×
21.06.2020
220.018.2903

Результат интеллектуальной деятельности: Способ переработки биомассы

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области переработки биомассы с получением синтез-газа и золы - биочара. Способ осуществляют путем измельчения исходной биомассы до размера частиц 100-200 мкм, смешивания с водной эмульсией тяжелого углеводородного сырья с содержанием воды 18,0-25,0 мас.%, имеющей размер частиц воды 10-30 мкм. Затем полученную смесь подвергают диспергированию, образованную суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии тяжелого углеводородного сырья подвергают газификации при температуре 800-1200°С, коэффициенте недостатка кислорода от 0,2 до 0,5 с последующим направлением продуктов газификации на разделение и очистку с получением синтез-газа и золы. При этом для получения синтез-газа с соотношением Н:СО не менее 1,5 газификации подвергают суспензию с соотношением биомасса:водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равным 1,5-2,5:1, а для получения золы с содержанием углерода от 25 до 60 мас.% газификации подвергают суспензию с соотношением биомасса:водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равным 5,0-7,5:1. Технический результат заключается в обеспечении получения целевых продуктов с заданными характеристиками путем регулирования выхода и качества продуктов газификации. 6 пр.

Изобретение относится к области переработки биомассы с получением синтез-газа и золы - биочара и может быть использовано в нефтепереработке, нефтехимии, промышленной органической химии, энергетике, сельском хозяйстве.

Термин «биомасса» относится к веществам, которые воспроизводятся неограниченно и генерируются в природе солнечной энергией, воздухом, водой, почвой и могут использоваться в качестве сырья для получения энергии, топлива, других материалов. Одни из самых крупнотоннажных видов биомассы - это отходы агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, растения.

Газификация является наиболее распространенным способом переработки биомассы.

Целевым продуктом процессов переработки биомассы с использованием газификации является синтез - газ, представляющий собой газовую смесь, содержащую, в основном, монооксид углерода и газообразный водород. Синтез-газ используется, в частности, для производства метанола и водорода, в энергетике, в процессе Фишера-Тропша с целью получения синтетической нефти или сырья для органической химии и нефтехимии.

Образующаяся в результате процесса газификации биомассы при недостатке кислорода зола имеет низкое содержание углерода и является нежелательным побочным продуктом. Однако зола - биоуглерод или биочар, характеризующаяся содержанием углерода от 25 до 80% масс., является ценным, востребованным продуктом. Такая зола - биоуголь получила широкое применение в сельском хозяйстве как средство повышения и сохранения плодородия почв. Использование биоугля в почве увеличивает урожайность, в некоторых случаях до 30-40% отн., особенно при применении в бедных почвах, предотвращает вымывание удобрений и обеспечивает кумулятивный эффект, накапливая удобрения в своей структуре в доступной для растений форме. В результате сокращается количество используемых минеральных удобрений, что приводит к значительному снижению химической нагрузки на почву. Важное свойство биоугля заключается в том, что он является естественной средой обитания бактерий и микоризы. Благодаря микоризе растения получают больше воды и минералов (особенно фосфора) из почвы. Земля, удобренная биоуглем, остается плодородной в течение нескольких десятилетий.

Известны способы переработки биомассы с использованием процесса газификации.

Так, например, способы переработки биомассы газификацией с получением синтез - газа описаны в патентах US 9187704, 2015, ЕР 20090702727, 2009, RU 2631811, 2017, RU 2443626, 2012, RU 2519441, 2014, RU 2526387, 2017. В данных способах целевым продуктом является синтез-газ, образующаяся зола, являющаяся побочным продуктом, не имеет квалифицированного использования.

Известен способ приготовления смешанной шихты, содержащей биомассу и тяжелую углеводородную фракцию, с целью дальнейшей газификации и получения синтез - газа, заключающийся в смешивании биомассы с предварительно нагретой до 250°С-350°С тяжелой углеводородной фракцией с первоначальной точкой кипения, превышающей 350°С, измельчении полученной смеси до размера частиц биомассы менее 500 микрон и последующей подачей измельченной смеси в виде суспензии мелких частиц биомассы, диспергированных в тяжелой углеводородной фракции, на стадию газификации (RU 2455344, 2012). Недостатками данного способа являются низкое содержание биомассы в смесях - менее 30% мас., получение синтез - газа с соотношением Н2:СО не более 0,85-0,92, а также образование в процессе газификации наряду с целевым синтез - газом нежелательного побочного продукта - золы с низким содержанием углерода.

Известен способ получения синтез - газа газификацией смесей биомассы и тяжелого углеводородного сырья (RU 2668043, 2018), в котором тяжелое углеводородное сырье нагревают до температуры 60-90°С, а биомассу подвергают измельчению до степени помола не менее 100 мкм, после чего осуществляют смешение указанных тяжелого углеводородного сырья и биомассы с последующим диспергированием полученной смеси в присутствии воды и сажи с получением суспензии, которую подвергают последовательно акустической обработке с частотой излучения 21-25 кГц, интенсивностью излучения 5-10 Вт/см2 при температуре 50-70°С и времени обработки 1-3 ч и электромагнитной обработке с частотой излучения 40-60 МГц, мощностью 0,2-0,6 кВт при температуре 50-70°С, времени обработки 1,0-8,0 ч, после чего осуществляют газификацию обработанной суспензии при температуре 800-1200°С с получением синтез - газа, который подвергают очистке с отделением сажи, используемой на стадии диспергирования.

Недостатки способа заключаются в его сложной технологии, включающей необходимость проведения акустической и электромагнитной обработок, в образовании сажи, не имеющей квалифицированного использования. Кроме того, указанный способ не позволяет регулировать состав образующихся продуктов, а соотношение Н2:СО не превышает 1,3.

Более близким к предлагаемому изобретению является способ переработки биомассы путем газификации, описанный в патенте US 8691115, 2014. Согласно описанию, изобретение обеспечивает систему и процесс, адаптированные для регулирования содержания углерода в золе, образующейся в процессе газификации биомассы посредством контролируемой подачи пара и контролируемого введения теплого воздуха во время подготовки сырья (биомассы) к переработке.

Для увеличения содержания углерода в золе (биоугле) предусмотрены средства для снижения уровня влажности исходного сырья - биомассы предварительно, до момента его подачи в реактор газификации из приемника. С целью более полного преобразования углерода исходного сырья биомассы в углеродсодержащий газ (компонент синтез-газа) и снижения содержания углерода в золе, предусмотрены средства для повышения уровня влажности исходного сырья - биомассы в реакторе газификации. Предусмотрены инструменты для управления средствами уменьшения и увеличения влажности биомассы для регулирования содержания углерода в золе между уровнем, соответствующим отсутствию указанного углерода в золе, и уровнем, соответствующим наличию углерода в золе.

Снижение уровня влажности исходного сырья биомассы перед подачей в реактор газификации обеспечивает увеличение содержания углерода в золе, а повышение уровня влажности смеси исходного сырья биомассы, способствует превращению углерода в исходном сырье из биомассы и золы в углеродсодержащий газовый компонент синтез-газа и, таким образом, уменьшает содержание углерода в золе.

Недостатками описанного способа являются сложность технологии его проведения, а также низкие соотношения Н2:СО в получаемом синтез - газе, составляющем не более 0,85-0,92, что вызывает необходимость его дополнительной подготовки и доведения этого соотношения до требуемого (1,5-2,25), например, для использования в качестве сырьевого ресурса процесса Фишера-Тропша. Таким образом, известный способ недостаточно эффективен.

Техническая проблема, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в повышении эффективности способа переработки биомассы газификацией, в частности, в упрощении его технологии, и в повышении соотношения Н2:СО в получаемом синтез-газе.

Указанная проблема решается описываемым способом переработки биомассы, заключающимся в том, что исходную биомассу подвергают измельчению до размера частиц 100-200 мкм, смешивают с водной эмульсией тяжелого углеводородного сырья с содержанием воды 18,0-25,0% масс, имеющей размер частиц воды 10-30 мкм, полученную смесь подвергают диспергированию, образованную суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии тяжелого углеводородного сырья подвергают газификации при температуре 800-1200°С, коэффициенте недостатка кислорода от 0,2 до 0,5 с последующим направлением продуктов газификации на разделение и очистку с получением синтез-газа и золы, при этом для получения синтез - газа с соотношением Н2:СО не менее 1,5 газификации подвергают суспензию с объемным соотношением биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 1,5÷2,5:1, а для получения золы с содержанием углерода от 25 до 60% масс. газификации подвергают суспензию с объемным соотношением биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 5,0÷7,5:1.

Достигаемый технический результат заключается в обеспечении получения целевых продуктов с заданными характеристиками путем регулирования выхода и качества продуктов газификации - синтез-газа и золы - биоугля и их состава за счет изменения состава сырья газификации, а именно, соотношения биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья.

Сущность способа заключается в следующем.

В качестве биомассы в описываемом способе возможно использовать остатки сельскохозяйственного производства, например, стержни початков кукурузы, кукурузную солому и стебли, лузгу, жмых и шрот от переработки подсолнечника, отходы производства льна и другие отходы, образующиеся при переработке сельскохозяйственного сырья растительного происхождения или их смеси.

Используемое тяжелое углеводородное сырье в рамках данной заявки представляет собой тяжелые нефтяные остатки (например, мазут, гудрон), битуминозную нефть, смолы пиролиза, асфальто-смолистые парафинистые отложения (АСПО), концентрированные нефтешламы с высоким содержанием нефтяной составляющей.

Способ проводят следующим образом.

Исходную биомассу последовательно измельчают (например, в щековой мельнице или в дробильной машине или в барабанном измельчителе) до размера частиц 1-3 мм и в измельчителе до размера частиц 100-200 мм.

Тяжелое углеводородное сырье нагревают до температуры 60-90°С и смешивают с заданным количеством воды (18-25% масс.). Гомогенизируют смесь (например, в виброкавитационном гомогенизаторе) и получают водную эмульсию тяжелого углеводородного сырья, имеющую размер частиц воды 10-30 мкм. Затем смешивают полученную водную эмульсию тяжелого углеводородного сырья с измельченной биомассой Полученную смесь подвергают диспергированию, например, в роторно-кавитационном диспергаторе при температуре 60-90°С. Процесс проводят периодически или непрерывно, в проточных условиях.

Полученную после диспергирования суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии тяжелого углеводородного сырья подвергают газификации при температуре 800-1200°С, при коэффициенте недостатка кислорода 0,2-0,5. При этом, для получения синтез - газа с соотношением Н2:СО не менее 1,5 газификации подвергают суспензию с объемным соотношением биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 1,5÷2,5:1, а для получения золы с содержанием углерода от 25 до 60% масс. газификации подвергают суспензию с объемным соотношением биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 5,0÷7,5:1.

Газификация может быть проведена традиционным способом при воздушном, воздушно-кислородном и кислородном дутье. Вследствие наличия в используемой суспензии воды использование пара при газификации нецелесообразно.

Продукты газификации охлаждают и далее подвергают разделению на газ и золу, газ очищают от сероводорода и азотистых соединений.

Золу (биоуголь), образующуюся при газификации, охлаждают и собирают в бункере.

Ниже приведены примеры, иллюстрирующие заявленный способ, но не ограничивающие его применение.

Пример 1.

В качестве тяжелого углеводородного сырья используют мазут (относительная плотность при 20°С, кг/м3 - 988,4; вязкость условная при 100°С, °ВУ - 6,45; температура вспышки 95,5°С; низшая теплота сгорания, кДж/кг - 35677; содержание серы, % масс. - 2,9; содержание ванадия, мг/кг - 227; содержание никеля, мг/кг - 75). В качестве биомассы используют стержни початков кукурузы.

Мазут нагревают до температуры 80°С и смешивают с водой в соотношении 80% масс. мазута и 20% масс. воды. Здесь и далее в примерах указанные проценты определены от суммарной массы исходных компонентов - тяжелого углеводородного сырья, биомассы, воды.

Гомогенизируют смесь в виброкавитационном гомогенизаторе и получают водную эмульсию мазута, имеющую размер частиц воды 10-30 мкм.

Стержни початков кукурузы подвергают двухстадийному измельчению последовательно в щековой мельнице до среднего размера 1-3 мм, а затем в измельчителе до степени помола 100-200 мкм.

Затем смешивают полученную водную эмульсию мазута с измельченной биомассой в массовом соотношении биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 1,5:1. Полученную смесь подвергают диспергированию в роторно-кавитационном диспергаторе при температуре 60°С.

Полученную после диспергирования суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии мазута в массовом соотношении биомасса: водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья - мазута, равном 1,5:1, подвергают газификации при воздушном дутье. Газификацию проводят при коэффициенте недостатка воздуха 0,3 в пересчете на кислород, при температуре 800°С, без использования давления.

Продукты газификации охлаждают и направляют на разделение и очистку с получением синтез-газа и золы.

Образующуюся золу охлаждают и собирают в бункере.

Далее газ подвергают очистке от сероводорода, аммиака и роданидов с помощью моноэтаноламина с получением целевого синтез-газа.

Выход целевого продукта - синтез-газа (СО+Н2) с соотношением Н2:СО, равным 1,5, составляет 82% мас.

Выход золы составляет 1,6% мас. Содержание углерода в золе 20% мас.

Пример 2.

В качестве тяжелого углеводородного сырья используют гудрон с относительной плотностью при 20°С, кг/м - 1020; условной вязкостью при 80°С, сек - 520, содержанием серы, % мас. - 3,4; коксуемостью, % мас. - 19,1; содержанием асфальтенов, % мас. - 7,2.

В качестве биомассы используют стержни початков кукурузы.

Гудрон нагревают до температуры 80°С и смешивают с водой в соотношении 80% мас. гудрона и 20% мас. воды.

Гомогенизируют смесь в виброкавитационном гомогенизаторе и получают водную эмульсию гудрона, имеющую размер частиц воды 10-30 мкм. Стержни початков кукурузы подвергают двухстадийному измельчению последовательно в щековой мельнице до среднего размера 1-3 мм, а затем в измельчителе до степени помола 100-200 мкм.

Затем смешивают полученную водную эмульсию гудрона с измельченной биомассой в массовом соотношении биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 7,5:1. Полученную смесь подвергают диспергированию в роторно-кавитационном диспергаторе при температуре 80°С. Процесс проводят непрерывно, в проточных условиях.

Полученную после диспергирования суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии гудрона подвергают газификации при воздушном дутье. Газификацию проводят при коэффициенте недостатка воздуха 0,5 в пересчете на кислород, при температуре 900°С, без использования давления.

Продукты газификации охлаждают и направляют на разделение и очистку с получением синтез-газа и золы.

Образующуюся золу охлаждают и собирают в бункере.

Далее газ подвергают очистке от сероводорода, аммиака и роданидов с помощью моноэтаноламина с получением целевого синтез-газа.

Выход синтез-газа (СО+Н2) с соотношением Н2:СО, равным 1,4 составляет 70% масс. Выход золы составляет 10% масс. Содержание углерода в золе 60% масс.

Пример 3

В качестве тяжелого углеводородного сырья используют мазут, в качестве биомассы - стержни початков кукурузы.

Мазут нагревают до температуры 60°С и смешивают с водой в соотношении 82% масс. мазута и 18% масс. воды Гомогенизируют смесь в виброкавитационном гомогенизаторе и получают водную эмульсию мазута.

Стержни початков кукурузы подвергают двухстадийному измельчению последовательно в щековой мельнице до среднего размера 1-3 мм, а затем в измельчителе до степени помола 100-200 мкм.

Затем смешивают полученную водную эмульсию мазута с измельченной биомассой в массовом соотношении биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 2,0:1. Полученную смесь подвергают диспергированию в роторно-кавитационном диспергаторе при температуре 60°С.

Полученную после диспергирования суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии мазута подвергают газификации при воздушном дутье. Газификацию проводят при коэффициенте недостатка воздуха 0,3 в пересчете на кислород, при температуре 1000°С, без использования давления.

Продукты газификации охлаждают и направляют на разделение и очистку с получением синтез-газа и золы.

Образующуюся золу охлаждают и собирают в бункере.

Далее газ подвергают очистке от сероводорода, аммиака и роданидов с помощью моноэтаноламина с получением целевого синтез-газа.

Выход целевого продукта - синтез-газа (СО+Н2) составляет 85% масс.

Соотношение Н2:СО в синтез - газе составляет 2,4.

Количество образующейся золы составляет 1,5% масс. Содержание углерода в золе 1,8% масс.

Пример 4

В качестве тяжелого углеводородного сырья используют мазут, в качестве биомассы - лузгу подсолнечника.

Мазут нагревают до температуры 60°С и смешивают с водой в соотношении 82% масс. мазута и 18% масс. воды Гомогенизируют смесь в виброкавитационном гомогенизаторе и получают водную эмульсию мазута.

Лузгу подсолнечника подвергают двухстадийному измельчению последовательно в щековой мельнице до среднего размера 1-3 мм, а затем в измельчителе до степени помола 100-200 мкм.

Затем смешивают полученную водную эмульсию мазута с измельченной биомассой в массовом соотношении биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 2,5:1. Полученную смесь подвергают диспергированию в роторно-кавитационном диспергаторе при температуре 60°С.

Полученную после диспергирования суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии мазута подвергают газификации при воздушном дутье. Газификацию проводят при коэффициенте недостатка воздуха 0,2 в пересчете на кислород, при температуре 1200°С, без использования давления.

Продукты газификации охлаждают и направляют на разделение и очистку с получением синтез-газа и золы.

Образующуюся золу охлаждают и собирают в бункере.

Далее газ подвергают очистке от сероводорода, аммиака и роданидов с помощью моноэтаноламина с получением целевого синтез-газа.

Выход целевого продукта - синтез-газа (СО+Н2) составляет 88% масс. Соотношение Н2:СО в синтез - газе составляет 2,5.

Количество образующейся золы составляет 1,5% масс. Содержание углерода в золе 10% масс.

Пример 5

В качестве тяжелого углеводородного сырья используют гудрон, в качестве биомассы - лузгу подсолнечника.

Гудрон нагревают до температуры 90°С и смешивают с водой в соотношении 75% масс. мазута и 25% масс. Воды. Гомогенизируют смесь в виброкавитационном гомогенизаторе и получают водную эмульсию мазута.

Лузгу подсолнечника подвергают двухстадийному измельчению последовательно в щековой мельнице до среднего размера 1-3 мм, а затем в измельчителе до степени помола 100-200 мкм.

Затем смешивают полученную водную эмульсию гудрона с измельченной биомассой в массовом соотношении биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 2,0:1. Полученную смесь подвергают диспергированию в роторно-кавитационном диспергаторе при температуре 90°С.

Полученную после диспергирования суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии мазута подвергают газификации при воздушном дутье. Газификацию проводят при коэффициенте недостатка воздуха 0,3 в пересчете на кислород, при температуре 800°С, без использования давления.

Выход целевого продукта - синтез-газа (СО+Н2) составляет 85% масс. Соотношение Н2:СО в синтез - газе составляет 2,2.

Количество образующейся золы составляет 1,8% масс. Содержание углерода в золе 21% масс.

Пример 6

В качестве тяжелого углеводородного сырья используют мазут, в качестве биомассы - стержни початков кукурузы.

Мазут нагревают до температуры 70°С и смешивают с водой в соотношении 82% масс. мазута и 18% масс. Воды. Гомогенизируют смесь в виброкавитационном гомогенизаторе и получают водную эмульсию мазута.

Стержни початков кукурузы подвергают двухстадийному измельчению последовательно в щековой мельнице до среднего размера 1-3 мм, а затем в измельчителе до степени помола 100-200 мкм.

Затем смешивают полученную водную эмульсию мазута с измельченной биомассой в массовом соотношении биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равном 5:1. Полученную смесь подвергают диспергированию в роторно-кавитационном диспергаторе при температуре 70°С. Процесс проводят в периодических условиях.

Полученную после диспергирования суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии мазута подвергают газификации при воздушном дутье. Газификацию проводят при коэффициенте недостатка воздуха 0,3 в пересчете на кислород, при температуре 800°С, без использования давления.

Продукты газификации охлаждают и направляют на разделение и очистку с получением синтез-газа и золы.

Образующуюся золу охлаждают и собирают в бункере.

Далее газ подвергают очистке от сероводорода, аммиака и роданидов с помощью моноэтаноламина с получением целевого синтез-газа.

Выход целевого продукта - золы составляет 2,0%.

Соотношение Н2:СО в синтез -газе 1,4, выход синтез-газа 75% масс.

Содержание углерода в золе 25% масс.

Таким образом, в результате проведения описываемого способа получают синтез-газ с соотношением Н2:СО, составляющим от 1,5 до 2,5 с выходом 80,0-88,0% масс или золу (биоуголь) с содержанием углерода 25-60% масс. в количестве - 2,0-10,0% масс.

Способ переработки биомассы, заключающийся в том, что исходную биомассу подвергают измельчению до размера частиц 100-200 мкм, смешивают с водной эмульсией тяжелого углеводородного сырья с содержанием воды 18,0-25,0 мас.%, имеющей размер частиц воды 10-30 мкм, полученную смесь подвергают диспергированию, образованную суспензию смеси измельченной биомассы и водной эмульсии тяжелого углеводородного сырья подвергают газификации при температуре 800-1200°С, коэффициенте недостатка кислорода от 0,2 до 0,5 с последующим направлением продуктов газификации на разделение и очистку с получением синтез-газа и золы, при этом для получения синтез-газа с соотношением Н:СО не менее 1,5 газификации подвергают суспензию с соотношением биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равным 1,5-2,5:1, а для получения золы с содержанием углерода от 25 до 60 мас.% газификации подвергают суспензию с соотношением биомасса : водная эмульсия тяжелого углеводородного сырья, равным 5,0-7,5:1.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 181-190 of 471 items.
19.01.2018
№218.016.0d85

Способ производства песочного печенья

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий, а именно песочного печенья. Способ производства песочного печенья включает смешивание компонентов поэтапно, причем на первом этапе замеса теста вносят функциональную добавку, предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632953
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d99

Пищевая композиция для производства вафельных хлебцев

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству вафельных хлебцев. Пищевая композиция для производства вафельных хлебцев включает муку, структурообразователь, сухой молочный продукт, соль, стевиозид, фосфолипидный продукт и порошок из гранатовых косточек. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632952
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0dd3

Комплексная добавка для бетонной смеси

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к добавкам для бетонных смесей при производстве бетонов и растворов. Комплексная добавка для бетонной смеси, включающая минеральный носитель, поверхностно-активное вещество, дополнительно содержит нефтесодержащие отходы, а в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633016
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e53

Вентильный ветрогенератор постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромеханическим преобразователям энергии, и может быть использовано, например, в качестве преобразователя механической энергии воздушного потока (например, энергии набегающего воздушного потока при использовании на подвижных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633356
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e5a

Гибридный аксиальный ветро-солнечный генератор

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в качестве электромеханического преобразователя механической энергии, подаваемой на один (механический) вход машины, и электрической энергии постоянного тока, подаваемой на другой ее вход (электрический), в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633376
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e61

Гибридная электрическая машина-генератор

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве электромеханического преобразователя механической энергии, подаваемой на один (механический) вход машины, и электрической энергии постоянного тока, подаваемой на другой ее вход (электрический), в суммарную электрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633377
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0ed0

Стабилизированная трёхвходовая аксиальная генераторная установка

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для суммирования механической энергии, световой энергии, с предварительным преобразованием ее в электрическую энергию и тепловой энергии с предварительным преобразованием ее в электрическую энергию. С одновременным преобразованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633359
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f6d

Способ подготовки газа на нефтяных и газовых промыслах

Изобретение относится к способам очистки природного или нефтяного газа. Способ подготовки газа на нефтяных и газовых промыслах включает очистку от сероводорода и двуокиси углерода, сепарацию от капельной жидкости, ввод ингибитора гидратообразования в поток подготавливаемого газа, сепарацию из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633262
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f7c

Бесконтактный многофазный генератор переменного тока

Изобретение относится к электротехнике, к электрическим машинам переменного тока. Технический результат состоит в улучшении массогаборитных показателей и упрощении изготовления. Бесконтактном многофазный генератор переменного тока содержит корпус, подвозбудитель, состоящий из аксиальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633374
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.15a7

Песочное печенье профилактического назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Предложено песочное печенье профилактического назначения, включающее тестообразующую основу, в качестве которой используют пшеничную муку, пшеничные отруби, вкусовой агент, жировой компонент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635086
Дата охранного документа: 09.11.2017
Showing 101-108 of 108 items.
21.06.2020
№220.018.28cc

Способ получения бумаги

Использование: целлюлозно-бумажная промышленность. Сущность: проводят подготовку макулатурного сырья, измельчение подготовленного сырья до степени помола 36-40 ШР с получением волокнистой массы, смешивают упрочняющий агент, представляющий собой водный раствор катионного полимера, с водной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723819
Дата охранного документа: 17.06.2020
21.06.2020
№220.018.2979

Способ получения синтез-газа из биомассы растительного происхождения

Изобретение относится к области получения синтез-газа путем переработки биомассы растительного происхождения и может быть использовано в нефтепереработке, нефтехимии, энергетике. Способ осуществляют путем измельчения исходной биомассы, смешивания ее с мелкодисперсным горючим сланцем с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723865
Дата охранного документа: 17.06.2020
06.07.2020
№220.018.2fd0

Способ получения покровной композиции для мелованной бумаги

Изобретение относится к способу получения покровной композиции для мелованной бумаги. Способ заключается в смешивании модифицированного продукта и модифицированного связующего. Модифицированный продукт получен смешиванием водной дисперсии нанофибриллярной целлюлозы с пигментом, представляющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725587
Дата охранного документа: 02.07.2020
02.08.2020
№220.018.3c4d

Способ разработки нефтяной оторочки нефтегазового месторождения подошвенного типа

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к разработке запасов трудноизвлекаемой нефти нефтегазовых месторождений подошвенного типа с большой площадью газонефтяного контакта. Технический результат - повышение степени вытеснения нефти за счет повышения приемистости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728753
Дата охранного документа: 30.07.2020
20.04.2023
№223.018.4d20

Состав для изоляции негерметичностей в добывающих скважинах

Изобретение относится к области нефтяной промышленности, а именно к составам для изоляции негерметичностей в скважинах нефтяных и газовых месторождений, в частности изоляции небольших по размерам негерметичностей в колонне скважины и негерметичности в резьбовых соединениях труб, и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756193
Дата охранного документа: 28.09.2021
27.05.2023
№223.018.714f

Установка для подготовки углеводородного газа

Изобретение относится к области газовой промышленности, а именно к технике и технологии подготовки природного газа, и может быть использовано в газовой, нефтяной и других отраслях промышленности на адсорбционных установках подготовки углеводородных газов. Установка включает дроссель, входной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762392
Дата охранного документа: 20.12.2021
27.05.2023
№223.018.7170

Установка для подготовки природного газа

Изобретение относится к области газовой промышленности, а именно к технике и технологии подготовки природного газа, и может быть использовано в газовой, нефтяной и других отраслях промышленности на адсорбционных установках подготовки углеводородных газов. Установка для подготовки природного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765821
Дата охранного документа: 03.02.2022
02.06.2023
№223.018.75b3

Устройство для аминовой очистки технологического газа и способ ее осуществления

Группа изобретений относится к процессам очистки газов и может быть использована в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности для абсорбционной очистки технологических газов от кислых компонентов с использованием водных растворов алканоламинов. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796506
Дата охранного документа: 24.05.2023
+ добавить свой РИД