×
29.12.2017
217.015.f839

Результат интеллектуальной деятельности: Обработка попутно добываемой воды с использованием испарителя с затравкой

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002639342
Дата охранного документа
21.12.2017
Аннотация: Группа изобретений относится к обработке воды и, в том числе, обработки попутной воды при извлечении нефти. Технический результат – повышение эффективности обработки воды. По способу при извлечении нефти осуществляют следующие операции: а) получают пар; б) вводят пар в формацию, содержащую нефть; в) отводят смесь воды и нефти из формации; г) отделяют попутно добываемую воду из смеси воды и нефти; д) осуществляют обработку попутно добываемой воды, которая включает обработку в испарителе с затравкой с получением дистиллята и отходящего потока; е) используют дистиллят для получения дополнительного количества пара для введения в формацию; ж) смешивают растворитель с отходящим потоком и з) после стадии (ж) отделяют осажденные твердые вещества, содержащие одну или более солей, из отходящего потока. 4 н. и 23 з.п. ф-лы, 1 ил.

Область техники

Данное изобретение относится к способу и устройству для обработки воды, например, попутно добываемой воды.

Уровень техники

В патенте Канады 2509309 под заглавием «Способ обработки воды при добыче тяжелой нефти с использованием выпаривания суспензии с затравочными кристаллами сульфата кальция» описан способ обработки попутно добываемой воды при добыче тяжелой нефти с использованием испарителя. Попутно добываемую воду сначала обрабатывают на стадии отделения нефти для снижения содержания нефти и смазочных материалов до приблизительно 20 частей на миллион или менее. Отделенную от нефти воду вводят в испаритель для получения дистиллята и отходящего потока испарителя, содержащего концентрированные остаточные твердые вещества. Дистиллят используют, возможно, после дополнительной доочистки, для получения пара в прямоточном парогенераторе или в другом бойлере. Отходящий поток испарителя можно дополнительно обрабатывать в кристаллизаторе.

Описание изобретения

Нижеследующее краткое описание изобретения служит для подготовки читателя к последующему более подробному описанию и не ограничивает или не определяет заявленное изобретение.

Может быть необходимо обрабатывать отходящий поток испарителя для удаления диоксида кремния и/или других примесей перед тем, как этот поток можно сбрасывать или повторно использовать. Например, отходящий поток испарителя обычно обрабатывают в кристаллизаторе для извлечения воды и получения сухих или слегка подсушенных кристаллов, образовавшихся из твердых веществ, осажденных из отходящего потока. Однако, когда кристаллизатор используют для обработки попутно добываемой воды, в частности попутно добываемой воды при добычи тяжелой нефти, в кристаллизаторе вместо этого можно получить суспензию. Суспензия содержит соли, например, соли диоксида кремния, которые могут иметь концентрации выше их обычных пределов растворимости в воде, и все же твердые вещества не кристаллизуются и их трудно отделить от суспензии. Концентрированные органические соединения из попутно добываемой воды, оставшиеся в суспензии, могут препятствовать росту кристаллов и осаждению даже пересыщенных солей в суспензии.

В способе и установке по данному изобретению в испаритель добавляют источник ионов, например, ионов магния или кальция. Растворитель, например, диизопропиламин (ДИПА), изопропиламин (ИПА), метанол или спирт, добавляют в отходящий поток. Затем растворитель извлекают из смеси растворителя и отходящего потока. Твердые вещества отделяют от отходящего потока перед извлечением растворителя или после извлечения. При необходимости, отходящий поток можно дополнительно концентрировать, например, в кристаллизаторе, перед добавлением растворителя. При необходимости, обработанный отходящий поток возвращают в испаритель.

Способ и установку используют, например, при обеспечении альтернативных средств обработки попутно добываемой воды или другой воды, содержащей растворенные соли и органические соединения. Способ и установка могут быть объединены со способом и установкой для извлечения тяжелой нефти.

Краткое описание чертежей

На Фиг. 1 схематически представлена технологическая схема системы обработки попутно добываемой воды, объединенной с системой извлечения тяжелой нефти.

На Фиг. 1 представлена система 10 обработки воды в сочетании с системой 12 извлечения тяжелой нефти, например битума. Система 12 извлечения тяжелой нефти содержит бойлер 14, нагнетательную скважину 16, эксплуатационную скважину 18 и сепаратор 20 для отделения воды от нефти. Бойлер 14 может представлять собой, например, прямоточный парогенератор (ПТПГ) или котел пакетного типа. Бойлер 14 производит пар 22, который поступает в нагнетательную скважину 16. Нагнетательная скважина 16 подводит пар 22 к геологической формации 24, содержащей тяжелую нефть, например, битум из районов нефтеносных песков провинции Альберта, Канада. Пар 22 повышает текучесть битума в формации 24, и затем его конденсируют. Получают смесь 26 нефти и воды, которую отводят из эксплуатационной скважины 18. Смесь 26 нефти и воды подают в сепаратор 20 для отделения воды от нефти. Полученную нефть 28 удаляют из сепаратора 20 для отделения воды от нефти для дальнейшей переработки. Попутно добываемую воду 30, которая остается после удаления полученной нефти 28 из смеси 26 нефти и воды, направляют в систему 10 обработки воды для дальнейшей обработки. Система 12 извлечения тяжелой нефти может представлять собой, например, систему гравитационного дренажа с применением пара (ГДПП) или систему циклической паростимуляции (ЦПС).

Система 10 обработки воды содержит блок 50 отделения нефти, испаритель 52, возможно кристаллизатор 54 и систему 56 обработки отходящего потока. В блок 50 отделения нефти подают попутно добываемую воду 30 и дополнительно удаляют нефть 51, например, эмульгированную нефть, из попутно добываемой воды 30 с получением отделенной от нефти воды 58. Блок 50 отделения нефти может представлять собой, например, блок флотации растворенным газом, блок фильтрации через скорлупу грецкого ореха, смеситель с полимером для удаления нефти, блок с сорбентом, блок мембранной фильтрации или другое устройство. Подходящие испаритель 52 и кристаллизатор 54 выпускает GE Ionics, Inc.

Отделенную от нефти воду 58 далее обрабатывают в испарителе 52. Возможно, отделенную от нефти воду 58 пропускают через промежуточные стадии обработки на пути к испарителю 52. Однако умягчения воды посредством теплого известкования не требуется и предпочтительно его не обеспечивают.

Испаритель 52 может представлять собой, например, испаритель с механической рекомпрессией пара (МКП или МРП). В испарителе 52 могут использовать падающую пленку или другое внутреннее средство. Испаритель 52 может быть снабжен сопутствующим оборудованием, используемым, например, для изменения pH отделенной от нефти воды или удаления газа или снижения щелочности отделенной от нефти воды 58. Испаритель 52 обеспечивает удаление водяного пара из отделенной от нефти воды 58. Удаляемый водяной пар, когда его конденсируют, образует дистиллят 60, который возвращают в бойлер 14 для повторного использования в системе 12 извлечения тяжелой нефти, возможно после дополнительной обработки.

Испаритель 52 также содержит контур 62 рециркуляции соляного раствора. Химическое соединение 63, используемое в качестве затравки, добавляют в испаритель 52, например, посредством введения в контур 62 рециркуляции соляного раствора, как показано, в сборник испарителя, в питающую линию испарителя или с помощью других средств. Химическое соединение 63, используемое в качестве затравки, может представлять собой, например, оксид магния или соль кальция. Химическое соединение, используемое в качестве затравки, можно добавлять в сухом виде или в растворе. Подходящей магниевой солью является оксид магния. Подходящей кальциевой солью является сульфат кальция (гипс).

Отходящий поток 64 испарителя отводят из контура 62 рециркуляции соляного раствора и подают в систему 56 обработки отходящего потока. При необходимости, система 56 обработки отходящего потока может быть расположена внутри контура 62 рециркуляции соляного раствора. Отходящий поток 64 испарителя и вода в контуре 62 рециркуляции соляного раствора имеют высокую концентрацию различных примесей, которые присутствовали в отделенной от нефти воде 58. В частности, отходящий поток 64 испарителя и вода в контуре 62 рециркуляции соляного раствора имеют высокую концентрацию диоксида кремния. Поэтому отходящий поток 64 испарителя не подходит для отведения во многих местах. Применение затравки и растворителя (описанного ниже) может быть особенно полезным, когда отходящий поток 64 испарителя или жидкость в контуре 62 рециркуляции соляного раствора имеет содержание водорастворимых органических веществ (ВОВ) 3 масс. % или более, и содержание ВОВ составляет 20% или более от общего содержания твердых веществ (ОТВ). ОТВ определяют посредством нагревания образца до температуры 105°C для удаления воды, и деления полученной массы сухого образца на исходную массу образца. Общее содержание растворенных твердых веществ (ОРТВ) определяют посредством нагревания образца до 550 для удаления воды и органических соединений и деления полученной массы сухого образца на исходную массу образца. ВОВ рассчитывают как разность между ОТВ и ОРТВ.

В системе 10 обработки воды отходящий поток 64 испарителя можно дополнительно обрабатывать в возможном кристаллизаторе 54. В кристаллизаторе 54 дополнительно удаляют пары воды из отходящего потока 64 испарителя, которые при конденсации образуют второй дистиллят 66. Второй дистиллят 66 можно возвращать в бойлер 14 для повторного использования в системе 12 извлечения тяжелой нефти, возможно после дополнительной обработки.

Из кристаллизатора 54 также выходит отходящий поток 68 кристаллизатора. Отходящий поток 68 кристаллизатора имеет еще более высокую концентрацию диоксида кремния и других растворенных твердых веществ по сравнению с отходящим потоком 64 испарителя. При определенных условиях, в частности, когда обрабатывают попутно добываемую воду 30 из процесса извлечения нефти с закачкой пара или воды, из кристаллизатора 54 выходит отходящий поток 68 кристаллизатора в форме суспензии с высокой концентрацией твердых веществ. Диоксид кремния и другие растворенные твердые вещества присутствуют в суспензии в пересыщенном состоянии, но не выпадают в осадок и не отстаиваются из суспензии. Например, отходящий поток 68 кристаллизатора может иметь общее содержание твердых веществ (ОТВ) 25 масс. % или более, или 50 масс. % или более.

Испаритель 52 и кристаллизатор 54 представляют собой типы устройств термической обработки, альтернативно называемые дистилляторами. При необходимости, альтернативные устройства термической обработки или сгустители можно использовать на одной или более стадиях для получения суспензии, подобной отходящему потоку 68 кристаллизатора, или смесей, подобных отходящему потоку 64 испарителя, или воды в контуре 62 рециркуляции соляного раствора. Общее содержание органического углерода (ООУ) в любой из этих смесей 62, 64, 68 может составлять 2 масс. % или более; общее содержание растворенных твердых веществ (ОРТВ) может составлять 10 масс. % или более, и содержание диоксида кремния может составлять 1,5 масс. % или более. Система 56 обработки отходящего потока может быть расположена так, чтобы принимать отходящий поток 68 кристаллизатора, как показано, принимать отходящий поток 64 испарителя в отсутствие кристаллизатора 54, или она может входить в состав контура 62 рециркуляции соляного раствора, и в этом случае отходящий поток 64 испарителя может отсутствовать или оставаться в качестве меньшего выпускного потока системы, с испарителем 54 или без него.

Представленная система 56 обработки отходящего потока включает реакционную емкость 70, систему 72 дозирования растворителя и систему 74 извлечения растворителя. Отходящий поток 68 кристаллизатора (или отходящий поток 64 испарителя или рециркулируемый соляной раствор 62) и растворитель из системы 72 дозирования растворителя подают в реакционную емкость 70 и смешивают. Реакционная емкость 70 может представлять собой, например, смеситель или трубопровод с проточным перемешиванием. Растворитель можно пропускать через теплообменник 88 для растворителя и тем самым охлаждать отходящий поток 68 кристаллизатора (или отходящий поток 64 испарителя или рециркулируемый соляной раствор 62) перед его поступлением в реакционную емкость 70, если требуется поддерживать температуру в реакционной емкости 70 ниже температуры кипения растворителя или поддерживать температуру, при которой растворитель и вода являются смешиваемыми.

Твердые вещества 76 выпадают в осадок, отстаиваются, и их удаляют со дна реакционной емкости 70, которая действует как встроенный блок разделения жидкой и твердой фаз. Альтернативно, осажденные твердые вещества 76 удаляют с помощью блока разделения жидкой и твердой фаз, такого как центрифуга, фильтр-пресс, гидроциклон, фильтр или осветлитель. В другом варианте, растворитель извлекают из отходящего потока 68 кристаллизатора (или отходящего потока 64 испарителя или рециркулируемого соляного раствора 62) перед удалением осажденных твердых веществ 76 или после этой операции.

Растворитель добавляют в массовом отношении растворителя к отходящему потоку 68 кристаллизатора (или отходящему потоку 64 испарителя или рециркулируемому соляному раствору 62), составляющем по меньшей мере 1:1, или приблизительно 5:1 или более.

Оставшуюся смесь 78 отходящего потока и растворителя подают в систему 74 извлечения растворителя. Система 74 извлечения растворителя может включать обогреваемый декантатор. В случае ДИПА, нагревание смеси 78 отходящего потока и растворителя до приблизительно 74°C приводит к отделению растворителя от воды и образованию жидкой фазы растворителя над водой. Растворитель декантируют и отводят в верхней части системы 74 извлечения растворителя. Альтернативно, другие растворители, такие как ИПС, метанол или этанол извлекают из смеси 78 отходящего потока и растворителя посредством дистилляции. Другими средствами извлечения растворителя могут быть средства, подходящие для других растворителей. Извлеченный растворитель 80 подают в систему 72 дозирования растворителя для повторного использования в системе 56 обработки отходящего потока.

Осажденные твердые вещества 76 могут включать некоторые органические соединения. Осажденные твердые вещества 76 можно обрабатывать для удаления органических соединений, если требуется соответствие требованиям отведения или сброса, относящимся к осажденным твердым веществам. Например, осажденные твердые вещества 76 можно сушить, нагревать, подвергать воздействию УФ-излучения, подвергать воздействию микроорганизмов, внедрять в цемент или промывать водой, растворителем, используемым в системе 74 извлечения растворителя, или другим растворителем.

Также получают сточный соляной раствор 82. В случае, когда система 56 обработки отходящего потока расположена внутри контура 62 рециркуляции соляного раствора, сточный соляной раствор 82 протекает в испаритель 52 для завершения контура 62 рециркуляции соляного раствора. В других вариантах, сточный соляной раствор 82 отводят или рециркулируют в систему 10 обработки воды, например, подавая обратно в испаритель 52. Блок 90 обработки позволяет извлекать оставшийся растворитель или удалять органические примеси из сточного соляного раствора 82. При необходимости, в сточный соляной раствор 82 можно добавлять химические вещества для окисления оставшихся органических соединений. Альтернативно или дополнительно органические соединения можно подвергать биологическому разложению. В другом альтернативном варианте органические соединения можно извлекать, с учетом их ценности в качестве промышленных химических веществ. Обработанный сточный соляной раствор 82 возвращают в систему 10 обработки воды. Однако, в некоторых случаях может быть предпочтительно удалять сточный соляной раствор 82 из системы 10 обработки воды, возможно после обработки сточного соляного раствора 82, если требуется соответствие каким-либо требованиям стандартов отведения или сброса. Таким путем сточный соляной раствор 82 обеспечивает отведение растворимых в воде органических соединений из системы 10 обработки воды, чтобы замедлить накапливание каких-либо органических соединений, которые неэффективно удаляют с помощью какого-либо способа в системе 10 обработки воды.

В данном описании изобретения использованы примеры для раскрытия сущности изобретения, а также для обеспечения возможности для специалиста в данной области техники осуществить на практике данное изобретение. Объем защиты изобретения определен формулой изобретения и может включать другие примеры реализации, которые могут представляться возможными для специалиста в данной области техники.


Обработка попутно добываемой воды с использованием испарителя с затравкой
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 191-200 of 353 items.
25.08.2017
№217.015.a2b9

Способ обновления многослойной структуры

Изобретение относится к неразрушающему способу обновления защитного слоя, нанесенного на подложку. Способ включает стадию электрохимического восстановления слоя термически выращенного оксида, расположенного поверх подложки и защитного слоя. Восстановление проводят при электрохимических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607212
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a362

Уплотнительный узел и ротационная машина

Уплотнительный узел применяется в ротационной машине. Ротационная машина содержит корпус статора, имеющий радиально внутреннюю поверхность, ограничивающую полость внутри указанного корпуса, и ротор, расположенный в указанной полости и отстоящий во внутреннем направлении от внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607195
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a42a

Паровая турбина

Предложена паровая турбина (100), которая может содержать турбинную секцию (101), содержащую ротор (102). Вокруг турбины (100) расположен внутренний корпус (122), имеющий верхний по потоку конец (130), нижний по потоку конец (132) и выпускное отверстие (134), расположенное у нижнего по потоку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607424
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a4ee

Системы сжатия влажного газа с термоакустическим резонатором

В настоящей заявке предложена система сжатия влажного газа, предназначенная для потока влажного газа, содержащего капли жидкости. Система сжатия влажного газа может включать трубу, компрессор, сообщающийся с трубой, и термоакустический резонатор, сообщающийся с трубой для разрушения капель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607576
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a767

Узел высоковольтного ввода

Изобретение относится к узлам высоковольтного ввода. Узел высоковольтного ввода (1) включает изоляционную втулку (20), которая выполнена из высокопрочного глиноземистого фарфора и предназначена для того, чтобы окружать проводник (10), фланец (30), расположенный на внешней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608182
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a7bf

Турбоустановка (варианты) и способ монтажа

Изобретение относится к энергетике. Турбоустановка содержит турбомашину, которая содержит ротор, имеющий ось вращения, первый вращающийся сегмент, имеющий первое сопряженное осевое крепежное приспособление, присоединенное к первому осевому крепежному приспособлению ротора в первом установочном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607982
Дата охранного документа: 11.01.2017
25.08.2017
№217.015.a937

Аэродинамический профиль

Аэродинамический профиль имеет внутреннюю поверхность, внешнюю поверхность, противоположную внутренней поверхности, сторону повышенного давления, сторону пониженного давления, противоположную стороне повышенного давления, линию торможения потока, расположенную между сторонами повышенного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611465
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.a96f

Топка (варианты) и способ распределения топлива в топке

Топка содержит набор трубок, стабилизатор потока, радиальный канал, проходящий через указанный стабилизатор потока, и кольцевой вкладыш. Набор трубок расположен с образованием пучка трубок, поддерживаемых по меньшей мере одной пластиной, проходящей в радиальном направлении внутри топки. Каждая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611551
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aafe

Применение активированного угля в мембранном биореакторе

Изобретение относится к обработке сточных вод. Способ обработки сточных вод включает предоставление мембранного биореактора, содержащего мембраны, имеющие пленку на поддерживающей конструкции, и поддержание в мембранном биореакторе концентрации частиц сорбента, составляющей по меньшей мере 200...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612272
Дата охранного документа: 03.03.2017
25.08.2017
№217.015.ac19

Обработка попутно добываемой воды для удаления органических соединений

Изобретение относится к способу удаления органических загрязнений из воды и может быть использовано, например, для обработки попутно добываемой воды из операции извлечения тяжелой нефти с помощью пара. Способ включает следующие стадии: (A) обработку водной среды на первой фазе подкислением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612273
Дата охранного документа: 03.03.2017
Showing 191-200 of 297 items.
25.08.2017
№217.015.9cc8

Система и способ рециркуляции горячего газа, протекающего через газовую турбину, и газовая турбина

Система рециркуляции горячего газа, протекающего через газовую турбину, в целом содержит переходной патрубок, имеющий расположенную ниже по потоку поверхность, неподвижный сопловой аппарат, имеющий входную кромочную поверхность, расположенную смежно с расположенной ниже по потоку поверхностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610373
Дата охранного документа: 09.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e36

Способ и система для многофункциональных встроенных датчиков

Заявлена группа изобретений, раскрывающая систему и способ для контроля системы. При реализации заявленной группы изобретений подвергают изделия жестким внешним условиям, получают изображения светоизлучающего датчика, находящегося в прямом контакте с изделием, с использованием высокоскоростной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610693
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.9f37

Способ обработки детали газовой турбины посредством сварки (варианты) и обработанная деталь

При обработке детали газовой турбины, включающей металлическую подложку с дефектом поверхности, наносят посредством сварки на дефект поверхности первый слой, содержащий первый наплавочный материал, а затем на первый слой посредством сварки наносят второй слой, содержащий второй наплавочный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606285
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a038

Способы и системы для конденсации co2

В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения предложены способы конденсации диоксида углерода (СО) из потока СО. Способ включает (i) сжатие и охлаждение потока СО с образованием частично охлажденного потока CO, причем частично охлажденный поток СО охлаждают до первой температуры....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606725
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a057

Сопловая лопатка турбины (варианты) и турбина, содержащая сопловые лопатки

Предложена сопловая лопатка (180) турбины, содержащая аэродинамическую часть, имеющую аэродинамическую форму. Аэродинамическая часть имеет оптимальный профиль, по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат, приведенными в Таблице 1. Указанные значения X, Y и Z...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606736
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a2b9

Способ обновления многослойной структуры

Изобретение относится к неразрушающему способу обновления защитного слоя, нанесенного на подложку. Способ включает стадию электрохимического восстановления слоя термически выращенного оксида, расположенного поверх подложки и защитного слоя. Восстановление проводят при электрохимических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607212
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a362

Уплотнительный узел и ротационная машина

Уплотнительный узел применяется в ротационной машине. Ротационная машина содержит корпус статора, имеющий радиально внутреннюю поверхность, ограничивающую полость внутри указанного корпуса, и ротор, расположенный в указанной полости и отстоящий во внутреннем направлении от внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607195
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a42a

Паровая турбина

Предложена паровая турбина (100), которая может содержать турбинную секцию (101), содержащую ротор (102). Вокруг турбины (100) расположен внутренний корпус (122), имеющий верхний по потоку конец (130), нижний по потоку конец (132) и выпускное отверстие (134), расположенное у нижнего по потоку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607424
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a4ee

Системы сжатия влажного газа с термоакустическим резонатором

В настоящей заявке предложена система сжатия влажного газа, предназначенная для потока влажного газа, содержащего капли жидкости. Система сжатия влажного газа может включать трубу, компрессор, сообщающийся с трубой, и термоакустический резонатор, сообщающийся с трубой для разрушения капель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607576
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a767

Узел высоковольтного ввода

Изобретение относится к узлам высоковольтного ввода. Узел высоковольтного ввода (1) включает изоляционную втулку (20), которая выполнена из высокопрочного глиноземистого фарфора и предназначена для того, чтобы окружать проводник (10), фланец (30), расположенный на внешней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608182
Дата охранного документа: 17.01.2017
+ добавить свой РИД