×
10.07.2015
216.013.5f2d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КАЛИЙСОДЕРЖАЩИХ РУД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано при получении хлористого калия из сильвинитовых руд. Способ переработки калийсодержащих руд включает дробление руды, выщелачивание руды раствором горячего ненасыщенного щелока, отделение галитовых отходов от раствора насыщенного щелока фильтрацией. Руду дробят до размера частиц менее 3 мм, нагревают до температуры 90-120°C с одновременным обеспыливанием руды по классу 100-200 микрон. Затем заряжают трибоэлектрически с применением синтетических реагентов в качестве кондиционирующего средства, после чего разделяют в электрическом поле сепаратора свободного падения с образованием галита и концентрата хлористого калия. Концентрат хлористого калия направляют совместно с пылевыми фракциями руды на выщелачивание хлористого калия горячим щелоком. Раствор насыщенного щелока, содержащий солевой и глинистый шламы, направляют на осветление в две стадии в отстойниках. На первой стадии отделяют пульпу солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты. На второй стадии отделяют глинистый шлам, содержащий солевой шлам. Охлаждают осветленный раствор насыщенного щелока вакуум-кристаллизацией с выделением хлористого калия. Проводят противоточную промывку глинисто-солевого шлама с его отделением. Изобретение позволяет сократить количество галитовых отходов с получением поваренной соли и высококачественного хлористого калия. 1 табл., 2 пр.
Основные результаты: Способ переработки калийсодержащих руд, включающий дробление руды, выщелачивание руды раствором горячего ненасыщенного щелока, отделение галитовых отходов от раствора насыщенного щелока фильтрацией, направление раствора насыщенного щелока, содержащего солевой и глинистый шламы, на осветление в две стадии в отстойниках с отделением на первой стадии пульпы солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты, а на второй - глинистого шлама, содержащего солевой шлам, охлаждение осветленного раствора насыщенного щелока вакуум-кристаллизацией с выделением хлористого калия и противоточную промывку глинисто-солевого шлама с его отделением, отличающийся тем, что калийсодержащие руды дробят до размера частиц менее 3 мм, нагревают до температуры 90-120°C с одновременным обеспыливанием руды по классу 100-200 микрон, заряжают трибоэлектрически с применением синтетических реагентов в качестве кондиционирующего средства, после чего разделяют в электрическом поле сепаратора свободного падения с образованием галита и концентрата хлористого калия, направляемого совместно с пылевыми фракциями руды на выщелачивание хлористого калия горячим щелоком.

Изобретение относится к области химии и может быть использовано при получении хлористого калия из сильвинитовых руд.

Широко известны способы электростатического обогащения сырых калийных солей, включающие их измельчение до размера частиц менее 1,5 мм и кондиционирование реагентами измельченного материала, посредством которого улучшается трибоэлектрическая зарядка частиц материала, обработку его воздухом с относительной влажностью 4-30%, разделение в две стадии измельченного материала между противоположно заряженными электродами в сепараторе свободного падения при температуре 62-20°C на ценные компоненты, промежуточный продукт и остаток с последующим выделением калийной соли в виде целевого продукта. См., например, патент ФРГ №PS 3127946, кл. B03C 7/12, B03C 1/04, публ. 83.01.27, Бюл. №4; патент СССР №1055321, кл. B03C 7/02, публ. 15.11.83, Бюл. №42.

Известные способы отличаются сложностью из-за использования осушенного воздуха, двухстадийности процесса электросепарации, направлены на электростатическое обогащение калийсодержащих карналлитовых руд и не приводят технических решений по получению хлористого калия из сильвинитовых руд.

Известен способ переработки калийной руды, включающий измельчение руды, термическую обработку, трибоэлектризацию и электростатическую сепарацию с получением концентрата и хвостов. При этом термическую обработку руды ведут при температуре 280-300°C до степени дегидратации полигалита не менее 50% - см. а.с. №1375345, кл. B03C 7/00, публ. 23.02.88, Бюл. №7.

Известный способ, хотя не предусматривает осушки воздуха и многоступенчатости электростатического обогащения, но также не предполагает получение хлористого калия и требует применения высоких температур для нагрева измельченного материала.

Известен способ переработки калийсодержащих руд, включающий выщелачивание дробленой руды раствором горячего ненасыщенного щелока, отделение галитовых отходов из раствора насыщенного щелока фильтрацией, направление раствора насыщенного щелока, содержащего солевой и глинистый шламы, на осветление в две стадии в отстойниках с отделением на первой стадии пульпы солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты, а на второй - глинистого шлама, содержащего солевой шлам, противоточную промывку глинисто-солевого шлама, охлаждение осветленного раствора насыщенного щелока вакуум-кристаллизацией с выделением хлористого калия. При этом противоточную промывку глинисто-солевого шлама ведут в две стадии: на первой стадии нагретым раствором ненасыщенного щелока, взятым в количестве, необходимом для растворения солей шлама, с подачей промывных вод на выщелачивание руды, на второй - с подачей осветленных промывных вод на вакуум-кристаллизацию хлористого калия, а промытый водой шлам отделяют - прототип: см. патент РФ №2414423, кл. С01D 3/08, публ. 20.03.2011, Бюл. №8.

Недостатком известного способа является образование большого количества влажных галитовых отходов - до 3 т на 1 т целевого продукта, утилизация или захоронение которых вызывает большие технические и экологические трудности.

Задачей предлагаемого изобретения является упрощение процесса за счет существенного сокращения объема влажных галитовых отвалов, образующихся при выщелачивании руды, и получение вместо отходов производства, загрязняющих окружающую среду хлоридами, попутной поваренной соли с одновременным получением высококачественного хлористого калия.

Поставленная задача достигается тем, что в отличие от известного способа переработки калийсодержащих руд, включающего дробление руды, выщелачивание руды раствором горячего ненасыщенного щелока, отделение галитовых отходов от раствора насыщенного щелока фильтрацией, направление раствора насыщенного щелока, содержащего солевой и глинистый шламы, на осветление в две стадии в отстойниках с отделением на первой стадии пульпы солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты, а на второй - глинистого шлама, содержащего солевой шлам, охлаждение осветленного раствора насыщенного щелока вакуум-кристаллизацией с выделением хлористого калия и противоточную промывку глинисто-солевого шлама с его отделением, по предлагаемому способу калийсодержащие руды дробят до размера частиц менее 3 мм, нагревают до температуры 90-120°C с одновременным обеспыливанием руды по классу 100-200 микрон, заряжают трибоэлектрически с применением синтетических реагентов в качестве кондиционирующего средства, после чего разделяют в электрическом поле сепаратора свободного падения с образованием галита и концентрата хлористого калия, направляемого совместно с пылевыми фракциями руды на выщелачивание хлористого калия горячим щелоком.

Сущность способа как технического решения заключается в следующем.

В отличие от известного способа переработки калийсодержащих руд, включающего дробление руды, выщелачивание руды раствором горячего ненасыщенного щелока, отделение галитовых отходов от раствора насыщенного щелока фильтрацией, направление раствора насыщенного щелока, содержащего солевой и глинистый шламы, на осветление в две стадии в отстойниках с отделением на первой стадии пульпы солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты, а на второй - глинистого шлама, содержащего солевой шлам, охлаждение осветленного раствора насыщенного щелока вакуум-кристаллизацией с выделением хлористого калия и противоточную промывку глинисто-солевого шлама с его отделением, по предлагаемому способу калийсодержащие руды дробят до размера частиц менее 3 мм, нагревают до температуры 90-120°C с одновременным обеспыливанием руды по классу 100-200 микрон, заряжают трибоэлектрически с применением синтетических реагентов в качестве кондиционирующего средства, после чего разделяют в электрическом поле сепаратора свободного падения с образованием галита и концентрата хлористого калия, направляемого совместно с пылевыми фракциями руды на выщелачивание хлористого калия горячим щелоком.

Известный способ позволяет получить хлористый калий высокого качества из сильвинитовых руд, однако при его осуществлении образуется большое количество влажного галитового отвала, который сбрасывается на терриконы либо частично направляется на гидрозакладку в выработанные шахтные пространства. В условиях Урала и Белоруссии, где расположены калийные предприятия СНГ, осадков выпадает до 500 мм в год на 1 м2, галитовые отвалы растворяются и рассолы загрязняют окружающую среду.

Предлагаемый способ позволяет устранить эти недостатки для галургического производства хлористого калия путем выделения галитового отвала из руды до ее галургической переработки с применением электростатического обогащения сильвинитовой руды с выпуском попутной товарной продукции - поваренной соли.

По предлагаемому способу в отличие от известного способа, где руду дробят до размера частиц менее 10 мм, руду измельчают по классу менее 2-3 мм. Опыты показали, что при электростатическом обогащении сильвинитовой руды в электрическом поле сепаратора свободного падения с вращающимися трубчатыми электродами с применением в качестве известного реагента, например салициловой кислоты как кондиционирующего средства, в качестве побочного продукта из руды фракции менее 3 мм образуется галит с содержанием KCl 2,9-3,1%, а из руды фракции менее 2 мм - галит с содержанием KCl 2,5-2,9% в зависимости от состава исходной сильвинитовой руды.

Опыты также показали, что при работе электросепаратора свободного падения под напряжением ~100 кВ необходимо на него подавать трибозаряженную сильвинитовую руду, обеспыленную по классу 100-200 микрон, в противном случае сепаратор из-за налипания пыли на трубчатые электроды, снабженные механическими очистителями (щетками), выходил из строя и необходимо было проводить его очистку.

Применение сухого метода измельчения сильвинитовой руды Верхнекамского месторождения показало, что при измельчении руды по классу 3 мм доля пылевых фракций менее 200 микрон не превышает 12%, в то время как при измельчении руды по классу 2 мм она достигает 15%.

По предлагаемому способу измельченную по классу менее 3 мм руду нагревают до температуры 90-120°C, например, в аппарате «кипящего» слоя, с одновременным обеспыливанием руды по классу 100-200 микрон в зависимости от скорости газов в «кипящем» слое аппарата. Практика показала, что повышение температуры до этих значений позволяет равномерно по частицам распределить реагенты, усиливающие трибозарядку частиц и повысить селективность разделения минералов.

В таблице 1 приведено содержание в галите хлористого калия при расходе салициловой кислоты 200 г/т для трибозарядки обеспыленной руды по классу - 0,15 мм и измельченной до фракции менее 2 мм в зависимости от температуры нагрева.

Таблица 1
№№ пп Температура материала, °C Содержание KCl в галите, %
1 90 3,1
2 105 2,8
3 120 2,4

Из приведенных данных видно, что обеспыливание сильвинитовой руды и ее нагрев являются важным фактором в эффективности электростатического обогащения сильвинитовой руды.

Повышение температуры более 120°C нецелесообразно, так как наблюдается термическое разрушение кристаллов руды, которое приведет к увеличению выноса пылевых фракций, которые не поступают на электростатическое обогащение, а снижение температуры приведет к уменьшению степени извлечения KCl из руды в товарный продукт и к загрязнению галита хлористым калием, что затрудняет его реализацию.

После электростатического обогащения сильвинитовой руды полученный концентрат хлористого калия совместно с выделенными пылевыми фракциями руды подвергают выщелачиванию раствором горячего ненасыщенного щелока с отделением галитовых отходов от раствора насыщенного щелока фильтрацией. Направляют раствор насыщенного щелока, содержащий солевой и глинистый шламы, на осветление в две стадии в отстойниках с отделением на первой стадии пульпы солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты, а на второй - глинистого шлама, содержащего солевой шлам. Охлаждение осветленного раствора насыщенного щелока ведут вакуум-кристаллизацией с выделением хлористого калия. Противоточную промывку глинисто-солевого шлама, как правило, ведут в две стадии: на первой - нагретым раствором ненасыщенного щелока, взятым в количестве, необходимом для растворения солей шлама с подачей промывных вод на выщелачивание руды, а на второй - водой с подачей осветленных промывных вод на вакуум-кристаллизацию хлористого калия. Промытый водой шлам отделяют, например в сгустителях.

В результате осуществления способа получают кондиционный хлористый калий с содержанием KCl более 98% и сухую обеспыленную техническую соль, отвечающую требованиям нормативной документации. Следует также отметить, что растворение горячего концентрата хлористого калия совместно с пылевыми фракциями руды позволяет в два раза увеличить скорость растворения сильвина и, следовательно, использовать растворители меньшего размера, а также более чем в 2 раза сократить объем влажных галитовых отходов производства.

Таким образом, при осуществлении процесса по предлагаемому способу решается поставленная задача: получить хлористый калий высокого качества из сильвинитовых руд, упростить процесс за счет существенного сокращения объема влажных галитовых отвалов, образующихся при выщелачивании руды, и получить вместо отходов производства, загрязняющих окружающую среду, попутную поваренную соль.

Способ осуществляли следующим образом.

Сильвинитовые калийсодержащие руды дробили до размера частиц 2-3 мм, нагревали до температуры 90-120°C с одновременным обеспыливанием руды по классу 100-200 микрон, например в аппарате «кипящего» слоя, заряжали трибоэлектрически в вибросмесителе с применением синтетических реагентов в качестве кондиционирующего средства, например салициловой кислоты, после чего разделяли в электрическом поле сепаратора свободного падения с вращающимися трубчатыми электродами с образованием галита и концентрата хлористого калия, направляемого совместно с пылевыми фракциями руды на выщелачивание хлористого калия горячим щелоком. Выщелачивание сильвина из концентрата и пыли проводили в шнековом растворителе раствором горячего ненасыщенного щелока при 98-100°C с отделением галитовых отходов от раствора насыщенного щелока фильтрацией. Раствор насыщенного щелока, содержащий солевой и глинистый шламы, подавали на осветление в две стадии в отстойники с отделением на первой стадии пульпы солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты, а на второй - глинистого шлама, содержащего солевой шлам. Охлаждение осветленного раствора насыщенного щелока осуществляли вакуум-кристаллизацией до температуры 30-35°C с выделением хлористого калия сгущением и фильтрацией. Противоточную промывку глинисто-солевого шлама проводили в две стадии: на первой стадии - нагретым раствором ненасыщенного щелока, взятым в количестве, необходимом для растворения солей шлама с подачей промывных вод на выщелачивание руды, а на второй - водой с подачей осветленных промывных вод на вакуум-кристаллизацию хлористого калия, а промытый водой шлам отделяли. Получили стандартный хлористый калий с содержанием KCl 98,2% и обеспыленную техническую соль, отвечающую требованиям нормативной документации на этот продукт.

Примеры осуществления способа

Пример 1

Сильвинитовую калийную руду Верхнекамского месторождения состава: KCl - 23,80%, NaCl - 71,75%, MgCl2 - 0,25%, CaSO4 - 2,00%, нерастворимые соединения - 1,80%, H2O - 0,40% в количестве 500 т/ч измельчали по классу менее 3 мм, нагревали до температуры 110°C в аппарате «кипящего» слоя с обеспыливанием руды по классу менее 0,2 мм с улавливанием пыли в системе пылегазоочистки в количестве 11,3% от расхода руды, то есть 56,5 т/ч.

Трибозарядку горячих частиц руды осуществляли салициловой кислотой в вибросмесителе при расходе кислоты 200 г/т обеспыленной руды. Электростатическое обогащение проводили на электросепараторе свободного падения с вращающимися трубчатыми электродами при напряжении 100 кВ и непрерывной очисткой электродов щетками от пыли. Полученный концентрат хлористого калия - 243,29 т/ч с содержанием KCl 41,81%, и пылевые фракции руды с содержанием KCl 21% подали на выщелачивание сильвина в шнековые растворители раствором горячего ненасыщенного щелока при температуре 100°C с отделением фильтрацией на вакуум-фильтре 199,24 т/ч галитового отвала с содержанием KCl 2,06%.

Раствор насыщенного щелока, содержащий солевой и глинистый шламы, подали на осветление в две стадии в отстойники с отделением на первой стадии пульпы солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты, а на второй - глинистого шлама, содержащего солевой шлам. Охлаждение осветленного раствора насыщенного щелока осуществляли вакуум-кристаллизацией с выделением хлористого калия сгущением и фильтрацией. Противоточную промывку глинисто-солевого шлама проводили в две стадии: на первой стадии нагретым раствором ненасыщенного щелока, взятым в количестве, необходимом для растворения солей шлама, с подачей промывных вод на выщелачивание руды, а на второй - водой с подачей осветленных промывных вод на вакуум-кристаллизацию хлористого калия, а промытый водой шлам отделяли.

Получили 110,82 т/ч хлористого калия с содержанием KCl 98% с выходом полезного вещества из руды в целевой продукт 91,5%, галит - сухую поваренную соль, обеспыленную по классу менее 0,2 мм, с содержанием NaCl - 93,72%, в количестве 199,06 т/ч, что соответствует нормативной документации на соль поваренную техническую с потерями KCl на этом переделе 4,52%, и сырые галитовые отходы со шламами в количестве 206,65 т/ч с потерями KCl на этом переделе 3,60%.

Таким образом, доля галитовых отходов с применением электростатического обогащения сильвинитовой руды сократилась вдвое по сравнению с прототипом для приведенного состава руды.

Пример 2

Способ осуществляли в соответствии с примером 1, но измельчение руды проводилось по классу менее 2 мм, обеспыливание по классу 100 микрон, при этом получили галит с содержанием NaCl - 94,3%.

Способ переработки калийсодержащих руд, включающий дробление руды, выщелачивание руды раствором горячего ненасыщенного щелока, отделение галитовых отходов от раствора насыщенного щелока фильтрацией, направление раствора насыщенного щелока, содержащего солевой и глинистый шламы, на осветление в две стадии в отстойниках с отделением на первой стадии пульпы солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты, а на второй - глинистого шлама, содержащего солевой шлам, охлаждение осветленного раствора насыщенного щелока вакуум-кристаллизацией с выделением хлористого калия и противоточную промывку глинисто-солевого шлама с его отделением, отличающийся тем, что калийсодержащие руды дробят до размера частиц менее 3 мм, нагревают до температуры 90-120°C с одновременным обеспыливанием руды по классу 100-200 микрон, заряжают трибоэлектрически с применением синтетических реагентов в качестве кондиционирующего средства, после чего разделяют в электрическом поле сепаратора свободного падения с образованием галита и концентрата хлористого калия, направляемого совместно с пылевыми фракциями руды на выщелачивание хлористого калия горячим щелоком.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-49 of 49 items.
17.02.2018
№218.016.2b8f

Способ крепления вставок из карбида вольфрама на подложке колонных центраторов

Изобретение относится к способам вставок из карбида твердого сплава-карбида вольфрама на подложке колонных центраторов. Технический результат - повышение ресурса колонных центраторов за счет повышения прочности и износостойкости карбидных вставок на изнашиваемых поверхностях колонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643397
Дата охранного документа: 01.02.2018
04.04.2018
№218.016.318b

Осциллятор для бурильной колонны

Изобретение относится к гидравлическим приводам для вращательного бурения, размещаемым в скважинах, в частности к осцилляторам для бурильной колонны, предназначенным для создания гидромеханических импульсов, воздействующих на бурильную колонну. Осциллятор содержит героторный винтовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645198
Дата охранного документа: 16.02.2018
29.03.2019
№219.016.f38f

Способ получения сульфата калия и комплексного удобрения

Изобретение относится к технике производства минеральных удобрений и может быть использовано в технологии получения сульфата калия из хлорида калия и сульфата аммония в водной среде с переработкой избыточных растворов на комплексные удобрения. Способ включает взаимодействие растворов сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307791
Дата охранного документа: 10.10.2007
29.03.2019
№219.016.f508

Способ автоматического управления процессом растворения солей

Изобретение может быть использовано в производстве синтетического карналлита. Способ автоматического управления процессом растворения солей включает стабилизацию температуры растворения, стабилизацию концентрации полезного компонента в растворе изменением расхода сырья, определение полезного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427416
Дата охранного документа: 27.08.2011
29.03.2019
№219.016.f59d

Способ получения карналлита

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения карналлита, который является сырьем для магниевой промышленности. Горячие карналлитовые растворы подвергают очистке от механических примесей и кристаллизации карналлита при охлаждении растворов на установках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458008
Дата охранного документа: 10.08.2012
29.03.2019
№219.016.f749

Способ получения хлорида калия

Изобретение относится к технике получения хлорида калия из сильвинитового сырья. Способ включает измельчение сильвинитового сырья в присутствии оборотного сильвинитового раствора и фракционное разделение гидроклассификацией. Далее пески гидроклассификации подвергают флотации. Слив, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448903
Дата охранного документа: 27.04.2012
29.03.2019
№219.016.f7e1

Способ извлечения хлорида калия

Изобретение относится к технике извлечения хлорида калия из калийсодержащего сырья с примесями хлорида натрия, нерастворимых и органических соединений. Способ включает термическую обработку калийсодержащего сырья при температуре 280-700°C и последующее растворение термически обработанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465204
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.88fd

Способ переработки калийсодержащих руд

Изобретение относится к области химии и может быть использовано при получении хлористого калия из сильвинитовых калийных руд. Дробленую калийсодержащую руду выщелачивают раствором горячего ненасыщенного щелока, отделяют галитовые отходы от раствора насыщенного щелока фильтрацией. Раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414423
Дата охранного документа: 20.03.2011
19.06.2019
№219.017.8905

Способ окрашивания хлористого калия

Изобретение может быть использовано для окрашивания галургического белого хлористого хлористого калия с получением продукта, имеющего окраску, характерную для флотационного хлористого калия. Способ окрашивания хлористого калия в красно-бурый цвет включает его обработку суспензией пигмента в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414422
Дата охранного документа: 20.03.2011
Showing 41-50 of 86 items.
17.02.2018
№218.016.2b8f

Способ крепления вставок из карбида вольфрама на подложке колонных центраторов

Изобретение относится к способам вставок из карбида твердого сплава-карбида вольфрама на подложке колонных центраторов. Технический результат - повышение ресурса колонных центраторов за счет повышения прочности и износостойкости карбидных вставок на изнашиваемых поверхностях колонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643397
Дата охранного документа: 01.02.2018
04.04.2018
№218.016.318b

Осциллятор для бурильной колонны

Изобретение относится к гидравлическим приводам для вращательного бурения, размещаемым в скважинах, в частности к осцилляторам для бурильной колонны, предназначенным для создания гидромеханических импульсов, воздействующих на бурильную колонну. Осциллятор содержит героторный винтовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645198
Дата охранного документа: 16.02.2018
10.05.2018
№218.016.4efa

Статор винтовой героторной гидромашины

Изобретение относится к гидравлическим приводам для вращательного бурения, размещаемым в скважинах. Статор содержит трубчатый корпус с внутренней поверхностью, выполненной в форме геликоида с внутренними винтовыми зубьями, на каждом краю трубчатого корпуса выполнена внутренняя резьба, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652724
Дата охранного документа: 28.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f17

Статор винтовой героторной гидромашины

Изобретение относится к гидравлическим приводам для вращательного бурения, размещаемым в скважине. Статор содержит трубчатый корпус с внутренней поверхностью, выполненной в форме геликоида с внутренними винтовыми зубьями, на каждом краю трубчатого корпуса выполнена внутренняя резьба, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652725
Дата охранного документа: 28.04.2018
19.08.2018
№218.016.7d1c

Способ управления процессом получения карналлита

Изобретение относится к области управления процессом получения синтетического («обогащенного») карналлита - сырья для производства металлического магния. Технический результат – стабилизация технологического процесса получения синтетического корналлита с заданным содержанием основного вещества....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664501
Дата охранного документа: 17.08.2018
13.10.2018
№218.016.91c1

Фильтр гидравлического забойного двигателя

Изобретение относится к приводам вращения, размещаемым в скважине, а именно - к фильтрам для очистки бурового раствора от механических примесей на входе в гидравлический забойный двигатель. Устройство содержит трубчатый корпус с резьбами на краях, установленный в трубчатом корпусе фильтрующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669319
Дата охранного документа: 10.10.2018
13.10.2018
№218.016.91e8

Гидравлический забойный двигатель

Изобретение относится к гидравлическим приводам для вращательного бурения, размещаемым в скважинах. Забойный двигатель содержит трубчатый корпус, размещенный внутри него винтовой героторный механизм, включающий соосно расположенную в корпусе обкладку из эластомера и установленный внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669321
Дата охранного документа: 10.10.2018
13.10.2018
№218.016.91ef

Гидравлический забойный двигатель

Изобретение относится к гидравлическим забойным двигателям для вращательного бурения, размещаемым в скважинах. Двигатель содержит трубчатый корпус 1 с внутренней поверхностью, выполненной в форме геликоида с внутренними многозаходными винтовыми зубьями. На каждом краю 5, 7 корпуса 1 выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669438
Дата охранного документа: 11.10.2018
15.10.2018
№218.016.927c

Героторный гидравлический двигатель

Изобретение относится к гидравлическим приводам для вращательного бурения, размещаемым в скважинах. Гидравлический двигатель содержит трубчатый корпус, размещенный внутри него винтовой героторный механизм, включающий соосно расположенную в корпусе обкладку из эластомера и установленный внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669603
Дата охранного документа: 12.10.2018
21.12.2018
№218.016.aa2f

Героторный гидравлический двигатель

Изобретение относится к гидравлическим приводам для вращательного бурения, размещаемым в скважине, а именно для фрезерной вырезки окна в обсадной колонне в стволе скважины и бурения боковых каналов для перфорации продуктивного интервала. Героторный гидравлический двигатель содержит переднюю и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675613
Дата охранного документа: 20.12.2018
+ добавить свой РИД