×
25.08.2017
217.015.cf19

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002621174
Дата охранного документа
31.05.2017
Аннотация: Изобретение относится к способу изготовления термоэлектрического конструктивного элемента и термоэлектрическому конструктивному элементу (1). Термоэлектрический конструктивный элемент (1) имеет по меньшей мере одно покрытое термоэлектрическим материалом (3) волокно (4). Термоэлектрический конструктивный элемент (1) выполнен кольцеобразным. Способ предусматривает обеспечение по меньшей мере одного волокна (2), покрытие по меньшей мере одного волокна (2) термоэлектрическим материалом (3), так что образуется по меньшей мере одно покрытое волокно (4), скручивание по меньшей мере одного покрытого волокна (4) в кольцо (5) с центральной осью (6), прессование кольца (5) для получения термоэлектрического конструктивного элемента (1), имеющего первую протяженность (7) в осевом направлении (8), и разделение полученного термоэлектрического конструктивного элемента (1) на несколько термоэлектрических конструктивных элементов (1), каждый из которых имеет в осевом направлении (8) вторую протяженность (16), меньшую первой протяженности (7). Прессование на шаге проводят при температуре, составляющей по меньшей мере 250°C, и давлении, составляющем по меньшей мере 2 бар. Термоэлектрический конструктивный элемент (1) имеет по меньшей мере одно покрытое термоэлектрическим материалом (3) волокно (4), причем термоэлектрический конструктивный элемент (1) выполнен кольцеобразным. По меньшей мере одно покрытое волокно (4) простирается в периферическом направлении (9) в угловом диапазоне (10) по меньшей мере 120°. Технический результат: повышение долговечности термоэлектрического конструктивного элемента и стойкости к переменным термическим напряжениям. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Настоящее изобретение относится к способу изготовления термоэлектрического конструктивного элемента и самому термоэлектрическому конструктивному элементу.

Термоэлектрические модули отдельно или в определенном множестве применяются в качестве термоэлектрического генератора, который из температурного потенциала и результирующего из него теплового потока вырабатывает электрическую энергию. Выработка электрической энергии происходит на основе так называемого эффекта Зеебека. Термоэлектрические модули построены из электрически соединенных между собой легированных примесью р-типа и легированных примесью n-типа термоэлектрических конструктивных элементов. Термоэлектрические конструктивные элементы имеют так называемую горячую сторону и расположенную напротив холодную сторону, через которые они в каждом случае электрически проводящим образом попеременно соединены со смежно расположенными другими термоэлектрическими конструктивными элементами. При этом горячая сторона теплопроводным образом соединена со стенкой термоэлектрического модуля, на которую подается горячая среда (например, отработавший газ (ОГ)). Соответственно, холодная сторона термоэлектрического конструктивного элемента теплопроводным образом соединена с другой стенкой термоэлектрического модуля, на которую подается холодная среда (например, охлаждающая жидкость).

Термоэлектрические генераторы применяются, прежде всего, в автомобилях, но и в других областях техники, в которых температурный потенциал посредством установки термоэлектрических генераторов может быть использован для выработки электрической энергии.

Термоэлектрические конструктивные элементы при эксплуатации термоэлектрического генератора подвергаются температурным потенциалам, так что между горячей стороной и холодной стороной термоэлектрического конструктивного элемента течет тепловой поток для выработки электрической энергии. Кроме того, термоэлектрические конструктивные элементы подвержены переменным напряжениям, которые являются результатом меняющихся значений температуры на горячей стороне и на холодной стороне. Вследствие этой нагрузки может иметь место отказ термоэлектрического конструктивного элемента, так что эффективность преобразования тепловой энергии в электрическую энергию, по меньшей мере, снижается.

В соответствии с этим задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы, по меньшей мере частично, решить указанные со ссылкой на уровень техники проблемы. Прежде всего, должен быть указан способ изготовления термоэлектрического конструктивного элемента, с помощью которого может быть изготовлен долговечный и стойкий к переменным термическим напряжениям термоэлектрический конструктивный элемент. Кроме того, должен быть предложен соответствующий термоэлектрический конструктивный элемент, который выполнен стойким к соответствующим нагрузкам.

Эти задачи решены посредством способа изготовления термоэлектрического конструктивного элемента в соответствии с признаками п. 1 формулы изобретения и термоэлектрическим конструктивным элементом по п. 6 формулы изобретения. Другие благоприятные варианты осуществления изобретения указаны в сформулированных как зависимые пунктах формулы изобретения. Следует указать на то, что приведенные в формуле отдельно признаки могут быть комбинированы между собой любым, технологически рациональным, образом и показывают дополнительные варианты осуществления изобретения. Описание, прежде всего, в связи с фигурами поясняет изобретение дальше и приводит дополнительные примеры осуществления изобретения. Кроме того, следует указать на то, что применение предложенного здесь термоэлектрического конструктивного элемента не ограничено автомобилями. Последующие высказывания по способу согласно изобретению, в той мере, в какой это технологически рационально, соответственно относятся и термоэлектрическому конструктивному элементу согласно изобретению.

Предлагаемый в изобретении способ изготовления термоэлектрического конструктивного элемента включает, по меньшей мере, следующие шаги:

а) обеспечение по меньшей мере одного волокна,

б) покрытие по меньшей мере одного волокна термоэлектрическим материалом, так что образуется по меньшей мере одно покрытое волокно,

в) по меньшей мере, скручивание по меньшей мере одного покрытого волокна в кольцо с центральной осью,

г) прессование кольца для получения термоэлектрического конструктивного элемента, имеющего первую протяженность в осевом направлении, и

д) разделение полученного на шаге г) термоэлектрического конструктивного элемента на несколько термоэлектрических конструктивных элементов, каждый из которых имеет в осевом направлении вторую протяженность, меньшую первой протяженности, причем прессование на шаге г) проводят при температуре, составляющей по меньшей мере 250°С, и давлении, составляющем по меньшей мере 2 бар.

Указанные выше параметры прессования обеспечивают соединение витков волокна в единый монолит, чем достигается высокая прочность и долговечность изделия.

Способ, предпочтительно, выполняется в последовательности а)-д) шаг за шагом, причем, прежде всего, шаги а), б) и в) могут выполняться многократно и/или параллельно друг другу. Прежде всего, способ содержит другие, промежуточные, шаги, например, по манипулированию волокном, покрытым волокном и/или кольцом.

Волокно имеет, прежде всего, по меньшей мере, следующие свойства: вытянутое, нитевидное, гибкое, поперечное сечение, предпочтительно круглое, длина, предпочтительно, по меньшей мере в 100 раз больше, чем диаметр волокна, диаметр по меньшей мере 0,5 микрон, диаметр максимально 5 микрон. Прежде всего, способ предусматривает, что для изготовления термоэлектрического конструктивного элемента используется именно одно волокно, но предпочтительно множество волокон.

Предпочтительно, по меньшей мере одно волокно состоит из нетермоэлектрического материала и, прежде всего, из керамического материала. При этом предлагаются, прежде всего, следующие материалы, которые могут применяться по отдельности или в сочетании друг с другом: оксиды алюминия, оксиды циркония.

Прежде всего, на шаге б) применяется термоэлектрический материал, который имеет по меньшей мере один из следующих материалов:

В соответствии с одним особо благоприятным вариантом по меньшей мере одно волокно выполнено согласованным с термоэлектрическим материалом в отношении по меньшей мере одного свойства материала. Прежде всего, по меньшей мере, в одном температурном диапазоне от 150°С до 600°С коэффициенты теплового расширения волокна и термоэлектрического материала соответствуют друг другу и отличаются друг от друга, предпочтительно, максимум на 10%, прежде всего лишь не более чем на 2%.

Предпочтительно, по меньшей мере одно волокно имеет следующие свойства материала:

- материал волокна имеет более высокую прочность, чем термоэлектрический материал;

- прочность на растяжение материала волокна больше чем 100 Н/мм2 [ньютон на кв. миллиметр];

- прочность на сжатие материала волокна больше чем 500 Н/мм2.

Покрытие по меньшей мере одного волокна термоэлектрическим материалом, предпочтительно, происходит посредством осаждения термоэлектрического материала на волокне, например способом химического осаждения из паровой фазы или способом нанесения покрытия осаждением из паров. Но для шага нанесения покрытия являются применимыми и другие способы.

Предпочтительно, по меньшей мере одно покрытое волокно скручивается в кольцо с центральной осью, так что по меньшей мере одно покрытое волокно свивается вокруг центральной оси. Прежде всего, по меньшей мере одно волокно дополнительно складывается. Прежде всего, кольцо имеет внутренний диаметр и внешний диаметр. Прежде всего, этим способом изготавливается (цилиндрический) дисковый элемент, который не имеет внутреннего диаметра (то есть кольцо с внутренним диаметром 0 мм).

Прессование кольца, т.е. по меньшей мере одного покрытого волокна, предпочтительно проводить при температуре свыше 500°С и давлении, составляющем по меньшей мере 2,5 бар.

Хотя для изготовления термоэлектрического конструктивного элемента, наряду с термоэлектрическим материалом для покрытия волокна, также может быть добавлен, прежде всего, на или после шага в) еще один термоэлектрический материал, так чтобы термоэлектрический конструктивный элемент не состоял исключительно из (спрессованного) покрытого волокна, а дополнительно кольцо образовывал термоэлектрический материал. Но, предпочтительно, термоэлектрический конструктивный элемент образуется исключительно по меньшей мере одним покрытым волокном.

Как указано выше, полученный после шага г) термоэлектрический конструктивный элемент имеет первую протяженность вдоль осевого направления, и на шаге д) посредством разделения (например, пилением) его делят на несколько колец (по меньшей мере два кольца), каждое из которых имеет меньшую вторую протяженность в осевом направлении.

Прежде всего, первая протяженность составляет по меньшей мере 2 мм, предпочтительно по меньшей мере 10 мм. Соответственно, вторая протяженность составляет по меньшей мере 1,0 мм.

В качестве альтернативы предлагаемому в изобретении способу после шага в) можно выполнять шаг в1), на котором созданное на шаге в) кольцо способом резки делится на несколько (по меньшей мере два) колец. В соответствии с этим, тогда созданные согласно шагу г) термоэлектрические конструктивные элементы дополнительно не разрезаются. Прежде всего, в изготовленном этим способом дисковом элементе на следующем шаге проделывается внутренний диаметр. Этот шаг, предпочтительно, следует за шагом в), в1) или г).

Прежде всего по меньшей мере одно покрытое волокно простирается в периферическом направлении изготовленного термоэлектрического конструктивного элемента в угловом диапазоне по меньшей мере 120°, предпочтительно по меньшей мере 360° и особенно предпочтительно по меньшей мере 420°. Прежде всего, по меньшей мере два волокна накладываются друг на друга в периферическом направлении в угловом диапазоне по меньшей мере 5°. За счет этого обеспечивается, что термоэлектрический конструктивный элемент имеет благоприятные, полученные благодаря волокну, материальные свойства.

Согласно изобретению, кроме того, предлагается термоэлектрический конструктивный элемент, который имеет по меньшей мере одно покрытое термоэлектрическим материалом волокно, причем термоэлектрический конструктивный элемент выполнен кольцеобразным, и по меньшей мере одно покрытое волокно простирается в периферическом направлении в угловом диапазоне по меньшей мере 120°, предпочтительно по меньшей мере 360°, а особенно предпочтительно по меньшей мере 420°. Термоэлектрический конструктивный элемент изготовлен способом согласно изобретению.

Предпочтительно, термоэлектрический конструктивный элемент состоит на 20-80% по массе из нетермоэлектрического материала, прежде всего на 35-65% по массе. В соответствии с одним благоприятным вариантом термоэлектрического конструктивного элемента нетермоэлектрический материал в температурном диапазоне от 20°С до 600°С имеет по меньшей мере одно свойство из следующей группы:

- более высокая прочность на растяжение Rm и/или предел текучести Rp0,2, чем термоэлектрический материал,

- меньшая удельная теплопроводность [ватт/Кельвин*метр], чем термоэлектрический материал,

- меньшая электрическая проводимость [ампер/вольт*метр], чем термоэлектрический материал.

Кроме того, является предпочтительным, чтобы имелось несколько из этих свойств или все эти свойства.

Свойство поддерживает желательные функции термоэлектрического конструктивного элемента, как, например, улучшение прочности на растяжение, (при необходимости, локально заданная или адаптированная) теплопроводность и/или адаптированная электрическая проводимость, причем последние свойства могут быть использованы, прежде всего, для улучшения КПД термоэлектрического конструктивного элемента. Прежде всего, предусмотрено, что нетермоэлектрический материал расположен внутри термоэлектрического конструктивного элемента.

Прежде всего, предусмотрено, что нетермоэлектрический материал применяется не как электрический проводник, то есть не берет на себя функцию термоэлектрического материала (эффект Зеебека/эффект Пельтье). Прежде всего, термоэлектрический эффект реализуется исключительно посредством термоэлектрического материала в термоэлектрическом конструктивном элементе.

Прежде всего, применение нетермоэлектрического материала внутри термоэлектрического конструктивного элемента делает возможным то, что теплопроводность построенного с помощью соответствующих термоэлектрических конструктивных элементов термоэлектрического модуля в рабочей точке установлена так, что от 20% до 80%, прежде всего от 35% до 65%, суммарной температурной разности (между ОГ и охлаждающей средой) приходится на термоэлектрический модуль, то есть между горячей стороной и холодной стороной. В этой связи обращается внимание на DE 102010030259 А1, на содержание которого для пояснения технических фактов здесь делается ссылка в полном объеме. Приведенные там высказывания по «постороннему материалу» здесь относятся к «нетермоэлектрическому материалу».

Предложенный здесь способ и термоэлектрический конструктивный элемент отличаются специальным применением покрытого термоэлектрическим материалом волокна. За счет этого волокна, прежде всего, из керамического материала, явно повышается механическая прочность и стойкость к термическим переменным нагрузкам, так что могут изготавливаться долговечные термоэлектрические модули. Прежде всего, по меньшей мере одним волокном поглощаются силы в периферическом направлении колец. Предпочтительно, за счет этого уменьшается или даже полностью предотвращается ползучесть термоэлектрического материала.

Кроме того, предлагается автомобиль, имеющий двигатель внутреннего сгорания (ДВС), систему выпуска отработавших газов (ОГ) и термоэлектрический модуль, расположенный с возможностью подачи к нему ОГ для выработки электрической энергии из их тепловой энергии, причем термоэлектрический модуль имеет несколько предлагаемых в изобретении термоэлектрических конструктивных элементов.

Далее изобретение и технический контекст поясняются более детально на фигурах. Фигуры показывают особенно предпочтительные примеры осуществления, которыми изобретение, однако, не ограничено. Одинаковые ссылочные обозначения на фигурах используются для одинаковых объектов.

Схематически показано на:

Фиг. 1: волокно в соответствии с шагом а) способа,

Фиг. 2: покрытое волокно в соответствии с шагом б) способа,

Фиг. 3: закрученное, покрытое волокно в соответствии с шагом в) способа в виде сверху,

Фиг. 4: закрученное, покрытое волокно в соответствии с шагом в) способа в виде сбоку,

Фиг. 5: термоэлектрический конструктивный элемент в соответствии с шагом г) способа,

Фиг. 6: термоэлектрический конструктивный элемент в соответствии с шагом г1) способа,

Фиг. 7: автомобиль.

На фиг. 1 показано обеспечение волокна 2 в соответствии с шагом а) способа изготовления термоэлектрического конструктивного элемента 1.

На фиг. 2 показано покрытое волокно 4, которое было изготовлено в соответствии с шагом б) способа, причем волокно 2 было покрыто термоэлектрическим материалом 3.

На фиг. 3 показано закрученное, покрытое волокно 4 в соответствии с шагом в) способа. Здесь закрученное, покрытое волокно 4 показано в виде сверху. Покрытое волокно 4 закручено в кольцо 5, причем покрытое волокно 4 протирается в периферическом направлении 9 в угловом диапазоне 10.

На фиг. 4 показано закрученное, покрытое волокно 4 в соответствии с шагом в) способа в виде сбоку. Покрытое волокно 4 закручено в кольцо 5 вокруг центральной оси 6.

На фиг. 5 показан термоэлектрический конструктивный элемент 1, который изготавливается в соответствии с шагом г) способа. Кольцо 5 с центральной осью 6 в устройстве 18, по меньшей мере, усилием 17 прессования уплотняется в термоэлектрический конструктивный элемент 1. В показанном поперечном сечении термоэлектрического конструктивного элемента 1 видны волокна 2 покрытых волокон 4.

На фиг. 6 показан термоэлектрический конструктивный элемент 1 после шага г1) способа. При этом термоэлектрический конструктивный элемент 1, который имеется в форме кольца 5 и простирается вдоль осевого направления 8 на первой протяженности 7, посредством способа разделения 19 делится на два термоэлектрических конструктивных элемента 1. Эти термоэлектрические конструктивные элементы 1 после разделения 19 в каждом случае имеют меньшую вторую протяженность 16. Термоэлектрический конструктивный элемент имеет внутренний диаметр 22 и внешний диаметр 23.

На фиг. 7 показан автомобиль 12 с ДВС 13 и системой 14 выпуска ОГ, причем в системе 14 выпуска ОГ расположен термоэлектрический модуль 11. ОГ 15 течет, исходя из ДВС 13, через систему 14 выпуск ОГ и термоэлектрический модуль 11 в окружающую среду. Для охлаждения система 20 охлаждения соединена с ДВС 13 и термоэлектрическим модулем 11. Холодная среда 21 течет, исходя из системы 20 охлаждения, к термоэлектрическому модулю 11. Термоэлектрический модуль 11 имеет трубчатую конструкцию и имеет трубчатые термоэлектрические конструктивные элементы 1, которые расположены один за другим вдоль осевого направления. Во внутреннем канале термоэлектрический модуль 11 имеет холодную сторону, которая омывается холодной средой 21. Горячая сторона здесь расположена на внешней поверхности. На внешней поверхности на термоэлектрический модуль 11 подается ОГ 15. Соответственно, через термоэлектрический модуль 11 образуется температурный потенциал между ОГ 15 и холодной средой 21, так что термоэлектрическими конструктивными элементами 1 вырабатывается электрический ток.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-130 of 157 items.
20.03.2019
№219.016.e6d5

Способ изготовления сотового элемента с фланцевой деталью для крепления датчика и соответствующий сотовый элемент

Изобретение относится к двигателестроению, в частности, способу изготовления носителей каталитических нейтрализаторов, применяемых в системах каталитической нейтрализации отработавших газов, образующихся при работе двигателей внутреннего сгорания. Изобретение позволяет интегрировать процесс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307943
Дата охранного документа: 10.10.2007
29.03.2019
№219.016.f681

Предназначенный для позиционирования припоя соединительный материал с подложкой и дискретно расположенным на ней припоем, способ изготовления сотового элемента с использованием такого соединительного материала и соответствующий сотовый элемент

Изобретения могут быть использованы при изготовлении автомобильных систем выпуска отработавших газов, в частности носителей каталитических нейтрализаторов или фильтров в виде сотовых элементов. Соединительный материал для позиционирования припоя содержит припой, расположенный дискретно на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406596
Дата охранного документа: 20.12.2010
10.04.2019
№219.017.05fd

Система выпуска отработавших газов с устройством для обработки отработавших газов и теплообменником в трубопроводе рециркуляции отработавших газов (варианты)

Система (1) выпуска отработавших газов (ОГ), образующихся при работе двигателя (2) внутреннего сгорания, включает впускную систему (3) и выпускной трубопровод (4), которые соединены между собой трубопроводом (5) рециркуляции ОГ с размещенными в нем устройством (6) для обработки ОГ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410561
Дата охранного документа: 27.01.2011
17.04.2019
№219.017.15c5

Способ регулирования состава горючей смеси, система выпуска отработавших газов, предназначенная для его осуществления, и транспортное средство с такой системой

Способ регулирования состава горючей смеси с использованием регулирующего зонда в системе выпуска отработавших газов (ОГ) нестационарного двс, содержащей по меньшей мере один каталитический нейтрализатор, расположенный в выпускном трубопроводе, причем регулирование выполняют с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395697
Дата охранного документа: 27.07.2010
17.04.2019
№219.017.15ed

Металлическая сотовая структура и способ ее изготовления

Изобретение может быть использовано для нейтрализации или снижения токсичности отработавших газов ДВС. Сотовая структура со множеством расположенных в основном параллельно друг другу каналов состоит из слоя, образованного листами по меньшей мере частично профилированной фольги, и кожуха. Слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352793
Дата охранного документа: 20.04.2009
19.04.2019
№219.017.2bf6

Корпус для сотового элемента, носитель каталитического нейтрализатора с таким корпусом и способ изготовления носителя каталитического нейтрализатора

Изобретение может быть использовано в системах выпуска отработавших газов ДВС транспортных средств. В заявке описан корпус для сотового элемента, имеющий трубчатый кожух с внутренней стенкой, при этом трубчатый кожух для целенаправленного предотвращения его неразъемного соединения с сотовым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002264543
Дата охранного документа: 20.11.2005
29.04.2019
№219.017.3e53

Способ удаления частиц сажи из отработавших газов и соответствующий улавливатель

Изобретение относится к способу удаления частиц сажи из потока отработавших газов, образующихся при работе двигателя внутреннего сгорания, и к уловителю, предназначенному для реализации способа. Способ заключается в пропуске потока отходящих газов сквозь проточный улавливатель со свободным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270052
Дата охранного документа: 20.02.2006
29.04.2019
№219.017.3f44

Сотовая структура и способ нанесения клея и припоя при ее изготовлении

Изобретение может быть использовано при изготовлении сотовых структур, например, для носителей каталитического нейтрализатора в системах выпуска отработавших газов. Средний диаметр частиц порошкового припоя выбирают с таким расчетом, чтобы он по абсолютной величине не превышал 15% от высоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291767
Дата охранного документа: 20.01.2007
29.04.2019
№219.017.43b2

Сотовый элемент с по меньшей мере частично керамической структурой и с отверстием под датчик и способ изготовления такого сотового элемента

Сотовый элемент (1), применяемый в системе выпуска отработавших газов, которой оснащается транспортное средство, имеет по меньшей мере частично керамическую, проточную для текучей среды сотовую структуру (2), которая расположена в трубчатом кожухе (3) и имеет полости (4). В продольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414605
Дата охранного документа: 20.03.2011
09.05.2019
№219.017.4a9c

Носитель каталитического нейтрализатора и каталитический нейтрализатор с таким носителем

Изобретение может быть использовано в системе отработавших газов ДВС транспортных средств. Носитель каталитического нейтрализатора имеет сотовый элемент из металлических листов, при этом указанный сотовый элемент имеет осевую протяженность, а металлические листы по меньшей мере частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002266412
Дата охранного документа: 20.12.2005
Showing 121-130 of 135 items.
10.04.2019
№219.017.05fd

Система выпуска отработавших газов с устройством для обработки отработавших газов и теплообменником в трубопроводе рециркуляции отработавших газов (варианты)

Система (1) выпуска отработавших газов (ОГ), образующихся при работе двигателя (2) внутреннего сгорания, включает впускную систему (3) и выпускной трубопровод (4), которые соединены между собой трубопроводом (5) рециркуляции ОГ с размещенными в нем устройством (6) для обработки ОГ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410561
Дата охранного документа: 27.01.2011
17.04.2019
№219.017.15c5

Способ регулирования состава горючей смеси, система выпуска отработавших газов, предназначенная для его осуществления, и транспортное средство с такой системой

Способ регулирования состава горючей смеси с использованием регулирующего зонда в системе выпуска отработавших газов (ОГ) нестационарного двс, содержащей по меньшей мере один каталитический нейтрализатор, расположенный в выпускном трубопроводе, причем регулирование выполняют с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395697
Дата охранного документа: 27.07.2010
29.04.2019
№219.017.3e53

Способ удаления частиц сажи из отработавших газов и соответствующий улавливатель

Изобретение относится к способу удаления частиц сажи из потока отработавших газов, образующихся при работе двигателя внутреннего сгорания, и к уловителю, предназначенному для реализации способа. Способ заключается в пропуске потока отходящих газов сквозь проточный улавливатель со свободным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270052
Дата охранного документа: 20.02.2006
29.04.2019
№219.017.3f44

Сотовая структура и способ нанесения клея и припоя при ее изготовлении

Изобретение может быть использовано при изготовлении сотовых структур, например, для носителей каталитического нейтрализатора в системах выпуска отработавших газов. Средний диаметр частиц порошкового припоя выбирают с таким расчетом, чтобы он по абсолютной величине не превышал 15% от высоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291767
Дата охранного документа: 20.01.2007
29.04.2019
№219.017.43b2

Сотовый элемент с по меньшей мере частично керамической структурой и с отверстием под датчик и способ изготовления такого сотового элемента

Сотовый элемент (1), применяемый в системе выпуска отработавших газов, которой оснащается транспортное средство, имеет по меньшей мере частично керамическую, проточную для текучей среды сотовую структуру (2), которая расположена в трубчатом кожухе (3) и имеет полости (4). В продольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414605
Дата охранного документа: 20.03.2011
18.05.2019
№219.017.57df

Носитель размещаемого вблизи двигателя каталитического нейтрализатора, каталитический нейтрализатор с таким носителем, система выпуска отработавших газов и автомобиль

Носитель каталитического нейтрализатора, пригодный для применения в системе выпуска отработавших газов вблизи двигателя внутреннего сгорания, имеет множество проходящих рядом друг с другом от его входной стороны до его выходной стороны проточных для ОГ каналов и средства для поддержания либо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379528
Дата охранного документа: 20.01.2010
29.05.2019
№219.017.64d4

Трубчатый кожух для сотового элемента, используемого для нейтрализации отработавших газов, и каталитический нейтрализатор

Изобретение может быть использовано в системах нейтрализации отработавших газов (ОГ) ДВС. Трубчатый кожух для сотового элемента, используемого для нейтрализации отработавших газов (ОГ), имеет первую зону, расположенную вблизи первого его торца, и третью зону, расположенную вблизи второго его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259490
Дата охранного документа: 27.08.2005
29.05.2019
№219.017.678b

Соединение тонких проволочек в нетканый материал для изготовления сотовых элементов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к нетканым материалам. Предложен способ изготовления нетканого материала (1) из тонких проволочек (2). Способ заключается в выполнении по меньшей мере следующих стадий: а) из тонких проволочек (2) формируют слой (3), б) по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415740
Дата охранного документа: 10.04.2011
29.05.2019
№219.017.67bf

Способ и устройство для сварки металлических волокон в нетканый материал путем многократного проведения процесса сварки, а также нетканый материал из соединенных сваркой металлических волокон

Изобретения могут быть использованы прежде всего для изготовления из металлических волокон волокнистых нетканых материалов, предназначенных для применяемых в автомобилестроении устройствах для обработки отработавших газов. Для изготовления нетканого материала (1) из металлических волокон (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421310
Дата охранного документа: 20.06.2011
09.06.2019
№219.017.7f64

Электронагреваемый сотовый элемент с зонами повышенного электрического сопротивления

Изобретение относится к сотовому элементу. Сущность изобретения: сотовый элемент, образованный по меньшей мере одним свернутым в рулон пакетом листов фольги, первый конец которого соединен с электрическим контактным выводом, а его второй конец соединен с электрической "массой". При этом по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469198
Дата охранного документа: 10.12.2012
+ добавить свой РИД