×
10.04.2016
216.015.2c4c

Результат интеллектуальной деятельности: БИОБАРАБАН ДЛЯ АЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в биоэнергетике в качестве универсального аэробного реактора для переработки в удобрение навоза животных, помета птиц, зеленой массы, бытовых и других сельскохозяйственных и лесных отходов биосырья. Биобарабан содержит цилиндрический корпус на роликоопорах с электроприводом барабана и с лопастями шнека на его внутренней поверхности, загрузочное устройство, утеплитель и разгрузочную обечайку. По оси корпуса установлена труба с отверстиями в местах крепления на ней пустотелого пористого шнека. Один конец трубы размещен с возможностью вращения на опорных стойках корпуса, а другой имеет по окружности отверстия и соединен с реверсивным электроприводом шнека. К отверстиям на конце трубы поджата скользящая по трубе кольцевая муфта, подключенная к нагнетателю газа. К загрузочному устройству подсоединен насос-экструдер поступающего сырья. На наружной поверхности корпуса установлена трубная разводка «нагрев-охлаждение», вход которой через патрубок ввода жидкости соединен с насосом. Один выход трубной разводки в разгрузочной обечайке через первый вентиль подключен к загрузочному устройству, а через второй вентиль - к входу теплового аккумулятора, выход которого через третий вентиль соединен с входом насоса. Выход трубной разводки также через четвертый вентиль подключен к входу накопителя оборотной холодной воды, выход которого через пятый вентиль соединен с магистралью холодной воды и через шестой вентиль - с входом насоса. При таком выполнении сокращается время аэробного процесса и улучшается качество отферментированного продукта. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано в сельском хозяйстве для переработки в компост навоза, помета и зеленой массы.

Известны устройства аналогичного назначения, например «Установка для приготовления компостов» авторов Рабиновича P.M., Ковалева Н.Г. и др. по полезной модели РФ №39599 [1].

Данная установка содержит каскад емкостей для ферментируемой смеси, воздуходувку с системой напорных воздуховодов, установленных в днище емкости и связанных с общим воздуховодом задвижками, а также оснащена термометром и кислородомером.

Недостатками данной установки являются ее низкая производительность, обусловленная отсутствием перемешивания сырья и поэтому слабым массообменом аэробных бактерий с частичками биосырья. Плохое перемешивание сырья приводит к его слеживанию, причем аэрированный воздух, проникая от днища на поверхность, организует своего рода канальцы, внутри которых образуются активные бактерии, а в промежутках между канальцами бактерий мало или они отсутствуют.

Известен также «Способ переработки навоза на удобрение», авторов Глазкова И.К., Ковалева Н.Г. и Туманова И.П. по патенту РФ на изобретение №1813085 [2].

По данному способу переработки навоз укладывается послойно с влагопоглощающим органическим материалом, затем перемешивается и компостирование осуществляют при влажности смеси 70% с вентилированием в течение 5-7 суток, причем предварительно в ферментаторе смесь укрывают слоем готового компоста.

В устройстве, реализующем данный способ, имеются траншея, ферментатор, оборудованный вентилятором, система трубопроводов и пульт управления.

Недостатком данного способа и устройства, его реализующего, также является низкая производительность из-за отсутствия постоянного перемешивания сырья и малого времени контакта аэробных бактерий с частицами биосырья.

Известен «Способ приготовления компоста многоцелевого назначения» авторов Ковалева Н.Г. и др. по патенту РФ №2112764 [3] и приведен пример его реализации.

Данный способ является развитием предыдущего патента №1813085 в технологическом плане и устанавливает более точные соотношения влажности, концентрации кислорода и соотношения: смесь - готовый компост, как 9:1.

Указанные недостатки патента №1813085 в патенте №2112764 также присутствуют, что не позволяет осуществить полноту переработки сырья.

Наиболее близким по сути технологическим решением (прототипом) является «Биотермический барабан для переработки твердых бытовых отходов» [4] авторов Свидинского П.А. и Изотова Е.Н. по авторскому свидетельству СССР №902820.

Биотермический барабан содержит загрузочное устройство, корпус, бандаж для скрепления корпусов и увеличения общей длины барабана, роликоопоры, контактные кольца термодатчиков, электропривод корпуса через венцовую шестерню на корпусе и разгрузочную обечайку. Для аэрации на корпусе смонтированы вентиляторы, а поверхность корпуса термоизолирована пенопластом или минералватными матами. Барабаны выпускаются общей длиной 36 и 60 метров [10].

Данные биотермические барабаны использовались для переработки ТБО больших городов и опыта их применения для ферментации навоза и помета недостаточно.

Основным недостатком данных устройств является неполная ферментация биосырья в них из-за плохого перемешивания и недостаточной аэрации, обусловленных временем однократного перемещения биосырья по длине барабана.

Данный тип барабанов используется в основном для целей отделения твердой нерастворимой и не сбраживаемой массы (металл, пластмасса, дерево) от органических отходов. Органические отходы затем после выгрузки и сортировки дображиваются в течение месяца и более в зависимости от погодных условий в бассейнах выдержки или туннелях [10].

Задачей настоящего изобретения является доработка конструкции биотермического барабана под технологию ускоренного сбраживания сельскохозяйственного и лесного биосырья, а также отсортированных от ТБО сбраживаемых органических отходов.

Технический результат предлагаемого решения заключается в следующем:

- Увеличено качество ферментации и объем выходной продукции за счет одновременного использования шнековых лопастей, прикрепленных к внутренней поверхности корпуса и лопастей шнека, расположенного на оси цилиндрического корпуса, соединенного посредством трубы с реверсивным приводом. Это позволило неоднократно перемещать сырье вдоль корпуса в прямом и обратном направлении до его полной ферментации.

- Сокращено время ферментации за счет применения полого пористого шнека, газ в который от нагнетателя поступает через кольцевую скользящую по трубе с отверстиями муфту.

- Сокращено время и улучшено качество ферментации за счет использования трубной разводки, нанесенной на корпус под термоизоляцию и подключенной через насос к теплоаккумулятору горячей воды, а также - через вентили к накопителю обратной холодной воды и к магистрали холодной воды.

- Повышена эффективность устройства за счет использования неиспользуемой тепловой энергии посредством дополнительного теплообменника в теплоаккумуляторе и передачи ее в тепловые сети потребителя;

- Повышена эффективность устройства за счет использования в качестве аэрированного газа технического кислорода или озона.

В результате поиска по источникам патентной и научно-технической информации, совокупность признаков, характеризующая описываемый «Биобарабан для аэробной переработки сырья», нами не обнаружена.

Таким образом, предлагаемое техническое решение, по нашему мнению, соответствует критерию «новизна».

На основании сравнительного анализа предложенного решения с известным уровнем техники можно утверждать, что между совокупностью отличительных признаков, выполняемых ими функций и достигаемой задачи предложенное техническое решение не следует явным образом из уровня техники и соответствует критерию охраноспособности «изобретательский уровень».

Предложенное техническое решение, позволяющее создать разные режимы аэробного сбраживания любых видов биомассы, может найти широкое применение в качестве универсального биобарабана для переработки сырья.

На чертеже в разрезе показана конструкция предлагаемого «Биобарабана для аэробной переработки сырья».

Биобарабан содержит загрузочное устройство 1, цилиндрический корпус 2, размещенный в силу его большой протяженности на роликоопорах 3 и приводимый в движение электроприводом 4 биобарабана через венцовую шестерню 5. По оси корпуса на подшипниках размещена труба 6 с отверстиями в местах крепления на ней полого пористого шнека 7, один конец которой присоединен к реверсивному электроприводу 8, причем на этом конце по окружности трубы имеются отверстия 9 и в месте их расположения к трубе прижата кольцевая скользящая по трубе муфта 10, подключенная к нагнетателю 11 газа, в качестве которого может быть использован воздух, технический кислород или озон, а другой конец трубы размещен на нескольких опорах 12 корпуса перед разгрузочной обечайкой (крышкой) 13 корпуса.

На внутренней поверхности корпуса закреплены лопасти 14 шнека, либо сплошная винтовая лента из них, а наружная поверхность закрыта утеплителем 15, под которой размещена по поверхности трубная разводка 16 «нагрев - охлаждение», причем ее патрубок 17 ввода жидкости подключен через насос 18 и вентиль 19 к теплоаккумулятору 20.

Вход накопителя 21 оборотной холодной воды через вентиль 22 соединен с патрубком 23 выхода жидкости из трубной разводки, который соединен также через вентиль 24 с загрузочным устройством, подключенным к насосу-экструдеру 25, дробящему входное сырье, причем патрубок выхода жидкости через вентиль 26 соединен также с входом теплоаккумулятора, на выход которого подключен тепловой насос 27. Выход накопителя оборотной холодной воды соединен с магистралью холодной воды через вентиль 28, а с входом насоса - через вентиль 29. В теплонакопителе установлен изолированный от воды теплообменник 30, наполненный низкокипящей жидкостью, используемой в данном типе теплового насоса, соединенного с теплосетью потребителей. В зависимости от выходных параметров используемого теплового насоса в качестве приемников тепловой энергии у потребителей может быть «теплый пол», регистры отопления и т.д. Датчики тепла, кислородомеры, датчики давления и выпуска в атмосферу из корпуса избыточного газа, а также другие устройства автоматики, с целью упрощения, на чертеже не показаны.

Биобарабан для аэробной переработки сырья работает следующим образом.

Исходное сырье через насос-экструдер 25 или через другой тип измельчителя [5] поступает в загрузочное устройство 1 корпуса 2, а в трубную разводку 16 через патрубок 17 насосом 18 подается на определенное время из теплоаккумулятора 20 горячая вода для прогрева сырья. В процессе работы биобарабана корпус поворачивается на роликоопорах 3 с помощью своего электропривода 4 и венцовой шестерни 5, при этом лопастями 14 шнека, прикрепленными к внутренней поверхности корпуса, сырье будет перемещаться вдоль корпуса. Одновременно работающий реверсивный электропривод 8 вращает трубу 6 со шнеком 7 в направлении, перемещающем сырье в обратном направлении. Таким образом, используя электропривод биобарабана и реверсивный привод шнека на трубе, расположенной на центральной оси корпуса, можно получить хорошее перемешивание биомассы, перемещая ее вдоль корпуса в прямом и обратном направлении.

С нагнетателя 11 газа подается воздух, технический кислород или озон через кольцевую скользящую по трубе муфту 10 и отверстия 9 в трубу и далее через отверстия в трубе в полые пористые шнеки 7, из которых выходит огромное количество мелких пузырьков в перемешиваемую биомассу. Пористый металл выпускается как в виде деталей, так и в виде прокатанных полос из нержавеющего металла, меди, латуни и никеля [6, 7, 8].

Разогрев биомассы при каждом запуске загруженного биобарабана в работу, а также в периоды его остановок осуществляется насосом 18, подающим через вентиль 19 горячую воду из теплоаккумулятора 20 через патрубок 17 ввода жидкости в трубную разводку 16. С выходного патрубка 23 часть горячей воды через вентиль 24 может подаваться на вход загрузочного устройства 1, а основная масса воды с выходного патрубка 23 через вентиль 26 подается обратно на вход теплоаккумулятора 20, замыкая таким образом кругооборот движения горячей воды в контуре трубной разводки 16.

Аэробный процесс является экзотермическим и в процессе реакции биомасса в результате ее «горения» разогревается до 70°С, поэтому избыточная для процесса тепловая энергия накапливается в теплоаккумуляторе 20, который через теплообменник 30 передает теплоту тепловому насосу 27, работающему в теплосети потребителей на обогрев помещений и т.д.

При необходимости термостатирования и регулирования температуры, например, в летнее время внутри корпуса с накопителя 21 холодной оборотной воды или из магистрали холодной воды через вентиль 28, далее через вентиль 29 может быть подана во время остановок биобарабана на вход насоса 18 охлаждающая вода, поступающая затем через патрубок 17 ввода жидкости в трубную разводку 16, причем вентили 24 и 26 должны быть закрыты. Охлаждающая вода проходит по трубной разводке 16, охлаждая корпус биобарабана, выходит через патрубок 23 выхода жидкости и вентиль 22 в накопитель 21 оборотной холодной воды, замыкая таким образом контур холодной воды.

Трубная разводка 16 имеет один вход через патрубок 17 ввода жидкости и три выхода после патрубка 23: на вентиль 24, соединенный с загрузочным устройством 1, на вентиль 26, соединенный с теплоаккумулятором 20, и на вентиль 22, соединенный с накопителем 21 оборотной холодной воды, что позволяет обеспечить в биобарабане во время его остановок поддержание необходимого температурного режима.

После полной готовности продукта его выгрузка осуществляется при отсоединенных патрубках 17, 23, отключении загрузочного устройства 1 от насоса-экструдера и при снятой разгрузочной обечайке (крышке) 13, причем электропривод 4 биобарабана и электропривод 8 шнека включаются на согласованный режим по выталкиванию лопастями 14 и лопастями шнека 7 продукта между опорными стойками 72 на выход из корпуса биобарабана.

После выгрузки продукта устанавливается на место крышка 13 корпуса, подсоединяются на время разогрева сырья патрубки 17, 23 и загрузочное устройство 1, через которое поступает новая партия сырья, подлежащая переработке.

Лабораторные работы, проведенные на кафедре «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» УрФУ по аэробному сбраживанию ТБО с использованием в качестве нагнетаемого газа: воздуха, технического кислорода и озона, показали, что применение кислорода и озона по сравнению с воздухом повышает эффективность установки на 9,3 и 19,8% соответственно.

Предлагаемый «Биобарабан для аэробной переработки сырья», позволяющий резко сократить время аэробного процесса и улучшить качество отферментированного продукта, может найти широкое применение в сельском и лесном хозяйстве для сбраживания различных видов биомассы: навоза, помета, силоса, травы, листьев и т.д.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Рабинович P.M., Ковалев Н.Г. и др. Установка для приготовления компостов. Свидетельство на полезную модель №39599, МКИ C05F 3/00 (аналог).

2. Глазков И.К., Ковалев Н.Г., Туманов И.П. Способ переработки навоза на удобрение. Патент РФ на изобретение №1813085, МПК С05F 3/00; 15/00 (аналог).

3. Ковалев Н.Г., Малинин Б.М., Туманов И.П. Способ приготовления компоста многоцелевого назначения. Патент РФ №2112764, МПИ С05F 3/00 (аналог).

4. Свидинский П.А., Изотов Е.Н. Биотермический барабан. Авторское свидетельство СССР №902820, МПИ B02C 17/10; B02C 18/40 (прототип).

5. Шеповалов В.Д. и др. Устройство для обработки навоза. Авторское свидетельство СССР №954016, МПК A01C 3/00, A01K 1/01.

6. Технические условия ЕКО. 021.755 ТУ Уральского электрохимического комбината. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ricon.e-burg.ru.

7. Рекламный проспект на фильтрующие элементы и глушители шума ООО «Композитные материалы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.km.skb.ru.

8. Рекламный проспект ОАО «Уралэлектромедь» на изделия антифрикционные пористые. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.elem.ru/ru/business/production/search/index.ohp187.

9. Патент Швеции №399877, кл. 50, 1960.

10. Рекомендации по эксплуатации мусороперерабатывающих заводов. Утверждены главным управлением благоустройства МЖКХ РСФСР 18.05.1979.


БИОБАРАБАН ДЛЯ АЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 111-120 of 127 items.
26.08.2017
№217.015.dfb0

Способ извлечения палладия с помощью полисилоксана

Изобретение относится к способам извлечения микроколичеств благородного металла, такого как палладий, из разбавленных растворов. Cпособ извлечения палладия из многокомпонентных растворов включает перемешивание дитиооксамидированного полисилоксана с раствором, в котором при помощи ацетатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625205
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.e02d

Способ термомеханической обработки прутков из двухфазных титановых сплавов для получения низких значений термического коэффициента линейного расширения в направлении оси прутка

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам термомеханической обработки прутков из двухфазных титановых сплавов. Способ термомеханической обработки прутков из двухфазных титановых сплавов с молибденовым эквивалентом от 3,3 до 22% включает закалку прутка и его холодную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625376
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.e38d

Установка для отверждения жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к методам отверждения жидких радиоактивных отходов. Установка для отверждения жидких радиоактивных отходов содержит контейнер с перемешивающей мешалкой, узлы подачи ЖРО и наполнителя. Контейнер соединен с узлом подачи ЖРО трубопроводом, с узлом подачи наполнителя через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626385
Дата охранного документа: 26.07.2017
26.08.2017
№217.015.ea7f

Способ изучения бинарного бариево-литиевого сплава и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к технической физике применительно к изучению образцов двухкомпонентных металлических сплавов, а именно исследованиям термозависимостей физических свойств расплавов образцов химически активных сплавов. При осуществлении способа используют образцы шихты изучаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628036
Дата охранного документа: 14.08.2017
19.01.2018
№218.016.00d7

Устройство для фотометрического определения удельного электросопротивления металлических расплавов

Изобретение относится к анализу материалов путем фотометрического определения удельного электросопротивления нагреваемого тела в зависимости от температуры, в частности к определению удельного электросопротивления металлов и сплавов в жидком состоянии. Устройство содержит компьютер, источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629699
Дата охранного документа: 31.08.2017
20.01.2018
№218.016.1b54

Способ наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием и система для его осуществления

Изобретение относится к наноструктурирующему упрочнению поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием. Используют выглаживающий инструмент, содержащий индентор, изготовленный из сверхтвердого инструментального материала, и модуль охлаждения индентора жидким теплоносителем....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635987
Дата охранного документа: 17.11.2017
17.02.2018
№218.016.2b26

Ветрогидроэнергетическая установка на основе использования эффекта магнуса

Изобретение относится к области ветро- и гидроэнергетики. Ветрогидроэнергетическая установка состоит из ветроколеса, содержащего вращающиеся цилиндры, из привода цилиндров, источника питания, электрогенератора, кинематически связанного с ветроколесом, причем оси цилиндров, расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642996
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.35d5

Термосифон

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для передачи тепловой энергии по вертикальным каналам в системах теплоэнергетики. Термосифон содержит корпус, рабочий объем нижней камеры которого заполнен жидкостью, воронку, перегораживающую с зазором нижнюю камеру с паропроводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646273
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.36be

Сцинтилляционный гамма-спектрометр

Изобретение относится к области сцинтилляционных γ-спектрометров, точнее к спектрометрам энергий на основе сцинтилляторов NaI:Tl, CsI:Tl, CsI:Na, LaCl:Ce и других, характеризующихся многокомпонентными световыми вспышками с сильной зависимостью постоянных времени высвечивания от температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646542
Дата охранного документа: 05.03.2018
16.06.2018
№218.016.63b4

Сырьевая смесь для зольного аглопоритового гравия

Изобретение относится к технологиям производства пористых заполнителей для промышленного, гражданского и дорожного строительства. Технической задачей изобретения является разработка состава сырьевой смеси, обеспечивающего повышение теплоизоляционных свойств зольного гравия посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657567
Дата охранного документа: 14.06.2018
Showing 111-120 of 200 items.
20.02.2015
№216.013.2ba8

Лазерный толщиномер и способ его калибровки

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к калибровке лазерных толщиномеров, построенных по методу лазерной триангуляции, при котором пучки излучения направлены с двух сторон перпендикулярно к контролируемой поверхности, а принятый оптический сигнал фиксируется многоэлементным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542633
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e4c

Применение 2-морфолино-5-фенил-6н-1,3,4-тиадизин, гидробромида в качестве средства, изменяющего суммарную мощность спектра вариабельности сердечного ритма и обладающего антибрадикардическими свойствами

Изобретение относится к области профилактической медицины, отдельных специальных разделов клинической медицины и к области биологически активных соединений. Предложено применение гидробромида 2-морфолино-5-фенил-6H-1,3,4-тиадизина в качестве средства, изменяющего суммарную мощность спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543320
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.391f

Способ получения фенацетина

Изобретение относится к способу получения фенацетина. Способ осуществляют путем восстановления п-этоксинитробензола, проводимым в изопропиловом спирте при перемешивании с катализатором Ni-Ренея под давлением водорода 2-4 атм при 60-70°C в присутствии уксусного ангидрида, ацилирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546111
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3b7c

Способ определения профиля поперечного распределения примеси германия в жиле и оболочке кремниевых стекловолокон

Использование: для определения профиля поперечного распределения примеси германия в жиле и оболочке кремниевых стекловолокон. Сущность изобретения заключается в том, что изготавливают из эпоксидной смолы таблетку-держатель с образцами анализируемых стекловолокон и проводят последующий анализ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546716
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.419b

Когерентный супергетеродинный спектрометр электронного парамагнитного резонанса

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при изготовлении спектрометров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектрометр содержит сигнальный 1 и гетеродинный 2 генераторы СВЧ, измерительный аттенюатор 3, смесители опорного 4 и сигнального 5 каналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548293
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.43da

Способ изготовления материала для получения магнитного клина

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано для получения магнитодиэлектрического материала в виде листов или плит для изготовления магнитного клина электрических машин. Осуществляют смешивание ферромагнитного компонента, эпоксидной смолы и отвердителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548868
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.06.2015
№216.013.524b

Способ получения пленок твердых растворов замещения pbsnse методом ионного обмена

Пленки твердых растворов замещения PbSnSe - востребованный материал полупроводниковой оптоэлектроники и лазерной техники среднего и дальнего инфракрасного диапазона. Однако достигнутое на сегодня содержание олова в составе гидрохимически синтезируемых пленок PbSnSe не обеспечивает в полной мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552588
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.08.2015
№216.013.742a

Способ и устройство определения поверхностного натяжения и/или плотности металлических расплавов

Изобретение относится к технической физике, а именно к определению физико-химических параметров металлических расплавов методом геометрии контура «большой лежащей капли», т.е. путем измерения плотности и поверхностного натяжения неподвижно лежащей на подложке эллипсовидной капли образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561313
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7528

Способ термической обработки крупногабаритных изделий из высокопрочного титанового сплава

Настоящее изобретение относится к областям металлургии, а именно к способам термической обработки высоколегированных псевдо-β титановых сплавов. Способ термической обработки крупногабаритных изделий из высокопрочного титанового сплава, содержащего, мас.%: 4,0…6,3 алюминия, 4,5…5,9 ванадия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561567
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.75fa

Контактный теплоутилизатор с каплеуловителем

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в установках для нагрева воды уходящими дымовыми газами котельных или тепловых агрегатов. Контактный теплоутилизатор с каплеуловителем содержит контактную насадку с оросителем, по высоте которой монтирован каплеуловитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561791
Дата охранного документа: 10.09.2015
+ добавить свой РИД