LT3894B - Multiphase process mixing and measuring system - Google Patents

Multiphase process mixing and measuring system Download PDF

Info

Publication number
LT3894B
LT3894B LTIP1778A LTIP1778A LT3894B LT 3894 B LT3894 B LT 3894B LT IP1778 A LTIP1778 A LT IP1778A LT IP1778 A LTIP1778 A LT IP1778A LT 3894 B LT3894 B LT 3894B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
liquid
fluid
reservoir
venturi
gas
Prior art date
Application number
LTIP1778A
Other languages
English (en)
Inventor
Frank Mohn
Wallace Martin
Original Assignee
Framo Dev Ltd
Norsk Hydro As
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 Framo Dev Ltd, Norsk Hydro As filed Critical Framo Dev Ltd
Publication of LTIP1778A publication Critical patent/LTIP1778A/xx
Publication of LT3894B publication Critical patent/LT3894B/lt

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/74Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid
    • 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
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2326Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles adding the flowing main component by suction means, e.g. using an ejector
    • 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
    • B01F23/45Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing
    • B01F23/452Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing by uniting flows taken from different parts of a receptacle or silo; Sandglass-type mixing
    • 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
    • B01F23/45Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing
    • B01F23/454Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing by injecting a mixture of liquid and gas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/312Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof
    • B01F25/3124Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof characterised by the place of introduction of the main flow
    • B01F25/31241Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows with Venturi elements; Details thereof characterised by the place of introduction of the main flow the main flow being injected in the circumferential area of the venturi, creating an aspiration in the central part of the conduit
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • B01F25/44Mixers in which the components are pressed through slits
    • B01F25/441Mixers in which the components are pressed through slits characterised by the configuration of the surfaces forming the slits
    • B01F25/4412Mixers in which the components are pressed through slits characterised by the configuration of the surfaces forming the slits the slits being formed between opposed planar surfaces, e.g. pushed again each other by springs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/20Measuring; Control or regulation
    • B01F35/21Measuring
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/712Feed mechanisms for feeding fluids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/86Indirect mass flowmeters, e.g. measuring volume flow and density, temperature or pressure
    • G01F1/88Indirect mass flowmeters, e.g. measuring volume flow and density, temperature or pressure with differential-pressure measurement to determine the volume flow
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D11/00Control of flow ratio
    • G05D11/006Control of flow ratio involving a first fluid acting on the feeding of a second fluid
    • 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
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S261/00Gas and liquid contact apparatus
    • Y10S261/75Flowing liquid aspirates gas

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)
  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Description

Šis išradimas priskiriamas daugiafaziam sumaišymo būdui ir matavimo sistemai, kuria sumaišomos dvi arba kelios tokios medžiagos, t.y. skysčiai, dujos bei garai, ir galinčiai išmatuoti šių medžiagų savybes.
Iš Europos patentinės paraiškos Nr 0300964, TPK B01F 5/04; 5/06; 5/08; žinomas takių medžiagų, pavyzdžiui, skysčių arba dujų, sumaišymo įrenginys. Jis turi tuščiavidurį korpusą su kanalu ir tūtą iš anksto sumaišytų medžiagų inžekcijai. Tūtos išėjimo galas ir korpuso įėjimo galas yra nedideliu atstumu ir sudaro žiedinio plyšio dalį, kuris yra išankstinio emulsinimo kamera. Intensyviam sumaišymui ir išankstiniam emulsinimui korpusas su kanalu turi aštrią briauną. Homogenizavimo kameros vidinėse sienelėse yra turbulencijos padidinimo įrenginiai.
Taip pat žinomas išpurkštų skysčių sumaišymo būdas (JAV patentas Nr 4861459 TPK C106 11/18, B01J 8/18), kuriuo skystus angliavandenilius sumaišo su dujine medžiaga, gaunant skysčio-dujinį srautą. Sumaišytą srautą nukreipia į lengvo sumaišymo zoną, kurioje gaunamas tolygesnis angliavandenilio dujinės medžiagos pasiskirstymas. Gautą mišinį paduoda į stipraus sumaišymo zoną, kurioje intensyviai sumaišoma ū srautas atskiriamas į keletą atskirų srautų. Kiekvieno srauto trajektorija nukreipta susidurimui su tvirta terpe, pavyzdžiui, su sienele. Srautui atsimušus į sienelę vyksta tolimesnis homogenizavimas. Iš stipraus sumaišymo zonos mišinys patenka į iškrovimo zoną.
Vokietijos patentinėje paraiškoje Nr 3611589, TPK B01F 5/04 aprašytas sumaišymo įrenginys, skirtas skysčių ir/arba dujinių terpių sumaišymui. Šiuo įrenginiu į technologinį srautą, paduodamą vamzdžiu, terpė įvedama inžektoriaus pagalba. Vamzdis turi susiaurėjusią dalį, kuri yra Venturi vamzdžio tipo. Terpė paduodama
Šioje susiaurėjusioje dalyje įvestu vamzdeliu, nukreipiant šį srautą į vamzdelio gale esančią sienelę, tarp kurios ir vamzdelio galo yra žiedinis plyšys.
Šiuo išradimu siūlomi mažiausiai vienos takios medžiagos sumaišymo su skysčiu būdas ir aparatūra. Pagal išradimą skystis išteka iš rezervuaro per Venturi vamzdelių kiaurymes, o kitas skystis arba taki medžiaga, sumaišoma su minėtu skysčiu, patenka į skysčio srautą Venturi vamzdelyje. Sumaišymas ir hemogenizavimas vyksta tuomet, kai taki medžiaga , t.y. dujos, garai arba antrasis skystis, įtraukiama per Venturi vamzdelio kiauryme ir paskirstoma pirmo minėto skysčio srautu. Šiuo būdu galima įmaišyti ir daugiau kaip vieną takią medžiagą. Šiuo atveju įėjimo vamzdį sudaro du ar keli koncentriniai vamzdžiai, o takios medžiagos tiekiamos į Venturi vamzdelį vidiniu vamzdžiu ir tarpą (tarpus) tarp jo ir kiekvieno išorinio vamzdžio.
Aparatūroje pagal išradimą yra kamera arba indas. Minėta kamera kartu su į ją patekusiu skysčiu iš pirmojo šaltinio sudaro skysčio rezervuarą. Kameroje yra siaurėjančios išėjimo kiaurymės, sudarančios Venturi vamzdelius, sujungtus su vamzdžių, kuriais iš antrojo šaltinio į Venturi vamzdelius teikiama antroji įmaišoma taki medžiaga, galais.
Išradimas gali būti pateiktas kaip daugiafazio takaus srauto sumaišymo ir homogrenizavimo būdas. Šiuo atveju kamera gali būti uždara.Joje yra įranga, jungianti įėjimo su viršutine kameros dalimi. Viršutinėje kameros dalyje yra antrasis šaltinis, o rezervuaras yra pirmasis šaltinis. Kaip jau buvo minėta, viena arba kelios takios priemaišos teikiamos į homogenizuotą daugiafazį srautą koncentriniais vamzdžiais. Skystis gali patekti į išėjimo vamzdį kameros dugne veikiamas svorio jėgų. Aparatūrą pagal išradimą galima sukonstruoti taip, kad ji būtų virš atitinkamo siurblio.
Pageidautino varianto atveju aparatūroje yra įranga, palaikanti skysčio lygį kameroje arba inde. Pagal išradimą kiekvienas įleidimo vamzdis, teikiantis skystį į Venturi vamzdelį, gali skrosti skysčio rezervuarą kameroje, be to šiuose vamzdeliuose gali būti perforacijos arba plyšeliai. Iš rezervuaro ištekančio skysčio kiekis didėja pakėlus skysčio lygį. Tai taip pat priklauso nuo panardintų į skystį angų skaičiaus.
Aparatūra pagal išradimą galima jungti prie srauto matuoklio. Srautas matuojamas, remiantis duomenimis apie slėgio kritimą Venturi vamzdelyje. Tokį matuoklį galima jungti prie minėtos aparatūros. Šiuo atveju slėgio davikliai (monometrai) montuojami Venturi vamzdelio galuose.
Daugiafazio srauto masės pernešimo greitį galima išmatuoti tankiamačiu. Išradime pateikta aparatūra taikytina homogenizuojant naftos, vandens ir dujų srautus. Galimas ir gramzdinamos po vandeniu konstrukcijos variantas. Išradime siūloma speciali, skirta naudoti po vandeniu, srauto matavimo kapsulė, kurioje gali būti sklendė, ir kuri įtaisoma į cilindrą, tvirtinamą prie X-formos stovo.
Parodysime, kad šj išradimą galima naudoti įvairiausiais atvejais, pavyzdžiui, naftos pramonėje cheminių priedų įmaišymui arba išgaunant iš gręžinių žemėje ir jūroje. Aparatūrą pagal išradimą galima skirti naftos ir dujų, išgaunamų iš požemių ir povandeninių gręžinių, mišinių sumaišymui ir homogenizavimui. Išgaunamų iš gręžinių takių medžiagų sdėtyje esančių dujų ir skysčių santykis gali kisti. Jose būna vientisi skysčio konglomeratai, kuriuose skiria dujos, būna ir daugiau arba mažiau homogeniškos sritys. Šis išgaunamos žaliavos nevienalytiškumas apsunkina jos transportavimą, pavyzdžiui, siurblių darbą.
Pateiksime išradimo realizavimo variantus, kuriuos iliustruojaschemos ir brėžiniai, kuriuose parodyta:
Fig. 1,2 ir 3 - aparatūros pagal išradimą, skirtos sumaišymui ir homogenizavimui, pirmo, antro ir trečio realizavimo variantų vaizdų iš šonų pjūviai.
Fig. 4 - povandeninio įrenginio su kapsule, montuojamo su aparatūra, pavaizduota Fig. 2 vaizdas iš šono su daliniu pjūviu.
Fig. 5 - povandeninio įrenginio su lizdu vaizdas iš šono.
Fig.6 - povandeninio įrenginio vaizdas mažesniu masteliu.
Fig.l - pateikto įrenginio brėžinyje matomi vertikalus cilindrinio konteinerio pjūvis ir viršutinės sienelės 1 dalis, kurios viduryje yra kiaurymė, į kurią įstatytas vertikalus vamzdis 2 . Šalia vamzdžio 2 matomas vertikalus vamzdžio 3 pjūvis. Šis vamzdis jungiamas su vidine konteinerio ertme viršutinėje konteinerio sienelėje. Šios kiaurymės ašis yra pastumta konteinerio ašies atžvilgiu. Konteinerio apatinės sienelės 4 viduryje yra išėjimas 5, prijungtas prie siaurėjančios angos 6, kurios vidinis paviršius veikia kaip Venturi vamzdelis. Centrinis vamzdis 2 montuojamas taip, kad jo apatinis galas, prakištas per išėjimą5, patektų į siaurėjančią angą 6.
Skystis tam tikru greičiu iš vamzdyno 3 patenka į konteinerį. Iš rezervuaro 7, veikiamas svorio jėgų jis išteka per išėjimą 5 ir siaurėjantį vamzdį 6. Antrasis skystis arba dujos vamzdžiu 2 patenka j Venturi vamzdelį kur jis įmaišomas į vamzdynu 3 teikiamą skystį. Vamzdelyje 2, arba tik jo apatinėje dalyje yra plyšeliai arba perforuotos angos. Taigi skystis iš rezervuaro 7 patenka į Venturi vamzdelį ne tik per išėjimo angą, bet ir per minėtas angas vamzdelyje. Skysčio rezervuare reguliavimo laipsnis priklauso nuo perforuotų angų 8, pro kurias skystis gali ištekėti iš rezervuaro, kiekio, kylant lygiui rezervuose.
Tuo būdu, įranga, pavaizduota Fig. 1, yra skirta skysčio ir dujų, sudarančių vieną bendrą srautą, sumaišymui. Tuo būdu, šis įrenginys veikia kaip homogenizatorius. Skaitmeniniai analogiškų detalių ir mazgų pažymėjimai Fig.2 ir F'ig.3 yra tokie patys kaip ir Fig.l.
Įranga, pavaizduota Fig.2, skiriasi nuo pavaizduotos Fig.l tuo, kad taki medžiaga į centrinį vamzdį 2 patenka iš konteinerio viršutinės dalies. Todėl šiuo atveju vamzdžio viršutinis galas nėra pakeliamas konteinerio sienelės 1 atžvilgiu,kas užtikrina skysčio pratekėjimą į minėtą vamzdį per antrą papildomą kiaurymę 9 v
konteinerio sienelėje. Šios kiaurymės ašis nesutampa su konteinerio ašimi. Virš sienelės 1 yra antrasis mažesnio diametro ir žemesnis, lyginant su pagrindiniu konteineriu, papildomas konteineris 10, kurį skrodžia vamzdyno 3 vamzdis, montuojamas viršutinėje sienelėje 1, ir, kuris užtikrina skysčio pratekėjimą per kiaurymę 9 į vamzdelį 2.
Skystoji daugiafazio takaus srauto fazė, užpildanti konteinerį 11 vamzdyno 3 vamzdžiu, veikiant svorio jėgai, stengiasi atsiskirti nuo dujinės fazės ir sudaro rezervuarą 7 apatinėje konteinerio dalyje. Dujinė fazė kaupiasi virš skysčio rezervuaro viršutinėje konteinerio dalyje. Veikiama svorio jėgos skystoji fazė išteka iš rezervuaro 7 per siaurėjančią angą 6. Venturi vamzdelio efektas pasiekiamas tuomet, kai dujos iš viršutinės konteinerio dalies per kiaurymę 9, papildomą konteinerį ir centrinį vamzdį 2 patenka į minėtą Venturi vamzdelį. Skystoji fazė tolygiai maišoma su dujine faze, dėl to siaurėjančioje angoje taki medžiaga yra homogeniška arba beveik homogeniška. Tais atvejais, kai daugiafazis srautas, patenkantis į konteinerį, yra homogeniškas arba bevei homogeniškas, mišinys patenka į siaurėjančią angą 6 tiek iš išėjimo angos 5, tiek ir iš vamzdžio 2.
Santykinis dujų tūris a sraute, išeinančiame iš konteinerio 11, priklauso nuo Venturi vamzdelio matmenų. Galima sudaryti sąlygas, kurioms esant a nepriklauso nuo srauto greičio QT, skysčio lygio konteineryje h ir absoliutaus slėgio p.
Tarkime konteineryje 11 yra tam tikras skystis ir tam tikros dujos. Bendras tiek skysčio, tiek dujų slėgio kritimas yra toks pat. Tuo būdu, santykinį dujų tūrį sraute, išeinančiame iš konteinerio, galima apskaičiuoti iš galutinės lygties:
Pu O+Šl) 1 PG (1+ŠG )
-(l-a)2.Qr2[-----] = - -a2.Q2 .......1-] AL Ar 2 A6 Ar
AT - konteinerio skersinio pjūvio plotas,
Al - skysčio skersinio pjūvio plotas Venturi vamzdelyje,
Acr dujų srauto skersinio pjūvio plotas Venturi vamzdelyje,
- bendras skysčio nuostolių koeficientas, ξθ- bendras dujų nuostolių koeficientas, pL skysčio tankis,
Pq - dujų tankis, g - santykinis svoris.
Santykinis dujų tūris tiek išeinančiame iš konteinerio sraute, tiek ir įeinančiame į konteinerį sraute, esant nusistovėjusiam srautui yra tas pats. Tam, kad tiek skystis, tiek dujos pastoviai būtų konteineryje, reikia mažinti išleidžiamų dujų v
kiekį didėjant skysčio lygiui ii· atvirkščiai. Šios sąlygos pasiekiamos perforavus angas 8 vamzdyje 2. Tokiu atveju perforuota vamzdžio 8 dalis veikia kaip integracinis reguliatorius. Parenkant atitinkamus Venturi vamzdelio ir vamzdžio 8 dalyje esančios kiaurymės 9 matmenis galima gauti bet kokius sumaišymo paratetrus.
Įrangą tam tikrais atvejais galima naudoti takių priedų įmaišymui įhomogenizuotą srautą, ištekantį iš siaurėjančios angos 6. Tokia modifikacija pateikta Fig.3.
Įrenginys, parodytas Fig. 3, analogiškas pavaizduotam Fig.2 jame yra papildomas vamzdis 12, koncentrinis vamzdžiui 2.Sis vamzdis 12 tiesiamas iki vamzdžio 2 apatinio krašto, o jo viršutinis galas susisiekia su priemaišinių dujų arba skysčių šaltiniu. Priemaišos kartu su skystąja faze iš rezervuaro ir dujų faze, esančia virš rezervuaro, įsiurbiamos į Venturi vamzdelį. Tuo būdu, minėtos priemaišos efektyviai maišomos su minėtomis fazėmis. Vidinio vamzdelio 12 pavidalo vamzdelius galima naudoti ir kituose įrenginiuose. Taigi, į vamzdynu 3 teikiamą skystį galima įmaišyti ne vieną, o kelias takias medžiagas.
Eksplotuojant įrenginius, pavaizduotus Fig.1,2 arba 3 dažnai tenka matuoti medžiagų, praeinančių per minėtus įrenginiu, srautus. Šiais atvejais prie įrenginių yra srauto davikliai. Visais realizavimo atvejais yra Venturi vamzdeliai. Todėl parenkami tokie srauto matavimo prietaisai, kurii} daviklius galima montuoti Venturi vamzdeliuose. Fig.2 schematiškai parodyta, kad manometro 13 ir 14 montuojami ties vertikaliai siaurėjančios angos 6 ašimi. Manometrus lygiai taip pat galima išdėstyti ir kitais konstrukcijos realizavimo atvėjais Fig.l ir 3.Viršutinis monometras montuojamas prie Venturi vamzdelio kaklelio, o apatinis - pačiame vamzdelyje. Matavimų duomenys patenka į konstrukcinę įrangąl5. Du temperatūrų davikliai 16 ir 17 prijungti atitinkamų manometrų išdėstymo lygyje. Duomenys iš daviklių 6 ir 17 teikiami procesoriui 18, kuris apdoroja daviklių 16 ir 17 išėjimo signalus. Procesorius perduoda duomenis į displėjų ir/arba įrašymo įrenginį 19 ir valdo tankio kitimo dėl temperatūros pokyčio kompensavimo procesą.
Mišinyje, pratekančiame per siaurėjančią angą 6, yra skystoji ir dujų fazės, o abiejų fazių masiij pernešimas apskaičiuojamas mikroprocesoriumi 18, apdorojus duomenis, gaunamus iš tankiamačio 20.Naudotini įvairūs tankiamačiai, pavyzdžiui, arba Rentgeno spindulių tankiamačiai. Matavimų tikslumą užtikrina srauto homogeniškumas siaurėjančioje angoje 6.
Jau buvo minėta, kad takios medžiagos juda įrenginiuose, pavaizduotuose Fig. 1,2 ir 3, veikiamos svorio jėgos. Srautą galima padidinti arba jį sukurti busterio 21 arba siurblio pagalba. Šie įranginiai, kaip matyti Fig. 3 , montuojami žemiau srauto kryptimi. Juos galima montuoti ir Fig.2 bei 3 pavaizduotuose įrenginiuose žemiau išleidimo vamzdžio arba Venturi vamzdelio siaurėjančios angos 6.
Šis išradimas naudojamas naftos pramonėje, tačiau tuo neapsiriboja. Pavyzdžiui, naftos žaliavą, kurią sudaro dujų, naftos ir vandens mišinys, galima apdoroti įrenginio, pavaizduoto Fig.2, pagalba. Kaip matyti Fig.4, povandeninių konstrukcijų atveju, įranga montuojama įstatomoje į atramos lizdą 22 kapsulėje 23. Lizdą 22 galima montuoti X pavidalo atramos 24 karkase. Kitoje karkaso pusėje montuojamas kontrolinis modulis 25 karkaso balansavimui. Kapsulėje 23 yra trys (viršutinis, vidurinis ir apatinis) to paties diametro hermetinančios konstrukcijos 26, 27 ir 28, skirtos įrenginio tvirtinimui to paties vidinio diametro angose lizdo 22 apačioje. Hermetinančios konstrukcijos veikia hidraulinio slėgio pagalba tuomet, kai kapsulė įstatoma į lizdą 22. Ertmė tarp viršutinės hermetinančių konstrukcijij arba įėjimo kamera užpildoma naftos žaliava per kiaurymę kapsulės sienelėje iš vamzdyno 29. Iš įėjimo kameros nafta patenka į maišytuvo arba homogenizatoriaus konteinerį 11. Apatinė hermetinanti konstrukcija 28 yra išėjimo kameros apatinė dalis. Homogenizuota naftos žaliava, kurios srautas jau yra išmatuotas, patenka j šią kamerą iš sumaišymo įrenginio siaurėjančios angos 6. Iš šios kameros nafta per kiaurymę kitoje kapsulės pusėje patenka į vamzdyną 30.
Elektros ir hidraulinė energija tiekiama kapsulei, naudojant specialią jungimo konstrukciją, kurios elementai: anga lizdo dugne, jungimo šakutė 31 apatinėje kapsulės dalyje, kuri įstatome į lizdą montuojant kapsulę. Aukščiau viršutinės hermetinančios konstrukcijos 26 kapsulėje yra tvirtinimo elementas 32, kuriuo kapsulė tvirtinama mechaniškai viršutinėje praplatintoje lizdo dalyje, ir nuleidžiama įvorė 33, kuri naudojama kapsulės įstatymui ir iškėlimui keltuvu.
Elektrinės ir hidraulinės pavaros jungiamos prie kapsulės 22 naudojant elektrinį bei hidraulinį integratorių 34, esantį žemiau apatinės hermetinimo konstrukcijos, ir jungimo šakutę 31. Tam tikrais atvejais kapsulėje galima montuoti sklendę 35 arba auščiau srauto matuoklio, kaip parodyta Fig.4, arba žemiau jo. Tais atvejais, kai minėta sklendė neturi mechaniškai valdomo vožtuvo, ji, kaip ir srauto matuoklis, sujungiama su integratoriumi 34. Kontroliniai ir informaciniai signalai per šakutę 31 ir integratorių 34, sumontuotus tarp kapsulės ir kontrolinio modulio Xpavidalo atramoje, centriniu kanalu patenka į matavimo prietaisus ir kontrolinį pultą.
Kapsulės 23 srauto matuoklis ir lizdas 22 montuojami žemiau X-pavidalo atramos mentelinio vožtuvo. Lizdas jungiamas prie kapsulės antbriaunių vamzdžių sujungimo. Tuo būdu, naftos žaliava nepertraukiamai teka iš gręžinio per paskirstomąjį ir mentelinį vožtuvus j kapsulę ir išorinį transportinį vamzdyną. Abu srautai susilieja jungimo grandyje.

Claims (22)

1. Aparatūra skysčio sumaišymui ir homogenizavimui su mažiausiai vienu skysčio arba vienomis dujomis, turinti Venturi vamzdelį, kuriame yra sumaišomos skysčio arba dujų padavimo vamzdelis, besiskirianti tuo, kad joje yra konteineris (11) su įėjimu (3) skysčiui, įtekančiam į rezervuarą, esantį minėtame inde, ir išėjimu (5) skysčiui, ištekančiam iš rezervuaro, siaurėjanti anga (6) su Venturi vamzdeliu, sujungta su minėtu išėjimu, ir praėjimo angos (8), skirtos bent vienos skystosios arba dujinės medžiagos teikimui į siaurėjančią angą su Venturi vamzdeliu minėtų medžiagų sumaišymui.
2. Aparatūra pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad joje yra skysčio srauto, pratekančio Venturi vamzdeliu, greičio matuolis, turintis du slėgio daviklius (13,14), kurių vienas sumontuotas ties Venturi vamzdelio kakleliu, o kitas - minėto vamzdelio viduje, procesorius (18), skirtas gautų duomenų apdorojimui, displėjus ir/arba įrašymo įrenginys (19) procesoriaus apdorotų duomenų pateikimui.
3. Aparatūra pagal 2 punktą, besiskirianti tuo, kad srauto greičio matavimo priemonės turi temperatūros daviklius (16,17), skirtus pratekančios medžiagos temperatūros matavimui slėgio daviklių (13,14) išdėstymo vietose, ir tuo, kad temperatūros daviklių gaunami duomenys, naudojami kompensuojant tankio Įtokyčius dėl temperatūros kitimo, paduodami į procesorių.
4. Aparatūra pagal 2 arba 3 punktus, besiskirianti tuo, kad srauto greičio matavimo priemonės turi tankiamatį (20) , ir tuo, kad gaunami iš slėgio daviklių (13,14) ir tankiamačio duomenys paduodami į procesorių (18), kiuris juos apdoroja ir apskaičiuoja dujį bei skysčių masių pernešimą Venturi vamzdelyje, esančiame siaurėjančioje angoje 6.
5. Aparatūra pagal 1, 2, 3 arba 4 punktus, besiskirianti tuo, kad praėjimo angomis (2, 9, 10) ertmė virš skysčio rezervuaro, esančio kameroje (10), sujungta siaurėjančia anga (6).
6. Aparatūra pagal bet kurį iš minėtų punktų, besiskirianti tuo, kad praėjimo angomis (2,12) į angą 6 iš išorinio šaltinio arba šaltinių galima tiekti mažiausiai vieną takią medžiagą.
7. Aparatūra pagal 6 punktą, besiskirinianti tuo, kad praėjimo kanalą sudaro du įmoviniai koncentriniai vamzdžiai (2,12), kurie sujungti su atitinkamais takių medžiagų šaltiniais.
S.Aparatūra pagal 6 punktą, besiskirianti tuo, kad pratekėjimo angų elementas yra bent vienas tiekimo vamzdelis (2), skrodžiantis skysčio rezervuarą (7), ir, turintis perforuotas angas arba plyšius (
8) aukščiuose, ait įtinkančiuose skirtingus skysčių lygius rezervuare tam, kad skysčio, patenkančio iš rezervuaro j tiekimo vamzdį kiekis priklausytų nuo skysčio lygio rezervuare, o kameroje (10) liktų tiek skysčio, tiek ir dujų.
9. Aparatūra pagal vieną minėtų punktų, besiskirianti tuo, kad siaurėjanti anga (6) susisiekia su busterio arba siurblio įėjimu.
10. Povandeninis įrenginys ,besiskiriantis tuo, kad jame yra aparatūra naftos žaliavos sumaišymui ir homogenizavimui pagal bet kurį iš minėtų punktų.
11. Povandeninis įrenginys pagal lOpunktą, besiskiriantis tuo, kad aparatūra sumontuota kapsulėje (23), kurią galima nuleisti nuo įrenginio paviršiaus į lizdą (22) minėtame įrenginyje ir iškelti iš minėto lizdo.
12. Povandeninis įrenginys pagal 11 punktą, besiskiriantis tuo, kad jame yra hermetinančios konstrukcijos (26, 27, 28), sumontuotos tarp kapasulės (23) ir lizdo (22), kurios sudaro peidimo ir išleidimo kameras, sujungtas atitinkamai su peidimo vamzdžiu 3 ir aparatūros siaurėjančia anga (6).
13. Povandeninis įrenginys pagal 11 ir 12 punktus, besiskiriantis tuo, kad jame yra priemonės (32) kapsulės (23) tvirtinimui lizde (22), o taip pat hidraulinio slėgio pagalba hermetinančių konstrukcijų (26, 27, 28) poveikio įrenginys.
14. Povandeninis įrenginys pagal 11,12 arba 13 punktus, besiskiriantis tuo, kad jame yra elektrinės ir/arba hidraulinės jungtys (31), montuojamos tarp kapsulės (23) ir povandeninio įrenginio, o sujungimas pasiekiamas įstatant kapsulę į lizdą (22).
15. Skysčio sumaišymo ir homogenizavimo su mažiausiai vienu skysčiu arba vienomis dujomis būdas, kuriuo skystis arba dujos sumaišomos su skysčio srautu,b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad formuoja: skysčio rezervuarą., iš kurio skystis patenka į
Venturi vamzdelį ir tuo, kad mažiausiai viena taki medžiaga, patekusi į skysčio srautą, pnaišoma į minėtą skystį Venturi vamzdelyje.
16. Būdas pagal 15 punktą, besiskiriantis tuo, kad yra takios medžiagos srauto greičio Venturi vamzdelyje matavimo, registruojant slėgio kitimą Venturi vamzdelyje stadija.
17. Būdas pagal 16 punktą, besiekiantis tuo, kad takios medžiagos srauto kitimą kompensuoja pagal temperatūros matavimų Venturi vamzdelyje duomenis.
18. Būdas pagal 16 arba 17 punktus, besiskiriantis tuo, kad pagal tankio matavimij Venturi vamzdelyje, duomenis apskaičiuoja skysčio ir dujų masių pernešimo greitį.
19. Būdas pagal 15, 16, 17 arba 18 punktus, besiskiriantis tuo, kad formuoja skysčio ir takios medžiagos mišinio rezervuarą ir išsiurbia minėtą takią medžiagą, įvestą į skysčio srautą iš ertmės, esančios virš rezervuaro.
20. Būdas pagal bet kurį iš 15-19 punktų, besiskiriantis tuo, kad kiekvieną įmaišomą į skysčio srautą takią medžiagą teikia iš išorinių šaltinių.
21. Būdas pagal bet kurį iš 15-20 punktų, besiskiriantis tuo, kad reguliuoja skysčio, įtekančio į rezervuarą ir ištekančio iš jo srautą ir tuo išlaiko skysčio lygį rezervuare.
22. Būdas pagal 21 punktą, besiskiriantis tuo, kad išsiurbia iš ertmės esančios virš rezervuaro, dujas ir tuo pačiu metu ištekantį iš rezervuaro skystį kiekybiniu santykiu, priklausomu nuo skysčio lygio rezervuare.
LTIP1778A 1989-05-05 1994-01-17 Multiphase process mixing and measuring system LT3894B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB898910372A GB8910372D0 (en) 1989-05-05 1989-05-05 Multiphase process mixing and measuring system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LTIP1778A LTIP1778A (en) 1995-08-25
LT3894B true LT3894B (en) 1996-04-25

Family

ID=10656284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LTIP1778A LT3894B (en) 1989-05-05 1994-01-17 Multiphase process mixing and measuring system

Country Status (15)

Country Link
US (1) US5135684A (lt)
EP (2) EP0424503B1 (lt)
AT (2) ATE189322T1 (lt)
AU (1) AU641649B2 (lt)
BR (1) BR9006760A (lt)
CA (1) CA2032471C (lt)
DE (2) DE69033440T2 (lt)
DK (2) DK0424503T3 (lt)
ES (2) ES2137919T3 (lt)
GB (1) GB8910372D0 (lt)
LT (1) LT3894B (lt)
LV (1) LV11070B (lt)
NO (1) NO302984B1 (lt)
RU (1) RU2093257C1 (lt)
WO (1) WO1990013859A1 (lt)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2061401C (en) * 1991-02-20 1999-05-04 Yutaka Takahashi Water purifying apparatus
US5271810A (en) * 1991-05-14 1993-12-21 Environmental Solvents Corporation Distillation device for purifying liquid mixtures
GB9123937D0 (en) 1991-11-11 1992-01-02 Framo Dev Ltd Metering device for a multiphase fluid flow
DK0549440T3 (da) * 1991-12-27 1997-03-24 Inst Francais Du Petrole Fremgangsmåde til optimering af en indretning til regulering og dæmpning af en flerfaset strømning og indretning opnået ved fremgangsmåden
FR2688147B1 (fr) * 1992-03-09 1994-09-23 Technicatome Dispositif pour resorber des bouchons de gaz dans un ecoulement biphasique.
US5403561A (en) * 1993-08-27 1995-04-04 Exxon Research & Engineering Co. Mixed phase fixed bed reactor distributor
BR9303910A (pt) * 1993-09-27 1995-05-30 Petroleo Brasileiro Sa Método para eliminação de intermitência severa em linhas submarinas de fluxo multifásico
CA2186376A1 (en) * 1994-03-25 1995-10-05 Johann Guelich Device and method for mixing, measuring the flow rate of and supplying a multi-phase mixture
US6017022A (en) * 1995-10-12 2000-01-25 The Dow Chemical Company Shear mixing apparatus and use thereof
FR2761278B1 (fr) * 1997-04-01 1999-05-14 Bio Merieux Procede et dispositif de mise en suspension de particules lourdes d'un solide dans un liquide
FR2767919B1 (fr) 1997-08-26 1999-10-29 Schlumberger Services Petrol Procede et dispositif de debitmetrie pour effluents petroliers
WO1999013964A1 (en) * 1997-09-15 1999-03-25 Den Norske Stats Oljeselskap A.S. Separation of acid gas from combustion gases
WO1999013965A1 (en) * 1997-09-15 1999-03-25 Den Norske Stats Oljeselskap A.S Method for carrying out chemical reactions
WO1999013966A1 (en) * 1997-09-15 1999-03-25 Den Norske Stats Oljeselskap A.S Fluid separation system
WO1999013963A1 (en) * 1997-09-15 1999-03-25 Den Norske Stats Oljeselskap A.S Separation of acid gas from natural gas
AU9087498A (en) * 1997-09-15 1999-04-05 Den Norske Stats Oljeselskap A.S. Installation for separation of co2 from gas turbine flue gas
AU750865B2 (en) * 1997-09-15 2002-08-01 Propure As Fluid separation system
AU9087698A (en) * 1997-09-15 1999-04-05 Den Norske Stats Oljeselskap A.S. Separation of acid gases from gas mixtures
AU9509098A (en) 1997-09-24 1999-04-12 Lockheed Martin Idaho Technologies Company Special configuration differential pressure flow meter
FR2772916B1 (fr) * 1997-12-22 2000-01-28 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif de debitmetrie polyphasique
FR2772915B1 (fr) 1997-12-22 2000-01-28 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif de debitmetrie polyphasique
GB9906717D0 (en) * 1999-03-23 1999-05-19 Norske Stats Oljeselskap Method and apparatus for drying of natural gas
GB9910160D0 (en) * 1999-04-30 1999-06-30 Framo Eng As Apparatus and method for fluid measurement
FR2813023B1 (fr) 2000-08-17 2003-10-24 Inst Francais Du Petrole Dispositif de distribution permettant de realiser un melange polyphasique et reacteur associe
FR2813024B1 (fr) * 2000-08-17 2004-02-13 Inst Francais Du Petrole Dispositif d'injection d'un fluide place entre deux lits successifs permettant de realiser et de distribuer simultanement un melange polyphasique
US6450875B1 (en) 2000-08-29 2002-09-17 Kewaunee Scientific Corporation Monitoring air entry velocity into fume hood
DE20100520U1 (de) * 2001-01-12 2002-05-23 Bionik Gmbh Innovative Technik Anordnung zur Begrenzung des Durchflusses durch den Auslauf eines Flüssigkeitsbehälters, z.B. eines Regenrückhaltebeckens
US20030091987A1 (en) 2001-02-22 2003-05-15 Yamamoto Janet K. Materials and methods for detecting, preventing, and treating retroviral infection
US6773582B2 (en) * 2002-09-25 2004-08-10 Precision Control Technology, Inc. Drinking water treatment system including hydrogen sulfide scrubber using triazine compound and associated methods
NO323247B1 (no) * 2003-12-09 2007-02-12 Multi Phase Meters As Fremgangsmåte og strømningsmåler for å bestemme strømningsratene til en flerfaseblanding
US7181980B2 (en) * 2004-04-30 2007-02-27 Roxar Flow Measurement As Subsea multiphase flow meter detector retrievable electronics
US7077884B2 (en) * 2004-06-09 2006-07-18 Precision Control Technology, Inc. Hydrogen sulfide scrubber using polymeric amine and associated methods
MX2007001701A (es) * 2004-08-11 2007-04-12 Better Power Llc A Sistema de bombeo de liquido hidraulico.
FR2878618B1 (fr) * 2004-11-26 2007-03-16 Tech Sub Ind Environnement Sar Dispositif pour la mesure du debit de gaz d'un diffuseur subaquatique
NO326977B1 (no) * 2006-05-02 2009-03-30 Multi Phase Meters As Fremgangsmåte og innretning for måling av konduktiviteten av vannfraksjonen i en våtgass
NO324812B1 (no) * 2006-05-05 2007-12-10 Multi Phase Meters As Fremgangsmåte og innretning for tomografiske multifasestrømningsmålinger
DE102006045088A1 (de) * 2006-09-21 2008-03-27 Basf Ag Verfahren zum Durchmischen einer in einem im wesentlichen abgeschlossenen Behälter befindlichen Flüssigkeit oder Mischung aus einer Flüssigkeit und einem feinteiligen Feststoff
US7596996B2 (en) * 2007-04-19 2009-10-06 Fmc Technologies, Inc. Christmas tree with internally positioned flowmeter
US9757683B1 (en) * 2008-10-17 2017-09-12 Alchem Environmental Ip Llc Polyphasic pressurized homogenizer (PPH) and methods for methane purification
NO330911B1 (no) 2008-12-12 2011-08-15 Multi Phase Meters As Fremgangsmåte og apparat for måling av sammensetning og strømningsrater for en våtgass
NO334550B1 (no) 2008-12-12 2014-04-07 Multi Phase Meters As Fremgangsmåte og apparat for strømningsmålinger til en våtgass og målinger av gassverdier
MX2011006017A (es) * 2008-12-17 2011-06-28 Fluor Tech Corp Configuraciones y metodos para el control de produccion submarina mejorados.
US11554353B2 (en) * 2009-08-04 2023-01-17 Solenis Technologies, L.P. Apparatus, system and method for emulsifying oil and water
GB2483438A (en) 2010-09-06 2012-03-14 Framo Eng As Homogenising a multiphase fluid
NO337168B1 (no) 2012-07-05 2016-02-01 Fmc Kongsberg Subsea As Apparat og fremgangsmåte for miksing av i det minste en første og andre fluidfase
NO344669B1 (no) 2012-11-21 2020-03-02 Fmc Kongsberg Subsea As En fremgangsmåte og anordning for flerfasemåling i nærheten av avleiringer på rørveggen
US9463424B2 (en) 2014-07-09 2016-10-11 Onesubsea Ip Uk Limited Actuatable flow conditioning apparatus
EP3350548B1 (en) 2015-07-23 2022-11-23 Khalifa University of Science and Technology System and method for real-time flow measurement in pipelines using thz imaging
CN106139943B (zh) * 2016-06-28 2018-10-12 山东省科学院能源研究所 一种膜乳化器及乳液制备方法
GB2578012B (en) 2017-05-15 2022-06-15 Aker Solutions As System and method for fluid processing
US10815962B1 (en) * 2019-08-23 2020-10-27 Shun-Tsung Lu Liquid-filled hydroelectric generation device
US11143540B2 (en) 2019-10-28 2021-10-12 Halliburton Energy Services, Inc. Real time flow rate meter
US11713987B2 (en) * 2020-11-12 2023-08-01 Onesubsea Ip Uk Limited Insertable flow meter assembly

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3611589A1 (de) 1986-04-07 1987-10-08 Tuchenhagen Otto Gmbh Statische mischvorrichtung
EP0300964A1 (en) 1987-07-13 1989-01-25 Kinematica Ag Apparatus for mixing media capable of flowing
US4861459A (en) 1987-01-16 1989-08-29 Uop Inc. Low pressure mixing process for atomizing fluids

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US543410A (en) * 1895-07-23 taylor
AT96928B (de) * 1922-12-02 1924-05-10 Ottokar Ing Schwarz Vorrichtung zur Verhinderung des Watens von Wasserkraftmaschinen bei Rückstau.
US2219763A (en) * 1938-02-21 1940-10-29 Robert H Cartier Proportioner
US2234561A (en) * 1939-05-19 1941-03-11 Cochrane Corp Liquid proportioning system
US2284013A (en) * 1940-06-07 1942-05-26 William S Pardoe Venturi tube or meter
US2670002A (en) * 1949-08-01 1954-02-23 David B Bell Self-proportioning fluid feeding apparatus
DE1284648B (de) * 1964-05-08 1968-12-05 Kayser Lutz T Steuerventil zur Begrenzung der zeitlichen Durchflussmenge auf eine maximale Groesse
US3371618A (en) * 1966-02-18 1968-03-05 Chambers John Pump
US3556141A (en) 1968-12-16 1971-01-19 Hobart M Hind Fluid-operated dispensing device
AU465616B1 (en) * 1971-01-11 1972-07-13 Fisher Flouring Mills Co. Method and apparatus for blending particulate solids
US4017565A (en) * 1973-07-13 1977-04-12 Mueller Hans Device for admixing a gaseous and a liquid phase
US4051204A (en) * 1973-12-21 1977-09-27 Hans Muller Apparatus for mixing a liquid phase and a gaseous phase
US3960175A (en) * 1974-08-16 1976-06-01 Veb Chemieanlagenbau Und Montagekombinat Leipzig Installation for charging liquids, particularly fermentation liquids, with gas
FR2355554A1 (fr) * 1976-02-27 1978-01-20 Cem Comp Electro Mec Procede et dispositif pour introduire des bulles gazeuses dans un liquide
US4048854A (en) * 1976-03-19 1977-09-20 Fischer & Porter Co. System for determining the ratio of oil to water in a metered fluid stream
JPS5419279Y2 (lt) * 1976-04-09 1979-07-17
US4168705A (en) * 1977-05-31 1979-09-25 Jacuzzi Bros., Inc. Float and check valve for hydrotherapy unit air intake
DE2862294D1 (en) * 1978-08-09 1983-08-25 R E Folland Consultants Inc Emulsifying system and method for mixing accurate quantities of two or more liquids
AU533414B2 (en) * 1979-06-01 1983-11-24 Mishinski, J. Vacuum operated mixing device for liquids
US4267052A (en) * 1979-12-10 1981-05-12 Chang Shih Chih Aeration method and apparatus
US4361187A (en) * 1980-02-21 1982-11-30 Halliburton Company Downhole mixing valve
US4634559A (en) * 1984-02-29 1987-01-06 Aluminum Company Of America Fluid flow control process
US4614438A (en) * 1984-04-24 1986-09-30 Kabushiki Kaisha Kokusai Technicals Method of mixing fuel oils
US4562744A (en) * 1984-05-04 1986-01-07 Precision Measurement, Inc. Method and apparatus for measuring the flowrate of compressible fluids
US4533123A (en) * 1984-05-07 1985-08-06 Betz Laboratories, Inc. Liquid mixing device
US4604902A (en) * 1984-10-24 1986-08-12 Geoscience Ltd Means and techniques useful in mass flowmeters for multiphase flows
GB8627489D0 (en) * 1986-11-18 1986-12-17 British Petroleum Co Plc Stimulating oil production
US4885938A (en) * 1988-12-16 1989-12-12 Honeywell Inc. Flowmeter fluid composition correction
GB8900841D0 (en) * 1989-01-16 1989-03-08 Framo Dev Ltd Homogenization of a multi-phase fluid

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3611589A1 (de) 1986-04-07 1987-10-08 Tuchenhagen Otto Gmbh Statische mischvorrichtung
US4861459A (en) 1987-01-16 1989-08-29 Uop Inc. Low pressure mixing process for atomizing fluids
EP0300964A1 (en) 1987-07-13 1989-01-25 Kinematica Ag Apparatus for mixing media capable of flowing

Also Published As

Publication number Publication date
RU2093257C1 (ru) 1997-10-20
CA2032471C (en) 1999-04-06
BR9006760A (pt) 1991-08-06
DE69033258D1 (de) 1999-09-30
DE69033258T2 (de) 2000-01-05
NO302984B1 (no) 1998-05-11
DK0674249T3 (da) 2000-04-17
CA2032471A1 (en) 1990-11-06
US5135684A (en) 1992-08-04
ATE189322T1 (de) 2000-02-15
AU641649B2 (en) 1993-09-30
EP0674249A1 (en) 1995-09-27
EP0674249B1 (en) 2000-01-26
LV11070B (en) 1996-06-20
DK0424503T3 (da) 1999-12-13
WO1990013859A1 (en) 1990-11-15
AU5532590A (en) 1990-11-29
NO905611L (no) 1991-02-28
ES2144544T3 (es) 2000-06-16
DE69033440T2 (de) 2000-06-21
GB8910372D0 (en) 1989-06-21
EP0424503A1 (en) 1991-05-02
EP0424503B1 (en) 1999-08-25
LTIP1778A (en) 1995-08-25
ES2137919T3 (es) 2000-01-01
ATE183832T1 (de) 1999-09-15
LV11070A (lv) 1996-02-20
NO905611D0 (no) 1990-12-28
DE69033440D1 (de) 2000-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
LT3894B (en) Multiphase process mixing and measuring system
RU2428662C2 (ru) Многофазный расходомер
KR0173996B1 (ko) 기액용해 혼합방법 및 장치
US4732689A (en) Feeder assembly for adding dissolvable agent to a flowing liquid
US6461414B1 (en) Foam monitoring and control system
EP0379319B1 (en) Fluid homogenization
US5254292A (en) Device for regulating and reducing the fluctuations in a polyphasic flow, and its use
WO1995002448A1 (en) Apparatus for mixing the components of a fluid flow
FI96388B (fi) Menetelmä ja laitteisto kaasun liuottamiseksi
US5437299A (en) Multiphase fluid flow splitting and measurement
FI69968C (fi) Injektor foer flotationsapparater
US7413713B2 (en) Reaction apparatus and mixing system
US5616288A (en) Aeration apparatus and method of aerating liquids
JP4305876B2 (ja) 混合液体抽出装置及び混合液体密度計測装置
US6491053B1 (en) Method and system for reducing the viscosity of crude oil
EP2425890B1 (en) Flow Conditioning Apparatus
US5106269A (en) Method and device for pumping a petroleum fluid
RU2089730C1 (ru) Устройство для получения инертной пенопульпы
US20030205522A1 (en) System for producing de-watered oil
RU2150382C1 (ru) Смесительное устройство для приготовления растворов
SU59747A1 (ru) Прибор дл контрол нефтедобычи на эмульгирование нефти
De Jong et al. Hydraulic modelling of purging process for the Hong Kong tunnelled oceanic outfall
SU982715A1 (ru) Устройство дл распределени продукции нефт ных скважин
PL160988B1 (pl) Urządzenie do rozpraszania płynów niemleszających się, zwłaszcza gazów agresywnych chemicznie