×
21.05.2023
223.018.686a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВОЗГОНОВ В МАГНИЕТЕРМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ГУБЧАТОГО ТИТАНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области получения тугоплавких металлов, в частности, к нейтрализации возгонов, которые образуются при магниетермическом получении губчатого титана. Способ включает пассивацию возгонов осушенным сжатым воздухом и атмосферным воздухом, далее возгоны помещают в аппарат и проводят процесс сжигания, затем демонтируют аппарат, продукты нейтрализации размывают водой на воздухе. Первоначально в процессе сжигания проводят сушку аппарата в течение не менее 1 ч при 150-200°С и остаточном давлении 78,5 кПа. Затем проводят разогрев аппарата до 600°С и выдержку при этой температуре в течение 11 ч в атмосфере осушенного сжатого воздуха при избыточном давлении 29,4 кПа. На выдержке каждые 2 ч вакуумируют аппарат до остаточного давления 78,5 кПа. Изобретение позволяет переводить высокоактивные пирофорные возгоны в продукты нейтрализации, пассивные к воздействию воздуха рабочей зоны и размыву водой. 2 з.п. ф-лы, 3 пр.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области получения тугоплавких металлов, в частности, к способу нейтрализации возгонов, которые образуются при магниетермическом получении губчатого титана.

Уровень техники

В процессах восстановления и вакуумной сепарации образуются пирофорные мелкодисперсные возгоны: магний, хлорид магния, титан и низшие хлориды титана. Данные продукты в процессе вакуумной сепарации выносятся из аппарата и накапливается в оборудовании вакуумной системы: ловушках, трубопроводах, коллекторе. Вакуумная система (кн. Родякин В.В., Гегер В.Э., Скрыпнюк В.М. Магниетермическое производство губчатого титана - М.: Металлургия, 1971. - 216 с., с. 147-150) отделения сепарации реакционной массы оборудована откачиваемым объект-аппаратом сепарации и печью сепарации, вакуумными насосами и паромасляным бустерным насосом, трубопроводом, ловушками, вакуумными вентилями. Вакуумные печи сопротивления (печи сепарации) объединены самостоятельной закольцованной вакуумной трассой (коллектором), обслуживаемой группой насосов. Для улавливания паров HCl и влаги устраивают ловушки. Согласно источнику, наполнителем в ловушках является металлическая стружка, покрытая вакуумным маслом ВМ-4. В процессе эксплуатации, требуется проведение профилактических мероприятий по очистке вакуумной системы. Возгоны обладают высокой активностью, при обработке в воздухе рабочей зоны производственного помещения, способны реагировать с атмосферной влагой.

Известно (US 8821610 B2. Ulrich Gerhard Baudis. Phlegmatized metal powder or alloy powder and method and reaction vessel for the production thereof. 02.09.2014), что для большинства металлов пассивация происходит сама по себе. При контакте металлической поверхности с кислородом и азотом воздуха вместе с влагой и углекислым газом, содержащимися в воздухе, защитная пассивная пленка образуется без каких-либо особых усилий. Это не относится к металлам Ti, Zr и Hf, а также к их сплавам, когда они присутствуют в виде мелкого порошка и были получены в контролируемой атмосфере под действием аргона, гелия или в вакууме. Подобная контролируемая атмосфера присутствует в аппаратах и вакуумном оборудовании в ходе ведения процессов металлотермического восстановления и вакуумной сепарации. В указанном изобретении при помощи азота и водорода осуществляют контролируемое сжигание или флегматизацию (пассивацию) порошка металлического циркония, полученного восстановлением из оксида. После охлаждения реакционная масса, состоящая из оксидов металлов-восстановителей и целевого порошка, дробится, подвергается выщелачиванию соляной кислотой и промывке водой, полученный порошок циркония обрабатывают на воздухе.

Недостатком данного способа является соблюдение специальных требований безопасности при работе с водородом. Использование чистых газообразных водорода и азота для пассивации возгонов титанового производства связано с дополнительными затратами на приобретение этих газов. Данных затрат можно избежать, используя для пассивации более дешевый и имеющийся в наличии на производстве осушенный сжатый воздух.

Известно изобретение (US 7753989 В2. William Ernst, Lance Jacobsen. Direct passivation of metal powder. 13.07.2010), в котором титан производится в виде мелкого порошка, со средним диаметром частиц в диапазоне от 0,1 до 1 мкм, полученный порошок выдерживают при повышенной температуре, чтобы увеличить средний диаметр частиц до размеров более 1 мкм. Но даже при больших диаметрах частиц с порошком трудно обращаться, если он не был пассивирован. Под пассивацией подразумевается, что частицы порошка подвергают воздействию небольшого количества кислорода для образования диоксида титана на поверхности, чтобы порошок не воспламенялся на воздухе. В указанном изобретении полученный титановый порошок спекают при повышенной температуре, охлаждают порошок Ti или сплава Ti до температуры около 70°C или ниже, обрабатывают охлажденный порошок сплава Ti или Ti воздухом для пассивации частиц.

Пассивация воздухом в схожих условиях используется в магниетермическом получении губчатого титана для конденсата и возгонов, находящихся в аппарате после проведения процесса вакуумной сепарации. Недостатком данного способа является крайне низкая скорость пассивации пирофорных возгонов, накопленных с нескольких процессов. Кроме того, пассивации подвергнутся только поверхностные слои продуктов, основная их часть останется по прежнему активной.

Известен способ вакуумной сепарации губчатого титана (Патент РФ №2135616. Рымкевич Д.А., Путина О.А., Каспаров С.А., Курносенко В.В., Путин А.А., Шумский В.Е. Способ вакуумной сепарации губчатого титана. 27.08.1999), который включает возгонку магния и хлорида магния в реторту-конденсатор, после окончания процесса возгонки в аппарат задают аргон, отключают вакуумную систему, аппарат охлаждают, задают в аппарат осушенный сжатый воздух с заданной скоростью повышения давления 0,02-0,04 кПа в 1 с до избыточного давления 13,3-39,9 кПа и производят выдержку при этом давлении 0,5-1 ч, затем аппарат вакуумной сепарации демонтируют. Выдержка в течение 0,5-1 ч при избыточном давлении способствует постепенному образованию на поверхности конденсата пассивирующих оксидных пленок, которые защищают его от возгорания при демонтаже аппарата сепарации, это способствует повышению качества губчатого титана. Указанные пассивирующие пленки образуются при содержании влаги в воздухе 0,04 г/м3.

Недостатком данного способа является то, что воздушная атмосфера в аппарате не обновляется в течение периода пассивации, это приводит к образованию оксидных пленок только на периферийной поверхности скоплений мелкодисперсных продуктов. Для больших количеств продуктов, которые накапливаются в оборудовании вакуумной системы, режим пассивации, используемый для конденсата и мелкодисперсного магния аппарата с одного процесса вакуумной сепарации, не эффективен.

Известен способ пассивации (кн. Родякин В.В., Гегер В.Э., Скрыпнюк В.М. Магниетермическое производство губчатого титана - М.: Металлургия, 1971. - 216 с., с. 147-150), по количеству общих признаков принятый за ближайший аналог-прототип. При осуществлении способа перед началом профилактики в вакуумную систему осторожно задают воздух со скоростью 10 мм рт.ст. за 10 мин, а затем давление доводят до атмосферного со скоростью 20 мм рт.ст. Систему в течение 30 мин выдерживают с открытым у вакуумной ловушки вентилем. После этого вентиль закрывают и в ловушку заливают отработанное вакуумное масло ВМ-4. После слива масла из вакуумной ловушки из нее извлекают контейнер со стружкой.

Недостатком способа по прототипу является то, что при пассивации образуется большое количество отходов в виде отработанного вакуумного масла, загрязненного хлорсодержащими возгонами. Переработка или дальнейшее захоронение этих отходов является серьезной проблемой, решение которой требует дополнительных затрат. Кроме того, способ пассивации отработанным вакуумным маслом не безопасен, отработанное вакуумное масло содержит влагу, которая вступает в реакцию с мелкодисперсным магнием с образованием водорода, что приводит к возгоранию возгонов и хлопкам при пассивации. В вакуумной системе продукты накапливаются в течение длительного времени. В одной U-образной вакуумной ловушке, установленной рядом с одной из печей вакуумной сепарации в течение года, происходит накопление продуктов с нескольких десятков процессов вакуумной сепарации. Пирофорные возгоны находятся в искусственно созданной инертной или вакуумной средах. Контакт данных пирофорных продуктов с увлажненным воздухом рабочей зоны приводит к их самопроизвольному воспламенению. При контакте с водой продукты реагируют со взрывом.

Раскрытие сущности изобретения

Технический результат заявляемого изобретения направлен на устранение недостатков прототипа и заключается в том, что способ нейтрализации позволяет повысить безопасность выполнения работ по демонтажу вакуумной системы, чистке ловушек и коллектора. Способ позволяет переводить высокоактивные пирофорные возгоны в продукты нейтрализации, пассивные к воздействию воздуха рабочей зоны и размыву водой.

Технический результат достигается тем, что предложенный способ нейтрализации возгонов, включающий пассивацию возгонов осушенным сжатым воздухом и атмосферным воздухом, после пассивации возгоны помещают в аппарат и проводят процесс сжигания, затем демонтируют аппарат, продукты нейтрализации размывают водой на воздухе, отличающийся тем, что первоначально в процессе сжигания проводят сушку аппарата в течение не менее 1 часа при 150-200°С и остаточном давлении 78,5 кПа.

Кроме того, в процессе сжигания проводят разогрев аппарата до 600°С и выдержку при этой температуре в течение 11 ч в атмосфере осушенного сжатого воздуха при избыточном давлении 29,4 кПа.

Кроме того, на выдержке каждые 2 ч вакуумируют аппарат до остаточного давления 78,5 кПа.

Первоначально в процессе сжигания проводят сушку в течение не менее 1 ч при 150-200°С и остаточном давлении 78,5 кПа, что позволяет удалить из аппарата влагу, поглощенную хлоридом магния или влагу, сконденсировавшуюся на оборудовании, помещаемом в реторту аппарата. Проведение сушки позволяет также исключить образование паров воды и возможное выделение водорода по реакции с мелкодисперсным магнием в ходе разогрева аппарата до температуры выдержки. Наличие свободного водорода в аппарате крайне нежелательно, т.к. водородо-воздушная смесь взрывоопасна. Экспериментально установлено, что применение сушки именно с указанными параметрами продолжительности, температуры и остаточного давления обеспечивает безопасное ведение всего процесса сжигания.

Экспериментально на серии из нескольких процессов определена температура в сочетании с продолжительностью и искусственной атмосферой, создаваемой в аппарате на выдержке. Ведение процесса только в атмосфере осушенного воздуха предпочтительней использования, допустим, смеси аргона с воздухом, поскольку способствует наиболее полному окислению больших количеств пирофорных продуктов, скапливающихся в ловушках с нескольких десятков процессов вакуумной сепарации. Температура выдержки 600°С подобрана экспериментально. При 500-550°С - пассивация проходит не полностью, часть продуктов сохраняет активность, что имеет последствия при последующем размытии водой и выражено в хлопках и возникновении открытого горения. Для более полного прохождения пассивации при 500-550°С, очевидно, необходимо значительное увеличение длительности выдержки. При 700°С, несмотря на существенное сокращение времени выдержки, возникает более выраженная коррозия оборудования, которое помещают в аппарат сжигания (вакуумные ловушки, контейнер для сбора продуктов).

Осуществление изобретения

Пример 1

После проведения заданного количества процессов вакуумной сепарации ловушку отключают от вакуумной системы и проводят процесс пассивации. В вакуумную ловушку задают аргон до избыточного давления 9,8 кПа, выдерживают при этом давлении в течение 30 мин. Затем задают осушенный сжатый воздух до избыточного давления 19,6 кПа, выдерживают при этом давлении в течение 30 мин. Стравливают избыточное давление до атмосферного. Пассивацию ловушки, периодически задавая воздух до избыточного давления 19,6 кПа, делая выдержку при этом давлении в течение 0,5 ч и стравливая давление до атмосферного, производят в течение 6 ч. Далее ловушку отсоединяют от вакуумной системы и подсоединяют к линиям подачи аргона, сжатого воздуха и вакуума. Проводят 4 цикла пассивации с вакуумированием ловушки до остаточного давления 58,8-88,3 кПа. После каждого вакуумирования заполняют ловушку осушенным сжатым воздухом до избыточного давления 19,6 кПа и делают выдержку при этом давлении в течение 0,5 ч. Затем проводят 4 цикла пассивации с вакуумированием ловушки до остаточного давления 19,6-39,2 кПа. После каждого вакуумирования заполняют ловушку атмосферным воздухом, и делают выдержку в течение 0,5 ч.

После проведения пассивации собирают аппарат сжигания. Для проведения процесса сжигания используют реторту, крышку и печь восстановления магниетермического получения губчатого титана. К донному патрубку реторты приваривают заглушку, в реторту устанавливают решетку ложного днища, на решетку ложного днища устанавливают вакуумную ловушку, реторту герметично закрывают крышкой, аппарат сжигания устанавливают в печь восстановления. К стенке реторты аппарата прижимают датчики контроля температуры, через штуцера крышки аппарат подключают к линии вакуума, подачи осушенного сжатого воздуха и аргона. На импульсную линию подачи аргона подсоединяют датчик давления. Процесс сжигания ведут с автоматизированным контролем и регулированием температуры и давления полностью в дистанционном режиме без непосредственного участия персонала. Аппарат проверяют на герметичность задачей аргона в реторту до избыточного давления 19,6 кПа. Вакуумируют аппарат до остаточного давления 78,5-88,3 кПа. Аппарат сжигания разогревают в печи. Выделяющиеся в аппарате во время разогрева газы и пары воды удаляются вакуумным насосом. Сушку проводят в течение 1 ч при 150-200°С и остаточном давлении 78,5 кПа.

Далее реторту заполняют сжатым осушенным воздухом до избыточного давления 29,4 кПа. Печь включить на разогрев. После достижения температуры по всем зонам печи 600°С выполняют выдержку при этой температуре. Через каждые 2 ч выдержки вакуумируют аппарат до остаточного давления - 78,5-88,3 кПа, с последующей задачей сжатого воздуха до избыточного давления 29,4 кПа. Суммарная продолжительность выдержки 11 ч складывается из: 4 периодов по 2 ч каждый - в атмосфере осушенного воздуха и 3 периодов по 1 ч каждый - при остаточном давлении.

Далее печь отключают. При охлаждении аппарата в печи или опорном кольце, постоянно поддерживают избыточное давление осушенного воздуха в аппарате не ниже 19,6 кПа. После достижения температуры стенки по всей высоте реторты не более 60°С аппарат демонтируют, снимают крышку, из реторты извлекают ловушку. Ловушку демонтируют, заполняют водой корпус ловушки, воду сливают, извлекают корзины с наполнителем, наполнитель промывают водой. Ловушку чистят, промывают и направляют на сборку для монтажа в вакуумной системе и повторного ввода в работу.

При чистке и размыве водой продуктов нейтрализации определено, что продукты в ловушке безопасно обрабатываются на воздухе, из ловушки безопасно извлекаются корзины с наполнителем, при размыве водой продуктов нейтрализации, промывке корпуса и корзин ловушки образуется минимальное количество паров HCl в атмосферу. Отсутствуют хлопки и возгорания продуктов.

Пример 2

По технологии, описанной в примере 1, проводят пассивацию 2-х вакуумных ловушек. Далее собирают аппарат сжигания. При сборке на решетку ложного днища реторты устанавливают 2 вакуумные ловушки, прошедшие стадию пассивации. Процесс сжигания проводят по технологии указанной в примере 1. Извлекают ловушки из реторты аппарата сжигания, проводят демонтаж ловушек, чистку и размыв продуктов нейтрализации, так как это указано в примере 1.

При чистке и размыве водой продуктов нейтрализации определено, что продукты обеих ловушек безопасно обрабатываются на воздухе, из ловушек безопасно извлекаются корзины с наполнителем, при размыве водой продуктов нейтрализации, промывке корпуса и корзин обеих ловушек образуется минимальное количество паров HCl в атмосферу. Отсутствуют хлопки и возгорания продуктов.

Пример 3

Коллектор отключают от вакуумной системы и проводят пассивацию. В коллектор задают аргон до избыточного давления 29,4 кПа. Выдерживают в течение 30 мин. Стравливают избыточное давление до атмосферного. Продувают коллектор аргоном в течение 10 мин. Задают осушенный сжатый воздух до избыточного давления 19,6 кПа. Выдерживают при этом давлении в течение 1 ч, стравливают избыточное давление до атмосферного. Пассивацию коллектора, периодически задавая в него осушенный воздух до избыточного давления 19,6 кПа, производя выдержку в течение 1 ч и стравливая давление до атмосферного, проводят в течение 24 ч. Далее коллектор продувают осушенным сжатым воздухом в течение 24 ч, при этом каждые 4 ч меняют направление задачи и стравливания осушенного воздуха.

После пассивации демонтируют торцевые заглушки с коллектора. Из коллектора выгружают в контейнер возгоны под протоком аргона. После чистки коллектора и выгрузки продуктов пассивации контейнер герметично закрывают крышкой, задают в контейнер аргон до избыточного давления 19,6 кПа. Аппарат сжигания собирают так, как это показано в примере 1, на решетку ложного днища реторты устанавливают контейнер, заполненный продуктами пассивации, выгруженными из вакуумного коллектора.

Подготовку к процессу, процесс сжигания, охлаждение и демонтаж аппарата проводят по технологии указанной в примере 1. Извлекают контейнер из реторты аппарата сжигания, проводят демонтаж крышки контейнера. Контейнер заполняют водой, затем подают воду через контейнер на проток, после промывки контейнер чистят от продуктов нейтрализации.

При чистке и размыве водой продуктов нейтрализации определено, что продукты в контейнере безопасно обрабатываются на воздухе, при промывке контейнера образуется минимальное количество паров HCl в атмосферу. Также, как и указано в примерах 1 и 2, отсутствуют хлопки и возгорания продуктов.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 12 items.
01.03.2019
№219.016.d10b

Способ обезвреживания солевых отходов от радиоактивных компонентов

Изобретение относится к химической технологии редкоземельных элементов и может использоваться на химических заводах для обезвреживания солевых отходов от радиоактивных компонентов. Способ включает термическую возгонку нерадиоактивных компонентов путем распыления и/или перемешивания расплава при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169958
Дата охранного документа: 27.06.2001
10.04.2019
№219.017.0a70

Электролизер для получения магния и хлора

Техническим результатом изобретения является унификация модуля разделительной перегородки, что позволит снизить удельный расход электроэнергии и снизить трудозатраты на его изготовление. Электролизер состоит из кожуха, футеровки, двух электролитических отделений и расположенной между ними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02166007
Дата охранного документа: 27.04.2001
29.04.2019
№219.017.4712

Биполярный электролизер для получения магния и хлора

Сущность изобретения: для увеличения срока службы электролизера, снижения расхода графита и стали, снижения расхода электроэнергии, биполярные электроды установлены на выполненных в кладке футеровки и в перегородках подставках, образующих пространство между электродами и подиной, позволяющее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02166009
Дата охранного документа: 27.04.2001
29.04.2019
№219.017.4713

Биполярный электрод магниевого электролизера

Для улучшения контакта в биполярных электродах, снижения утечек тока контакт графит - сталь соединен болтами, обеспечивающими проводимость основной доли тока по ним до анодной части биполя за счет их увеличенной проводимой поверхности, гайки которых размещены со стороны анодной части, защищены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02166010
Дата охранного документа: 27.04.2001
09.06.2019
№219.017.808f

Способ обезвоживания карналлита в кипящем слое

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к технологии получения магния, к первому этапу этой технологии - подготовке солей для электролита магниевых электролизеров, и касается обезвоживания карналлита. Способ обезвоживания карналлита в кипящем слое осуществляют при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02150526
Дата охранного документа: 10.06.2000
29.06.2019
№219.017.9a73

Лигатура

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве низколегированных сталей. Лигатура содержит, мас.%: титан 10-50, ниобий 25-65, магний 2-35. Изобретение позволяет повысить прочностные характеристики легируемых сталей в 1,3-2,0 раза, а также снизить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002247790
Дата охранного документа: 10.03.2005
29.06.2019
№219.017.9a87

Способ очистки абгазов магниевого производства от хлора и хлористого водорода

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может быть использовано при переработке лопаритовых, цирконовых, ильменитовых и рутиловых концентратов хлорным способом. Способ очистки абгазов магниевого производства от хлора и хлористого водорода, в котором очистку абгазов от хлора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243024
Дата охранного документа: 27.12.2004
29.06.2019
№219.017.9aee

Биполярный электрод магниевого электролизера

Изобретение относится к цветной металлургии. Биполярный электрод содержит анодную часть из графита, катодную часть из железа, между которыми размещен промежуточный контактный слой меди. Промежуточный контактный слой выполнен нанесением слоя меди 0,01-2 мм способом электродугового напыления....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02207405
Дата охранного документа: 27.06.2003
29.06.2019
№219.017.9b4a

Способ получения магниево-титаново-ниобиевой лигатуры

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при легировании сталей и сплавов комплексной лигатурой, содержащей магний, титан, ниобий. Способ включает расплавление, перемешивание расплава и его слив в изложницы. Восстановление титана и ниобия из их хлоридов осуществляют при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02234551
Дата охранного документа: 20.08.2004
29.06.2019
№219.017.9b5b

Способ защиты магния и магниевых сплавов от горения на литейном конвейере

Изобретение относится к защите магния и магниевых сплавов от горения на литейном конвейере. В предложенном способе, включающем использование смеси осушенного воздуха и шестифтористой серы, согласно изобретению в смеси используют воздух, осушенный негашеной известью, при концентрации в смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233729
Дата охранного документа: 10.08.2004
Showing 1-10 of 11 items.
10.04.2015
№216.013.37fb

Измельчитель корнеклубнеплодов

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Измельчитель содержит камеру измельчения с загрузочной и выгрузной горловинами. На валу установлен режущий диск с радиально расположенными окнами, в которых установлены ножи. Перед горизонтальными ножами под углом 45° к их оси установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545819
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.07.2015
№216.013.6847

Зерновая дробилка

Изобретение предназначено для измельчения сыпучего материала при приготовлении кормов, главным образом зерна и зернопродуктов, и может быть использовано в сельскохозяйственном производстве и комбикормовой промышленности. Зерновая дробилка содержит раму (1), электродвигатель (2), камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558248
Дата охранного документа: 27.07.2015
12.01.2017
№217.015.5cd6

Молотковая дробилка

Изобретение предназначено для измельчения зерна сельскохозяйственных культур на корм животным в комбикормовой промышленности. Молотковая дробилка содержит электродвигатель (4) и корпус с боковыми крышками. Решето (15) прикреплено к внутренней стороне крышек, молотковый ротор выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591078
Дата охранного документа: 10.07.2016
04.04.2018
№218.016.34aa

Измельчитель корнеклубнеплодов

Изобретение относится к области сельскохозяйсвтенного производства и может быть использовано при производстве кормов, в частности, путем измельчения корнеклубнеплодов. Измельчитель корнеклубнеплодов включает камеру измельчения с загрузочной и выгрузной горловинами и бункер, снабженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646045
Дата охранного документа: 01.03.2018
29.05.2018
№218.016.597d

Смеситель сухих сыпучих и влажных рассыпных кормов

Изобретение относится к оборудованию для смешивания сухих сыпучих и влажных рассыпных кормов, может быть использовано в сельскохозяйственном производстве на животноводческих комплексах и фермах в линиях по приготовлению сухих и влажных кормов. Смеситель сухих сыпучих и влажных рассыпных кормов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655351
Дата охранного документа: 25.05.2018
20.06.2018
№218.016.653a

Установка и способ нейтрализации кислорода, растворенного в сточных водах

Группа изобретений может быть использована в области добычи нефти и газа, при обработке жидких отходов для нейтрализации растворенного кислорода для их использования в системе поддержания пластового давления. Установка содержит емкость (2), содержащую сульфит натрия, емкость (3), содержащую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657295
Дата охранного документа: 19.06.2018
25.06.2018
№218.016.664e

Дробилка зерна с увеличенной сепарирующей поверхностью

Изобретение относится к устройствам для измельчения сыпучих материалов и может быть применено в сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. Дробилка зерна содержит корпус с загрузочным и выгрузным окнами, электродвигатель, ротор, установленный на валу электродвигателя, молотки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658704
Дата охранного документа: 22.06.2018
24.01.2019
№219.016.b302

Смеситель кормов

Изобретение относится к устройствам для смешивания кормов. Смеситель кормов содержит корпус (1), внутри которого находится горизонтально расположенный ведущий вал (2) с вращающейся вместе с ним рамкой (3). Параллельно ведущему валу (2) на одинаковом расстоянии от него установлено как минимум...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677995
Дата охранного документа: 22.01.2019
10.04.2019
№219.017.0408

Способ получения сложного удобрения на основе нитрата аммония

Изобретение относится к способу получения сложного удобрения на основе нитрата аммония, содержащего, кроме азота, дополнительно другие питательные элементы - фосфор, калий и серу, и может найти применение в химической промышленности на предприятиях, производящих минеральные удобрения для нужд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355668
Дата охранного документа: 20.05.2009
10.04.2019
№219.017.07fc

Способ получения бесхлорных сложных npk-удобрений

Изобретение может найти применение в химической промышленности. Способ включает нейтрализацию кислого фосфорсодержащего раствора щелочным калийсодержащим реагентом на первой стадии с последующим введением серной кислоты и нейтрализацией аммиаком на второй стадии, грануляцию и сушку целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002409536
Дата охранного документа: 20.01.2011
+ добавить свой РИД