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公开(公告)号:CN102099615B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN200980127729.2
申请日:2009-05-27
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: 马尔科·贝廷 , 科尼里斯·安东尼耶·特金克韦灵克 , 兹沃尼米尔·欧皮克 , 斯耶·希昂·瑟巴斯蒂安·韦
CPC classification number: B65D25/14 , B05D7/22 , C23C16/26 , F16L9/14 , F17D1/05 , F17D1/16 , Y10T428/13
Abstract: 本发明涉及通过提供具有涂层的导管内表面来减少气体水合物粘附在油和气体勘探和生产,石油精炼和/或石油化学中运输或加工流体流的导管和相关设备的内表面的方法,如按照ASTM D7334-08所测量的,所述涂层显示出在环境空气条件下,在空气中在涂层上的固着水滴的静态接触角高于75°,其中所述涂层包括类钻碳(DLC),所述类钻碳包括选自硅(Si)、氧(O)和氟(F)的一种或多种组分的部分。
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公开(公告)号:CN103201013A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201180050581.4
申请日:2011-09-02
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: 马尔科·贝廷 , 罗伯特·帕特鲁斯·万贝克尔 , 科尼里斯·安东尼耶·特金克韦灵克 , 桑托斯·社塔尔
CPC classification number: F25J3/0209 , B01D53/002 , B01D53/263 , B01D53/28 , B01D2252/10 , B01D2256/22 , B01D2256/24 , B01D2256/245 , B01D2257/304 , B01D2257/504 , C10L3/104 , C10L3/106 , F25J1/00 , F25J3/0233 , F25J3/0266 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J3/067 , F25J2200/02 , F25J2200/74 , F25J2205/04 , F25J2205/10 , F25J2205/20 , F25J2205/40 , F25J2210/04 , F25J2215/04 , F25J2215/80 , F25J2220/60 , F25J2220/68 , F25J2230/08 , F25J2230/60 , F25J2240/02 , F25J2240/40 , F25J2245/02 , F25J2260/80 , F25J2270/02 , F25J2270/06 , Y02C10/12
Abstract: 用于精炼包含第一组分和第二组分的原料气(10)的精炼系统,所述第一组分具有比所述第二组分更低的露点温度;所述精炼系统包括:用于输入所述原料气的输入部分(105),其包括用于使所述原料气脱水并能获得-45℃至-65℃的水露点的脱水单元;预冷却部分(110),其与所述输入部分连接以用于接收所述脱水的原料气;分馏部分(115),其与所述预冷却部分连接以接收所述预冷却的流;膨胀冷却和分离部分(120),其与所述分馏部分连接以接收分馏的气体,所述膨胀冷却和分离部分(120)包括气旋分离器装置(240);所述膨胀冷却和分离部分具有与所述分馏部分连接的回流管道以用于将富集有所述第二组分的液体回流(24)至所述分馏部分。
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公开(公告)号:CN101778931B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN200880022515.4
申请日:2008-06-27
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: 马尔科·贝廷 , 科尼里斯·安东尼耶·特金克韦灵克 , 罗伯特·帕特鲁斯·万贝克尔
CPC classification number: F25J3/0209 , B01D53/24 , B01D53/52 , B01D2257/304 , B01D2258/06 , C10L3/10 , C10L3/102 , C10L3/103 , F25J3/0233 , F25J2200/70 , F25J2205/10
Abstract: 自包含甲烷(CH4)和H2S的天然气流中除去硫化氢(H2S)的方法,所述方法包括:-在热交换器部件(13,16,18)中冷却天然气流;-通过进料管(19,21)将至少部分冷却的天然气流进料至旋流膨胀分离装置(1),其中冷却的天然气流在喷嘴(4)中膨胀从而进一步冷却至H2S露点以下的温度和压力,并如下进行分离:促使冷却的天然气流在管状分离室(9)中旋动,从而导致离心力将冷却的天然气流分离成冷却的H2S大量减少且富集甲烷的低密度流体馏分,以及冷却的富集H2S且甲烷大量减少的高密度流体馏分;-将冷却的低密度流体馏分进料至气体产物管(33),所述气体产物管与用于冷却被进料至旋流膨胀分离装置(1)的天然气流的热交换器部件(14)相连;以及-将冷却的高密度流体馏分进料至分馏塔(8)用于进一步分离。
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公开(公告)号:CN101959574A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200780102411.X
申请日:2007-12-28
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: 巴尔特·普拉斯特 , 雅各布·阿里耶·科内利斯·朗格拉克 , 马可·贝廷 , 科内利斯·安东尼·琴克威林克
CPC classification number: F25J3/061 , B01D21/02 , B01D53/24 , B01D2256/22 , B01D2257/504 , B01D2258/06 , C01B32/55 , C10L3/10 , C10L3/102 , C10L5/366 , F25J3/0635 , F25J3/064 , F25J3/067 , F25J2205/10 , F25J2205/20 , F25J2215/04 , F25J2270/90 , Y02C10/12 , Y02P20/152 , Y02P70/34
Abstract: 本发明涉及一种通过流体分离组合件从流体流中移除二氧化碳的方法。所述流体分离组合件具有旋流分离器(1)和涡流产生装置(2),所述旋流分离器(1)包括设置在合流入口段(3)和分流出口段(5)之间的管状喉部(4)。分离容器(21)具有置于收集槽(23)上并与收集槽(23)相连的管状部(22)。在所述方法中,提供含有二氧化碳的流体流。然后,对流体流施加涡流运动以产生向外运动。然后,使涡流流体流膨胀,以在流体流中形成亚稳态的二氧化碳组分。接着,从旋流分离器(1)中提取含有二氧化碳组分的向外流体流(7),并将其作为混合物提供到分离容器(21)。然后,该混合物经管状部(22)被导向收集槽(23),同时提供工艺条件以便形成固化的二氧化碳。最后,提取所述固化的二氧化碳。
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公开(公告)号:CN100549605C
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200580045501.0
申请日:2005-12-29
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: M·贝廷
CPC classification number: F25J3/06 , B01D17/0217 , B01D17/045 , F15C1/16 , F16K47/08 , F17D1/005 , F25J2205/10 , F25J2210/60 , F25J2240/40 , F25J2290/42 , Y10T137/0318 , Y10T137/2087 , Y10T137/2115 , Y10T137/3367 , Y10T137/86718 , Y10T137/86799
Abstract: 一种焦耳-汤普森或其它节流阀,其包括出口通道(7),在出口通道(7)中,漩涡赋予装置(10)把漩涡运动(14)强加给由该阀排出的被冷却流体流(10),从而诱导液滴朝流体出口通道(7)的外周打漩,并诱导液滴聚结成增大的液滴,增大的液滴可以很容易地从气态或其它载流流体中分离出来。
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公开(公告)号:CN101262922A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200680033251.3
申请日:2006-09-11
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: C·A·切恩克威林克 , M·贝廷 , B·普拉斯特 , J·赫尔多普
CPC classification number: B04C9/00 , B01D45/16 , B01D53/002 , B01D53/007 , B01D53/24 , B04C3/02
Abstract: 公开了一种用于在流体分离器中提高冷凝和分离的方法,其中:流体混合物在流道的喉段中加速至跨音速或超音速并且从而膨胀和冷却,以使得至少一些初始气态成分变得过饱和并且冷凝;至少一些冷凝成分在流道中喉段下游的位置处从流体混合物中移除;以及至少一些过饱和成分的冷凝通过由辐射源(10)照射流过流道的流体混合物来提高,所述辐射源(10)比如是激发和/或电离及诱导汞、水、芳香烃、二氧化碳、硫化氢和/或其它成分冷凝从而形成用于其它过饱和流体成分的冷凝核的紫外线(UV)光源。
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公开(公告)号:CN102186556A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200980137707.4
申请日:2009-07-30
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: M·贝亭 , R·P·范贝克 , C·A·特金克威宁克
CPC classification number: C10L3/10 , B01D53/002 , B01D53/1468 , B01D2257/304 , B01D2258/06 , C10L3/102
Abstract: 一种用于精制一种包含烃类和硫化氢的具有第一浓度的硫化氢的进料气体的精制系统,所述精制系统包含一个用于生成第一处理进料气流的第一部分,一个用于自第一处理进料气流使用一种移除H2S的分离方法生成第二个物流的第二处理进料气的第二部分。所述第二部分包含一个具有第一入口(42)、第二入口(44,47,144)的旋风分离器(40)并且其被安排用于:在第一入口接受第一处理进料气流,在第二入口的远端接受添加剂组分流,所述添加剂组分为一种用于硫化氢的溶剂;自第二入口将添加剂组分流喷入第一处理进料气流以形成一种被喷雾的添加剂和第一处理进料气的混合物,和在第一出口(7)产生第一个物流的第二处理进料气并在第二出口(46)产生第二个物流的大量含硫化氢的液体,所述第二处理进料气具有第二浓度的硫化氢,所述第二浓度相对低于在第一入口接受的第一处理进料气流的浓度。
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公开(公告)号:CN101678257B
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200880015126.9
申请日:2008-03-06
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: 马可·贝廷 , 马克斯·罗伯特·安东尼·特尔哈尔 , 弗雷德里克·艾伯特·拉默斯 , 科内利斯·安东尼·琴克威林克
CPC classification number: B01D45/16 , B04C3/00 , B04C2003/006
Abstract: 一种旋流分离器具有管状外壳(10)和涡流产生装置(2),在该管状外壳(10)中加速流体,并且涡流产生装置(2)用于引导流体回旋通过该外壳与安装在外壳(10)内部的中央主体(1)之间的环形空间,中央主体(1)设置有共振消除装置,例如:张紧装置(20、22),其将拉伸载荷施加到中央主体(1)的细长尾段(8),以便提高该中央主体(1)的固有频率;振动阻尼装置(31、50、60),其抑制该中央主体(1)的至少一部分(8)的振动;固体颗粒(31),其布置在该中央主体(1)的已分割的管状尾段(8)中;粘性液体(50),其布置在该中央主体(1)的管状尾段(8)和张力杆(51)之间;孔(60),其沿径向钻穿该中央主体(1)的尾段(8);和/或低压流体(80),其被喷身穿过该中央主体(1)中的中心开口(82)。
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公开(公告)号:CN101095024A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200580045501.0
申请日:2005-12-29
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: M·贝廷
CPC classification number: F25J3/06 , B01D17/0217 , B01D17/045 , F15C1/16 , F16K47/08 , F17D1/005 , F25J2205/10 , F25J2210/60 , F25J2240/40 , F25J2290/42 , Y10T137/0318 , Y10T137/2087 , Y10T137/2115 , Y10T137/3367 , Y10T137/86718 , Y10T137/86799
Abstract: 一种焦耳-汤普森或其它节流阀,其包括出口通道(7),在出口通道(7)中,漩涡赋予装置(10)把漩涡运动(14)强加给由该阀排出的被冷却流体流(10),从而诱导液滴朝流体出口通道(7)的外周打漩,并诱导液滴聚结成增大的液滴,增大的液滴可以很容易地从气态或其它载流流体中分离出来。
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公开(公告)号:CN102802761B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN200980159737.5
申请日:2009-04-07
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: 马尔科·贝廷 , 科尼里斯·安东尼耶·特金克韦灵克
CPC classification number: B01D45/16 , B01D53/002 , F16K31/54 , F16K47/08 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J3/067 , F25J2205/10 , F25J2210/60 , F25J2220/66 , F25J2220/68 , F25J2240/40 , Y02C10/12
Abstract: 本发明涉及一种包括流入口(16)的分离系统。分离系统包括回旋阀(100),回旋阀(100)被设置为经由流入口(16)接纳和控制流体流的流量并生成绕中轴(11)回旋的回旋流分离系统还包括分离室(40),分离室(40)设置在回旋阀(100)下游以接纳来自回旋阀(100)的回旋流,其中分离室(40)包括第一流出口和第二流出口(41,42)。第一流出口(41)被设置为接纳回旋流的内部,并且第二流出口(42)被设置为接纳回旋流的外部。
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