×
18.05.2019
219.017.5885

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПОСЛЕ ГЛИКОЛЕВОЙ ОСУШКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерению влажности газов, в частности, природных, содержащих высокий уровень технологических примесных компонентов - компрессорного масла, паров осушающих спиртов (гликолей), высших углеводородов. Техническим результатом изобретения является снижение погрешности. Сущность способа заключается в том, что газ пропускают над охлаждаемой поверхностью металлического зеркала и определяют значение температуры точки росы (ТТР). Газ при рабочем давлении подают в замкнутый объем, с помощью зеркала охлаждают весь газ до температуры, заведомо ниже ТТР. Устанавливают термогигрометрическое равновесие между выпавшим конденсатом и окружающим газом и измеряют массу выпавшей на зеркало воды. Находят абсолютное, приведенное к нормальным условиям влагосодержание, соответствующее насыщенному газу при температуре зеркала, по известным таблицам или графикам, связывающим влагосодержание газа с температурой точки росы при рабочем давлении. Рассчитывают полное приведенное влагосодержание исходного природного газа по установленному математическому соотношению, затем по тем же таблицам или графикам находят ТТР. 3 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерению влажности газов, в частности природных, содержащих высокий уровень технологических примесных компонентов - компрессорного масла, паров осушающих спиртов (гликолей), высших углеводородов.

Существует ряд способов для определения влажности газов [1].

Наиболее близким к заявляемому является конденсационный способ измерения влажности газов. Исследуемый газ пропускают над металлическим зеркалом, которое постепенно охлаждают. Одновременно ведут наблюдения за состоянием поверхности зеркала и измеряют его температуру Т. При некоторой температуре Т=Тк поверхность зеркала начинает запотевать: на ней конденсируются микрокапли воды - выпадает роса. Температура Tк, называемая температурой точки росы (Тр, ТТР), однозначно связана с влагосодержанием газа и является мерой влажности [1], [5], [10].

Приборы, основанные на описанном принципе, называются конденсационными гигрометрами. Известны конденсационные гигрометры: «Харьков 4», «Bovar», «CG-Chandler», «Dew Point Tester» и приборы серии «Конг - Прима», содержащие охлаждаемое зеркало, температура поверхности которого или изменяется со временем или меняется вдоль зеркала [1], [7].

Конденсационные гигрометры находят широкое применение на предприятиях газового комплекса, т.к. измеряемая ими величина ТТР определяет запас надежности по соблюдению требуемых условий эксплуатации работы трубопровода: если температура Тр сравнивается с температурой стенок газопровода или становится ниже ее, на внутренней поверхности трубы появляется вода, конденсирующаяся из газа. При этом нарушаются условия грамотной эксплуатации газопровода: внутренняя поверхность регулирующей аппаратуры (задвижки, краны, диафрагмы и т.п.) начинает покрываться водяной пленкой и обрастать кристаллогидратами; при значительном количестве воды поток газа становится газожидкостным - двухфазным. Это снижает пропускную способность газопровода, вызывает необходимость повышать перепады давлений между компрессорными станциями, приводит к целому ряду негативных моментов. Поэтому перед подачей газа в газопровод его осушают до определенной температуры точки росы, нормированной ОСТом; она зависит от климатического пояса, по которому проходит газопровод, и от времени года [2]. Как правило, для осушки газа используют абсорберы с жидким абсорбентом (главным образом - гликоли; далее для определенности - диэтиленгликоль - ДЭГ) [10].

При измерении ТТР газа на выходе абсорбера с помощью конденсационных гигрометров возникают трудности, связанные с тем обстоятельством, что для холодного климатического пояса ТТР паров самого осушителя - ДЭГа (Т) лежит гораздо (на 30-40°С) выше, чем ТТР осушенного газа по влаге (Т). Отсюда, при понижении температуры зеркала гигрометра, с целью определить температуру конденсации паров воды, пары ДЭГа начинают конденсироваться при существенно более высокой температуре зеркала, чем пары воды. Это обстоятельство серьезно осложняет процесс измерения Т, т.к. пленка ДЭГа образуется гораздо раньше, чем пленка влаги. Дополнительным моментом, вносящим значительную погрешность в процесс определения Т, является то обстоятельство, что сконденсировавшиеся на зеркале пары ДЭГа сорбируют влагу из газа, подаваемого в гигрометр, что размывает сам момент начала конденсации паров воды [3, 7].

Например, если температура последних тарелок абсорбера, задающих температуру паров ДЭГа, уносимых с осушенным газом, составляет 10-20°С (типичные значения), то равновесная концентрация паров ДЭГа будет составлять 0,5-1,2 мг/м3. Количество же воды в газе, осушенном до -20°С (Тр=-20°С) составит ~0,8 г/м3. Таким образом, концентрация ДЭГа в паровой фазе будет составлять от 0.06% до 0.15% от концентрации влаги в газе. Учитывая, что ТТР по ДЭГу лежит в области 10-20°С, динамические гигрометры («Конг-Прима-2», «Конг-Прима-4», «Bovar» и др.), в которых осуществляется постепенное охлаждение зеркала от высоких температур до ТТР газа по влаге, пройдут "расстояние" от ТТР по ДЭГу до ТТР по влаге, снижая температуру со скоростью 2 градуса в минуту [5], за 15-20 минут. При этом из-за постоянного протока газа на зеркале гигрометра успеет накопиться значительная пленка конденсата ДЭГа, и различить момент начала образования на ней новой пленки - пленки воды - задача достаточно тяжелая. Это является недостатком способа при измерении ТТР газа на выходе абсорбера.

Недостатком приведенного выше способа является также то обстоятельство, что с его помощью невозможно корректно измерить ТТР, т.к. определение ТТР по температуре начала конденсации Тк или температуре начала испарения Ти, либо по обеим этим температурам приводит к значительным погрешностям, особенно в случае низких ТТР (минус 10-20°С), т.к. фиксируемая температура начала конденсации Тк будет всегда ниже, а фиксируемая температура начала испарения Ти - всегда выше истинной ТТР [8].

Техническим результатом предлагаемого решения является создание способа определения влажности газа после установки гликолевой осушки газа.

Технический результат достигается тем, что в способе определения влажности природного газа после гликолевой осушки, заключающимся в том, что газ пропускают над охлаждаемой поверхностью металлического зеркала и определяют значение температуры точки росы (ТТР), газ при рабочем давлении Рр подают в замкнутый объем V, с помощью зеркала охлаждают весь газ до температуры Тз, заведомо ниже ТТР (Тр), устанавливают термогигрометрическое равновесие между выпавшим конденсатом и окружающим газом, измеряют массу выпавшей на зеркало воды М, находят абсолютное, приведенное к нормальным условиям, влагосодержание WA1з) по известным таблицам или графикам, связывающим влагосодержание газа с температурой точки росы при рабочем давлении, соответствующее насыщенному газу при температуре Тз и рассчитывают полное приведенное влагосодержание исходного природного газа по соотношению:

Рн- нормальное давление, затем по тем же таблицам или графикам находят ТТР.

На фиг.1 представлено устройство, реализующее заявленный способ. Устройство содержит замкнутый сосуд 1, в котором расположен термохолодильник 2 с охлаждаемым зеркалом 3, датчиком температуры зеркала 4, датчиком температуры газа 5 и теплоотводом 6. Весь нижний торец сосуда 1 и его стенки, за исключением зеркала 3, закрыт термоизолятором 7 (например, пенопластом). В верхней части сосуда расположен очень медленно вращающийся вентилятор 8, перемешивающий газ с целью выравнять его температуру, манометр 9; входной вентиль 10 соединяет сосуд 1 с трубопроводом, вентиль 11 открывается во время прокачки новой порции газа, в рабочем положении вентили 10 и 11 закрыты; окна для ввода светового или микроволнового излучения 12, излучающий рупор 13, принимающий рупор 14, источник излучения 15, приемник излучения 16, регистрирующее устройство 17; цифрами 18 и 19 обозначены падающий и отраженный световой или микроволновый лучи.

Регистрирующее устройство 17 позволяет однозначно связать наблюдаемый эффект - ослабление светового или микроволнового луча - с толщиной пленки воды и, зная поверхность конденсации, вычислить полную массу воды М, сконденсировавшуюся на зеркале.

Все устройство предварительно калибруют по газу с известной величиной влажности, полученному от генераторов влажного газа типа «Полюс», «Родник-2», «Родник-3» и др. [12; 7], или с использованием высокоточных измерителей влажности [13; 7].

На фиг.2 представлены графики временного хода температуры зеркала Тг, температуры газа Тг и массы воды М, сконденсировавшейся на зеркале 3.

На фиг.3 представлен график взаимнооднозначного соответствия абсолютного влагосодержания WА и температуры точки росы для природного газа с плотностью р=0,70 г/м3 при давлении Р=0,1…72 МПа, приведенный в работе [11]. Абсолютное влагосодержание WA(г/м3) на фиг.3 приведено к нормальным условиям, т.е. к 760 мм рт. ст.(0,1013 МПа) и 20°С, численная таблица, соответствующая зависимости W(P, Тр), по которой построены графики фиг.3, приведена в работах [4], [10].

Способ реализуется следующим образом. Рассмотрим на конкретном примере один цикл измерения. Пусть для определенности рабочие условия таковы, что газ в газопроводе находится при рабочем давлении Рр=5 МПа и температура газа Tг=7°С, пусть точка росы по влаге будет Tр=3°С.

Вначале объем 1 заполняют газом из газопровода. Для этого приоткрывают вентиль 11 и постепенно выпускают прежнюю порцию газа. При этом давление падает до 0,1 МПа. Затем приоткрывают вентиль 10 и организуют продувку газа с целью очистки сосуда 1. После этого, постепенно открывая вентиль 10, устанавливают в сосуде рабочее давление Р0=5 МПа. Поскольку температура в газе возрастет из-за адиабатического сжатия, продолжают продувку нагретого газа при рабочем давлении до тех пор, пока температура в сосуде 1 не станет равной температуре газа в трубопроводе. Закрывают вентили 10 и 11.

В момент времени t=t1 (см. фиг.2) на термохолодильник подается напряжение и устанавливается режим максимального тока; в момент времени t2 температура зеркала Тз и температура газа Тг начинают падать. При понижении температуры Тз ниже 3°С на зеркало начинает выпадать конденсат, масса которого растет со временем и с понижением температуры (фиг.2б).

Процесс достижения термодинамического и гигрометрического равновесия между температурой газа и температурой зеркала занимает много времени, т.к. газ охлаждается медленно и его температура асимптотически приближается к температуре Тз. С целью достижения стопроцентной относительной влажности, в момент времени t3 температуру холодильника устанавливают на 15-20°С выше, чтобы началось испарение сконденсированной влаги. Процесс испарения при наличии перемешивания газа с помощью вентилятора идет быстрее, чем процесс конденсации, газ быстро насыщается парами воды, а температура его сравнивается с температурой зеркала Тз. Масса сконденсировавшейся на зеркале воды при этом становится неизменной: в районе момента t4 наступает гигрометрическое равновесие - относительная влажность газа достигает 100% и далее не меняется (фиг.26).

После достижения гигрометрического равновесия, т.е. после момента времени t4, определяют температуру газа Тг по термометру 5, которая и является его температурой точки росы (Тр2г), а регистрирующее устройство 17 замеряет массу конденсата М.

Зная температуру точки росы газа Тг, по фиг.3 находят его абсолютное, приведенное к нормальным условиям влагосодержание WA1з) в единице объема, а зная (из измерений) величину массы осажденного конденсата М, рассчитывают дополнительное приведенное влагосодержание , так что полное приведенное влагосодержание газа WA ходят как сумму влагосодержаний WA1(Tз) WA2: WA=WA1(Tз)+А2.

Покажем на численном примере, как это делается.

Пусть мы имеем в сосуде 1 при Рр=5,0 МПа стопроцентную относительную влажность, отвечающую температуре точки росы Трг=-20°С.

По измерению ослабления сигнала, отразившегося от зеркала, в случае если гигрометр оптический, или по измерению затухания сигнала, если гигрометр микроволновый, находим количество выпавшей на зеркало влаги. Поскольку эта влага выпала из известного объема, можно подсчитать, сколько воды в газе было первоначально, то есть найти полное влагосодержание W, и затем, пользуясь таблицей насыщенных паров воды, определить и ТТР.

Пусть объем сосуда 1 равен 3 литрам.

Далее определили, что на зеркале сконденсировалось М=20,7 мг воды. Поскольку это количество воды сконденсировалось из объема 3 л, то влагосодержание каждого литра стало меньше на величину

(WR - дополнительное влагосодержание при рабочем давлении) чему соответствует дополнительное абсолютное приведенное влагосодержание газа при нормальных условиях WA2, рассчитываемое по соотношению

Поскольку мы имеем (создали) газ, имеющий Tp=Tз=-20° C, то в нем (см. фиг.3) абсолютное приведенное влагосодержание составляет WAз)=0.027 г/м3. Таким образом полное приведенное влагосодержание анализируемого газа будет равно

WA=WA1(Tз)+WA2(M)=0,027 г/м3+0,138 г/м3=0,165 г/м3, чему соответствует точка росы анализируемого газа Tр=3°С(см. фиг.3).

Основное преимущество предлагаемого способа определения влагосодержания или ТТР газа по влаге, по сравнению с конденсационным методом, состоит в том, что он позволяет проводить измерения без протока и использовать для анализа небольшой объем газа (в приведенном примере 3 л). В этом объеме содержится крайне малое количество паров ДЭГа, которое не способно помешать проведению измерения влажности. Это позволяет проводить измерения W и ТТР в сильно загрязненных газах, в частности на выходе абсорберов гликолевой осушки.

Способ был опробован в лабораторных условиях. В качестве гигрометра, охлаждающего газ и определяющего массу сконденсированной воды М, применялся микроволновый гигрометр ГММ-01, в свое время использовавшийся для определения ТТР в природном газе на станции подземного хранения газа в пос. Степное (Саратовской обл.), где он работал совместно со штатными гигрометрами "Харьков-1" и современными оптоволоконными приборами «Конг-Прима-2» и «Конг-Прима-4» [6]. Гигрометр был доработан: значительно увеличена площадь поверхности зеркала и мощность охлаждающего термохолодильника.

Измерения ТТР в газе в присутствии паров гликоля показали, что способ может быть применен для решения задачи определения Тр по влаге в осушенном природном газе после абсорбера гликолевой осушки.

Основная погрешность прибора в настоящее время определяется главным образом погрешностью измерения массы выпавшего конденсата и при определении влагосодержания составляет величину ~0,1÷0,2 мг/литр, что дает неопределенность в ±3°С при определении ТТР в районе температуры минус 20°С.

Источники информации

1. Халиф А.Л., Туревский Е.Н., Сайкин В.В., Сахаров В.Е., Бахметьев П.И. Приборы для определения влажности природного газа. М.: ИРЦ Газпром, 1995, с.45.

2. ОСТ 51. 40-93 Физико-химические показатели природных газов, поставляемых и транспортируемых по магистральным трубопроводам.

3. Москалев И.Н., Чистиков С.П. Температура точки росы по влаге при гликолевой осушке. Газовая промышленность, №5, 2002, с. 60-63.

4. Гриценко А.И., Истомин В.А., Кульков А.Н., Сулейманов Р.С. Сбор и промысловая подготовка газа на северных месторождениях России. М.: Недра, 1999,с. 474.

5. ГОСТ 20060-83 Газы горючие, природные, методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги. М.: Из-во стандартов, 1984, с.16.

6. Москалев И.Н., Кориткин И.П., Ушаков В.А. и др. Опыт использования микроволнового гигрометра на станции ПХГ. // Газовая промышленность, 2004, №5, с. 63-66.

7. Вышиваный И.Г., Костюков В.Е., Москалев И.Н. Конденсационные гигрометры: состояние и перспектива совершенствования. // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, 2007, №7, с. 2-12.

8. Москалев И.Н. Корректное определение ТТР конденсационными гигрометрами. // Газовая промышленность, 2004, №4, с.68-70.

9. Индикатор кондиционности газов «Харьков 1М». Паспорт АСА 2.844,000 ПС.ТО. - ВНПО «Союзгазавтоматика», 1978.

10. Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подготовки природного газа и методы расчета оборудования. М.: Недра, 2000, с. 280.

11. Плотников В.М., Подрешетников В.А., Тетеревятников Л.Н. Приборы и средства учета природного газа и конденсата. Л.: Недра, 1998, 240 с.

12. Селезнев С. В., Деревягин A.M., Агальцов А.Г., и др., Поверочный комплекс «КОНГ». Наука и техника в газовой промышленности, №4, 2003, с. 37-44.

13. Ивченко Ю.А., Мамонтов Г.М., Федоров А.А. Michell Instruments, Конденсационные гигрометры. Приборы, 2004, №3 (45), с. 20-22.

Способ определения влажности природного газа после гликолевой осушки, заключающийся в том, что газ пропускают над охлаждаемой поверхностью металлического зеркала и определяют значение температуры точки росы (ТТР), отличающийся тем, что газ при рабочем давлении Р подают в замкнутый объем V, с помощью зеркала охлаждают весь газ до температуры зеркала T, заведомо ниже ТТР (Т), устанавливают термогигрометрическое равновесие между выпавшим конденсатом и окружающим газом, измеряют массу выпавшей на зеркало воды М, находят абсолютное, приведенное к нормальным условиям, влагосодержание W(Т) по известным таблицам или графикам, связывающим влагосодержание газа с температурой точки росы при рабочем давлении, соответствующее насыщенному газу при температуре Т, и рассчитывают полное приведенное влагосодержание исходного природного газа по соотношению: P - нормальное давление, затем по тем же таблицам или графикам находят ТТР.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 86 items.
20.01.2013
№216.012.1cd2

Гальванопластический способ изготовления сложно-рельефных элементов антенно-фидерных устройств

Изобретение относится к гальванопластике и может быть использовано для изготовления элементов антенно-фидерных устройств повышенной сложности. Гальванопластический способ включает использование форм из алюминия или его сплавов и гальваническое нанесение на формы никеля с последующим их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472872
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.2137

Способ изготовления многоуровневых тонкопленочных микросхем

Изобретение относится к области изготовления микросхем и может быть использовано для изготовления многоуровневых тонкопленочных гибридных интегральных схем и анизотропных магниторезистивных преобразователей. Технический результат - упрощение технологии изготовления микросхем и повышение их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474004
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.218e

Способ герметизации трубчатых электронагревателей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении трубчатых электронагревателей. Технический результат изобретения заключается в увеличении надежности герметизации и срока службы ТЭН, а также снижении трудоемкости и ускорении процесса герметизации. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474091
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.02.2013
№216.012.288d

Способ герметизации волноводных свч-устройств

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для герметизации антенных, волноводных, невзаимных и прочих СВЧ-систем. В способе герметизации волноводных СВЧ-устройств весь внутренний объем устройств после монтажа внутренних элементов заполняют гранулами пенополистирола,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475901
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.03.2013
№216.012.3171

Способ оперативного определения коэффициента сжимаемости газов и их смесей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано на замерных узлах газодобывающих и газотранспортных предприятий, при проведении исследований физических свойств газов и их смесей (в частности, топливных природных и попутных нефтяных) и в других случаях, где необходимо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478195
Дата охранного документа: 27.03.2013
27.04.2013
№216.012.3bc4

Способ определения коэффициента относительной эффективности и эквивалентной дозы источника рентгеновского излучения

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат - получение в реальном масштабе времени величины коэффициента относительной эффективности и эквивалентной дозы источника рентгеновского излучения, что позволяет по известной зависимости для транзисторов оценить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480861
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3e76

Способ навигации движущихся объектов

Изобретение относится к области навигации движущихся объектов (ДО) и может быть использовано при построении различных систем локации, предназначенных для уточнения местоположения любых ДО и управления их движением. Сущность: используют эталонную карту местности. Выбирают в ее пределах реперный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481557
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.05.2013
№216.012.3eb4

Устройство резервирования

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении надежных вычислительно-управляющих систем. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, упрощении и повышении надежности устройства резервирования. Такой результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481619
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.06.2013
№216.012.4906

Способ снижения заброса частоты вращения вала нагнетателя газоперекачивающего агрегата при помпаже нагнетателя

Изобретение относится к области эксплуатации газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях в системе магистральных газопроводов и может использоваться в системах автоматического управления газоперекачивающими агрегатами (САУ ГПА). Способ снижения заброса частоты вращения вала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484274
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.06.2013
№216.012.4e64

Высокотемпературный коаксиальный кабельный разъем

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в кабельных соединениях аппаратуры, подвергающейся воздействию повышенных температур. Разъем содержит узел подключения к прибору, промежуточный коаксиальный узел, узел присоединения кабеля, внутренний проводник и внешний проводник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485650
Дата охранного документа: 20.06.2013
Showing 1-10 of 18 items.
27.03.2013
№216.012.3171

Способ оперативного определения коэффициента сжимаемости газов и их смесей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано на замерных узлах газодобывающих и газотранспортных предприятий, при проведении исследований физических свойств газов и их смесей (в частности, топливных природных и попутных нефтяных) и в других случаях, где необходимо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478195
Дата охранного документа: 27.03.2013
20.08.2013
№216.012.620e

Способ обращения с отработавшим ядерным топливом реактора рбмк-1000 и устройства для его осуществления

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), а более конкретно к загрузке, транспортированию, выгрузке и размещению ампул с пучками тепловыделяющих элементов реактора РБМК-1000 в пеналах сухого хранилища. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490734
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.08.2013
№216.012.65ac

Способ обращения с отработавшим ядерным топливом реактора рбмк-1000 и устройства для его осуществления

Группа изобретений относится к ядерной технике, в частности к обращению с отработавшим ядерным топливом, а именно к загрузке, транспортированию, выгрузке и размещению ампул с пучками тепловыделяющих элементов (ПТ) реактора РБМК-1000 в пеналах сухого хранилища. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491665
Дата охранного документа: 27.08.2013
10.04.2014
№216.012.afce

Контейнер для транспортирования отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к контейнерам для транспортирования и временного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных электростанций (АЭС) в виде отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). Контейнер содержит металлический корпус, включающий комингс с закрепленными на нем днищем и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510721
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.12.2014
№216.013.1399

Чехол для размещения и хранения отработавших тепловыделяющих сборок реактора рбмк-1000

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к дистанционирующим устройствам, в которых размещаются изделия с установленными в них разделанными на пучки отработавшими топливными элементами (ПТ) реактора РБМК-1000 во время их транспортирования и хранения в контейнерах. Чехол предназначен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536441
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.04.2015
№216.013.36d8

Контейнер для транспортировки отработавшего ядерного топлива реактора рбмк-1000

Изобретение относится к транспортированию, выгрузке и размещению пучков тепловыделяющих элементов реактора РБМК-1000 в пеналах сухого хранилища. Контейнер содержит корпус, в котором размещен чехол, и защитную крышку. В чехле на нижней диафрагме установлены гнезда с возможностью размещения в них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545528
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.08.2015
№216.013.69f9

Чехол контейнера для транспортировки отработавшего ядерного топлива реактора рбмк-1000

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к транспортированию, выгрузке и размещению пучков тепловыделяющих элементов реактора РБМК-1000 в пеналах сухого хранилища. Чехол контейнера содержит установленные на нижней диафрагме центральную трубу, трубчатые элементы (гнезда) для выемных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558682
Дата охранного документа: 10.08.2015
25.08.2017
№217.015.afe7

Контейнер для хранения и транспортирования отработавших тепловыделяющих сборок и чехол для их размещения

Изобретение относится к контейнерам и чехлам, предназначенным для транспортирования и хранения отработавшего ядерного топлива. Контейнер содержит металлический корпус, концентрично закрепленные на комингсе цилиндрические обечайки. Между вкладышами и наружной обечайкой размещены цилиндрические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611057
Дата охранного документа: 21.02.2017
29.03.2019
№219.016.ef14

Способ и устройство измерения расхода газожидкостного потока

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении расхода природного газа, добываемого на газоконденсатных месторождениях и содержащего жидкую углеводородную фазу в капельном или аэрозольном виде. Сущность: устройство состоит из блока управления частотой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002286546
Дата охранного документа: 27.10.2006
29.03.2019
№219.016.f214

Измерительная секция расходомера газожидкостного потока

Изобретение может найти применение при эксплуатации газовых скважин, на установках комплексной или предварительной подготовки газа для определения водогазового и конденсатогазового факторов (ВГФ, КГФ), характеризующих количество воды и углеводородного конденсата в продуктах добычи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386929
Дата охранного документа: 20.04.2010
+ добавить свой РИД