RU2113637C1 - Насосно-эжекторная установка - Google Patents
Насосно-эжекторная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2113637C1 RU2113637C1 RU97111119/06A RU97111119A RU2113637C1 RU 2113637 C1 RU2113637 C1 RU 2113637C1 RU 97111119/06 A RU97111119/06 A RU 97111119/06A RU 97111119 A RU97111119 A RU 97111119A RU 2113637 C1 RU2113637 C1 RU 2113637C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pump
- liquid
- additional
- separator
- ejector
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 62
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 32
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 11
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 33
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 description 14
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 9
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 9
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 6
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 4
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 2
- 239000012263 liquid product Substances 0.000 description 2
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- FGRBYDKOBBBPOI-UHFFFAOYSA-N 10,10-dioxo-2-[4-(N-phenylanilino)phenyl]thioxanthen-9-one Chemical compound O=C1c2ccccc2S(=O)(=O)c2ccc(cc12)-c1ccc(cc1)N(c1ccccc1)c1ccccc1 FGRBYDKOBBBPOI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010754 BS 2869 Class F Substances 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000005292 vacuum distillation Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F5/00—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
- F04F5/54—Installations characterised by use of jet pumps, e.g. combinations of two or more jet pumps of different type
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Установка предназначена для создания вакуума. Установка снабжена конденсатором, струйным насосом и дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор, выходной сепаратор, дополнительный насос и дополнительный конденсатор. Струйный насос входом откачиваемой среды подключен к сепаратору, выходом подключен к входу в насос и входом эжектирующей среды подключен к выходу насоса. Конденсатор входом подключен к выходу эжектора и выходом - к сепаратору. Дожимающий эжектор газовым входом подключен к магистрали отвода сжатого газа, жидкостным входом подключен к выходу дополнительного насоса и выходом подключен к входу в дополнительный конденсатор. Выходной сепаратор подключен к выходу дополнительного конденсатора и к входу в дополнительный насос. Выполнение установки описанным образом позволяет повысить надежность ее работы. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к установкам для создания вакуума и сжатия газообразной среды, например при перегонке различных жидких продуктов.
Известна установка для сжатия различных газообразных сред, содержащая жидкостно-газовый эжектор, насос, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора, и сепаратор с магистралью отвода сжатого газа (SU, авт.св. 1373906, кл. F 04 F 5/54, 1988).
В данной установке предоставляется возможным сжимать различные газы путем использования энергии жидкой среды. Однако данная установка не обеспечивает возможности создавать вакуум в источнике откачиваемой газообразной среды, что сужает область использования данной установки.
Наиболее близкой к предлагаемой является насосно-эжекторная установка, содержащая источник откачиваемой газообразной среды, например ректификационную колонну с магистралями подвода исходного продукта и откачиваемой газообразной среды (парогазовой фазы) и отвода по меньшей мере одной жидкой фракции, и вакуумсоздающее устройство, включающее жидкостно-газовый эжектор, подключенный по газу к магистрали подвода откачиваемой газообразной среды, насос, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора и сепаратор с магистралью отвода сжатого газа (RU, патент, 2048156, кл. B 01 D 3/10, 1995).
Данная установка позволяет создавать вакуум в источнике откачиваемой газообразной среды и сжимать откачиваемую газообразную среду. Однако в данной установке не удается добиться завершения процесса конденсации легкоконденсируемых компонентов откачиваемой газообразной среды до поступления газожидкостной смеси в сепаратор, что затрудняет процесс разделения сред в сепараторе и способствует накапливанию в жидкой среде растворенной газообразной среды, что снижает производительность эжектора.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение надежности работы насосно-эжекторной установки, путем уменьшения содержания растворенной газообразной среды в жидкой среде, подаваемой в сопло эжектора.
Это достигается тем, что насосно-эжекторная установка, содержащая вакуумсоздающее устройство, включающее жидкостно-газовый эжектор, подключенный по газу к магистрали подвода откачиваемой газообразной среды, насос, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора, и сепаратор с магистралью отвода сжатого газа, снабжена конденсатором, струйным насосом и дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор, выходной сепаратор, дополнительный конденсатор и дополнительный насос, при этом струйный насос входом откачиваемой среды подключен к сепаратору, выходом подключен к входу в насос и входом эжектирующей среды подключен к выходу насоса, конденсатор входом подключен к выходу эжектора и выходом подключен к сепаратору, дожимающий жидкостно-газовый эжектор газовым входом подключен к магистрали отвода сжатого газа, жидкостным входом подключен к выходу дополнительного насоса и выходом подключен к входу в дополнительный конденсатор, а выходной сепаратор подключен к выходу дополнительного конденсатора и к входу в дополнительный насос.
Выход насоса может быть подключен к дополнительному конденсатору и к конденсатору.
Снабжение установки дополнительным вакуумсоздающим устройством, струйным насосом и конденсаторами позволяет оптимизировать протекающие в установке процессы откачки газообразной среды, смешения и разделения жидкой и пазообразной сред и обеспечить подачу в сопло жидкостно-газового эжектора обезгаженной жидкой рабочей среды.
Как показали проведенные исследования, существенное значение имеет организация процесса откачки и сжатия газообразной среды, а также организация и проведение процесса смешения жидкой рабочей среды установки с откачиваемой газообразной средой.
Снабжение установки конденсаторами, струйным насосом, дополнительным насосом и дожимающим жидкостно-газовым эжектором позволяет завершить процесс смешения жидкой рабочей среды и откачиваемой газообразной среды с одновременным сжатием последней до входа смеси сред в сепаратор. Как следствие, удается добиться практически полной конденсации легкоконденсируемых компонентов откачиваемой газообразной среды в жидкой рабочей среде, что снижает нагрузку на сепараторы. Установка струйного насоса со стороны входа в насос позволяет независимо от режима работы установки, а именно от величины давления в сепараторе и магистрали подвода откачиваемой газообразной среды, добиться оптимального режима работы насоса, полностью исключив вероятность работы последнего в кавитационном режиме. Выполнение установки с дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор, дополнительные насос, конденсатор и выходной сепаратор, позволяет значительно расширить диапазон работы установки, а именно за счет снижения давления в сепараторе, а следовательно, и на выходе из жидкостно-газового эжектора, предоставляется возможность увеличить глубину достигаемого вакуума в источнике откачиваемой газообразной среды, например в ректификационной колонне или любом другом объекте, в которою требуется создавать и/или поддерживать вакуум. Снижение давления в сепараторе позволяет в большей степени, чем это было возможно ранее дегазировать жидкую рабочую среду, причем этот процесс становится управляемым, поскольку требуемую степень дегазации можно регулировать величиной устанавливаемого и поддерживаемого в сепараторе давления, что является дополнительным средством, если это потребуется, регулирования режима работы всей установки. Подключение выхода насоса к дополнительному и основному конденсаторам и магистрали отвода жидкой фракции (последняя имеет место в случае, если откачиваемым объектом является ректификационная колонна) к основному конденсатору позволяет активно регулировать режим образования газожидкостной смеси в процессе смешения жидкой рабочей среды и откачиваемой газообразной среды, а также проводить, в случае необходимости, обновление или замену жидкой рабочей среды как в основном, так и в дополнительном вакуумсоздающих устройствах.
Таким образом, путем выполнения установки описанным выше образом достигается выполнение поставленной в изобретении, указанной выше, задачи.
На чертеже схематически представлена описываемая насосно-эжекторная установка.
Установка для вакуумной перегонки жидкого продукта содержит источник откачиваемой газообразной среды, например ректификационную колонну 1 с магистралями 2, 3, 4 подвода исходного продукта, подвода откачиваемой газообразной среды и отвода по меньшей мере одной жидкой фракции, и вакуумсоздающее устройство, включающее жидкостно-газовый эжектор 5, подключенный по газу к магистрали 3 подвода откачиваемой газообразной среды, насос б, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора 5, и сепаратор 7 с магистралью 8 отвода сжатого газа. Установка снабжена конденсатором 9, струйным насосом 10 и дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор 11, выходной сепаратор 12, дополнительный конденсатор 13 и дополнительный насос 14, при этом струйный насос 10 входом откачиваемой среды подключен к сепаратору 7, выходом подключен к входу в насос 6 и входом эжектирующей среды подключен к выходу насоса 6, конденсатор 9 входом подключен к выходу эжектора 5 и выходом подключен к сепаратору 7, дожимающий жидкостно-газовый эжектор 11 газовым входом подключен к магистрали 8 отвода сжатого газа, жидкостным входом подключен к выходу дополнительного насоса 14 и выходом подключен к входу в дополнительный конденсатор 13, а выходной сепаратор 12 подключен к выходу дополнительного конденсатора 13 и к входу в дополнительный насос 14.
Выход насоса 6 может быть подключен к дополнительному конденсатору 13, магистраль 4 отвода жидкой фракции (если установка подключена к ректификационной колонне 1) может быть подключена к конденсатору 9, а насос 6 со стороны выхода может быть подключен к конденсатору 9.
Установка работает следующим образом.
Жидкая рабочая среда насосом 6 подается через жидкостной вход в сопло жидкостно-газового эжектора 5. Истекая из сопла эжектора 5, жидкая рабочая среда откачивает через магистраль 3 газообразную среду (например, парогазовую смесь) из источника откачиваемой газообразной среды, в нашем примере использования из ректификационной колонны 1, и смешивается с ней в проточной части эжектора 5 с инициированием процесса конденсации легкоконденсируемых компонентов парогазовой смеси и одновременным сжатием газообразной составляющей смеси. Из эжектора 5 парогазожидкостная смесь поступает в конденсатор 9, где завершается процесс конденсации легкоконденсируемых компонентов и за счет завершения растворения газообразной составляющей смеси устанавливается окончательный состав газожидкостной смеси, которая из конденсатора 9 направляется в сепаратор 7. В сепараторе 7 газожидкостная смесь разделяется на жидкую рабочую среду и сжатый газ. Жидкая рабочая среда из сепаратора 7 откачивается струйным насосом 10, в сопло которого подают жидкую рабочую среду с выхода насоса 6. Из струйного насоса 10 жидкая рабочая среда под требуемым напором поступает на вход насоса 6, который подает жидкую рабочую среду в сопло эжектора 5.
Дополнительный насос 14 полает под напором жидкую рабочую среду из выходного сепаратора 12 в сопло дожимающего жидкостно-газового эжектора 11 через его жидкостной вход. Истекая из сопла эжектора 11, жидкая рабочая среда откачивает сжатый газ из сепаратора 7 с образованием газожидкостной смеси и дополнительным сжатием газообразной составляющей этой смеси. В силу повышения давления по сравнению с давлением достигнутым в эжекторе 5 начинается новый процесс конденсации конденсируемых компонентов сжатого газа, который поступил из сепаратора 7. Из эжектора 11 газожидкостная смесь поступает в дополнительный конденсатор 13, где завершается процесс конденсации и формируется окончательный состав газожидкостной смеси, которая из дополнительного конденсатора 13 поступает в выходной сепаратор 12, где газожидкостная смесь разделяется на жидкую рабочую среду и сжатую газообразную среду. Жидкая рабочая среда из выходного сепаратора направляется на вход в дополнительный насос 14, который вновь подает ее в дожимающий, жидкостно-газовый эжектор 11, а сжатая газообразная среда под давлением отводится из выходного сепаратора 12 и подается потребителю.
В случае, если парогазовая фаза содержит большое количество конденсируемых компонентов, присутствие которых может оказать влияние на качественные характеристики жидкой рабочей среды, предусмотрена возможность подачи дополнительного количества жидкой рабочей среды в конденсаторы 9 и 13 с помощью насоса 6 и подвод в конденсатор 9 жидкой фракции из колонны 1.
Такое схемное построение позволяет, во-первых, интенсифицировать процесс конденсации с завершением этого процесса до выхода газожидкостной смеси из конденсаторов 9, 13; во-вторых, подача жидкой рабочей среды насосом 6 в дополнительный конденсатор 13 позволяет, кроме интенсификации процесса конденсации, перебрасывать, накапливающиеся излишки жидкой рабочей среды (за счет конденсации) в дополнительное вакуумсоздающее устройство, из которого, например, путем отвода из выходного сепаратора 12 эти излишки отводятся из установки; и в-третьих, такое схемное решение позволяет, если это необходимо, производить обновление жидкой рабочей среды путем организации проточной схемы подвода новой жидкой рабочей среды, т.е. имеется в виду следующее: из внешнего источника, например из магистрали 4, в конденсатор 9 подают новую, жидкую рабочую среду, которая смешивается с действующей жидкой рабочей средой в конденсаторе 9, далее полученная жидкая рабочая среда насосом 6 частично подается в эжектор 5, а частично подается в дополнительный конденсатор 13, где смешивается с жидкой рабочей средой дополнительного вакуумсоздающего устройства, после чего, например, из выходного сепаратора 12 излишек жидкой рабочей среды, эквивалентный подведенному количеству новой жидкой рабочей среды и количеству сконденсированной части парогазовой смеси, выводится из установки. Таким образом, без остановки установки достигается возможность обновлять жидкую рабочую среду сразу в обоих вакуумсоздающих устройствах.
Данное изобретение может быть использовано в химической, нефтехимической и ряде других отраслей, где требуется создание и поддержание вакуума.
Claims (3)
1. Насосно-эжекторная установка, содержащая вакуумсоздающее устройство, включающее жидкостно-газовый эжектор, подключенный по газу к магистрали подвода откачиваемой газообразной среды, насос, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора, и сепаратор с магистралью отвода сжатого газа, отличающаяся тем, что установка снабжена конденсатором, струйным насосом и дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор, выходной сепаратор, дополнительный конденсатор и дополнительный насос, при этом струйный насос входом откачиваемой среды подключен к сепаратору, выходом подключен к входу в насос и входом эжектирующей среды подключен к выходу насоса, конденсатор входом подключен к выходу эжектора и выходом подключен к сепаратору, дожимающий жидкостно-газовый эжектор газовым входом подключен к магистрали отвода сжатого газа, жидкостным входом подключен к выходу дополнительного насоса и выходом подключен к входу в дополнительный конденсатор, а выходной сепаратор подключен к выходу дополнительного конденсатора и входу в дополнительный насос.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выход насоса подключен к дополнительному конденсатору.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что насос со стороны выхода подключен к конденсатору.
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97111119/06A RU2113637C1 (ru) | 1997-06-30 | 1997-06-30 | Насосно-эжекторная установка |
| PCT/IB1998/000991 WO1999001670A1 (fr) | 1997-06-30 | 1998-06-28 | Installation de pompage et d'ejection |
| US09/242,457 US6244827B1 (en) | 1997-06-30 | 1998-06-28 | Pumping-ejection apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97111119/06A RU2113637C1 (ru) | 1997-06-30 | 1997-06-30 | Насосно-эжекторная установка |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2113637C1 true RU2113637C1 (ru) | 1998-06-20 |
| RU97111119A RU97111119A (ru) | 1998-11-10 |
Family
ID=20194810
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97111119/06A RU2113637C1 (ru) | 1997-06-30 | 1997-06-30 | Насосно-эжекторная установка |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6244827B1 (ru) |
| RU (1) | RU2113637C1 (ru) |
| WO (1) | WO1999001670A1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2272791C1 (ru) * | 2004-09-06 | 2006-03-27 | Гончаренко Михаил Эдуардович | Способ обработки воды |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2158623C1 (ru) * | 1999-06-16 | 2000-11-10 | Цегельский Валерий Григорьевич | Способ сжатия и подачи под давлением углеводородосодержащих газообразных сред (варианты) |
| US7901191B1 (en) | 2005-04-07 | 2011-03-08 | Parker Hannifan Corporation | Enclosure with fluid inducement chamber |
| GB0712643D0 (en) * | 2007-06-29 | 2007-08-08 | Caltec Ltd | Production boosting system |
| GB201122117D0 (en) * | 2011-12-22 | 2012-02-01 | Ihc Engineering Business Ltd | Pump apparatus |
| WO2014057656A1 (ja) * | 2012-10-10 | 2014-04-17 | パナソニック株式会社 | 熱交換装置及びヒートポンプ装置 |
| US20150184907A1 (en) * | 2014-01-02 | 2015-07-02 | Serguei Popov | Condensing and absorbing gas compression unit and variants thereof |
| GB2526820B (en) * | 2014-06-03 | 2020-07-29 | Caltec Production Solutions Ltd | System and process for pumping fluids |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2632597A (en) * | 1949-11-19 | 1953-03-24 | Hydrojet Corp | Jet pump |
| SU1732005A1 (ru) * | 1990-04-18 | 1992-05-07 | Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана | Насосно-эжекторна установка |
| RU2016268C1 (ru) * | 1992-12-14 | 1994-07-15 | Цегельский Валерий Григорьевич | Эжекторная установка |
| RU2048156C1 (ru) * | 1992-04-29 | 1995-11-20 | Цегельский Валерий Григорьевич | Установка для вакуумной перегонки нефтяного сырья |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1050498B (ru) * | 1959-02-12 | |||
| US3551073A (en) * | 1968-12-16 | 1970-12-29 | Chandler Evans Inc | Pumping system with improved jet inducer |
| US3701264A (en) * | 1971-02-08 | 1972-10-31 | Borg Warner | Controls for multiple-phase ejector refrigeration systems |
| SU559098A1 (ru) | 1975-11-03 | 1977-05-25 | Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им. Ф.Э.Дзержинского | Замкнута система питани водоструйного эжектора |
| SU1373906A2 (ru) | 1986-06-09 | 1988-02-15 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Насосна установка |
| US4761970A (en) * | 1987-06-11 | 1988-08-09 | Calmac Manufacturing Corporation | Immiscible propellant and refrigerant pairs for ejector-type refrigeration systems |
| SU1588925A1 (ru) | 1988-10-27 | 1990-08-30 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Насосно-эжекторна установка |
| SU1733714A1 (ru) * | 1990-02-05 | 1992-05-15 | Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана | Насосный агрегат |
| JP3411280B2 (ja) * | 1992-09-21 | 2003-05-26 | 協和醗酵工業株式会社 | 血小板減少症治療剤 |
| US5343711A (en) * | 1993-01-04 | 1994-09-06 | Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. | Method of reducing flow metastability in an ejector nozzle |
-
1997
- 1997-06-30 RU RU97111119/06A patent/RU2113637C1/ru not_active IP Right Cessation
-
1998
- 1998-06-28 WO PCT/IB1998/000991 patent/WO1999001670A1/ru not_active Ceased
- 1998-06-28 US US09/242,457 patent/US6244827B1/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2632597A (en) * | 1949-11-19 | 1953-03-24 | Hydrojet Corp | Jet pump |
| SU1732005A1 (ru) * | 1990-04-18 | 1992-05-07 | Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана | Насосно-эжекторна установка |
| RU2048156C1 (ru) * | 1992-04-29 | 1995-11-20 | Цегельский Валерий Григорьевич | Установка для вакуумной перегонки нефтяного сырья |
| RU2016268C1 (ru) * | 1992-12-14 | 1994-07-15 | Цегельский Валерий Григорьевич | Эжекторная установка |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2272791C1 (ru) * | 2004-09-06 | 2006-03-27 | Гончаренко Михаил Эдуардович | Способ обработки воды |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6244827B1 (en) | 2001-06-12 |
| WO1999001670A1 (fr) | 1999-01-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2107843C1 (ru) | Способ работы жидкостно-газового струйного аппарата | |
| US6280578B1 (en) | Operation process of a pumping-ejection stand for distilling liquid products | |
| EP0783910A1 (en) | Process for the vacuum distillation of a liquid product, preferably crude petroleum, and a facility for carrying out the process | |
| RU2113637C1 (ru) | Насосно-эжекторная установка | |
| RU2114893C1 (ru) | Способ перегонки многокомпонентной смеси и установка для его осуществления | |
| RU97106392A (ru) | Способ работы насосно-эжекторной установки для перегонки жидкого продукта | |
| RU2113633C1 (ru) | Насосно-эжекторная установка для создания вакуума при перегонке жидкого продукта | |
| RU2108365C1 (ru) | Установка для перегонки жидкого продукта (варианты) | |
| RU2354430C1 (ru) | Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа | |
| EP0882480A4 (en) | INSTALLATION FOR THE DISTILLATION OF LIQUID PRODUCTS | |
| RU2115029C1 (ru) | Способ создания вакуума и насосно-эжекторная установка для осуществления способа | |
| RU2124147C1 (ru) | Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления | |
| US6350351B1 (en) | Plant for the vacuum distillation of a liquid product | |
| RU2146778C1 (ru) | Способ работы насосно-эжекторной установки и насосно-эжекторная установка для реализации способа ее работы | |
| RU2084707C1 (ru) | Насосно-эжекторная установка | |
| RU97114240A (ru) | Способ создания вакуума и насосно-эжекторная установка для осуществления способа | |
| RU2095392C1 (ru) | Установка вакуумной перегонки жидкого продукта | |
| RU2142075C1 (ru) | Насосно-эжекторная установка (варианты) | |
| RU2185869C1 (ru) | Способ создания вакуума в ректификационной колонне насосно-эжекторной установкой | |
| RU95117151A (ru) | Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его реализации | |
| RU2212569C1 (ru) | Способ создания вакуума в вакуумной колонне и установка создания вакуума (варианты) | |
| US6106243A (en) | Jet pump installation for creating a vacuum during distillation of a liquid | |
| RU2193001C1 (ru) | Способ очистки от паров нефтепродукта парогазовой смеси, образующейся при заполнении нефтепродуктом емкости | |
| US6277247B1 (en) | Operation method of a plant for distilling liquid products and plant for realizing the same | |
| RU98102482A (ru) | Способ струйной деаэрации и струйная установка для его реализации |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040701 |