RU2409411C1 - Method of gas-fluid mix separation and gas-fluid separator to this end - Google Patents

Method of gas-fluid mix separation and gas-fluid separator to this end Download PDF

Info

Publication number
RU2409411C1
RU2409411C1 RU2009139821/15A RU2009139821A RU2409411C1 RU 2409411 C1 RU2409411 C1 RU 2409411C1 RU 2009139821/15 A RU2009139821/15 A RU 2009139821/15A RU 2009139821 A RU2009139821 A RU 2009139821A RU 2409411 C1 RU2409411 C1 RU 2409411C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
cylinder
pipe
liquid
fluid
Prior art date
Application number
RU2009139821/15A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгений Леонидович Левченко (RU)
Евгений Леонидович Левченко
Игорь Михайлович Достовалов (RU)
Игорь Михайлович Достовалов
Юрий Борисович Любимов (RU)
Юрий Борисович Любимов
Виктор Иванович Кохан (RU)
Виктор Иванович Кохан
Валентин Митрофанович Мазур (RU)
Валентин Митрофанович Мазур
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Аккорд Эстейт"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аккорд Эстейт" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Аккорд Эстейт"
Priority to RU2009139821/15A priority Critical patent/RU2409411C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2409411C1 publication Critical patent/RU2409411C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: set of invention relates to equipment intended for separation of free gas inclusions from fluid. Proposed method consists in swirling gas-fluid mix fed into the cylinder and discharging gas and fluid phases. Mix flow is swirled by feeding degassed fluid jet to mix inlet along tangential line to cylinder inner wall circumference, degassed fluid being bled at outlet at constant flow rate. Separator comprises cylinder, gas-fluid mix feed branch pipe, gas discharge branch pipe and degassed fluid discharge branch pipe. Nozzle directed tangentially to cylinder wall and communicated via tube with pump with cylinder bottom section inner space is arranged nearby feed branch pipe. Inlet of tube with pump represents a branch pipe with its open end located in cylinder zone, above degassed fluid discharge branch pipe, to face cylinder top section. Separator is furnished with crosswise web or funnel arranged in the cylinder with clearance with respect to cylindrical wall to separate degassed fluid bleed space by tube with pump from space communicated with degassed fluid discharge branch pipe.
EFFECT: stable bleed of pure gas from fluid, discharge of minor bubbles drawn downstream by forces of viscosity.
4 cl, 1 dwg

Description

Группа изобретений относится к оборудованию для отделения свободных газовых включений от жидкости и может быть использовано в нефтегазовой промышленности для отделения нефти от газа.The group of inventions relates to equipment for separating free gas inclusions from a liquid and can be used in the oil and gas industry to separate oil from gas.

Известен способ выделения свободных газовых включений из жидкости под действием градиента давлений, создаваемого в закрученном потоке газожидкостной смеси (например, RU 2355463, 20.08.2008). Газожидкостную смесь закручивают в цилиндрической трубе, подавая ее через устройство (сопло, шнек и др.), создающее поток с составляющей скорости, направленной по касательной к окружности стенки трубы. В результате вращения жидкости вокруг оси возникает центростремительное ускорение, направленное к оси трубы, создающее радиальный градиент давлений. Под действием этого градиента давлений на газовые включения в жидкости действует выталкивающая сила, направленная к оси трубы, которая перемещает газовые включения к оси трубы, где образуется газовая полость с границей раздела газ-жидкость, из которой отбирают газовую фазу. Из-за гидравлических потерь на некотором расстоянии от места создания тангенциальной скорости потока граница раздела фаз замыкается и, если отводить газ из газовой полости, после замыкания границы раздела фаз будет течь дегазированная жидкость. Из нижней части цилиндрической трубы отбирают жидкую фазу. На этом способе основана работа всех сепараторов циклонного типа. Известен газожидкостной сепаратор (см. там же), содержащий цилиндр, закрепленный тангенциально на его верхней части патрубок подвода газожидкостной смеси, закрепленный на его верхнем торце патрубок отвода газа и закрепленный на его нижней части патрубок отвода дегазированной жидкости.There is a method of separating free gas inclusions from a liquid under the action of a pressure gradient created in a swirling flow of a gas-liquid mixture (for example, RU 2355463, 08.20.2008). The gas-liquid mixture is twisted in a cylindrical pipe, feeding it through a device (nozzle, screw, etc.), creating a flow with a velocity component directed tangentially to the circumference of the pipe wall. As a result of the rotation of the fluid around the axis, a centripetal acceleration occurs, directed towards the axis of the pipe, creating a radial pressure gradient. Under the influence of this pressure gradient on gas inclusions in the fluid, a buoyant force is applied to the axis of the pipe, which moves the gas inclusions to the axis of the pipe, where a gas cavity with a gas-liquid interface is formed, from which the gas phase is taken. Due to hydraulic losses at some distance from the place of creation of the tangential flow velocity, the phase boundary is closed and, if gas is removed from the gas cavity, a degassed liquid will flow after the phase boundary is closed. A liquid phase is taken from the bottom of the cylindrical tube. The operation of all cyclone-type separators is based on this method. A gas-liquid separator is known (see ibid.), Comprising a cylinder fixed tangentially on its upper part to a nozzle for supplying a gas-liquid mixture, fixed on its upper end to a gas outlet pipe and fixed on its lower part to a nozzle for removing a degassed liquid.

Однако эти способ и сепаратор имеют два существенных недостатка:However, this method and the separator have two significant drawbacks:

1. При большой неравномерности поступления газожидкостной смеси граница раздела газ-жидкость становится размытой вплоть до полного перемешивания потока по всему сечению трубы, и непрерывный отбор чистого газа и чистой жидкости становится невозможным.1. With a large uneven flow of gas-liquid mixture, the gas-liquid interface becomes blurred until the flow is completely mixed over the entire cross section of the pipe, and continuous selection of pure gas and clean liquid becomes impossible.

2. Высокая тангенциальная скорость - это высокая кинетическая энергия потока, которая получается из потенциальной энергии потока (давления) и затем полностью рассеивается. (На практике допустимые потери давления в потоке газожидкостной смеси нередко достаточно ограничены). Для получения высокой тангенциальной скорости при существующем расходе жидкости необходимо уменьшать площадь проходного сечения канала ввода газожидкостной смеси, что приводит к большим невосполняемым гидравлическим потерям. На практике не разрешается превышения гидравлических потерь на сепараторе более, чем несколько десятых атмосферы. Поэтому получение необходимой величины тангенциальной скорости не всегда возможно.2. High tangential velocity - this is the high kinetic energy of the flow, which is obtained from the potential energy of the flow (pressure) and then completely dissipated. (In practice, the allowable pressure loss in the gas-liquid mixture flow is often quite limited). To obtain a high tangential velocity at the existing flow rate, it is necessary to reduce the area of the passage section of the gas-liquid mixture inlet channel, which leads to large irreplaceable hydraulic losses. In practice, it is not allowed to exceed hydraulic losses in the separator of more than a few tenths of the atmosphere. Therefore, obtaining the required tangential velocity is not always possible.

3. В вязкой жидкости движение мелких пузырьков газа в большей степени определяется вязкостью, а не выталкивающей силой. По этой причине на выходе из сепаратора в потоке жидкости может оставаться достаточно много мелких пузырьков.3. In a viscous fluid, the movement of small gas bubbles is more determined by viscosity rather than buoyancy. For this reason, quite a lot of small bubbles can remain at the outlet of the separator in the liquid stream.

Технический результат группы изобретений заключается в устранении этих недостатков. Изобретения позволяют обеспечить стабильный отбор чистого газа из жидкости, а также обеспечить отвод из жидкости мелких пузырьков, сносимых вниз по закрученному потоку силами вязкости.The technical result of the group of inventions is to eliminate these disadvantages. EFFECT: inventions ensure stable selection of pure gas from a liquid, as well as provide for the removal of small bubbles from a liquid that are carried downstream through a swirling flow by viscosity forces.

Технический результат достигается тем, что в способе разделения газожидкостной смеси путем закручивания потока газожидкостной смеси, подводимой в цилиндр, и отвода газовой фазы из образующейся вдоль оси трубы газовой полости, а жидкой фазы - из находящейся ниже по течению полости, заполненной дегазированной жидкостью, согласно изобретению закручивание потока газожидкостной смеси осуществляют путем подачи в место ее подвода по касательной к окружности внутренней стенки цилиндра струи дегазированной жидкости, отбираемой на выходе из цилиндра с постоянным расходом.The technical result is achieved by the fact that in the method of separating a gas-liquid mixture by swirling the gas-liquid mixture flow supplied to the cylinder and withdrawing the gas phase from the gas cavity formed along the pipe axis, and the liquid phase from the downstream cavity filled with a degassed liquid, according to the invention swirling the flow of the gas-liquid mixture is carried out by feeding to the place of its supply tangentially to the circumference of the inner wall of the cylinder a stream of degassed liquid taken at the outlet of Lindrum at a constant rate.

Технический результат достигается также тем, что в газожидкостном сепараторе, содержащем цилиндр, закрепленный на его верхней части патрубок подвода газожидкостной смеси, закрепленный на его верхнем торце патрубок отвода газа и закрепленный на его нижней части патрубок отвода дегазированной жидкости, согласно изобретению вблизи указанного патрубка подвода на цилиндре установлено сопло, направленное тангенциально к стенке цилиндра и соединенное посредством трубы с насосом с внутренней полостью нижней части цилиндра. При этом входной участок трубы с насосом выполнен в виде патрубка, открытый торец которого расположен в зоне оси цилиндра выше патрубка отвода дегазированной жидкости и обращен в сторону верхней части цилиндра. Таким образом в участок трубы с насосом отводится значительная часть сосредоточенных по оси потока мелких пузырьков, которые направляются на вход в сепаратор для повторной сепарации.The technical result is also achieved by the fact that in the gas-liquid separator comprising a cylinder, a gas-liquid mixture supply pipe fixed to its upper part, a gas discharge pipe fixed to its upper end and a degassed liquid discharge pipe fixed to its lower part, according to the invention, near said gas supply pipe to a nozzle directed tangentially to the cylinder wall and connected via a pipe to a pump with an internal cavity of the lower part of the cylinder is installed. In this case, the inlet section of the pipe with the pump is made in the form of a branch pipe, the open end of which is located in the area of the cylinder axis above the branch pipe for degassed liquid and faces the upper part of the cylinder. Thus, a significant part of the small bubbles concentrated along the axis of the flow, which are sent to the entrance to the separator for re-separation, is diverted to the pipe section with the pump.

Кроме того, сепаратор снабжен поперечной перегородкой, установленной в цилиндре с зазором относительно цилиндрической стенки и отделяющей полость, в которой размещен указанный открытый торец патрубка, от полости, с которой сообщен патрубок отвода дегазированной жидкости.In addition, the separator is equipped with a transverse partition installed in the cylinder with a gap relative to the cylindrical wall and separating the cavity in which the indicated open end of the pipe is placed from the cavity with which the pipe of drainage of the degassed liquid is connected.

В соответствии с предлагаемым способом закручивание подводимой для сепарации газожидкостной смеси происходит в контакте с соизмеримым по расходу сильно закрученным потоком дегазированной жидкости, подаваемой с постоянным расходом (например, насосом) в цилиндр вблизи места подвода газожидкостной смеси. Используемая дегазированная жидкость отбирается из зоны, расположенной за местом замыкания границы раздела газ-жидкость со стороны жидкости.In accordance with the proposed method, the twisting of the gas-liquid mixture supplied for separation occurs in contact with a commensurate flow rate of a highly swirling degassed liquid stream supplied at a constant flow rate (for example, a pump) into the cylinder near the point of supply of the gas-liquid mixture. Used degassed liquid is taken from the zone located beyond the closure of the gas-liquid interface on the liquid side.

Таким образом, непрерывный отбор чистого газа и чистой жидкости обеспечивается вследствие того, что неравномерность суммарного потока, получаемая после смешения неравномерного газожидкостного потока с мощным равномерным жидкостным потоком, будет значительно ниже.Thus, the continuous selection of pure gas and pure liquid is ensured due to the fact that the unevenness of the total flow obtained after mixing the uneven gas-liquid flow with a powerful uniform liquid flow will be significantly lower.

Недостаток по п.2 отсутствует, поскольку раскручивание жидкости происходит за счет энергии потока дегазированной жидкости, отбираемого ниже по течению (т.е. за счет энергии насоса, перекачивающего жидкость из жидкостной зоны за местом замыкания границы раздела).The disadvantage according to claim 2 is absent, since the unwinding of the liquid occurs due to the energy of the stream of degassed liquid taken downstream (i.e., due to the energy of the pump pumping the liquid from the liquid zone beyond the point of closure of the interface).

Газожидкостный сепаратор может иметь вид, схематически представленный на чертеже.The gas-liquid separator may take the form shown schematically in the drawing.

Газожидкостный сепаратор содержит цилиндр 1, на котором закреплены в верхней части патрубок 2 подвода газожидкостной смеси, на верхнем торце - патрубок 3 отвода газа и на нижней части - патрубок 8 отвода дегазированной жидкости из сепаратора. В верхней части цилиндра 1 вблизи патрубка 2 подвода установлено сопло 4, направленное тангенциально к стенке цилиндра 1. Сопло 4 соединено посредством трубы с насосом 5 с внутренней жидкостной полостью 7 в нижней части цилиндра 1.The gas-liquid separator comprises a cylinder 1 on which a nozzle 2 for supplying a gas-liquid mixture is fixed in the upper part, a nozzle 3 for venting gas at the upper end and a nozzle 8 for removing the degassed liquid from the separator at the bottom. In the upper part of the cylinder 1 near the supply pipe 2, a nozzle 4 is installed, which is directed tangentially to the wall of the cylinder 1. The nozzle 4 is connected via a pipe to the pump 5 with an internal liquid cavity 7 in the lower part of the cylinder 1.

Входной участок трубы с насосом 5 выполнен в виде патрубка 6, открытый торец которого расположен в зоне оси цилиндра 1 выше патрубка 8 отвода дегазированной жидкости и обращен вверх в сторону верхней части цилиндра.The inlet section of the pipe with the pump 5 is made in the form of a pipe 6, the open end of which is located in the area of the axis of the cylinder 1 above the pipe 8 of the outlet of the degassed liquid and faces upwards towards the upper part of the cylinder.

Сепаратор снабжен поперечной перегородкой 9, установленной в цилиндре с зазором относительно цилиндрической стенки и отделяющей полость, в которой размещен указанный открытый торец патрубка, от полости, с которой сообщен патрубок отвода дегазированной жидкости.The separator is equipped with a transverse baffle 9 installed in the cylinder with a gap relative to the cylindrical wall and separating the cavity in which the indicated open end of the pipe is placed from the cavity with which the pipe of drainage of the degassed liquid is connected.

В другом варианте вместо перегородки на открытом торце патрубка 6 может быть установлен раструб 10, края которого образуют зазор относительно цилиндрической стенки и отделяют полость, из которой осуществляется отбор дегазированной жидкости патрубком 6, от полости, с которой сообщен патрубок 8 отвода дегазированной жидкости.In another embodiment, instead of a partition on the open end of the pipe 6, a socket 10 can be installed, the edges of which form a gap relative to the cylindrical wall and the cavity from which the degassed liquid is taken by the pipe 6 is separated from the cavity with which the pipe 8 of the drain of the degassed liquid is connected.

Способ разделения газожидкостной смеси осуществляется следующим образом.The method of separation of a gas-liquid mixture is as follows.

Через патрубок 2 в цилиндр 1 вводится газожидкостная смесь. Сопло 4, направленное тангенциально к стенке цилиндра 1, создает вращающийся по стенке цилиндра 1 поток дегазированной жидкости, отбираемой насосом 5 через патрубок 6 из жидкостной полости 7 на выходе цилиндра 1. Вход в патрубок 6 находится выше патрубка 8, благодаря чему на входе в патрубок 6 образуется мелководная воронка, собирающая мелкие пузырьки и газожидкостную эмульсию и отправляющая оставшийся после сепарации газ на повторную сепарацию через сопло 4. Для предотвращения попадания мелких пузырьков в патрубок 8 отвода дегазированной жидкости предусмотрена перегородка 9 или раструб 10, оставляющие проток к патрубку 8 отвода с площадью проходного сечения более чем в два раза меньше площади проходного сечения цилиндра 1. Позицией 11 обозначен кольцевой канал предварительного закручивания потока газожидкостной смеси, поступающей через патрубок 2, потоком дегазированной жидкости, поступающей из сопла 4.A gas-liquid mixture is introduced through the pipe 2 into the cylinder 1. The nozzle 4, directed tangentially to the wall of the cylinder 1, creates a stream of degassed liquid rotating along the wall of the cylinder 1, which is drawn by the pump 5 through the nozzle 6 from the fluid cavity 7 at the outlet of the cylinder 1. The inlet to the nozzle 6 is located above the nozzle 8, so that at the inlet to the nozzle 6, a shallow funnel forms, collecting small bubbles and a gas-liquid emulsion and sending the gas remaining after separation to re-separation through the nozzle 4. To prevent small bubbles from entering the nozzle 8 of the outlet of the degassed liquid a bone is provided with a baffle 9 or a bell 10, leaving a duct to the branch pipe 8 with a passage area of more than two times less than the passage area of the cylinder 1. Position 11 denotes the annular channel of preliminary twisting of the gas-liquid mixture flowing through the pipe 2 by a stream of degassed liquid, coming from nozzle 4.

Claims (4)

1. Способ разделения газожидкостной смеси путем закручивания потока газожидкостной смеси, подводимой в цилиндр, и отвода газовой фазы из образующейся вдоль оси трубы газовой полости, а жидкой фазы - из находящейся ниже по течению полости, заполненной дегазированной жидкостью, отличающийся тем, что закручивание потока газожидкостной смеси осуществляют путем подачи в место ее подвода по касательной к окружности внутренней стенки цилиндра струи дегазированной жидкости, отбираемой на выходе из цилиндра с постоянным расходом.1. The method of separation of a gas-liquid mixture by swirling the flow of a gas-liquid mixture supplied to the cylinder and removing the gas phase from the gas cavity formed along the axis of the pipe, and the liquid phase from the downstream cavity filled with a degassed liquid, characterized in that the gas-liquid flow swirls the mixture is carried out by feeding to the place of its supply tangentially to the circumference of the inner wall of the cylinder a jet of degassed liquid, taken at the exit from the cylinder with a constant flow rate. 2. Газожидкостный сепаратор, содержащий цилиндр, закрепленный на его верхней части патрубок подвода газожидкостной смеси, закрепленный на его верхнем торце патрубок отвода газа и закрепленный на его нижней части патрубок отвода дегазированной жидкости, отличающийся тем, что вблизи указанного патрубка подвода на цилиндре установлено сопло, направленное тангенциально к стенке цилиндра и соединенное посредством трубы с насосом с внутренней полостью нижней части цилиндра, а входной участок трубы с насосом выполнен в виде патрубка, открытый торец которого расположен в зоне оси цилиндра выше патрубка отвода дегазированной жидкости и обращен в сторону верхней части цилиндра.2. A gas-liquid separator comprising a cylinder fixed on its upper part to a nozzle for supplying a gas-liquid mixture, fixed on its upper end to a nozzle for gas removal and fixed on its lower part to a nozzle for removing degassed liquid, characterized in that a nozzle is installed on the cylinder near the specified nozzle for supplying directed tangentially to the cylinder wall and connected by means of a pipe to a pump with an internal cavity of the lower part of the cylinder, and the inlet pipe to the pump is made in the form of a pipe, open whose end face is located in the area of the cylinder axis above the branch pipe for degassed liquid removal and faces the upper part of the cylinder. 3. Сепаратор по п.2, отличающийся тем, что снабжен поперечной перегородкой, установленной в цилиндре с зазором относительно цилиндрической стенки и отделяющей полость, в которой размещен указанный открытый торец патрубка, от полости, с которой сообщен патрубок отвода дегазированной жидкости.3. The separator according to claim 2, characterized in that it is provided with a transverse partition installed in the cylinder with a gap relative to the cylindrical wall and separating the cavity in which the indicated open end of the pipe is placed from the cavity with which the pipe for drainage of degassed liquid is connected. 4. Сепаратор по п.2, отличающийся тем, что на указанном открытом торце патрубка установлен раструб, края которого образуют зазор относительно цилиндрической стенки и отделяют полость, сообщенную с указанным патрубком, от полости, с которой сообщен патрубок отвода дегазированной жидкости. 4. The separator according to claim 2, characterized in that a socket is installed on the indicated open end of the pipe, the edges of which form a gap relative to the cylindrical wall and separate the cavity in communication with the specified pipe from the cavity with which the pipe for removing the degassed liquid is connected.
RU2009139821/15A 2009-10-28 2009-10-28 Method of gas-fluid mix separation and gas-fluid separator to this end RU2409411C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009139821/15A RU2409411C1 (en) 2009-10-28 2009-10-28 Method of gas-fluid mix separation and gas-fluid separator to this end

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009139821/15A RU2409411C1 (en) 2009-10-28 2009-10-28 Method of gas-fluid mix separation and gas-fluid separator to this end

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2409411C1 true RU2409411C1 (en) 2011-01-20

Family

ID=46307568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009139821/15A RU2409411C1 (en) 2009-10-28 2009-10-28 Method of gas-fluid mix separation and gas-fluid separator to this end

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2409411C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619619C1 (en) * 2016-01-26 2017-05-17 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяные и газовые измерительные технологии", ООО "НГИТ" Method and gas-liquid system for multistage gas extraction from downhole gas-liquid mixture
RU2706820C1 (en) * 2016-09-09 2019-11-21 Эндресс + Хаузер Флоутек Аг Gas separator and device for determining flow rate of one or more components of multiphase medium, in particular a gas-water mixture, and its use

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619619C1 (en) * 2016-01-26 2017-05-17 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяные и газовые измерительные технологии", ООО "НГИТ" Method and gas-liquid system for multistage gas extraction from downhole gas-liquid mixture
RU2706820C1 (en) * 2016-09-09 2019-11-21 Эндресс + Хаузер Флоутек Аг Gas separator and device for determining flow rate of one or more components of multiphase medium, in particular a gas-water mixture, and its use

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2627375C2 (en) Device for cyclone separation of gas-liquid mixture flow into gas-phase fraction and liquid fraction, additionally equipped with special tank
US8092692B2 (en) Apparatus and method for separating immiscible fluid components
US6872239B2 (en) Method and a system for separating a mixture
NL2011703B1 (en) Axial gas-liquid cyclone separator.
US8333283B2 (en) Cyclone separator
CN101347687B (en) Device for generating oil-containing water with micro air bubble
US8137547B2 (en) Fluid treatment tank and a well fluid processing system comprising such a tank
KR20070114777A (en) Separator to separate a liquid/liquid/gas/solid mixture
US8328709B2 (en) Fluid separator apparatus comprising a spin-up assembly
NO314024B1 (en) A cyclone
EP2943264B1 (en) Gas desander
EA013256B1 (en) A gravity separator and a method for separating a mixture containing water, oil and gas
RU150521U1 (en) APPARATUS FOR CENTRIFUGAL SEPARATION OF A GAS-WATER-OIL MIXTURE CONTAINING SOLID IMPURITIES
RU2409411C1 (en) Method of gas-fluid mix separation and gas-fluid separator to this end
RU90350U1 (en) GAS-LIQUID SEPARATOR
US9248385B2 (en) Centrifuge separator
US8955691B2 (en) Spiral ramp hydrocyclone
RU2456052C2 (en) Method and device for separation of oil-water mixes
RU171614U1 (en) GAS-LIQUID SEPARATOR
RU2551454C1 (en) Gas turbine engine rotary breather
TW202017634A (en) Method and device for separating a lighter density fluid from a heavier density fluid
WO2016162060A1 (en) Compact floatation unit
MX2021009873A (en) Method for the removal of at least one contaminant from an aqueous liquor or a gas.
CN201283275Y (en) Device for generating oil-containing water with micro air bubble
US20130228523A1 (en) Fluid treatment apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201029