×
10.11.2014
216.013.0453

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гидродинамическим и гидрохимическим исследованиям вод торфяных почв. Техническим результатом является определение изменения химического состава болотных вод по глубине торфяной залежи в условиях их гидродинамического режима во времени. В способе определяют закономерность распределения совокупности коэффициентов равновесности за различные периоды протекания однонаправленных процессов, характеризующих связь химических и гидродинамических процессов, протекающих по толщине торфяной залежи. Комплексом для отбора проб определяют расходы поступающей воды. Методом унифицирования производят расчет коэффициентов равновесности полученных данных. Приводят их в единообразный, безразмерный вид методом математического обобщения. Изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов. Сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и глубине, показывает равновесность экосистемы болот. 8 табл., 9 ил.
Основные результаты: Cпособ определения равновесности химического состава от гидродинамических условий болотных вод, в котором определяют закономерность распределения совокупности коэффициентов равновесности за различные периоды протекания однонаправленных процессов, характеризующих связь химических и гидродинамических процессов, протекающих по толщине торфяной залежи, выявляют зависимости в распределении коэффициентов равновесности по глубине торфяной залежи способом периодического определения изменчивости химических свойств болотных вод с фиксированных глубин, относящихся к различным генетически неоднородным слоям торфа, слагающим торфяную залежь от гидродинамического режима этих вод, а комплексом для отбора проб воды определяют расходы поступающей на пробу воды, методом унифицирования производят расчет коэффициентов равновесности полученных данных, приведения их в единообразный, безразмерный вид с учетом пространственного распределения однонаправленности в графическом отображении методом математического обобщения и определении корреляционной зависимости полученных значений по формулам:объем воды, поступающий в скважину с различных фиксированных глубин торфяной залежи в один период отбора проб, представляют как относительную интенсивность фильтрационного расхода ,где V - объем поступающей в скважину воды с i-го интервала торфяной залежи, мл/мин,V - максимальный объем поступающей в скважину воды по всем вертикальным интервалам торфяной залежи, мл/мин;гидродинамические характеристики и химические показатели воды выражают через модульный коэффициент для возможности построения и совмещения графически выраженных исследуемых величин, имеющих разную размерность,где C- фактическое содержание химического показателя и значения расходов на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,C - среднее содержание химического показателя и значения расходов по всем вертикальным интервалам торфяной залежи,для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями, их приводят к одной общей средней величине где С - фактическое содержание химического показателя, определенное проведенным анализом отобранной пробы,оиф - относительная интенсивность фильтрационного расхода на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,оиф - среднее значение относительной интенсивности фильтрационного расхода по всем вертикальным интервалам торфяной залежи,по приведенным значениям химических показателей и оиф строят график связи, определяющий корреляционную зависимость, и вычисляют значение коэффициента корреляции, связь считают достаточно тесной, если r ≥±0,80,коэффициент равновесности вычисляют по отношению двух основных факторов:модуля относительной интенсивности фильтрационного расхода к модулю минерализации:К=М/М,где М - модуль относительной интенсивности фильтрационного расхода i-го интервала,М - модуль минерализации - суммы главных ионов i-го интервала,изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов, влияющих на экологическую ситуацию эволюционных процессов верхового и переходного типа болот - антропогенной нагрузки, а сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и глубине, показывает равновесность экосистемы болот.

Изобретение относится к гидродинамическим и гидрохимическим исследованиям вод торфяных почв.

Гидродинамические (фильтрационные) характеристики торфа, кроме физических параметров, определяют химическим составом дисперсионной среды и степенью ее кислотности. На основании этих исследований определяют химический состав различных генетических свойств залежи. Исследования Чураева Н.В., Воларовича М.П. и др. опубликованы в статье «Влияние состава дисперсионной среды на фильтрацию в торфах», «Коллоидный журнал», 26,1, 1964 г.

Известно проведение более современных комплексных исследований болотных массивов. Полученные данные свидетельствуют, что болота обладают определенной устойчивостью как по отношению к колебаниям уровней воды, так и к метеорологическим условиям. Измерения рН и электропроводности болотных вод показывают, что болота могут гидрохимически отличаться как по площади, так и по глубине стратиграфического профиля. Благодаря их специфической взаимосвязи с внешними и прежде всего гидрометеорологическими условиями - это интересный объект анализа устойчивости лесоболотных экосистем. Исследования Вислогузовой Д.В. и др. «Эколого-гидрологические наблюдения на карстовых болотах Тульской области (на примере системы болот у пос. Озерный)». //Исследования природы Тульской области и сопредельных территорий. Сб. науч. тр. -Тула. 2008. Вып. 1, С. 130-133.

Однако в подобных исследованиях практическая значимость этих исследований была сведена к возможности повышения эффективности мелиоративных работ. Механизм влияния зависимости фильтрационных характеристик и химического состава различных генетических слоев торфа не определялся.

Основная задача - определение изменения химического состава болотных вод по глубине торфяной залежи в условиях их гидродинамического режима во времени.

В способе определяют закономерность распределения совокупности коэффициентов равновесности за различные периоды протекания однонаправленных процессов. Они характеризуют связь химических и гидродинамических процессов, протекающих по толщине торфяной залежи. Выявляют зависимость в распределении коэффициентов равновесности по глубине торфяной залежи способом периодического определения изменчивости химических свойств болотных вод с фиксированных глубин, относящихся к различным генетически неоднородным слоям торфа, слагающим торфяную залежь от гидродинамического режима этих вод. Комплексом для отбора проб воды определяют расходы поступающей воды. Методом унифицирования производят расчет коэффициентов равновесности полученных данных. Приводят их в единообразный, безразмерный вид с учетом пространственного распределения однонаправленности в графическом отображении методом математического обобщения.

Объем воды, поступающий в скважину с различных фиксированных глубин торфяной залежи в один период отбора проб представляют как относительную интенсивность фильтрационного расхода , где Vi - объем поступающей в скважину воды с i-го интервала торфяной залежи, мл/мин, Vmax - максимальный объем поступающей в скважину воды по всем вертикальным интервалам торфяной залежи, мл/мин.

Гидродинамические характеристики и химические показатели воды выражают через модульный коэффициент

для возможности построения и совмещения графически выраженных исследуемых величин, имеющих разную размерность,

где Ci - фактическое содержание химического показателя и значения расходов на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,

C ср - среднее содержание химического показателя и значения расходов по всем вертикальным интервалам торфяной залежи.

Для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями, их приводят к одной общей средней величине

где Сф - фактическое содержание химического показателя, определенное проведенным анализом отобранной пробы,

оиф - относительная интенсивность фильтрационного расхода на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,

оифср - среднее значение относительной интенсивности фильтрационного расхода по всем вертикальным интервалам торфяной залежи.

По приведенным значениям химических показателей и относительной интенсивности фильтрационного расхода строят график связи, определяющий корреляционную зависимость и вычисляют значение коэффициента корреляции. Связь считают достаточно тесной, если

r ≥±0,80.

Коэффициент равновесности вычисляют по отношению двух основных факторов - модуля относительной интенсивности фильтрационного расхода к модулю минерализации:

Крсi.оифi.min,

где Мi.оиф - модуль относительной интенсивности фильтрационного расхода i - го интервала,

Мi.min - модуль минерализации - суммы главных ионов i - го интервала.

Изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов, влияющих на экологическую ситуацию эволюционных процессов верхового и переходного типа болот - антропогенной нагрузки. Сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и глубине, показывает равновесность экосистемы болот.

Одна из поставленных задач изучения химического состава болотных вод заключается в периодическом отборе проб воды с фиксированных точек, расположенных по толщине торфяной залежи в течение всего года без нарушения структуры торфяных масс и протекающих в них гидродинамических условий.

В Таблице 1 показана интенсивность фильтрационного объема воды, мг/мл, поступающей в скважину по глубине торфяной залежи за период наблюдений;

В Таблице 2 показана относительная интенсивность фильтрационного расхода (ОИФ) по глубине торфяной залежи за период наблюдений;

В Таблице 3 показана сумма Σ главных ионов, мг/дм3, т.е. сумма концентраций основных компонентов минерального состава: катионов (кальция, магния, калия, натрия) и анионов (сульфатов, хлоридов);

В Таблице 4 показан модуль Σ главных ионов (модуль суммы концентраций основных компонентов минерального состава);

В Таблице 5 показаны модули относительной интенсивности фильтрационного расхода по глубине торфяной залежи за период наблюдений;

В Таблице 6 показаны приведенные значения суммы Σ главных ионов (Спр основных компонентов минерального состава);

В Таблице 7 показано среднее распределение коэффициентов равновесности распределения по времени за шесть периодов наблюдений;

В Таблице 8 показано среднее распределение коэффициента равновесности в пространстве (по глубине).

На фиг. 1 показан график связи, определяющий корреляционную зависимость между приведенной суммой Σ главных ионов и относительной интенсивности фильтрационных расходов;

На фиг. 2 приведена графическая зависимость изменения суммы главных ионов в болотных водах по глубине торфяной залежи (от поверхности), натуральной размерности, где 1- сумма Σ главных ионов, мг/д3, 2 - интенсивность фильтрационного расхода, мг/л;

На фиг. 3 представлена графическая зависимость изменения приведенной суммы главных ионов в болотных водах по глубине торфяной залежи (ПР Σ главных ионов) и относительной интенсивности фильтрационных расходов (ОИФ), где 1 - приведенное значение суммы Σ главных ионов, 2 - относительная интенсивность фильтрационных расходов;

На фиг. 4 показана графическая зависимость изменения суммы главных ионов в болотных водах по глубине торфяной залежи, в модульных коэффициентах,где 1 - модуль суммы Σ главных ионов, 2 - модуль относительной интенсивности фильтрационных расходов;

На фиг. 5 представлена графическая зависимость изменения суммы главных ионов в болотных водах по глубине торфяной залежи, выраженные в модулях от приведенного значения минерализации к относительной интенсивности фильтрационных расходов ОИФ, где 1 - приведенный модуль суммы Σ главных ионов, 2 - модуль относительной интенсивности фильтрационных расходов;

На фиг. 6 представлена графическая зависимость коэффициента равновесности от времени, где 1 - глубина 0,5 м, 2 - глубина 2,0 м, 3 - глубина 4,0 м;

На фиг. 7 показана средняя, за период наблюдений, зависимость коэффициента равновесности от времени;

На фиг. 8 представлена графическая зависимость равновесности от глубины, где 1 - за 25.04.11 г., 2 - за 04.11.11 г., 3 - за 31.07.12 г.;

На фиг. 9 показана средняя, за период наблюдений, зависимость коэффициента равновесности от глубины.

Для сравнения исследуемых величин и выявления между ними зависимости, при невозможности наглядного графического отображения типичности изменений химического состава болотных вод при характерных условиях гидродинамического режима (типизации), унифицируют полученные данные, приводят их в единообразный, безразмерный вид с учетом пространственного распределения однонаправленности методом математического обобщения и определяют корреляционную зависимость полученных значений.

- Поступающие в скважину объемы воды с различных фиксированных глубин торфяной залежи за один период отбора проб представляют как относительную интенсивность фильтрационных расходов. Эта сравнительная характеристика, в ней наибольший расход из измеренных по вертикали в срок измерений принимают за единицу, а меньшие расходы определяют относительно этой единицы. Относительная интенсивность фильтрационных расходов возможна в диапазоне от 0 до 1. Объем поступающей в скважину воды косвенно отражает фильтрационные свойства торфа. Относительную интенсивность фильтрационных расходов выражают как

где Vi - объем поступающей в скважину воды,

Vmax - максимальный объем поступающей в скважину воды, мл/мин.

- Гидродинамические характеристики и химические показатели воды выражают через модульный коэффициент

для возможности построения и совмещения графически выраженных исследуемых величин, имеющих разную размерность,

где Ci - фактическое содержание химического показателя и значения расходов на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,

C ср - среднее содержание химического показателя и значения расходов по всем вертикальным интервалам торфяной залежи.

В подобном подходе анализируемые разноразмерные величины при их разных количественных значениях определяет направленность изменения этих величин в условиях изменчивости их образующих процессов.

- Для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями их приводят к одной общей средней величине

где Сф - фактическое содержание химического показателя, определенное проведенным анализом отобранной пробы,

оиф - относительная интенсивность фильтрационного расхода на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,

оифср - среднее значение относительной интенсивности фильтрационного расхода по всем вертикальным интервалам торфяной залежи.

- По приведенным значениям строят график связи, определяющий корреляционную зависимость, и вычисляют значение коэффициента корреляции r. Величина коэффициента корреляции r изменяется в пределах от+1 до -1. Чем ближе r к единице, тем теснее связь между исследуемыми величинами. При r=1 связь становится функциональной. Связь считается достаточно тесной, если r ≥±0,80.

- Коэффициент равновесности вычисляют по отношению двух основных факторов: модуля относительной интенсивности фильтрационного расхода к модулю минерализации:

Крсi.оифi.min,

где Мi.оиф - модуль относительной интенсивности фильтрационного расхода i-го интервала,

Мi.min - модуль минерализации - суммы главных ионов i-го интервала.

Изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов, влияющих на экологическую ситуацию эволюционных процессов верхового или переходного болота - антропогенной нагрузки. Сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и пространстве - глубине - говорит о равновесии экосистемы болот.

Пример конкретного выполнения

Объемы воды, поступающие в скважину с различных фиксированных глубин торфяной залежи за один период отбора проб (табл.1), представляют как относительную интенсивность фильтрационных расходов. Объем поступающей в скважину воды косвенно отражает фильтрационные свойства торфа. Относительную интенсивность фильтрационных расходов рассчитывают (табл.2) по формуле

Для возможности совмещения графически выраженных исследуемых величин (гидродинамические характеристики и химические показатели воды), имеющих разную размерность (табл.2 и 3), используют модульный коэффициент

(табл. 4 и 5).

Для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями, их приводят к одной общей средней величине

(табл.6).

По приведенным значениям строят график связи, определяющий корреляционную зависимость и вычисляют значение коэффициента корреляции.

Таким образом производят типизацию кривых зависимостей. Строят корреляционную зависимость (фиг. 1). Рассчитывают коэффициент корреляции г=- 0.82, который показывает наличие связи.

В построенной зависимости (фиг. 5) модуля интенсивности фильтрационного расхода и модуля приведенной суммы Σ главных ионов от глубины (за разные периоды) просматривается типичность тенденции разнонаправленной изменчивости гидравлических свойств и химических показателей воды по глубине. На фиг. 2 - 4 построены зависимости - (2) в натуральной размерности, (3) приведенной суммы Σ главных ионов к относительной интенсивности фильтрационных расходов ОИФ, и (4) суммы Σ главных ионов и относительной интенсивности фильтрационных расходов ОИФ, выраженных в модулях.

Коэффициент равновесности вычислен по отношению двух основных факторов - модуля относительной интенсивности фильтрационных расходов к модулю суммы Σ главных ионов:

Крсi.оифi.min.

Построенные графики (фиг. 6) выражают распределение коэффициентов равновесности за шесть периодов наблюдений (распределение по времени) (табл.7).

Графики (фиг. 8), выражают распределение коэффициентов равновесности по восьми интервалам, глубине, относящимся к этим шести периодам (табл.8).

Графики (фиг. 7 и 9), характеризуют среднее распределение коэффициента равновесности в пространстве - по глубине и во времени. На построенных графиках показаны изменения во времени, происходящие по глубине торфяной залежи. Торфяная толща болота является системой взаимодействющих разнородных слоев торфа и проходящих между ними процессов, направленных на создание условий устойчивости этой системы. Сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности (Крс), распределенных во времени и по глубине, показывает равновесность экологической системы.

Разработка способа определения равновесности комплексного исследования химико-динамических свойств воды на примере исследуемого натурного объекта позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды от изменения интенсивности и продолжительности антропогенной нагрузки на экологическую ситуацию рассматриваемого природного объекта.

По результатам сделан вывод - между химическими свойствами воды и гидродинамическими условиями каждого генетически разнородного слоя торфа существует состояние равновесности, которое выражается наличием связи между всеми коэффициентами в пространственно-временных изменениях. Состав и концентрация химических свойств болотных вод, содержащихся на разных глубинах торфяной толщи, характеризуется тем видовым составом торфа, который ограничен прослойками от других типов и видов разновидностей торфа. Так как тип торфа и его видовой состав определяет режим фильтрации, а значит, и гидродинамические условия, то химические свойства воды, заключенные в слоях торфа, являются саморегулирующейся системой, обладающей определенным гомеостазом. Состояние равновесия может меняться от определяющих его условий. Коэффициент равновесности вычислен по отношению двух основных факторов - модуля относительной интенсивности фильтрационных расходов к модулю минерализации.

Cпособ определения равновесности химического состава от гидродинамических условий болотных вод, в котором определяют закономерность распределения совокупности коэффициентов равновесности за различные периоды протекания однонаправленных процессов, характеризующих связь химических и гидродинамических процессов, протекающих по толщине торфяной залежи, выявляют зависимости в распределении коэффициентов равновесности по глубине торфяной залежи способом периодического определения изменчивости химических свойств болотных вод с фиксированных глубин, относящихся к различным генетически неоднородным слоям торфа, слагающим торфяную залежь от гидродинамического режима этих вод, а комплексом для отбора проб воды определяют расходы поступающей на пробу воды, методом унифицирования производят расчет коэффициентов равновесности полученных данных, приведения их в единообразный, безразмерный вид с учетом пространственного распределения однонаправленности в графическом отображении методом математического обобщения и определении корреляционной зависимости полученных значений по формулам:объем воды, поступающий в скважину с различных фиксированных глубин торфяной залежи в один период отбора проб, представляют как относительную интенсивность фильтрационного расхода ,где V - объем поступающей в скважину воды с i-го интервала торфяной залежи, мл/мин,V - максимальный объем поступающей в скважину воды по всем вертикальным интервалам торфяной залежи, мл/мин;гидродинамические характеристики и химические показатели воды выражают через модульный коэффициент для возможности построения и совмещения графически выраженных исследуемых величин, имеющих разную размерность,где C- фактическое содержание химического показателя и значения расходов на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,C - среднее содержание химического показателя и значения расходов по всем вертикальным интервалам торфяной залежи,для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями, их приводят к одной общей средней величине где С - фактическое содержание химического показателя, определенное проведенным анализом отобранной пробы,оиф - относительная интенсивность фильтрационного расхода на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,оиф - среднее значение относительной интенсивности фильтрационного расхода по всем вертикальным интервалам торфяной залежи,по приведенным значениям химических показателей и оиф строят график связи, определяющий корреляционную зависимость, и вычисляют значение коэффициента корреляции, связь считают достаточно тесной, если r ≥±0,80,коэффициент равновесности вычисляют по отношению двух основных факторов:модуля относительной интенсивности фильтрационного расхода к модулю минерализации:К=М/М,где М - модуль относительной интенсивности фильтрационного расхода i-го интервала,М - модуль минерализации - суммы главных ионов i-го интервала,изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов, влияющих на экологическую ситуацию эволюционных процессов верхового и переходного типа болот - антропогенной нагрузки, а сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и глубине, показывает равновесность экосистемы болот.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 141-142 of 142 items.
10.05.2016
№216.015.3c6d

Линейный индукционный ускоритель

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для создания пучков заряженных частиц наносекундной длительности с высокой частотой следования импульсов. Линейный индукционный ускоритель содержит индукционную систему 1 в виде набора ферромагнитных сердечников, охваченных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583039
Дата охранного документа: 10.05.2016
25.08.2017
№217.015.b0de

Способ установления состояния предразрушения конструкционного изделия

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано лабораториями неразрушающего контроля, проектными и научно-исследовательскими организациями для диагностики трещинообразования в конструкционных материалах и прогнозирования состояния предразрушения конструкции....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613486
Дата охранного документа: 16.03.2017
Showing 141-150 of 235 items.
10.11.2014
№216.013.0411

Комплекс для проверки скважинных инклинометров на месторождении

Изобретение относится к области исследования и испытания инклинометров в полевых условиях. Техническим результатом является повышение точности и оперативности проверки магнитных и гироскопических скважинных инклинометров в полевых условиях. Предложен комплекс для проверки скважинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532439
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04af

Способ визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия

Использование: для визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия. Сущность изобретения заключается в том, что размещают пьезопреобразователи антенной решетки на объекте контроля, причем расстояние между соседними положениями антенной решетки, при которой получают одно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532597
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04b8

Устройство ультразвуковой томографии

Использование: для визуализации ультразвуковой дефектоскопии трехмерного изделия. Сущность изобретения заключается в том, что устройство ультразвуковой томографии содержит антенную решетку с n приемно-передающими элементами, каждый из которых соединен с выходом соответствующего генератора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532606
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.08b4

Способ определения частотных границ полезного сигнала и полос пропускания цифровых частотных фильтров

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов и может быть использовано для решения задач неразрушающего контроля и диагностики оборудования на основе корреляционного анализа. Техническим результатом является определение частотных границ полезного сигнала и полос пропускания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533629
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.12.2014
№216.013.0cf1

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования-контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: проводят испытания на изменение величины исходного параметра от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534730
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0cf3

Способ количественного определения афлатоксина в1 методом дифференциальной вольтамперометрии

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано в фармакокинетических исследованиях, для контроля кормов и кормовых добавок, в пищевой промышленности для определения фальсификации и др. Способ определения афлатоксина B1, включающий следующие операции: афлатоксин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534732
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0d2f

Способ получения фторида водорода из отходов алюминиевого производства

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения фторида водорода из отходов алюминиевого производства включает сернокислотное разложение криолитсодержащих отходов. В качестве отходов алюминиевого производства берут пыль электрофильтров. Отходы предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534792
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0d82

Шихта для получения пинкового пигмента со структурой оловянного сфена

Изобретение относится к керамическому производству, в частности, к получению керамических пигментов. Техническим результатом изобретения является понижение температуры синтеза пигмента, удешевление керамических пигментов и утилизация отхода производства глинозема. Шихта для получения пинкового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534875
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0e6c

Способ получения нанопорошков металлов с повышенной запасенной энергией

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению нанопорошков металлов с повышенной запасенной энергией. Может использоваться для повышения реакционной способности нанопорошков при спекании, горении, в энергосберегающих технологиях. Образец нанопорошка металла облучают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535109
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0e8b

Композиция с антиоксидантной и антибактериальной активностью

Изобретение относится к области медицины и представляет собой композицию, обладающую антиоксидантной и антибактериальной активностью, включающую аскорбат лития, отличающуюся тем, что дополнительно содержит бензоат лития при следующем соотношении компонентов, мас.%: аскорбат лития - 50; бензоат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535140
Дата охранного документа: 10.12.2014
+ добавить свой РИД