HU214806B - Eljárás és berendezés folyékony és gáz alakú közegek közötti anyagkicserélésre - Google Patents

Eljárás és berendezés folyékony és gáz alakú közegek közötti anyagkicserélésre Download PDF

Info

Publication number
HU214806B
HU214806B HU9200138A HU9200138A HU214806B HU 214806 B HU214806 B HU 214806B HU 9200138 A HU9200138 A HU 9200138A HU 9200138 A HU9200138 A HU 9200138A HU 214806 B HU214806 B HU 214806B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
flow
section
flow channel
baffles
high pressure
Prior art date
Application number
HU9200138A
Other languages
English (en)
Other versions
HU9200138D0 (en
HUH3705A (en
Inventor
Hermann Gasser
Original Assignee
Galipag
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=4179917&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=HU214806(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Galipag filed Critical Galipag
Publication of HU9200138D0 publication Critical patent/HU9200138D0/hu
Publication of HUH3705A publication Critical patent/HUH3705A/hu
Publication of HU214806B publication Critical patent/HU214806B/hu

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/70Spray-mixers, e.g. for mixing intersecting sheets of material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D47/00Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
    • B01D47/06Spray cleaning
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D51/00Auxiliary pretreatment of gases or vapours to be cleaned
    • B01D51/10Conditioning the gas to be cleaned
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/21Mixing gases with liquids by introducing liquids into gaseous media
    • B01F23/213Mixing gases with liquids by introducing liquids into gaseous media by spraying or atomising of the liquids
    • B01F23/2132Mixing gases with liquids by introducing liquids into gaseous media by spraying or atomising of the liquids using nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • B01F31/80Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations
    • B01F31/81Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations by vibrations generated inside a mixing device not coming from an external drive, e.g. by the flow of material causing a knife to vibrate or by vibrating nozzles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Separation Of Particles Using Liquids (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Az eljárás sőrán a gáz alakú közeget az áramlási irányban egymástkövető szűkületekkel és bővületekkel rendelkező áramlási útőn, abepermetezett főlyékőny közeggel érintkezésben sebesség- snyőmásváltőzásőknak kitéve vezetjük. A főlyékőny közeget legalább egynagynyőmású fúvókával a gáz alakú közeg áramába akkőr permetezzük be,amikőr már legalább egy szűkületen áthaladt. A berendezésben azáramlási csatőrna legalább egy szakaszán (5') az áramlási iránybanegymás űtán több, az áramlási csatőrna tengelyére keresztirányú, azáramlási keresztmetszetet hely leg erősen csökkentő terelőelem (20–22)van elhelyezve, amelyek között üregek vannak. A legalább egynagynyőmású fúvóka (8) tőrkőlata az áramlási csatőrnának ezen aszakaszán helyezkedik el, és az ár mlási csatőrnának a terelőelemekkel(20–22) ellátőtt szakasza (5') az áramlási irányban a nagynyőmásúfúvóka (8) tőrkőlata előtt kezdődik. ŕ

Description

KIVONAT
Az eljárás során a gáz alakú közeget az áramlási irányban egymást követő szűkületekkel és bővületekkel rendelkező áramlási úton, a bepermetezett folyékony közeggel érintkezésben sebesség- és nyomásváltozásoknak kitéve vezetjük. A folyékony közeget legalább egy nagynyomású fuvókával a gáz alakú közeg áramába akkor permetezzük be, amikor már legalább egy szűkületen áthaladt.
A berendezésben az áramlási csatorna legalább egy szakaszán (5 ’) az áramlási irányban egymás után több, az áramlási csatorna tengelyére keresztirányú, az áramlási keresztmetszetet helyileg erősen csökkentő terelőelem (20-22) van elhelyezve, amelyek között üregek vannak. A legalább egy nagynyomású fuvóka (8) torkolata az áramlási csatornának ezen a szakaszán helyezkedik el, és az áramlási csatornának a terelőelemekkel (20-22) ellátott szakasza (5’) az áramlási irányban a nagynyomású fuvóka (8) torkolata előtt kezdődik.
HU 214 806 B
A leírás terjedelme 8 oldal (ezen belül 5 lap ábra)
HU 214 806 Β
A találmány tárgya eljárás és berendezés folyékony és gáz alakú közegek közötti anyagkicserélésre a folyékony közeg bepermetezésével egy kényszeráramlásba hozott gáz alakú közegbe.
Például levegő nedvesítésénél vagy füstgázok tisztításánál ismeretes, hogy fúvókákkal folyadékot permeteznek egy viszonylag nagy keresztmetszetű áramlási csatornába, annak érdekében, hogy a folyadék lehető legnagyobb része a gázáramban elpárologjon. Az áramlási csatorna végén terelőlapok vannak elhelyezve, amelyek az el nem gőzölgött folyadékcseppeket leválasztják és visszavezetik egy gyűjtőmedencébe.
A GB-A 364 239 számú iratból ismeretes egy olyan berendezés gázok mosására, amely gázok nedvesítésére vagy szárítására egyaránt alkalmazható. A készülék egy permetezőkamrát tartalmaz, amelyben a folyadékot egy gázáramba permetezik be. A permetezőkamra után egy gázmosó van kapcsolva, amelyben perforált lemezek vannak elhelyezve. A lyukakon átkényszerített gáz erősen örvénylik, és közben teljesen kimosódik.
Az EP-A2 0352902 számú irat egy fluidáram és egy határfelület között például egy membránon végbemenő tömeg- és hőcserére szolgáló berendezést ismertet. A berendezés a fluidum számára egy áramlási csatornát és a fluidum pulzáló bevezetésére alkalmas szivattyút tartalmaz. A jobb kicserélődés érdekében az áramlási csatornában örvénykeltő elemek vannak elhelyezve.
Célunk a találmánnyal egy olyan eljárás létrehozása, amellyel intenzívebb anyagkicserélődés érhető el úgy, hogy az eljárás foganatosítására szolgáló berendezés az eddigieknél nagyobb teljesítményű és kompaktabb felépítésű, és ezenkívül csökken az el nem párolgóit és visszavezetett folyadék mennyisége.
A kitűzött feladatot a találmány szerint egy olyan eljárással oldjuk meg, amelynek során a gáz alakú közeget az áramlási irányban egymást követő szűkületekkel és bővületekkel rendelkező áramlási úton, a bepermetezett közeggel érintkezésben sebesség- és nyomásváltozásoknak kitéve vezetjük, és a folyékony közeget legalább egy nagynyomású fúvókéval a gáz alakú közeg áramába akkor permetezzük be, amikor már legalább egy szűkületen áthaladt.
A találmány szerinti berendezésnél az áramlási csatorna legalább egy szakaszán az áramlási irányban egymás után több, az áramlási csatorna tengelyére keresztirányú, az áramlási keresztmetszetet helyileg erősen csökkentő terelőelem van elhelyezve, amelyek között üregek vannak, továbbá a legalább egy nagynyomású fúvóka torkolata az áramlási csatornának ezen a szakaszán helyezkedik el, és az áramlási csatornának a terelőelemekkel ellátott szakasza az áramlási irányban a nagynyomású fúvóka torkolata előtt kezdődik.
A találmány szerinti eljárás és berendezés előnyös foganatosítási módjait, illetve kiviteli alakjait az aligénypontok tartalmazzák.
A találmány meglepően nagy mértékben javítja az anyagkicserélődést úgy, hogy egy viszonylag kismértékű berendezés is elegendő a gáz alakú közeg folyadékkal történő telítésére. Ezenkívül az áramlási csatornában a terelőelemek ellenére lényegesen kisebb az áramlási ellenállás, mint ahogy várható volna. Valószínűleg a terelőelemek közötti terekben álló légörvények keletkeznek, amelyek vezetik a tengelyirányú fő áramlást úgy, hogy az áramlási ellenállás az örvénylés előállítására fordított energia ellenére viszonylag csekély. A megnövekedett anyagkicserélődés a sajátos áramlási dinamikával magyarázható, amelyet a periodikus nyomásváltakozás és sebességváltozások jellemeznek (rezonancia), amit a terelőelemek, illetve az általuk képzett üregek (rezonanciaterek) elrendezése hoz létre.
A találmány tárgyát a továbbiakban kiviteli példák és rajzok alapján ismertetjük részletesebben. A rajzokon az
1. ábra: a találmány szerinti berendezés hosszmetszete vázlatosan, a
2. ábra: az 1. ábra szerinti berendezés egy részletének hosszmetszete a terelőelemek környezetében, a
3. ábra: az 1. és 2. ábra szerinti berendezés egyik terelőelemének egy részlete, a
4-6. ábra: a találmány szerinti berendezés áramlási csatornájának példakénti keresztmetszetei, a
7. ábra: egy áramlási csatorna vázlata körüláramlott terelőelemekkel, a
8. ábra: egy áramlási csatorna vázlata olyan terelőelemekkel, amelyeken az áramlás áthalad, illetve amelyeket körülvesz, és a
9. ábra: egymással párhuzamos, méhsejtszerűen elrendezett áramlási csatornák perspektivikus részletrajza.
A berendezés 1 áramlási csatornájában a 2 belépőnyílás után egy 3 axiális ventilátor van elhelyezve. Ehhez csatlakozik a 4 vezetékszakasz, amelyben a gáz alakú közeg egyenletes áramlással jut a berendezés 5 szakaszába, ahol érintkezésbe lép a két közeg. Ezen a szakaszon a berendezés az 1. és 2. ábra szerinti kiviteli alaknak megfelelően több, egymással párhuzamos 6, 7 részcsatomára (2. ábra) osztható fel, amelyek mindegyikében egy-egy 8, 9 nagynyomású fúvóka van elhelyezve, amelyek a folyékony közeget nagyon apró cseppekben eloszlatják a gázáramban. A folyékony közeg bevezetése az 1 áramlási csatornában elhelyezett 10 csővezetékrácson át történik, amelyből az 1 áramlási csatorna tengelyével párhuzamosan a 6, 7 részcsatomák központjában egy-egy 11, 12 fúvókavezeték van kivezetve, amelyek végén vannak elhelyezve a 8, 9 nagynyomású fuvókák. Ezek például a JATO-Düsenbau AG, CH-6015 Reussbühl cég által szállított JATO-molekulárporlasztók lehetnek. Azt a folyadékot, amit a gázáram nem vesz fel - ez elsősorban a berendezés indításakor fordul elő az áramlási csatorna aljáról a 41 vezetéken át elvezetjük.
Annak érdekében, hogy a gázáramban ott, ahol a folyékony közeget beporlasztjuk az áramlási csatornába, pulzáló sebességváltozásokat állítsunk elő, az 5 szakaszon vagy az említett 6, 7 részcsatomákban számos 14, 15 terelőelem van beépítve, amelyek az áramlási irányban sorban vannak elhelyezve, közöttük rezonanciatereket képező üregek vannak. Az említett elrendezés következtében periodikusan leszűkül az áramlási csatorna. Az emiatt fellépő sajátos áramlási formák lényegesen javítják az anyagkicserélődést anélkül, hogy közben túlzottan megnőne az áramlási ellenállás.
HU 214 806 Β
Az áramlási csatorna, illetve a részcsatomák különböző keresztmetszetűek lehetnek, amint a 4-6. és a 9. ábrák szerinti példák mutatják. A 16, 17, 18, 19 terelőelemek előnyösen a keresztmetszet kerületéről egyformán nyúlnak be az áramlási csatornába, illetve állandó sugárirányú szélességgel rendelkeznek, úgyhogy követik az áramlási csatorna keresztmetszetének kontúrját. Az 5. és 6. ábra szerinti keresztmetszetek az első részen gyorsabb áramlást eredményeznek, úgyhogy az arra lesüllyedő cseppecskéket a gázáramlás újra magával ragadja. Ezenkívül jobb a csatomafalat nedvesítő folyadék elvezetése is. A találmány szerinti terelőelemek messzemenően megakadályozzák azt is, hogy a gázáramból folyadék váljon ki a csatorna falán. Az áramlási csatorna alsó részén összegyűlő folyadék elvezetéséhez ez a rész kissé lejtős, és a gyűrű alakú terelőelemek alul egy kis 13 nyílással vannak ellátva.
Az áramlási ellenállás csökkentéséhez a 7. és 8. ábrák szerinti kiviteli alakoknak megfelelően a 20-27 terelőelemekkel rendelkező 5’, 5” szakaszok elején ív alakban görbített 30, 31, 32 áramlásvezető testek vannak elhelyezve, amelyek a gázáramot fúvókaszerűen az áramlási csatorna szabad keresztmetszetű részébe vezetik, ahová a 20-27 terelőelemek nem nyúlnak be.
Az ábrázolt példákban a terelőelemek az áramlási csatorna keresztmetszetének alakjához igazodó, előnyösen gyűrű vagy tárcsa alakú lemezek, amelyek az erősebb örvénykeltéshez az áramlási iránnyal szemben a peremük mentén meghajlíthatók, vagy kúp alakban vannak meghajlítva, mint a 7. és 8. ábrán a 21, 22, 25 terelőelemek. Az áramlási akadályt képező alakzatokra mutat további példát a 28 visszahajlított peremmel, illetve a 29 hullámosítással a 3. ábra.
A megfelelő hatás eléréséhez a terelőelemek jelentős mértékben benyúlnak az áramlási csatorna áramlási keresztmetszetébe, például a sugár egyharmad részéig, és tengelyirányban nagyjából sugárirányú méretüknek megfelelő távolságban vannak egymástól elhelyezve.
A 9. ábrán a berendezésnek egy olyan kiviteli alakja látható, amelynél a hullámosán meghajlított lemezek egymáshoz közel, párhuzamosan vannak elhelyezve úgy, hogy több 34-38 áramlási csatornát képeznek, amelyek között az alattuk levő áramlási csatornába vezető 39 lefolyórések helyezkednek el.

Claims (9)

1. Eljárás folyékony és gázközegek közötti anyagkicserélésre a folyékony közeg bepermetezésével egy kényszeráramlásba hozott gázközegbe, azzal jellemezve, hogy a gázközeget az áramlási irányban egymást követő szűkületekkel és bővületekkel rendelkező áramlási úton, a bepermetezett közeggel érintkezésben sebesség- és nyomásváltozásoknak kitéve vezetjük, és a folyékony közeget legalább egy nagynyomású fúvókával a gázközeg áramába akkor permetezzük be, amikor már legalább egy szűkületen áthaladt.
2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a folyékony közeget a nagynyomású fúvókával (8, 9) 5-600 bar nyomással, előnyösen több mint körülbelül 60 bar nyomással permetezzük be.
3. Berendezés az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosítására, amely gázáramot előállító készülékkel, a gázközeget vezető legalább egy áramlási csatornával és az áramlási csatornába torkolló legalább egy nagynyomású fúvókával rendelkezik, azzal jellemezve, hogy az áramlási csatorna (1) legalább egy szakaszán (5) az áramlási irányban egymás után több, az áramlási csatorna (1) tengelyére keresztirányú, az áramlási keresztmetszetet helyileg erősen csökkentő terelőelem (14—27) van elhelyezve, amelyek között üregek vannak, továbbá a legalább egy nagynyomású fúvóka (8, 9) torkolata az áramlási csatornának ezen a szakaszán (5) helyezkedik el, és az áramlási csatornának a terelőelemekkel (14-27) ellátott szakasza (5, 5’, 5”) az áramlási irányban a nagynyomású fuvóka (8, 9) torkolata előtt kezdődik.
4. A 3. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a terelőelemeket (16-20) az áramlási csatorna (1) faláról blendeszerűen benyúló keresztirányú falak képezik.
5. A 3. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a terelőelemek (21-27) az áramlási csatorna (1) keresztmetszetének középső részében egymástól és az áramlási csatorna falától térközzel elválasztva vannak rögzítve.
6. A 3. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy az áramlási csatorna (1) mind az áramlásba kívülről benyúló, mind a csatorna belsejében elhelyezett, körüláramlott terelőelemeket tartalmaz.
7. A 3-6. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy az áramlási csatornának (1) a terelőelemekkel (14-27) ellátott szakasza (5, 5’, 5”) előtt a gáz alakú közeget az áramlási csatorna keresztmetszetének terelőelemektől (14-27) mentes részébe vezető legalább egy ív alakban görbített keresztmetszetű áramlásvezető test (30-32) van elhelyezve.
8. A 3-7. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a terelőelemek (14-27) az áramlási csatorna (1) tengelyére merőleges sík vagy enyhén hajlított vékony falakból állnak.
9. A 3-8. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy több áramlási csatorna méhsejtszerű összkeresztmetszettel egymással párhuzamosan van elhelyezve, és az egymással szomszédos áramlási csatornák közös falakkal rendelkeznek.
HU9200138A 1991-01-17 1992-01-16 Eljárás és berendezés folyékony és gáz alakú közegek közötti anyagkicserélésre HU214806B (hu)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH129/91A CH682721A5 (de) 1991-01-17 1991-01-17 Verfahren für den Stoffaustausch zwischen flüssigen und gasförmigen Medien.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HU9200138D0 HU9200138D0 (en) 1992-04-28
HUH3705A HUH3705A (en) 1994-01-28
HU214806B true HU214806B (hu) 1998-05-28

Family

ID=4179917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9200138A HU214806B (hu) 1991-01-17 1992-01-16 Eljárás és berendezés folyékony és gáz alakú közegek közötti anyagkicserélésre

Country Status (29)

Country Link
US (1) US5387376A (hu)
EP (1) EP0495385B1 (hu)
JP (1) JP2709669B2 (hu)
KR (1) KR100205086B1 (hu)
CN (1) CN1033492C (hu)
AR (1) AR246193A1 (hu)
AT (1) ATE180180T1 (hu)
AU (1) AU653571B2 (hu)
BR (1) BR9200117A (hu)
CA (1) CA2059491C (hu)
CH (1) CH682721A5 (hu)
CZ (1) CZ286876B6 (hu)
DE (1) DE59209693D1 (hu)
DK (1) DK0495385T3 (hu)
EG (1) EG19347A (hu)
ES (1) ES2131055T3 (hu)
GR (1) GR3030550T3 (hu)
HU (1) HU214806B (hu)
IL (1) IL100597A (hu)
MX (1) MX9200119A (hu)
MY (1) MY108250A (hu)
NO (1) NO179702C (hu)
PL (1) PL168951B1 (hu)
RO (1) RO108538B1 (hu)
RU (1) RU2085246C1 (hu)
SG (1) SG52710A1 (hu)
TR (1) TR28166A (hu)
YU (1) YU3492A (hu)
ZA (1) ZA92230B (hu)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19729260A1 (de) * 1997-07-09 1999-01-14 Gerhard Zehdnicker Vorrichtung zum Zerstäuben von Wasser in künstlichen Nebel
US6273938B1 (en) 1999-08-13 2001-08-14 3M Innovative Properties Company Channel flow filter
DE10157187A1 (de) * 2001-11-22 2003-06-12 Globinvent Ag Verfahren zur Anreicherung eines Gasvolumenstroms mit einem flüssigen Medium
JP3654642B2 (ja) * 2001-12-27 2005-06-02 株式会社かんでんエンジニアリング ガス浄化装置
EP1707876A1 (de) * 2005-03-18 2006-10-04 Lurgi Lentjes AG Im wesentlichen horizontal durchströmte Rauchgasreinigungsvorrichtung
WO2007111937A1 (en) * 2006-03-23 2007-10-04 Applera Corporation Directed enrichment of genomic dna for high-throughput sequencing
EP3311770B1 (en) 2006-04-20 2023-06-21 Sonendo, Inc. Apparatus for treating root canals of teeth
US10835355B2 (en) 2006-04-20 2020-11-17 Sonendo, Inc. Apparatus and methods for treating root canals of teeth
US7980854B2 (en) 2006-08-24 2011-07-19 Medical Dental Advanced Technologies Group, L.L.C. Dental and medical treatments and procedures
CN101306310B (zh) * 2008-01-18 2012-05-23 曾庆衿 用射流和红外谐振分解废气的装置及方法
US8322910B2 (en) 2008-07-25 2012-12-04 The Procter & Gamble Company Apparatus and method for mixing by producing shear and/or cavitation, and components for apparatus
TWI495505B (zh) * 2009-03-18 2015-08-11 Sulzer Chemtech Ag 用以純化流體之方法及裝置
JP5902096B2 (ja) * 2009-11-13 2016-04-13 ソネンド インコーポレイテッド 歯科治療のための液体噴射装置および方法
US20110172137A1 (en) * 2010-01-13 2011-07-14 Francesc Corominas Method Of Producing A Fabric Softening Composition
US8870166B2 (en) 2010-05-25 2014-10-28 Caldwell Tanks, Inc. Misting array assembly of an abatement system
US7971859B1 (en) 2010-05-25 2011-07-05 Caldwell Tanks, Inc. Misting array assembly having upwardly and downwardly disposed nozzles
CN103069246B (zh) 2010-06-24 2016-02-03 北狄空气应对加拿大公司 液体-空气膜能量交换器
US9675426B2 (en) 2010-10-21 2017-06-13 Sonendo, Inc. Apparatus, methods, and compositions for endodontic treatments
US8915092B2 (en) 2011-01-19 2014-12-23 Venmar Ces, Inc. Heat pump system having a pre-processing module
US9810439B2 (en) 2011-09-02 2017-11-07 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Energy exchange system for conditioning air in an enclosed structure
IN2014DN08727A (hu) 2012-03-22 2015-05-22 Sonendo Inc
US10631962B2 (en) 2012-04-13 2020-04-28 Sonendo, Inc. Apparatus and methods for cleaning teeth and gingival pockets
US20140054004A1 (en) * 2012-08-24 2014-02-27 Venmar Ces, Inc. Membrane support assembly for an energy exchanger
US9816760B2 (en) 2012-08-24 2017-11-14 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Liquid panel assembly
US10363120B2 (en) 2012-12-20 2019-07-30 Sonendo, Inc. Apparatus and methods for cleaning teeth and root canals
EP3943042B1 (en) 2012-12-20 2024-03-13 Sonendo, Inc. Apparatus for cleaning teeth and root canals
US9504536B2 (en) 2013-02-04 2016-11-29 Sonendo, Inc. Dental treatment system
US9109808B2 (en) 2013-03-13 2015-08-18 Venmar Ces, Inc. Variable desiccant control energy exchange system and method
US9772124B2 (en) 2013-03-13 2017-09-26 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Heat pump defrosting system and method
US10352628B2 (en) 2013-03-14 2019-07-16 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Membrane-integrated energy exchange assembly
US11408681B2 (en) 2013-03-15 2022-08-09 Nortek Air Solations Canada, Iac. Evaporative cooling system with liquid-to-air membrane energy exchanger
US10584884B2 (en) 2013-03-15 2020-03-10 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Control system and method for a liquid desiccant air delivery system
US10722325B2 (en) 2013-05-01 2020-07-28 Sonendo, Inc. Apparatus and methods for treating teeth
CA2911415A1 (en) 2013-06-26 2014-12-31 Sonendo, Inc. Apparatus and methods for filling teeth and root canals
DK3183051T3 (da) 2014-08-19 2020-06-02 Nortek Air Solutions Canada Inc Væske-til-luftmembranenergivekslere
US11092349B2 (en) 2015-05-15 2021-08-17 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Systems and methods for providing cooling to a heat load
CN107850335B (zh) 2015-05-15 2021-02-19 北狄空气应对加拿大公司 利用液-气式膜能量交换器进行液体冷却
EP3314188B1 (en) 2015-06-26 2021-05-12 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Three-fluid liquid to air membrane energy exchanger
SG10201913897RA (en) 2016-03-08 2020-03-30 Nortek Air Solutions Canada Inc Systems and methods for providing cooling to a heat load
US10806544B2 (en) 2016-04-04 2020-10-20 Sonendo, Inc. Systems and methods for removing foreign objects from root canals
US11892193B2 (en) 2017-04-18 2024-02-06 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Desiccant enhanced evaporative cooling systems and methods
US11583827B2 (en) 2017-09-08 2023-02-21 Koch-Glitsch, Lp Countercurrent contacting devices and method of manufacture
US11654405B2 (en) 2017-09-08 2023-05-23 Koch-Glitsch, Lp Countercurrent contacting devices and method of manufacture
TWI796356B (zh) 2017-09-08 2023-03-21 美商科氏格利奇有限合夥公司 靜態混合裝置及製造方法
US11701627B2 (en) 2017-09-08 2023-07-18 Koch-Glitsch, Lp Countercurrent contacting devices and method of manufacture
US11339983B2 (en) * 2017-09-21 2022-05-24 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Air conditioner
KR102659581B1 (ko) 2017-12-27 2024-04-23 코크-글리취, 엘피 물질 전달 칼럼을 위한 접촉 트레이
CN110711450A (zh) * 2018-07-13 2020-01-21 上海嘉怡环保设备工程有限公司 利用高速水雾流动力诱导作用的高效洗涤塔
US10753657B2 (en) 2018-10-11 2020-08-25 Custom Controls Company, a Texas corporation Refrigeration capacity control device
WO2020076333A1 (en) 2018-10-11 2020-04-16 Custom Controls Company Refrigeration capacity control device
CN110479046A (zh) * 2019-09-11 2019-11-22 马德民 一种使用液态介质净化气体的装置
USD997355S1 (en) 2020-10-07 2023-08-29 Sonendo, Inc. Dental treatment instrument
US20230061447A1 (en) * 2021-08-27 2023-03-02 Illinois Tool Works Inc. Spray containment systems and welding gun nozzle cleaning systems including spray containment systems

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2732192A (en) * 1956-01-24 Section
GB364239A (en) * 1930-11-05 1932-01-07 Carrier Engineering Co Ltd Improvements in or relating to apparatus for eliminating substances from gases, by washing
US3036417A (en) * 1959-03-06 1962-05-29 Airfilpat Holdings Proprietary Gas scrubbing and like operations
US3266224A (en) * 1963-08-13 1966-08-16 J W Todd Ferretti Gas purification apparatus
GB1067486A (en) * 1963-08-26 1967-05-03 George Szekely Aerosol device
US3467072A (en) * 1966-08-31 1969-09-16 Energy Transform Combustion optimizing devices and methods
GB1171069A (en) * 1967-10-04 1969-11-19 Bischoff Gasreinigung Improvements in or relating to Equipment for Cooling Compressed Geses.
US3550356A (en) * 1968-01-05 1970-12-29 Harry I Abboud Gas purification process and apparatus
FR2057425A5 (en) * 1969-08-19 1971-05-21 Tunzini Baffle arrangement for wet gas scrubber
US3722185A (en) * 1971-06-09 1973-03-27 Fisher Klosterman Inc Gas scrubbing method and apparatus
US3788980A (en) * 1971-12-21 1974-01-29 Union Carbide Corp Process for the separation of aromatic hydrocarbons from a mixed hydrocarbon feedstock
US3957465A (en) * 1972-05-12 1976-05-18 Pircon Ladislav J Pollution control apparatus and method
US4744958A (en) * 1972-05-12 1988-05-17 Pircon Ladislav J Heterogeneous reactor
JPS5024857A (hu) * 1973-07-06 1975-03-17
JPS5235148A (en) * 1975-09-12 1977-03-17 Nippon Kokan Kk Method to prevent edge bending of formed steel
JPS5358964A (en) * 1976-11-10 1978-05-27 Kazuichi Tanimura Deodorizing duct apparatus by superrfine granulated liquid deodorizing agent
US4364750A (en) * 1981-02-09 1982-12-21 Canadian Fine Color Company, Limited Process and apparatus for purifying waste gases
CA1180734A (en) * 1981-04-21 1985-01-08 David R.P. Simpkins Atomizer
GB8817793D0 (en) * 1988-07-26 1988-09-01 British Petroleum Co Plc Mixing apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
ZA92230B (en) 1992-10-28
EP0495385A1 (de) 1992-07-22
KR100205086B1 (ko) 1999-06-15
CN1063423A (zh) 1992-08-12
US5387376A (en) 1995-02-07
CA2059491C (en) 2001-06-05
NO179702C (no) 1996-12-04
JP2709669B2 (ja) 1998-02-04
EG19347A (en) 1994-10-30
AU653571B2 (en) 1994-10-06
YU3492A (sh) 1994-06-10
IL100597A (en) 1995-08-31
AU1013092A (en) 1992-07-23
RU2085246C1 (ru) 1997-07-27
TR28166A (tr) 1996-02-06
CH682721A5 (de) 1993-11-15
MY108250A (en) 1996-08-30
GR3030550T3 (en) 1999-10-29
KR920014509A (ko) 1992-08-25
NO179702B (no) 1996-08-26
CA2059491A1 (en) 1992-07-18
ES2131055T3 (es) 1999-07-16
NO920185L (no) 1992-07-20
PL168951B1 (pl) 1996-05-31
NO920185D0 (no) 1992-01-15
EP0495385B1 (de) 1999-05-19
HU9200138D0 (en) 1992-04-28
CN1033492C (zh) 1996-12-11
RO108538B1 (ro) 1994-06-30
HUH3705A (en) 1994-01-28
PL293206A1 (en) 1992-07-27
MX9200119A (es) 1992-07-01
SG52710A1 (en) 1998-09-28
JPH05220325A (ja) 1993-08-31
IL100597A0 (en) 1992-09-06
CZ286876B6 (cs) 2000-07-12
BR9200117A (pt) 1992-10-06
DK0495385T3 (da) 1999-11-08
CS14592A3 (en) 1992-08-12
DE59209693D1 (de) 1999-06-24
ATE180180T1 (de) 1999-06-15
AR246193A1 (es) 1994-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU214806B (hu) Eljárás és berendezés folyékony és gáz alakú közegek közötti anyagkicserélésre
JP2005231626A (ja) エンジン排気ガスそらせシステム
RU96124093A (ru) Способ и установка для улучшения эксплуатационных характеристик и перемешивания пара в ядерной энергетической системе
US3527030A (en) Eliminator structure
JPS62211258A (ja) 気体又は液体媒体を用いてウエブ状材料を浮遊させてガイドするための装置
US3839846A (en) Process and apparatus for treatment of jet engine exhaust
EP0670986B1 (de) Mischvorrichtung
EP0874205B1 (de) Vorrichtung zur Behandlung von Materialbahnen
RU97117774A (ru) Многосопловой жидкостно-газовый струйный аппарат (варианты)
RU2411437C2 (ru) Вентиляторная градирня
WO1981001187A1 (en) Process for heating a boiler and boiler for implementing such process
DE4211903C2 (de) Wärmetauscher für die Übertragung der Wärmeenergie eines heißen Abgasstromes auf ein zu erhitzendes gasförmiges Medium
EP0377311A1 (en) Forced circulation airing nozzle box construction
DE19806925C2 (de) Strahlungswärme-Trocknungssystem
DE3017788C2 (de) Mischer für zwei fluide Medien unterschiedlicher Dichte
US6517013B1 (en) Spray generator
DE19917662A1 (de) Brenner für flüssigen und/oder gasförmigen Brennstoff
JPH078747A (ja) 湿式排煙脱硫装置
JPH1057764A (ja) 排ガス脱硝システムにおけるアンモニア拡散促進装置
KR20220068940A (ko) 처리로를 통과할 수 있는 가요성 재료 웹, 특히 플라스틱 필름 처리 기계
DE949949C (de) Senkrechter Abgasdampferzeuger oder Wassererhitzer
DE1277816B (de) Venturirohr zum Waschen von Gasen mit einer viskosen Fluessigkeit
WO2018202503A1 (de) Abgassystem mit verdampfungselement
DE2531419A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur erzeugung von dampf fuer industrielle zwecke
JP2004298814A (ja) 流体混合装置

Legal Events

Date Code Title Description
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee