[go: up one dir, main page]

RU2320395C2 - Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор "сцв-7" - Google Patents

Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор "сцв-7" Download PDF

Info

Publication number
RU2320395C2
RU2320395C2 RU2006105839/15A RU2006105839A RU2320395C2 RU 2320395 C2 RU2320395 C2 RU 2320395C2 RU 2006105839/15 A RU2006105839/15 A RU 2006105839/15A RU 2006105839 A RU2006105839 A RU 2006105839A RU 2320395 C2 RU2320395 C2 RU 2320395C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separation
vertical
false bottom
flat
separator
Prior art date
Application number
RU2006105839/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006105839A (ru
Inventor
Юрий Иванович Кочубей (RU)
Юрий Иванович Кочубей
Original Assignee
Юрий Иванович Кочубей
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 Юрий Иванович Кочубей filed Critical Юрий Иванович Кочубей
Priority to RU2006105839/15A priority Critical patent/RU2320395C2/ru
Publication of RU2006105839A publication Critical patent/RU2006105839A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2320395C2 publication Critical patent/RU2320395C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations

Landscapes

  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для разделения газовой и жидкостной фаз в поле центробежных сил с одинаковой степенью сепарации как при высоком, так и при низком газовом (воздушном) факторе. Сепаратор содержит вертикальный цилиндрический корпус, горизонтальную крышку, входной, выходной, сливной патрубки, дефлектор, установленный по ходу вращения газожидкостного потока, вертикальный сепарационный пакет с плоским днищем, состоящий из плоских изогнутых сепарационных пластин, образующих щелевые каналы в зоне нахлестки и своими вертикальными изогнутыми концами направленных в разные стороны касательно относительно наружного и внутреннего диаметров сепарационного пакета, ложное днище. В центре плоского днища сепарационного пакета и ложного днища выполнены сквозные отверстия, в которые вмонтирован пустотелый цилиндр, основание которого установлено на ложном днище, а верхняя кромка цилиндра приподнята относительно поверхности плоского днища. По наружному диаметру нижней поверхности ложного днища смонтирован цилиндрический вертикальный рассеиватель с просечками, а непосредственно под пустотелым цилиндром прикреплен диск. Технический результат: увеличение производительности сепаратора при сохранении высокой эффективности сепарации. 2 ил.

Description

Изобретение предназначено для осаждения пленочной, капельной, мелкодисперсной и аэрозольных жидких и твердых частиц в поле центробежных сил как с высоким, так и низким газовым фактором, не снижая при этом эффективность сепарации. Применяется в нефтегазовой, машиностроительной, химической и других отраслях промышленности.
Известен сепаратор (патент RU 2221625), содержащий вертикальный цилиндрический корпус, горизонтальную крышку, входной, выходной, сливной патрубки, дефлектор, вертикальный сепарационный пакет, состоящий из плоских изогнутых и дугообразных пластин, которые в зоне нахлестки образуют щелевые каналы. На внутренней поверхности вертикальной дугообразной пластины расположены по ходу движения газожидкостного потока сходящиеся дугообразные направляющие пластины, направленные под углом 30° к горизонтали, собирающие и транспортирующие пленочную жидкость с внутренней поверхности дугообразной пластины в зону щелевого канала. Для транспортировки жидкой фазы из зоны щелевого канала к внутренней поверхности корпуса аппарата предусмотрены открытые желоба. В верхней внутренней части сепарационного пакета в отверстии горизонтальной крышки установлена карман-ловушка.
Недостаток известного устройства заключается в том, что наличие на внутренней поверхности вертикальной дугообразной пластины сходящихся дугообразных направляющих пластин, а также присутствие прямоугольных открытых желобов, делает сепарационный пакет не технологичным в плане изготовления. Прямоугольные открытые желоба закрывают часть живого сечения между корпусом сепаратора и сепарационным пакетом, что приводит к росту напора в аппарате, хаотическому движению газожидкостной смеси в этом пространстве и уносу части жидкой фазы во внутрь сепарационного пакета. Щель, расположенная за желобами по ходу движения потока, частично перекрыта. Перекрытая часть щели не участвует в сепарационном процессе.
Более близким к предлагаемому инженерному решению является сепаратор (патент RU 2244584), содержащий вертикальный цилиндрический корпус, горизонтальную крышку, входной, выходной, сливной патрубки, дефлектор, установленный по ходу вращения газожидкостного потока, вертикальный сепарационный пакет, состоящий из вертикальных плоских изогнутых пластин, образующих в зоне нахлестки щелевые каналы. Концы пластин изогнуты и направлены в разные стороны касательно к наружному и внутреннему диаметрам сепарационного пакета. Осевая линия входного патрубка по горизонтали смещена относительно осевой линии корпуса аппарата. Дефлектор, установленный по ходу вращения газожидкостного потока, имеет максимально допустимое сечение, причем по ходу потока он сужается по горизонтали и возрастает по высоте, сохраняя при этом площадь поперечного сечения. Дугообразная пластина, закрывающая дефлектор в верхней своей части, в конце по ходу потока направлена по отношению к горизонтали под углом 15-30°. По ходу вращения газожидкостного потока с зазором к внутренней стороне корпуса установлена изогнутая пластина, которая своим нижним концом заходит под нижнюю крышку дефлектора.
Недостаток известного устройства заключается в том, что, исходя из оптимальных геометрических размеров (отношение диаметра корпуса аппарата к высоте корпуса, диаметру сепарационного пакета, его высоте, ширине дефлектора и других размеров), отработанных и определенных гидродинамическими испытаниями, узким местом оказалось расстояние между поверхностью дефлектора и наружной поверхностью сепарационного пакета.
В процессе разделения жидкой и газовой фазы в центральной части вращающегося потока возникает зона пониженного давления, которая втягивает часть отсепарированной воздушной массы во внутрь, влияя тем самым на конечную производительность сепаратора.
Техническим решением задачи является расширение диапазона работы газожидкостного сепаратора: увеличение нагрузки по газовой фазе без снижения эффективности сепарации и увеличения потерь напора.
Задача достигается тем, что в центре плоского днища сепарационного пакета и ложного днища расположены сквозные отверстия, в которые вмонтирован пустотелый цилиндр, основание которого установлено на ложном днище, а верхняя кромка цилиндра приподнята относительно поверхности плоского днища, по наружному диаметру нижней поверхности ложного днища смонтирован цилиндрический вертикальный рассеиватель с просечкой, а непосредственно под пустотелым цилиндром прикреплен диск.
По данным патентной и научно-технической литературы не обнаружена заявляемость совокупности признаков, что позволяет судить об изобретательском уровне предложения.
На фиг.1 изображен жидкостно-газовый сепаратор "СЦВ-7" (сепаратор центробежный вертикального типа седьмого поколения).
На фиг.2 - разрез А-А фиг.1
Сепаратор состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1 с осью 0, горизонтальной крышки 2 с цилиндрическим отверстием 3, над которым расположен выходной патрубок 4, входного патрубка 5, соединенного с корпусом 1 в верхней его части, дефлектора 6, установленного по ходу вращения потока и формирующего вращательное движение газожидкостного потока внутри сепаратора. Ось 01 вертикального сепарационного пакета 7 сдвинута относительно оси корпуса аппарата 0 таким образом, что зазор между дефлектором 6 и наружной поверхностью пакета 7 соответствует зазору с противоположной стороны, т.е. между наружной поверхностью сепарационного пакета и внутренней поверхности корпуса сепаратора 1. Пакет 7 состоит из плоских пластин 8. Концы плоских изогнутых пластин 8 направлены касательно внутреннего и наружного диаметров пакета. Пластины 8 укреплены по внутреннему периметру горизонтальной крышки 2 и позволяют сохранить одинаковый и постоянный размер щелевых каналов в зоне их нахлестки 9.
В верхней части сепарационного пакета 7 между нижней наружной поверхностью выходного патрубка 10, внутренней поверхностью верхней части пластин 8, образован кольцевой зазор, который совместно с внутренней поверхностью горизонтальной крышки 2 сформировал карман-ловушку 11.
Внутри нижней части сепарационных пластин 8 расположено плоское днище 12, приподнятое относительно нижней кромки пластин 8, имеющее относительно их кольцевой радиальный зазор 13 и соединенное посредством радиальных пластин 14 на расстоянии 0,1-0,15 диаметра сепарационного элемента с ложным днищем 15. Между корпусом сепаратора 1 и ложным днищем 15 образуется кольцевой зазор 16.
По ходу вращения газожидкостного потока непосредственно перед входным патрубком с зазором к внутренней стороне корпуса аппарата, превышающего высоту дефлектора, установлена изогнутая пластина 17, которая своим правым концом заходит под нижнюю крышку дефлектора.
В центре плоского днища 12 сепарационного пакета и ложного днища 15 имеются центральные отверстия, в которые вмонтирован пустотелый цилиндр 18, основание которого установлено на ложном днище 15, а верхняя кромка цилиндра приподнята относительно поверхности днища 12, с помощью скоб 19 и кольца 20, прикрепленного к пластинам 8, фиксируется: цилиндр 18, плоское днище 12, ложное днище 15. По наружному диаметру нижней поверхности ложного днища смонтирован цилиндрический вертикальный рассеиватель с просечками 21.
Непосредственно под пустотелым цилиндром 18 прикреплен диск 22. Отсепарированная жидкая фаза по стенкам корпуса 1 стекает в накопительную емкость сепаратора 23, откуда по днищу сепаратора 24 транспортируется в сливное отверстие 25. К днищу 24 установлен штуцер 26 для периодического удаления накопившихся взвешенных частиц, если таковые будут иметь место.
Сепаратор работает следующим образом.
Газожидкостная смесь подводится в аппарат через входной патрубок 5, расположенный в верхней его части. Установка входного патрубка, смещенного по горизонтали относительно осевой линии корпуса, позволяет создать скользящий удар о поверхность дефлектора 6, установленного по ходу вращения потока, предельная величина смещения определяется фактором, при котором не следует применять дополнительно усиливающих прочность шва детали.
Дефлектор 6 препятствует поступлению газа в осевую зону сепарационного пакета 7 без предварительного разделения газовзвеси. Использование дефлектора с изменяющимся сечением (в начале увеличивает свое сечение до максимально допустимой величины, после чего сужается по горизонтали и возрастает по высоте, сохраняя при этом площадь поперечного сечения в максимально широком участке) позволяет: до минимума снизить потери напора на этом участке за счет сохранения величины скорости по причине сохранения величины живого сечения, удалить по горизонтали на выходе из дефлектора газожидкостный поток от щелевых каналов сепарационного пакета 7, а по высоте равномерно рассредоточить нагрузку по жидкой фазе и в то же время за счет минимального зазора дефлектора на выходе и поверхностного натяжения «придавить» жидкую фазу к внутренней поверхности корпуса сепаратора, что, в конечном счете, улучшает процесс сепарации.
В пространстве, образованном стенкой корпуса 1 и пластинами 8, из газового потока выделяется основная масса жидкости. Капли жидкости отбрасываются центробежной силой на стенки корпуса 1 сепаратора и под действием гравитационных сил по ходу вращения газового потока по нисходящей спирали транспортируются через кольцевой зазор 16 к сливному патрубку 25.
Мелкодисперсная капельная жидкость, не осевшая на корпусе 1, попадает на наружную поверхность вертикальных пластин 8 и транспортируется газовым потоком через входные тангенциальные щели, попадая на их внутреннюю поверхность.
Так как тангенциальные щели по ходу потока не сужаются, снижаются потери напора на местные сопротивления, что в целом скажется на потерях напора в аппарате.
Применение пластин 8, изогнутые концы которых направлены в разные стороны касательно по отношению к внутреннему диаметру сепарационного пакета, позволяет жидкостной пленке, движущейся по ходу вращения газового потока, транспортироваться с конца одной пластины на начало другой, сохраняя при срыве с пластин касательную траекторию своего движения относительно внутреннего диаметра сепарационного пакета.
Наличие вращательного движения газового (воздушного) потока внутри сепарационного пакета создает зону пониженного давления в центральной части вращающейся воздушной массы, в результате чего при наличии пустотелого цилиндра ранее неподвижный очищенный поток приходит в движение и транспортируется через цилиндр 18 к выходному отверстию, способствуя тем самым увеличению производительности и движению газожидкостного потока между корпусом аппарата и наружной поверхностью сепарационного пакета по нисходящей спирали вниз. Основная масса газа (воздуха) по нисходящей спирали попадают внутрь сепарационного пакета, часть устремляется через кольцевой зазор 16 по направлению к накопительной емкости 23. Проходя сквозь просечку 21 поток теряет центробежную силу и в спокойном состоянии засасывается пустотелым цилиндром. Масса газожидкостного потока устремляется по нисходящей спирали вниз внутрь сепарационного пакета, делится на 3 слоя: непосредственно у стенки - направлен вниз, далее незначительный слой "неподвижный" и следующий - основной слой направлен вверх. Наличие первого слоя с направлением вектора осевой скорости вниз позволит сгонять (в зависимости от режима) росу, капли, пленку вниз, избежав дополнительных направляющих, удаляющих по спирали вниз частицы жидкой фазы.
Опускаясь по внутренней поверхности пластин 8, частицы жидкости, приблизившись к нижней кромке, соскальзывают и попадают на поверхность ложного днища 15, откуда через кольцевой зазор 16 транспортируются в направлении сливного патрубка 25.
Таким образом, внедрение предлагаемого малогабаритного высокопроизводительного сепаратора позволяет:
1) увеличить производительность сепаратора по газовой фазе, транспортируя дополнительный поток через пустотелый цилиндр;
2) так как энергия была заложена, чтобы получить зону пониженного давления, то наличие пустотелого цилиндра, через который пошел газовый поток, не вызывает дополнительных потерь напора в сепараторе;
3) сдвижение осей 0 и 01 позволяет сепаратору успешно работать в разряде газожидкостных аппаратов и жидкостно-газовых (т.е. одна и та же конструкция успешно перекрывает два типа сепараторов).

Claims (1)

  1. Сепаратор, содержащий вертикальный цилиндрический корпус, горизонтальную крышку, входной, выходной, сливной патрубки, дефлектор, установленный по ходу вращения газожидкостного потока, вертикальный сепарационный пакет с плоским днищем, состоящий из плоских изогнутых сепарационных пластин, образующих щелевые каналы в зоне нахлестки и своими вертикальными изогнутыми концами направленных в разные стороны касательно относительно наружного и внутреннего диаметров сепарационного пакета, ложное днище, отличающийся тем, что в центре плоского днища сепарационного пакета и ложного днища выполнены сквозные отверстия, в которые вмонтирован пустотелый цилиндр, основание которого установлено на ложном днище, а верхняя кромка цилиндра приподнята относительно поверхности плоского днища, по наружному диаметру нижней поверхности ложного днища смонтирован цилиндрический вертикальный рассеиватель с просечками, а непосредственно под пустотелым цилиндром прикреплен диск.
RU2006105839/15A 2006-02-26 2006-02-26 Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор "сцв-7" RU2320395C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006105839/15A RU2320395C2 (ru) 2006-02-26 2006-02-26 Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор "сцв-7"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006105839/15A RU2320395C2 (ru) 2006-02-26 2006-02-26 Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор "сцв-7"

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006105839A RU2006105839A (ru) 2007-09-20
RU2320395C2 true RU2320395C2 (ru) 2008-03-27

Family

ID=39366510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006105839/15A RU2320395C2 (ru) 2006-02-26 2006-02-26 Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор "сцв-7"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2320395C2 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2376054C1 (ru) * 2008-06-30 2009-12-20 Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика" Сепаратор
RU2390368C2 (ru) * 2008-06-24 2010-05-27 Юрий Иванович Кочубей Малогабаритный высокоэффективный центробежный сепаратор с противогидратной защитой
RU2390369C2 (ru) * 2008-07-28 2010-05-27 Михаил Иванович Кузьмин Устройство для разделения и улавливания мелкодисперсных частиц
RU2437709C2 (ru) * 2010-02-05 2011-12-27 Евгений Борисович Сильченко Циклон с сепарационным пакетом и распределяющей матрешкой
RU2465053C2 (ru) * 2010-10-11 2012-10-27 Закрытое акционерное общество Научно-техническая компания "МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ" Устройство для центробежного разделения газожидкостной смеси
EP3037172A1 (en) 2014-12-11 2016-06-29 «Generation Finance» Open Joint Stock Company - «Generation Finance» OJSC Compact gas-liquid separator
RU2659988C1 (ru) * 2017-11-08 2018-07-04 Андрей Владиславович Курочкин Газодинамический вихревой сепаратор (варианты)
RU2666414C1 (ru) * 2017-12-12 2018-09-07 Общество с ограниченной ответственностью "ЮГАЗ-Инжиниринг" Сепаратор центробежный газожидкостный югаз.цгс
RU2736035C2 (ru) * 2017-11-16 2020-11-11 Андрей Владиславович Курочкин Газодинамический сепаратор (варианты)
RU2740198C2 (ru) * 2017-11-29 2021-01-12 Общество с ограниченной ответственностью научно-исследовательский и проектный институт "ПЕГАЗ" Газовый сепаратор
RU2760671C1 (ru) * 2021-03-15 2021-11-29 Валентин Николаевич Косенков Прямоточно-центробежный вихревой сепаратор для разделения газожидкостных потоков
RU2814143C1 (ru) * 2023-03-27 2024-02-22 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" Устройство воздухоподготовки для компрессоров

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1048873A (en) * 1963-02-27 1966-11-23 Sulzer Ag Two-stage centrifugal separators
FR2489167A1 (fr) * 1980-08-29 1982-03-05 Floriot Michel Depoussiereur, notamment pour foyers incinerateurs d'ordures
SU1407521A1 (ru) * 1986-07-14 1988-07-07 Казахский Химико-Технологический Институт Высокоскоростной пылеуловитель
RU2056136C1 (ru) * 1992-12-31 1996-03-20 Акционерное общество "БЕЦЕМА" Сепаратор
RU2244584C1 (ru) * 2003-08-21 2005-01-20 Кочубей Юрий Иванович Малогабаритный высокоэффективный сепаратор "колибри "

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1048873A (en) * 1963-02-27 1966-11-23 Sulzer Ag Two-stage centrifugal separators
FR2489167A1 (fr) * 1980-08-29 1982-03-05 Floriot Michel Depoussiereur, notamment pour foyers incinerateurs d'ordures
SU1407521A1 (ru) * 1986-07-14 1988-07-07 Казахский Химико-Технологический Институт Высокоскоростной пылеуловитель
RU2056136C1 (ru) * 1992-12-31 1996-03-20 Акционерное общество "БЕЦЕМА" Сепаратор
RU2244584C1 (ru) * 2003-08-21 2005-01-20 Кочубей Юрий Иванович Малогабаритный высокоэффективный сепаратор "колибри "

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2390368C2 (ru) * 2008-06-24 2010-05-27 Юрий Иванович Кочубей Малогабаритный высокоэффективный центробежный сепаратор с противогидратной защитой
RU2376054C1 (ru) * 2008-06-30 2009-12-20 Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика" Сепаратор
RU2390369C2 (ru) * 2008-07-28 2010-05-27 Михаил Иванович Кузьмин Устройство для разделения и улавливания мелкодисперсных частиц
RU2437709C2 (ru) * 2010-02-05 2011-12-27 Евгений Борисович Сильченко Циклон с сепарационным пакетом и распределяющей матрешкой
RU2465053C2 (ru) * 2010-10-11 2012-10-27 Закрытое акционерное общество Научно-техническая компания "МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ" Устройство для центробежного разделения газожидкостной смеси
EP3037172A1 (en) 2014-12-11 2016-06-29 «Generation Finance» Open Joint Stock Company - «Generation Finance» OJSC Compact gas-liquid separator
RU2659988C1 (ru) * 2017-11-08 2018-07-04 Андрей Владиславович Курочкин Газодинамический вихревой сепаратор (варианты)
RU2736035C2 (ru) * 2017-11-16 2020-11-11 Андрей Владиславович Курочкин Газодинамический сепаратор (варианты)
RU2740198C2 (ru) * 2017-11-29 2021-01-12 Общество с ограниченной ответственностью научно-исследовательский и проектный институт "ПЕГАЗ" Газовый сепаратор
RU2666414C1 (ru) * 2017-12-12 2018-09-07 Общество с ограниченной ответственностью "ЮГАЗ-Инжиниринг" Сепаратор центробежный газожидкостный югаз.цгс
RU2760671C1 (ru) * 2021-03-15 2021-11-29 Валентин Николаевич Косенков Прямоточно-центробежный вихревой сепаратор для разделения газожидкостных потоков
RU2814143C1 (ru) * 2023-03-27 2024-02-22 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" Устройство воздухоподготовки для компрессоров
RU2818428C1 (ru) * 2023-03-28 2024-05-02 Валентин Николаевич Косенков Центробежно-вихревая термодинамическая установка сепарационной очистки газообразных продуктов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006105839A (ru) 2007-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2320395C2 (ru) Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор "сцв-7"
RU2244584C1 (ru) Малогабаритный высокоэффективный сепаратор "колибри "
US20130312609A1 (en) Apparatus and methods for filtration of solid particles and separation of liquid droplets and liquid aerosols from a gas stream
RU2666414C1 (ru) Сепаратор центробежный газожидкостный югаз.цгс
RU2304455C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)
RU2366489C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
EA006032B1 (ru) Малогабаритный высокоэффективный сепаратор сцв-5
RU73801U1 (ru) Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа
RU58379U1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)
RU2379093C2 (ru) Высокоэффективный циклон по улавливанию мелкодисперсных жидких и твердых частиц
RU2346727C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU2454266C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)
RU2287357C1 (ru) Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор
RU66972U1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU2188062C1 (ru) Сепаратор сцв-5
US20250319432A1 (en) Separator
RU2376054C1 (ru) Сепаратор
RU58380U1 (ru) Вихревой газодинамический сепаратор
RU90701U1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)
RU2452555C1 (ru) Сепаратор газожидкостный вихревого типа
RU2299756C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа эжекционный (варианты)
RU96784U1 (ru) Сепаратор центробежный вихревого типа вертикальный "сцв-г"
RU2654077C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU59436U1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа эжекционный (варианты)
RU2824856C2 (ru) Сепаратор газожидкостный вихревого типа

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080227

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20090410

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130930

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

Effective date: 20170227