×
27.09.2013
216.012.6fa4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам борьбы с асфальтено-смоло-парафиновыми отложениями при добыче парафинистой нефти. Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины включает создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина, путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов, вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб. Предварительно строят кривые распределения температуры скважинного потока в интервалах эксплуатационной колонны от забоя до приема насоса и колонны насосно-компрессорных труб от насоса до устья с учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса, кривые распределения давления в скважине в указанных выше интервалах и кривые распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине с учетом изменения давления в скважине и газосодержания нефти в процессе подъема газожидкостной смеси согласно формуле: t=t+A·P/P-AГ/Г, где t - температура насыщения нефти парафином в скважине; t - температура насыщения дегазированной нефти; P - ряд последовательных значений давления в заданном интервале, МПа; P - давление насыщения нефти газом; Г - газонасыщенность нефти при соответствующих значениях давления P и температуре T, м/м; Г - газосодержание нефти при давлении P; A и A - корреляционные коэффициенты, зависящие от состава и свойств нефти. По построенным кривым распределения в точке пересечения температуры скважинного потока и температуры насыщения нефти парафином определяют глубину и термодинамические условия интенсивной парафинизации в скважине. Далее с учетом определяемых условий подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса расплавленного парафина. Технический результат - повышение эффективности борьбы с асфальтено-смоло-парафиновыми отложениями. 1 ил., 1 табл.
Основные результаты: Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины, включающий создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов, вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб, отличающийся тем, что предварительно строят кривые распределения температуры скважинного потока в интервалах эксплуатационной колонны от забоя до приема насоса и колонны насосно-компрессорных труб от насоса до устья с учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса, кривые распределения давления в скважине в указанных выше интервалах и кривые распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине с учетом изменения давления в скважине и газосодержания нефти в процессе подъема газожидкостной смеси согласно формуле ,где t - температура насыщения нефти парафином в скважине;t - температура насыщения дегазированной нефти;P - ряд последовательных значений давления в заданном интервале, МПа;P - давление насыщения нефти газом;Г - газонасыщенность нефти при соответствующих значениях давления Р и температуре T, м/м;Г - газосодержание нефти при давлении P;A и A - корреляционные коэффициенты, зависящие от состава и свойств нефти, по построенным кривым распределения в точке пересечения температуры скважинного потока и температуры насыщения нефти парафином определяют глубину и термодинамические. условия интенсивной парафинизации в скважине, далее с учетом определяемых условий подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса расплавленного парафина.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам борьбы с асфальтено-смоло-парафиновыми отложениями при добыче парафинистой нефти.

Известен способ удаления парафиновых отложений со стенок насосно-компрессорных труб, включающий установку ультразвукового преобразователя и возбуждение колебаний. Ультразвуковой преобразователь устанавливают в зоне наибольших толщин отложений парафина на стенках насосно-компрессорных труб, определяют собственную частоту радиально и радиально-изгибных мод колебаний насосно-компрессорных труб, заполненных нефтью с парафиновыми отложениями, и возбуждают в ней резонансные колебания на этих частотах, при этом интенсивность виброобработки поддерживают до отслаивания парафиновых отложений и растворения их в нефти [патент РФ №2106480 от 10.03.98 г., кл. Е21В 37/00].

Недостатком известного способа является то, что он не позволяет полностью удалять смолопарафиновые отложения со стенок насосно-компрессорных труб вследствие того, что ультразвуковой преобразователь устанавливается на средней глубине кристаллизации парафина в скважине, независимо от технологического режима работы скважины, особенностей добываемой продукции и т.д.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по совокупности существенных признаков является способ депарафинизации скважин, включающий создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина, путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов и вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб. В качестве взаимодействующих компонентов в скважину последовательно закачивают чередующиеся порции водного раствора диэтиламина и водного раствора соляной кислоты при соотношении объемов 1:2 и суммарном объеме двух последовательных порций, равном половине объема пространства, по которому в скважину закачивают компоненты [патент РФ №2100576 от 27.12.97 г., кл. Е21В 37/06]. Данный способ принят в качестве прототипа.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина, путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов; вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб.

Недостатком известного способа, принятого за прототип, является то, что он не обеспечивает полное удаление смолопарафиновых отложений на всем интервале глубин парафинообразования в скважине вследствие того, что температура закачиваемого состава на фактической глубине образования парафиновых отложений не достигает температуры плавления парафина.

Задачей изобретения является повышение эффективности способа депарафинизации нефтедобывающей скважины.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе депарафинизации нефтедобывающей скважины, включающем создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина, путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов, вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб, предварительно строят кривые распределения температуры скважинного потока в интервалах эксплуатационной колонны от забоя до приема насоса и колонны насосно-компрессорных труб от насоса до устья с учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса, кривые распределения давления в скважине в указанных выше интервалах и кривые распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине с учетом изменения давления в скважине и газосодержания нефти в процессе подъема газожидкостной смеси согласно формуле:

,

где tнi - температура насыщения нефти парафином в скважине;

tнд - температура насыщения дегазированной нефти;

Рi - ряд последовательных значений давления в заданном интервале, МПа;

Рнас - давление насыщения нефти газом;

Гi - газонасыщенность нефти при соответствующих значениях давления Рi и температуре Тi, м33;

Г0 - газосодержание нефти при давлении Рнас;

А1 и А2 - корреляционные коэффициенты, зависящие от состава и свойств нефти,

по построенным кривым распределения в точке пересечения температуры скважинного потока и температуры насыщения нефти парафином определяют глубину и темодинамические условия интенсивной парафинизации в скважине, далее с учетом определяемых условий подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса расплавленного парафина.

Признаки заявляемого технического решения, отличительные от решения по прототипу, - предварительно строят кривые распределения температуры скважинного потока в интервалах эксплуатационной колонны от забоя до приема насоса и колонны насосно-компрессорных труб от насоса до устья с учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса, кривые распределения давления в скважине в указанных выше интервалах и кривые распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине с учетом изменения давления в скважине и газосодержания нефти в процессе подъема газожидкостной смеси согласно вышеприведенной формулы; определяют по построенным кривым распределения в точке пересечения температуры скважинного потока и температуры насыщения нефти парафином глубину и темодинамические условия интенсивной парафинизации в скважине; подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса расплавленного парафина с учетом определяемых условий.

Определение глубины и фактических термодинамических условий интенсивной парафинизации в скважине по кривым распределения температуры скважинного потока, давления в скважине и температуры насыщения нефти парафином в скважине позволит повысить эффективность способа депарафинизации нефтедобывающей скважины за счет использования закачиваемых компонентов в меньших количествах и меньших концентрациях.

На чертеже показаны кривые распределения для определения глубины и термодинамических условий интенсивной парафинизации.

Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины осуществляется в следующей последовательности.

Предварительно определяют глубину образования парафиновых отложений в скважине, для чего по технологической и геологической документации получают следующие исходные данные по скважине и продуктивному пласту:

- глубину скважины Нскв, м;

- пластовую температуру Тпл, К;

- температуру нейтрального слоя Тнс, К;

- плотность пластовой (ρпл) и дегазированной (ρнд) нефти, кг/м3;

- динамическую вязкость пластовой (µпл) и дегазированной (µнд) нефти, Па·с;

- давление насыщения нефти газом Рнас, МПа;

- газосодержание пластовой нефти (газовый фактор) Гнпл, м33;

- плотность газа, выделяющегося из нефти при однократном разгазировании при нормальных условиях ρг0, кг/м3;

- молярные доли азота и метана в газе однократного разгазирования (уа и ум), доли. ед.;

- плотность попутно добываемой воды при стандартных условиях ρв, кг/м3;

- содержание растворенных в воде солей С, г/л;

- дебит скважины по жидкости объемный (в стандартных условиях) Ож, м3/сут;

- дебит скважины по жидкости массовый Qм, т/сут;

- объемную обводненность жидкости (в стандартных условиях) βв, д.е.;

- давление на устье скважины Ру, МПа;

- забойное давление Рзаб, МПа;

- глубину подвески насоса Ннас, м;

- потребляемую электродвигателем мощность Nпэд, кВт;

- угол отклонения скважины от вертикали α, град;

- внутренний диаметр насосно-компрессорных труб (НКТ) dвн, м;

- внутренний диаметр эксплуатационной колонны Dэк, м.

Затем по полученным исходным данным строятся кривые распределения температуры скважинного потока, распределения давления в скважине, распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине.

1. Расчет и построение кривой распределения температуры скважинного потока

При известной пластовой температуре Тпл вычисляется температура Т(Ннас) на глубине Ннас:

где ωп - температурный градиент потока, °С/м.

Температура жидкости на устье скважины определяется по формуле:

Также учитывается повышение температуры потока жидкости на выкиде насоса Δt, с помощью температурного режима погружного агрегата в целом, можно рассчитать по следующей формуле:

где α - коэффициент, равный 860 ккал/(кВт·ч);

сж - удельная теплоемкость продукции, ккал/(кг·°С);

сн, св - соответственно удельная теплоемкость нефти (сн≈2100 Дж/(кг·°C)) и воды (св≈4182 Дж/(кг·°C));

ρж - плотность продукции скважины, кг/м3;

Nпол.н. - полезная мощность насоса, кВт.

С учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса строится кривая распределения температуры потока в скважине по точкам, соответствующим температуре на устье, температуре на забое и температуре на глубине подвески насоса.

2. Расчет и построение кривой распределения давления в скважине

Для расчета кривых распределения давления потока используется метод Ф. Поэтмана - П. Карпентера. В основу метода положено уравнение энергетического баланса для потока газожидкостной смеси гомогенной модели. В соответствии с этим методом область изменения давления в заданном интервале разбивается на отдельные интервалы с определенным шагом (например, ΔР=0,5 МПа). Затем с учетом разгазирования нефти в процессе подъема жидкости в скважине определяют плотность газожидкостной смеси, как отношение массы этой смеси к ее объему, для соответствующих термодинамических условий, т.е. давления и температуры:

После определения плотности газожидкостной смеси, рассчитывают корреляционный коэффициент необратимых потерь давления по формуле:

С учетом корреляционного коэффициента рассчитывается полный градиент давления в точках с заданным давлением:

для давления, меньше, чем Рнас:

для давления в сечениях, где Р≥Рнас, МПа/м:

Определив полный градиент давления, рассчитывают распределение давления на участках, где происходит течение газожидкостного потока:

Рассчитав длины участков Hi, соответствующих заданным Рi, по полученным точкам строится кривая распределения давления в скважине P=f(H).

3. Расчет и построение кривой изменения температуры насыщения нефти парафином в скважине

Построение кривой проводят по формуле (10) при известной температуре насыщения дегазированной нефти, путем расчета температуры для соответствующего интервала давлений, в котором было построено распределение давления в скважине.

где tнi - температура насыщения нефти парафином в скважине;

tнд - температура насыщения дегазированной нефти;

Рi - ряд последовательных значений давления в заданном интервале, МПа;

Рнас - давление насыщения нефти газом;

Гi - газонасыщенность нефти при соответствующих значениях давления Рi и температуре Тi, м33;

Г0 - газосодержание нефти при давлении Рнас;

А1 и А2 - корреляционные коэффициенты.

Значения tнд и корреляционных коэффициентов А1 и А2 определяются для условий месторождения с учетом состава и свойств нефти.

После построения кривых распределения давления, температуры потока, температуры насыщения нефти парафином в скважине, определяют глубину и термодинамические условия образования парафиновых отложений в скважине. Выделение из нефти твердых асфальтено-смоло-парафиновых веществ начинается при снижении температуры потока до температуры насыщения нефти парафином, поэтому глубина начала интенсивного образования отложения соответствует пересечению кривых распределения температуры потока и температуры насыщения нефти парафином в скважине.

Далее с учетом определенных глубины и термодинамических условий образования парафиновых отложений в скважине подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб. В зоне отложения парафина создают температуру, превышающую температуру плавления парафина. Для этого закачивают через затрубное пространство скважины взаимодействующие с выделением тепла компоненты, например, водный раствор диэтиламина и водный раствор соляной кислоты. При поочередной прокачке порций водных растворов диэтиламина и соляной кислоты, их смешение происходит вблизи отложений парафина и в результате экзотермической химической реакции между ними выделяется теплота, что приводит к расплавлению и выносу парафиновых отложений потоком закачиваемой и добываемой жидкости.

Пример конкретного выполнения способа

Предлагаемый способ прошел апробацию на скважинах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Результаты внедрения способа на промысле приведены в таблице. В таблице приведено сопоставление количества промывок и подземных ремонтов на скважинах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» до и после внедрения способа.

Таблица
Результаты внедрения способа на промысле
Кол-во промывок за год Кол-во подземных ремонтов за год
Кол-во скважин
до внедрения после внедрения до внедрения после внедрения
10 61 11 40 3

Таким образом, использование предлагаемого способа повышает эффективность борьбы с асфальтено-смоло-парафиновыми отложениями и снижает трудоемкость.

Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины, включающий создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов, вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб, отличающийся тем, что предварительно строят кривые распределения температуры скважинного потока в интервалах эксплуатационной колонны от забоя до приема насоса и колонны насосно-компрессорных труб от насоса до устья с учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса, кривые распределения давления в скважине в указанных выше интервалах и кривые распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине с учетом изменения давления в скважине и газосодержания нефти в процессе подъема газожидкостной смеси согласно формуле ,где t - температура насыщения нефти парафином в скважине;t - температура насыщения дегазированной нефти;P - ряд последовательных значений давления в заданном интервале, МПа;P - давление насыщения нефти газом;Г - газонасыщенность нефти при соответствующих значениях давления Р и температуре T, м/м;Г - газосодержание нефти при давлении P;A и A - корреляционные коэффициенты, зависящие от состава и свойств нефти, по построенным кривым распределения в точке пересечения температуры скважинного потока и температуры насыщения нефти парафином определяют глубину и термодинамические. условия интенсивной парафинизации в скважине, далее с учетом определяемых условий подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса расплавленного парафина.
СПОСОБ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 124 items.
10.04.2015
№216.013.3d7d

Программируемое логическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления логических функций в программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Техническим результатом является повышение достоверности функционирования за счет контроля правильности вычисления заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547229
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3edb

Способ исследования стойкости стекловолокна к воздействию агрессивной среды

Изобретение относится к строительству, а именно к способу исследования процесса дисперсного армирования и микроармирования бетонов для повышения их трещиностойкости. Для этого изучают взаимодействие стекловолокна с цементным камнем в течение заданного времени. Предварительно стекловолокно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547579
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.04.2015
№216.013.46d4

Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к промышленности керамических материалов, и может быть использовано для получения керамического кирпича. Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования содержит молотую глину, терриконик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549636
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4b03

Способ повышения долговечности асфальтового покрытия автомобильной дороги

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для строительства автомобильной дорог, расположенных в географических широтах с резко континентальным климатом, где температура может колебаться от +50 до -50°С. В асфальтовом слое на расстоянии 5-10 м друг от друга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550710
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4ed0

Дилатометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений образца под воздействием температуры из различных материалов и для определения содержания углерода в углеродистых сталях. Дилатометр содержит измерительный узел и нагревательную печь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551694
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.51ca

Способ получения хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения хлорида калия включает растворение исходного сырья в горячем щелоке, очистку горячего насыщенного раствора от примесей, кристаллизацию полученной суспензии в регулируемой вакуум-кристаллизационной установке, ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552459
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5238

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке месторождения нефти, обладающей аномально высокой вязкостью. Технический результат заключается в создании способа разработки высоковязкой нефти, позволяющий повысить коэффициент извлечения пластовой нефти до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552569
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c9

Способ деформирования монометаллических прутковых и проволочных изделий

Изобретение относится к области волочения при производстве прутков и проволоки. Способ включает формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через монолитную волоку. Снижение напряжения волочения и энергоемкости процесса обеспечивается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553747
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.586d

Способ получения агломерированного хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения агломерированного хлорида калия включает смешивание жидкой и твердой фаз с образованием суспензии, которую нагревают до температуры ее кипения. Затем выдерживают указанную температуру в течение 12-15 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554178
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5cac

Способ получения высокопористого ячеистого материала на основе хромаля

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ), предназначенных для использования в качестве фильтров, шумопоглотителей, носителей катализаторов, теплообменных систем, конструкционных материалов, работающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555265
Дата охранного документа: 10.07.2015
Showing 71-80 of 136 items.
10.04.2015
№216.013.3d7d

Программируемое логическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления логических функций в программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Техническим результатом является повышение достоверности функционирования за счет контроля правильности вычисления заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547229
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3edb

Способ исследования стойкости стекловолокна к воздействию агрессивной среды

Изобретение относится к строительству, а именно к способу исследования процесса дисперсного армирования и микроармирования бетонов для повышения их трещиностойкости. Для этого изучают взаимодействие стекловолокна с цементным камнем в течение заданного времени. Предварительно стекловолокно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547579
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.04.2015
№216.013.46d4

Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к промышленности керамических материалов, и может быть использовано для получения керамического кирпича. Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования содержит молотую глину, терриконик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549636
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4b03

Способ повышения долговечности асфальтового покрытия автомобильной дороги

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для строительства автомобильной дорог, расположенных в географических широтах с резко континентальным климатом, где температура может колебаться от +50 до -50°С. В асфальтовом слое на расстоянии 5-10 м друг от друга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550710
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4ed0

Дилатометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений образца под воздействием температуры из различных материалов и для определения содержания углерода в углеродистых сталях. Дилатометр содержит измерительный узел и нагревательную печь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551694
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.51ca

Способ получения хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения хлорида калия включает растворение исходного сырья в горячем щелоке, очистку горячего насыщенного раствора от примесей, кристаллизацию полученной суспензии в регулируемой вакуум-кристаллизационной установке, ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552459
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5238

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке месторождения нефти, обладающей аномально высокой вязкостью. Технический результат заключается в создании способа разработки высоковязкой нефти, позволяющий повысить коэффициент извлечения пластовой нефти до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552569
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c9

Способ деформирования монометаллических прутковых и проволочных изделий

Изобретение относится к области волочения при производстве прутков и проволоки. Способ включает формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через монолитную волоку. Снижение напряжения волочения и энергоемкости процесса обеспечивается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553747
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.586d

Способ получения агломерированного хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения агломерированного хлорида калия включает смешивание жидкой и твердой фаз с образованием суспензии, которую нагревают до температуры ее кипения. Затем выдерживают указанную температуру в течение 12-15 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554178
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5cac

Способ получения высокопористого ячеистого материала на основе хромаля

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ), предназначенных для использования в качестве фильтров, шумопоглотителей, носителей катализаторов, теплообменных систем, конструкционных материалов, работающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555265
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД