NO20130093A1 - Anisotropisk filtreringsmedium og fremgangsmate for fremstilling - Google Patents

Anisotropisk filtreringsmedium og fremgangsmate for fremstilling Download PDF

Info

Publication number
NO20130093A1
NO20130093A1 NO20130093A NO20130093A NO20130093A1 NO 20130093 A1 NO20130093 A1 NO 20130093A1 NO 20130093 A NO20130093 A NO 20130093A NO 20130093 A NO20130093 A NO 20130093A NO 20130093 A1 NO20130093 A1 NO 20130093A1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
anisotropic
medium according
selected direction
stretching
filtering medium
Prior art date
Application number
NO20130093A
Other languages
English (en)
Other versions
NO347575B1 (no
Inventor
Michael H Johnson
Nicholas Carrejo
Randall V Guest
Original Assignee
Baker Hughes Inc
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 Baker Hughes Inc filed Critical Baker Hughes Inc
Publication of NO20130093A1 publication Critical patent/NO20130093A1/no
Publication of NO347575B1 publication Critical patent/NO347575B1/no

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C44/00Shaping by internal pressure generated in the material, e.g. swelling or foaming ; Producing porous or cellular expanded plastics articles
    • B29C44/34Auxiliary operations
    • B29C44/56After-treatment of articles, e.g. for altering the shape
    • B29C44/5627After-treatment of articles, e.g. for altering the shape by mechanical deformation, e.g. crushing, embossing, stretching
    • B29C44/5663After-treatment of articles, e.g. for altering the shape by mechanical deformation, e.g. crushing, embossing, stretching by perforating the foam, e.g. to open the cells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/14Other self-supporting filtering material ; Other filtering material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/14Other self-supporting filtering material ; Other filtering material
    • B01D39/16Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of organic material, e.g. synthetic fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/14Other self-supporting filtering material ; Other filtering material
    • B01D39/16Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of organic material, e.g. synthetic fibres
    • B01D39/1669Cellular material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/14Other self-supporting filtering material ; Other filtering material
    • B01D39/20Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of inorganic material, e.g. asbestos paper, metallic filtering material of non-woven wires
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/08Screens or liners
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2239/00Aspects relating to filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D2239/10Filtering material manufacturing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Fremgangsmåte for fremstilling av et anisotropisk filtreringsmedium, omfattende: skumming av et medium, strekking av mediet i en valgt retning, og avspenne strekk av mediet i den valgte retningen.

Description

KRYSSREFERANSE TIL BESLEKTET SØKNAD
Denne søknaden krever fordelen fra U.S. søknad nr. 12/894957 innlevert 30. september, 2010, som er innlemmet herved referanse i sin helhet.
BAKGRUNN
[0001] Filtreringsmedier som har anisotropiske flyt- og filtreringsegenskaper varierer typisk disse egenskapene i fluidstrømretningen. For eksempel reduseres størrelsen av partiklene som filtreres ut av et typisk anisotropisk filtreringsmedium i fluidstrømretningen gjennom mediet. Noen anvendelser kan imidlertid ha nytte av et anisotropisk filtreringsmedia som er ulik i retninger annen enn den til fluid-strømmen. Nye anisotropiske filtreringsmedier og fremgangsmåter for fremstilling av slike medier vil derfor bli godt mottatt innen faget.
KORT BESKRIVELSE
[0002] Det beskrives her en fremgangsmåte for fremstilling av et anisotropisk filtreringsmedium. Fremgangsmåten omfatter skumming av et medium, strekking ("straining") av mediet i en valgt retning, og strekkavspenning av mediet i den valgte retningen.
[0003] Ytterligere beskrevet her er et anisotropisk filtreringsmedium. Det anisotropiske filtreringsmedium omfatter et legeme som har en skummet struktur, og flere cellevegger som separerer flere hulrom som definerer den skummede struktur, og et flertall av de flere cellevegger som er orientert nesten parallelt med en valgt retning har en større prosentandel av åpninger som er sprukket deri ved strekking av legemet enn et flertall av de flere cellevegger som er orientert fjernere fra parallelt med den valgte retning.
KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE
[0004] Den følgende beskrivelser skal ikke på noen måte betraktes begrensende. Med henvisning til de medfølgende tegninger, nummereres like elementer likt:
[0005] FIG. 1 viser et delvis tverrsnittsriss av et anisotropisk filtreringsmedium beskrevet heri;
[0006] FIG. 2 viser et delvis tverrsnittsriss av et isotropisk medium som brukes ved produksjonen av det anisotropiske filtreringsmedium på fig. 1, og
[0007] FIG. 3 viser et rørformet filter konstruert av det anisotropiske filtreringsmedium i fig.1.
DETALJERT BESKRIVELSE
[0008] En detaljert beskrivelse av én eller flere utførelsesformer av den beskrevne anordning og fremgangsmåte er presentert heri ved hjelp av eksemplifisering og ikke begrensning med henvisning til figurene.
[0009] Med henvisning til figur 1 er et anisotropisk filtreringsmedium som beskrevet her illustrert ved 10. Det anisotropiske filtreringsmedium 10 omfatter, et legeme 14 med en skummet struktur definert av flere hulrom 18 med cellevegger 22 som omgir hvert av hulrommene 18. Noen av celleveggene 22 har åpninger 26 derigjennom som strømningsteknisk forbinder hulrommene 18 som er tilstøtende til celleveggene 22 med åpningene 26. Åpningene 26 er ikke jevnt fordelt gjennom legemet 14, men i stedet fordelt slik at flere av dem er plassert på celleveggene 22 som er orientert nærmere parallelt med en første retning, som indikert ved pilene 34, enn de som er orientert fjernere fra parallelt med den første retningen. Denne ikke-symmetriske fordelingen av åpninger 26 i mediet 10 får mediet 10 til å bli anisotropisk. Den anisotropiske natur til mediet 10 medfører større begrensning av fluidstrømning i retninger parallelt med pilene 34 og færre begrensinger for fluid som strømmer i retninger vinkelrett på pilene 34.
[0010] Med henvisning til figur 2, dannes den anisotropiske struktur av mediet 10 av et legeme 48 som, som illustrert her, er en isotropisk struktur i tilstanden som skummet. De fleste, og muligens alle, celleveggene 22 til legemet 48 er uten noen av åpningene 26 (bare i fig.1). Åpningene 26 dannes i celleveggene 22 som respons til at legemet 48 gjennomgår mekanisk strekking. Ett strekk som vil gi rifter i celleveggene er en trykkpåvirkning, eller komprimering som forårsaker bulkene som beskrevet nedenfor. Et annet er en skjærspenning (som tilsvarer en overført spenning og komprimering langs innbyrdes ortogonale akser orientert ±45° fra skjærretningen). Dette fører også til bulker i celleveggene 22. Spenning kan også brukes til fortrinnsvis å åpne cellevegger 22 ved enkel riving. I den viste utførelsesform er komprimeringen i retningen av pilene 34. Denne komprimering får celleveggene 22, som er innrettet mer parallelt med pilene 34, til å bøye seg, derved belastes materialet til celleveggene 22 og resulterer i riving og dannelse av åpningene 26 derigjennom. Stiplede linjer 52 i celleveggene 22 markerer celleveggene 22 som er innrettet nær nok til parallelt med pilene 34 for at riving forekommer der. Det er disse cellevegger 22, som vist i Figur 1, som har åpninger 26 derigjennom. Celleveggene 22 uten de stiplede linjer 52 er derimot innrettet i orienteringer fjernere fra parallelt med pilene 34, og som sådan, ikke bulkes under komprimeringen og følgelig ikke rives for å danne åpningene 26. Eventuelt kan en struktur (ikke vist) anvendes for å støtte legemet 48 for derved å hindre det fra å utvide seg i retninger vinkelrett på pilene 34 mens komprimeringen finner sted. Slik støtte kan minske eller hindre bulking av legemet 48 i seg selv for derved forhindre uønsket lokalisert riving i noen av celleveggene 22. Etter at den mekaniske komprimering fjernes kommer legemet 14 dimensjonsmessig tilbake til dimensjonene til legemet 48. Nøyaktig dimensjonal tilbakevending til de opprinnelige dimensjoner før komprimering er imidlertid ikke nødvendig. For eksempel, kan tilbakevendingen være til en dimensjon mindre enn, større enn eller omtrent lik den opprinnelige dimensjon. Hvis for eksempel skumdimensjonen er redusert ved lavere trykk inne i hulrommene 18 i forhold til omgivelsestrykket, kan den tilbakevendte dimensjonen bli større enn den opprinnelige dimensjon.
[0011] Det vises igjen til figur 1, ettersom de fleste av åpningene 26 er i celleveggene 22 som er innrettet nærmere parallelt med pilene 34 kan det observeres at fluidstrømning gjennom legemet 14 vil ha mindre begrensning i retninger vinkelrett på pilene 34 enn i retningen til pilene 34. Piler 54 viser mulige fluidstrømningsbaner gjennom hulrommene 18 og åpningene 26 for fluid som strømmer generelt i retningen til piler 44. Strømningsbegrensning bestemmes delvis av størrelsene på åpningene 26. Størrelsene på åpningene 26 bestemmer også filtreringsegenskapene til det ferdige medium 10. Selv om antallet av og størrelsen på åpningene 26 er noe tilfeldig, avhenger de av parametere for det skummede legeme 48 som inkluderer for eksempel materiale, prosent faststoff, størrelsen av hulrommene 18, prosentandel av anvendt komprimering, og en temperatur ved hvilken komprimeringen finner sted. Foreksempel, kan komprimering ved romtemperatur resultere i enten større eller mindre størrelser på åpningene 26, og flere eller færre åpninger 26 enn komprimering ved en forhøyet temperatur. En operatør kan derfor gjennom kontroll av minst de foregående parametre kontrollere filtreringsegenskapene gjennom det anisotropiske filtreringsmedium 10.
[0012] Med henvisning til figur 3, er en utførelsesform av et filter 56 konstruert av det anisotropiske filtreringsmedium 10 illustrert. Filteret 56 har en rørformet form og er blitt komprimert i en langsgående retning langs pilene 60. Det ferdige filteret 56 har derfor anisotropiske flyt- og filtreringsegenskaper. Strømning gjennom filteret 56 er for eksempel mindre restriktiv i en radiell retning, langs pilene 64, enn den er i en langsgående retning, langs pilene 60. Filtreringskarakteristikkene er også tilsvarende forskjellige mellom disse to retninger. Slike anisotropiske egenskaper kan være ønskelige for bestemte anvendelser. For eksempel, kan filteret 56 anvendes i jordformasjons borehullsapplikasjoner som vedrører hydrokarbonutvinning eller karbonbinding. Filteret 56 kan være festet rundt et perforert rør (ikke vist) og montert i et brønnhull for å filtrere fluid som strømmer derigjennom i hver radiell retning. I en hydrokarbonutvinningsanvendelse kan filteret 56 anvendes for å filtrere ut sand og gruspartikler for å redusere erosjon av nedstrøms komponenter og å bidra til å opprettholde strukturen i formasjonen. Filteret kan også bli konfigurert til å ekspandere radielt etter plassering i borehullet for å gi enda større støtte til formasjonen. I tillegg kan langsgående strømningsbegrensning gjennom filteret 56 bidra til å isolere strømning fra en del av formasjonen fra det av en annen del av formasjonen som er forskjøvet langs borehullet, for eksempel, slik som mellom en meget permeabel del og en mindre permeabel del.
[0013] Radiell ekspansjon av filteret 56 kan være et resultat fra materialvalg for mediet (dvs. fra et ekspanderbart materiale), eller fra radiell komprimering av filteret 56 før kjøring inn i borehullet, eller kombinasjoner av begge. Anvendbare materialer omfatter for eksempel elastomerer / polymerer, metaller, glass og kombinasjoner av det foregående.
[0014] Selv om oppfinnelsen er blitt beskrevet med henvisning til en eksempelvis utførelsesform eller utførelsesformer, vil det forstås av fagfolk på området at forskjellige forandringer kan gjøres og ekvivalenter kan erstattes for elementer derav uten å avvike fra rammen av oppfinnelsen. I tillegg kan mange modifikasjoner gjøres for å tilpasse en bestemt situasjon eller materiale til læren ifølge oppfinnelsen uten å avvike fra det essensielle omfang. Derfor er det ment at oppfinnelsen ikke er begrenset til den spesielle utførelsesform beskrevet som den tenkte beste utførelsesform for utførelse av denne oppfinnelsen, men at oppfinnelsen vil omfatte alle utførelser som faller innenfor rammen av patent-kravene. I tillegg er det i tegningene og beskrivelsen beskrevet eksempelvise utførelsesformer av oppfinnelsen, og selv om spesifikke uttrykk kan ha blitt anvendt, er de med mindre annet er angitt benyttet i en generisk og beskrivende forstand og ikke med hensikt begrensende, og følgelig er ikke omfanget av oppfinnelsen så begrenset. Dessuten angir ikke bruken av begrepene første, andre, etc. noen rekkefølge eller betydning, men heller brukes begrepene første, andre, etc. til å skille en del fra en annen. Videre angir bruken av uttrykkene en, et etc. Ikke en begrensning av mengde, men angir heller nærvær av minst ett av det refererte elementet.

Claims (14)

1. Fremgangsmåte for fremstilling av et anisotropisk filtreringsmedium, omfattende: skumming av et medium; strekking av mediet i en valgt retning, og avspenne strekk av mediet i den valgte retningen.
2. Fremgangsmåte for fremstilling av et anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 1, videre omfattende støtting av det anisotropiske filtreringsmediet i retninger vinkelrett på den valgte retning under strekkingen.
3. Fremgangsmåte for fremstilling av et anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 1, hvori strekkingen utføres ved romtemperatur.
4. Fremgangsmåte for fremstilling av et anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 1, hvori strekkingen utføres ved annen enn romtemperatur.
5. Fremgangsmåte for fremstilling av et anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 1, hvori mediet har en rørformet form og strekkingen er en komprimering utført i lengderetningen i forhold til denne.
6. Fremgangsmåte for fremstilling av et anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 1, ytterligere omfattende å danne en høyere prosentandel av åpninger i celleveggene til mediet som er nesten parallelt med den valgte retning enn for de som er fjernere fra parallelt til den valgte retning.
7. Fremgangsmåte for fremstilling av et anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 6, hvori strekkingen medfører riving av celleveggene og dannelse av åpningene deri.
8. Anisotropisk filtreringsmedium, omfattende et legeme som har en skummet struktur; og flere cellevegger som separerer flere hulrom som definerer den skummede strukturen, og et flertall av de flere celleveggene som er orientert nær parallelt med en valgt retning har en større andel av åpningene sprukket deri ved strekking av legemet enn et flertall av de flere cellevegger som er orientert fjernere fra parallelt med den valgte retning.
9. Anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 8, hvori legemet har en rørformet form.
10. Anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 9, hvori den valgte retningen er langsgående.
11. Anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 8, hvori strekkingen er i den valgte retning.
12. Anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 8, hvori legemet er konfigurert til å begrense strømning derigjennom i den valgte retning mer enn i retninger vesentlig forskjellig fra den valgte retningen.
13. Anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 8, hvori legemet er konfigurert for å filtrere borebrønnvæsker.
14. Anisotropisk filtreringsmedium ifølge krav 8, hvori legemet er valgt fra gruppen bestående av elastomer, polymer, metall, glass og kombinasjoner av de foregående.
NO20130093A 2010-09-30 2011-09-29 Anisotropisk filtreringsmedium og fremgangsmåte for fremstilling av dette NO347575B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/894,957 US8517184B2 (en) 2010-09-30 2010-09-30 Anisotropic filtration media
PCT/US2011/053964 WO2012044810A2 (en) 2010-09-30 2011-09-29 Anisotropic filtration media and method of making

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20130093A1 true NO20130093A1 (no) 2013-02-28
NO347575B1 NO347575B1 (no) 2024-01-15

Family

ID=45888891

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20130093A NO347575B1 (no) 2010-09-30 2011-09-29 Anisotropisk filtreringsmedium og fremgangsmåte for fremstilling av dette

Country Status (9)

Country Link
US (2) US8517184B2 (no)
CN (1) CN103096993A (no)
AU (1) AU2011308755B2 (no)
BR (1) BR112013007692B1 (no)
CA (1) CA2807597C (no)
GB (1) GB2497214B (no)
MY (1) MY164974A (no)
NO (1) NO347575B1 (no)
WO (1) WO2012044810A2 (no)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11927082B2 (en) 2019-02-20 2024-03-12 Schlumberger Technology Corporation Non-metallic compliant sand control screen
US20240060399A1 (en) * 2022-08-19 2024-02-22 Baker Hughes Oilfield Operations Llc Method for making a permeable media and permeable media

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4454248A (en) * 1982-09-29 1984-06-12 The Boeing Company Open cell rigid thermoset foams and method
WO2007052054A1 (en) * 2005-11-04 2007-05-10 Auxetic Technologies Limited A process for the preparation of auxetic foams

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3523996A (en) 1966-06-13 1970-08-11 Goodrich Co B F Process for making foam rubber
US3475525A (en) 1966-09-22 1969-10-28 Timothy V Peters Process of reticulating polyurethane foams
US3476933A (en) 1966-10-21 1969-11-04 Westinghouse Electric Corp Large-celled polyurethane foam
US3873281A (en) 1974-01-07 1975-03-25 Johns Manville High energy gas filtration method
FR2428519A1 (fr) 1978-06-13 1980-01-11 Ameublement Ind Et Tech Bouchon pour trou de coulee de matiere expansee dans un moule
US4167612A (en) * 1978-06-19 1979-09-11 Wm. T. Burnett & Co., Inc. Flexible polyurethane foams having low resistance to air flow and method for preparation
WO1982000775A1 (en) 1980-09-03 1982-03-18 Lefebvre M Fluid treatment apparatus
US4579700A (en) 1983-11-07 1986-04-01 Union Carbide Corporation Novel process for making flexible polyurethane cellular products including a novel cell opening technique
US4751253A (en) 1986-10-06 1988-06-14 Tylenda Eugene J Method of preparing dimensionally stable, flexible urethane foam and the foam produced thereby
US4863976A (en) 1988-04-26 1989-09-05 Dow Chemical Company Polyurethane foam prepared using high functionalilty cell openers
US5614566A (en) 1993-02-10 1997-03-25 Th. Goldschmidt Ag. Method for the preparation of rigid foams having urethane and/or isocyanurate groups and being extensively open celled
US6090479A (en) * 1995-06-26 2000-07-18 Sekisui Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Shape-recoverable resin foamed product
AU747560B2 (en) 1998-03-16 2002-05-16 Dow Chemical Company, The Open-cell foam and method of making
US6080800A (en) 1999-03-29 2000-06-27 Air Products And Chemicals, Inc. Aqueous wax dispersions as cell openers in making polyurethane flexible foams
DE19917787A1 (de) 1999-04-20 2000-11-02 Bayer Ag Komprimierte Polyurethanhartschaumstoffe
US6306424B1 (en) * 1999-06-30 2001-10-23 Ethicon, Inc. Foam composite for the repair or regeneration of tissue
US6523996B2 (en) 2000-12-27 2003-02-25 Xerox Corporation Blending tool with an enlarged collision surface for increased blend intensity and method of blending toners
DE102004019708A1 (de) 2004-04-20 2005-11-17 Basf Ag Offenzellige Schaumstoffe und Verfahren zu ihrer Herstellung
GB0613001D0 (en) 2006-06-30 2006-08-09 Juma Kassim A A filter
US8119234B2 (en) * 2008-02-29 2012-02-21 Corning Incorporated Anisotropic porous ceramic article and manufacture thereof
KR100875389B1 (ko) 2008-05-22 2008-12-23 정수환 가변 필터형 여과장치
CN101597177A (zh) * 2009-07-10 2009-12-09 清华大学 一种高度定向管状通孔多孔陶瓷的制备方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4454248A (en) * 1982-09-29 1984-06-12 The Boeing Company Open cell rigid thermoset foams and method
WO2007052054A1 (en) * 2005-11-04 2007-05-10 Auxetic Technologies Limited A process for the preparation of auxetic foams

Also Published As

Publication number Publication date
NO347575B1 (no) 2024-01-15
WO2012044810A2 (en) 2012-04-05
GB201300779D0 (en) 2013-02-27
MY164974A (en) 2018-02-28
CA2807597C (en) 2015-03-17
BR112013007692A2 (pt) 2016-08-09
BR112013007692B1 (pt) 2020-04-22
GB2497214A (en) 2013-06-05
GB2497214B (en) 2018-03-21
AU2011308755B2 (en) 2014-06-26
US8517184B2 (en) 2013-08-27
US20120080373A1 (en) 2012-04-05
CA2807597A1 (en) 2012-04-05
WO2012044810A3 (en) 2012-07-05
US20120319317A1 (en) 2012-12-20
CN103096993A (zh) 2013-05-08
US9238316B2 (en) 2016-01-19
AU2011308755A1 (en) 2013-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Mechanical properties of water desalination and wastewater treatment membranes
NO20130093A1 (no) Anisotropisk filtreringsmedium og fremgangsmate for fremstilling
US8684075B2 (en) Sand screen, expandable screen and method of making
NO20120762A1 (no) Kontroller svelling av svellbar pakningsplugg ved a forhandstrekke det svellbare pakningselementet
WO2009021715A3 (en) Rubber de-vulcanisation
WO2009019923A1 (ja) エアバッグ及びエアバッグ装置
CN103764943A (zh) 具有安全金属套筒的环形屏障
CN204573455U (zh) 一种石油管道封堵气囊
US9399902B2 (en) Expandable screen completion tool
NO346223B1 (no) Ikke-ballistisk rørperforerende system og fremgangsmåte
Longhurst et al. Pressure Dependence of the Radial Breathing Mode of Carbon Nanotubes:<? format?> The Effect of Fluid Adsorption
WO2015176369A1 (en) Expandable sand screen
JP6461740B2 (ja) 孔内載荷試験装置及び孔内載荷試験方法
NO338075B1 (no) Plugganordning
Cho et al. Fatigue behaviour of Ti-6Al-4V alloy under combined low and high cycle and ultrasonic loading
Delbos et al. Foam invasion through a single pore
Hu et al. A multi-scale multi-physics model of soil drying
Hasunuma et al. Initiation and growth of small fatigue cracks of steels used for nuclear power plants under low cycle regime
Wang et al. Experimental study on micro-structural characteristics of soft soil.
Tronvoll Investigation of cavity failures for sand production prediction.
Hoxha et al. Modeling Damage by Crack Nucleation and Growth in Porous Media
Chen et al. Testing study on deformation characteristics of saturated sand under repeated spherical stress.
Estabragh et al. Yielding of unsaturated compacted silty soil under anisotropic conditions
RU2513929C1 (ru) Скважинный расширяющийся фильтр
Jiao et al. Ratcheting, wrinkling and collapse of tubes induced by axial cycling under internal pressure

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: BAKER HUGHES HOLDINGS LLC, US