RU2353422C1 - Газодинамический сепаратор - Google Patents

Газодинамический сепаратор Download PDF

Info

Publication number
RU2353422C1
RU2353422C1 RU2007129123/15A RU2007129123A RU2353422C1 RU 2353422 C1 RU2353422 C1 RU 2353422C1 RU 2007129123/15 A RU2007129123/15 A RU 2007129123/15A RU 2007129123 A RU2007129123 A RU 2007129123A RU 2353422 C1 RU2353422 C1 RU 2353422C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
cavity
condensate
condensate collector
separation
Prior art date
Application number
RU2007129123/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Генрихович Зиберт (RU)
Алексей Генрихович Зиберт
Генрих Карлович Зиберт (RU)
Генрих Карлович Зиберт
Евгений Петрович Запорожец (RU)
Евгений Петрович Запорожец
Илшат Минуллович Валиуллин (RU)
Илшат Минуллович Валиуллин
Рауф Раисович Юнусов (RU)
Рауф Раисович Юнусов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтегазовой промышленности" (ЗАО "ЦКБ НГП")
Генрих Карлович Зиберт
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 Закрытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтегазовой промышленности" (ЗАО "ЦКБ НГП"), Генрих Карлович Зиберт filed Critical Закрытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтегазовой промышленности" (ЗАО "ЦКБ НГП")
Priority to RU2007129123/15A priority Critical patent/RU2353422C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2353422C1 publication Critical patent/RU2353422C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для низкотемпературной обработки газов, например многокомпонентных природных и нефтяных углеводородных газов, может быть использовано для низкотемпературной подготовки, переработки, осушки, отбензинивания многокомпонентных углеводородных газов. Сепаратор включает корпус, патрубок ввода исходного многокомпонентного углеводородного газа, завихритель газа, патрубок ввода жидкости в поток газа, сопло Лаваля для изоэнтальпийного расширения и охлаждения закрученного потока газа, сепарационную камеру для отделения сконденсированных компонентов от расширенного и охлажденного вращающегося потока газа, пленкосъемник конденсата, сборник конденсата, эжектор отбора газовой фазы из сборника конденсата, диффузор для повышения давления очищенного газового потока и установленую в корпусе поперечную перегородку, которая разделяет его внутреннее пространство на две полости. Первая полость соединена с патрубком входа исходного газа, входом в завихритель и сборником конденсата. В этой полости коаксиально с корпусом последовательно расположены завихритель, сопло Лаваля и сепарационная камера. Вторая полость соединена с пленкосъемником конденсата из сепарационной камеры, с эжектором и дополнительным сборником конденсата. Технический результат - повышение эффективности газодинамической сепарации и снижение затрат энергии. 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 6 табл.

Description

Изобретение относится к оборудованию для низкотемпературной обработки газов, например, многокомпонентных природных и нефтяных углеводородных газов. Оно может быть использовано для низкотемпературной подготовки, переработки, осушки, отбензинивания многокомпонентных углеводородных газов.
Известен газодинамический сепаратор (Бекиров Т.М., Ланчаков Г.А. Технология обработки газа и конденсата. М.: ООО « Недра - Бизнесцентр», 1999, с.336). Сепаратор включает сопло, завихритель потока перед ним и расширитель потока за ним для расширения, охлаждения и повышения давления газового потока, каналы отбора сконденсированной жидкости в зону пониженного давления.
Недостатками этого сепаратора являются большие энергетические затраты и ограниченность точки росы подготовленного газа по воде и углеводородам.
Некоторое повышение эффективности газодинамического сепаратора и снижение затрат энергии достигается в устройстве по патенту РФ №2291736, МПК B01D 45/12, B01D 53/26 - прототип, который включает завихритель исходного потока высоконапорного многокомпонентного углеводородного газа, патрубок ввода в исходный поток жидкости, сопло Лаваля изоэнтальпийного расширения и охлаждения закрученного потока, сепарационную камеру отделения сконденсированных компонентов от расширенного и охлажденного вращающегося потока газа, устройство удаления конденсата из сепарационной камеры, сборник конденсата с пониженным давлением, эжектор отбора газовой фазы из сборника конденсата, диффузор повышения давления очищенного газового потока.
Однако в этом газодинамическом сепараторе эффективность улавливания сконденсировавшихся компонентов при сверхзвуковых скоростях не превышает 15÷20%. Потери энергии в виде давления также высоки и составляют порядка 30% от исходного давления.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении эффективности газодинамической сепарации и снижении затрат энергии - давления газа.
Технический результат достигается тем, что в газодинамическом сепараторе, включающем корпус, патрубок ввода исходного многокомпонентного углеводородного газа, завихритель газа, патрубок ввода жидкости в поток газа, сопло Лаваля для изоэнтальпийного расширения и охлаждения закрученного потока газа, сепарационную камеру для отделения сконденсированных компонентов от расширенного и охлажденного вращающегося потока газа, пленкосъемник конденсата, сборник конденсата, эжектор отбора газовой фазы из сборника конденсата и диффузор для повышения давления очищенного газового потока, в корпусе установлена поперечная перегородка, разделяющая его внутреннее пространство на две полости, первая из которых соединена с патрубком входа исходного газа, входом в завихритель и сборником конденсата, причем, в этой полости коаксиально с корпусом последовательно расположены завихритель, сопло Лаваля и сепарационная камера, а вторая полость соединена с пленкосъемником конденсата из сепарационной камеры, эжектором и дополнительным сборником конденсата. В первой полости между корпусом и сепарационной камерой установлен шнек. Патрубок ввода в исходный поток жидкости подсоединен к первой полости. Пленкосъемник снабжен улиткообразным отбойником.
Установление в корпусе поперечной перегородки, разделяющей его внутреннее пространство на две полости, первая из которых соединена с патрубком входа исходного газа, входом в завихритель и сборником конденсата, причем, в этой полости коаксиально с корпусом последовательно расположены завихритель, сопло Лаваля и сепарационная камера, а вторая полость соединена с пленкосъемником конденсата из сепарационной камеры, с эжектором и дополнительным сборником конденсата, а также установление шнека в первой полости между корпусом и сепарационной камерой, подсоединение к первой полости патрубка ввода в исходный поток жидкости и снабжение пленкосъемника улиткообразным отбойником позволило в конечном счете повысить эффективность газодинамической сепарации и снизить затраты энергии - давление газа.
Авторам и заявителям не известны сепараторы жидкости из газового потока, в которых бы повышение эффективности сепарации и расширение диапазона достигалось бы подобным образом.
На фигуре 1 представлен общий вид газодинамического сепаратора.
На фигуре 2 представлен разрез I-I на фигуре 1.
На фигуре 3 представлен разрез II-II на фигуре 1.
Газодинамический сепаратор (фиг.1) состоит из корпуса 1, перегородки 2, разделяющей его внутреннее пространство на две полости 3 и 4. Полость 3 снабжена патрубком входа исходного газа 5, патрубком ввода в исходный газ жидкости 6, в ней установлены завихритель 7 с входом 8, сборник конденсата 9, сопло Лаваля 10, сепарационная камера 11, снабженная пленкосъемником 12, и шнек 13 между корпусом 1 и сепарационной камерой 11. В полости 4 установлены эжектор 14, дополнительный сборник конденсата 15, улиткообразный отбойник 16, установленный на пленкосъемнике 12, и диффузор 17.
Установка в корпусе 1 (фиг.1) перегородки 2 и разделение его внутреннего пространства на две полости 3, 4, первая из которых соединена с патрубком 5 входа исходного газа, входом 8 в завихритель 7 (фиг.1, 2) и сборником конденсата 9, а также расположение в полости 3 коаксиально с корпусом 1 последовательно завихрителя 7, сопла Лаваля 10 и сепарационной камеры 11 позволяет:
- во-первых, достаточно глубоко охладить исходный поток газа 18 (фиг.1) путем его теплообмена с потоком газа 19 (фиг.1), истекающего из сопла Лаваля 10 через стенки сепарационной камеры 11 при высоком давлении исходного газа;
- во-вторых, провести конденсацию компонентов в газе при высоком исходном давлении и низкой температуре, что повышает количество жидкой фазы, выделяемой из газа, и в конечном итоге улучшает процесс сепарации;
- в-третьих, отделить конденсат от газовой фазы при небольшой скорости ее перемещения. Величина этой скорости на два порядка меньше скорости потока газа 19, истекающего из сопла Лаваля 10. Это позволяет эффективно очищать газовую фазу от жидкости практически без потерь давления;
- в-четвертых, удалить конденсат в сборник 9 под давлением исходного газа, при котором он не испаряется, что, как следствие, повышает эффективность сепарации.
Соединение второй полости 4 с пленкосъемником 12 конденсата из сепарационной камеры 11, с эжектором 14 и дополнительным сборником конденсата 15 позволяет эффективно отвести жидкую фазу, образовавшуюся при расширении и глубоком охлаждении газа - поток 19 в сопле Лаваля 10, из сепарационной камеры 11 в полость 4 и затем в дополнительный сборник конденсата 15, находящиеся под пониженным давлением, которое создает эжектор 14, отбирая из полости 4 и сборника конденсата 15 газовую фазу.
Установка в первой полости 3 между корпусом 1 и сепарационной камерой 11 шнека 13 позволяет увеличить площадь теплообмена и придать охлаждаемому исходному газу винтообразное движение, что с одной стороны повышает эффективность охлаждения газа, конденсации из него компонентов и процесса сепарации за счет центробежных сил.
Подсоединение к первой полости 3 патрубка 6 ввода в исходный газ жидкости позволяет подавать в охлаждаемый газ:
- ингибиторы гидратообразования (метанола) и, как следствие, не допустить появления кристаллогидратов, на которые затрачивается холод и при этом ухудшается конденсация компонентов;
- абсорбенты, которые расширяют возможности газодинамического сепаратора, например:
- керосиновые фракции, которые повышают эффективность конденсации углеводородных компонентов в интервале температур 15-40°С охлаждаемого газа - поток 18, что в конечном итоге повышает эффективность сепарации;
- диэтиленгликоль или триэтиленгликоль, которые предварительно осушают исходный газ - поток 18 от паров воды при температурах 15-30°С, тем самым снижают энергетические затраты холода на ее конденсацию, уменьшают вероятность появления кристаллогидратов и, в конечном итоге, повышают эффективность очистки газа;
- моноэтаноламин, который позволяет очистить газ от кислых компонентов (СО2 и H2S), тем самым расширяет функциональные возможности газодинамического сепаратора и повышает его эффективность.
Снабжение пленкосъемника 12 улиткообразным отбойником 16 (фиг.1, 3) позволяет погасить скорость движения конденсата, удаляемого из сепарационной камеры 11, и отвести его в сборник 15 без гидродинамического удара.
Предлагаемый газодинамический сепаратор работает следующим образом.
В полость 3 газодинамического сепаратора (фиг.1) через патрубок 5 подается исходный многокомпонентный углеводородный газ-поток 18. Компонентный состав исходного газа в массовых долях: СН4 - 0,778819; С2Н6 - 0,06861; C3H8 - 0,041102; С4Н10 - 0,026154; C5H12 - 0,01383; С6+выше - 0,071485. Исходный газ имеет термодинамические параметры, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Начальные параметры исходного газ-потока 18
№ П.п Наименование параметра Размерность Газовая фаза Жидкая фаза
1 2 3 4 5
1 Давление, Р0 МПа 16,0 16,0
2 Температура, Т0 °С 40 40
3 Молекулярная масса 18,71 65,46
4 Плотность кг/нм3 8,038 643,0
5 Доля фазы, масс. 0,9951 0,0049
6 Вязкость Па·с 1,91·10-5 9,28·10-2
7 Срv 1,816
8 Удельная теплоемкость кДж/(кмоль·град) 62,22 145,90
9 Фактор сжимаемости 0,7694
Исходный многокомпонентный углеводородный газ-поток 18 (фиг.1) проходит в полости 3 между стенками цилиндрического корпуса 1 сепаратора и цилиндрической сепарационной камерой 11. Поток исходного газа 18 охлаждается путем теплообмена в противотоке с газом - поток 19, истекающим из сопла Лаваля 10. Газ-поток 19 при истечении из сопла 10 имеет начальные параметры, которые представлены в таблице 2. После охлаждения поток 18 имеет параметры, представленные в таблице 3.
Таблица 2
Начальные параметры потока 19 на выходе из сопла Лаваля 10
№ П.п Наименование параметра Размерность Газовая фаза Жидкая фаза
1 2 3 4 5
1 Режим истечения число Маха 1,5
2 Статическое давление, Р2 МПа 4,51
3 Статическая температура, Т2 °С минус 88
4 Массовая доля 0,9877 0,0123
5 Молекулярная масса фаз 16,0 30,98
6 Плотность фаз кг/м3 74,66 434
7 Удельная теплоемкость фаз кДж/(кмоль·град) 75,07 78,66
8 Фактор сжимаемости 0,6041
9 Cp/Cv 1,125
10 Вязкость Па·с 1,049·10-5 1,28·10-4
Таблица 3
Параметры потока исходного газа 18 после теплообмена
№ П.п Наименование параметра Размерность Газовая фаза Жидкая фаза
1 2 3 4 5
1 Давление, P1 МПа 16,0
2 Температура, T1 °С минус 30
3 Массовая доля фаз в сверхзвуковом потоке 0,63 0,37
4 Молекулярная масса фаз 16,2 30,98
5 Плотность фаз кг/м3 74,66 430
6 Удельная теплоемкость фаз кДж/(кмоль·град) 75,07 78,66
7 Фактор сжимаемости 0,6041
9 Cp/Cv 1,125
10 Вязкость Па·c 1,049·10-5 1,28·10-4
Во время охлаждения исходного газа - поток 18 углеводородные компоненты конденсируются и отделяются от газовой фазы за счет центробежной силы, которая образуется при закручивании газа шнеком 13. Жидкая фаза отводится под давлением в сборник конденсата 9. Очищенная газовая фаза перед соплом Лаваля 10 имеет параметры, представленные в таблице 4.
Таблица 4
Параметры очищенного газовой фазы перед соплом Лаваля 10
№ П.п Наименование параметра Размерность Газовая фаза Жидкая фаза
1 2 3 4 5
1 Давление, P1 МПа 15,95
2 Температура, T1 °С Минус 30
3 Массовая доля фаз 0,999 0,001
4 Молекулярная масса фаз 16,2 30,98
5 Плотность фаз кг/м3 74,66 434
Удельная теплоемкость фаз кДж/кмоль·град) 75,07 78,66
7 Фактор сжимаемости 0,6041
9 Cp/Cv 1,125
10 Вязкость Па·с 1,049·10-5 1,28·10-4
Очищенная газовая фаза подается в сопло 10, в котором она изоэнтальпийно расширяется. Расширенный поток газа 19 на выходе из сопла Лаваля 10 имеет параметры, представленные в таблице 2. При температуре минус 88°С происходит дополнительная конденсация углеводородных компонентов. Конденсат отделяется от расширенного и охлажденного газа 19 за счет вихревого движения после завихрителя 7. Этот конденсат поступает в пленкосъемник 12 и отводится в улиткообразный отбойник 16, где затормаживается и после которого поступает в сборник конденсата 15. Из полости 4 и сборника конденсата 15 газовая фаза отбирается эжектором 14, создавая в них пониженное давление, которое способствует эффективному отводу жидкости из пленкосъемника 12.
По мере продвижения потока газа 19 по сепарационной камере 11 он нагревается при теплообмене с исходным газом - поток 18. Очищенный газ на выходе из сепарационной камеры 11 имеет параметры, представленные в таблице 5.
Таблица 5
Параметры очищенного потока 18 на выходе сепарационной камеры 11
№ П.п Наименование параметра Размерность Газовая фаза Жидкая фаза
1 2 3 4 5
1 Режим истечения число Маха 1,5
2 Статическое давление МПа 4,51
3 Статическая температура °С минус 28
4 Массовая доля 0,9988 0,00012
5 Молекулярная масса фаз 16,1 19,9
6 Плотность фаз кг/м3 73,89 234
7 Удельная теплоемкость фаз кДж/(кмоль·град) 75,6 77,66
8 Фактор сжимаемости 0,70
9 Срv 1,125
10 Вязкость Па·с 1,049·10-5 1,28·10-4
В диффузоре 17 очищенный газовый поток затормаживается и восстанавливает давление. Параметры очищенного потока после диффузора представлены в таблице 6.
Таблица 6
Параметры потока очищенного газа на выходе диффузора 17
№ П.п Наименование параметра Размерность Газовая фаза Жидкая фаза
1 2 3 4 5
1 Режим истечения число Маха М<<1
2 Скорость м/с 20
2 Статическое давление, Р4 МПа 13,34
3 Статическая температура, Т4 °С плюс 30,1
4 Массовая доля 0,999999 0,000001
5 Молекулярная масса фаз 16,2 19,87
6 Плотность фаз кг/м3 90,66 237
7 Удельная теплоемкость фаз кДж/(кмоль·град) 75,62 78,67
8 Фактор сжимаемости 0,75
9 Срv 1,125
10 Вязкость Па·с 1,049·10-5 1,28·10-4
Очищенный газ в предложенном газодинамическом сепараторе практически не содержит жидкой фазы и имеет следующий компонентный состав: CH4 - 0,9969766; С2Н6 - 0,00301; С3Н8 - 0,000012; С4Н10 - 0,000011; C5H12 - 0,0000003. Он не содержит компонентов С6+выше, и из него практически удалены С3Н8, С4Н10, C5H12. Таким образом, предложенный газодинамический сепаратор обладает высокой эффективностью. Причем энергетические затраты на его реализацию составляют 16,25% от исходного давления.
Ввод в исходный газ при его теплообмене через патрубок 6 абсорбентов позволяет расширить возможности способа газодинамической сепарации.
Например, ввод:
- керосиновых фракций позволяет повысить эффективность конденсации на 15-25% углеводородных компонентов в интервале температур 15-40°С охлаждаемого газа - поток 18 и не допустить их дегазации при удалении конденсата, что повышает эффективность сепарации;
- диэтиленгликоля или триэтиленгликоля позволяет предварительно осушить исходный газ при температурах 15÷30°С от паров воды, тем самым снизить энергетические затраты холода на ее конденсацию, уменьшить вероятность появления кристаллогидратов и в конечном итоге повысить эффективность очистки газа;
- моноэтаноламина позволяет очистить газ от кислых компонентов (СО2 и H2S), тем самым расширить функциональные возможности способа и повысить в конечном итоге его эффективность.
Предлагаемая конструкция газодинамического сепаратора позволила повысить эффективность газодинамической сепарации и снизить затраты энергии - давление газа.

Claims (4)

1. Газодинамический сепаратор, включающий корпус, патрубок ввода исходного многокомпонентного углеводородного газа, завихритель газа, патрубок ввода жидкости в поток газа, сопло Лаваля для изоэнтальпийного расширения и охлаждения закрученного потока газа, сепарационную камеру для отделения сконденсированных компонентов от расширенного и охлажденного вращающегося потока газа, пленкосъемник конденсата, сборник конденсата, эжектор отбора газовой фазы из сборника конденсата, диффузор для повышения давления очищенного газового потока, отличающийся тем, что в корпусе установлена поперечная перегородка, разделяющая его внутреннее пространство на две полости, первая из которых соединена с патрубком входа исходного газа, входом в завихритель и сборником конденсата, причем в этой полости коаксиально с корпусом последовательно расположены завихритель, сопло Лаваля и сепарационная камера, а вторая полость соединена с пленкосъемником конденсата из сепарационной камеры, с эжектором и дополнительным сборником конденсата.
2. Газодинамический сепаратор по п.1, отличающийся тем, что в первой полости между корпусом и сепарационной камерой установлен шнек.
3. Газодинамический сепаратор по п.1, отличающийся тем, что патрубок ввода в исходный поток жидкости подсоединен к первой полости.
4. Газодинамический сепаратор по п.1, отличающийся тем, что пленкосъемник снабжен улиткообразным отбойником.
RU2007129123/15A 2007-07-31 2007-07-31 Газодинамический сепаратор RU2353422C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007129123/15A RU2353422C1 (ru) 2007-07-31 2007-07-31 Газодинамический сепаратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007129123/15A RU2353422C1 (ru) 2007-07-31 2007-07-31 Газодинамический сепаратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2353422C1 true RU2353422C1 (ru) 2009-04-27

Family

ID=41018916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007129123/15A RU2353422C1 (ru) 2007-07-31 2007-07-31 Газодинамический сепаратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2353422C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493485C2 (ru) * 2011-04-29 2013-09-20 Евгений Алексеевич Данилин Выносной циклон
CN103410495A (zh) * 2013-07-15 2013-11-27 淮南矿业(集团)有限责任公司 具有自降温功能的气水分离器
RU2606427C2 (ru) * 2015-05-21 2017-01-10 Илшат Минуллович Валиуллин Способ газодинамической сепарации
CN114031140A (zh) * 2021-11-24 2022-02-11 南昌工程学院 一种循环式稀土废水综合处理***

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493485C2 (ru) * 2011-04-29 2013-09-20 Евгений Алексеевич Данилин Выносной циклон
CN103410495A (zh) * 2013-07-15 2013-11-27 淮南矿业(集团)有限责任公司 具有自降温功能的气水分离器
CN103410495B (zh) * 2013-07-15 2016-08-10 淮南矿业(集团)有限责任公司 具有自降温功能的气水分离器
RU2606427C2 (ru) * 2015-05-21 2017-01-10 Илшат Минуллович Валиуллин Способ газодинамической сепарации
CN114031140A (zh) * 2021-11-24 2022-02-11 南昌工程学院 一种循环式稀土废水综合处理***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU755360B2 (en) Method for removing condensables from a natural gas stream, at a wellhead, downstream of the wellhead choke
US10717039B2 (en) Inner surface features for co-current contractors
RU2353422C1 (ru) Газодинамический сепаратор
CN103013583A (zh) 一种热解煤气除尘冷却及焦油回收工艺
CN102144127A (zh) 废弃物的燃烧发电方法及其燃烧设备
US9283502B2 (en) Inertial extraction system
RU118408U1 (ru) Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления
EP3411460B1 (en) Method for treatment of a hot pyrolysis gas
RU2496068C1 (ru) Способ осушки и очистки природного газа с последующим сжижением и устройство для его осуществления
RU2352878C1 (ru) Способ газодинамической сепарации
EP3731952A1 (en) Cost-effective gas purification methods and systems by means of ejectors
RU2365835C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа к транспорту с северных морских месторождений
RU2396106C1 (ru) Способ утилизации низкопотенциальных газов
RU2606427C2 (ru) Способ газодинамической сепарации
RU99347U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа
RU47487U1 (ru) Блок утилизации тепла
RU2302590C1 (ru) Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту
RU136140U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления (варианты)
RU2006122091A (ru) Способ регенерации отработанных промышленных масел и устройство для его осуществления
RU2291736C2 (ru) Способ газодинамической сепарации
WO2010025739A3 (en) Method and system for cooling hot gases by water injection
RU65785U1 (ru) Сепаратор-каплеотбойник для тонкой очистки газа от жидкости
RU2382887C1 (ru) Парогазовая установка
SU822862A1 (ru) Аппарат дл очистки и осушки при-РОдНОгО гАзА
CN203269894U (zh) 超音速涡旋分离脱水/烃装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20091217

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180801