×
27.04.2013
216.012.3aaa

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДОБЫЧИ БИТУМОВ ИЛИ ОСОБО ТЯЖЕЛОЙ ФРАКЦИИ НЕФТИ ИЗ ПОДЗЕМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОЙ УСТАНОВКИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002480579
Дата охранного документа
27.04.2013
Аннотация: Группа изобретений относится к способу добычи битумов и/или особо тяжелой фракции нефти из подземного месторождения, при котором вязкость битума и/или особо тяжелой фракции нефти снижают на месте эксплуатации. Обеспечивает повышение эффективности способа и надежности устройства. Сущность изобретений: по способу в месторождение подают энергию, с одной стороны, в форме пара, а с другой стороны - в форме электрической энергии для индуктивного и/или резистивного электрического нагрева. Энергию для выработки пара и одновременно для электрического нагрева децентрализовано вырабатывают на месте добычи. Для этого часть добытого битума и/или особо тяжелой фракции нефти применяют для эксплуатации промышленной турбины со связанным генератором. При этом, с одной стороны, включенным за промышленной турбиной генератором вырабатывают электрическую мощность для нагрева. С другой стороны, относящийся к промышленной турбине котел служит для генерации пара посредством выпаривания воды. Также предусмотрен, по меньшей мере, один блок скважин, к которому подают выработанную в генераторе электрическую мощность и мощность в форме пара в соотношении от 1 к 3 до 1 к 4. 3 н. и 23 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способу добычи битумов и/или особо тяжелой фракции нефти из подземного месторождения, при котором вязкость битума и/или особо тяжелой фракции нефти снижается “in situ” (на месте эксплуатации), для чего в месторождение подается энергия, с одной стороны, в форме пара, протекающего через месторождение, а с другой стороны - электрический нагрев. Наряду с этим изобретение также относится к соответствующей установке и способу эксплуатации этой установки.

При способе “in situ” добычи битумов из нефтеносного песка посредством пара (например, циклической стимуляцией паром (CSS), поддерживаемого паром гравитационного дренажа (SAGD)), требуются большие количества водяного пара для нагрева битума в месторождении. Обычно применяется пар с температурой 250оС и качеством 0,95, то есть практически в перегретом состоянии. Хотя этот пар имеет очень высокое содержание энергии, возникают очень большие количества воды, которые вместе с нефтью вновь транспортируются на земную поверхность и там должны утилизироваться.

Применение дополнительного электрического нагрева резервуара уже описано в DE 10 2007 008 292 А1, а также в более ранних неопубликованных немецких патентных заявках AZ 10 2007 036 832.3, AZ 10 2007 040 605.5 и AZ 10 2007 040 607.1 и может успешно демонстрироваться с помощью математического моделирования. Специально в случае предложенного там дополнительного индуктивного нагрева говорят об электромагнитном (ЕМ) SAGD-способе.

Сравнительно высокая стоимость для электрической мощности снижает, во всяком случае по сравнению с энергией в форме пара, экономическое преимущество последних предложений.

На практике основанная на электрическом нагреве добыча битума из нефтеносного песка коммерчески еще не используется. При известных экспериментальных установках, которые используют чисто электрический, резистивный нагрев, электрическая мощность берется из сети.

Пар для SAGD- или CSS-способов вырабатывается в отдельных паровых котлах, которые типично отапливаются природным газом (например, Suncor's Millenium Project aus “Canadas Oilsands and Heavy Oil”, April 2000, http://www.centreforenergy.com/documents/187.pdf - S.23) или битумом. Также было предложено, из имеющихся GuD-установок, электрическая энергия которых возвращается в сеть, для вышеописанной цели отводить технологический пар. Поэтому эти установки всегда размещены центрально и стационарно, причем передача энергии влечет за собой потери, которыми нельзя пренебречь.

Исходя из этого задачей изобретения является предложить концепцию способа, с помощью которой можно улучшить экономичность уже предложенных способов. Наряду с этим должна быть предложена соответствующая установка с соответствующим способом эксплуатации.

Указанная задача в соответствии с изобретением решается способом согласно пункту 1 формулы изобретения. Соответствующая установка приведена в пункте 11 формулы изобретения. Предпочтительный способ ее эксплуатации является предметом еще одного независимого пункта 24. Варианты осуществления способа, установки и соответствующего способа эксплуатации приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.

Предметом изобретения является техническая концепция для добычи битумов или особо тяжелых фракций нефти из нефтеносных песков, которая отличается автономным энергоснабжением и экономически очень выгодной добычей. Необходимые для этого средства производства предоставляются соответствующей изобретению установкой.

С помощью изобретения предложен производственный принцип добычи битумов или особо тяжелых фракций нефти, в особенности, из нефтеносных песков, при котором используется промышленная турбина, которая комбинируется с генератором и котлом-утилизатором или отдельно обогреваемым котлом. Промышленная турбина может быть либо газовой турбиной, либо паровой турбиной.

В соответствии с изобретением можно при факультативном применении газовой турбины или паровой турбины применять либо котел-утилизатор, либо обогреваемый котел. В котлах-утилизаторах при выработке электрической энергии вырабатывается отходящее тепло. Котел-утилизатор с помощью блока клапанов снабжается производственной водой, которая посредством отводимого тепла газовой турбины превращается в пар. Выработанный таким образом пар подается в коллекторный блок. При отдельно обогреваемом котле, напротив, из подводимой извне воды может аналогичным образом вырабатываться пар как для SAGD-способа, так и для генерации электрической мощности посредством паровой турбины.

При необходимости, в рамках изобретения можно также комбинировать газовую турбину и паровую турбину. При этом отходящее тепло при генерации электрической мощности используется в газовой турбине. В обогреваемом котле может затем пар вырабатываться по бойлерному принципу, если используемый из газовой турбины отходящий газ не достаточен для выработки пара котла-утилизатора. На получаемом при этом избытке пара работает паровая турбина.

В обеих альтернативах часть добываемого битума, предпочтительно 20%, сжигается. Тем самым одновременно электрическая мощность и пар вырабатываются в соотношении, например, 1:4 относительно мощности. Такое разделение мощности соответствует благоприятному соотношению при проводившихся до сих пор моделированиях резервуара для электромагнитного нагрева в комбинации с инжекцией пара (ЕМ-SAGD).

Особенно предпочтительным в изобретении является замкнутый, автономный цикл при работе ЕМ-SAGD-установки. Это обеспечивается, в первой альтернативе, в частности, за счет того, что газовая турбина, которая должна быть пригодна для сжигания битумов или особо тяжелой фракции нефти, непосредственно отапливается горючим веществом, которое добывается при добыче битума из разрабатываемого месторождения нефтеносного песка. Отработанный газ газовой турбины может при этом термически подаваться в котел-утилизатор с парогенератором, который вырабатывает такой пар, который нагрет, например, до 300оС. Система питательной воды парогенератора отходящего тепла может быть снабжена питательным насосом, так что может регулироваться специфическое для резервуара давление. В качестве компенсатора служит резервуар, куда пар нагнетается через так называемую инжекционную скважину. Пар нагревает резервуар и делает его более проницаемым. Во второй альтернативе, с паровой турбиной, напротив, пар вырабатывается с помощью отдельно нагреваемого котла, в котором сжигается горючее из добычи битума. Получаемый из этого котла пар может, с одной стороны, подаваться на паровую линию инжекционных трубопроводов и, с другой стороны, может приводить в действие паровую турбину.

В обоих случаях газовая турбина или паровая турбина механически связана с генератором, который известным способом вырабатывает электрическую мощность, но которая теперь применяется исключительно для собственной потребности добычи битума или особо тяжелой фракции нефти. Таким образом сгенерированная электрическая мощность через трансформаторы и распределительные устройства так называемого блока скважин распределяется таким образом, что отдельные электрические модули снабжаются для электропитания в EM-SAGD-способе. EM-SAGD-модули снабжают, в особенности, индукторы, которые размещены как специальные проводники в грунте резервуара и посредством которых из-за потерь переменного тока осуществляется дополнительный нагрев почвы, что приводит к оптимизации добычи битума.

С помощью изобретения добыча битума имеющейся SAGD-установки с так называемыми «парами скважин», при которых одна пара состоит из трубы инжекции пара («инжекторная скважина») и соответствующей дренажной трубы для добычи битума («производственная скважина») или кратко «транспортирующая (рабочая) труба», в значительной степени улучшается. Через транспортирующую трубу, которая горизонтально пролегает под индуктором, транспортируется битумно-водная смесь.

Соотношение между доставленной электрической энергией на индукторе и энергией, введенной за счет этого в резервуар, и паром равно соотношению генерации из турбинного генератора, а также котла-утилизатора, который размещен за газовой турбиной. Соответствующее справедливо для отдельно нагреваемого парового котла паровой турбины. Соотношение составляет в обоих случаях типично 1:3. При этом мощность для пары скважин при электрической мощности нагрева 1 МВт находится в пределах от 3 до 4 МВт.

В соответствующем изобретению способе транспортируемая битумно-водная смесь очищается в обогатительной установке, и вода удаляется. Полученная вода в пригодном для котла виде подается в систему питательной воды. Битум обрабатывается, чтоб быть пригодным для транспортировки и перегонки, то есть высушивается и очищается. Неразбавленный битум отводится, чтобы сжигать его в промышленной газовой турбине или в обогреваемом паровом котле. Для этого необходимо нагревать битум примерно до 110°С, чтобы его перевести в состояние с достаточно низкой вязкостью.

Специально при применении газовой турбины, особенно для пуска из холодного старта, необходимо временно применять обычный легкий мазут. После достижения достаточной температуры камеры сгорания и после нагрева битума, что может осуществляться из частичного потока пара из котла-утилизатора, система снабжения топливом газовой турбины может перестраиваться на сжигание битума. Если турбина должна останавливаться, то сначала нужно возвратиться в режим с использованием мазута, так что весь битум из подводящих трубопроводов к горелкам вымывается.

Другие особенности и преимущества изобретения вытекают из последующего описания со ссылками на чертежи примеров выполнения в связи с формулой изобретения.

На чертежах показано:

Фиг. 1 - пространственное представление части месторождения нефтеносного песка, которое имеет средства для известного SAGD-способа и в которое введены дополнительные средства для индуктивного нагрева резервуара,

Фиг. 2 - первая форма выполнения технических средств для генерации электрической мощности, с одной стороны, и парогенерации, с другой стороны, и

Фиг. 3 - вторая форма выполнения технических средств для генерации электрической мощности, с одной стороны, и парогенерации, с другой стороны.

На чертежах одинаковые блоки обозначены одинаковыми ссылочными позициями. Фиг. 2 и 3 описываются совместно настолько, что их различия становятся ясными.

На фиг. 1 представлена часть месторождения нефтеносного песка, который может находиться на глубине несколько сотен метров под землей.

В соответствии с этим в более ранней неопубликованной немецкой патентной заявке AZ 10 2007 040 605.5 согласно уровню техники показанная на фиг. 1 элементарная ячейка 100 резервуара содержит инжектор пара с инжекционной трубой 101 и продуктопровод 102 для добычи битума/особо тяжелой фракции нефти с одновременным возвращением воды. В частности, для индуктивного нагрева имеются отдельные проводники 10, 20 в качестве индукторов, которые либо под землей, либо над землей замкнуты через шлейф 25. Другие ячейки 100', 100” резервуара выполнены соответствующим образом.

С помощью фиг. 2 и 3 иллюстрируются различные производственные средства для реализации комбинированного ЕМ-SAGD-способа с индуктивным нагревом.

На фиг. 2 показана газовая турбина 1 с компрессором. Газовая турбина 1 может быть обычной промышленной турбиной, которая может обогреваться различным топливом. С обратной стороны имеется воздухозаборник, а сбоку - подвод для топлива.

Газовая турбина 1 включена за электрическим генератором 2, причем газовая турбина 1 и генератор 2 механически связаны. Генератором 2 управляется распределительное устройство или электрический распределительный блок 3 для распределения мощности. Блоком 3 для электрического распределения мощности управляется общий блок 4 распределителя и накопления для распределения пара и тока, с одной стороны, и для накопления продукта, с другой стороны. В технике такое устройство 4 обычно называется «блоком скважин».

Блоком 4 распределителя управляются отдельные, находящиеся в ячейках 100, 100', 100”… по фиг. 1 пары скважин из соответствующей пары труб с инжекционным трубопроводом 101. Осуществляется распределение энергии в форме пара, с одной стороны, и в форме электрической мощности, с другой стороны.

Блок 4 скважин содержит для этого не показанную отдельно паровую сборную шину, электрическое распределительное устройство и приемное устройство для транспортируемого продукта. Тем самым реализуются средства для управления потоками материалов при добыче битума и/или особо тяжелой фракции нефти, включая возвращаемую воду. Ссылочные позиции 8, 8', 8”… представляют преобразователь переменного тока для электропитания переменного тока, которое запитывается от распределительного устройства.

В блоке электропитания с производственными средствами, кроме того, имеется устройство для отделения добываемого битума/особо тяжелой фракции нефти от возвращаемой воды, которое обозначено ссылочной позицией 13. В него также может быть встроен блок для обработки и восстановления возвращаемой воды, причем, кроме того, имеется блок 14 для подачи и отвода воды. Подготовленная вода может затем также применяться для генерации пара и посредством насоса 15 с мотором 15' подается в котел-утилизатор 16 для генерации пара. Выработанный таким образом пар подается через клапанное устройство 22 на блок 4 распределителя. Через внутреннюю шину распределителя электрическая мощность и пар подаются на соответствующие выходы блока 4 распределителя.

Ссылочной позицией 17 на фиг. 2 обозначен накопитель для добытого битума и/или особо тяжелой фракции нефти, из которого, в частности, отходит отводной трубопровод для обогащения и очистки добытого продукта. Малая часть добытого битума и/или особо тяжелой фракции нефти подается через блок 18 теплообменника, который имеет выход для обогрева газовой турбины 1.

На фиг. 3 представлены, в качестве альтернативы или дополнения к фиг. 2, производственные средства для реализации комбинированного SAGD-способа и электрического нагрева, особенно индуктивного нагрева.

На фиг. 3 паровая турбина обозначена ссылочной позицией 11. Паровая турбина 11 представляет собой специфическую промышленную турбину, которая приводится в действие исключительно паром. За паровой турбиной 11 включен электрический генератор 2, причем паровая турбина 11 и генератор 2 механически связаны. Генератором 2 вновь управляется блок 3 для электрического распределения мощности, а также общий блок 4 распределителя и накопителя для распределения пара и тока, с одной стороны, и для накопления продукта, с другой стороны, который выше уже упоминался как «блок скважин» («WellPad»). Тем самым в англоязычной специальной терминологии определяется компоновка нескольких скважин в единый технический блок (well - скважина, pad - блок, поле (участок)).

Блоком 4 распределителя управляются отдельные пары скважин из соответствующей пары труб через распределение энергии в форме пара, с одной стороны, и в форме электрической мощности, с другой стороны.

Блок 4 скважин содержит для этого не показанную отдельно паровую сборную шину, электрическое распределительное устройство и приемное устройство для транспортируемого продукта. Тем самым реализуются средства для управления потоками материалов при добыче битума и/или особо тяжелой фракции нефти, включая возвращаемую воду. Ссылочная позиция 8 представляет рабочий блок для электропитания, которое запитывается от распределительного устройства.

В блоке электропитания с производственными средствами, кроме того, имеется устройство для отделения добываемого битума/особо тяжелой фракции нефти от возвращаемой воды, которое обозначено ссылочной позицией 13. В него также может быть встроен блок для обработки и восстановления воды, причем ссылочной позицией 14 обозначена система питающей воды.

Ссылочной позицией 17 на фиг. 2 и фиг. 3 обозначен накопитель или хранилище для добытого битума и/или особо тяжелой фракции нефти, из которого, в частности, отходит отводной трубопровод для обогащения и очистки добытого продукта. Определенная часть добытого битума и/или особо тяжелой фракции нефти направляется через блок 18 и служит для генерации пара в котле, то есть одновременно пара для SAGD-способа и пара для генерации электрической мощности в паровой турбине с целью индуктивного нагрева месторождения.

Обе концепции способа отличаются, таким образом, конкретно выполнением промышленной турбины: одна газовая турбина может эксплуатироваться с различными топливами, причем с помощью имеющегося отходящего тепла генерируется пар для SAGD-способа. Паровая турбина может, напротив, эксплуатироваться только с паром, который сначала генерируется в котле посредством электрического нагрева воды.

В конкретном примере выполнения в основу положена установка с 50 парами скважин, чтобы добывать примерно 50000 bl битума в сутки. Применяются три газовые турбины с электрической мощностью 17 МВт каждая. Каждая пара скважин требует 1 МВт электрической энергии и 3… 4 МВт пара. Необходимый для собственного потребления для работы установки ток и пар ответвляется. При выходе из строя одной газовой турбины потребление тока для производства битума управляемым образом уменьшается и соответственно также распределяется подлежащее распределению количество пара.

В целом в обоих примерах выполнения выработка необходимой для добычи энергии осуществляется путем сжигания добываемого битума или особо тяжелой фракции нефти в автономном, замкнутом контуре циркуляции. Для сжигания применяется битум или битумная смесь, состоящая из битума/легкой фракции нефти или из битума/растворителя, причем в качестве растворителя применяется нафта. Если в качестве промышленной турбины применяется газовая турбина, то предварительная обработка топлива перед камерами сгорания газовой турбины может обеспечивать то, что посредством нагрева топлива до 150°С может достигаться достаточная вязкость и может осуществляться впрыскивание в камеры сгорания. При предварительной обработке топлива могут применяться сепараторы и фильтры, которые извлекают тяжелые металлы, золу и иные частицы. Может также быть предварительно включен дистиллятор, дистиллят которого подается на предварительную обработку топлива промышленной турбины, причем тяжелые полиароматы, то есть асфальтены, добавляются к добытому битуму, который транспортируется как продукт на перерабатывающее устройство. Вместо дистиллята может предусматриваться так называемый крекинг-процесс, который углеводороды с длинными цепочками восстанавливает до пригодного топлива.

При обеих отдельно описанных схемах установок существенным является то, что реализуется замкнутый, независимый цикл циркуляции для битума/особо тяжелой фракции нефти, который не требует никакого дополнительного внешнего электропитания. Тем самым имеет место независимость от существующих сетей, так что вся установка готова к использованию мобильным образом и на изменяющихся местах использования месторождения нефтеносного песка или битуминозных горючих сланцев с уже имеющейся SAGD-установкой добычи.


СПОСОБ ДОБЫЧИ БИТУМОВ ИЛИ ОСОБО ТЯЖЕЛОЙ ФРАКЦИИ НЕФТИ ИЗ ПОДЗЕМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОЙ УСТАНОВКИ
СПОСОБ ДОБЫЧИ БИТУМОВ ИЛИ ОСОБО ТЯЖЕЛОЙ ФРАКЦИИ НЕФТИ ИЗ ПОДЗЕМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОЙ УСТАНОВКИ
СПОСОБ ДОБЫЧИ БИТУМОВ ИЛИ ОСОБО ТЯЖЕЛОЙ ФРАКЦИИ НЕФТИ ИЗ ПОДЗЕМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОЙ УСТАНОВКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 231-240 of 1,427 items.
27.06.2014
№216.012.d599

Способ регулирования для зеркала расплава в кристаллизаторе непрерывной разливки

Подачу жидкого металла в кристаллизатор непрерывной разливки устанавливают посредством блокирующего устройства. Частично отвердевшее металлическое прессованное изделие выпускают из кристаллизатора непрерывной разливки с помощью разгрузочного устройства. Измеренное фактическое значение (hG)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520459
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d5ee

Способ определения очищенного ценного газа из газовой смеси, а также устройство для осуществления этого способа

Изобретение относится к способу и устройству для отделения очищенного ценного газа из газовой смеси. Способ и устройство содержат, главным образом, углекислый газ, по меньшей мере, один ценный газ, а также, по меньшей мере, одно вредное вещество, причем проводится конденсация углекислого газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520544
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d640

Экономящая энергию эксплуатация рельсовых траснспортных средств с, по меньшей мере, двумя приводными блоками

Cпособ управления приводом рельсового транспортного средства, которое имеет привод с несколькими приводными блоками, согласно которому приводные блоки подключают к приводу и отключают от него, так что сумма приводных усилий приводных блоков больше, чем требуемая сила тяги. Предлагается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520626
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d77c

Способ функционирования энергетической автоматизированной системы и энергетическая автоматизированная система

Изобретение относится к способу функционирования энергетической автоматизированной системы (10) для электрической сети энергоснабжения, которая имеет локальное устройство (11) обработки данных, которое предоставляет программу, которая при ее выполнении предоставляет функции для управления и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520942
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d961

Высоковольтный силовой выключатель с раствором контактов, снабженным отклоняющими коммутационный газ элементами

Изобретение касается системы коммутационного аппарата с раствором (6) контактов, который по меньшей мере частично окружен изоляционным соплом (7). Изоляционное сопло (7) имеет сопловой канал (8), который входит в объем (10) нагревания газа. Внутри объема (10) нагревания газа расположен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521427
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d9c6

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель включает лопатку статора для направления горячих газов сжигания на роторные лопатки. Лопатка статора включает платформу, расположенную на радиально внутренней стороне лопатки относительно оси вращения двигателя. Платформа имеет часть задней кромки по потоку ниже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521528
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.db52

Сплав, защитный слой и деталь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля защитных покрытий деталей газовой турбины. Сплав на основе никеля для защитного покрытия деталей газовой турбины содержит, мас.%: 24-26 кобальта, 16-25 хрома, 9-12 алюминия, 0,1-0,7 иттрия и/или по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521924
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.db53

Металлическое связующее покрытие с высокой гамма/гамма' температурой перехода и компонент

Изобретение относится к области металлургии, в частности к металлическому покрытию с фазами γ- и γ. Металлическое покрытие из сплава на основе никеля для деталей газовых турбин содержит γ- и γ-фазы, при этом сплав содержит, мас.%: железо 0,5-5, кобальт по меньшей мере 1, хром по меньшей мере 1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521925
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dbd6

Устройство позиционирования загрузочной корзины

Изобретение относится к оборудованию металлургических печей и касается устройства позиционирования отклоняемой загрузочной корзины у загрузочного отверстия плавильной печи, плавильной печи, способа позиционирования загрузочной корзины, а также способа загрузки плавильной печи. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522056
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.dda7

Система мельничного привода

Изобретение относится к приводам средств измельчения различных материалов. Система мельничного привода включает в себя расположенную под чашей бегунов передачу 1 с планетарной и/или цилиндрической ступенью 11, 12, имеющей вертикальное расположение вала. В корпус 3 передачи интегрирован...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522529
Дата охранного документа: 20.07.2014
Showing 231-240 of 944 items.
27.05.2014
№216.012.c918

Пневматическая флотационная машина и способ флотации

Группа изобретений относится к способам флотации с применением пневматических флотационных машин, может быть использована для обогащения полезных ископаемых и при переработке предпочтительно минеральных веществ с содержанием от низкого до среднего полезного компонента или соответственно ценного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517246
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.c9c2

Способ определения массового расхода всасывания газовой турбины

Группа изобретений относится к определению массового расхода всасывания газовой турбины. Технический результат заключается в определении массового расхода всасывания, что обеспечивает возможность надежного прогноза ожидаемого выигрыша по мощности. Для этого предложен способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517416
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.cc79

Система воздушной контактной сети

Изобретение касается системы воздушной контактной сети, включающей в себя потолочные контактные рельсы (1, 16), каждый из которых в своей центральной области посредством неподвижной точки зафиксирован на строительном сооружении (14), а кроме того, соединен со строительным сооружением (14) через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518116
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.ce00

Короткозамкнутый ротор

Изобретение относится к короткозамкнутому ротору для асинхронного электродвигателя. Технический результат заключается в повышении электрического коэффициента полезного действия состоящего из двух материалов короткозамкнутого ротора. Ротор содержит листовой пакет (1) ротора с канавками (3), на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518507
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.ced6

Устройство для определения углового положения поворотной направляющей лопатки компрессора

Изобретение касается устройства для определения углового положения установленной в компрессоре поворотной вокруг своей продольной оси направляющей лопатки компрессора, для которой предусмотрена синхронно вращающаяся с ней гладкая измерительная поверхность. Угловое положение вращающейся вокруг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518721
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cee3

Уплотнение вала для турбомашины

Изобретение относится к уплотнению вала для турбомашины. Уплотнение вала для турбомашины содержит нагружаемое технологическим газом и запираемое со стороны процесса уплотнение технологического газа и нагружаемое воздухом и запираемое со стороны атмосферы атмосферное уплотнение. Вокруг вала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518734
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cef2

Секция ротора для ротора турбомашины

Секция ротора турбомашины содержит крепежные пазы для рабочих лопаток, распространяющиеся в осевом направлении. В каждом крепежном пазу установлена рабочая лопатка, включающая обращенную радиально внутрь контактную поверхность. Для пропускания охлаждающего средства по торцевой поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518749
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cf0a

Многоотражательный многослойный комплекс для охлаждения стенки и способ изготовления такого многоотражательного многослойного комплекса (варианты)

Изобретение относится к охлаждению двигателя внутреннего сгорания. Многоотражательный многослойный комплекс выполнен для контактирования с поверхностью подлежащей охлаждению стенки плоско и с обеспечением теплопроводности и имеет множество перфорированных экранных слоев с множеством выполненных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518773
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cf0c

Способ и устройство тангенциально смещающего внутреннего охлаждения на направляющей лопатке сопла

Узел турбины содержит первое устройство (200) направляющих лопаток, второе устройство (210) направляющих лопаток, и отражатель (100), образованный из пластинчатого элемента. Отражатель содержит первую область (101) отверстия с первой формой отверстия и вторую область (102) отверстия со второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518775
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cf44

Холоднопрокатный стан с регулированием массового потока на прокатной клети

Изобретение предназначено для повышения точности регулирования массового потока холоднопрокатного стана в динамически изменяющихся эксплуатационных условиях. Стан содержит несколько последовательно проходимых холоднопрокатываемой полосой (1) прокатных клетей (2). Повышение точности конечной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518831
Дата охранного документа: 10.06.2014
+ добавить свой РИД