Патенты автора МИКЕЛАССИ Витторио (US)

Группа изобретений относится к добыче текучих углеводородов из подземных скважин с высоким содержанием газовой фракции и значительными объемами жидкости. Технический результат – повышение эффективности добычи. По способу устанавливают скважинную насосную систему внутри скважинного ствола. Эта система содержит двигатель, устройство для обработки текучей среды, приводимое в действие указанным двигателем, и сенсорный модуль. Присоединяют указанный двигатель к приводу с регулируемой скоростью, расположенному на поверхности. Измеряют первое соотношения газа и жидкости в текучих углеводородах посредством сенсорного модуля. Обеспечивают выдачу сигнала, представляющего первое соотношение газа и жидкости в текучих углеводородах, на привод с регулируемой скоростью. Подают электрический ток от указанного привода к указанному двигателю для обеспечения работы двигателя с первой скоростью вращения. Измеряют второе соотношение газа и жидкости в текучих углеводородах посредством сенсорного модуля. Указанное второе соотношение превышает первое соотношение газа и жидкости. Обеспечивают выдачу сигнала, представляющего второе соотношение газа и жидкости в текучих углеводородах, на привод с регулируемой скоростью. Подают электрический ток от указанного привода к указанному двигателю для обеспечения работы двигателя со второй скоростью вращения, превышающей первую скорость вращения. Используемое устройство для обработки текучей среды выполняют с сопловой ступенью, содержащей камеру и измерительный элемент внутри указанной камеры. Упомянутый элемент выполняют в форме усеченного конуса с возможностью осевого перемещения с изменением площади открытого поперечного сечения в зависимости от содержания жидкой фракции. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 10 ил.

Раскрыты ротор сверхзвукового компрессора и способ сжатия текучей среды. Ротор содержит первый и второй роторные диски, первый набор и второй набор роторных лопаток. Первый набор и второй набор роторных лопаток соединены с первым и вторым роторными дисками и расположены между ними. Кроме того, первый набор роторных лопаток смещен от второго набора роторных лопаток. Ротор содержит первый набор проточных каналов, ограниченных первым набором роторных лопаток, расположенных между первым и вторым роторными дисками. Аналогично ротор содержит второй набор проточных каналов, ограниченных вторым набором роторных лопаток, расположенных между первым и вторым роторными дисками. Кроме того, ротор содержит наклонный участок сжатия, расположенный на поверхности роторной лопатки напротив поверхности соседней роторной лопатки. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к отделению диоксида углерода от газового потока. Заявлены способ отделения диоксида углерода (CO2) от газового потока и устройство отделения диоксида углерода (CO2) от потока, содержащего CO2. Способ включает охлаждение газового потока на стадии охлаждения с получением охлажденного газового потока и охлаждение этого охлажденного газового потока в сопле Лаваля с получением одного из видов CO2 - твердого или жидкого, или обоих этих видов CO2. Способ дополнительно включает отделение по меньшей мере части одного из видов CO2 - твердого или жидкого, или обоих этих видов CO2, от охлажденного газового потока в сопле Лаваля, с получением обогащенного по CO2 потока и обедненного по CO2 газового потока. Способ дополнительно включает расширение обедненного по CO2 газового потока в детандере, расположенном ниже сопла Лаваля по ходу потока, с получением охлажденного обедненного по CO2 газового потока, и рециркуляцию по меньшей мере части охлажденного обедненного по CO2 газового потока на стадию охлаждения для охлаждения газового потока. Изобретение позволяет снизить эрозию поверхности сопла и уменьшить общую потерю давления. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 6 ил.

В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения предложены способы конденсации диоксида углерода (СО2) из потока СО2. Способ включает (i) сжатие и охлаждение потока СО2 с образованием частично охлажденного потока CO2, причем частично охлажденный поток СО2 охлаждают до первой температуры. Способ включает (ii) охлаждение частично охлажденного потока CO2 до второй температуры посредством магнитокалорического охлаждения с образованием охлажденного потока СО2. Способ дополнительно включает (iii) конденсацию по меньшей мере части CO2 в охлажденном потоке CO2 с образованием конденсированного потока CO2. Также предложены системы для конденсации диоксида углерода (CO2) из потока CO2. Изобретение направлено на повышение эффективности процесса конденсации CO2. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 10 ил.

Группа изобретений относится к жидкостно-кольцевым компрессорам, которые могут использоваться для удаления жидкости из влажного газа и/или для сжатия влажного газа. В одном варианте жидкостно-кольцевой компрессор содержит вал, внутренний кожух основного корпуса, расположенный вокруг вала с образованием камеры, расположенной между валом и внутренним кожухом основного корпуса, и впускную часть, выполненную с возможностью удаления части жидкости из влажного газа и направления влажного газа в указанную камеру. Жидкостно-кольцевой компрессор также содержит крыльчатку, расположенную с возможностью вращения в камере и выполненную с обеспечением направления оставшейся части жидкости во влажном газе к внутреннему кожуху основного корпуса для образования жидкостного кольца в указанной камере для сжатия влажного газа. Группа изобретений направлена на обеспечение возможности сжатия влажных газов, которые содержат значительную объемную долю жидкости. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 8 ил.

 


Наверх