ES2314243T3 - Sonda de tuberia de dispensacion de inhibidores. - Google Patents
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Abstract
Una sonda de tubería de dispensación de líquido que se mueve a través del interior de una tubería mediante el flujo de gas a presión y que proporciona distribución mejorada de líquido de tratamiento que está presente en la parte inferior de la tubería, teniendo la tubería un cuerpo de sonda longitudinal (10) con medios para soportar centralmente el cuerpo de sonda en la tubería y para moverse mediante el flujo de gas a través de la tubería, y un venturi (58A) soportado por el cuerpo de sonda (10) teniendo la sonda de tubería: un paso de desvío (34, 58) dentro de dicho cuerpo de sonda que comunica con el interior de la tubería; un paso de sifón (50) que comunica sustancial y exclusivamente con la parte inferior del interior de la tubería y por lo tanto con cualquier líquido que está presente en la misma; un venturi (58A) en comunicación con dicho paso de sifón (50) y dicho paso de desvío (34, 58), gas que fluye a través de dicho paso de desvío (34, 58) que sirve para extraer el líquido que está presente en dicha parte inferior de la tubería a través de dicho paso de sifón (50) por lo que el líquido es movido para la distribución sobre la superficie interior de la tubería, la sonda de tubería caracterizada por: un depósito (66) portado por dicho cuerpo de sonda y en comunicación con dicho paso de desvío (58), siendo el líquido almacenado en la misma distribuido sobre las superficies interiores de la tubería.
Description
Sonda de tubería de dispensación de
inhibidores.
La invención descrita aquí es una sonda de
tubería que se mueve a través del interior de una tubería por el
flujo de gas a presión y que proporciona distribución mejorada de
los líquidos de tratamiento tales como inhibidores, que están
presentes en las partes inferiores de la tubería
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La invención descrita aquí es una sonda de
tubería que proporciona un método de aplicación de un fluido de
tratamiento, tal como un inhibidor, dentro de una tubería en áreas
longitudinales específicas a lo largo de la pared interna de la
tubería y particularmente en las partes interiores superiores de la
pared interior de una tubería.
Las tuberías, particularmente las diseñadas para
transportar volúmenes grandes de gas bajo presión, acostumbran a
estar fabricadas de metal y normalmente de acero. El acero es el
metal preferido para la construcción de una tubería debido a su
resistencia inherente, disponibilidad y economía. Sin embargo, el
acero está sometido a corrosión como consecuencia de la oxidación o
de la reacción con gases o líquidos, tales como agua, que
normalmente se encuentran cuando se transportan grandes volúmenes de
gas a través de la tubería. Para combatir la corrosión una técnica
estándar utilizada por muchos operadores de tuberías es depositar
periódicamente líquido inhibidor dentro de la tubería. El líquido
se puede mover mediante el flujo del gas a través de la tubería, o
de forma más habitual, utilizando sondas de tubería insertadas
dentro de la tubería que se mueven mediante el flujo de gas,
sirviendo las sondas para proporcionar un émbolo en movimiento
dentro de la tubería que tiende a empujar el líquido dentro de la
tubería antes y por tanto mueve el líquido a través de toda la
longitud de la tubería.
Un método de aplicar un líquido de tratamiento
en el interior de una tubería se denomina "engrase" en el cual
e líquido de tratamiento se captura entre dos sondas de tubería que
se mueven en tándem a través de una tubería con el líquido de
tratamiento entre las mismas. Aunque este método es ampliamente
aceptado y utilizado no asegura que el cuadrante superior del
interior de una tubería sea revestido adecuadamente con, o expuesto
a, el líquido de
tratamiento.
tratamiento.
Un segundo método para tratar la superficie
cilíndrica interior de una tubería se llama "método de
inyección". En este método, el líquido de tratamiento es
inyectado directamente en la tubería y se mueve mediante el flujo de
gas para transportar el líquido a través de la longitud de la
tubería.
El método es costoso y normalmente requiere que
los líquidos de tratamiento sean inyectados de manera más o menos
continua dentro de la tubería. En este método no hay aplicación
directa del líquido de tratamiento en la pared interna dado que el
líquido simplemente se apoya en la superficie interior inferior de
la tubería cuando se mueve a lo largo de la longitud de la
tubería.
Para combatir estos problemas, la sonda de
tubería de esta invención, proporciona un método para la
distribución de líquido presente en la parte inferior de una
tubería en el cuadrante superior interior del interior de la tubería
cuando la sonda pasa mediante el flujo de gas a través de la
longitud de la tubería.
Para la infracción de antecedentes que se
refiere a sondas que tiene usos y aplicaciones similares se puede
hacer referencia a las siguientes patentes de Estados Unidos
previamente concedidas y a la publicación de la solicitud de patente
de Estados Unidos:
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(Tabla pasa a página
siguiente)
El documento US3708819 expone un método y un
aparato para distribuir líquido de la parte inferior de una tubería
a la superficie interior superior de una tubería. El aparato
comprende un cuerpo de sonda que tiene un extremo delantero y un
extremo trasero, un paso de desvío, un paso de sifón que comunica
con la parte inferior de la tubería y un venturi en el cuerpo de la
sonda que comunica con el paso de sifón y el paso de desvío. La
sonda es impulsada a lo largo de la tubería utilizando gas de
impulsión desde el extremo trasero. El gas de impulsión atraviesa el
venturi y sifona el líquido desde la parte inferior de la tubería y
lo distribuye desde una zona de salida sobre la superficie superior
de la tubería.
Una sonda de tubería de dispensación de líquido
se mueve a través del interior de una tubería mediante el flujo de
gas a presión y proporciona distribución mejorada del líquido de
tratamiento que está presente en la parte inferior de la tubería,
teniendo la sonda de tubería
un cuerpo de sonda longitudinal con medios para
soportar centralmente el cuerpo de sonda en la tubería y para
moverse mediante el fluido de gas a través de la tubería, y un
venturi soportado por el cuerpo de sonda, teniendo la sonda de
tubería:
un paso de desvío dentro de dicho cuerpo de
sonda que comunica con el interior de la tubería;
un paso de sifón que comunica sustancialmente y
excesivamente con una parte inferior del interior de la tubería y
por tanto con cualquier líquido que esté presente en la misma;
el venturi en comunicación con dicho paso de
sifón y dicho paso de desvío gas que fluye a través de dicho paso de
desvío para extraer el líquido de está presente en dicha parte
inferior de la tubería a través de dicho paso de sifón por lo que el
líquido se mueve para la distribución sobre las superficies
interiores de la tubería; estando la sonda de tubería caracterizada
por:
un depósito portado por dicho cuerpo de sonda y
en comunicación con dicho líquido de paso de desvío almacenado en el
mismo que es distribuido sobre las superficies interiores de la
tubería.
La presente invención es una sonda de tubería
que se mueve a través del interior de una tubería mediante el flujo
de gas presurizado que proporciona distribución mejorada del
líquido de tratamiento, tal como un inhibidor, que está presente en
la parte inferior de la tubería. La sonda de tubería tiene un cuerpo
de sonda longitudinal que tiene un extremo delantero y un extremo
trasero. Centralizadores delantero y trasero están pegados al cuerpo
de sonda mediante los cuales está soportada centralmente en la
tubería y que se mueve mediante el flujo de gas a través de la
tubería. Los centralizadores preferiblemente tienen forma de copas o
discos elastómeros, teniendo cada uno una superficie circunferencial
externa que se adapta íntimamente a la superficie circunferencial
interna de la tubería.
Un paso de desvío está dispuesto a través del
cuerpo de sonda que comunica con el extremo trasero de la tubería.
Un paso de sifón separado comunica con las partes inferiores del
interior de la tubería, estando el paso de sifón preferiblemente
situado junto al extremo delantero del cuerpo de sonda.
Un venturi está soportado por el cuerpo de sonda
en comunicación con el paso de sifón y con el paso de desvío. Un
flujo de gas a través del paso de desvío sirve para extraer el
líquido a través del paso de sifón y, empleando el efecto Bernoulli,
el líquido del paso de sifón descargado sobre la parte superior o
las partes inferiores de la pared interna de la tubería. De esta
manera, cuando la sonad de tubería se mueve a través del interior de
la tubería, el líquido se mueve por la aplicación de la ley de
Bernoulli para ser rodeado sobre la parte interior superior de la
tubería.
El método de distribución de líquido presente en
la parte inferior de una tubería de gas en la superficie superior
interior de la tubería incluye las etapas de pasar una sonda que
tiene un venturi en la misma que se activa mediante la presión de
gas tomada desde la parte de extremo trasero de la sonda sifonando
el líquido desde la parte interior inferior de la tubería mediante
la acción del venturi, y distribuyendo el líquido de sifón en la
superficie interior superior de la tubería.
Se obtendrá un mejor y más completo
entendimiento de la inacción a partir de la siguiente descripción de
las realizaciones preferidas, tomadas en combinación con los dibujos
adjuntos.
La Fig. 1 es una vista en alzado en sección
transversal de una sonda de tubería que reúne los principios de esta
invención. La sonad de tubería de la Fig. 1 tiene un primer depósito
de fluido dentro del interior del cuerpo de sonda y un segundo
depósito trasero en la parte de cono de nariz de la sonda para los
fines que se describirán con detalle posteriormente.
La Fig. 2 es una vista en alzado, en sección
transversal, de una sonda de tubería como en la Fig. 1 pero en la
realización en la que sólo se emplea un depósito de cuerpo.
La Fig. 3 es una vista en sección transversal a
lo largo de la línea 3-3 de la Fig. 1. Esta vista
está tomada a través de una parte de la copa trasera de la sonda de
tubería y muestra el paso para que el flujo de gas de desvío entre
en el extremo trasero del cuerpo de sonda.
La Fig. 4 es una vista en alzado, en sección
transversal tomada a lo largo de la línea 4-4 de la
Fig. 1 que muestra la sección media del cuerpo de sonda de
tubería.
La Fig. 5 es una vista en alzado, en sección
transversal tomada a lo largo de la línea 5-5 de la
Fig. 1, que muestra una vista en sección transversal de un parte del
cono de nariz y del área que forma el depósito trasero. La Fig. 5
muestra también un canal secundario que extrae fluido del depósito
delantero para la expulsión por la boquilla de rociado.
La Fig. 6 es una vista el lazado delantero de la
sonda de tubería tomada a lo largo de la línea 6-6
de la Fig. 1 que muestra el cono de nariz y la boquilla de rociado
en el cono de nariz a través de la cual el líquido es expulsado
mediante el flujo de gas de desvío.
Se entiende que la presente invención no está
limitada a los detalles de construcción y disposición de las partes
ilustradas en los dibujos adjuntos. La invención puede tener otras
realizaciones y se puede realizar en una gran variedad de maneras.
Las fases y la terminología presentes no son limitantes y tienen
finalidad descriptiva.
La primera realización descrita es más simple
que las realizaciones ilustradas- esto es, emplea sólo una cavidad
de fluido de único cuerpo y está ilustrado en la vista en alzado en
sección transversal de la Fig. 2. Las vistas en sección transversal
de las Figs. 3, 4 y 6 son aplicables a la realización de la Fig. 2.
La sonda de tubería de la Fig. 2 incluye un cuerpo cilíndrico
longitudinal 10 que está preferiblemente fabricado de un material
rígido, tal como un tubo de metal. El cuerpo 10 tiene un extremo
trasero 12 y un extremo delantero 14. Una lengüeta trasera 16 se
extiende radialmente desde el extremo trasero adyacente 12 y una
lengüeta delantera 18 sustancialmente idéntica se extiende desde la
superficie cilíndrica exterior del cuerpo 10 adyacente al extremo
delantero 14. Situada en el extremo trasero 12 del cuerpo de sonda
hay una copa trasera generalmente indicada con el número 20 y de
manera similar situada adyacente al extremo delantero del cuerpo 14
hay una copa delantera generalmente indicada con el número 22. Las
copas 20 y 22 preferiblemente están hechas de material elastómero,
tal como plástico duro o caucho. El uretano es un material
comúnmente utilizado para copas de sonda de tubería. La copa trasera
20 tiene un rebaje con forma de copa circunferencial 24 en la
superficie trasera que proporciona una parte de labio
circunferencial flexible 26. La copa 20 está configurada de manera
que la fuerza del flujo de gas a través de la tubería que empuja
sobre el extremo trasero de la copa tenderá a expandir la parte de
labio circunferencial 26 hasta el acoplamiento de obturación por el
flujo de fluido a través de la tubería.
Situado entre la copa trasera 20 y la lengüeta
trasera 16 hay un disco radial trasero 28 que también está
preferiblemente hecho de material elastómero duro. El disco 28 tiene
un borde circunferencial 30 que se acopla a la pared interior de la
tubería y sirve en una acción de berrido para mover cualquier fluido
en la tubería con la sonda cuando es forzada a través de la tubería
por un flujo de gas.
La copa trasera 20 tiene una parte de cuerpo
interna gruesa 32 que tiene formada en la misma un paso de entrada
trasero 34 que comunica en un extremo con el interior del cuerpo de
sonda 10 y en el extremo de entrada 36 con el interior inferior de
la tubería (no mostrada) por la cual la sonda pasa. La función del
paso de entrada 34 es permitir que el gas pase a través del mismo y
lleve cualquier fluido capturado por el flujo de gas desde el
interior inferior de una tubería.
La copa delantera 22 está configurada de manera
similar a la copa trasera 20 y tiene un rebaje con forma de copa 38
que proporciona una parte de labio de copa delantera circunferencial
40 que se expande hacia fuera por la fuerza del flujo de gas para
acoplarse en el interior de la tubería por la que la sonda pasa de
manera que la sonda se mueve a través de la tubería. Además, delante
de y junto a la copa delantera 22 hay un disco radial delantero 42
que tiene un borde periférico circunferencial 44 que se acopla con
la pared interior de la tubería. El disco 42 sirve para mover el
fluido en el avance de la sonda de tubería cuando se mueve a través
de la tubería.
Asegurado a la parte delantera del cuerpo de
sonda 10 hay un cono de nariz 46 que está preferiblemente formado de
material elastómero y tiene una parte cilíndrica central de diámetro
reducido 48 recibida en el extremo delantero 14 del cuerpo de sonda
10 mediante la cual el cono de nariz está asegurado al cuerpo de
sonda. Un parte radialmente extendida del cono de nariz sirva para
capturar y sujetar en su sitio el disco radial delantero 42.
Formado en el cono de nariz hay un paso de sifón
50 que tiene un extremo de entrada 52 en comunicación con el
interior inferior de una tubería (no mostrada) en la que se mueve la
sonda. El extremo opuesto del paso de sifón 50 es un extremo de
salida que comunica con una abertura de boquilla 56 formada en el
cono de nariz.
Formado en el cono de nariz 46 hay un paso de
desvío 58 que tiene una parte delantera 58A que rodea el paso de
sifón 50. Esta disposición proporciona una salida de paso de gas
anular 60 en el extremo exterior del paso de sifón 50.
Dado que la sonda de tubería descrita hasta este
punto es esencialmente simétrica alrededor de un eje del cuerpo de
sonda 10 y dado que es importante que el fluido que es distribuido
por la sonda de tubería esté orientado en una dirección hacia arriba
sobre el cuadrante interior superior de la pared circunferencial
interior de la tubería, es importante que la abertura de boquilla 56
esté orientada hacia arriba. Por este motivo, hay fijado al cuerpo
de sonda 10 un contrapeso 62 que está preferiblemente fabricado de
metal o de otro modo, pesado de manera que el cuerpo de sonda no
girará cuando se mueve a través de la tubería sino que mantendrá una
orientación axial relativa a la fuerza de gravedad para el punto
axial de la abertura de boquilla 56 en una orientación inclinada
hacia arriba.
El método de funcionamiento de la realización de
las Figs. 2, 3, 4 y 6 se describirá a continuación. Cuando la sonda
de tubería está situada en una tubería que tiene un fluido de
tratamiento, tal como un líquido inhibidor de moho o inhibidor de
corrosión en la misma, la sonda se mueve mediante el flujo de gas a
través de la tubería. Cuando se mueve la sonda a través de la
tubería, y particularmente los discos radiales 28 y 42, están
configurados para mover el líquido hacia delante en el sentido de
avance de la sonda de manera que el líquido será transportado desde
un área a otra dentro de la tubería. Cuando la sonda se mueve a
través de la tubería y empuja el líquido a lo largo delante de
ella, algo de gas presurizado procedente del extremo trasero de la
sonda de tubería fluye a través de la entra trasera 34, a través
del interior 64 del cuerpo de sonda 10 y fuera a través del paso de
desvío 58 y 58A. Este flujo de gas rodea el paso de sifón 50 y
extrae el líquido dentro de la parte interior inferior de la
tubería en hasta la entrada 52 del paso de sifón 50. Esta es la
aplicación comúnmente referida como principio de Bernoulli. El
principio de Bernoulli establece una relación entre la presión de
fluido interna y la velocidad de fluido, esencialmente un estado de
conservación de la energía que tiene, como consecuencia, la
aplicación de una presión reducida en el extremo exterior 54 del
paso de sifón 50 para, por tanto, extraer el líquido de dentro de
este paso de sifón y llevarlo con el gas que pasa hacia fuer a
través de la salida de paso de gas anular 60 de manera que se forma
un rociado de líquido que es expulsado desde la abertura de boquilla
56 para cubrir un segmento interior superior de la pared cilíndrica
interior de la tubería (no mostrada).
La entrada del paso trasero 34 está
preferiblemente situada, como se ilustra en la Fig. 2 y 3, cerca de
la parte inferior de una tubería a través de la cual se mueve la
sonda de manera que cualquier líquido dentro de la tubería, hacia
atrás de la copa posterior 20, tiene a ser extraído por el flujo de
gas, este líquido se recoge dentro del interior 64 del cuerpo 10 de
manera que el cuerpo interior forma un depósito 66 que porta el
líquido dentro de él. El depósito 66 funciona como una fuente de
líquido que está disponible en el caso de que la sonda de tubería
atraviese un área que está por el contrario vacía de líquido. Esta
provisión de un depósito dentro del cuerpo de la sonda de tubería
ayuda a asegurar una distribución más consistente e incluso uniforme
del líquido de tratamiento en la parte interior superior de una
pared interior de tubería.
La Fig. 1 tomada en combinación con las vistas
en sección transversal de la Fig. 3 a 6 muestra una realización
alternativa de la invención en la cual los elementos iguales o
equivalentes tienen los mismos números de referencia que en la Fig.
2, pero en todo lo que respecta a la disposición de la Fig. 1 es la
misma que la Fig. 2 excepto en que la Fig. 1 proporciona además del
primer depósito 66 dentro de los límites del cuerpo 10, un segundo
depósito 68 que está formado dentro del interior de un cono de nariz
46A. El cono de nariz 46A es esencialmente idéntico al cono de
nariz 46 de la Fig. 2 excepto por la provisión de la segunda área de
depósito 68. Además, el paso de sifón 50 incluye un tubo de sifón
que tiene un extremo inferior abierto 72 que comunica con el segundo
depósito 68 formado en el cono de nariz.
Un elemento adicional de la Fig. 1 comparado con
la Fig. 2, es un tubo de entrada 74 situado dentro del segundo
depósito 68. El tubo de entrada 74 tiene un extremo de entrada 76
(véase la Fig. 5) que se extiende a través de la pared
circunferencial externa del cono de nariz que forma el segundo
depósito 68, y un extremo de salida 79 que comunica con el segundo
depósito 68.
La sonda de distribución de líquido de la Fig. 1
comprada con la de la Fig. 2 funciona sustancialmente de la misma
manera excepto porque el líquido que va a ser distribuido sobre la
superficie interior de la tubería a través de la cual pasa la sonda
es principalmente extraído desde el segundo depósito 68 por la
acción de Bernoulli del gas que fluye a través de la parte delantera
58A del paso de desvío 58 y fuera del paso de gas anular 60,
extrayendo el fluido desde dentro del segundo depósito. El líquido
es forzado al segundo depósito 68 por la acumulación de líquido
delante del disco radial delantero 42. Cuando el líquido es extraído
por la acción de Bernoulli del segundo depósito 66, se crea una
presión reducida que extrae el fluido hacia arriba a través de la
entrada de fluido 74 (véase la Fig. 5).
La ventaja de la realización de la Fig. 1
comprada con la de la Fig. 2 consiste en que se añade un segundo
depósito dentro de la sonda de manera que si se encuentran áreas de
una tubería en las que no hay tratamiento de líquido residual en una
parte inferior de la tubería hay más probabilidad de que el interior
de la tubería sea cubierta por el rociado de líquido protector
tomado de desde el primer depósito 66 ó bien el segundo depósito
68.
La invención está ilustrada y descrita con un
único rociado de sifón, sin embargo se observará fácilmente que se
pueden disponer más de un rociado de sifón en el cono de nariz si se
desea.
La invención que ha sido descrita en la que la
sonda (si la realización de la Fig. 1 o la Fig. 2) es activada por
sí misma dentro de una tubería. Otro método de funcionamiento de la
sonda de tubería descrita aquí es hacer correr la sonda en tándem
con una segunda sonda de tubería que sigue de manera que la segunda
sonda de tubería funciona más o menos como un pistón para forzar el
líquido desde dentro de la tubería a la sonda de dispensación de
fluido para distribuir mejor el líquido sobre la pared interior de
la tubería.
Características importantes de esta invención
incluyen la provisión de un método de inyección con forma de una
sonda de tubería que se puede insertar en una tubería y es accionada
por la presión de gas de manera que el flujo de desvío crea una
acción de sifón que extrae el líquido situado en la parte inferior
de una tubería y expulsa el líquido a través de una boquilla de
rociado dirigida al área superior de la pared interna de la tubería.
Cuando la sonda de tubería de esta invención se utiliza cono un
elemento delantero de un proceso de engrase de dos sondas, se puede
conseguir una acción mejorada. Además la boquilla de la sonda de
tubería de esta invención se puede colocar en cualquier posición
alrededor de la parte delantera de la sonda y se pueden utilizar
una pluralidad de boquillas de manera que se puede obtener una
aplicación de revestimiento completa de 360º de un fluido protector
sobre la pared cilíndrica interna de una tubería.
Aunque la invención se ha descrito con cierto
grado de particularidad, se entiende que se puede hacer muchos
cambios en los detalles de construcción y la disposición de los
componentes sin que se salgan del campo y de la filosofía de esta
exposición. Se entenderá que la invención no está limitada a las
realizaciones expuestas aquí para fines de ejemplificación, sino que
está limitada sólo al campo de las reivindicaciones adjuntas, que
incluyen el intervalo total de la equivalencia para cada elemento de
la misma da derecho.
Claims (7)
1. Una sonda de tubería de dispensación de
líquido que se mueve a través del interior de una tubería mediante
el flujo de gas a presión y que proporciona distribución mejorada de
líquido de tratamiento que está presente en la parte inferior de la
tubería, teniendo la tubería
un cuerpo de sonda longitudinal (10) con medios
para soportar centralmente el cuerpo de sonda en la tubería y para
moverse mediante el flujo de gas a través de la tubería, y un
venturi (58A) soportado por el cuerpo de sonda (10) teniendo la
sonda de tubería:
un paso de desvío (34, 58) dentro de dicho
cuerpo de sonda que comunica con el interior de la tubería;
un paso de sifón (50) que comunica sustancial y
exclusivamente con la parte inferior del interior de la tubería y
por lo tanto con cualquier líquido que está presente en la
misma;
un venturi (58A) en comunicación con dicho paso
de sifón (50) y dicho paso de desvío (34, 58), gas que fluye a
través de dicho paso de desvío (34, 58) que sirve para extraer el
líquido que está presente en dicha parte inferior de la tubería a
través de dicho paso de sifón (50) por lo que el líquido es movido
para la distribución sobre la superficie interior de la tubería, la
sonda de tubería caracterizada por:
un depósito (66) portado por dicho cuerpo de
sonda y en comunicación con dicho paso de desvío (58), siendo el
líquido almacenado en la misma distribuido sobre las superficies
interiores de la tubería.
2. Una sonda de tubería de acuerdo con la
reivindicación 1, en la que dicho paso de desvío (34) tiene un
extremo de entrada situado junto a la parte interior inferior de la
tubería, por lo que el líquido de la tubería es, al menos parte del
tiempo, introducido en dicho cuerpo de sonda (10) y distribuido
sobre las superficies interiores de la tubería.
3. Una sonda de tubería de acuerdo con la
reivindicación 1, en la que dicho cuerpo de sonda (10) tiene pesos
asimétricos para ayudar a asegurar que dicho paso de sifón (34, 36)
comunica sustancialmente y exclusivamente con una parte inferior del
interior de la tubería.
4. Una sonda de tubería de acuerdo con la
reivindicación 1, en la que dicho cuerpo de sonda (10) tiene pesos
asimétricos (62) y en la que una parte de extremo de salida (54) de
dicho paso de desvío está orientada hacia arriba, por lo que el
líquido es distribuido preferiblemente sobre la superficie superior
interior de la tubería.
5. Un método de distribución de líquido presente
en la parte inferior de una tubería de gas hasta las superficies
interiores de la tubería mediante el uso de una sonda de tubería,
incluyendo el método las etapas de pasar una sonda que tiene un
venturi (58A) en la misma a través de la tubería, siendo el venturi
activado por la presión de gas tomada desde dentro de la tubería,
teniendo la sonda pesos asimétricos (62) que proporcionan una parte
superior de sonda y una parte inferior de sonda, e incluyendo dicho
método además
sifonar líquido desde la parte interior inferior
de la tubería a través de una parte (34) de dicho venturi que
comunica con dicha parte inferior de sonda (36),
caracterizado por
almacenar el líquido extraído de la parte
inferior de la tubería en un depósito (66) portado por la sonda;
y
distribuir el líquido sifonado desde el depósito
(66) a través de las partes de salida (56) de dicho venturi sobre la
superficie interior superior de la tubería.
6. Un método de acuerdo con la reivindicación 5,
en el que el líquido sifonado es distribuido a través de una parte
de salida inclinada hacia arriba (56) de dicho venturi.
7. Un método de acuerdo con la reivindicación 5,
en el que dicha sonda tiene un paso de desvío (34, 36) en la misma
conectado entre una parte trasera de dicha sonda y dicho venturi
(58A), y en el que dicho paso (36) tiene una entrada que comunica
con una parte interior inferior de la tubería.
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