×
25.08.2017
217.015.ccca

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002620843
Дата охранного документа
30.05.2017
Аннотация: Изобретение относится к композиционному материалу для термического накопителя энергии с термопластичным материалом, а также к способу получения такого композиционного материала. Композиционный материал содержит термопластичный материал с изменяемым фазовым состоянием, в который с заданным пространственным распределением внедрены центры кристаллизации. Материал с изменяемым фазовым состояние представляет собой ультравысокомолекулярный полиэтилен. Центры кристаллизации имеют более высокую температуру размягчения, в частности по меньшей мере на 50°С более высокую температуру размягчения, чем материал с изменяемым фазовым состоянием и/или центры кристаллизации имеют более высокую теплопроводность, чем материал с изменяемым фазовым состоянием. Изобретение позволяет получить композиционный материал, для термического накопителя энергии, посредством которого может быть уменьшено явление переохлаждения. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к композиционному материалу для термического накопителя энергии, а также к способу получения такого композиционного материала для термического накопителя энергии.

Термические накопители энергии, которые выполнены как так называемые накопители скрытой теплоты, используют свойства материалов с изменяемым фазовом состоянием, скрытая теплота плавления, теплота растворения или теплота абсорбции которых существенно больше, чем теплота, которую они могут накоплять за счет своей нормальной удельной теплоемкости без эффекта фазового превращения. Примерами применения являются, например, греющие подушки, аккумуляторы холода или наполненные парафином накопительные элементы в танках гелиотермических установок.

При разряжении термических накопителей энергии на основе материалов с изменяемым фазовым состоянием возможно возникновение нежелательного явления переохлаждения, известного под английским термином subcooling, из-за которого кристаллизация материала с изменяемым фазовым состоянием и, тем самым, отдача тепла начинается лишь явно ниже точки плавления материала с изменяемым фазовым состоянием. Вследствие этого отдача тепла осуществляется на относительно низком температурном уровне, который может быть невыгодным для применения в накопителе энергии.

Данная проблема существует также, например, в случае рассматриваемых здесь материалов с изменяемым фазовым состоянием, которые, несмотря на изменение фазового состояния с твердого на жидкое, проявляют относительно формоустойчивое поведение, как, например, ультравысокомолекулярный полиэтилен, который вследствие длин цепей своих молекул имеет такую вязкость, которая влечет за собой некоторую формоустойчивость также после изменения фазового состояния с твердого на жидкое.

Поэтому задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предоставить композиционный материал для термического накопителя энергии, а также способ получения такого композиционного материала, посредством которых может быть уменьшено явление переохлаждения.

Данная задача решается композиционным материалом, а также способом получения такого композиционного материала с признаками независимых пунктов формулы изобретения. Обеспечивающие преимущество варианты осуществления с целесообразными и нетривиальными усовершенствованиями изобретения раскрыты в зависимых пунктах формулы изобретения.

Композиционный материал по изобретению для термического накопителя энергии включает в себя термопластичный материал с изменяемым фазовым состоянием, в который с заданным пространственным распределением внедрены центры кристаллизации. Благодаря тому, что композиционный материал помимо термопластичного материала с изменяемым фазовым состоянием имеет центры кристаллизации, нежелательное явление переохлаждения может быть в значительной степени уменьшено, так как начинающееся на центрах кристаллизации затвердевание материала с изменяемым фазовым состоянием осуществляется по существу непосредственно после перехода ниже точки плавления материала с изменяемым фазовым состоянием. Сопутствуя затвердеванию или, соответственно, кристаллизации материала с изменяемым фазовым состоянием, тем самым также начинается по существу непосредственно с переходом ниже точки плавления материала с изменяемым фазовым состоянием отдача тепла, существенная для применения в термическом накопителе энергии. Тем самым отдача тепла может осуществляться на относительно высоком температурном уровне, что обеспечивает преимущество в плане применения композиционного материала в термическом накопителе энергии.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения предусмотрено, что материал с изменяемым фазовым состоянием представляет собой ультравысокомолекулярный полиэтилен. Это влечет за собой то преимущество, что благодаря длинам цепей молекул материала с изменяемым фазовым состоянием при изменении фазового состояния с твердого на жидкое материал с изменяемым фазовым состоянием и тем самым композиционный материал в целом имеет такую вязкость, что все еще имеется некоторая формоустойчивость композиционного материала. Предпочтительно, материал с изменяемым фазовым состоянием имеет выше своей температуры плавления нулевую вязкость, составляющую по меньшей мере одну килопаскаль-секунду, предпочтительно одну мегапаскаль-секунду.

В дополнительном предпочтительном варианте осуществления изобретения предусмотрено, что центры кристаллизации имеют более высокую температуру размягчения, в частности по меньшей мере на 50°C более высокую температуру размягчения, чем материал с изменяемым фазовым состоянием. Благодаря этому можно гарантировать, что центры кристаллизации не влияют на термический цикл композиционного материала, так как из-за повышенной точки плавления центры кристаллизации в ходе обычного диапазона используемых температур композиционного материала являются как геометрически, так и механически стабильными и, кроме того, также предпочтительно не вступают в химические реакции с материалом с изменяемым фазовым состоянием. При этом температура плавления материала с изменяемым фазовым состоянием предпочтительно составляет приблизительно 130°C, но также может колебаться в зависимости от композиции материал с изменяемым фазовым состоянием в диапазоне примерно от 100°C до 170°C.

Дополнительный предпочтительный вариант осуществления изобретения предусматривает, что центры кристаллизации имеют более высокую теплопроводность, чем материал с изменяемым фазовым состоянием. Благодаря этому может быть достигнуто повышение эффективной теплопроводности композиционного материала в целом, что может положительно сказываться на поглощении энергии и отдаче энергии при применении в термическом накопителе энергии.

Согласно дополнительному предпочтительному варианту осуществления изобретения предусмотрено, что центры кристаллизации представляют собой выполненные в волокнистой форме материалы из углерода, как, например, из углеродных волокон, углеродных нанотрубок (англ. carbon nanotubes) и тому подобное, выполненные в пластинчатой форме материалы, например, из талька, графита или слоистых силикатов, и/или материалы, выполненные в форме как микро-, так и наноразмерных сфер, как, например, нитрид бора, оксид кремния или сажа.

Дополнительный предпочтительный вариант осуществления изобретения предусматривает, что посредством центров кристаллизации в композиционном материале сформирован по меньшей мере один заданный канал теплоотвода, который имеет по меньшей мере в одном направлении более высокую теплопроводность, чем остальной композиционный материал. Другими словами, может быть сформирована анизотропная теплопроводность композиционного материала, так что, например, в одном предпочтительном направлении может осуществляться особенно хорошее поглощение тепла, а также особенно хорошая отдача тепла, так что при применении в термическом накопителе энергии может обеспечиваться возможность соответствующего приспособления композиционного материала к соответственно существующим краевым условиям. Альтернативно, однако, также возможно, что центры кристаллизации размещены в композиционном материале таким образом, что он имеет по меньшей мере по существу изотропную теплопроводность. В данном случае центры кристаллизации распределены в композиционном материале предпочтительно по существу равномерно.

Согласно дополнительному предпочтительному варианту осуществления изобретения предусмотрено, что число центров кристаллизации уменьшается от расположенных снаружи краевых областей композиционного материала к расположенным внутри областям композиционного материала. Тем самым расположенные снаружи краевые области, через которые обычно осуществляется подведение тепла, а также отведение тепла композиционного материала при применении в термическом накопителе энергии, могут особенно хорошо поглощать и отдавать тепловую энергию. Благодаря концентрации центров кристаллизации, уменьшающейся от расположенных снаружи краевых областей к расположенным внутри областям композиционного материала, может быть достигнут особенно быстрый отклик композиционного материала при переходе выше или переходе ниже температуры плавления материала с изменяемым фазовым состоянием.

В предлагаемом в изобретении способе получения композиционного материала для термического накопителя энергии термопластический материал с изменяемым фазовым состоянием смешивают с центрами кристаллизации в смесь, из которой впоследствии формируют композиционный материал. При этом предпочтительные варианты осуществления предлагаемого в изобретении композиционного материала следует рассматривать как предпочтительные варианты осуществления способа.

Согласно предпочтительному варианту осуществления способа по изобретению предусмотрено, что центры кристаллизации и термопластический материал с изменяемым фазовым состоянием смешивают друг с другом в порошкообразном состоянии. Благодаря этому может осуществляться особенно хорошее и простое промешивание центров кристаллизации с материалом с изменяемым фазовым состоянием.

Согласно дополнительному предпочтительному варианту осуществления способа по изобретению предусмотрено, что материал с изменяемым фазовым состоянием перед смешением с центрами кристаллизации смешивают с растворителем, в частности с органическим растворителем, и после смешения материала с изменяемым фазовым состоянием с центрами кристаллизации растворитель удаляют из смеси. В данном способе следует отметить отличающееся особой гомогенностью распределение частиц наполнителя, то есть центров кристаллизации, и материала с изменяемым фазовым состоянием, а также возможность формования литьевым способом.

Дополнительный предпочтительный вариант осуществления способа предусматривает, что для получения композиционного материала смесь экструдируют или прессуют, в частности формуют горячим прессованием. В зависимости от вязкости применяемого материала с изменяемым фазовым состоянием напрашивается один или предпочтительнее другой способ. Если вязкость используемого материала с изменяемым фазовым состоянием остается не слишком высокой выше его температуры плавления, в частности в диапазоне от 1000 до 10000 паскаль-секунд, композиционный материал с желаемым качеством может быть получен посредством экструзии. При вязкости материала с изменяемым фазовым состоянием более 10000 паскаль-секунд для получения композиционного материала напрашивается, в частности, способ горячего прессования, так как продвижение смеси посредством экструзии может быть реализовано лишь с трудом или вовсе невозможно.

Если смесь подвергают прессованию, в частности горячему прессованию, тогда предпочтительно ее вакуумируют в ходе процесса прессования, чтобы при необходимости уменьшить или отрегулировать пористость формованного изделия.

Дополнительные преимущества, признаки и подробности изобретения следуют из нижеследующего описания предпочтительного примера осуществления, а также из чертежей. Вышеназванные в описании признаки и сочетания признаков, а также названные ниже в описании фигур и/или показанные только на фигурах признаки и сочетания признаков применимы не только в соответствующем указанном сочетании, но и в единственности, не выходя за рамки изобретения.

Примеры осуществления изобретения подробнее пояснены ниже с помощью схематичных чертежей.

На них изображены:

на Фиг.1 - схематичное представление композиционного материала для термического накопителя энергии, который изготовлен из термопластичного материала с изменяемым фазовым состоянием, в который внедрено множество центров кристаллизации; и

на Фиг.2 - схематичное представление экструзионного способа получения композиционного материала.

В совокупности обозначенный позицией 10 композиционный материал для не показанного здесь термического накопителя энергии показан в схематичном представлении на Фиг.1. Композиционный материал включает в себя термопластичный материал 12 с изменяемым фазовым состоянием, в который внедрено множество центров 14 кристаллизации, причем только часть центров 14 кристаллизации снабжена ссылочной позицией.

Касательно материала 12 с изменяемым фазовым состоянием, речь идет об ультравысокомолекулярном полиэтилене, который имеет среднюю молярную массу вплоть до 6000 кг/моль и плотность от 0,89 до 0,98 г/см3. При этом материал 12 с изменяемым фазовым состоянием имеет выше своей точки плавления нулевую вязкость, составляющую по меньшей мере одну килопаскаль-секунду, предпочтительно одну мегапаскаль-секунду. Температура плавления термопластичного материала с изменяемым фазовым состоянием составляет приблизительно 130°C, причем в зависимости от композиции материала 12 с изменяемым фазовым состоянием температуры плавления могут находиться также в диапазоне приблизительно от 100°C до 170°C.

Центры 14 кристаллизации могут быть сформированы, например, из волокнистых материалов, состоящих из углерода (например, из углеродных волокон, углеродных нанотрубок и так далее), из пластинчатых материалов, таких как тальк, графит и слоистые силикаты, или из сферических материалов как микро-, так и наноразмера, таких как нитрид бора, оксид кремния и сажа.

При этом центры 14 кристаллизации предпочтительно имеют более высокую температуру размягчения, чем материал 12 с изменяемым фазовым состоянием. Температура размягчения центров 14 кристаллизации может лежать, например, приблизительно на 50°C выше температуры плавления материала 12 с изменяемым фазовым состоянием, так что в пределах обычно предусматриваемых температур применения композиционного материала 10 в термическом накопителе энергии центры 14 кристаллизации не плавятся и, тем самым, остаются стабильными механически, а также геометрически и также ведут себя инертно по отношению к материалу 12 с изменяемым фазовым состоянием.

Центры 14 кристаллизации также предпочтительно имеют более высокую теплопроводность, чем материал 12 с изменяемым фазовым состоянием. Благодаря этому может быть достигнуто повышение эффективной теплопроводности всего композиционного материала 10.

Как здесь представлено, центры 14 кристаллизации могут быть размещены по существу равномерно в композиционном материале 10, соответственно в материале 12 с изменяемым фазовым состоянием, служащем в качестве матричного материала. При таком равномерном распределении центров 14 кристаллизации результатом обычно являются изотропные теплопроводные характеристики композиционного материала 10.

В зависимости от краевых условий центры 14 кристаллизации в отличие от показанного здесь представления также могут быть размещены неравномерно в композиционном материале 10. Например, возможно, что число центров 14 кристаллизации уменьшается вовнутрь от расположенной снаружи краевой области, которая схематично отделена пунктирной линией 16 от расположенной внутри области композиционного материала 10. Другими словами, также возможно, что центры 14 кристаллизации в расположенных снаружи областях композиционного материала 10 размещены с большей концентрацией, чем в расположенных внутри областях композиционного материала 10. Благодаря этому можно надлежащим образом отрегулировать характеристики теплопоглощения и теплоотдачи композиционного материала 10.

В зависимости от краевых условий внутри композиционного материала 10 соответствующим размещением центров 14 кристаллизации может быть сформирован соответствующий заданный канал теплоотвода внутри композиционного материала 10. Например, предпочтительные направления для проведения тепла внутри композиционного материала 10 могут быть заданы в горизонтальном направлении x, в вертикальном направлении y или ортогонально к плоскости, образованной горизонтальным направлением x и вертикальным направлением y. Другими словами, композиционный материал 10 в данных случаях имеет по меньшей мере в одном направлении более высокую теплопроводность, чем остальной композиционный материал 10.

Благодаря тому, что материал 12 с изменяемым фазовым состоянием, выше своей температуры плавления, имеет нулевую вязкость, составляющую по меньшей мере одну килопаскаль-секунду, предпочтительно одну мегапаскаль-секунду, после изменения фазового состояния с твердого на жидкое можно также гарантировать, что центры 14 кристаллизации по существу остаются на своем заданном месте внутри композиционного материала 10. Другими словами, следовательно, благодаря надлежаще высокой вязкости материала 12 с изменяемым фазовым состоянием также выше его температуры плавления предотвращается оседание или также суспендирование центров 14 кристаллизации. По причине стабильного к циклическим воздействиям пространственного размещения центров 14 кристаллизации материал 12 с изменяемым фазовым состоянием имеет кристаллизационные характеристики, воспроизводимые на протяжении многих термических циклов.

На Фиг.2 в схематичной боковой проекции показан экструдер 18, посредством которого получают композиционный материал 10. Материал 12 с изменяемым фазовым состоянием, который порошкообразным подают в экструдер 18, представлен схематично изображенным с помощью кружков. Центры 14 кристаллизации и материал 12 с изменяемым фазовым состоянием подают в порошкообразном состоянии в загрузочную воронку 20. В загрузочной воронке 20 центры 14 кристаллизации и материал 12 с изменяемым фазовым состоянием смешиваются друг с другом с образованием смеси 22. При этом смешение или промешивание центров 14 кристаллизации и термопластичного материала 12 с изменяемым фазовым состоянием осуществляется таким образом, что центры 14 кристаллизации по возможности гомогенно распределяются в материале 12 с изменяемым фазовым состоянием.

Через загрузочную воронку 20 смесь 22 подают к шнеку 24 экструдера 18, причем шнек 24 движется внутри цилиндра 26 экструдера 18. При этом цилиндр 26 по своей длине может быть, с одной стороны, нагрет, но также, с другой стороны, охлажден для того, чтобы проводить экструзию смеси 22, как того желают.

Представленный здесь способ экструзии для получения композиционного материала 10 пригоден в особенности тогда, когда, с одной стороны, желательным является отличающееся особой гомогенностью размещение центров 14 кристаллизации в материале 12 с изменяемым фазовым состоянием и, с другой стороны, когда вязкость материала 12 с изменяемым фазовым состоянием должна быть не слишком высокой, в особенности находясь в диапазоне от 1000 до 10000 паскаль-секунд.

Если материал 12 с изменяемым фазовым состоянием, который используют для получения композиционного материала 10, имеет относительно высокую вязкость, в особенности в области выше 10000 паскаль-секунд, вместо способа экструзии напрашивается предпочтительнее способ прессования, в особенности способ горячего прессования.

В данном случае также материал 12 с изменяемым фазовым состоянием и центры 14 кристаллизации в порошкообразной форме сначала смешивают друг с другом с образованием смеси 22, а затем подают в подходящий пресс для получения композиционного материала. Для формирования разных областей внутри композиционного материала 10, которые, соответственно, имеют разные концентрации или количества центров 14 кристаллизации, могут быть получены, соответственно, разные смеси 22, и, например, такие области могут быть размещены или насыпаны внутри формы для горячего прессования с соответствующим формированием слоев.

Альтернативно, для получения смеси 22 также возможно, что материал 12 с изменяемым фазовым состоянием перед смешением с центрами 14 кристаллизации сначала смешивают с растворителем, в особенности с органическим растворителем, например в форме 1,2,4-трихлорбензола, при температуре 135°C. Впоследствии осуществляется смешение материала 12 с изменяемым фазовым состоянием с центрами 14 кристаллизации, причем после смешения растворитель снова удаляют из полученной смеси 22. Затем смесь 22 в свою очередь может быть подана по выбору в проиллюстрированный способ экструзии или также в уже упомянутый способ прессования, соответственно горячего прессования.

В случае способа прессования для получения композиционного материала 10 смесь 22 может быть вакуумирована в ходе процесса прессования настолько, чтобы композиционный материал 10 имел заданную пористость. Другими словами, например, внутри пресс-формы может быть осуществлено вакуумирование, чтобы отвести избыточный или нежелательный воздух из композиционного материала 10.


КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 381-390 of 1,427 items.
10.06.2015
№216.013.5098

Вч генератор

Изобретение относится к ВЧ генератору. Технический результат состоит в отсутствии требования двукратного преобразования импеданса. Для этого такой генератор содержит первый твердотельный переключатель и второй твердотельный переключатель, причем каждый из твердотельных переключателей имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552153
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.517f

Короткозамкнутый ротор с пусковым стержнем

Изобретение относится к короткозамкнутому ротору для асинхронной машины, который содержит пусковые стержни для улучшения пускового режима, а также к способу изготовления подобного короткозамкнутого ротора. Технический результат заключается в улучшении режима пуска и повышении КПД....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552384
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.522c

Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии

Изобретение относится к устройству для выделения ферромагнитных частиц из суспензии с размолотой рудой. Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии с размолотой рудой содержит пропускающий поток трубчатый реактор с входом и выходом и средствами для создания магнитного поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552557
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.54f9

Схема управления для электромагнитного реле

Схема (10) управления для электромагнитного реле имеет катушку (11) реле и переключающие контакты с первым устройством (13а) переключения, размещенным между первым выводом катушки (11) реле и первым источником (12а) напряжения, вторым устройством (13b) переключения, размещенным между вторым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553274
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c1

Способ и устройство для определения локальной пространственной протяженности фазы минерала ценного материала в породе

Изобретение относится к способу и устройству для определения локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала в породе месторождения или залежи, причем порода включает в себя по меньшей мере один другой минерал, и при этом минерал ценного материала имеет более высокую плотность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553739
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c3

Способ и устройство для увеличения добычи на месторождении

Изобретение относится к способу и устройству для повышения добычи на месторождении, содержащем породу, которая включает в себя по меньшей мере один раскрываемый путем размельчения породы минерал ценного материала и по меньшей мере один другой минерал, причем минерал ценного материала имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553741
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56d8

Компонент из жаропрочного сплава и суспензионная композиция для компонента из жаропрочного сплава

Изобретение относится к суспензиям для алюминизации компонентов из жаропрочного сплава и может быть использовано для изготовления деталей, работающих в условиях воздействия горячих коррозионно-активных газов, например газотурбинных компонентов. Суспензия содержит органическое связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553762
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.575c

Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера и материал, включающий фуллерид металлического нанокластера

Изобретение относится к способу синтеза фуллерида металлического нанокластера и к материалу, включающему фуллерид металлического нанокластера. Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера включает механическое сплавление металлических нанокластеров с размером частиц между 5 нм и 60 нм с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553894
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.592a

Газотурбинный двигатель и способ эксплуатации газотурбинного двигателя

Газотурбинный двигатель содержит ротор, радиально наружную и внутреннюю статорные части, между которыми проходит воздушный канал компрессора, кольцевой зазор между ротором и радиально внутренней статорной частью, а также выпускной трубопровод. Ротор включает роторную часть подшипника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554367
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.59cf

Способ и устройство для безопасной передачи данных

Изобретение относится к способу памяти данных для хранения компьютерного программного продукта и устройству для безопасной передачи данных. Технический результат заключается в повышении безопасности передачи данных. Устройство содержит блок (2) предоставления для предоставления соединений (DV)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554532
Дата охранного документа: 27.06.2015
Showing 381-390 of 945 items.
20.04.2015
№216.013.41e7

Способ изготовления перекошенных короткозамкнутых роторов и перекошенный короткозамкнутый ротор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении короткозамкнутого ротора асинхронной машины. Технический результат - повышение КПД асинхронной машины. Предложен способ изготовления короткозамкнутого ротора (1) для асинхронной машины (2), содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548369
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.427f

Завихритель, камера сгорания и газовая турбина с улучшенным перемешиванием

Завихритель для перемешивания топлива и воздуха, расположенный в камере сгорания газотурбинного двигателя, содержит множество лопаток, расположенных в радиальном направлении вокруг центральной оси завихрителя, множество смесительных каналов для перемешивания топлива и воздуха. По меньшей мере,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548521
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4300

Транспортное средство, снабженное компонентом, охлаждаемым с помощью массового потока охлаждающего воздуха

Изобретение относится к охлаждающим устройствам для транспортных средств. Транспортное средство снабжено по меньшей мере одним компонентом (K), который в целях охлаждения обдувается нагнетаемым с помощью по меньшей мере одного нагнетательного устройства, такого как вентилятор (L) или спойлер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548650
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.47c4

Способ управления двумя электрически последовательно включенными обратнопроводящими igbt полумостовой схемы

Изобретение относится к способу управления двумя электрически последовательно включенными IGBT (Т1, Т2) полумостовой схемы (2), на которой существует рабочее постоянное напряжение (U), причем эти обратнопроводящие IGBT (Т1, Т2) имеют три состояния переключения. В соответствии с изобретением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549879
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.47c6

Способ и устройство для производства двух различных радиоактивных изотопов

Изобретение относится к средствам производства изотопов при помощи ускоренного пучка частиц. В заявленном способе ускоренный пучок частиц (11) направляют на первый исходный материал, содержащийся в мишенном блоке (15), в котором производят первый радиоактивный изотоп (19) посредством первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549881
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4896

Охлаждение сверхпроводящих машин

Изобретение касается устройства для охлаждения сверхпроводящих машин, включающего в себя закрытую термосифонную систему, которая может наполняться жидким охлаждающим средством и которая снабжена испарителем для испарения жидкого охлаждающего средства. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550089
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.48c7

Способ устранения неисправности в линии постоянного тока высокого напряжения, установка для передачи электрического тока по линии постоянного тока высокого напряжения и преобразователь переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в линиях постоянного тока высокого напряжения, к которой через автономный преобразователь подключена сеть переменного тока. Технический результат - повышение надежности устранения неисправности в линии постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550138
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.48d8

Устройство и способ для измерения токов в подшипнике

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрических машинах. Технический результат -обеспечение улучшенной оценки токов подшипников. В способе и устройстве для измерения токов в подшипнике реализовано измерение токов подшипников без соприкосновения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550155
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4970

Способ оценки для электродуговых разрядов и соответствующий испытательный стенд

Изобретение относится к способу оценки для электродуговых разрядов, которые возникают между внутренним кольцом подшипника и внешним кольцом подшипника для подшипника качения. Способ оценки электродуговых разрядов, которые возникают между внутренним кольцом (8) подшипника и внешним кольцом (9)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550307
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.49d8

Опорный цилиндр для самоусиливающегося гидравлического тормоза

Группа изобретений относится к области машиностроения, а именно к тормозным системам транспортных средств. Устройство содержит присоединения, одно из которых соединено с механизмом для ввода механической растягивающей или сжимающей нагрузки, другое присоединение выполнено с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550411
Дата охранного документа: 10.05.2015
+ добавить свой РИД