×
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 11-20 of 86 items.
10.09.2013
№216.012.68b1

Устройство для контроля процесса деградации защитных покрытий

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для контроля процесса деградации защитных гальванических и лакокрасочных покрытий, находящихся в эксплуатационных условиях под действием внешней агрессивной среды. Устройство содержит нижнее основание, установленную на нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492448
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.10.2013
№216.012.745d

Способ испытаний полупроводниковых бис технологии кмоп/кнд на стойкость к эффектам единичных сбоев от воздействия тяжелых заряженных частиц космического пространства

Изобретение относится к способам испытаний полупроводниковых приборов на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц различных энергий космического пространства. Техническим результатом является снижение стоимости и продолжительности испытаний на радиационную стойкость, а также повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495446
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7488

Автоматизированная система дистанционного контроля объектов в стационарных хранилищах

Изобретение относится к устройствам автоматизированной идентификации и контроля состояния объектов (контейнеров) с опасными веществами (химическими, радиоактивными), находящимися на долговременном хранении в условиях стационарных хранилищ. Технический результат - обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495489
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.12.2013
№216.012.8e76

Способ модификации поверхностей металлов или гетерогенных структур полупроводников

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в космических технологиях, авиастроении, автомобилестроении, станкостроении, технологиях создания строительных материалов и конструкций, в области трубопроводного транспорта и в технологии создания полупроводниковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502153
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.01.2014
№216.012.98fb

Способ определения стойкости электронных компонентов и блоков радиоэлектронной аппаратуры к воздействию ионизирующих излучений

Изобретение относится к области испытаний сложно-функциональной аппаратуры. Сущность изобретения заключается в том, что используют трехпараметрическое распределение Вейбулла или доверительный интервал, внутренние границы которого (U - нижняя и V - верхняя) получают на основе обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504862
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.03.2014
№216.012.ad28

Способ определения дальности до поверхности земли

Изобретение относится к области радиолокационной техники. Способ заключается в проведении трехэтапных измерений: на первом этапе вычисляют грубое (предварительное) значение дальности до поверхности земли, на втором этапе вычисляют точное (окончательное) значение дальности до поверхности земли,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510043
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.05.2014
№216.012.c230

Интегрированная в сбис технологии кмоп/кни с n+ - и p+ - поликремниевыми затворами матрица памяти mram с магниторезистивными устройствами с передачей спинового вращения

Изобретение относится к схемам матриц ячеек памяти MRAM (Magnetic Random Access Memory) с передачей спинового значения. Технический результат заключается в увеличении плотности размещения отдельных транзисторных структур технологии МОП и запоминающих ячеек матрицы, а также повышении стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515461
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c238

Способ навигации летательных аппаратов

Изобретение может быть использовано при построении различных радиолокационных или аналогичных систем, предназначенных для определения местоположения летательного аппарата (ЛА). Достигаемый технический результат изобретения - повышение точности навигации ЛА. Способ навигации ЛА заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515469
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.07.2014
№216.012.de4a

Радиоприемное устройство с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой

Изобретение относится к технике радиосвязи. Техническим результатом изобретения является упрощение радиоприемного устройства с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой. В радиоприемное устройство, содержащее последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522692
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de60

Способ формирования магниторезистивного элемента памяти на основе туннельного перехода и его структура

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для формирования постоянных запоминающих устройств, а также в качестве датчиков магнитного поля. Технический результат изобретения - создание магниторезистивного элемента памяти, состоящего из двух ферромагнитных пленок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522714
Дата охранного документа: 20.07.2014
Showing 11-18 of 18 items.
20.05.2019
№219.017.5d4a

Радиопередающее устройство

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиотелеметрических системах для получения информации с наземных, воздушных и космических объектов. Достигаемый технический результат - повышение надежности получения информации в условиях, когда имеются моменты времени уверенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280955
Дата охранного документа: 27.07.2006
10.07.2019
№219.017.aa8a

Способ и устройство определения объемных долей жидкого углеводородного конденсата и воды в потоке газожидкостной смеси природного газа

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано на скважинах или участках первичной переработки газа. Технический результат - возможность определения объемных долей жидкого углеводородного конденсата и воды в потоке газожидкостной смеси природного газа. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289808
Дата охранного документа: 20.12.2006
13.07.2019
№219.017.b3a7

Устройство для измерения объемной доли жидкой фазы в потоке газожидкостной смеси природного газа

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения объемной доли жидкости в потоке газожидкостной смеси (ГЖС) в рабочих условиях. Устройство содержит блок управления частотой, микроволновый генератор, делитель мощности, измерительный микроволновый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397479
Дата охранного документа: 20.08.2010
14.07.2019
№219.017.b4b8

Способ оперативного определения объемного содержания жидкой фазы в газожидкостном потоке и устройство для его осуществления

Способ оперативного определения объемного содержания жидкой фазы в газожидкостном потоке заключается в изокинетическом отборе пробы из газопровода, отсечке фильтром жидкой фазы и последующем измерении ее объемной доли при фиксированном объемном расходе газожидкостной смеси. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445581
Дата охранного документа: 20.03.2012
19.03.2020
№220.018.0dfa

Способ выделения молибдена-99 из топлива растворного реактора и устройство для его осуществления

Изобретение относится к получению изотопов медицинского назначения, в частности Мо-99. Способ включает подачу в сорбционную колонку облученного раствора, содержащего йод, молибден и другие продукты деления урана, пропускание раствора облученного топлива снизу вверх через сорбционную колонку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716828
Дата охранного документа: 17.03.2020
20.04.2023
№223.018.4e80

Устройство для приведения расходов продуктов добычи газоконденсатных скважин, измеряемых многофазным расходомером, от рабочих условий к стандартным

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в газовых и нефтяных областях промышленности. Устройство для приведения расходов продуктов добычи газоконденсатных скважин, измеряемых многофазным расходомером, от рабочих условий к стандартным содержит зонд для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793153
Дата охранного документа: 29.03.2023
21.05.2023
№223.018.68cb

Устройство для определения покомпонентных расходов газа, воды и углеводородного конденсата в потоке продуктов добычи газоконденсатных скважин

Изобретение относится к области измерения продуктов добычи газоконденсатных и нефтегазоконденсатных скважин и может использоваться в газовых и нефтяных областях промышленности для определения покомпонентных расходов газа, воды и углеводородного конденсата без разделения их в сепараторе....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794953
Дата охранного документа: 26.04.2023
17.06.2023
№223.018.814f

Устройство для измерения объемного расхода газа в продуктах добычи газоконденсатных скважин корреляционным методом

Изобретение относится к области измерения расходов газов и может использоваться в газовых и нефтяных областях промышленности, а также в областях науки и техники, имеющих дело с газами - в авиации, криогенной технике, химической, металлургической отраслях промышленности и др. В устройстве для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757861
Дата охранного документа: 21.10.2021
+ добавить свой РИД