×
31.05.2019
219.017.7187

Результат интеллектуальной деятельности: Способ глубокой очистки хладагента R717

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам очистки веществ и касается разработки способа глубокой очистки хладагента R717 (аммиака), используемого в двухфазных системах терморегулирования (СТР) крупногабаритных конструкций космических летательных аппаратов. Cпособ глубокой очистки хладагента R717 включает ректификацию технического аммиака в периодической насадочной колонне со средним питающим резервуаром. Процесс ведется в режиме параллельного отбора вышекипящих и нижекипящих относительно хладагента R717 примесных фракций из нижней и верхней отборных точек вплоть до достижения требуемой чистоты хладагента R717 в среднем питающем резервуаре, при этом процесс проводят при абсолютном давлении в колонне в диапазоне от 10 до 40 бар и температуре от 25 до 60°С, причем нагрузка колонны по пару поддерживается не менее 70% от предельной при давлении и температуре проведения процесса. Рабочее давление в колонне поддерживают в диапазоне 30-40 бар при удалении примесей с высоким коэффициентом разделения жидкость-пар и в диапазоне 10-20 бар при удалении примесей с малым коэффициентом разделения жидкость-пар. Технический результат: увеличение производительности и снижение энергоемкости процесса очистки при одновременном увеличении разделительного эффекта в колонне, что способствует увеличению степени выделения продукта и глубины его очистки. 3 пр.

Изобретение относится к способам очистки веществ и касается разработки способа глубокой очистки хладагента R717 (аммиака), используемого в двухфазных системах терморегулирования (СТР) крупногабаритных конструкций космических летательных аппаратов. Крупногабаритные конструкции систем обеспечения теплового режима космических аппаратов (корпуса телескопа, платформы, термоплаты, радиаторы) разрабатываются на основе термостатирующих тепловых труб нового поколения с повышенным ресурсом работы не менее 15 лет. Длительность функционирования теплоносителя в СТР определяется его чистотой. Рабочий теплоноситель тепловых труб — хладагент R717 (аммиак) специально очищенный (99,9999%). Для снижения коррозионной активности хладагента требуется ограничение содержания влаги, хлор-ионов и кислорода при жестком контроле за содержанием данных примесей. Не допускается использовать аммиак с содержанием влаги более 0,006% или масла более 0,5 мг/л.

Технический аммиак содержит приблизительно 99,0 – 99,5% основного вещества. Основными примесями являются вода, масла, инертные газы (метан, водород, азот, аргон). Содержание и набор примесных компонентов может варьироваться от партии к партии. Технический аммиак не пригоден для использования в высоконадежных СТР и требует глубокой очистки.

Для глубокой очистки аммиака в настоящее время применяются сложные комбинированные схемы, включающие сорбционные, дистилляционные и фильтрационные процессы (патенты CN101817540A, опубл. 01.09.2010; CN102249259A, опубл. 23.11.2011; CN102730719A, опубл. 26.02.2014; CN206152577U, опубл. 10.05.2017; JP2012214325A, опубл. 08.11.2012; CN106495183A, опубл. 15.03.2017; CN102963910A, опубл. 06.08.2014; CN202030540U, опубл. 09.11.2011). Такие многостадийные системы очистки необходимы для малотоннажного получения высокочистого аммиака (не менее 99.99999 об.%) для применения в микроэлектронике. Удалению подвергается максимально широкий круг примесей, находящихся как в растворенной форме, так и в виде взвешенных частиц. Данные технологии отличаются многостадийностью, сложным аппаратурным оформлением, необходимостью регенерации сорбентов, высокой энергоемкостью и значительными капитальными затратами.

Известен эффективный двухстадийный способ, включающий низкотемпературную фильтрацию газообразного аммиака с последующей очисткой вакуумной дистилляцией (патент РФ №2,327,640, опубл. 27.06.2008). Метод эффективен для удаления широкого круга растворенных примесей, а также взвешенных частиц с получением продукта чистотой более 99,99996 об.%. Недостатком этого метода является необходимость поддержания низкой температуры проведения процесса (ниже 0°С, в частности, минус 85°С в примере 5) и связанная с этим повышенная энергоемкость технологии. Существенным недостатком метода является то, что ограничения по скорости фильтрации (не более 10 см/сек) и пониженное давление очищаемого аммиака (не более 200 мм. рт. ст.) накладывают значительные ограничения на производительность процесса очистки и затрудняют масштабирование технологии вследствие высоких капитальных затрат на увеличение площади фильтрации при заданных ограничениях скорости и давления.

Наиболее универсальным и производительным методом глубокой очистки сжиженных газов от широкого круга растворенных примесей служит ректификация (Девятых Г.Г., Зорин А.Д. Летучие неорганические гидриды особой чистоты, М., Наука, 1974, стр. 117). По сравнению с другими методами ректификация характеризуется простотой организации производственной технологической схемы, легкой масштабируемостью, высокой экономичностью. Важное свойство ректификации применительно к глубокой очистке – возможность сохранения высокой химической стерильности процесса.

Наличие ниже- и вышекипящих примесей в аммиаке говорит о необходимости использовать для его очистки схему из как минимум двух ректификационных колонн, в одной из которых происходит отделение легколетучих компонентов, в другой – труднолетучих. Это отражено в ряде патентов по глубокой очистке аммиака методом непрерывной ректификации с применением двух или трех ректификационных колонн (патент США 7,001,490 В2, опубл. 21.02.2006; патенты КНР CN202892952U, опубл. 24.04.2013; CN102167355A, опубл. 09.01.2013; CN206108915U, опубл. 19.04.2017; CN102320623A, опубл. 18.01.2012; CN102963910A, опубл. 06.08.2014; CN102502701A, опубл. 30.07.2014). Технический аммиак непрерывно фракционируют с получением фракций, обогащенных выше- и нижекипящими примесными компонентами, и средней фракции, содержащей очищенный аммиак. Процесс фракционирования проводят как в низкотемпературных условиях при давлении близком к атмосферному (CN202892952U, опубл. 24.04.2013), так и при повышенном давлении вплоть до 30 бар (патент США 7,001,490 В2, опубл. 21.02.2006).

Существенным недостатком метода непрерывной ректификации является то, что количество и состав получаемого продукта значительно зависят от состава входного потока очищаемого вещества. В случае повышенного содержания примесных компонентов в потоке питания, получаемый продукт будет загрязняться данными примесными компонентами, что приведет к ухудшению его качества. В случае же, когда входной поток обеднен примесными компонентами, повышенное количество очищаемого вещества будет теряться с отбираемыми примесными фракциями, что снизит суммарный выход целевого продукта. Этот эффект связан со строго установленными скоростями ввода потока очищаемого вещества и отбора фракций в режиме непрерывной ректификации. Даже при постоянном составе входного потока сохраняется вероятность загрязнения отбираемой фракции чистого продукта примесями вследствие возможных случайных нарушений режима работы колонн. В случае непрерывного процесса очистки это чревато забракованием всей партии получаемого продукта.

Наиболее близкий способ глубокой очистки аммиака методом периодической ректификации (Девятых Г.Г., Зорин А.Д. Летучие неорганические гидриды особой чистоты, М., Наука, 1974, стр. 177), выбранный в качестве прототипа. Данный способ эффективен для удаления широкого круга растворенных примесей и позволяет получить очищенный аммиак с содержанием примесей на уровне 1·10-3 – 1·10-4%, что удовлетворяет требованиям к качеству хладагента R717. Процесс очистки проводится при давлении чуть выше атмосферного в двух ректификационных колоннах периодического действия, одна из которых с нижним кубом – для очистки от нижекипящих примесей, другая с верхним кубом для очистки от вышекипящих примесей.

Недостатком двухстадийной ректификации является длительность и трудоемкость процесса. Проведение очистки при давлении чуть выше атмосферного обуславливает высокую энергоемкость процесса, связанную с необходимостью поддержания низкой нормальной температуры кипения аммиака (минус 33°С).

Технический результат заключается в увеличении производительности и снижении энергоемкости процесса очистки при одновременном увеличении разделительного эффекта в колонне, что способствует увеличению степени выделения продукта и глубины его очистки. Указанный результат достигается за счет следующих решений и эффектов.

Технический результат достигается тем что, в способе глубокой очистки хладагента R717 для двухфазных систем терморегулирования крупногабаритных конструкций космических летательных аппаратов, включающем ректификацию технического аммиака в периодической насадочной колонне со средним питающим резервуаром, процесс ведется в режиме параллельного отбора вышекипящих и нижекипящих относительно хладагента R717 примесных фракций из нижней и верхней отборных точек вплоть до достижения требуемой чистоты хладагента R717 в среднем питающем резервуаре, при этом процесс проводят при абсолютном давлении в колонне в диапазоне от 10 до 40 бар и температуре от 25 до 60°С, причем нагрузка колонны по пару поддерживается не менее 70% от предельной при давлении и температуре проведения процесса: рабочее давление в колонне поддерживают в диапазоне 30-40 бар при удалении примесей с высоким коэффициентом разделения жидкость-пар, и в диапазоне 10-20 бар при удалении примесей с малым коэффициентом разделения жидкость-пар.

Существенным признаком изобретения является то, что процесс очистки проводится в одну стадию с параллельным отбором примесных фракций из верхней и нижней отборных точек колонны и накоплением целевого очищенного продукта в среднем питающем резервуаре. Отбор фракций может производиться как непрерывно, так и дискретно. В предпочтительном варианте параллельный отбор примесных фракций проводится дискретно. Объем отборов и время между отборами подбирается индивидуально, исходя из примесного состава исходной партии технического аммиака. Очистка загрузки среднего питающего резервуара и расфасовка готового продукта производится за одну технологическую стадию. В сравнении с известным методом способ обеспечивает повышение производительности более чем в два раза при максимально возможной степени извлечения целевого продукта. Кроме того, необходимые для осуществления способа капиталовложения оказываются более низкими благодаря реализации процесса очистки в одной единой колонне.

Важным эффектом является снижение вероятности загрязняющего действия материала аппаратуры. В рассмотренных патентах, где процесс очистки ведется в двух-трех колоннах с непрерывным отбором продукта, фракция целевого компонента отбирается как правило с малой скоростью для реализации высокой степени разделения, что определяет большое время контакта очищаемого вещества с конструкционными материалами и связанное с этим более сильное влияние загрязняющего действия материала аппаратуры. В настоящем способе, подразумевающем одностадийную периодическую ректификацию в одной колонне с параллельным отбором примесных фракций, реализуется снижение вероятности загрязняющего действия материала аппаратуры за счет меньшего числа разделительных аппаратов и меньшего времени контакта очищаемого вещества с конструкционными материалами.

Существенными признаками изобретения являются условия проведения процесса очистки в ректификационной колонне. В общем случае процесс проводят при абсолютном давлении в колонне в диапазоне от 10 до 40 бар и температуре от 25 до 60 °С, причем нагрузка колонны по пару и жидкости поддерживается не менее 70% от предельной при давлении и температуре проведения процесса. Предпочтительно рабочее давление в колонне поддерживают в диапазоне 30-40 бар для более эффективного удаления примесей с высоким коэффициентом разделения жидкость-пар (вода, постоянные газы) и в диапазоне 10-20 бар для более эффективного удаления примесей с малым коэффициентом разделения жидкость-пар (углеводороды). Объем отбираемых примесных фракций, время между параллельными отборами, а также условия проведения процесса очистки подбираются индивидуально для каждой загрузки очищаемого аммиака, исходя из исходного содержания примесных компонентов в техническом аммиаке.

Заявляемый одностадийный способ характеризуется простотой аппаратурного оформления и легкой масштабируемостью вследствие своей организации. Заявляемые условия проведения процесса глубокой очистки позволяют существенно снизить энергоемкость и повысить производительность по сравнению с известным способом. Температурные условия проведения процесса позволяют отказаться от применения криогенных теплоносителей для конденсации аммиака при атмосферном давлении и использовать оборотную воду, также снижаются инвестиционные затраты на теплоизоляцию аппарата. Снижение энергоемкости реализуется за счет понижения удельной теплоты парообразования и конденсации аммиака при повышенном давлении в колонне по сравнению с вариантом низкотемпературной ректификации. Тем самым потребление энергии на испарение и конденсацию одного и того же количества аммиака в процессе очистки ниже в способе по изобретению. Увеличение производительности процесса без изменения габаритов разделительного оборудования реализуется как за счет того, что процесс очистки проводится в одну стадию в колонне со средним питающим резервуаром с параллельным отбором примесных фракций, так и вследствие увеличения пропускной способности насадочных ректифицирующих секций при повышенном давлении и температуре в колонне, что связано с изменением физико-химических свойств пара и жидкости и подтверждено экспериментально.

Существенным эффектом также является повышение разделительной способности колонны при работе в указанных выше диапазонах давления и температуры для выбранной группы примесей. Это связано с интенсификацией массообмена в колонне и выражается в увеличении числа теоретических тарелок в насадочных ректифицирующих секциях за счет уменьшении высоты эквивалентной теоретической тарелке (ВЭТТ) с ростом давления и температуры, что подтверждено экспериментально. Повышение разделительной способности колонны способствует как увеличению степени выделения целевого продукта и глубины его очистки, так и увеличению производительности при получении продукта заданной чистоты.

Ниже приводятся примеры сравнительных испытаний, иллюстрирующих преимущества изобретения.

Пример 1 (воспроизведение прототипа). Глубокую очистку технического аммиака (99.5%), содержащего примеси воды, постоянных газов и углеводородов проводили последовательно в двух ректификационных колоннах периодического действия. После очистки от нижекипящих примесей на колонне с нижним кубом аммиак переводился во вторую ректификационную колонну с кубом в верхней части. Процесс проводился при абсолютном давлении в колоннах 1.5 бар. Нагрузка колонны по пару и жидкости поддерживалась на уровне 80% от предельной при рабочем давлении. Чистоту получаемого аммиака контролировали газохроматографическим методом.

Требуемая чистота аммиака – 99.999%.

ВЭТТ при давлении 1.5 бар – 8 см

Удельная теплота парообразования аммиака при давлении 1.5 бар – 1347 кДж/кг

Пропускная способность ректифицирующих секций (80% от предельной) – 8.5 кг/час

Тепловая нагрузка бойлера и конденсатора 5.46 Мкал/час

Время очистки партии до требуемой чистоты – 20 часов

Энергозатраты на получение партии хладагента требуемой чистоты – 109.2 Мкал

Пример 2. Глубокую очистку технического аммиака (99.5%), содержащего примеси воды, постоянных газов и углеводородов проводили в ректификационной колонне периодического действия со средним питающим резервуаром и двумя насадочными разделительными секциями. Процесс проводился при абсолютном давлении в колонне 25 бар. Нагрузка колонны по пару и жидкости поддерживалась на уровне 80% от предельной при рабочем давлении. Чистоту получаемого аммиака в среднем питающем резервуаре контролировали по данным газохроматографического анализа.

Требуемая чистота аммиака – 99.999%.

ВЭТТ при давлении 25 бар – 4.8 см

Удельная теплота парообразования аммиака при давлении 25 бар – 1008 кДж/кг

Пропускная способность ректифицирующих секций (80% от предельной) – 17.6 кг/час

Тепловая нагрузка бойлера и конденсатора 8.48 Мкал/час

Время очистки партии до требуемой чистоты – 8 часов

Энергозатраты на получение партии хладагента требуемой чистоты – 67.8 Мкал

Пример 3. Глубокую очистку технического аммиака, содержащего примеси воды, постоянных газов и углеводородов проводили в ректификационной колонне периодического действия со средним питающим резервуаром и двумя насадочными разделительными секциями. Процесс проводился часть времени при абсолютном давлении в колонне 15 бар для удаления примесей с низким коэффициентом разделения (углеводороды), затем при абсолютном давлении 35 бар для удаления примесей с высоким коэффициентом разделения (постоянные газы, вода). Нагрузка колонны по пару и жидкости поддерживалась на уровне 80% от предельной при рабочем давлении. Чистоту получаемого аммиака в среднем питающем резервуаре контролировали по данным газохроматографического анализа.

Требуемая чистота аммиака – 99.999%.

ВЭТТ при давлении 15 бар – 5.3 см

ВЭТТ при давлении 35 бар – 4.2 см

Удельная теплота парообразования аммиака при давлении 15 бар – 1008 кДж/кг

Удельная теплота парообразования аммиака при давлении 35 бар – 930 кДж/кг

Предельная пропускная способность ректифицирующих секций при 15 бар – 15.5 кг/час

Предельная пропускная способность ректифицирующих секций при 35 бар – 18.8 кг/час

Средняя тепловая нагрузка бойлера и конденсатора 7.92 Мкал/час

Время очистки партии до требуемой чистоты – 7 часов

Энергозатраты на получение партии хладагента требуемой чистоты – 55.4 Мкал

Потребление энергии для достижения требуемой чистоты получаемого хладагента значительно более низкое в способе по изобретению. Время получения партии хладагента требуемой чистоты существенно ниже в способе по изобретению. Разделительная способность колонны выше в способе изобретению (меньшая ВЭТТ), что позволяет достичь либо более высокой степени чистоты и степени выделения получаемого хладагента при заданной производительности, либо сократить время очистки партии при заданной чистоте продукта и степени его выделения.

Способ глубокой очистки хладагента R717 для двухфазных систем терморегулирования крупногабаритных конструкций космических летательных аппаратов, включающий ректификацию технического аммиака в периодической насадочной колонне со средним питающим резервуаром, отличающийся тем, что процесс ведется в режиме параллельного отбора вышекипящих и нижекипящих относительно хладагента R717 примесных фракций из нижней и верхней отборных точек вплоть до достижения требуемой чистоты хладагента R717 в среднем питающем резервуаре, при этом процесс проводят при абсолютном давлении в колонне в диапазоне от 10 до 40 бар и температуре от 25 до 60°С, причем нагрузка колонны по пару поддерживается не менее 70% от предельной при давлении и температуре проведения процесса: рабочее давление в колонне поддерживают в диапазоне 30-40 бар при удалении примесей с высоким коэффициентом разделения жидкость-пар и в диапазоне 10-20 бар при удалении примесей с малым коэффициентом разделения жидкость-пар.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 96 items.
02.10.2019
№219.017.d07e

Способ измерения коэффициента теплопередачи сэндвич-панелей с отражающим слоем

Изобретение относится к области тепловых измерений, а именно к измерению коэффициента теплопередачи теплоизоляционных сэндвич-панелей с отражающим слоем. Предложен способ измерения коэффициента теплопередачи, включающий замкнутый объём со съемной крышкой, имеющий площадь поверхности внутри и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700326
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.d092

Состав композиционного материала на основе алюминиевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к композиционным материалам на основе алюминиевого сплава, к которым предъявляются промышленные требования по повышенной прочности, жаропрочности, а также стойкости против абразивного износа и образования трещин. Композиционный материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700341
Дата охранного документа: 16.09.2019
17.10.2019
№219.017.d691

Способ динамических испытаний конструкций и систем на механические и электронные воздействия

Изобретение относится к области динамических испытаний и может быть использовано при испытаниях механических конструкций различного назначения и электронного оборудования на динамические механические или электронные воздействия. Предлагаемый cпособ динамических испытаний конструкций и систем на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702930
Дата охранного документа: 14.10.2019
24.10.2019
№219.017.d94b

Плавучая волновая электростанция

Группа изобретений относится к гидротехнике, а именно к плавучим волновым электростанциям. Электростанция содержит установленную поперек направления движения волны секцию, включающую два поплавка 1 и 2, установленных по ходу движения волны друг за другом. В просвете между ними установлены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703877
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.d9d6

Смесь для изготовления литейных форм и стержней

Изобретение относится к литейному производству, в частности к изготовлению литейных форм и стержней из песчано-жидкостекольных смесей, отверждаемых тепловой сушкой. Смесь содержит, мас.%: жидкостекольное связующее 4,0-5,0; жидкий отход химической очистки оцинкованной стальной обрези от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703637
Дата охранного документа: 22.10.2019
26.10.2019
№219.017.dafe

Модифицирующая смесь

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для обработки расплавов латуней. Модифицирующая смесь содержит, мас. %: углекислый барий 30-35, кальцинированную соду 10-20, карбонат стронция 25-30, углекислый кальций 15-25. Изобретение позволяет повысить прочность и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704153
Дата охранного документа: 24.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc69

Способ дифференциальной защиты тиристорного вольтодобавочного устройства для регулирования и стабилизации напряжения

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение выявления неисправностей трансформаторов тока, выдачи контрольного сигнала при неисправности соответствующего трансформатора тока и исключение при этом действия защиты без ухудшения быстродействия защиты и применения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704628
Дата охранного документа: 30.10.2019
14.11.2019
№219.017.e1a2

Холоднотвердеющая смесь для изготовления литейных стержней и форм

Изобретение относится к литейному производству, в частности к изготовлению литейных форм и стержней из холоднотвердеющих песчано-смоляных смесей. Смесь включает карбамидную или карбамидофурановую смолу и огнеупорный наполнитель, а в качестве катализатора отверждения используют жидкий отход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705823
Дата охранного документа: 12.11.2019
21.11.2019
№219.017.e44d

Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях

Изобретение относится к области информационных технологий, а именно к автономным системам управления подвижных объектов (наземных подвижных объектов, судов и т.п.), находящихся в особо сложных навигационных условиях движения. Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706434
Дата охранного документа: 19.11.2019
22.11.2019
№219.017.e52d

Шнековый пластикатор для литья под давлением полимеров

Изобретение относится к устройству для литья под давлением пластмасс. Техническим результатом является повышение точности температуры нагрева и степени компрессии жидкого пластиката, понижение энергоемкости и материалоемкости, сокращение цикла литья и увеличение производительности. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706625
Дата охранного документа: 19.11.2019
Showing 1-9 of 9 items.
20.01.2013
№216.012.1c2a

Способ каталитического гидрирования тетрахлорида кремния

Изобретение относится к получению кремнийсодержащих материалов, которые используются в процессах получения полупроводникового кремния. Способ включает каталитическое гидрирование тетрахлорида кремния с последующим разделением продуктов реакции, при этом в качестве катализатора используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472704
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.05.2016
№216.015.42fe

Плазмохимический способ получения халькогенидных стекол системы as-s и устройство для его реализации

Изобретение относится к производству высокочистых халькогенидных стекол для изготовления оптических элементов, световодов и широкозонных полупроводниковых устройств. Изобретение позволяет исключить загрязнение получаемого халькогенидного стекла за счет неполного разложения исходных веществ, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585479
Дата охранного документа: 27.05.2016
10.08.2016
№216.015.550c

Способ глубокой очистки моносилана

Изобретение относится к области получения кремнийсодержащих материалов. Способ получения моносилана осуществляют диспропорционированием трихлорсилана. Способ включает контактирование трихлорсилана и смеси хлорсиланов с катализатором в ректификационной колонне. Производят отгонку из смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593634
Дата охранного документа: 10.08.2016
19.06.2019
№219.017.8872

Способ глубокой очистки аммиака

Заявляемое изобретение относится к способам очистки веществ и касается разработки способа глубокой очистки аммиака, используемого в технологии получения эпитаксиальных структур нитридов кремния, галлия, алюминия и других материалов, применяемых в опто- и микроэлектронике. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327640
Дата охранного документа: 27.06.2008
19.06.2019
№219.017.8b8b

Способ очистки тетрафторметана и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройству для очистки тетрафторметана. При этом устройство представляет собой мембранный модуль радиального типа, состоящий из полостей высокого и низкого давлений, разделенных между собой мембраной. Каждая полость содержит распределительный диск, которые обеспечивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467994
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.06.2019
№219.017.a1c1

Способ выделения аммиака из газовых смесей и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Газовую смесь подают в область высокого давления 1 через барботер 5, опущенный в слой абсорбента 4. Разделительный диск 6 удерживает образующиеся пузырьки газовой смеси в слое абсорбента, пока они движутся от центра к периферии к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468994
Дата охранного документа: 10.12.2012
12.04.2023
№223.018.456f

Способ получения концентрата ксенона из природного газа

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к разделению компонентов природного газа методами газогидратной кристаллизации и мембранного газоразделения, объединенных в едином массообменном аппарате, и может быть использовано для получения концентрата ксенона. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754223
Дата охранного документа: 30.08.2021
15.05.2023
№223.018.59fc

Способ удаления диоксида углерода из природного газа

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к разделению компонентов природного газа газогидратной кристаллизацией, и может быть использовано для удаления диоксида углерода из природного газа. Способ удаления диоксида углерода из природного газа включает образование газовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761705
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.59fd

Способ удаления диоксида углерода из природного газа

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к разделению компонентов природного газа газогидратной кристаллизацией, и может быть использовано для удаления диоксида углерода из природного газа. Способ удаления диоксида углерода из природного газа включает образование газовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761705
Дата охранного документа: 13.12.2021
+ добавить свой РИД