RU2494350C2 - Система автоматической одоризации природного газа - Google Patents
Система автоматической одоризации природного газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2494350C2 RU2494350C2 RU2011139787/28A RU2011139787A RU2494350C2 RU 2494350 C2 RU2494350 C2 RU 2494350C2 RU 2011139787/28 A RU2011139787/28 A RU 2011139787/28A RU 2011139787 A RU2011139787 A RU 2011139787A RU 2494350 C2 RU2494350 C2 RU 2494350C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- odorant
- tank
- pipeline
- storage tank
- dosing
- Prior art date
Links
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 16
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 title claims description 9
- 239000003205 fragrance Substances 0.000 claims abstract description 83
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims abstract description 29
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000013589 supplement Substances 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 29
- 238000000034 method Methods 0.000 description 22
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 13
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам одоризации природных газов и может быть использовано в газовой, нефтяной и других отраслях промышленности. Изобретение направлено на расширение функциональных возможностей и уменьшение габаритов, что обеспечивается за счет того, что система содержит рабочую емкость и емкость для хранения одоранта, соединенные между собой трубопроводом, систему наддува емкости для хранения одоранта, включающую в себя соединенные между собой трубопроводом редуктор давления и электромагнитный клапан, систему отсоса паров одоранта из емкостей, состоящую из эжектора, систему дозирования одоранта, состоящую из дозатора, причем все системы соединены между собой трубопроводами. При этом в систему дозирования одоранта дополнительно введены не менее одного электромагнитного клапана и дозатора, соединенные между собой трубопроводами, причем дозаторы размещены в рабочей емкости с одорантом, а система наддува емкости для хранения одоранта соединена трубопроводом с системой отсоса паров одоранта из емкостей через электромагнитный клапан, который установлен перед редуктором в магистрали высокого давления. Каждый дозатор выполнен в виде мерного цилиндра, на боковой поверхности которого выполнены два ряда радиальных сквозных отверстий на заданном расстоянии друг от друга, ниже и выше которых установлены обратные клапаны, внутри мерного цилиндра и соосно ему установлен затвор с возможностью перемещения совместно с обратными клапанами. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к способам пропорционального дозирования, в частности к одоризации природных газов, и может быть использовано в газовой, нефтяной и других отраслях промышленности.
Известен способ автоматической одоризации природного газа (см. патент РФ №2364840 от 27.06.2007 г.опубликован в Б.И. №23 20.08.2009 г.), в котором реализована система, содержащая емкость для хранения одоранта, рабочую емкость, расходную емкость, соединенные между собой трубопроводами. Высокое давление в рабочую емкость подается через эжектор, который имеет три штуцера: высокого давления, низкого давления и разрежения. Штуцер высокого давления подключен к входному трубопроводу ГРС (газораспределительная станция), штуцер низкого давления подключен к выходному трубопроводу ГРС, а штуцер разрежения к рабочей емкости. Расходная емкость представляет собой камеру с поплавковым клапаном, который при максимально допустимом уровне одоранта в камере перекрывает подачу одоранта из рабочей емкости. Газовая подушка над одорантом в расходной емкости соединена с выходным трубопроводом ГРС. Донная часть расходной емкости соединена с трубопроводом, через который одорант через дозатор поступает в выходной трубопровод 10. На трубопроводе, соединяющем рабочую и расходную емкости, установлен обратный клапан, исключающий сообщение емкостей в процессе дозаправки рабочей емкости. На трубопроводе, соединяющем рабочую емкость и емкость хранения одоранта, установлен обратный клапан, исключающий перетекание одоранта из рабочей емкости в емкость хранения в процессе расходования одоранта из рабочей емкости. Имеется система наддува емкости хранения одоранта. Для наддува используется инертный газ из баллона или газ из входного трубопровода ГРС. Давление наддува поддерживается баллонным газовым редуктором, настроенным на давление не более 0,06 МПа. Управление подачей газа осуществляется нормально закрытыми электроклапанами. Их включение и выключение производится одновременно по сигналам от датчиков уровней, расположенных на рабочей емкости.
Вышеуказанная система является наиболее близкой по технической сущности к заявляемой системе и поэтому выбрана в качестве прототипа.
Недостатками вышеуказанной системы являются ее большие габариты, использование высокого давления для наддува рабочей емкости и отсутствие возможности использования одной системы одоризации для обслуживания выходных трубопроводов с разным давлением.
Решаемой технической задачей является создание системы автоматической одоризации природного газа с расширенными функциональными возможностями и меньшими габаритами.
Достигаемым техническим результатом является полная автоматизация процесса одоризации природного газа на основе использования перепада давлений между входным и выходными газопроводами ГРС.
Для достижения технического результата в системе автоматической одоризации природного газа, содержащей рабочую емкость и емкость для хранения одоранта, сообщающиеся между собой трубопроводом, систему наддува емкости для хранения одоранта, включающую в себя соединенные между собой трубопроводом редуктор давления и электромагнитный клапан, систему отсоса паров одоранта из емкостей, состоящую из эжектора, систему дозирования одоранта, включающую дозатор, причем все системы, рабочая емкость и емкость для хранения одоранта соединены между собой трубопроводами, новым является то, что в систему дозирования одоранта дополнительно введены не менее одного электромагнитного клапана и дозатора, соединенные между собой трубопроводами, причем дозатор размещен в рабочей емкости с одорантом, при этом система наддува емкости для хранения одоранта соединена трубопроводом с системой отсоса паров одоранта из емкостей через электромагнитный клапан, который установлен перед редуктором в магистрали высокого давления, а дозатор выполнен в виде мерного цилиндра, на боковой поверхности которого выполнены два ряда радиальных сквозных отверстий на заданном расстоянии друг от друга, ниже и выше которых установлены обратные клапаны, внутри мерного цилиндра и соосно ему установлен затвор с возможностью перемещения совместно с обратными клапанами.
Новая совокупность существенных признаков позволяет полностью автоматизировать процесс одоризации природного газа на основе использования перепада давлений между входным и выходными газопроводами ГРС.
Заявляемая система представлена на фиг.1. На фиг.2 представлена конструкция дозатора.
Система автоматической одоризации природного газа (АСОГ), содержит емкость для хранения одоранта 1, рабочую емкость 2, соединенные между собой трубопроводом 19, систему наддува емкости для хранения одоранта, включающую в себя соединенные между собой трубопроводом 16 редуктор давления 6 и электромагнитный клапан 3, систему отсоса паров одоранта из емкостей 1 и 2, состоящую из эжектора 7, систему дозирования одоранта, состоящую из дозаторов 14, 15, электромагнитных клапанов 4, 5, причем все системы соединены между собой трубопроводами. Дозаторы установлены в рабочей емкости 2, заполненной одорантом.
АСОГ условно можно разделить на три независимые подсистемы:
- подсистема заправки рабочей емкости 2 одорантом из емкости хранения одоранта 1, объединяющая систему наддува емкости для хранения одоранта 1 и систему отсоса паров одоранта из рабочей емкости 2;
- подсистема дозирования;
- блок управления.
Подсистема заправки состоит из электромагнитного клапана 3, вентилей 12, 13, редуктора 6, эжектора 7, крана трехходового 9, мановакууметра 8, датчика уровня 10.
Подсистема дозирования состоит из клапанов электромагнитных 4 и 5, дозаторов 14 и 15. Каждый дозатор работает на свой выходной трубопровод. Давления в выходных трубопроводах могут быть разными, количество трубопроводов не ограничено (на схеме условно показаны два выходных трубопровода 17, 18).
Блок управления АСОГ (на схеме не показан) собирает информацию с датчиков уровня одоранта 10, 11, систем измерения расхода газа, установленной на каждый выходной трубопровод (на схеме не показаны), осуществляет управление АСОГ.
Перед включением АСОГ в работу необходимо настроить эжектор 7 и редуктор 6.
До подачи высокого давления на АСОГ необходимо редуктор 6 разгрузить полностью, вентили 12, 13 закрыть, кран трехходовой 9 перевести в положение "Рабочая емкость". После выполнения этих операций, необходимо подать высокое давление на АСОГ. Затем, удерживая электромагнитный клапан 3 рукой в открытом положении и плавно открывая вентиль 13, добиться максимального разряжения в рабочей емкости, контролируя процесс по мановакууметру 8. Это положение вентиля 13 необходимо зафиксировать. Удерживая электромагнитный клапан 3 в открытом состоянии, полностью открыть вентиль 12, плавно нагрузить редуктор 6 до получения необходимого давления для наддува емкости хранения одоранта.
В дозаторах настраиваются верхние обратные клапаны 24 на максимальное выходное давление ГРС для исключения открытия верхних обратных клапанов 24 дозаторов, работающих на выходные трубопроводы с более низким давлением.
Заправка рабочей емкости одорантом производится после открытия электромагнитного клапана 3 по команде блока управления, сформированной по сигналу «min» от датчика уровня 10.
После открытого электромагнитного клапана 3 поток газа высокого давления разделяется на два направления: через отрегулированный по описанной выше методике вентиль 13 к эжектору 7 и через открытый вентиль 12 к настроенному редуктору 6. Далее основной поток газа через эжектор 7 вливается в выходной трубопровод ГРС, имеющий минимальное выходное давление. Такое подключение эжектора, во-первых, исключает открытие в дозаторах обратных клапанов 24 на магистралях с низким выходным давлением, что произойдет, если эжектор подключить к выходной магистрали с высоким давлением, во-вторых, оптимизирует работу эжектора при низком входном давлении ГРС. При движении газа по эжектору 7 в боковом ответвлении создается разряжение, которое через кран трехходовой 9, находящийся в положении "Рабочая емкость", передается в рабочую емкость 2.
Второй поток газа высокого давления через открытый вентиль 12 доходит до редуктора 6, давление на котором снижается до величины настройки редуктора 6 и по трубопроводу поступает в емкость 1 в полость над одорантом, создавая в ней избыточное давление. В результате одорант под действием перепада давлений, созданного наддувом в емкости хранения одоранта 1 и разряжением в рабочей емкости 2, перетекает в рабочую емкость по трубопроводу 19. Этот процесс продолжается до закрытия электромагнитного клапана 3 по команде блока управления, сформированной по сигналу «max» от датчика уровня 10.
При открытии электромагнитного клапана 3 процесс заполнения рабочей емкости 2 одорантом из емкости хранения одоранта 1 повторится.
Система дозирования выполнена по принципу двух сообщающихся сосудов: рабочая емкость 2 и мерный сосуд 20. Мерный сосуд 20 выполнен в виде полого цилиндра, вертикально расположенного в рабочей емкости, ниже минимальной отметки уровня одоранта в рабочей емкости 2.
На боковой поверхности мерного сосуда 20 имеются два ряда сквозных отверстий 21, 22, разнесенные по вертикали на определенное расстояние друг от друга, обеспечивающие сообщение внутренней полости мерного сосуда 20 с внутренним объемом рабочей емкости 2. Ниже и выше отверстий установлены обратные клапаны 23, 24. Внутри мерного цилиндра в промежутке между нижним 23 и верхним 24 обратными клапанами установлен цилиндрический затвор 25. Затвор 25 имеет возможность перемещаться по внутренней цилиндрической поверхности мерного сосуда 20 в промежутке между нижним 23 и верхним 24 обратными клапанами.
На торцевой поверхности затвора 25 выполнены несколько сквозных отверстий 26, концентрически расположенные с наружной поверхностью затвора. В нижней части затвора 25 на боковой поверхности, напротив отверстий 21 имеется кольцевая проточка 27. Ширина проточки равна диаметру отверстия 21. Глубина проточки выполнена до окружности, проходящей через центры отверстий 26. Проточка 27 объединяет отверстия 26 и создает в затворе 25 внутреннюю полость.
Затвор под действием собственного веса всегда находится в нижней части мерной емкости и упирается своим нижним торцом в нижний обратный клапан 23, удерживая его в закрытом положении. Верхний торец затвора выполнен «ступенчатым».
Нижняя «ступенька» находится на нижнем уровне радиальных отверстий 22, а верхняя «ступенька» с минимальным, регулируемым в процессе изготовления дозатора зазором (зазор гарантирует закрытое положение верхнего обратного клапана 24) упирается в верхний обратный клапан 24.
Верхний торец затвора 25 (нижняя «ступенька») находится ниже отверстий 22, что обеспечивает возможность свободной циркуляции одоранта из рабочей емкости 2 в мерный сосуд 20 через отверстия 21, проточку 27, отверстия 26 и 22, заполняя внутреннюю полость затвора 25 и оставшийся свободный объем мерного сосуда 20 между нижним и верхним обратными клапанами 23 и 24 одорантом.
Объем, заполненный одорантом внутри мерного сосуда 20, выбран таким образом, что в нем может находиться разовая доза одоранта.
К дозаторам 14 и 15 с наружной стороны нижних обратных клапанов 23 подводится высокое давление ГРС через электромагнитные клапаны 4 и 5, а к выходам верхних обратных клапанов 24 подводятся трубопроводы от выходных магистралей ГРС. После открытия электромагнитного клапана 4 или 5 (или 4 и 5 одновременно) газ высокого давления попадает в дозатор, давит на нижний обратный клапан 23 и приподнимает его вместе с затвором 25, при этом затвор своей боковой поверхностью одновременно перекрывает отверстия 21, 22, прерывая связь мерной емкости 25 с рабочей емкостью 2, локализуя одорант, находящийся внутри мерной емкости, и выбрав зазор, верхним торцом давит на верхний обратный клапан 24, приподнимает его и одорант, изолированный в мерной емкости, под действием потока газа высокого давления через открывшийся верхний обратный клапан 23 выбрасывается в распыленном виде в выходную магистраль ГРС, соединенную со сработавшим дозатором. Процесс выдачи дозы одоранта происходит в импульсном режиме, по типу выстрела из пневморужья.
Поскольку давление на входе ГРС всегда значительно больше давления в выходных трубопроводах ГРС, а выходные трубопроводы изолированы от рабочей емкости верхними обратными клапанами 24 в дозаторах, то нет необходимости выравнивания давления в рабочей емкости с давлением в выходном трубопроводе, поэтому один одоризатор может обслуживать несколько выходов ГРС с разными выходными давлениями при условии обязательного подключения выхода эжектора к магистрали с минимальным давлением ГРС.
После закрытия клапана 4 (или 5) под действием собственного веса затвор 25 опускается вниз, закрывает нижний 23 и верхний 24 обратные клапаны, открывает сообщение мерной емкости с рабочей емкостью. Мерная емкость опять заполняется одорантом.
После открытия электромагнитных клапанов 4, 5 (или вместе) процесс повторяется заново.
АСОГ может работать в трех режимах:
- автоматический;
- ручной;
- заправка одорантом емкости для хранения одоранта.
Автоматический режим является основным режимом работы АСОГ. В автоматический режим переводится АСОГ с настроенными по описанной ранее методике системами наддува и отсоса паров одоранта. Для перевода в автоматический режим необходимо убедиться, что трехходовой кран 9 находится в положении "Рабочая емкость". Дальнейшее управление процессом одоризации осуществляет блок управления, который получает информацию от расходомеров, установленных на выходных трубопроводах ГРС и от датчика уровня одоранта 10 по описанной ранее схеме.
Процесс поддержания уровня одоранта в рабочей емкости в пределах "min" - "max" является автономным и не влияет на процесс дозирования, поэтому эти процессы могут идти параллельно, не мешая друг другу.
Дозирование осуществляется по командам блока управления на электромагнитные клапаны 4 и 5, вырабатываемые на основании данных от системы измерения расхода газа. Принцип работы дозаторов описан ранее.
Ручное управление является аварийным на случай отсутствия напряжения на ГРС или выхода из строя блока управления АСОГ и осуществляется с помощью капельниц. На схеме капельницы не показаны.
В процессе заполнения емкости хранения одоранта одорантом АСОГ осуществляет отсос паров одоранта из емкости хранения одоранта в выходной трубопровод ГРС. Поскольку процесс заполнения емкости хранения одоранта занимает значительное время, а процесс одоризации прекращать нельзя, необходимо предварительно заполнить рабочую емкость одорантом до уровня "max" вручную или по команде с блока управления. Затем произвести следующие переключения: вентиль 12 закрыть, кран трехходовой 9 перевести в положение "емкость хранения одоранта". Подсоединить автоцистерну с одорантом к заправочному патрубкуемкости хранения одоранта. С блока управления подать команду "Заполнение емкости хранения одоранта". При этом откроется электромагнитный клапан 3 и начнется процесс вакуумирования емкости хранения одоранта. Затем следует открыть заправочные краны на автоцистерне и емкости хранения одоранта, создать в автоцистерне необходимое по техпроцессу давление наддува. Процесс заполнения емкости контролировать по датчику уровня на емкости хранения одоранта или с блока управления. Процесс заправки емкости хранения одоранта не оказывает влияния на одоризацию газа до тех пор, пока уровень одоранта в рабочей емкости не понизится до отметки "min". Если это произойдет, то надо прекратить заполнение емкости хранения одоранта и дозаправить рабочую емкость до уровня "max". После заправки емкости хранения одоранта одорантом краны на АСОГ вернуть в положение, соответствующее автоматическому управлению, а блок управления перевести в режим "Автоматическое управление".
Claims (2)
1. Система автоматической одоризации природного газа, содержащая рабочую емкость и емкость для хранения одоранта, соединенные между собой трубопроводом, систему наддува емкости для хранения одоранта, включающую в себя соединенные между собой трубопроводом редуктор давления и электромагнитный клапан, систему отсоса паров одоранта из емкостей, состоящую из эжектора, систему дозирования одоранта, состоящую из дозатора, причем все системы соединены между собой трубопроводами, отличающаяся тем, что в систему дозирования одоранта дополнительно введены не менее одного электромагнитного клапана и дозатора, соединенные между собой трубопроводами, причем дозаторы размещены в рабочей емкости с одорантом, при этом система наддува емкости для хранения одоранта соединена трубопроводом с системой отсоса паров одоранта из емкостей через электромагнитный клапан, который установлен перед редуктором в магистрали высокого давления.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что каждый дозатор выполнен в виде мерного цилиндра, на боковой поверхности которого выполнены два ряда радиальных сквозных отверстий на заданном расстоянии друг от друга, ниже и выше которых установлены обратные клапаны, внутри мерного цилиндра и соосно ему установлен затвор с возможностью перемещения совместно с обратными клапанами.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011139787/28A RU2494350C2 (ru) | 2011-09-29 | 2011-09-29 | Система автоматической одоризации природного газа |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011139787/28A RU2494350C2 (ru) | 2011-09-29 | 2011-09-29 | Система автоматической одоризации природного газа |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011139787A RU2011139787A (ru) | 2013-04-10 |
| RU2494350C2 true RU2494350C2 (ru) | 2013-09-27 |
Family
ID=49151645
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011139787/28A RU2494350C2 (ru) | 2011-09-29 | 2011-09-29 | Система автоматической одоризации природного газа |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2494350C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2716796C2 (ru) * | 2018-08-30 | 2020-03-16 | ООО "Газпром трансгаз Махачкала" | Способ автоматической одоризации природного газа и устройство для его реализации |
| RU2815832C1 (ru) * | 2023-04-19 | 2024-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" | Система одоризации природного газа |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU46093U1 (ru) * | 2004-08-04 | 2005-06-10 | Максим Владимирович Соловьев | Одоризатор газа |
| RU2361180C1 (ru) * | 2007-12-27 | 2009-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Нейт" | Устройство подачи и регулирования расхода одоранта (варианты) |
| RU2364840C2 (ru) * | 2007-06-27 | 2009-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ" | Способ автоматической одоризации природного газа |
| US20090242035A1 (en) * | 2008-03-26 | 2009-10-01 | Mark Zeck | Self Optimizing Odorant Injection System |
-
2011
- 2011-09-29 RU RU2011139787/28A patent/RU2494350C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU46093U1 (ru) * | 2004-08-04 | 2005-06-10 | Максим Владимирович Соловьев | Одоризатор газа |
| RU2364840C2 (ru) * | 2007-06-27 | 2009-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ" | Способ автоматической одоризации природного газа |
| RU2361180C1 (ru) * | 2007-12-27 | 2009-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Нейт" | Устройство подачи и регулирования расхода одоранта (варианты) |
| US20090242035A1 (en) * | 2008-03-26 | 2009-10-01 | Mark Zeck | Self Optimizing Odorant Injection System |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2716796C2 (ru) * | 2018-08-30 | 2020-03-16 | ООО "Газпром трансгаз Махачкала" | Способ автоматической одоризации природного газа и устройство для его реализации |
| RU2815832C1 (ru) * | 2023-04-19 | 2024-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" | Система одоризации природного газа |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2011139787A (ru) | 2013-04-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5614983B2 (ja) | 一連の容器からの流体の分配及びこれら一連の容器の再充填を行うための装置及び方法 | |
| CN101418913B (zh) | 一种压力注液装置 | |
| CN101010241A (zh) | 预留空间气体移除的液体分配方法和系统 | |
| JP2007532433A5 (ru) | ||
| WO2016073454A4 (en) | Compressed gad filling method and system | |
| EP2738443A3 (en) | Metering system and method for cryogenic liquids | |
| US3640320A (en) | Container filling means | |
| CN101905949B (zh) | 一种四氯化硅进料增压系统及其增压方法 | |
| RU2494350C2 (ru) | Система автоматической одоризации природного газа | |
| CA3098431C (en) | Method and apparatus for autonomous injectable liquid dispensing | |
| RU2628984C1 (ru) | Универсальная система дозирования жидкостей на базе мембранного насоса | |
| RU2364840C2 (ru) | Способ автоматической одоризации природного газа | |
| CN201344369Y (zh) | 一种压力注液装置 | |
| RU2495709C1 (ru) | Автоматическая система одоризации газа | |
| US11396978B2 (en) | Refuelling method and device for supplying liquefied gases and the like | |
| CN207024437U (zh) | 一种七氟丙烷灭火系统 | |
| EP2942288B1 (en) | Filling machine, in particular of the weigh filling type, for filling containers, such as for example barrels, bottles, cans and/or the like, and the relative filling method | |
| RU2457445C1 (ru) | Способ автоматической одоризации природного газа и устройство для его осуществления | |
| RU2400651C1 (ru) | Эжекторное устройство для заправки расходной емкости одоризатора газа | |
| CN207986647U (zh) | 液体药剂分装系统 | |
| CN206716646U (zh) | 高压含固仪表的滴灌系统 | |
| CN111948112A (zh) | 一种渗透液恒压定量供给方法及供给装置 | |
| RU2719712C1 (ru) | Устройство для подачи одоранта в поток природного газа | |
| RU2815832C1 (ru) | Система одоризации природного газа | |
| RU76699U1 (ru) | Установка для наполнения сосудов сжатым или сжиженным газом, а также хладоном |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140930 |