[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2595699C1 - Мембранный газоразделительный модуль - Google Patents

Мембранный газоразделительный модуль Download PDF

Info

Publication number
RU2595699C1
RU2595699C1 RU2015121552/05A RU2015121552A RU2595699C1 RU 2595699 C1 RU2595699 C1 RU 2595699C1 RU 2015121552/05 A RU2015121552/05 A RU 2015121552/05A RU 2015121552 A RU2015121552 A RU 2015121552A RU 2595699 C1 RU2595699 C1 RU 2595699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
membrane
gas
membrane cartridges
cartridges
Prior art date
Application number
RU2015121552/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Алексеевич Пигарев
Алексей Валентинович Букин
Сергей Станиславович Толстов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Газпром"
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 Публичное акционерное общество "Газпром" filed Critical Публичное акционерное общество "Газпром"
Priority to RU2015121552/05A priority Critical patent/RU2595699C1/ru
Priority to CN201580074117.7A priority patent/CN107206310B/zh
Priority to PCT/RU2015/000863 priority patent/WO2016195535A1/en
Priority to US15/526,278 priority patent/US9987596B2/en
Priority to JP2017545849A priority patent/JP6467518B2/ja
Priority to CA2962256A priority patent/CA2962256C/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2595699C1 publication Critical patent/RU2595699C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/02Hollow fibre modules
    • B01D63/04Hollow fibre modules comprising multiple hollow fibre assemblies
    • B01D63/043Hollow fibre modules comprising multiple hollow fibre assemblies with separate tube sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/02Hollow fibre modules
    • B01D63/04Hollow fibre modules comprising multiple hollow fibre assemblies
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • B01D65/003Membrane bonding or sealing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/08Hollow fibre membranes
    • B01D69/081Hollow fibre membranes characterised by the fibre diameter
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/10Supported membranes; Membrane supports
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/22Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by diffusion
    • B01D2053/221Devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/10Single element gases other than halogens
    • B01D2257/11Noble gases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/04Specific sealing means
    • B01D2313/041Gaskets or O-rings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/20Specific housing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/44Cartridge types
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2319/00Membrane assemblies within one housing
    • B01D2319/04Elements in parallel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/22Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by diffusion

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для разделения газовых смесей с помощью половолоконных мембран. Мембранный газоразделительный модуль содержит горизонтально расположенный корпус с торцовыми крышками и мембранными картриджами, выполненными из пучка полых волокон и расположенными зеркально относительно центра. Корпус содержит симметрично расположенные торцовые участки большего диаметра, сопряженные коническими переходными участками с центральным участком меньшего диаметра. При этом длина торцовых участков соответствует длине, ограниченной торцом корпуса и входной зоной мембранных картриджей, а внутренний диаметр центрального участка выполнен с возможностью одновременного обеспечения свободного монтажа/демонтажа мембранных картриджей и их плотной посадки в месте уплотнения кольцевыми прокладками. Штуцеры входа сырьевого газа расположены на торцовых участках корпуса перпендикулярно его продольной оси напротив входных зон мембранных картриджей, штуцеры выхода пермеата расположены на торцовых участках корпуса вблизи торцовых крышек перпендикулярно продольной оси корпуса. Технический результат - уменьшение массогабаритных характеристик мембранного модуля и всего газоразделительного устройства в целом. 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для разделения газовых смесей с помощью половолоконных мембран и может использоваться в химической, нефтяной, газовой, и других отраслях промышленности. Более конкретно, изобретение относится к конструкции мембранного газоразделительного модуля, который может применяться, например, в установках мембранного выделения гелиевого концентрата.
В настоящее время особое внимание уделяется рациональному использованию природных ресурсов, в том числе при их добыче, переработке и транспортировке. Гелий является сырьевым компонентом, востребованным во многих отраслях промышленности, именно поэтому актуальной проблемой остается разработка таких технических решений, применение которых позволит наиболее эффективно перерабатывать природный газ с целью максимального извлечения из него гелия.
Для решения подобной задачи могут успешно применяться технологии и конструкции устройств мембранного газоразделения.
Такие устройства в блочном исполнении содержат мембранную стойку, арматурный узел, площадки обслуживания, внутриблочные трубопроводы. Мембранная стойка представляет собой сборку из нескольких параллельно установленных мембранных модулей, объединенных трубопроводами и коллекторами входа разделяемой газовой смеси (сырьевого газа), выхода подготовленного газа (ретентата) и выхода газа, обогащенного гелием (пермеата). Мембранный газоразделительный модуль содержит вертикально или горизонтально расположенный цилиндрический корпус, торцовые крышки, мембранный картридж, расположенный внутри корпуса и выполненный в виде пучка полых полимерных волокон, расположенных вокруг осевой перфорированной трубы внутри цилиндрической гильзы, между картриджем и крышкой установлены упорные элементы. Ввод сырьевого газа и вывод пермеата осуществляют, как правило, через каналы патрубков, объединенных с торцовыми крышками, вывод ретентата производят через патрубок, расположенный перпендикулярно к продольной оси корпуса.
Для обеспечения надежности работы оборудования, снижения массогабаритных характеристик, оперативного и безопасного монтажа/демонтажа как отдельных конструктивных элементов, так и устройства в целом при проведении регламентных работ, подобные конструкции требуют постоянного усовершенствования.
Известно устройство для очистки газовой смеси с помощью параллельно соединенных мембранных газоразделителей (патент на полезную модель RU №149982 от 27.01.2015), которое выбрано заявителем в качестве наиболее близкого аналога. Каждый мембранный газоразделитель содержит корпус, штуцеры, соединенные с соответствующими патрубками, и, по крайней мере, два мембранных газоразделительных картриджа, установленных зеркально по отношению к центру. Каждый картридж содержит цилиндрический пучок полых волокон и две торцовые заливки, в которых загерметизированы концы полых волокон. На торцовой поверхности заливки, расположенной возле торцовой крышки модуля, концы полых волокон открыты для свободного выхода пермеата из внутреннего волоконного пространства, а в торцовой заливке на противоположном конце картриджа у центра модуля концы полых волокон загерметизированы полностью. Штуцеры исходного потока и потока ретентата расположены в центральной части корпуса, перпендикулярно его оси, а штуцеры пермеата расположены в торцовых крышках корпуса.
Недостатком данного устройства является расположение штуцеров выхода пермеата в торцовых крышках корпуса. К указанным штуцерам присоединяются соответствующие трубопроводы, которые при монтаже/демонтаже торцовой крышки корпуса также необходимо монтировать/демонтировать, что приводит к увеличению трудоемкости этих операций. Кроме того, штуцеры выхода пермеата в торцовых крышках корпуса и присоединяемые к ним трубопроводы увеличивают габаритную длину мембранных модулей и всего газоразделительного устройства в целом.
Еще одним недостатком данного устройства является расположение штуцера входа сырьевого газа в центральной части корпуса. Для прохода сырьевого газа от штуцера входа до входной зоны картриджа, которая расположена ближе к торцу модуля, внутри корпуса образован канал в виде кольцевого зазора между внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью экранированной зоны картриджа, расположенной ближе к центру модуля. Наличие этого кольцевого канала обуславливает увеличение диаметра корпуса относительно диаметра картриджа в месте расположения экранированной зоны картриджа, и, следовательно, увеличение массы мембранного модуля, а также всего газоразделительного устройства в целом. Кроме того, в мембранных картриджах выходные патрубки ретентата соединены втулкой, наличие которой усложняет конструкцию и увеличивает длину мембранного модуля.
При проведении заявителем информационного поиска, конструкций мембранных газоразделительных модулей, характеризующихся всей совокупностью существенных признаков заявляемого технического решения, не выявлено.
Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является усовершенствование конструкции единичного мембранного модуля, обеспечивающего эффективную и надежную работу в составе блочного газоразделительного устройства.
Поставленная задача решается за счет предлагаемого изобретения, согласно которому в мембранном газоразделительном модуле такие известные признаки, как горизонтально расположенный цилиндрический корпус, торцовые крышки, по меньшей мере, два мембранных картриджа с входной и экранированной зонами, расположенные внутри корпуса зеркально относительно центральной поперечной оси и содержащие цилиндрические пучки полых волокон, концы которых загерметизированы в торцовых заливках таким образом, что на торцовой поверхности заливки, расположенной возле торцовой крышки модуля, концы загерметизированных полых волокон открыты, а в торцовой заливке на противоположном конце картриджа у центра корпуса концы полых волокон загерметизированы полностью, штуцеры входа сырьевого газа, штуцер выхода ретентата и штуцеры выхода пермеата имеют следующие отличительные особенности. Корпус содержит симметрично расположенные торцовые участки большего диаметра, сопряженные коническими переходными участками с центральным участком меньшего диаметра. При этом длина торцовых участков соответствует длине, ограниченной торцом корпуса и входной зоной мембранных картриджей, а внутренний диаметр центрального участка выполнен с возможностью обеспечения свободного монтажа/демонтажа мембранных картриджей до места уплотнения кольцевыми прокладками, после которого он уменьшен до размера обеспечивающего плотную посадку мембранных картриджей в корпусе. Штуцеры входа сырьевого газа расположены на торцовых участках корпуса перпендикулярно его продольной оси напротив входных зон мембранных картриджей, штуцеры выхода пермеата расположены на торцовых участках корпуса вблизи торцовых крышек перпендикулярно продольной оси корпуса.
Технический результат, полученный от изобретения, заключается в уменьшении массогабаритных характеристик мембранного модуля и всего газоразделительного устройства в целом, а также в снижении трудоемкости работ при монтаже/демонтаже торцовых крышек корпуса мембранного модуля.
Более подробно изобретение поясняется с помощью чертежа, на котором изображен общий вид мембранного газоразделительного модуля (продольный разрез).
Мембранный модуль включает цилиндрический корпус 1, торцовые крышки 2, штуцеры 3 входа сырьевого газа, штуцеры 4 выхода пермеата, штуцер 5 выхода ретентата. Внутри корпуса расположены зеркально относительно центральной поперечной оси, по меньшей мере, два мембранных картриджа 6. Корпус содержит симметрично расположенные торцовые участки 7 большего диаметра, сопряженные коническими переходными участками 8 с центральным участком 9 меньшего диаметра. Длина торцовых участков с большим диаметром соответствует длине, ограниченной торцом корпуса и входной зоной 14 мембранных картриджей 6. Внутренний диаметр центрального участка корпуса 9 соответствует внешнему диаметру экранированной зоны мембранных картриджей 6 и выполнен с возможностью обеспечения их свободного монтажа/демонтажа до места уплотнения кольцевыми прокладками 16, после которого внутренний диаметр центральной части корпуса уменьшен до оптимального размера, обеспечивающего плотную посадку мембранных картриджей в корпусе.
Мембранные картриджи выполнены в виде пучков полых полимерных волокон 11, расположенных вокруг осевой перфорированной трубы 10 и своими концами загерметизированы в торцовых заливках 12 и 13. На торцовой поверхности заливки 12, расположенной возле торцовой крышки модуля, концы загерметизированных полых волокон открыты, а в торцовой заливке 13 на противоположном конце картриджа у центра модуля, концы полых волокон загерметизированы полностью. Мембранные картриджи имеют входную зону 14, расположенную в торцовых участках корпуса и экранированную зону 15, расположенную в центральном участке корпуса. Экранированная зона мембранного картриджа характеризуется наличием внешнего экрана, выполненного из непроницаемого материала, и закрыта фильтрационным полотном для улавливания механической пыли.
Корпус также содержит зоны входа сырьевого газа, сбора ретентата и пермеата. Зоны входа сырьевого газа образованы внутренней поверхностью корпуса в торцовых частях и каналами входа сырьевого газа из штуцеров 3. Зоны сбора пермеата образованы внутренней поверхностью корпуса в торцовых частях, торцовыми поверхностями заливок 12 картриджей с открытыми концами полых волокон и каналами выхода пермеата в штуцеры 4. Зона сбора ретентата образована внутренней полостью корпуса в центральной части, торцовыми поверхностями заливок 13 с закрытыми концами полых волокон и каналом выхода ретентата в штуцер 5.
Штуцеры 3 входа сырьевого газа расположены перпендикулярно продольной оси корпуса напротив входных зон 14 мембранных картриджей 6. Штуцеры 4 выхода пермеата расположены в торцовых участках корпуса перпендикулярно его продольной оси. Штуцер 5 выхода ретентата расположен в середине центрального участка корпуса перпендикулярно его продольной оси.
Уплотнение мембранных картриджей 6 с корпусом 1 в центральном участке выполнено с помощью кольцевых прокладок 16, а в торцовых участках с помощью кольцевых прокладок 17. На торцовых заливках 12 и 13 мембранных картриджей 6 выполнены проточки для размещения в них кольцевых прокладок 16 и 17 с соответствующими технологическими размерами под участки внутреннего диаметра корпуса в местах его уплотнений.
В корпусе размещены упорные элементы 18, расположенные между торцовыми заливками 12 мембранных картриджей и торцовыми крышками 2. Упорные элементы могут быть выполнены, например, в виде цилиндрической втулки с соответствующим отверстием под канал выхода пермеата в штуцерах 4.
Устройство работает следующим образом.
Сырьевой газ поступает в мембранный модуль через каналы штуцеров 3, расположенные на торцовых участках 7 корпуса напротив входных зон 14 мембранных картриджей 6 в зоны входа сырьевого газа, и распределяется в кольцевом пространстве между внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью входной зоны мембранных картриджей 6. Далее сырьевой газ проникает внутрь картриджей между мембранными волокнами 11 и движется вдоль мембранных волокон, что обеспечивается наличием внешнего экрана, к противоположным концам картриджей. По мере движения сырьевого газа из него через мембраны внутрь волокон проникает часть потока (пермеата). Не проникший через мембраны газ (ретентат) через отверстия в центральных трубах 10 выходит из центральных патрубков картриджей в зону сбора, расположенную в центре корпуса, и выходит из мембранного модуля через канал штуцера 5 выхода ретентата. Пермеат свободно выходит через внутренние открытые отверстия мембранных волокон 11 в зоны сбора и удаляется из мембранного модуля через соответствующие каналы штуцеров 4, расположенные в торцовых частях корпуса перпендикулярно его продольной оси.
Кольцевые прокладки 16 и 17 кроме уплотнения выполняют функцию разграничения зон нахождения газовых потоков. Наличие кольцевых прокладок 16 исключает недопустимый переток сырьевого газа в зону сбора ретентата, минуя половолоконные мембраны, а кольцевые прокладки 17 не позволяют сырьевому газу, минуя половолоконные мембраны, проникать в зону сбора пермеата.
При работе модуля в корпусе возникает большой перепад давления (до 10 МПа) между зонами входа сырьевого газа и зонами сбора пермеата, который может вызвать смещение мембранных картриджей 6 в сторону торцовых крышек 2, вследствие чего сырьевой газ будет поступать в каналы штуцеров 4, минуя половолоконные мембраны. Упорные элементы 18 предотвращают возможность смещения картриджей, позволяют выдерживать нагрузку от действия перепада давления и не препятствуют свободному прохождению потока пермета из зоны сбора в канал штуцера 4.
Расположение штуцеров выхода пермеата на торцовых участках корпуса исключает проведение трудоемких операций монтажа/демонтажа трубопроводов, присоединяемых к торцовой крышке корпуса при ее монтаже/демонтаже.
Расположение штуцеров входа сырьевого газа согласно настоящему изобретению обеспечивает подачу исходного потока сразу непосредственно во входную зону каждого мембранного картриджа, что значительно сокращает объем зоны входа сырьевого газа и исключает необходимость наличия большого кольцевого канала (как у прототипа) между экранированной зоной картриджей и внутренней поверхностью корпуса. Это позволяет центральную часть корпуса, в которой расположена экранированная зона картриджей, выполнить с уменьшением диаметра до необходимых геометрических параметров, одновременно обеспечивающих свободный монтаж/демонтаж мембранных картриджей и их плотную посадку в месте уплотнения, что приводит к уменьшению массогабаритных параметров.
Уплотнения мембранных картриджей с корпусом, выполненные с применением кольцевых прокладок, имеют следующие преимущества. Кольцевые прокладки 16 значительно упрощают конструкцию мембранного модуля (по сравнению с прототипом), так как исключают применение более сложных по конструкции и сборке деталей, например втулки, что позволяет выполнить в мембранных картриджах выходной патрубок ретентата заподлицо с торцовой поверхностью картриджа. В результате сокращается зона сбора ретентата, что также приводит к уменьшению длины модуля.
Также к положительным факторам следует отнести то, что выполнение мембранного газоразделительного модуля с расположением конструктивных элементов согласно настоящему изобретению позволяет рационально организовать распределение потоков газа, способствующее максимальному использованию рабочей поверхности мембранных картриджей, это повышает эффективность работы устройства.
Все признаки настоящего изобретения могут быть реализованы в конкретные конструктивные элементы (детали, сборочные единицы) мембранного газоразделительного модуля с использованием традиционных технологий изготовления трубопроводов и аппаратов.
Предлагаемый мембранный модуль прост по конструкции, технологичен в изготовлении, позволяет без существенных дополнительных затрат обеспечить эффективность извлечения гелия из природного газа.
Данное техническое решение может быть реализовано в конструкциях модулей, работающих в составе блочного оборудования установок мембранного выделения гелиевого концентрата на нефтегазоконденсатных месторождениях.
Однако необходимо добавить, что данное изобретение не ограничивается применением только для извлечения гелия из природного газа и может успешно использоваться в оборудовании и технологических процессах, где возникает необходимость разделить газовую смесь с любым другим компонентным составом.
В настоящее время на предлагаемое техническое решение мембранного модуля разработана проектная документация, проведены расчеты основных геометрических и технологических параметров.
Таким образом, изобретение решает поставленную задачу усовершенствования конструкции единичного мембранного газоразделительного модуля и обеспечивает указанный технический результат, что в итоге позволяет значительно сократить металлоемкость, снизить материальные затраты на изготовление устройства и эксплуатационные расходы.

Claims (1)

  1. Мембранный газоразделительный модуль, включающий горизонтально расположенный цилиндрический корпус, торцовые крышки, по меньшей мере, два мембранных картриджа с входной и экранированной зонами, расположенные внутри корпуса зеркально относительно центральной поперечной оси и содержащие цилиндрические пучки полых волокон, концы которых загерметизированы в торцовых заливках таким образом, что на торцовой поверхности заливки, расположенной возле торцовой крышки модуля, концы загерметизированных полых волокон открыты, а в торцовой заливке на противоположном конце картриджа у центра корпуса концы полых волокон загерметизированы полностью, штуцеры входа сырьевого газа, штуцер выхода ретентата и штуцеры выхода пермеата, отличающийся тем, что корпус содержит симметрично расположенные торцовые участки большего диаметра, сопряженные коническими переходными участками с центральным участком меньшего диаметра, при этом длина торцовых участков соответствует длине, ограниченной торцом корпуса и входной зоной мембранных картриджей, а внутренний диаметр центрального участка выполнен с возможностью обеспечения свободного монтажа/демонтажа мембранных картриджей до места уплотнения кольцевыми прокладками, после которого он уменьшен до размера, обеспечивающего плотную посадку мембранных картриджей в корпусе, штуцеры входа сырьевого газа расположены на торцовых участках корпуса перпендикулярно его продольной оси напротив входных зон мембранных картриджей, штуцеры выхода пермеата расположены на торцовых участках корпуса вблизи торцовых крышек перпендикулярно продольной оси корпуса.
RU2015121552/05A 2015-06-05 2015-06-05 Мембранный газоразделительный модуль RU2595699C1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121552/05A RU2595699C1 (ru) 2015-06-05 2015-06-05 Мембранный газоразделительный модуль
CN201580074117.7A CN107206310B (zh) 2015-06-05 2015-12-09 气体膜分离模块
PCT/RU2015/000863 WO2016195535A1 (en) 2015-06-05 2015-12-09 Membrane gas separation module
US15/526,278 US9987596B2 (en) 2015-06-05 2015-12-09 Membrane gas separation module
JP2017545849A JP6467518B2 (ja) 2015-06-05 2015-12-09 膜ガス分離モジュール
CA2962256A CA2962256C (en) 2015-06-05 2015-12-09 Hollow fiber gas separation module having body with conical transition sections

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121552/05A RU2595699C1 (ru) 2015-06-05 2015-06-05 Мембранный газоразделительный модуль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2595699C1 true RU2595699C1 (ru) 2016-08-27

Family

ID=55586372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121552/05A RU2595699C1 (ru) 2015-06-05 2015-06-05 Мембранный газоразделительный модуль

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9987596B2 (ru)
JP (1) JP6467518B2 (ru)
CN (1) CN107206310B (ru)
CA (1) CA2962256C (ru)
RU (1) RU2595699C1 (ru)
WO (1) WO2016195535A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181320U1 (ru) * 2018-02-14 2018-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛТЕКС" Мембранный газоразделительный модуль
RU181318U1 (ru) * 2017-03-13 2018-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКОН МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Мембранный газоразделительный модуль

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562873C1 (ru) * 2014-06-27 2015-09-10 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ осушки полости трубопроводов
JP6772293B2 (ja) * 2016-04-07 2020-10-21 インテグリス・インコーポレーテッド ガスパネルに実装される半導体製造工程用ガスフィルタ
RU171611U1 (ru) * 2017-02-15 2017-06-07 Акционерное Общество "Грасис" Газоразделительный мембранный модуль

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010227837A (ja) * 2009-03-27 2010-10-14 Toray Ind Inc 中空糸膜モジュール
RU115239U1 (ru) * 2011-12-15 2012-04-27 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Мембранный газоразделительный модуль
RU120372U1 (ru) * 2011-12-15 2012-09-20 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Мембранный газоразделительный блок
RU139442U1 (ru) * 2013-12-04 2014-04-20 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Мембранный газоразделительный модуль
RU143423U1 (ru) * 2014-02-14 2014-07-20 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Мембранный газоразделительный модуль
RU149982U1 (ru) * 2014-07-18 2015-01-27 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Устройство для очистки газовой смеси

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3503515A (en) * 1968-10-03 1970-03-31 Du Pont Permeation separatory apparatus
AU516562B2 (en) 1977-04-08 1981-06-11 Dow Chemical Company, The Hollow fibre separatory device
US4961760A (en) * 1989-02-09 1990-10-09 The Dow Chemical Company Hollow fiber membrane fluid separation device adapted for boreside feed
US5013437A (en) * 1989-10-30 1991-05-07 The Dow Chemical Company Hollow fiber membrane fluid separation device adapted for boreside feed which contains multiple concentric stages
US5411662A (en) * 1994-02-25 1995-05-02 Praxair Technology, Inc. Fluid separation assembly having an purge control valve
US5470469A (en) * 1994-09-16 1995-11-28 E. I. Du Pont De Nemours And Company Hollow fiber cartridge
ATE373079T1 (de) * 1999-06-21 2007-09-15 Gen Hospital Corp Zellkultursysteme und verfahren für einrichtungen zur organunterstützung
ATE346678T1 (de) * 2000-07-10 2006-12-15 Asahi Chemical Ind Hohlfaserkartusche, diese verwendendes hohlfaserfilmmodul und reservoirfilter
KR100354613B1 (ko) * 2001-11-06 2002-10-11 박헌휘 교체 가능한 침지형 중공사막 모듈
WO2003086592A1 (fr) 2002-04-03 2003-10-23 Toyo Boseki Kabushiki Kaisha Module de membranes a fibres creuses
JP4346340B2 (ja) * 2003-04-22 2009-10-21 株式会社クボタ 凝集濾過処理装置の運転方法
US20050121391A1 (en) * 2003-09-26 2005-06-09 Koch David H. Reinforced filtration cartridge and method of making same
US7273549B2 (en) * 2004-01-23 2007-09-25 Geoscience Support Services Inc. Membrane contactor apparatus including a module having hollow fiber membranes
US7338601B2 (en) * 2004-12-10 2008-03-04 Uop Llc Membrane separation assemblies
US7534349B2 (en) * 2005-09-02 2009-05-19 Nephros, Inc. Dual stage ultrafilter devices in the form of portable filter devices, shower devices, and hydration packs
US7943371B1 (en) * 2006-10-12 2011-05-17 Cleveland Medical Devices Inc. System and testing biological and chemical agents using two or more cartridges simulating systems in the body and methods
US8182592B2 (en) * 2006-12-29 2012-05-22 Ube Industries, Ltd. Shell feed type gas separation membrane module
JP5484659B2 (ja) * 2007-06-27 2014-05-07 三菱レイヨン株式会社 浄水カートリッジおよび浄水器
US8790517B2 (en) * 2007-08-01 2014-07-29 Rockwater Resource, LLC Mobile station and methods for diagnosing and modeling site specific full-scale effluent treatment facility requirements
US8876945B2 (en) * 2009-08-17 2014-11-04 Celgard, Llc High pressure liquid degassing membrane contactors and methods of manufacturing and use
US9446354B2 (en) * 2010-08-25 2016-09-20 Repligen Corporation Device, system and process for modification or concentration of cell-depleted fluid
US9718023B2 (en) * 2010-11-04 2017-08-01 Ube Industries, Ltd. Gas separation membrane module and gas separation method
US9084962B2 (en) * 2011-06-08 2015-07-21 The Boeing Company Fluid separation assembly and method
EP2755746B1 (en) * 2011-09-12 2021-04-07 3M Innovative Properties Company Improved contactors, cartridges, components, systems, and related methods
JP5966757B2 (ja) * 2012-08-17 2016-08-10 宇部興産株式会社 ガス分離膜モジュールおよび中空糸エレメントの交換方法
US9623164B2 (en) * 2013-02-01 2017-04-18 Medtronic, Inc. Systems and methods for multifunctional volumetric fluid control
JP2016524533A (ja) * 2013-06-12 2016-08-18 エボニック ファイバース ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツングEvonik Fibres GmbH 膜カートリッジシステム
US20160136545A1 (en) * 2013-06-21 2016-05-19 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Water purification cartridge and water purifier
US9339768B2 (en) * 2013-08-23 2016-05-17 3M Innovative Properties Company Multi-cartridge membrane contactors, modules, systems, and related methods
US10099181B2 (en) * 2015-08-17 2018-10-16 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha Hollow fiber membrane module

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010227837A (ja) * 2009-03-27 2010-10-14 Toray Ind Inc 中空糸膜モジュール
RU115239U1 (ru) * 2011-12-15 2012-04-27 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Мембранный газоразделительный модуль
RU120372U1 (ru) * 2011-12-15 2012-09-20 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Мембранный газоразделительный блок
RU139442U1 (ru) * 2013-12-04 2014-04-20 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Мембранный газоразделительный модуль
RU143423U1 (ru) * 2014-02-14 2014-07-20 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Мембранный газоразделительный модуль
RU149982U1 (ru) * 2014-07-18 2015-01-27 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Устройство для очистки газовой смеси

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU181318U1 (ru) * 2017-03-13 2018-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКОН МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Мембранный газоразделительный модуль
RU181320U1 (ru) * 2018-02-14 2018-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛТЕКС" Мембранный газоразделительный модуль

Also Published As

Publication number Publication date
US20170341029A1 (en) 2017-11-30
WO2016195535A1 (en) 2016-12-08
CA2962256A1 (en) 2016-12-08
CA2962256C (en) 2020-03-10
CN107206310A (zh) 2017-09-26
CN107206310B (zh) 2020-06-12
JP6467518B2 (ja) 2019-02-13
US9987596B2 (en) 2018-06-05
JP2017535427A (ja) 2017-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2595699C1 (ru) Мембранный газоразделительный модуль
US7510594B2 (en) Gas separation membrane module assembly
EP1603680B1 (de) Verfahren zur trennung von gasgemischen
US7758670B2 (en) Four-port gas separation membrane module assembly
US7918921B2 (en) Gas separation membrane module assembly with residue manifold
US4670145A (en) Multiple bundle fluid separation apparatus
US7404843B2 (en) Gas separation membrane module assembly
RU2707515C2 (ru) Новые картриджи и модули для разделения текучих сред
CN103237834B (zh) 固体/流体分离器件和包括固体/流体分离的用于处理生物质的方法
US4746430A (en) Fluid separation module
US7338601B2 (en) Membrane separation assemblies
US20160207005A1 (en) Self supporting structure for membrane crossflow cartridges
US7014685B2 (en) Filter element and mounting method
DE3687520T2 (de) Gehaeuseende mit gewinde.
KR102512692B1 (ko) 반응성 가스 서비스를 위한 가스 분리 멤브레인 모듈
CN104597209B (zh) 原位整体式瓦斯样气处理装置
CN212769998U (zh) 一种膜组件结构
WO2020104453A1 (en) Device for separating components of a gas mixture
KR101160342B1 (ko) 중공사 분리막 모듈
US11918956B2 (en) Membrane module
RU169226U1 (ru) Устройство для мембранного разделения газовых смесей
CN109057769A (zh) 一种新型气井井口管式循环旋流脱水装置
CN205323549U (zh) 一种套管式膜组件
CN208599971U (zh) 一种气井井口管式并联外循环旋流脱水装置
CN208599327U (zh) 一种气井井口管式串联外循环旋流脱水装置