RU2007129020A - Дросселирующий клапан и способ увеличения размеров капелек жидкости в протекающем через него потоке текучей среды - Google Patents
Дросселирующий клапан и способ увеличения размеров капелек жидкости в протекающем через него потоке текучей среды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2007129020A RU2007129020A RU2007129020/06A RU2007129020A RU2007129020A RU 2007129020 A RU2007129020 A RU 2007129020A RU 2007129020/06 A RU2007129020/06 A RU 2007129020/06A RU 2007129020 A RU2007129020 A RU 2007129020A RU 2007129020 A RU2007129020 A RU 2007129020A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fluid
- outlet
- valve
- flow
- sleeve
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract 61
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract 10
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 3
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 claims 1
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims 1
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 claims 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 claims 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 abstract 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/06—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by partial condensation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D17/00—Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
- B01D17/02—Separation of non-miscible liquids
- B01D17/0217—Separation of non-miscible liquids by centrifugal force
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D17/00—Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
- B01D17/02—Separation of non-miscible liquids
- B01D17/04—Breaking emulsions
- B01D17/045—Breaking emulsions with coalescers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D45/00—Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
- B01D45/12—Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
- B01D45/16—Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by the winding course of the gas stream, the centrifugal forces being generated solely or partly by mechanical means, e.g. fixed swirl vanes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F15—FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
- F15C—FLUID-CIRCUIT ELEMENTS PREDOMINANTLY USED FOR COMPUTING OR CONTROL PURPOSES
- F15C1/00—Circuit elements having no moving parts
- F15C1/16—Vortex devices, i.e. devices in which use is made of the pressure drop associated with vortex motion in a fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K47/00—Means in valves for absorbing fluid energy
- F16K47/08—Means in valves for absorbing fluid energy for decreasing pressure or noise level and having a throttling member separate from the closure member, e.g. screens, slots, labyrinths
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17D—PIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
- F17D1/00—Pipe-line systems
- F17D1/005—Pipe-line systems for a two-phase gas-liquid flow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2205/00—Processes or apparatus using other separation and/or other processing means
- F25J2205/10—Processes or apparatus using other separation and/or other processing means using combined expansion and separation, e.g. in a vortex tube, "Ranque tube" or a "cyclonic fluid separator", i.e. combination of an isentropic nozzle and a cyclonic separator; Centrifugal separation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2210/00—Processes characterised by the type or other details of the feed stream
- F25J2210/60—Natural gas or synthetic natural gas [SNG]
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2240/00—Processes or apparatus involving steps for expanding of process streams
- F25J2240/40—Expansion without extracting work, i.e. isenthalpic throttling, e.g. JT valve, regulating valve or venturi, or isentropic nozzle, e.g. Laval
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2290/00—Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
- F25J2290/42—Modularity, pre-fabrication of modules, assembling and erection, horizontal layout, i.e. plot plan, and vertical arrangement of parts of the cryogenic unit, e.g. of the cold box
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/0318—Processes
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/206—Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
- Y10T137/2087—Means to cause rotational flow of fluid [e.g., vortex generator]
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/206—Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
- Y10T137/2087—Means to cause rotational flow of fluid [e.g., vortex generator]
- Y10T137/2109—By tangential input to axial output [e.g., vortex amplifier]
- Y10T137/2115—With means to vary input or output of device
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/3367—Larner-Johnson type valves; i.e., telescoping internal valve in expanded flow line section
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/8593—Systems
- Y10T137/86493—Multi-way valve unit
- Y10T137/86718—Dividing into parallel flow paths with recombining
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/8593—Systems
- Y10T137/86493—Multi-way valve unit
- Y10T137/86718—Dividing into parallel flow paths with recombining
- Y10T137/86759—Reciprocating
- Y10T137/86791—Piston
- Y10T137/86799—With internal flow passage
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Details Of Valves (AREA)
- Nozzles (AREA)
- Float Valves (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Lift Valve (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
Claims (13)
1. Дросселирующий клапан, имеющий кожух, корпус клапана, подвижно размещенный в кожухе, для регулирования потока текучей среды, протекающей от входного канала для жидкой среды в выходной канал для текучей среды клапана таким образом, что поток текучей среды расширяется и охлаждается, и закручивающие средства, которые придают закрученное движение текучей среде, протекающей через выходной канал для текучей среды, отличающийся тем, что закручивающие средства ориентированы так, что, если клапан полностью открыт, текучая среда закручивается относительно продольной оси выходного канала для текучей среды, заставляя тем самым капельки жидкости, которые образуются при расширении вдоль направления потока клапана, закручиваться в направлении к внешнему периметру выходного канала для текучей среды и коалесцировать.
2. Дросселирующий клапан по п.1, в котором по существу конический центральный корпус расположен в выходном канале для текучей среды и является в существенной степени коаксиальным с центральной осью выходного канала для текучей среды и который образует выходной канал с постепенно увеличивающейся площадью поперечного сечения в направлении потока, вследствие чего возникает вихрь с фактором закручивания, который стимулирует рост и слияние капелек сконденсированной текучей среды.
3. Дросселирующий клапан по п.1, в котором клапан включает в себя перфорированный рукав, через который текучая среда протекает от входного канала для текучей среды в выходной канал для текучей среды и в процессе работы корпус клапана обеспечивает возможность текучей среде протекать от входного канала для текучей среды в выходной канал для текучей среды, а закручивающие средства выполняются в виде расположенных с интервалами продольно и по окружности рукава перфораций, которые, по меньшей мере, частично имеют тангенциальную ориентацию относительно продольной оси рукава, в результате чего при работе клапана поток текучей среды закручивается относительно продольной оси выходного канала текучей среды.
4. Дросселирующий клапан по п.3, в котором, по меньшей мере, некоторые перфорации имеют центральную ось, которая пересекает продольную ось рукава на выбранном расстоянии D и под выбранным острым углом.
5. Дросселирующий клапан по п.4, в котором внутренняя поверхность перфорированного рукава может быть расположена на радиусе R от продольной оси рукава при отношении расстояния D к радиусу R от 0,2 до 1.
6. Дросселирующий клапан по п.5, в котором отношение расстояния D к радиусу R составляет от 0,5 до 0,99.
7. Дросселирующий клапан по любому из пп.1-6, где клапаном является клапан Джоуля-Томпсона имеющий, по существу, трубчатый канал для текучей среды и корпус клапана, включающий в себя поршень, способный перемещаться в существенно продольном направлении через выходной канал для текучей среды и в котором перфорированный рукав закреплен на поршне таким образом, что существенно кольцеобразный выходной конец входного канала для текучей среды, по меньшей мере, частично охватывает перфорированный рукав, вынуждая, по меньшей мере, часть текучей среды протекать от входного канала для текучей среды через нерадиальные перфорации в перфорированном рукаве в выходной канал для текучей среды в том случае, когда корпус клапана находится в полностью открытом состоянии.
8. Способ увеличения размеров капелек в многофазном потоке текучей среды, содержащей капельки жидкости и несущую текучую среду, протекающем через выводную секцию дросселирующего клапана, в котором закручивающие средства придают закрученное движение текучей среде, протекающей через выходной канал для текучей среды, отличающийся тем, что имеющееся в дросселирующем клапане свободное давление используется для изоэнтальпийного расширения с целью создания закрученного течения в потоке текучей среды, протекающей через выходной канал заставляя капельки жидкости закручиваться в направлении внешнего периметра выходного канала для текучей среды и сливаться.
9. Способ по п.8, в котором дросселирующий клапан включает
кожух;
корпус клапана, который подвижно размещен в кожухе таким образом, что корпус клапана регулирует многокомпонентный поток текучей среды из входного канала для текучей среды в выходной канал для текучей среды клапана;
перфорированный рукав, через который многокомпонентный поток текучей среды протекает из входного канала для текучей среды в выходной канал для текучей среды и в процессе работы корпус клапана обеспечивает возможность текучей среде протекать от входного канала для текучей среды в выходной канал для текучей среды, и где, по меньшей мере, некоторые перфорации рукава, по меньшей мере, частично имеют тангенциальную ориентацию относительно продольной оси рукава, в результате чего многокомпонентная текучая среда расширяется и превращается в многофазный поток текучей среды, который побуждается закручиваться в выходном канале для текучей среды, а капельки жидкости побуждаются закручиваться в направлении внешнего периметра выходного канала для текучей среды и сливаться в более крупные капельки жидкости.
10. Способ по п.8 или 9, в котором с выходным каналом воздушного клапана соединен газожидкостной сепараторный агрегат, в котором выводимые через клапан жидкая и газообразная фазы потока многофазной текучей среды являются, по меньшей мере, частично разделенными.
11. Способ по п.8 или 9, в котором поток многофазной текучей среды содержит углеводородную и водную текучие компоненты и в котором, по меньшей мере, фракция водных текучих компонентов превращается в капельки жидкой воды, которые побуждаются закручиваться в направлении внешнего периметра выходного канала для текучей среды и сливаться в более крупные капельки воды и/или в кольцевую водную пленку по внешнему периметру выходного канала для текучей среды.
12. Способ по п.8 или 9, в котором поток многофазной текучей среды содержит газообразную несущую текучую среду, а входной и/или выходной каналы для текучей среды и/или другая часть внутренней структуры дросселирующего клапана образуют канал для текучей среды, имеющий горловину, в которой поток текучей среды ускоряется и, таким образом, побуждается расширяться и охлаждаться за счет эффекта Джоуля-Томпсона.
13. Способ по п.12, в котором поток многофазной текучей среды расширяется в горловине с околозвуковой или сверхзвуковой скоростью.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP04107064 | 2004-12-30 | ||
EP04107064.0 | 2004-12-30 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007129020A true RU2007129020A (ru) | 2009-02-10 |
RU2386911C2 RU2386911C2 (ru) | 2010-04-20 |
Family
ID=34930193
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007129020A RU2386911C2 (ru) | 2004-12-30 | 2005-12-29 | Дросселирующий клапан и способ увеличения размеров капелек жидкости в протекающем через него потоке текучей среды |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8800599B2 (ru) |
EP (1) | EP1831628B1 (ru) |
JP (1) | JP2008527253A (ru) |
KR (1) | KR20070102528A (ru) |
CN (1) | CN100549605C (ru) |
AT (1) | ATE511068T1 (ru) |
AU (1) | AU2005321255B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0519309B1 (ru) |
CA (1) | CA2592600C (ru) |
IL (1) | IL183873A (ru) |
NO (1) | NO342664B1 (ru) |
RU (1) | RU2386911C2 (ru) |
TW (1) | TW200636198A (ru) |
WO (1) | WO2006070020A1 (ru) |
ZA (1) | ZA200704723B (ru) |
Families Citing this family (37)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NO334212B1 (no) | 2005-08-23 | 2014-01-13 | Typhonix As | Anordning ved reguleringsventil |
EP2383424A3 (en) * | 2007-09-26 | 2014-03-12 | Cameron International Corporation | Choke assembly |
DK2386717T3 (en) * | 2007-09-26 | 2018-02-19 | Cameron Int Corp | THROTTLE VALVE COLLECTION |
GB0801471D0 (en) * | 2008-01-25 | 2008-03-05 | Typhonix As | Valve |
WO2010020741A1 (en) * | 2008-08-20 | 2010-02-25 | Typhonix As | Fluid flow control valve |
US20100170250A1 (en) * | 2009-01-06 | 2010-07-08 | General Electric Company | Fuel Plenum Vortex Breakers |
US8136543B2 (en) * | 2009-01-27 | 2012-03-20 | Fisher Controls International, Llc | Axial flow control valves having an internal actuator |
MY162643A (en) * | 2009-04-07 | 2017-06-30 | Twister Bv | Separation system comprising a swirl valve |
US8534323B2 (en) * | 2009-04-10 | 2013-09-17 | Flowserve Corporation | Control valves and methods of flowing a material through a control valve |
MY165246A (en) * | 2009-07-30 | 2018-03-14 | Twister Bv | Tapered throttling valve |
RU2423168C1 (ru) * | 2010-02-08 | 2011-07-10 | Валерий Григорьевич Биндас | Трехпоточная вихревая труба |
ITPI20100040A1 (it) * | 2010-03-29 | 2011-09-30 | Sime S R L | Metodo e apparato per ricavare una frazione liquida da un gas in pressione mediante effetto joule-thomson, in particolare per recuperare allo stato liquido idrocarburi con due o più atomi di carbonio da un gas naturale o da un gas di raffineria, e va |
ITPI20100041A1 (it) | 2010-03-29 | 2011-09-30 | Sime S R L | Metodo e apparato per recuperare ngl da un gas combustibile, in particolare da gas naturale |
GB201007196D0 (en) | 2010-04-30 | 2010-06-16 | Compactgtl Plc | Gas-to-liquid technology |
WO2011153147A1 (en) | 2010-06-01 | 2011-12-08 | Shell Oil Company | Separation of helium and hydrogen in industrial gases |
CN102985165A (zh) | 2010-06-01 | 2013-03-20 | 国际壳牌研究有限公司 | 低排放发电厂 |
CA2800822A1 (en) | 2010-06-01 | 2011-12-08 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Separation of gases produced by combustion |
US8858680B2 (en) | 2010-06-01 | 2014-10-14 | Shell Oil Company | Separation of oxygen containing gases |
CN101975310B (zh) * | 2010-10-11 | 2012-09-05 | 国核电力规划设计研究院 | 一种节流装置 |
US8869832B2 (en) * | 2012-03-14 | 2014-10-28 | Hans D Baumann | Variable resistance device |
CN102839027A (zh) * | 2012-09-13 | 2012-12-26 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 气田井口低温分离脱水装置及方法 |
WO2014104988A1 (en) | 2012-12-27 | 2014-07-03 | Yoavaphankul Metha | Apparatus for creating a swirling flow of fluid |
SG11201506199VA (en) * | 2013-02-11 | 2015-09-29 | Fluid Equipment Dev Co Llc | Anti-cavitation throttle valve and method of operating the same |
NO20130583A1 (no) | 2013-04-29 | 2014-10-30 | Typhonix As | Separasjonsvennlig trykkreduksjonsinnretning |
RU2538992C1 (ru) * | 2013-10-18 | 2015-01-10 | 3S Газ Текнолоджис Лимитед | Устройство для сепарации многокомпонентной среды и сопловой канал для него |
US10167883B2 (en) * | 2014-09-29 | 2019-01-01 | Luxnara Yaovaphankul | Apparatus for creating a swirling flow of fluid |
CN104964076A (zh) * | 2015-05-19 | 2015-10-07 | 中国航天空气动力技术研究院 | 低噪声调压阀 |
EP3458723A4 (en) * | 2016-05-20 | 2020-01-08 | Braddell Limited | BOOSTER ASSEMBLY AND APPARATUS |
CN106439137A (zh) * | 2016-10-14 | 2017-02-22 | 北京石油化工学院 | 一种石油开采集输用低剪切柱塞式节流阀 |
PL234454B1 (pl) * | 2018-01-25 | 2020-02-28 | Politechnika Poznanska | Wirowy regulator przepływu cieczy |
JP2019218755A (ja) * | 2018-06-20 | 2019-12-26 | 株式会社ディスコ | オーバーフロー管アダプタ |
RU2702021C1 (ru) * | 2018-12-28 | 2019-10-03 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение РЕГУЛЯТОР" ЗАО "НПО РЕГУЛЯТОР" | Прямоточный регулирующий клапан |
NL2022927B1 (en) * | 2019-04-11 | 2020-10-20 | Twister Bv | Cyclonic fluid separator |
US11492872B2 (en) * | 2019-09-25 | 2022-11-08 | Control Components, Inc. | Low shear control valve |
KR102150378B1 (ko) * | 2020-01-30 | 2020-09-01 | (주)대주기계 | 초음속 분리기 |
CN115264108B (zh) * | 2022-09-28 | 2022-12-09 | 西安泵阀总厂有限公司 | 一种低剪切力控制方法 |
CN116412262A (zh) * | 2023-04-04 | 2023-07-11 | 兰州理工大学 | 一种三级叶珊串联旋流套筒多级调流防气蚀阀 |
Family Cites Families (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1465916A (en) * | 1919-05-02 | 1923-08-21 | William Cramp & Sons Ship & En | Valve |
FR778928A (fr) * | 1934-09-26 | 1935-03-26 | Copes Regulators Ltd | Perfectionnements apportés aux soupapes |
NL7311471A (nl) | 1973-08-21 | 1975-02-25 | Philips Nv | Inrichting voor het vloeibaar maken van bij zeer lage temperatuur condenserende gassen. |
DE2431322C3 (de) * | 1974-06-29 | 1978-10-26 | Honeywell Gmbh, 6000 Frankfurt | Regelventil |
US3990475A (en) * | 1975-01-08 | 1976-11-09 | Honeywell Inc. | Low noise valve trim |
JPS51113238A (en) * | 1975-03-31 | 1976-10-06 | Sumitomo Heavy Ind Ltd | Control equipment of jule tomson valve |
JPS5920062B2 (ja) * | 1980-01-25 | 1984-05-10 | 株式会社クボタ | スリ−ブ弁 |
US4384592A (en) * | 1980-11-28 | 1983-05-24 | International Telephone And Telegraph Corporation | Low-noise valve trim |
US4383592A (en) | 1981-03-25 | 1983-05-17 | Hoffa Kenneth R | Escape ladder |
JPS57165852U (ru) * | 1981-04-15 | 1982-10-19 | ||
JPS59140972A (ja) * | 1983-01-31 | 1984-08-13 | Yamatake Honeywell Co Ltd | ケ−ジ弁 |
IN160585B (ru) | 1983-02-14 | 1987-07-18 | Exxon Research Engineering Co | |
JPS61215866A (ja) * | 1985-03-19 | 1986-09-25 | Babcock Hitachi Kk | 高差圧型調節弁 |
DE3520491A1 (de) * | 1985-06-07 | 1986-12-11 | H.P. + H.P. Chemie-Stellglieder GmbH, 4156 Willich | Regelorgan fuer gasfoermige und fluessige medien |
JPS62213819A (ja) * | 1986-03-13 | 1987-09-19 | Yoshito Nishioka | ミスト除去装置 |
BE1004130A5 (fr) * | 1990-12-07 | 1992-09-29 | Lardinois Jean Paul | Procede pour extraire une substance presente dans un fluide gazeux porteur, sous forme de particules solides ou de liquide et systeme pour la mise en oeuvre de ce procede. |
JPH07113478A (ja) * | 1993-10-15 | 1995-05-02 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | ジュールトムソン弁 |
DE4335595A1 (de) * | 1993-10-19 | 1995-04-20 | Robert Dipl Ing Freimann | Verfahren und Vorrichtung für eine unter Druck stehende, umzulenkende oder zu verzweigende Rohrströmung |
US5442924A (en) * | 1994-02-16 | 1995-08-22 | The Dow Chemical Company | Liquid removal from natural gas |
AU5238396A (en) * | 1995-06-06 | 1996-12-19 | Hughes Missile Systems Company | Adaptive orifice Joule-Thomson cryostat with servo-control |
US5765814A (en) * | 1995-11-15 | 1998-06-16 | Fisher Controls International, Inc. | Flow rate stabilizer for throttling valves |
GC0000091A (en) * | 1998-12-31 | 2004-06-30 | Shell Int Research | Method for removing condensables from a natural gas stream. |
JP3839629B2 (ja) * | 1999-12-28 | 2006-11-01 | アマノ株式会社 | 気液分離装置 |
US6587793B2 (en) * | 2001-09-17 | 2003-07-01 | Xerox Corporation | Systems and methods for determining spectra using fuzzy inference algorithms with measurements from LED color sensor |
US6730236B2 (en) * | 2001-11-08 | 2004-05-04 | Chevron U.S.A. Inc. | Method for separating liquids in a separation system having a flow coalescing apparatus and separation apparatus |
MY134342A (en) | 2001-12-31 | 2007-12-31 | Shell Int Research | Multistage fluid separation assembly and method |
GB0214597D0 (en) | 2002-06-25 | 2002-08-07 | Accentus Plc | Valve assembly |
DE10312753A1 (de) * | 2003-03-21 | 2004-10-07 | Mokveld Valves B.V. | Ringspaltdichtung für ein Ventil |
JP4564341B2 (ja) * | 2004-11-24 | 2010-10-20 | 本田技研工業株式会社 | 気液分離装置 |
-
2005
- 2005-12-28 TW TW094147063A patent/TW200636198A/zh unknown
- 2005-12-29 AU AU2005321255A patent/AU2005321255B2/en not_active Ceased
- 2005-12-29 US US11/794,434 patent/US8800599B2/en active Active
- 2005-12-29 CN CNB2005800455010A patent/CN100549605C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2005-12-29 CA CA 2592600 patent/CA2592600C/en active Active
- 2005-12-29 AT AT05850508T patent/ATE511068T1/de not_active IP Right Cessation
- 2005-12-29 RU RU2007129020A patent/RU2386911C2/ru active
- 2005-12-29 KR KR1020077017466A patent/KR20070102528A/ko not_active Application Discontinuation
- 2005-12-29 EP EP20050850508 patent/EP1831628B1/en active Active
- 2005-12-29 WO PCT/EP2005/057219 patent/WO2006070020A1/en active Application Filing
- 2005-12-29 JP JP2007548830A patent/JP2008527253A/ja active Pending
- 2005-12-29 BR BRPI0519309A patent/BRPI0519309B1/pt active IP Right Grant
-
2007
- 2007-06-12 IL IL18387307A patent/IL183873A/en active IP Right Grant
- 2007-06-13 ZA ZA200704723A patent/ZA200704723B/xx unknown
- 2007-07-27 NO NO20073952A patent/NO342664B1/no unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
IL183873A (en) | 2010-11-30 |
IL183873A0 (en) | 2007-10-31 |
CA2592600C (en) | 2014-02-11 |
WO2006070020A1 (en) | 2006-07-06 |
EP1831628B1 (en) | 2011-05-25 |
ATE511068T1 (de) | 2011-06-15 |
US20080173363A1 (en) | 2008-07-24 |
EP1831628A1 (en) | 2007-09-12 |
US8800599B2 (en) | 2014-08-12 |
JP2008527253A (ja) | 2008-07-24 |
BRPI0519309B1 (pt) | 2018-07-17 |
NO20073952L (no) | 2007-07-27 |
BRPI0519309A2 (pt) | 2009-01-06 |
TW200636198A (en) | 2006-10-16 |
ZA200704723B (en) | 2009-06-24 |
RU2386911C2 (ru) | 2010-04-20 |
AU2005321255A1 (en) | 2006-07-06 |
CA2592600A1 (en) | 2006-07-06 |
NO342664B1 (no) | 2018-06-25 |
KR20070102528A (ko) | 2007-10-18 |
CN101095024A (zh) | 2007-12-26 |
AU2005321255B2 (en) | 2008-12-04 |
CN100549605C (zh) | 2009-10-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2007129020A (ru) | Дросселирующий клапан и способ увеличения размеров капелек жидкости в протекающем через него потоке текучей среды | |
JP2008527253A5 (ru) | ||
EA014604B1 (ru) | Циклонный сепаратор, предназначенный для дегазации жидкости, и способ дегазации жидкой смеси | |
US6513345B1 (en) | Nozzle for supersonic gas flow and an inertia separator | |
RU2490050C2 (ru) | Разделительная система, содержащая вихревой клапан | |
EP1131588B1 (en) | Method and Apparatus for liquefying a gas | |
EA015603B1 (ru) | Циклонный сепаратор и способ дегазации смеси текучей среды | |
EA007311B1 (ru) | Циклонный сепаратор для разделения текучей среды | |
RU2624111C1 (ru) | Скруббер вентури с мелкодисперсным орошением | |
RU2626356C1 (ru) | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа | |
RU2371642C1 (ru) | Способ и устройство вихревого энергоразделения потока рабочего тела | |
RU2664886C1 (ru) | Форсунка с эллиптическим завихрителем | |
RU2624648C1 (ru) | Скруббер кочетова | |
WO2011005077A1 (en) | Flareless condensate stabilization in combination with gas conditioning | |
SU1166835A1 (ru) | Способ диспергировани жидкости и устройство дл его осуществлени | |
SU852367A1 (ru) | Центробежна форсунка | |
RU2626822C1 (ru) | Циклон комбинированный | |
RU2636887C1 (ru) | Пневматическая форсунка кочетова с двухфазным потоком распыляемой жидкости | |
SU1353455A1 (ru) | Контактно-сепарирующее устройство | |
RU2001133124A (ru) | Устройство для отделения широкой фракции легких газообразных углеводородов от жидкости |