UA78539C2 - Vessel and system of vessel and pipes for homogenous separation of plug-flow fluid - Google Patents

Vessel and system of vessel and pipes for homogenous separation of plug-flow fluid Download PDF

Info

Publication number
UA78539C2
UA78539C2 UA20040706003A UA20040706003A UA78539C2 UA 78539 C2 UA78539 C2 UA 78539C2 UA 20040706003 A UA20040706003 A UA 20040706003A UA 20040706003 A UA20040706003 A UA 20040706003A UA 78539 C2 UA78539 C2 UA 78539C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
distribution
tank
collection
pipeline
pipelines
Prior art date
Application number
UA20040706003A
Other languages
English (en)
Inventor
John R Cox
Original Assignee
Amalgamated Res 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 Amalgamated Res Inc filed Critical Amalgamated Res Inc
Publication of UA78539C2 publication Critical patent/UA78539C2/uk

Links

Classifications

    • 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
    • B01D53/02Separation 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 by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation 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 by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • B01D53/0407Constructional details of adsorbing systems
    • B01D53/0446Means for feeding or distributing gases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D15/00Separating processes involving the treatment of liquids with solid sorbents; Apparatus therefor
    • B01D15/08Selective adsorption, e.g. chromatography
    • B01D15/10Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features
    • B01D15/14Selective adsorption, e.g. chromatography characterised by constructional or operational features relating to the introduction of the feed to the apparatus
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J47/00Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor
    • B01J47/02Column or bed processes
    • B01J47/022Column or bed processes characterised by the construction of the column or container
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/60Construction of the column
    • G01N30/6004Construction of the column end pieces
    • G01N30/6017Fluid distributors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/60Construction of the column
    • G01N30/6047Construction of the column with supporting means; Holders
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/19Details relating to the geometry of the reactor
    • B01J2219/194Details relating to the geometry of the reactor round
    • B01J2219/1941Details relating to the geometry of the reactor round circular or disk-shaped
    • B01J2219/1945Details relating to the geometry of the reactor round circular or disk-shaped toroidal
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/206Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
    • Y10T137/2224Structure of body of device
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/85938Non-valved flow dividers
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86348Tank with internally extending flow guide, pipe or conduit
    • Y10T137/86372Inlet internally extending

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Pressure Vessels And Lids Thereof (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Supply Devices, Intensifiers, Converters, And Telemotors (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)

Description

Опис винаходу
Даний винахід відноситься до резервуарів, що використовуються в застосуваннях, які вимагають однорідного 2 збирання і розподілу текучого середовища, і більш конкретно, він відноситься до тороїдального резервуара для використання в таких застосуваннях.
Багато які процеси, такі як хроматографія, іонний обмін, процеси адсорбційного шару і процеси в корпусі ядерного реактора, вимагають однорідного, гомогенного контакту різних текучих середовищ із середовищем.
Контакт звичайно здійснюється в захищених резервуарах або камерах, які заповнені шаром необхідного 710 середовища. Оскільки велика частина застосувань вимагає виразних меж розділу текучих середовищ, товщина шару повинна бути постійною, і ця вимога застосовна до резервуарів, що мають плоскі верхні частини і нижні частини.
У більшості випадків резервуари функціонують з деякою мірою тиску. Більшість резервуарів має циліндричну форму з посиленими плоскими верхніми частинами і нижніми частинами для більш легкого утримання тиску. 79 Плоскі верхні частини і нижні частини часто зміцнюють закругленими приймачами тиску; це також має незручність збільшення трудності прокладки трубопроводів для текучого середовища до плоскої поверхні.
Попередні рішення, які балансували між необхідністю в рівномірному розподілі і збиранні в резервуарі, здатному витримувати тиск, привели до вдосконалених систем трубопроводів і резервуарів, що мають множину незалежних трубопроводів і ділянок підвищеного тиску для розподілу і збирання текучого середовища. (Патенти 20. США Мо4,99,102 і Мо5,354,460) є прикладами рішень, які забезпечують однорідний розподіл потоку в пробковому режимі по широкому інтервалу текучості при падінні низького тиску. Задачею даного винаходу є забезпечення більш простих конструктивних рішень переносу текучого середовища, які використовують принципи цих патентів.
Поставлена задача досягається за допомогою створення резервуара для однорідного розподілу потоку в пробковому режимі, який містить корпус 2 резервуара, який виконаний в формі тороїду, що має центральну с осьову порожнину і верхню і нижню частини, при цьому розподільні і збиральні трубопроводи текучого (3 середовища розміщені всередині центральної порожнини.
Переважно, корпус резервуара являє собою прямокутний тороїд, що має плоску верхню частину і плоску нижню частину.
Даний винахід забезпечує нове конструктивне рішення резервуара, що дозволяє застосовувати більш просту о систему розподілу і збирання. По суті, корпус резервуара сконструйований в формі тороїда. Тороїд утворюється со за допомогою обертання замкненої геометричної форми навколо осі в тій же самій площині, що і форма, але що не перетинає форму. Найбільш загальною тороїдальною формою є коло, утворююче форму бублика при о обертанні навколо осі. Переважною формою для даного винаходу є прямокутний тороїд, що забезпечує, таким Ге) чином, плоскі нижні частини і верхні частини, необхідні в багатьох застосуваннях.
Зо Поставлена задача досягається також за допомогою створення системи резервуара і трубопроводів для - однорідного розподілу потоку текучого середовища в пробковому режимі, що містить корпус резервуара і розгалужений трубопровід, в якій корпус резервуара виконаний в формі тороїду, що має верхню і нижню частини і вісь обертання, розташовану всередині центральної порожнини тороїдального корпусу резервуара і « перпендикулярну площині горизонтального перетину корпусу резервуара, розгалужений трубопровід містить З 0 впускний трубопровід для текучого середовища, область розподілу підвищеного тиску, що сполучається по с текучому середовищу з впускним трубопроводом і розміщену на осі обертання тороїдального корпусу з» резервуара, радіальні розподільні трубопроводи, кожний з яких сполучається по текучому середовищу з областю розподілу підвищеного тиску, причому всі розподільні трубопроводи мають ідентичні гідравлічні шляхи, і елементи розподілу, розміщені всередині верхньої частини тороїдального корпусу резервуара, причому кожний елемент розподілу сполучається по текучому середовищу з одним розподільним трубопроводом, збиральний 7 трубопровід, що містить елементи, аналогічні розподільному трубопроводу, з елементами збирання, о розміщеними всередині нижньої частини тороїдального корпусу резервуара, що збирають трубопроводи, область збирання підвищеного тиску і випускний трубопровід з елементами збирання, що знаходяться, і-й відповідно, навпроти елементів розподілу впускного трубопроводу, але в ідентичному відношенні один до
Ге) 20 одного, як відповідні елементи розподілу впускного трубопроводу, при цьому текуче середовище проходить від впускного трубопроводу для текучого середовища у вхідну область підвищеного тиску і рівномірно с розподіляється по розподільних трубопроводах до елементів розподілу в корпус резервуара, взаємодіючи з середовищем, що міститься всередині корпусу резервуара, і проходячи через неї, збирається елементами збирання, проходить через збиральні трубопроводи і область збирання підвищеного тиску і виходить з системи 25 по випускному трубопроводу.
ГФ) Переважно, в системі резервуара і трубопроводів розподільні і збиральні трубопроводи являють собою рекурсивні конструкції. о Також переважно, в резервуарі розподільні і збиральні трубопроводи являють собою рекурсивні конструкції.
Конструкція тороїдального корпусу резервуара забезпечує численні переваги в порівнянні з відомим рівнем 60 техніки. По-перше, розподільні і збиральні трубопроводи можна розміщувати всередині порожнини, яку формує тороїдальний корпус, і обидві вони можуть бути симетричними завдяки їх розміщенню. Симетрія забезпечує велику однорідність потоку текучого середовища при більш простій конструкції, оскільки всі збиральні і розподільні трубопроводи ідентичні, або щонайменше мають ідентичні гідравлічні шляхи. Внутрішня стінка тороїдального корпусу забезпечує велику опору в порівнянні з циліндричним корпусом, а проліт для плоских бо верхніх частин і нижніх частин зменшений, таким чином експотенціально знижуючи згинаючі моменти, що викликаються робочими тисками. Конструкція також має меншу поперечну відстань між стінками, таким чином знижуючи внутрішній об'єм в порівнянні з циліндром і, відповідно, знижуючи кількість матеріалу, необхідну для заповнення резервуара. При використанні прямокутного тороїдального корпусу згідно з переважним варіантом втілення розподільні трубопроводи можна розміщувати зовні корпусу, забезпечуючи вільні, плоскі внутрішні поверхні. Порожнина забезпечує зручний доступ до внутрішніх елементів системи трубопроводів, таким чином забезпечуючи можливість більш щільного розміщення безлічі резервуарів.
На Фіг.1 зображений вигляд збоку резервуара згідно з даним винаходом, що показує внутрішні елементи затіненими. 70 На Фіг2 зображений перспективний вигляд половини резервуара згідно з винаходом, взятий по вертикальному розрізу, зі стрілками, що зображають потік текучого середовища.
На Фіг.3 зображений вигляд у вертикальному розрізі резервуара згідно з даним винаходом.
На Фіг.4 зображений вигляд в горизонтальному розрізі резервуара згідно з даним винаходом.
На Фіг.5 зображений перспективний переріз резервуара згідно з винаходом, сфокусований на верхньому його /5 Куті.
Далі буде описаний вдосконалений резервуар згідно з даним винаходом з посиланням на прикладені креслення. Зокрема, на Фіг.1 і 2 показаний корпус 1 резервуара, який виконаний у формі тороїду. В ідеалі ця тороїдальна форма основана на прямокутнику, що повертається навколо осі обертання, причому прямокутник знаходиться в тій же площині, що і вісь, але не перетинається нею. Тороїдальна форма включає переваги
Міцного захисного резервуара, властиві циліндричній формі, і дозволяє забезпечити системи збирання і розподілу, що розміщуються аксіально в порожнині всередині тороїда. Це розташування забезпечує можливість більше ефективного і рівномірного розподілу і збирання текучих середовищ, оскільки потрібна єдина область З підвищеного тиску розподілу і єдина область 8 підвищеного тиску збирання. Тороїдальний корпус 1 також має дві периферичні стінки 10, 11 в протилежність одній, як у випадку з циліндром. Внутрішня стінка 11 забезпечує сч ов додаткову опору тороїдальному корпусу 1 в порівнянні з циліндром.
Тороїдальний резервуар забезпечує можливість розміщувати систему збирання/розподілу по центру. Одна і) така система показана на прикладених кресленнях. На Фіг.2 показаний впускний трубопровід 2, який входить в порожнину через внутрішню і зовнішню стінки 11, 10 корпусу і робить прямокутний поворот по осі обертання тороїдального корпусу 1. В місцеположенні, близькому до верхньої площини тороїдального корпусу 1, Ге! зо трубопровід 2 зістиковується з ділянкою З підвищеного тиску розподілу. Ділянка З підвищеного тиску розміщена так, що нормальна вісь ділянки підвищеного тиску коаксіальна з віссю обертання тороїдального корпусу 1. о
Ділянка З підвищеного тиску має множину випускних отворів, кожний з яких пов'язаний з розподільним ю трубопроводом 4. Всі трубопроводи 4 мають ідентичний гідравлічний шлях і симетричні відносно нормальної осі ділянки З підвищеного тиску. Кожний розподільний трубопровід зістиковується з тороїдальним корпусом 1 в со елементі 5 розподілу. Всі елементи 5 розподілу, показані на Фіг.5, знаходяться в планарному співвідношенні з ї- верхньою частиною тороїдального корпусу 1. Система збирання сконструйована аналогічно і протилежно орієнтована, як показано на Фіг.4, з елементами 6 збирання, планарними з нижньою частиною тороїдального корпусу 1, множиною збиральних трубопроводів 7, ділянкою 8 підвищеного тиску збирання і випускним трубопроводом 9. «
На Фіг.3 показане проходження текучого середовища через вдосконалену систему. Текуче середовище в с надходить в систему розподільних трубопроводів через впускний трубопровід 2 і в ділянку З підвищеного тиску
Й розподілу. З ділянки З підвищеного тиску текуче середовище розповсюджується по розподільних трубопроводах и?» 4 і в тороїдальний корпус 1 через плоскі дисперсійні елементи 5. Симетрична конструкція цієї системи забезпечує рівномірний розподіл текучого середовища при значно більш простій конструкції. Текуче середовище проходить вниз через тороїдальний корпус 1, взаємодіючи з середовищем, що міститься, і збирається -І елементами 6 збирання. Потім текуче середовище проходить по системі збиральних трубопроводів способом, аналогічним розподілу. со Переваги симетричного розподілу, що забезпечуються конструктивним рішенням тороїдального резервуара, с можуть бути отримані за допомогою модифікування звичайних циліндричних оболонок завдяки введенню ВНутрішнього циліндра. о Хоча розкриття представляє кращий спосіб практичного здійснення винаходу і пов'язаної системи
Ге трубопроводів, повинно бути зрозуміло, що можна виконувати численні видозміни в розкритому вище варіанті здійснення і при цьому застосовувати даний винахід. Тому повинно бути зрозуміло, що винахід, визначений прикладеною формулою винаходу, не повинний бути обмежений конкретними деталями, згаданими в описі.
Ф!

Claims (7)

Формула винаходу іме)
1. Резервуар для однорідного розподілу потоку в пробковому режимі, що містить корпус резервуара, який во відрізняється тим, що корпус виконаний у формі тороїду, який має центральну осьову порожнину та верхню і нижню частини, при цьому розподільні і збиральні трубопроводи текучого середовища розміщені всередині центральної порожнини.
2. Резервуар за п. 1, в якому корпус резервуара являє собою прямокутний тороїд, що має плоску верхню частину і плоску нижню частину. 65
3. Резервуар за п. 1, в якому розподільні трубопроводи являють собою рекурсивні конструкції.
4. Резервуар за п. 1, в якому збиральні трубопроводи являють собою рекурсивні конструкції.
5. Система резервуара і трубопроводів для однорідного розподілу потоку текучого середовища в пробковому режимі, що містить корпус резервуара й розгалужений трубопровід, яка відрізняється тим, що корпус резервуара виконаний у формі тороїду, що має верхню й нижню частини й вісь обертання, розташовану всередині центральної порожнини тороїдального корпусу резервуара і перпендикулярну площині горизонтального перерізу корпусу резервуара, розгалужений трубопровід містить впускний трубопровід для текучого середовища, ділянку розподілу підвищеного тиску, що сполучена по текучому середовищу з впускним трубопроводом і розміщена на осі обертання тороїдального корпусу резервуара, радіальні розподільні трубопроводи, кожний з яких сполучений по текучому середовищу з ділянкою розподілу підвищеного тиску, 7/0 причому всі розподільні трубопроводи мають ідентичні гідравлічні шляхи й елементи розподілу, розміщені всередині верхньої частини тороїдального корпусу резервуара, причому кожний елемент розподілу сполучений по текучому середовищу з одним розподільним трубопроводом, збиральний трубопровід, що містить елементи, аналогічно розподільному трубопроводу, з елементами збирання, розміщеними всередині нижньої частини тороїдального корпусу резервуара, збиральними трубопроводами, ділянкою збирання підвищеного тиску і 7/5 Випускним трубопроводом з елементами збирання, що знаходяться, відповідно, навпроти елементів розподілу впускного трубопроводу, але в ідентичному відношенні один до одного як відповідні елементи розподілу впускного трубопроводу, при цьому текуче середовище проходить від впускного трубопроводу для текучого середовища у вхідну ділянку підвищеного тиску і рівномірно розподіляється по розподільних трубопроводах до елементів розподілу в корпус резервуара, взаємодіючи з середовищем, що міститься всередині корпусу 2о резервуара, і, проходячи через неї, збирається елементами збирання, проходить через збиральні трубопроводи і ділянку збирання підвищеного тиску й виходить із системи по випускному трубопроводу.
6. Система резервуара й трубопроводів за п. 5, в якій корпус резервуара являє собою прямокутний тороїд, що має плоску верхню частину і плоску нижню частину.
7. Система резервуара й трубопроводів за п. 5, в якій розподільні й збиральні трубопроводи являють собою с ов рекурсивні конструкції. о (о) (зе) ІС) (ее) - -
с . и? -І (ее) 1 о) 70 3е) іме) 60 б5
UA20040706003A 2001-12-21 2002-12-20 Vessel and system of vessel and pipes for homogenous separation of plug-flow fluid UA78539C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US34298501P 2001-12-21 2001-12-21
PCT/US2002/041308 WO2003059527A1 (en) 2001-12-21 2002-12-20 Toroidal vessel for uniform, plug-flow fluid distribution applications

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA78539C2 true UA78539C2 (en) 2007-04-10

Family

ID=23344172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA20040706003A UA78539C2 (en) 2001-12-21 2002-12-20 Vessel and system of vessel and pipes for homogenous separation of plug-flow fluid

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6994111B2 (uk)
EP (1) EP1463587B1 (uk)
JP (1) JP4205591B2 (uk)
AT (1) ATE508807T1 (uk)
AU (2) AU2002357375A1 (uk)
BR (1) BR0215263B1 (uk)
CA (1) CA2471349C (uk)
ES (1) ES2366206T3 (uk)
RU (1) RU2302288C2 (uk)
UA (1) UA78539C2 (uk)
WO (1) WO2003059527A1 (uk)
ZA (1) ZA200405264B (uk)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9868095B2 (en) * 2007-05-02 2018-01-16 Finesse Solutions, Inc. Disposable bioreactor system
US8413680B2 (en) * 2008-11-14 2013-04-09 Caterpillar Inc. Fluid distribution apparatus
TWI435766B (zh) * 2009-02-16 2014-05-01 Saint Gobain Ceramics 包含流體分佈介質之容器
US9316445B2 (en) 2013-03-14 2016-04-19 Crom, Llc Spider diffuser system
ES2751176B2 (es) * 2018-09-29 2021-07-21 Bluegeneration S L Instalación y procedimiento para recuperar sustancias gaseosas a partir de corrientes gaseosas

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4035301A (en) 1964-04-23 1977-07-12 Tii Corporation System for pollution suppression
US4299553A (en) 1979-12-14 1981-11-10 The Continental Group, Inc. Hot runner manifold flow distributor plug
US4412866A (en) * 1981-05-26 1983-11-01 The Amalgamated Sugar Company Method and apparatus for the sorption and separation of dissolved constituents
CH660308A5 (de) * 1983-03-01 1987-04-15 Sulzer Ag Vorrichtung zur fluessigkeitsverteilung in einer stoff- und waermeaustauschkolonne.
US4505297A (en) 1983-08-02 1985-03-19 Shell California Production Inc. Steam distribution manifold
US4786297A (en) * 1986-10-09 1988-11-22 Gethke Hans Gerd Gas supply and distribution system
US5181537A (en) * 1989-12-12 1993-01-26 Conoco Inc. Outlet collectors that are rate insensitive
US5010910A (en) * 1990-05-21 1991-04-30 Mobil Oil Corporation Steam distribution manifold
US5040558A (en) * 1990-10-31 1991-08-20 Mobil Oil Corporation Low thermal stress steam distribution manifold
JPH07294161A (ja) 1994-04-19 1995-11-10 Kobe Steel Ltd 加圧式熱交換器及びそれを用いた深冷ガス分離装置
JP3218451B2 (ja) * 1995-01-11 2001-10-15 修蔵 野村 熱交換流路及び熱交換装置
US5653806A (en) * 1995-03-10 1997-08-05 Advanced Technology Materials, Inc. Showerhead-type discharge assembly for delivery of source reagent vapor to a substrate, and CVD process utilizing same
US5524822A (en) * 1995-03-13 1996-06-11 Simmons; Thomas R. Apparatus for producing variable-play fountain sprays
US5884658A (en) * 1996-09-05 1999-03-23 Cameron; Gordon M. Liquid distributor for a packed tower

Also Published As

Publication number Publication date
CA2471349A1 (en) 2003-07-24
EP1463587B1 (en) 2011-05-11
ES2366206T3 (es) 2011-10-18
EP1463587A1 (en) 2004-10-06
JP4205591B2 (ja) 2009-01-07
WO2003059527A1 (en) 2003-07-24
BR0215263A (pt) 2005-03-01
AU2008243103B2 (en) 2011-11-17
CA2471349C (en) 2011-08-23
RU2302288C2 (ru) 2007-07-10
US6994111B2 (en) 2006-02-07
RU2004122431A (ru) 2005-03-10
AU2002357375A1 (en) 2003-07-30
EP1463587A4 (en) 2006-04-26
US20030132145A1 (en) 2003-07-17
ATE508807T1 (de) 2011-05-15
BR0215263B1 (pt) 2011-07-26
ZA200405264B (en) 2007-07-25
AU2008243103A1 (en) 2008-11-27
JP2005526590A (ja) 2005-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11927573B2 (en) Chromatography columns, systems and methods
GB2440244A (en) Chromatography column
UA78539C2 (en) Vessel and system of vessel and pipes for homogenous separation of plug-flow fluid
JP2017520390A (ja) クロマトグラフィーカラム用の流体分配ユニット
KR20040017273A (ko) 크로마토그래피 칼럼용 단부
CS261863B2 (en) Column for liquid chromatography
CA2446080C (en) Scalable inlet liquid distribution system for large scale chromatography columns
CN110114102B (zh) 净化柱
US11285249B2 (en) Devices, systems, and methods for even fluid dispersion through higher density media
RU2077360C1 (ru) Ректификационная колонна
US20040013578A1 (en) Reactor
CS223732B1 (cs) Kolona pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografií
JPS63264187A (ja) 流体処理用カ−トリツジ
JPH04180826A (ja) スタティックミキサ内蔵反応管
JPH0536557Y2 (uk)
TWM549107U (zh) 具有可調式濾材之過濾裝置
JPH03274329A (ja) 蓄熱熱交換器