×
27.10.2014
216.013.02e7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО МЕТАЛЛА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для неразрушающего контроля длительно работающего металла эксплуатируемых элементов теплоэнергетического оборудования. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют определение времени задержки поверхностных акустических волн и электронно-микроскопические исследования длительно работающего наплавленного и основного металла, при этом акустический критерий оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла содержит коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик, а также коэффициент, учитывающий изменение величины локальных полей внутренних напряжений в исследуемом металле. Технический результат: обеспечение возможности при оценке степени поврежденности металлов количественно учитывать степень изменения структурно-фазового состояния наплавленного и основного металла в процессе длительной эксплуатации.
Основные результаты: Способ неразрушающего контроля длительно работающего металла эксплуатируемых элементов теплоэнергетического оборудования, включающий определение времени задержки поверхностных акустических волн и электронно-микроскопические исследования длительно работающего наплавленного и основного металла, отличающийся тем, что акустический критерий оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла содержит коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик, а также коэффициент, учитывающий изменение величины локальных полей внутренних напряжений в исследуемом металле ,где K - коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик и выражается как ,γ - коэффициент, учитывающий изменение величины локальных полей внутренних напряжений в исследуемом металле и выражается как ,где - величина локальных полей внутренних напряжений в исследуемом длительно работающем металле,τ - величина локальных полей внутренних напряжений в исследуемом наплавленном металле,ΔR и ΔR - анизотропия времени задержки поверхностных акустических волн в наплавленном металле и в длительно работающем металле соответственно, которые рассчитывают как , ,где - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной вдоль исследуемого образца наплавленного металла, нс; - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной перпендикулярно исследуемому образцу наплавленного металла, нс; - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной вдоль исследуемого образца длительно работающего металла, нс; - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной перпендикулярно исследуемому образцу длительно работающего металла, нс;причем при величине акустического критерия оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла элементов теплоэнергетического оборудования более чем 0,22 производят замену эксплуатируемого элемента.

Изобретение относится к способам изучения и анализа наноструктурного состояния длительно работающего наплавленного и основного металла эксплуатируемых элементов теплоэнергетического оборудования с помощью методов физического металловедения, в частности электронно-микроскопических исследований наноструктуры (локальных полей внутренних напряжений, дислокаций), а также акустических методов неразрушающего контроля.

В процессе длительной эксплуатации элементов теплоэнергетического оборудования при высоких температурах и давлениях в длительно работающем наплавленном и основном металле происходят сложные физико-химические процессы, вызванные, в первую очередь, распадом перлитной составляющей микроструктуры, коагуляцией и сфероидизацией карбидов, образованием и накоплением микроповрежденности.

Большую опасность с точки зрения безопасной эксплуатации представляют зоны элементов теплоэнергетического оборудования, подвергающиеся высокому давлению и температуре. В таких зонах развиваются микронесплошности, которые на ранних стадиях не выявляются существующими методами неразрушающего контроля.

В теплоэнергетике для контроля качества металла элементов оборудования применяют способ акустико-эмиссионного контроля (см. Госгортехнадзор России, ГУП и НТЦ «Промышленная безопасность». Сборник документов. Серия 28. Выпуск 2001 г.).

В основу способа акустико-эмиссионного контроля положена, в частности, работа по оценке работоспособности сварных соединений (см. Иванов В.И., Белов В.М. Акустико-эмиссионный контроль сварки и сварных соединений. М.: Машиностроение, 1981, 184 с.).

Способ акустико-эмиссионного контроля основан на испускании материалом упругих волн, вызванных динамической локальной перестройкой его структуры. Оценку работоспособности длительно работающего наплавленного и основного металла проводят путем регистрации и анализа, возбуждаемых развивающимися дефектами акустических колебаний.

К недостаткам этого способа неразрушающего контроля металла элементов теплоэнергетического оборудования можно отнести:

- сложность и большую стоимость аппаратуры;

- низкую помехоустойчивость аппаратуры;

- не явную связь между параметрами микроструктуры в зоне образования микронесплошностей и акустико-эмиссионными характеристиками.

Наиболее близким к изобретению следует отнести способ выявления зон предразрушений в сварных соединениях теплоустойчивых сталей (Патент на изобретение №2457478, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.07.2012 г.), включающий измерение времени задержки поверхностных акустических волн в неработающем сварном соединении с исходным состоянием, в эксплуатируемом сварном соединении в металле швов и околошовных зонах в двух взаимно перпендикулярных направлениях, далее на основе измерения локальных дальнодействующих полей внутренних напряжений и времени задержки поверхностных акустических волн определяют акустический критерий оценки ресурса сварных соединений:

,

где R01 - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны поляризованной вдоль неработающего сварного соединения в исходном состоянии, нс;

Rt01 - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны поляризованной вдоль эксплуатируемого сварного соединения, нс;

R02 - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны поляризованной поперек неработающего сварного соединения в исходном состоянии, нс;

Rt02 - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны поляризованной поперек эксплуатируемого сварного соединения, нс,

причем при величине акустического критерия оценки ресурса сварного соединения, меньше либо равной 0,98, производят замену эксплуатируемого элемента.

К недостаткам способа выявления зон предразрушений в сварных соединениях теплоустойчивых сталей следует отнести то обстоятельство, что при определении степени поврежденности металлов количественно не учитывается степень изменения структурно-фазового состояния наплавленного и основного металла в процессе длительной эксплуатации.

Технический результат изобретения заключается в предотвращении повреждений длительно работающего наплавленного и основного металла элементов теплоэнергетического оборудования.

Указанный технический результат достигается тем, что акустический критерий оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла содержит коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик, а также коэффициент, учитывающий изменение структурно-фазового состояния (величины локальных полей внутренних напряжений) в исследуемом металле

,

где KC - коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик и выражается как

,

γ - коэффициент, учитывающий изменение величины локальных полей внутренних напряжений в исследуемом металле и выражается формулой:

,

где - величина локальных полей внутренних напряжений в исследуемом длительно работающем металле,

τвн - величина локальных полей внутренних напряжений в исследуемом наплавленном металле,

ΔR1 и ΔR2 - анизотропия времени задержки поверхностных акустических волн в наплавленном металле и в длительно работающем металле соответственно. Данные величины рассчитываются как

, ,

где - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной вдоль исследуемого образца наплавленного металла, нс;

- среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной перпендикулярно исследуемому образцу наплавленного металла, нс;

- среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной вдоль исследуемого образца длительно работающего металла, нс;

- среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной перпендикулярно исследуемому образцу длительно работающего металла, нс;

причем при величине акустического критерия оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла элементов теплоэнергетического оборудования более чем 0,22 производят замену эксплуатируемого элемента.

Заявленный способ осуществляют следующим образом. Для неразрушающего контроля длительно работающего металла эксплуатируемых элементов теплоэнергетического оборудования проводят измерение времени задержки поверхностной волны, поляризованной вдоль и поперек зон наплавленного металла в исходном состоянии и в длительно работающем металле эксплуатируемых элементов теплоэнергетического оборудования. Измерения проводят не менее чем в двенадцати точках каждого участка. Затем из этих участков с замеренным временем задержки поверхностных акустических волн изготавливают образцы (шлифы), которые исследуют электронно-микроскопическими методами в точках измерения времени задержки поверхностных акустических волн. В этих точках изучают наноструктуру: определяют величину локальных полей внутренних напряжений и плотность дислокаций, выявляют наличие микронесплошностей. Достоверность полученных результатов подтверждается использованием статистических методов обработки результатов.

Исследования наноструктуры проводят с применением электронно-микроскопических методов на микроскопе «ЭМ-125К» при ускоряющем напряжении 125 кВ с использованием гониометра.

Далее определяют критический уровень локальных полей внутренних напряжений для длительно работающего наплавленного и основного металла, приводящий к возникновению микронесплошностей и разрушению.

Строят эталонные кривые зависимостей между величиной локальных полей внутренних напряжений и временем задержки поверхностных акустических волн для длительно работающего наплавленного и основного металла.

Для акустических исследований используют многофункциональную автоматизированную спектрально-акустическую систему «АСТРОН». В основу работы аппаратной части системы положен способ подробной регистрации всей серии отраженных акустических импульсов для ее последующей обработки средствами программной части системы.

После этого определяют предельную величину акустического критерия, которая характеризует образование в длительно работающем наплавленном и основном металле элементов теплоэнергетического оборудования микронесплошностей, приводящих к появлению трещин и разрушению.

Акустический критерий оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла элементов теплоэнергетического оборудования определяется по формуле:

,

где KC - коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик и выражается как

,

γ - коэффициент, учитывающий изменение величины локальных полей внутренних напряжений в исследуемом металле и выражается формулой

,

где - величина локальных полей внутренних напряжений в исследуемом длительно работающем металле,

τвн - величина локальных полей внутренних напряжений в исследуемом наплавленном металле,

ΔR1 и ΔR2 - анизотропия времени задержки поверхностных акустических волн в наплавленном металле и в длительно работающем металле соответственно.

Данные величины рассчитываются как

, ,

где - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной вдоль исследуемого образца наплавленного металла, нс;

- среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной перпендикулярно исследуемому образцу наплавленного металла, нс;

- среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной вдоль исследуемого образца длительно работающего металла, нс;

- среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной перпендикулярно исследуемому образцу длительно работающего металла, нс;

причем при величине акустического критерия оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла элементов теплоэнергетического оборудования более чем 0,22 (если коэффициент, учитывающий изменение величины локальных полей внутренних напряжений в исследуемом металле более 0,13, а коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик, находится в пределах от 0,64 до 1), то производят замену эксплуатируемого элемента.

Пример конкретного применения заявляемого способа.

Для исследованного длительно работающего наплавленного и основного металла барабана котла высокого давления, изготовленного из специальной молибденовой стали после 320 тыс. ч эксплуатации при температуре 316°C и давлении 11,0 МПа , , , равны 5805, 5790, 5882 и 5860 нс соответственно, а вычисленный коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик KC=0,681, , τвн=520 МПа, тогда коэффициент, учитывающий изменение величины локальных полей внутренних напряжений γ=0,47, а акустический критерий оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла барабанов котлов высокого давления равен FC=0,7, что свидетельствует о том, что на участках между водоопускными отверстиями возникли значительные локальные поля внутренних напряжений и образовались микронесплошности, приводящие к появлению трещин и разрушению. Следовательно, дальнейшая эксплуатация барабана котла высокого давления может привести к разрушению технического устройства и возникновению аварийной ситуации.

Таким образом, предложенный способ впервые позволяет выявлять зоны образования микронесплошностей в эксплуатируемых элементах энергетического оборудования по акустическому критерию, который учитывает как анизотропию акустических характеристик, так и изменение структурно-фазового состояния (величины локальных полей внутренних напряжений) в исследуемом металле.

Способ неразрушающего контроля длительно работающего металла эксплуатируемых элементов теплоэнергетического оборудования, включающий определение времени задержки поверхностных акустических волн и электронно-микроскопические исследования длительно работающего наплавленного и основного металла, отличающийся тем, что акустический критерий оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла содержит коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик, а также коэффициент, учитывающий изменение величины локальных полей внутренних напряжений в исследуемом металле ,где K - коэффициент, учитывающий анизотропию акустических характеристик и выражается как ,γ - коэффициент, учитывающий изменение величины локальных полей внутренних напряжений в исследуемом металле и выражается как ,где - величина локальных полей внутренних напряжений в исследуемом длительно работающем металле,τ - величина локальных полей внутренних напряжений в исследуемом наплавленном металле,ΔR и ΔR - анизотропия времени задержки поверхностных акустических волн в наплавленном металле и в длительно работающем металле соответственно, которые рассчитывают как , ,где - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной вдоль исследуемого образца наплавленного металла, нс; - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной перпендикулярно исследуемому образцу наплавленного металла, нс; - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной вдоль исследуемого образца длительно работающего металла, нс; - среднестатистическое время задержки поверхностной акустической волны, поляризованной перпендикулярно исследуемому образцу длительно работающего металла, нс;причем при величине акустического критерия оценки ресурса длительно работающего основного и наплавленного металла элементов теплоэнергетического оборудования более чем 0,22 производят замену эксплуатируемого элемента.
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО МЕТАЛЛА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО МЕТАЛЛА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО МЕТАЛЛА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО МЕТАЛЛА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО МЕТАЛЛА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО МЕТАЛЛА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО МЕТАЛЛА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 58 items.
10.08.2016
№216.015.5517

Состав смеси для получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству заполнителей для легкого бетона. Технический результат заключается в снижении насыпной плотности безобжигового гравия. Смесь для получения безобжигового зольного гравия содержит, мас. %: зола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593509
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6a60

Шарошечный буровой инструмент

Изобретение относится к шарошечным буровым инструментам для бурения прямым ходом скважин со ступенчатой формой забоя либо для расширения ранее пробуренной скважины. Технический результат заключается в увеличении прочности цапф шарошек, увеличении долговечности подшипников и уменьшении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592911
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c35

Углекоксовый топливный брикет

Изобретение описывает топливный брикет, который включает коксовую пыль с размерами частиц менее 1 мм, связующее фусы коксования в количестве 8,0-10% к массе коксовой пыли и при этом дополнительно содержит угольную пыль с размерами частиц менее 1 мм, причем смесь угольной и коксовой пыли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592846
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ca5

Ковш экскаватора (варианты)

Ковш экскаватора относится к конструкции ковша с открывающимся днищем и может быть использован на механических экскаваторах типа прямая лопата для погрузки вязких и склонных к налипанию и намерзанию горных пород. Ковш по первому варианту содержит корпус с открывающимся днищем и стенками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597354
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6cde

Способ получения микродисперсных систем

Изобретение относится к области термодинамики многофазных систем и может быть использовано для получения микродисперсных систем. Растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из нее при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков размером от 5 мкм и более....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597318
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.85c8

Водоуглеродное топливо на основе твердого остатка пиролиза автошин

Изобретение раскрывает водоуглеродное топливо, включающее углеродсодержащий компонент, гумат натрия и воду, при этом в качестве углеродсодержащего компонента используется твердый углеродный остаток пиролиза автошин с исходной зольностью 11,40-11,66%, сернистостью 1,2% мас., предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603006
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.9026

Способ ведения взрывных работ

Изобретение относится к горному делу, к области буровзрывных работ в горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в массивах горных пород, в частности при взрывной подготовке слоистого породного массива к экскавации при открытой разработке полезных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604074
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.967a

Топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин

Изобретение описывает топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин, включающий твердый остаток пиролиза автошин, предварительно обогащенный методом масляной агломерации, при этом в качестве реагента обогащения используется отработанное машинное масло в количестве 4,0-6,0% к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608733
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.9e98

Воздухонагреватель

Изобретение относится к энергетике и может использоваться в устройствах для нагрева воздуха, подаваемого для отопления помещений. Сущность изобретения в том, что в воздухонагревателе, содержащем цилиндрический корпус и цилиндрическую камеру догорания, конвективную поверхность нагрева,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606291
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a4fa

Способ утилизации кека сернокислотных производств с получением серобетона

Изобретение относится к химической промышленности, более конкретно к утилизации отхода сернокислотных производств (кека серного/шлам-битума), образуемого при плавлении и фильтрации серы, с получением серобетона, с дальнейшей переработкой его в готовое изделие (тротуарную плитку, блоки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607845
Дата охранного документа: 20.01.2017
Showing 41-50 of 61 items.
20.04.2016
№216.015.3653

Защитный шлем

Изобретение относится к спасательной службе, в частности применимо при работе газоспасателей. Защитный шлем включает полнолицевую маску и легочный автомат, фонарь и видеокамеру, состоящий из двух раздельных частей, соединяющихся с помощью быстроразъемных замков. Вокруг полнолицевой маски...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581580
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.04.2016
№216.015.3a2e

Устройство вторичного электропитания с резервированием

Изобретение относится к силовой электронике, в частности, к устройствам вторичного электропитания с резервированием, и может быть использовано для бесперебойного электропитания постоянным стабилизированным напряжением 27В ответственных потребителей различных радиоэлектронных объектов, имеющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583002
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.08.2016
№216.015.5517

Состав смеси для получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству заполнителей для легкого бетона. Технический результат заключается в снижении насыпной плотности безобжигового гравия. Смесь для получения безобжигового зольного гравия содержит, мас. %: зола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593509
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6a60

Шарошечный буровой инструмент

Изобретение относится к шарошечным буровым инструментам для бурения прямым ходом скважин со ступенчатой формой забоя либо для расширения ранее пробуренной скважины. Технический результат заключается в увеличении прочности цапф шарошек, увеличении долговечности подшипников и уменьшении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592911
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c35

Углекоксовый топливный брикет

Изобретение описывает топливный брикет, который включает коксовую пыль с размерами частиц менее 1 мм, связующее фусы коксования в количестве 8,0-10% к массе коксовой пыли и при этом дополнительно содержит угольную пыль с размерами частиц менее 1 мм, причем смесь угольной и коксовой пыли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592846
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ca5

Ковш экскаватора (варианты)

Ковш экскаватора относится к конструкции ковша с открывающимся днищем и может быть использован на механических экскаваторах типа прямая лопата для погрузки вязких и склонных к налипанию и намерзанию горных пород. Ковш по первому варианту содержит корпус с открывающимся днищем и стенками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597354
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6cde

Способ получения микродисперсных систем

Изобретение относится к области термодинамики многофазных систем и может быть использовано для получения микродисперсных систем. Растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из нее при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков размером от 5 мкм и более....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597318
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.85c8

Водоуглеродное топливо на основе твердого остатка пиролиза автошин

Изобретение раскрывает водоуглеродное топливо, включающее углеродсодержащий компонент, гумат натрия и воду, при этом в качестве углеродсодержащего компонента используется твердый углеродный остаток пиролиза автошин с исходной зольностью 11,40-11,66%, сернистостью 1,2% мас., предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603006
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.9026

Способ ведения взрывных работ

Изобретение относится к горному делу, к области буровзрывных работ в горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в массивах горных пород, в частности при взрывной подготовке слоистого породного массива к экскавации при открытой разработке полезных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604074
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.967a

Топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин

Изобретение описывает топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин, включающий твердый остаток пиролиза автошин, предварительно обогащенный методом масляной агломерации, при этом в качестве реагента обогащения используется отработанное машинное масло в количестве 4,0-6,0% к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608733
Дата охранного документа: 23.01.2017
+ добавить свой РИД