×
27.10.2013
216.012.78b1

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтегазовой промышленности. Установка для улавливания паров нефти и нефтепродуктов содержит холодильный блок, трубопровод, соединенный с паровой зоной резервуара и с холодильным блоком, насос, запорную арматуру и соединительные трубопроводы, при этом холодильный блок (1) выполнен в виде блока конденсации паровоздушной смеси, связанного с холодильной установкой (2), и содержит цилиндрический корпус (6) с наружной теплоизоляцией, в котором коаксиально установлены одна или группа полых перегородок в виде втулок (7), на наружной поверхности каждой из которых намотан по спирали трубопровод хладагента (8) с шахматным расположением шага, обеспечивающим вращение паровоздушного потока, создание центробежных сил и оптимальный контакт с холодной поверхностью. Концы трубопровода (8) жестко закреплены в нижней части корпуса с входным (9) и выходным (10) штуцерами хладагента, соединенными с холодильной установкой (2), а в центре нижней части корпуса установлен штуцер (11) слива конденсата паровоздушной смеси, соединенный трубопроводом (12) с емкостью (3) для сбора конденсата, снабженной в нижней части водосборником (4) с вентилем для слива (5). К емкости (3) для сбора конденсата подсоединен трубопровод (19) с вентилем (20), связывающий емкость (3) с насосной установкой (21) резервуара (17). Верхняя часть корпуса герметично закрыта крышкой (13), в которой герметично установлены штуцер подвода паровоздушной смеси (14) с резервуара слива (17) и штуцер (15) отвода очищенного воздуха к сливному резервуару. При этом в корпусе (6) холодильного блока также установлены датчики давления и температуры, связанные с блоком (22) контрольно-измерительных приборов и автоматики управления холодильной установкой. Изобретение позволяет повысить качество нефтепродуктов и защитить окружающую среду от вредных выбросов. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к установкам для улавливания легких фракций нефти и нефтепродуктов при их хранении и перевалке.

Известна установка для улавливания паров углеводородов из паровоздушных смесей, образующихся при хранении и перевалке нефтепродуктов, выполненная в модульном исполнении и реализующая технологию абсорбирования паров углеводородов из паровоздушной смеси с использованием охлажденного нефтесодержащего продукта. Известная установка содержит абсорбер, холодильную машину, теплообменники, насос, подводящие и отводящие трубопроводы абсорбента, паровоздушной смеси и очищенного воздуха, средства автоматики, клапаны, вентили, датчики и блок автоматического управления работой установки (Патент РФ №2309787 С2, дата приоритета 21.01.2004, дата публикации 10.11.2007, авторы Бердников В.И. и др.).

Недостатком известной установки является конструктивная сложность, обусловленная технологией абсорбирования.

В качестве прототипа принята установка улавливания паров нефтепродуктов, содержащая резервуар, холодильный блок, абсорберы первой и второй ступени абсорбции с орошающими трубопроводами, соединяющими верхние части абсорберов с холодильным блоком, приемный газопровод, соединяющий паровую зону резервуара с нижней частью абсорбера первой ступени, насос, установленный между нижней зоной резервуара и холодильным блоком, после насоса установлен стабилизатор абсорбента, патрубок отвода легких фракций которого соединен с нижней частью абсорбера первой ступени, а патрубок отвода жидкости соединен с холодильным блоком, абсорберы первой и второй ступеней соединены между собой трубопроводом, а орошающий трубопровод абсорбера первой ступени соединен трубной перемычкой с приемным газопроводом, причем соотношение диаметров трубной перемычки и орошающего трубопровода абсорбера первой ступени взято равным 1:3 (Патент РФ №2106903 С1, дата приоритета 20.04.1993, дата публикации 20.03.1998, авторы Гафаров Н.Н. и др., прототип).

Недостатком прототипа является отсутствие универсальности в применении для различных сливоналивных операций с нефтепродуктами и замкнутости с устройствами слива и налива, что не исключает попадание извне атмосферных загрязнений и влаги.

Задачей изобретения является обеспечение универсальности в применении для различных сливоналивных операций с нефтепродуктами, а также обеспечение замкнутости технологического процесса слива/налива и исключение попадания извне атмосферных загрязнений и влаги.

Для решения поставленной задачи установка для улавливания паров нефти и нефтепродуктов содержит холодильный блок, трубопровод, соединенный с паровой зоной резервуара и с холодильным блоком, насос, запорную арматуру и соединительные трубопроводы. Новым является то, что холодильный блок выполнен в виде блока конденсации паровоздушной смеси, соединенного с холодильной установкой, содержащего цилиндрический корпус с наружной теплоизоляцией, в котором коаксиально установлены одна или группа полых перегородок в виде втулок, на наружной поверхности каждой из которых намотан по спирали трубопровод хладагента с шахматным расположением шага, обеспечивающим вращение паровоздушного потока, создание центробежных сил и оптимальный контакт паров с холодной поверхностью, концы трубопровода хладагента жестко закреплены в нижней части корпуса с входным и выходным штуцерами хладагента, соединенными с холодильной установкой, а в центре нижней части корпуса установлен штуцер слива конденсата паровоздушной смеси, соединенный трубопроводом с емкостью для сбора конденсата, снабженной в нижней части водосборником с вентилем для слива, к емкости для сбора конденсата подсоединен трубопровод с вентилем, связывающий указанную емкость с насосной установкой резервуара, верхняя часть корпуса герметично закрыта крышкой, в которой герметично установлены штуцер подвода паровоздушной смеси с резервуара слива и штуцер отвода очищенного воздуха к сливному резервуару, при этом в корпусе холодильного блока также установлены датчики давления и температуры, связанные с блоком контрольно-измерительных приборов и автоматики управления холодильной установкой.

Согласно изобретению установка выполнена универсальной, с возможностью соединения штуцера подвода паровоздушной смеси холодильного блока и с резервуаром нефтебазы, и с автозаправщиком, и с баком транспортного средства, при этом штуцер отвода очищенного воздуха холодильного блока может быть соединен со сливными емкостями, а емкость для сбора конденсата может быть соединена трубопроводом с насосами нефтебазы, или топливозаправщика, или топливозаправочной колонки.

Согласно изобретению в установке может быть использована группа блоков конденсации, один из которых настроен на конденсацию воды.

На фиг.1 представлена технологическая блок-схема работы установки при малых дыханиях резервуара; на фиг.2 схематично изображена конструкция холодильного блока; на фиг.3 - технологическая блок-схема работы установки при сливе/наливе нефтепродуктов из железнодорожной цистерны в резервуар нефтебазы; на фиг.4 - технологическая блок-схема работы установки при сливе нефтепродукта из резервуара нефтебазы в резервуар автозаправщика; на фиг.5 - технологическая блок-схема работы установки при заправке автотранспорта на автозаправочной станции.

Установка для улавливания паров нефти и нефтепродуктов при малых дыханиях резервуаров хранения согласно приведенной на фиг.1 блок-схеме содержит холодильный блок 1, снабженный холодильной установкой 2, емкость для сбора конденсата 3, снабженную водосборником 4 с вентилем слива воды 5. Холодильный блок 1 выполнен в виде блока конденсации паровоздушной смеси, состоящей из паров воздуха и нефтепродуктов. Согласно конструктивной схеме, приведенной на фиг.2, указанный блок содержит цилиндрический корпус 6 с наружной теплоизоляцией (условно не показано). В цилиндрическом корпусе 6 коаксиально установлены полые перегородки в виде втулок 7, количество которых определяется расходом перекачиваемого нефтепродукта и может быть принято от одной и более. На наружной поверхности каждой из втулок 7 намотан по спирали трубопровод хладагента 8 с шахматным расположением шага, обеспечивающим вращение паровоздушного потока, создание центробежных сил и увеличение времени контакта паровоздушной смеси с холодной поверхностью, что в целом ускоряет процесс конденсации. Концы трубопровода хладагента 8 жестко закреплены в нижней части корпуса 6 с входным 9 и выходным 10 штуцерами хладагента, соединенными с холодильной установкой 2. В центре нижней части корпуса 6 также установлен штуцер 11 слива конденсата паровоздушной смеси, соединенный трубопроводом 12 с емкостью для сбора конденсата 3, снабженной в нижней части водосборником 4 с вентилем 5 для слива воды. Верхняя часть корпуса 6 герметично закрыта крышкой 13, в которой герметично установлены штуцер 14 подвода паровоздушной смеси и штуцер 15 отвода очищенного воздуха, соединяемый с трубопроводом 16, установленным над паровой зоной резервуара хранения 17. При этом штуцер 14 соединен с трубопроводом 18 подвода паровоздушной смеси, также установленным над паровой зоной резервуара хранения 17. К емкости 3 для сбора конденсата подсоединен трубопровод 19 с вентилем 20, связывающий емкость 3 с насосной установкой 21 резервуара хранения 17. В корпусе 6 холодильного блока также установлены датчики давления и температуры (условно не показано), связанные с блоком 22 контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), управляющим включением и выключением холодильной установки 2 при достижении заданной оптимальной температуры. Кроме того, установка снабжена предохранительным клапаном 23, контролирующим давление в резервуаре хранения 17 и выравнивающим его при разряжении путем подвода воздуха из окружающей среды по трубопроводу 16.

Для реализации технологии улавливания паров нефти и нефтепродуктов из резервуара хранения 17 холодильный блок 1, выполненный в виде блока конденсации смеси паров воздуха и нефтепродуктов, соединяется трубопроводами 16 и 18 с паровой зоной резервуара 17, а вентиль 20 - с трубопроводом 19, соединяющим емкость 3 с насосной установкой 21 резервуара хранения 17. При повышении температуры окружающего воздуха увеличивается испарение легких фракций нефтепродукта, и повышается давление в резервуаре 17, которое регистрируется датчиком давления. Сведения о давлении поступают в блок 22 КИПиА. При достижении оптимального или критического давления запускается холодильная установка 2, пары хладагента пропускаются по трубопроводу 8 и охлаждают поступающую в холодильный блок 1 и контактирующую с поверхностью трубопровода 8 смесь паров воздуха и нефтепродуктов, в результате чего происходит конденсация смеси паров, и давление падает. При этом трубопровод 8 хладагента, намотанный на втулки 7 по винтовой линии с шахматным расположением шага намотки, обеспечивает вращение паровоздушного потока, способствует созданию центробежных сил и увеличению времени контакта смеси паров с холодной поверхностью, что в целом ускоряет процесс конденсации и слив конденсата в емкость сбора 3. Конденсат паровоздушной смеси стекает в емкость для сбора конденсата 3, отстаивается и, по мере накопления, при открытии вентиля 20 выкачивается насосной установкой 21 в резервуар хранения 17.

При дальнейшем уменьшении давления паровоздушной смеси в резервуаре 17 блок 22 КИПиА отключает холодильную установку, в этот период может происходить таяние кристаллов воды, находящихся в холодильном блоке, вода по трубопроводу 12 стекает в емкость для сбора конденсата 3, в водосборник 4 и сливается через вентиль 5.

В процессе последующего понижения давления в резервуаре 17 увеличивается испарение нефтепродукта, которое частично компенсирует снижение давления, однако при критическом понижении давления срабатывает предохранительный клапан 23, и по трубопроводу 16 осуществляется подвод извне атмосферного воздуха для устранения разряжения и выравнивания давления.

Для осуществления различных сливоналивных операций предусматривается возможность соединения холодильного блока 1 с накопительной емкостью: ж/д цистерной, резервуаром нефтебазы, резервуаром автозаправочной станции (АЗС), емкостью автозаправщика, баком автомобиля и др. транспортного средства. Емкость для сбора конденсата паровоздушной смеси 3 выполнена с возможностью ее соединения через вентиль 20 с трубопроводом 19, соединенным с насосной установкой 21 резервуара хранения 17 для откачки в него обезвоженного конденсата нефтепродукта, и с возможностью слива конденсата воды из водосборника 4 через вентиль 5.

Установка для улавливания паров нефти и нефтепродуктов является универсальной и может применяться для улавливания паров нефтепродуктов как при хранении нефти и нефтепродуктов, так и при сливоналивных операциях: сливе нефтепродуктов из ж/д цистерн в резервуары нефтебаз; сливе с резервуаров нефтебаз в автозаправщики; сливе из автозаправщиков в резервуары автозаправочных станций (АЗС); заправке автотранспорта на АЗС.

Работа установки при технологических операциях слива-налива рассмотрена на примере слива нефтепродуктов с железнодорожной цистерны в резервуар нефтебазы (фиг 3). При подготовке к работе холодильный блок 1 трубопроводом 18 соединяется с резервуаром нефтебазы 24, трубопроводом 16 соединяется с горловиной железнодорожной цистерны 25, а емкость сбора конденсата 3 через вентиль 20 трубопроводом 19 соединяется с насосной установкой 21. Перед сливом включается холодильная установка 2 для создания отрицательной температуры в холодильном блоке 1 (например, -20°С). Включается насосная установка 21 и нефтепродукт из ж/д цистерны 25 поступает в резервуар нефтебазы 24. При этом давление в резервуаре нефтебазы 24 возрастает и паровоздушная смесь через штуцер 14 поступает в холодильный блок 1 для конденсации. В холодильном блоке 1 поток паровоздушной смеси разделяется на несколько частей и начинает вращаться, обтекая трубопровод 8 с хладагентом. За счет низкой температуры и центробежных сил он конденсируется, при этом конденсат стекает через штуцер 11 в емкость для сбора конденсата 3, где происходит разделение паровоздушной смеси на нефтепродукт и воду, а очищенный воздух через верхний штуцер 15 по трубопроводу 16 поступает в ж/д цистерну 25. Таким образом, происходит замкнутый слив нефтепродукта с отделением конденсата воды, ограничивающий попадание загрязненного воздуха в ж/д цистерну 25. В конце процесса перекачки нефтепродукта из ж/д цистерны 25 открывается вентиль 20 и очищенный от паров воды нефтепродукт откачивается по трубопроводу 19 из емкости для сбора конденсата 3 через насосную установку 21 в резервуар нефтебазы 24. После завершения перекачки отключается холодильная установка 2.

Технология слива нефтепродуктов с резервуара нефтебазы 24 в автозаправщик 26 (фиг.4) аналогична технологии слива нефтепродукта с ж/д цистерны 25 в резервуар нефтебазы 24 (фиг.3). При этом паровоздушная смесь из автозаправщика 26 подается по трубопроводу 18 в холодильный блок 1, а из него очищенный воздух по трубопроводу 16 поступает в резервуар нефтебазы 24.

Установка для улавливания паров нефти и нефтепродуктов предусматривает применение нескольких блоков конденсации паров в зависимости от производительности перекачки и концентрации воды. При высокой концентрации воды в нефтепродукте один из холодильных блоков с собственной холодильной установкой настраивается на конденсацию воды, для этого температура в блоке должна быть установлена от 0 до +2°С.

Технология слива нефтепродукта из автозаправщика в резервуар автозаправочной станции (АЗС) аналогична технологии слива нефтепродукта из резервуара нефтебазы в автозаправщик.

Технология заправки автотранспорта на АЗС (фиг 5) предусматривает соединение бензобака транспортного средства 27 через трубопровод 18 с холодильным блоком 1, а выход очищенного воздуха через трубопровод 16 в резервуар автозаправочной станции 28. Выход емкости сбора конденсата 3 связан через вентиль 19 и насосную установку 21 с топливораздаточной колонкой 29 для возврата в нее очищенного от паров воды нефтепродукта. Слив конденсата воды производится через вентиль 5 по необходимости.

Применение установки для улавливания паров нефти и нефтепродуктов позволяет осуществлять замкнутую систему различных сливоналивных операций в связи с ее универсальностью, исключить попадание атмосферных загрязнений и влаги в резервуары и тем самым повысить качество нефтепродуктов и защитить окружающую среду от вредных выбросов.


УСТАНОВКА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
УСТАНОВКА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
УСТАНОВКА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
УСТАНОВКА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
УСТАНОВКА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 231-240 of 246 items.
29.03.2019
№219.016.f5da

Способ переработки золотосодержащего сырья для извлечения золота

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к переработке золотосодержащих руд. Исходное сырье измельчают и приготавливают из него пульпу. Пульпу обрабатывают с введением реагентов, собирателя и носителя при перемешивании и отделяют полученный золотосодержащий агломерат....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455373
Дата охранного документа: 10.07.2012
10.04.2019
№219.017.09e2

Способ производства анодной массы

Изобретение относится к способу производства анодной массы для самообжигающихся анодов алюминиевых электролизеров и может быть использовано в производстве обожженных анодов. В способе производства анодной массы, включающем предварительный раздельный нагрев коксовой шихты, коксовой пыли и пека,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464360
Дата охранного документа: 20.10.2012
10.04.2019
№219.017.0a1d

Способ проветривания карьера

Изобретение относится к горной промышленности и может быть применено при проветривании глубоких карьеров, расположенных в долинах крупных рек. Способ включает установку восходящих воздухопроводных каналов на борту и за пределами карьера и соединение их магистральными воздухопроводными каналами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460885
Дата охранного документа: 10.09.2012
19.04.2019
№219.017.31eb

Генератор озона

Изобретение относится к производству озона и может быть использован для очистки воды и обработки помещений в медицине. Генератор озона содержит разрядную камеру в виде прямоугольного параллелепипеда, внутри которой стопкой уложены плоские электроды и диэлектрические барьеры, имеется входная и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458855
Дата охранного документа: 20.08.2012
29.04.2019
№219.017.4479

Анодный токоподвод алюминиевого электролизера

Изобретение относится к конструкции анодного токоподвода электролизера для получения алюминия. Анодный токоподвод алюминиевого электролизера, состоящий из вертикального наращиваемого стержня, выполнен из соединенных встык с созданием электрического контакта керамических открытопористых и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456382
Дата охранного документа: 20.07.2012
29.04.2019
№219.017.4676

Керамическая масса для изготовления кирпича

Изобретение относится к области строительства, в частности к получению эффективного керамического строительного кирпича. Техническим результатом изобретения является снижение теплопроводности и плотности кирпича. Керамическая масса для изготовления кирпича содержит среднепластичную глину и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462433
Дата охранного документа: 27.09.2012
09.05.2019
№219.017.5090

Способ определения величины подработки массива твердеющей закладки

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение величины подработки массива твердеющей закладки. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464425
Дата охранного документа: 20.10.2012
18.05.2019
№219.017.5b9c

Устройство для сбора и эвакуации анодных газов из-под укрытия электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению алюминия в электролизерах с предварительно обожженными анодами, и может быть применено для улавливания выбросов при выполнении технологических операций, связанных с разгерметизацией укрытий. Устройство для сбора и эвакуации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468127
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.05.2019
№219.017.680c

Стекло для получения пеностекла (варианты)

Изобретение относится к составам стекол, используемых для получения шлакового пеностекла. Технический результат заключается в снижении себестоимости, оптимальной температуры варки и вспенивания стекла. Сырьем для получения стекла являются отходы теплоэнергетики. Стекло для получения пеностекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424999
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.05.2019
№219.017.69b1

Способ приготовления порошковой шихты ag/sno для разрывных электроконтактов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к производству изделий из металлических порошков. Может использоваться при получении композиционных металлокерамических материалов для разрывных электроконтактов на серебряной основе, используемых в низковольтной аппаратуре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442835
Дата охранного документа: 20.02.2012
Showing 231-240 of 244 items.
10.05.2018
№218.016.4721

Способ определения температурной области работоспособности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов. Предложен способ определения температурной области работоспособности смазочных материалов, при котором испытывают пробу смазочного материала в присутствии воздуха с перемешиванием, постоянной массы, минимум, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650602
Дата охранного документа: 16.04.2018
01.03.2019
№219.016.cea3

Способ определения качества смазочных масел

Изобретение относится к технологии контроля качества смазочных масел при их производстве и идентификации. Сущность: испытывают смазанную пару трения и определяют качество масел. Пробу масла нагревают при постоянной температуре с перемешиванием постоянной массы. Через равные промежутки времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454654
Дата охранного документа: 27.06.2012
01.03.2019
№219.016.cf13

Способ определения работоспособности смазочных масел

Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов. При осуществлении способа отбирают пробы отработавших масел, делят на две части, первую часть подвергают фотометрированию, определяют коэффициент поглощения светового потока, вторую часть пробы постоянной массы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451293
Дата охранного документа: 20.05.2012
19.04.2019
№219.017.33f1

Устройство для разрушения снежно-ледяных образований на дорожных покрытиях

Изобретение относится к устройствам для разрушения снежно-ледяных образований и гололеда на автодорогах, аэродромах и тому подобных сооружениях. Устройство содержит горизонтальный приводной вал, на котором смонтированы тяги, каждая из которых состоит из двух частей, одна из которых связана с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463407
Дата охранного документа: 10.10.2012
23.04.2019
№219.017.36c6

Способ определения термоокислительной стабильности и температурной стойкости смазочных материалов

Изобретение относится к технологии оценки качества жидких смазочных материалов. Предложен способ определения термоокислительной стабильности и температурной стойкости смазочных материалов, при котором испытывают пробы смазочного материала постоянной массы в присутствии воздуха при температурах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685582
Дата охранного документа: 22.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b15

Система улавливания паров нефти и нефтепродуктов при наливе-сливе и транспортировке в железнодорожных цистернах

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к установкам улавливания легких фракций нефти и нефтепродуктов при сливо-наливных операциях и транспортировании. Система улавливания паров нефти и нефтепродуктов при наливе-сливе и транспортировке в железнодорожных цистернах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685672
Дата охранного документа: 22.04.2019
29.05.2019
№219.017.67fe

Устройство для испытания трущихся материалов и масел

Изобретение относится к устройствам для оценки смазывающих свойств масел и испытания различных материалов, в частности оно может быть использовано при подборе и оценке противоизносных свойств различных смазок. Технический результат - повышение точности передачи нагрузки на образец и увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428677
Дата охранного документа: 10.09.2011
19.06.2019
№219.017.899b

Способ определения температурной стойкости смазочных масел

Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов. При осуществлении способа отбирают пробу масла, делят ее на равные части, каждую из которых нагревают, при этом для каждой последующей части пробы масла температуру испытания повышают на постоянную величину и каждую часть пробы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471187
Дата охранного документа: 27.12.2012
27.07.2019
№219.017.b9c4

Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов. Технический результат заключается в снижении трудоемкости за счет сокращения времени испытания при выбранной температуре в связи с возможностью использования результатов, полученных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695704
Дата охранного документа: 25.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc3f

Способ определения влияния температуры испытания на свойства продуктов окисления смазочных материалов

Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов и может использоваться для определения изменения состава продуктов окисления. Сущность: пробу смазочного материала постоянной массы термостатируют минимум при трех температурах, при атмосферном давлении с перемешиванием. Через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696357
Дата охранного документа: 01.08.2019
+ добавить свой РИД