонента
совместно с горячей экстрагирующей текучей
средой, который подвергают стадии разделения, для
отделения органического компонента от холодной
экстрагирующей текучей среды, которую подают
рециклом на стадию нагревания.
В качестве альтернативы, нефтеносные пески
можно также подавать в верхнюю часть
экстракционной колонны, в которую прямотоком
подают поток текучей среды- переносчика,
предварительно нагретый на стадии нагревания с
использованием солнечной энергии, собранной с
помощью оптических концентрирующих систем, и
действующий как поток горячей экстрагирующей
текучей среды, с получением:
- нижнего потока, состоящего по существу из
выделенного из песка органического компонента
совместно с горячей экстрагирующей текучей
средой, который подвергают стадии разделения, для
отделения органического компонента от холодной
экстрагирующей текучей среды, которую подают
рециклом на стадию нагревания;
- и песка, по существу не содержащего
органического компонента, впоследствии
выгружаемого из реактора.
Стадия разделения предпочтительно может
представлять собой отгонку.
Текучую среду-переносчик, действующую как
текучий экстрагент, предпочтительно выбирают из
воды, содержащей щелочные агенты, и/или
органических текучих сред на основе нафтена и/или
ароматических соединений.
Вода, которая входит в состав текучей среды или
образует текучую среду, предпочтительно имеет
pH >7.
Экстрагирующую текучую среду можно
использовать в сверхкритической фазе, и в этом
случае разделение органического компонента и
экстрагирующей текучей среды можно осуществить
путем изменения условий по температуре и
давлению, приводя указанные текучую среду в
докритические условия.
В случае горючих сланцев, их можно подавать в
реактор пиролиза, работающий при температурах
выше 350°С, чтобы получить в верхней части
газообразные продукты, образованные при
пиролизе, а в нижней части - неорганические
компоненты указанного горючего сланца.
Нагревание горючего сланца позволяет провести
крекинг керосина, содержащегося в породе, с
последующим отделением газов и жидких
углеводородов от неорганических компонентов.
Тепло для проведения реакции пиролиза можно
непосредственно подавать в реактор пиролиза
посредством солнечной энергии, уловленной
оптическими концентрирующими системами, или
тепло можно обеспечить косвенным образом, с
помощью текучей среды-переносчика,
предварительно нагретой на стадии нагревания с
использованием солнечной энергии, собранной
оптическими концентрирующими системами, до
высокой температуры, предпочтительно выше, чем
350°С.
Высокотемпературная текучая среда-переносчик
может быть выбрана из расплавленных солей, более
предпочтительно из смесей нитрата натрия и
нитрата калия.
28859
3
В обоих случаях, и для песков и для горючего
сланца, предварительно нагретую текучую среду-
переносчик можно накапливать в
теплоаккумулирующей емкости, из которой ее
удаляют в ходе осуществления процесса.
Существуют три основных типа оптических
концентрирующих систем для улавливания
солнечной энергии:
- параболоцилиндр;
- энергоустановка со сферическим
гелиоконцентратором;
- гелиоэнергетическая установка башенного
типа.
В системе параболоцилиндра прямое солнечное
излучение концентрируют посредством линейных
параболических отражающих систем на прямой
трубке приемника, расположенной в фокусе
параболы. Эту энергию используют для нагревания
теплоносителя, который циркулирует внутри трубки
приемника.
Энергоустановки со сферическим
гелиоконцентратором применяют параболические
диски, которые отражают солнечный свет,
падающий на приемник, расположенный в точке
фокуса. Эти концентраторы собирают на структуре,
которая вращается вокруг двух осей, чтобы
следовать за движением солнца.
Гелиоэнергетические установки башенного типа
работают с многочисленными зеркалами
(гелиостатами), способными следовать за
движением солнца посредством соответствующего
перемещения по двум осям, чтобы концентрировать
солнечный свет на одном приемнике,
расположенном на вершине башни. Тепло,
собранное приемником, используют в
термодинамическом энергетическом цикле,
который, в свою очередь, производит
электроэнергию в традиционной системе турбина-
генератор.
Дополнительные подробности можно найти в
публикации EPRI-Solar Thermal Electric Technology:
2006- December 6, 2006 (с. с 2-1 по 2-10).
Далее с помощью прилагаемых чертежей
описаны три воплощения данного изобретения,
которые, однако, не следует рассматривать как
ограничивающие объем самого изобретения.
Фиг.1 приводит схему воплощения способа,
являющегося объектом данного изобретения, в
случае нефтеносных песков.
Нефтеносные пески подают в экстракционную
колонну (Е) сверху, а горячую экстрагирующую
текучую среду (1) - снизу, с получением песка (S),
по существу не содержащего органических
компонентов (битума), в нижней части колонны, а в
верхней части колонны - потока (2), состоящего по
существу из экстрагированного органического
компонента совместно с горячей экстрагирующей
текучей средой, который подают на стадию
разделения посредством отгонки (F), с отделением
органического вещества, битума, в нижней части, и
холодной экстрагирующей текучей среды (3) - в
верхней части.
Холодную экстрагирующую текучую среду (3)
подают рециклом и нагревают на стадии нагревания
с использованием солнечной энергии, посредством
оптических концентрирующих систем (С), и
накапливают в теплоаккумулирующей емкости (Т)
для последующего удаления.
Фиг.2 приводит схему другого воплощения
способа - объекта данного изобретения, для случая
нефтеносных песков.
Нефтеносные пески и затем находящийся под
давлением горячую экстрагирующую текучую среду
(1) загружают прямотоком в верхнюю часть
реактора (R) с неподвижным слоем. Поток (2),
состоящий из битума и горячей экстрагирующей
текучей среды, отбирают из нижней части реактора.
Песок впоследствии выгружают из реактора.
Выходящий поток (2) направляют в сепаратор (G),
из верхней части которого извлекают холодную
текучую среду, которую подают рециклом (3),
нагревают на стадии нагревания с использованием
солнечной энергии посредством оптических
концентрирующих систем (С) и накапливают в
теплоаккумулирующей емкости (Т), для
последующего удаления. Битум отбирают из
нижней части сепаратора (G).
Фиг.3 приводит схему воплощения способа -
объекта данного изобретения в случае горючих
сланцев.
Горючий сланец направляют в реактор (Р)
пиролиза, работающий при температурах выше
350°С, с получением пиролизованного
органического компонента из упомянутого
горючего сланца (пиролизованный нефтепродукт)
из верхней части и неорганического компонента
сланца (I) из нижней части.
Тепло для пиролиза подают в реактор
посредством солнечной энергии, собранной
оптическими концентрирующими системами, или
непосредственно, или опосредованно, из
высокотемпературной среды-переносчика (4),
нагретой посредством упомянутых оптических
концентрирующих систем (С) и аккумулированного
в теплоаккумулирующей емкости (Т) для
последующего удаления.
Текучую среду-переносчик (5), выходящую из
реактора, подают рециклом на стадию нагревания.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Способ извлечения углеводородов,
содержащихся в нефтеносных песках, включающий
подачу указанных нефтеносных песков в
экстракционную колонку, в которой их нагревают,
посредством соответствующей текучей среды-
переносчика, с использованием солнечной энергии,
собранной посредством оптических
концентрирующих систем.
2. Способ по п.1, в котором нефтеносные пески
подают в экстракционную колонну, в которую
противотоком подают поток текучей среды-
переносчика, предварительно нагретый на стадии
нагревания с использованием солнечной энергии,
собранной посредством оптических
28859
4
концентрирующих систем, действующий как
горячая экстрагирующая текучая среда, отделяя
таким образом песок, по существу не содержащий
органических компонентов, из нижней части, от
потока из верхней части, состоящего по существу из
органического компонента песка совместно с
горячей экстрагирующей текучей средой, который
подвергают стадии разделения, для отделения
органического компонента от холодной
экстрагирующей текучей среды, которую подают
рециклом на стадию нагревания.
3. Способ по п.1, в котором нефтеносные пески
подают в верхнюю часть экстракционной колонны,
в которую прямотоком направляют предварительно
нагретую текучую среду-переносчик, при этом
нагревание осуществляют в ходе стадии нагревания
с использованием солнечной энергии, собранной с
применением оптических концентрирующих
систем, и эта текучая среда действует как горячий
экстрагент; с получением:
- потока из нижней части устройства, состоящего
по существу из органического компонента песка,
совместно с горячей экстрагирующей текучей
средой, который подвергают стадии разделения для
отделения органического компонента от холодной
экстрагирующей текучей среды, которую подают
рециклом на стадию нагревания;
- и песка, по существу не содержащего
органического компонента, впоследствии
выгружаемого из реактора.
4. Способ по п.2 или 3, в котором стадия
разделения представляет собой стадию отгонки.
5. Способ по п.2 или 3, в котором текучую среду-
переносчик, действующую как текучий экстрагент,
выбирают из воды, содержащей щелочные агенты,
и/или органических текучих сред на основе нафтена
и/или ароматических соединений.
6. Способ по п.5, в котором вода имеет рН > 7.
7. Способ по п.2 или 3, в котором текучий
экстрагент применяют в сверхкритической фазе, и
разделение органического компонента и текучего
экстрагента осуществляют путем модификации
условий по температуре и давлению, приводя
упомянутую текучую среду в докритические
условия.
8. Способ по п.2 или 3, в котором
предварительно нагретую текучую среду-
переносчик аккумулируют в теплоаккумулирующей
емкости, из которой ее отбирают.
Верстка А. Сарсекеева
Корректор Р. Шалабаев

More Related Content

What's hot (20)

6666
66666666
6666
 
плазменный фильтр
плазменный фильтрплазменный фильтр
плазменный фильтр
 
Pr mwplazma uhol
Pr mwplazma uholPr mwplazma uhol
Pr mwplazma uhol
 
4
44
4
 
окр. кремний
окр. кремнийокр. кремний
окр. кремний
 
Pr stend par
Pr stend parPr stend par
Pr stend par
 
Pr stend vozduch
Pr stend vozduchPr stend vozduch
Pr stend vozduch
 
28594ip
28594ip28594ip
28594ip
 
29337p
29337p29337p
29337p
 
30000ip
30000ip30000ip
30000ip
 
28481ip
28481ip28481ip
28481ip
 
29752ip
29752ip29752ip
29752ip
 
28937ip
28937ip28937ip
28937ip
 
28401p
28401p28401p
28401p
 
28712ip
28712ip28712ip
28712ip
 
28629p
28629p28629p
28629p
 
28960p
28960p28960p
28960p
 
7282
72827282
7282
 
6298
62986298
6298
 
Михалев _ Исламов Термококс статья 2012
Михалев _ Исламов Термококс статья 2012Михалев _ Исламов Термококс статья 2012
Михалев _ Исламов Термококс статья 2012
 

Viewers also liked (20)

28818ip
28818ip28818ip
28818ip
 
28840ip
28840ip28840ip
28840ip
 
28995ip
28995ip28995ip
28995ip
 
28848p
28848p28848p
28848p
 
28871p
28871p28871p
28871p
 
28935ip
28935ip28935ip
28935ip
 
28863p
28863p28863p
28863p
 
28982ip
28982ip28982ip
28982ip
 
28955p
28955p28955p
28955p
 
28909ip
28909ip28909ip
28909ip
 
28829ip
28829ip28829ip
28829ip
 
28946ip
28946ip28946ip
28946ip
 
28940ip
28940ip28940ip
28940ip
 
28938ip
28938ip28938ip
28938ip
 
28850p
28850p28850p
28850p
 
28926ip
28926ip28926ip
28926ip
 
28979ip
28979ip28979ip
28979ip
 
28967r
28967r28967r
28967r
 
28827ip
28827ip28827ip
28827ip
 
28961r
28961r28961r
28961r
 

Similar to 28859p (20)

28504p
28504p28504p
28504p
 
29794p
29794p29794p
29794p
 
29909p
29909p29909p
29909p
 
29986ip
29986ip29986ip
29986ip
 
28814ip
28814ip28814ip
28814ip
 
28762p
28762p28762p
28762p
 
28604ip
28604ip28604ip
28604ip
 
28432ip
28432ip28432ip
28432ip
 
29376ip
29376ip29376ip
29376ip
 
28855p
28855p28855p
28855p
 
28515p
28515p28515p
28515p
 
28469ip
28469ip28469ip
28469ip
 
28959r
28959r28959r
28959r
 
28455ip
28455ip28455ip
28455ip
 
29382ip
29382ip29382ip
29382ip
 
6900
69006900
6900
 
29323p
29323p29323p
29323p
 
28837ip
28837ip28837ip
28837ip
 
29903p
29903p29903p
29903p
 
29873ip
29873ip29873ip
29873ip
 

More from ivanov1edw2 (20)

28999ip
28999ip28999ip
28999ip
 
28998ip
28998ip28998ip
28998ip
 
28997ip
28997ip28997ip
28997ip
 
28996ip
28996ip28996ip
28996ip
 
28994ip
28994ip28994ip
28994ip
 
28993ip
28993ip28993ip
28993ip
 
28992ip
28992ip28992ip
28992ip
 
28991ip
28991ip28991ip
28991ip
 
28990ip
28990ip28990ip
28990ip
 
28989ip
28989ip28989ip
28989ip
 
28988ip
28988ip28988ip
28988ip
 
28987ip
28987ip28987ip
28987ip
 
28986ip
28986ip28986ip
28986ip
 
28985ip
28985ip28985ip
28985ip
 
28984p
28984p28984p
28984p
 
28983ip
28983ip28983ip
28983ip
 
28981ip
28981ip28981ip
28981ip
 
28980ip
28980ip28980ip
28980ip
 
28978ip
28978ip28978ip
28978ip
 
28977ip
28977ip28977ip
28977ip
 

28859p

  • 1. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН (19) KZ (13) B (11) 28859 (51) C10B 47/00 (2006.01) C10B 49/02 (2006.01) C10B 49/14 (2006.01) C10B 51/00 (2006.01) C10B 53/06 (2006.01) C10G 1/02 (2006.01) C10G 1/04 (2006.01) F24J 2/00 (2006.01) B01J 19/12 (2006.01) КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ (21) 2012/1506.1 (22) 14.06.2010 (45) 15.08.2014, бюл. №8 (31) MI2009A 001090 (32) 19.06.2009 (33) IT (85) 11.01.2012 (86) PCT/EP2010/003775, 14.06.2010 (72) ДЕЛЬБЬЯНКО, Альберто (IT); ДЕ ГЕТТО, Жиамбаттиста (IT) (73) ЭНИ С.п.А. (IT) (74) Тагбергенова Модангуль Маруповна; Тагбергенова Алма Таишевна; Касабекова Найля Ертисовна (56) US 4382850 A 10.05.1983 US 4008758 A 22.02.1977 US 4582590 A 15.04.1986 US 4588478 A 13.05.1986 (54) СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕНОСНЫХ ПЕСКОВ И ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ (57) Способ извлечения углеводородов, содержащихся в нефтеносных песках и горючих сланцах, включающий подачу указанных нефтеносных песков или горючих сланцев в соответствующее устройство, в котором их нагревают, непосредственно и/или с помощью соответствующей текучей среды-переносчика, с использованием солнечной энергии, собранной посредством оптических концентрирующих систем. (19)KZ(13)B(11)28859
  • 2. 28859 2 Данное изобретение относится к способу извлечения углеводородов, содержащихся в нефтеносных песках и горючих сланцах, с использованием тепловой энергии от солнечного источника. В уровне техники известны технологии извлечения, применяющие горячую воду и/или высокотемпературные углеводородные растворители, соответствующим образом нагретые с использованием ископаемого топлива (обычно природного газа или нефтяного кокса). Эти процессы являются «энергетически интенсивными» и требуют от 8,5 м3 (300 куб футов) (н.у.) до 36,8 м3 (1300 куб футов) (н.у.) природного газа на 0,159 м3 (1 баррель) извлеченного битума, в зависимости от применяемой технологии (разработка месторождения или in-situ термическое извлечение). Экстракция горячей водой требует огромного количества воды (0,3 - 0,7 м3 на 0,159 м3 (1 баррель) битума), а также создает проблему отделения неорганических частиц материала микронного размера (мелкие порошки), которая предполагает применение отстойников для хвостовых фракций, что оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Теперь обнаружен способ, который позволяет, путем непосредственного использования солнечной энергии, сэкономить энергию от ископаемых источников (с получением выгод как экономических, так и в отношении охраны окружающей среды) и может позволить использование текучих сред-переносчиков, оказывающих меньшее воздействие на окружающую среду (органический растворитель, сверхкритический СО2 и т.д.). Являющийся объектом данного изобретения способ извлечения углеводородов, содержащихся в нефтеносных песках и горючих сланцах, включает подачу указанных нефтеносных песков или горючих сланцев в соответствующее устройство, такое как реактор, или экстракционная колонна, или шнековый конвейер, в котором их нагревают, непосредственно и/или посредством соответствующей текучей среды-переносчика, с использованием солнечной энергии, собранной посредством оптических концентрирующих систем. В случае нефтеносных песков их можно направить в экстракционную колонну, в которую противотоком направляют поток текучей среды- переносчика, предварительно нагретый на стадии нагревания с использованием солнечной энергии, собранной с помощью оптической концентрирующей системы, и действующий как горячая экстрагирующая текучая среда, отделяя, таким образом, песок в нижней части, по существу не содержащий органических компонентов, от верхнего потока, состоящего по существу из выделенного из песка органического компонента совместно с горячей экстрагирующей текучей средой, который подвергают стадии разделения, для отделения органического компонента от холодной экстрагирующей текучей среды, которую подают рециклом на стадию нагревания. В качестве альтернативы, нефтеносные пески можно также подавать в верхнюю часть экстракционной колонны, в которую прямотоком подают поток текучей среды- переносчика, предварительно нагретый на стадии нагревания с использованием солнечной энергии, собранной с помощью оптических концентрирующих систем, и действующий как поток горячей экстрагирующей текучей среды, с получением: - нижнего потока, состоящего по существу из выделенного из песка органического компонента совместно с горячей экстрагирующей текучей средой, который подвергают стадии разделения, для отделения органического компонента от холодной экстрагирующей текучей среды, которую подают рециклом на стадию нагревания; - и песка, по существу не содержащего органического компонента, впоследствии выгружаемого из реактора. Стадия разделения предпочтительно может представлять собой отгонку. Текучую среду-переносчик, действующую как текучий экстрагент, предпочтительно выбирают из воды, содержащей щелочные агенты, и/или органических текучих сред на основе нафтена и/или ароматических соединений. Вода, которая входит в состав текучей среды или образует текучую среду, предпочтительно имеет pH >7. Экстрагирующую текучую среду можно использовать в сверхкритической фазе, и в этом случае разделение органического компонента и экстрагирующей текучей среды можно осуществить путем изменения условий по температуре и давлению, приводя указанные текучую среду в докритические условия. В случае горючих сланцев, их можно подавать в реактор пиролиза, работающий при температурах выше 350°С, чтобы получить в верхней части газообразные продукты, образованные при пиролизе, а в нижней части - неорганические компоненты указанного горючего сланца. Нагревание горючего сланца позволяет провести крекинг керосина, содержащегося в породе, с последующим отделением газов и жидких углеводородов от неорганических компонентов. Тепло для проведения реакции пиролиза можно непосредственно подавать в реактор пиролиза посредством солнечной энергии, уловленной оптическими концентрирующими системами, или тепло можно обеспечить косвенным образом, с помощью текучей среды-переносчика, предварительно нагретой на стадии нагревания с использованием солнечной энергии, собранной оптическими концентрирующими системами, до высокой температуры, предпочтительно выше, чем 350°С. Высокотемпературная текучая среда-переносчик может быть выбрана из расплавленных солей, более предпочтительно из смесей нитрата натрия и нитрата калия.
  • 3. 28859 3 В обоих случаях, и для песков и для горючего сланца, предварительно нагретую текучую среду- переносчик можно накапливать в теплоаккумулирующей емкости, из которой ее удаляют в ходе осуществления процесса. Существуют три основных типа оптических концентрирующих систем для улавливания солнечной энергии: - параболоцилиндр; - энергоустановка со сферическим гелиоконцентратором; - гелиоэнергетическая установка башенного типа. В системе параболоцилиндра прямое солнечное излучение концентрируют посредством линейных параболических отражающих систем на прямой трубке приемника, расположенной в фокусе параболы. Эту энергию используют для нагревания теплоносителя, который циркулирует внутри трубки приемника. Энергоустановки со сферическим гелиоконцентратором применяют параболические диски, которые отражают солнечный свет, падающий на приемник, расположенный в точке фокуса. Эти концентраторы собирают на структуре, которая вращается вокруг двух осей, чтобы следовать за движением солнца. Гелиоэнергетические установки башенного типа работают с многочисленными зеркалами (гелиостатами), способными следовать за движением солнца посредством соответствующего перемещения по двум осям, чтобы концентрировать солнечный свет на одном приемнике, расположенном на вершине башни. Тепло, собранное приемником, используют в термодинамическом энергетическом цикле, который, в свою очередь, производит электроэнергию в традиционной системе турбина- генератор. Дополнительные подробности можно найти в публикации EPRI-Solar Thermal Electric Technology: 2006- December 6, 2006 (с. с 2-1 по 2-10). Далее с помощью прилагаемых чертежей описаны три воплощения данного изобретения, которые, однако, не следует рассматривать как ограничивающие объем самого изобретения. Фиг.1 приводит схему воплощения способа, являющегося объектом данного изобретения, в случае нефтеносных песков. Нефтеносные пески подают в экстракционную колонну (Е) сверху, а горячую экстрагирующую текучую среду (1) - снизу, с получением песка (S), по существу не содержащего органических компонентов (битума), в нижней части колонны, а в верхней части колонны - потока (2), состоящего по существу из экстрагированного органического компонента совместно с горячей экстрагирующей текучей средой, который подают на стадию разделения посредством отгонки (F), с отделением органического вещества, битума, в нижней части, и холодной экстрагирующей текучей среды (3) - в верхней части. Холодную экстрагирующую текучую среду (3) подают рециклом и нагревают на стадии нагревания с использованием солнечной энергии, посредством оптических концентрирующих систем (С), и накапливают в теплоаккумулирующей емкости (Т) для последующего удаления. Фиг.2 приводит схему другого воплощения способа - объекта данного изобретения, для случая нефтеносных песков. Нефтеносные пески и затем находящийся под давлением горячую экстрагирующую текучую среду (1) загружают прямотоком в верхнюю часть реактора (R) с неподвижным слоем. Поток (2), состоящий из битума и горячей экстрагирующей текучей среды, отбирают из нижней части реактора. Песок впоследствии выгружают из реактора. Выходящий поток (2) направляют в сепаратор (G), из верхней части которого извлекают холодную текучую среду, которую подают рециклом (3), нагревают на стадии нагревания с использованием солнечной энергии посредством оптических концентрирующих систем (С) и накапливают в теплоаккумулирующей емкости (Т), для последующего удаления. Битум отбирают из нижней части сепаратора (G). Фиг.3 приводит схему воплощения способа - объекта данного изобретения в случае горючих сланцев. Горючий сланец направляют в реактор (Р) пиролиза, работающий при температурах выше 350°С, с получением пиролизованного органического компонента из упомянутого горючего сланца (пиролизованный нефтепродукт) из верхней части и неорганического компонента сланца (I) из нижней части. Тепло для пиролиза подают в реактор посредством солнечной энергии, собранной оптическими концентрирующими системами, или непосредственно, или опосредованно, из высокотемпературной среды-переносчика (4), нагретой посредством упомянутых оптических концентрирующих систем (С) и аккумулированного в теплоаккумулирующей емкости (Т) для последующего удаления. Текучую среду-переносчик (5), выходящую из реактора, подают рециклом на стадию нагревания. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ извлечения углеводородов, содержащихся в нефтеносных песках, включающий подачу указанных нефтеносных песков в экстракционную колонку, в которой их нагревают, посредством соответствующей текучей среды- переносчика, с использованием солнечной энергии, собранной посредством оптических концентрирующих систем. 2. Способ по п.1, в котором нефтеносные пески подают в экстракционную колонну, в которую противотоком подают поток текучей среды- переносчика, предварительно нагретый на стадии нагревания с использованием солнечной энергии, собранной посредством оптических
  • 4. 28859 4 концентрирующих систем, действующий как горячая экстрагирующая текучая среда, отделяя таким образом песок, по существу не содержащий органических компонентов, из нижней части, от потока из верхней части, состоящего по существу из органического компонента песка совместно с горячей экстрагирующей текучей средой, который подвергают стадии разделения, для отделения органического компонента от холодной экстрагирующей текучей среды, которую подают рециклом на стадию нагревания. 3. Способ по п.1, в котором нефтеносные пески подают в верхнюю часть экстракционной колонны, в которую прямотоком направляют предварительно нагретую текучую среду-переносчик, при этом нагревание осуществляют в ходе стадии нагревания с использованием солнечной энергии, собранной с применением оптических концентрирующих систем, и эта текучая среда действует как горячий экстрагент; с получением: - потока из нижней части устройства, состоящего по существу из органического компонента песка, совместно с горячей экстрагирующей текучей средой, который подвергают стадии разделения для отделения органического компонента от холодной экстрагирующей текучей среды, которую подают рециклом на стадию нагревания; - и песка, по существу не содержащего органического компонента, впоследствии выгружаемого из реактора. 4. Способ по п.2 или 3, в котором стадия разделения представляет собой стадию отгонки. 5. Способ по п.2 или 3, в котором текучую среду- переносчик, действующую как текучий экстрагент, выбирают из воды, содержащей щелочные агенты, и/или органических текучих сред на основе нафтена и/или ароматических соединений. 6. Способ по п.5, в котором вода имеет рН > 7. 7. Способ по п.2 или 3, в котором текучий экстрагент применяют в сверхкритической фазе, и разделение органического компонента и текучего экстрагента осуществляют путем модификации условий по температуре и давлению, приводя упомянутую текучую среду в докритические условия. 8. Способ по п.2 или 3, в котором предварительно нагретую текучую среду- переносчик аккумулируют в теплоаккумулирующей емкости, из которой ее отбирают. Верстка А. Сарсекеева Корректор Р. Шалабаев