会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 4. 发明申请
    • ガスハイドレート冷却装置
    • 气体冷却装置
    • WO2007122693A1
    • 2007-11-01
    • PCT/JP2006/307979
    • 2006-04-14
    • 三井造船株式会社加藤 裕一岩崎 徹草加 和幸堀口 清司
    • 加藤 裕一岩崎 徹草加 和幸堀口 清司
    • C10L3/06
    • C10L3/06C10L3/108
    •  外部に冷却ジャケットを有する横型の冷却器本体に該冷却器本体の軸心部を貫通する回転軸を設ける。この回転軸の長手方向に多数の掻取り攪拌翼を配置すると共に、該掻取り攪拌翼を、回転軸の半径方向に設けた脚体と、該脚体の先端に設けた回転軸と平行な掻取り攪拌翼体により構成する。更に、前記冷却器本体の一端にガスハイドレート導入口を設けると共に前記冷却器本体の他端にガスハイドレート排出口を設ける。更に、前記冷却ジャケットに冷媒液を供給して冷却器本体内のガスハイドレートを氷点下に冷却する。
    • 水平冷却器体在其外部具有冷却套,并且在冷却器本体中设置有穿过冷却体的轴的旋转轴。 在旋转轴的长度方向上设置有大量的刮削/搅拌叶片,并且每个刮擦/搅拌叶片由设置在旋转轴的径向方向上的腿部主体和设置在旋转轴的刮削/搅拌叶片本体 腿体的前端并与旋转轴平行。 此外,在冷却体的一端设置有气体水合物导入口,在冷却体的另一端设有气体水合物排出口。 此外,制冷剂液体被供给到冷却套,以将冷却器主体中的气体水合物冷却到冰点以下。
    • 6. 发明申请
    • 混合ガスハイドレート製造方法
    • 生产混合气体水合物的方法
    • WO2008120767A1
    • 2008-10-09
    • PCT/JP2008/056243
    • 2008-03-28
    • 三井造船株式会社神田 伸靖高橋 正浩岩崎 徹
    • 神田 伸靖高橋 正浩岩崎 徹
    • C10L3/06C07C5/00C07C7/20C07C9/04
    • C10L3/10C10L3/108C10L5/363C10L5/366
    •  原料混合ガスの組成と、製造された混合ガスハイドレートにおけるガス組成とをできるだけ速やかに同一にする。  混合ガスgと水wを反応させてスラリー状のガスハイドレートを生成するガスハイドレート生成工程と、ガスハイドレートスラリーsから水wを除去する脱水工程と、水を除去した後のガスハイドレートをペレット状に加工するペレット成型工程と、ガスハイドレートペレットpを氷点下に冷却して凍結させる凍結工程と、凍結したガスハイドレートを貯蔵圧力まで減圧する減圧工程とを有する混合ガスハイドレート製造方法であり、前記ガスハイドレート生成工程に供給する混合ガスgを、該混合ガスgの主成分を構成している希釈用のガスmによって希釈する。
    • 原料混合气体的组成和生成的混合气体水合物的气体组成尽可能快地均匀化。 制造混合气体水合物的方法包括使混合气体(g)与水(w)反应的气体水合物形成步骤,从而获得浆料形式的气体水合物; 从气体水合物浆料中除去水(w)的脱水步骤; 在除水后形成气体水合物的造粒步骤; 将气体水合物丸粒(p)冷冻至凝固点或更低温度以使其冷冻的冷冻步骤; 以及将冷冻气体水合物减压至储存压力的减压步骤,其中供给到气体水合物形成步骤的混合气体(g)作为混合气体的主要成分(g)的稀释气体(m)稀释 )。
    • 8. 发明申请
    • ガスハイドレート、およびその製造方法
    • 气体水合物及其生产方法
    • WO2003083019A1
    • 2003-10-09
    • PCT/JP2003/003827
    • 2003-03-27
    • 三井造船株式会社岩崎 徹加藤 裕一
    • 岩崎 徹加藤 裕一
    • C10L3/00
    • C10L3/06
    • ガスハイドレートの生成条件下で、原料水とガスハイドレート形成物質とを反応させてガスハイドレートを製造する方法において、ガスハイドレートの分解抑制作用を持つ物質として、例えば、塩素イオン(Cl − )、フッ素イオン(F − )、臭素イオン(Br − )、ヨウ素イオン(I − )、ナトリウムイオン(Na + )、カリウムイオン(K + )、リチウムイオン(Li + )、カルシウムイオン(Ca 2+ )、マグネシウムイオン(Mg 2+ )、アンモニウムイオン(NH 4+ )等から選ばれる1種または2種以上のイオンや、亜鉛、鉄、マンガン等から選ばれる1種または2種以上の金属、または該金属のイオンの存在下でガスハイドレートを生成させる。
    • 一种在适合于形成气体水合物的条件下使原料水与气体水合物形成材料反应生产气体水合物的方法,其中在具有抑制气体水合物分解功能的物质存在下形成气体水合物 气体水合物,例如选自氯离子(Cl - ),氟离子(F - ),溴离子(Br - )),碘离子(I - >),钠离子(Na +),钾离子(K +),锂离子(Li +),钙离子(Ca 2+),镁离子(Mg) 2+,铵离子(NH 4+)等,一种或多种选自锌,铁,锰等的金属或所述金属的离子。
    • 9. 发明申请
    • ガスハイドレート製造方法及び製造設備
    • 生产水合物的工艺和装置
    • WO2009123071A1
    • 2009-10-08
    • PCT/JP2009/056373
    • 2009-03-27
    • 三井造船株式会社岩崎 徹高橋 正浩
    • 岩崎 徹高橋 正浩
    • C10L3/06C07C9/04
    • C07C9/04C10L3/06C10L3/108
    •  ガスハイドレートペレットの脱圧工程における分解を防止しするために、ペレットに10μmから500μmの薄くてかつ均一な水膜を形成し、前記ペレットを冷却することで氷膜を形成したガス含有率が高い高品質ペレットの製造方法及び製造装置を提供することを目的とする。  ガスハイドレートの生成条件下でガスハイドレートを生成する生成工程と、前記ハイドレートを脱水・圧搾成型してハイドレートペレットを成型する成型工程と、前記ペレットにマイナスに帯電した前記ペレットの原料水を噴霧し表面に水膜を形成する水膜形成工程と、前記ペレットを冷却する冷却工程と、脱圧して大気圧とする脱圧工程からなる。
    • 提供了一种用于生产具有高气体含量的高品质颗粒的方法和设备。 高质量的颗粒具有通过在气体水合物颗粒上形成10-500μm的薄而均匀的水膜并冷却颗粒而形成的冰膜,以防止颗粒在减压步骤中分解。 该方法包括:在气体水合物生产条件下产生气体水合物的生产步骤; 将水合物脱水/挤压成型为水合物颗粒的成型工序; 水性膜形成步骤,其中已经负电荷的颗粒的原料水被喷射到颗粒上以在其表面上形成水膜; 冷却步骤,其中颗粒被冷却; 以及将系统减压至大气压的减压步骤。