×
20.07.2014
216.012.e168

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ОТ ВОСКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ очистки растительных масел от восков предусматривает вымораживание масла с добавлением вспомогательных фильтровальных порошков. Далее масло выдерживают при низкой температуре и затем отделяют отработанный фильтровальный порошок с воскосодержащим осадком от очищенного растительного масла. Отделенный отработанный фильтровальный порошок подвергают регенерации путем выдержки в электромагнитном поле сверхвысокой частоты с частотой излучения 2450 МГц, удельной мощностью 800-1000 Вт/кг в течение 8-15 минут с одновременным воздействием ультразвуком удельной мощностью 15-17 Вт/см с частотой колебаний 60-80 кГц. После чего отработанный фильтровальный порошок разделяют на восковой жировой продукт и регенерированный фильтровальный порошок. Регенерированный фильтровальный порошок используют многократно в последующих циклах вымораживания масла. Изобретение позволяет улучшить качество очищенного масла за счет снижения содержания перекисных и анизидиновых соединений, увеличить срок его безопасного хранения, повысить производительность оборудования для регенерации отработанного порошка на операции вымораживания. 4 табл., 2 пр.
Основные результаты: Способ очистки растительных масел от восков, включающий вымораживание масла с добавлением вспомогательных фильтровальных порошков, выдержку масла при низкой температуре, отделение от очищенного растительного масла отработанного фильтровального порошка с воскосодержащим осадком, регенерацию отработанного фильтровального порошка с его последующим разделением путем центрифугирования на воскосодержащий жировой продукт и регенерированный фильтровальный порошок для повторного использования последнего, отличающийся тем, что регенерацию отработанного фильтровального порошка осуществляют в электромагнитном поле сверхвысокой частоты СВЧ с частотой излучения 2450 МГц, удельной мощностью 800-1000 Вт/кг в течение 8-15 мин с одновременным воздействием ультразвуком удельной мощностью 15-17 Вт/см с частотой колебаний 60-80 кГц.

Изобретение относится к технологии очистки масел от восковых веществ вымораживанием или винтеризацией и может быть использовано для рафинации растительных масел в масложировой промышлености.

Известен способ очистки растительных масел от восков вымораживанием, заключающийся в охлаждении масла с добавлением вспомогательных фильтровальных порошков для образования центров кристаллизации, выдержке его при низкой температуре и последующем отделении осадка фильтрованием (Технология переработки жиров, под ред. д.т.н., проф. Н.С. Арутюняна. М.: Пищепромиздат. 1998. C.119-121, 130-131).

Недостатком известного способа является то, что применяемые для отделения восковых веществ вспомогательные фильтровальные порошки (цеолиты, фильтрперлит и др.) содержат пустоты в виде пор и капиллярных каналов. Поры и капиллярные каналы заполняются как воском, так и нейтральным маслом. Это приводит к высоким потерям масла с отработанным фильтровальным порошком и повышенному расходу последнего. Кроме того, в этом способе фильтровальные порошки используются однократно, а адсорбированный на порошке воск не утилизируется.

Известен способ очистки масел от восков вымораживанием с применением фильтровальных порошков (Патент SU 1730129 А1. опублик. 30.04.92. МПК С11В 3/10), в котором отработанный фильтровальный порошок смешивают с нефильтрованной мисцеллой, выходящей из экстрактора, затем мисцеллу фильтруют, а отделившийся осадок направляют в экстрактор и удаляют из экстрактора вместе со шротом.

Главным недостатком этого способа является потеря обезжиренного фильтровального порошка со шротом, что исключает повторное использование обезжиренного фильтровального порошка на операции вымораживания.

Известен способ очистки растительных масел от восковых веществ, включающий введение в масло инициатора кристаллизации и отделение выкристаллизовавшихся примесей путем использования восковых веществ растительных масел, причем в качестве источника восковых веществ используют отработанный фильтровальный порошок, получаемый при вымораживании растительных масел (Патент SU 1822864 А1, опублик. 23.06.93. МПКС 11В 3/10).

К недостаткам известного способа относится следующее:

- в вымораживаемое масло вносится вместе с отработанным фильтровальным порошком значительное количество продуктов окисления в виде перекисных, анизидиновых, диеновых и триеновых соединений масла, которые локализованы в порах и капиллярах отработанного фильтровального порошка, что приводит к ухудшению качества масла;

- невозможно отработанный фильтровальный порошок использовать многократно из-за образования как на поверхности его частиц, так и в порах и капиллярных каналах продуктов полимеризации в виде диеновых и триеновых соединений масла, затрудняющих фильтрацию вымороженного масла.

Наиболее близким к заявляемому является способ очистки растительных масел от восков (Патент SU 2261896 С1, опублик. 10.10.2005, МПК7 С11В 3/00, 3/16), в рабочем цикле которого растительное масло вымораживают в течение 4-8 часов при температуре 4-12°C с добавлением вспомогательных фильтровальных порошков (свежих или регенерированных), отделяют отработанный фильтровальный порошок с воскосодержащим осадком от очищенного растительного масла фильтрацией и проводят регенерацию отделенного отработанного фильтровального порошка, для чего отработанный фильтровальный порошок смешивают с дополнительно вводимым жировым продуктом (растительное масло или воскосодержащее растительное масло) до пастообразного состояния, нагревают при перемешивании до температуры плавления всех фракций восков 60-100°C и разделяют полученную смесь центрифугированием на регенерированный фильтровальный порошок до остаточного содержания в нем 10-35% воскосодержащего жирового продукта и воскосодержащий жировой продукт. Полученный регенерированный фильтровальный порошок многократно (до 20 раз) используют в качестве вспомогательного фильтровального порошка в последующих рабочих циклах вымораживания новых порций растительного масла с проведением в каждом рабочем цикле регенерации отработанного фильтровального порошка.

Основными недостатками известного способа являются следующие:

- регенерированный отработанный фильтровальный порошок в порах и капиллярах содержит нейтральное масло в количестве 10-25%, которое при многократной регенерации порошка полностью окисляется с образованием перекисных и анизидиновых соединений, переходящих в очищаемое масло при механическом разрушении частиц фильтровального порошка на стадии вымораживания и фильтрации, ухудшая, таким образом, качество очищенного масла и его окислительную стойкость при хранении;

- для регенерации отработанного фильтровального порошка требуется смешивать его с жировым продуктом (растительным маслом или воскосодержащим маслом) до пастообразного состояния, что приводит к снижению более чем на 30% производительности технологического оборудования, используемого для регенерации;

- при регенерации суспензия отработанного фильтровального порошка и дополнительно введенного жирового продукта нагревается до температуры плавления восковых веществ, как правило, до 60-100°C, что приводит к дополнительному образованию на поверхности частиц фильтровального порошка продуктов термического окисления масла и оксиполимеров.

Техническим решением предлагаемого изобретения является улучшение качества очищенного масла за счет снижения содержания перекисных и анизидиновых соединений, увеличения сроков его безопасного хранения, повышения производительности оборудования для регенерации отработанного порошка на операции вымораживания.

Технический результат достигается следующим образом.

Растительное масло вымораживают при температуре 4-12°С с добавлением 0,2-1,0% вспомогательных фильтровальных порошков (свежих или регенерированных), выдерживают его при указанной температуре, отделяют отработанный фильтровальный порошок с воскосодержащим осадком от очищенного растительного масла фильтрованием и проводят регенерацию отделенного отработанного фильтровального порошка для повторного использования, при этом для регенерации отработанный фильтровальный порошок выдерживают в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (СВЧ) с частотой излучения 2450 МГц, удельной мощностью 800-1000 Вт/кг и одновременном воздействии ультразвука с частотой колебаний 60-80 кГц удельной мощностью 15-17 Вт/см2 в течение 8-15 мин, после чего разделяют отработанный фильтровальный порошок центрифугированием на воскосодержащий жировой продукт и регенерированный фильтровальный порошок, который неоднократно используется для вымораживания новых партий масла.

В предлагаемом способе исключено нагревание отработанного фильтровального порошка до температур, превышающих 45°C, при которых начинается полное расплавление восковых веществ и интенсивное окисление масла с образованием перекисных, анаизидиновых производных масла и оксиполимеров, содержащих сопряженные диеновые и триеновые связи.

Как известно, скорость и степень нагрева диэлектриков под действием токов СВЧ зависит от значения диэлектрической проницаемости и частоты излучения согласно классическому закону Джоуля - Ленца:

Руд=0,556·10-6·ε'·tg δ·f·E2

где Руд - удельная мощность, Вт/м3;

ε' - действительная часть комплексной диэлектрической проницаемости материала;

δ - угол диэлектрических потерь;

f - частота электромагнитного поля, Гц;

Е - напряженность электрического поля, В/м.

Из представленного уравнения видно, что нагрев диэлектрических материалов в электромагнитном поле СВЧ количественно определяется диэлектрическими свойствами материала ε' и параметрами электромагнитного поля - напряженностью Е и частотой f.

Нами проводились исследования на магнитотроне марки 2М261-М32, в результате которых было выяснено, что под действием СВЧ электромагнитного поля, из-за многократного превышения диэлектрической проницаемости фильтровального порошка в сравнении с воском и маслом , происходит разогрев частиц фильтровального порошка до температуры 37-39°С. При увеличении частоты СВЧ электромагнитного поля более 2450 МГц или его удельной мощности более 800-1000 Вт/кг продолжительность обработки отработанного фильтровального порошка должна быть меньше 8-15 мин, поскольку температура нагрева стенок частиц фильтровального порошка может повышаться, и восковые вещества потеряют оптимальную пластичность.

Восковые вещества, расположенные на поверхности частиц фильтровального порошка, при температуре 37-39°С не плавятся, но размягчаются до жидкокристаллического состояния, приобретают консистенцию, благодаря которой под давлением ультразвуковой волны с частотой колебаний 60-80 кГц удельной мощностью 15-17 Вт/см2 проникают во внутренние поры и капиллярные каналы частиц порошка, заполняют их, вытесняя жидкое нейтральное масло на поверхность частиц порошка. С поверхности частиц порошка масло удаляется при центрифугировании под действием центробежных сил.

Таким образом, происходит удаление нейтрального масла из частиц фильтровального порошка с заменой на восковые вещества, устойчивые к окислительным процессам.

При регенерации фильтровального порошка с использованием ультразвукового генератора марки Cavisonic GEN-1015 и пьезокерамических излучателей типа С-803840 нами создавались ультразвуковые волны (УЗ) с частотой в пределах 40-120 кГц и удельной мощностью от 8 до 25 Вт/см2 и было установлено, что частота ультразвуковой волны 60-80 кГц и удельная мощность ультразвука 15-17 Вт/см2 являются оптимальными для глубокого вытеснения нейтрального масла из внутренних пор и капиллярных каналов частиц порошка при температуре 37-39°С.

В процессе центрифугирования порошка, обработанного УЗ и СВЧ полями, содержание нейтрального масла в регенерируемом фильтровальном порошке снижается с 45-51% до 3-5%, а содержание восковых веществ возрастает с 4-7% до 11-19%.

После заполнения внутренних пор и капиллярных каналов частиц порошка восковыми веществами маслоемкость регенерированного порошка снижается в 2,5-3 раза, что способствует повышению производительности технологического оборудования, используемого для регенерации на 20-25%.

На поверхности и во внутренних порах и капиллярных каналах частиц порошка, регенерированного по предлагаемому способу, содержатся в основном восковые вещества, химически устойчивые к окислению, в регенерированном порошке не накапливаются продукты в виде перекисных, анизидиновых, диеновых и триеновых соединении. При введении регенерированного порошка в вымораживаемое масло в очищенном масле не наблюдается прироста продуктов окисления, т.е. перекисного и анизидинового чисел, соединений, содержащих сопряженные диеновые и триеновые связи.

По данным научно-технической литературы не выявлено техническое решение, аналогичное заявляемому, что позволяет судить об изобретательском уровне предлагаемого способа очистки растительных масел от восков.

Новизна обусловлена тем, что обработка фильтровального порошка в процессе его регенерации электромагнитным полем СВЧ с частотой излучения 2450 МГц, удельной мощностью 800-1000 Вт/кг с одновременным воздействием ультразвука удельной мощности 15-17 Вт/см2, частотой колебаний 60-80 кГц в течение 8-15 мин. из-за многократного превышения диэлектрической проницаемости фильтровального порошка в сравнении с воском и маслом , позволяет разогреть частицы фильтровального порошка только до температуры не более 37-39°C, при этом восковые вещества при такой температуре не плавятся, но размягчаются до жидкокристаллического состояния, приобретают консистенцию, благодаря которой под давлением ультразвуковой волны проникают во внутренние поры и капиллярные каналы частиц порошка, заполняют их, вытесняя жидкое нейтральное масло на поверхность частиц порошка, т.е. происходит удаление нейтрального масла из частиц фильтровального порошка с заменой на восковые вещества, устойчивые к окислительным процессам, а вытесненное нейтральное масло при такой температуре не подвергается окислению.

Предлагаемый способ позволяет повысить качество очищенного масла, гарантирует сохранение качественных показателей на весь период безопасного хранения масла, а также сокращает многократно расход свежего фильтровального порошка.

Пример 1. Нейтрализованное и обработанное отбельной глиной подсолнечное масло в количестве 10 кг охлаждают до температуры 4°С с добавлением 1,0% от массы масла вспомогательного фильтрующего порошка марки Celite-545, выдерживают масло при такой температуре в течение 4 ч, отделяют отработанный фильтровальный порошок с воскосодержащим осадком от очищенного растительного масла фильтрованием и проводят регенерацию отделенного отработанного фильтровального порошка, для повторного использования. Для регенерации отработанный фильтровальный порошок выдерживают 8 мин в электромагнитном поле СВЧ с частотой излучения 2450 МГц, удельной мощностью 800 Вт/кг, созданном магнитотроном марки 2М261-М32, при одновременном воздействии ультразвука, с частотой колебаний 60 кГц удельной мощностью 15 Вт/см, созданного УЗ генератором марки Cavisonic GEN-1015 с пьезокерамическими излучателями типа С-803840, после чего разделяют отработанный фильтровальный порошок центрифугированием на воскосодержащий жировой продукт и регенерированный фильтровальный порошок, который снова используется для вымораживания масла. Проводят двадцать циклов вымораживания нейтрализованного и отбеленного подсолнечного масла с регенерацией фильтрующего порошка. Каждый раз на вымораживание берут по 10 кг масла, а в качестве вспомогательного фильтрующего порошка вводят регенерированный порошок от предыдущего цикла вымораживания.

Таким образом, с одной порцией вспомогательного фильтрующего порошка марки Celite-545 проводят двадцать циклов вымораживания масла.

Параллельно проводят двадцать циклов вымораживания нейтрализованного и отбеленного подсолнечного масла по известному способу с вспомогательным фильтрующим порошком марки Celite-545.

Для этого нейтрализованное и обработанное отбельной глиной подсолнечное масло в количестве 10 кг охлаждают до температуры 4°С с добавлением 1,0% от массы масла вспомогательного фильтрующего порошка марки Celite-545, выдерживают масло при такой температуре в течение 4 ч, отделяют отработанный фильтровальный порошок с воскосодержащим осадком от очищенного растительного масла фильтрованием и проводят регенерацию отделенного отработанного фильтровального порошка для повторного использования. Для регенерации отработанный фильтровальный порошок смешивают с нейтрализованным и обработанным отбельной глиной подсолнечным маслом до пастообразного состояния, нагревают при перемешивании до температуры плавления всех фракций восков 70°С и разделяют полученную смесь центрифугированием на регенерированный фильтровальный порошок с остаточным содержанием в нем 25% воскосодержащего жирового продукта и воскосодержащий жировой продукт, а полученный регенерированный фильтровальный порошок используют в качестве вспомогательного фильтровального порошка в последующих рабочих циклах вымораживания новых порций растительного масла с проведением в каждом рабочем цикле регенерации отработанного фильтровального порошка.

Качественные показатели вымороженного масла после второго, десятого и двадцатого циклов вымораживания по предлагаемому способу и прототипу приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Качественные показатели вымороженного масла по предлагаемому способу
Показатель качества вымороженного масла Значение после следующего цикла регенерации
2 10 20
Кислотное число, мг КОН 0,11 0,12 0,12
Перекисное число, ½ ммоль О2 2,1 1,8 2,0
Анизидиновое число, у.e 4,4 4,2 4,0
Содержание веществ с сопряженными двойными связями, % 0,14 0,17 0,15
Содержание веществ с сопряженными тройными 0,21 0,22 0,23
связями, %
Индукционный период двукратного роста перекисного числа, дни 180 170 170
Содержание восков, % 0,01 0,005 0,01

Таблица 2
Качественные показатели вымороженного масла по прототипу
Показатель качества вымороженного масла Значение после следующего цикла регенерации
2 10 20
Кислотное число, мг КОН 0,13 0,18 0,20
Перекисное число, ½ ммоль О2 3,1 4,8 5,0
Анизидиновое число, у.е. 4,8 5,2 4,9
Содержание веществ с сопряженными двойными связями, % 0,19 0,27 0,35
Содержание веществ с сопряженными тройными связями, % 0,26 0,33 0,36
Индукционный период двукратного роста перекисного числа, дни 150 120 90
Содержание восков, % 0,015 0,015 0,02

Пример 2. Нейтрализованное и обработанное отбельной глиной подсолнечное масло в количестве 10 кг охлаждают до температуры 12°С с добавлением 0,6% от массы масла вспомогательного фильтрующего порошка марки Celite-545, выдерживают масло при такой температуре в течение 8 ч, отделяют отработанный фильтровальный порошок с воскосодержащим осадком от очищенного растительного масла фильтрованием и проводят регенерацию отделенного отработанного фильтровального порошка для повторного использования. Для регенерации отработанный фильтровальный порошок выдерживают 15 мин в электромагнитном поле СВЧ с частотой излучения 2450 МГц, удельной мощностью 800 Вт/кг, созданной магнитотроном марки 2М261-М32, при одновременном воздействии ультразвука с частотой колебаний 80 кГц, удельной мощностью 17 Вт/см2, созданном УЗ генератором марки Cavisomc GEN-1015 с пьезокерамическими излучателями типа С-803840, после чего разделяют отработанный фильтровальный порошок центрифугированием на воскосодержащий жировой продукт и регенерированный фильтровальный порошок, который снова используется для вымораживания масла. Проводят двадцать циклов вымораживания нейтрализованного и отбеленного подсолнечного масла с регенерацией фильтрующего порошка. Каждый раз на вымораживание берут по 10 кг масла, а в качестве вспомогательного фильтрующего порошка вводят регенерированный порошок от предыдущего цикла вымораживания.

Параллельно проводят двадцать циклов вымораживания нейтрализованного и отбеленного подсолнечного масла по известному способу с вспомогательным фильтрующим порошком марки Celite-545.

Для чего нейтрализованное и обработанное отбельной глиной подсолнечное масло в количестве 10 кг охлаждают до температуры 12°С с добавлением 0,6% от массы масла вспомогательного фильтрующего порошка марки Celite-545, выдерживают масло при такой температуре в течение 8 ч, отделяют отработанный фильтровальный порошок с воскосодержащим осадком от очищенного растительного масла фильтрованием и проводят регенерацию отделенного отработанного фильтровального порошка для повторного использования. Для регенерации отработанный фильтровальный порошок смешивают с нейтрализованным и обработанным отбельной глиной подсолнечным маслом до пастообразного состояния, нагревают при перемешивании до температуры плавления всех фракций восков 90°C и разделяют полученную смесь центрифугированием на регенерированный фильтровальный порошок до остаточного содержания в нем 20% воскосодержащего жирового продукта и воскосодержащий жировой продукт, а полученный регенерированный фильтровальный порошок используют в качестве вспомогательного фильтровального порошка в последующих рабочих циклах вымораживания новых порций растительного масла с проведением в каждом рабочем цикле регенерации отработанного фильтровального порошка.

Качественные показатели вымороженного масла после четвертого, одиннадцатого и двадцатого циклов вымораживания по предлагаемому и известному способам приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3
Качественные показатели вымороженного масла по предлагаемому способу
Показатель качества вымороженного масла Значение после следующего цикла регенерации
4 11 20
Кислотное число, мг КОН 0,13 0,13 0,14
Перекисное число, ½ ммоль О2 2,2 2,1 2,2
Анизидиновое число, у.е. 4,3 4,1 4,2
Содержание веществ с сопряженными двойными связями, % 0,12 0,14 0,13
Содержание веществ с сопряженными тройными связями, % 0,23 0,21 0,25
Индукционный период двукратного роста перекисного числа, дни 190 180 180
Содержание восков, % 0,008 0,006 0,01

Таблица 4
Качественные показатели вымороженного масла по прототипу
Показатель качества вымороженного масла Значение после следующего цикла регенерации
4 11 20
Кислотное число, мг КОН 0,11 0,15 0,21
Перекисное число, ½ ммоль O2 3,4 4,6 4,9
Анизидиновое число, у.е. 4,9 6,2 5,9
Содержание веществ с сопряженными двойными связями, % 0,22 0,29 0,38
Содержание веществ с сопряженными тройными связями, % 0,26 0,38 0,35
Индукционный период двукратного роста перекисного числа, дни 160 160 100
Содержание восков, % 0,011 0,011 0,02

Из данных, приведенных в таблицах 1, 2, 3, 4 видно, что масло, очищенное от восков по предлагаемому способу, имеет значительно лучшие показатели качества по сравнению с маслом, очищенным по прототипу, и может дольше храниться без ухудшения качественных показателей.

По предлагаемому способу в отличие от прототипа не требуется дополнительно добавлять жировой продукт в отработанный фильтровальный порошок перед центрифугированием, что позволяет увеличить производительность центрифуги при регенерации порошка.

Способ очистки растительных масел от восков, включающий вымораживание масла с добавлением вспомогательных фильтровальных порошков, выдержку масла при низкой температуре, отделение от очищенного растительного масла отработанного фильтровального порошка с воскосодержащим осадком, регенерацию отработанного фильтровального порошка с его последующим разделением путем центрифугирования на воскосодержащий жировой продукт и регенерированный фильтровальный порошок для повторного использования последнего, отличающийся тем, что регенерацию отработанного фильтровального порошка осуществляют в электромагнитном поле сверхвысокой частоты СВЧ с частотой излучения 2450 МГц, удельной мощностью 800-1000 Вт/кг в течение 8-15 мин с одновременным воздействием ультразвуком удельной мощностью 15-17 Вт/см с частотой колебаний 60-80 кГц.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 530.
10.06.2015
№216.013.5050

Устройство для уборки урожая зерновых культур и утилизации незерновой части урожая

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Устройство для уборки урожая зерновых культур и утилизации незерновой части урожая содержит бункер для урожая, систему для подачи раствора азотных удобрений, пневматические щелевые распылители и бак для раствора. Пневматические щелевые распылители...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552081
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.51b4

Забивная свая

Изобретение относится к строительству, а именно к фундаментостроению. Для облегчения погружения ствола в грунт, упрощение изготовления и расширение технологических возможностей, в забивной свае, включающей расширяющийся кверху винтовой ствол, винтовой ствол выполнен из соединенных друг с другом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552437
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.53b1

Устройство для измельчения сыпучих материалов

Устройство предназначено для измельчения твердых сыпучих материалов в строительной, химической, металлургической отраслях промышленности и в сельскохозяйственном производстве. Устройство содержит барабан (1), привод, загрузочные (2) и разгрузочные (3) цапфы. Барабан установлен наклонно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552946
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.53b2

Установка для измельчения сыпучих материалов (варианты)

Изобретение относится к технике измельчения сыпучих материалов. Установка содержит барабан, привод, загрузочные и разгрузочные цапфы. Барабан выполнен в виде цилиндра с плоскими торцевыми стенками, установленного наклонно относительно горизонтальной оси. Согласно первому варианту выполнения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552947
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.53b4

Способ охраны береговых ландшафтов рек от подтоплений

Изобретение относится к комплексам мероприятий, направленных на повышение экологической ситуации водных и прибрежных зон. Осуществляют комплекс изысканий - маршрутное обследование участка русла, инженерно-геодезические, геологические, морфологические, гидрологические и почвенно-экологические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552949
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.54cf

Способ получения пектинового экстракта из створки бобов сои

Изобретение относится к технологии выделения пектина из растительного сырья. Способ предусматривает сушку и измельчение плодовой оболочки бобов сои до 1-4 мм, очистку от примесей. Затем проводят гидролиз-экстрагирование пищевой органической кислотой в течение 120 минут и отделяют жидкую фазу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553232
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5519

Штамм бактерии pseudomonas aeruginosa

Изобретение относится к биотехнологии и ветеринарии. Штамм Pseudomonas aeruginosa O11 депонирован в коллекции ФГБУ ВГНКИ под наименованием «Pseudomonas aeruginosa №10» и регистрационным номером «№10-ДЕП». Штамм имеет высокую длительно сохраняющуюся иммуногенную активность, в связи с чем может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553306
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.5607

Штамм бактерий pseudomonas aeruginosa для изготовления вакцины против псевдомоноза свиней

Изобретение относится к биотехнологии и ветеринарии. Штамм бактерий Pseudomonas aeruginosa №34-ДЕП депонирован в коллекции ФГБУ ВГНКИ. Штамм имеет высокую иммуногенную активность и предназначен для изготовления вакцины против псевдомоноза свиней. При использовании вакцины на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553553
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.5608

Штамм бактерий pseudomonas aeruginosa для изготовления вакцины против псевдомоноза свиней

Изобретение относится к биотехнологии и ветеринарии. Штамм бактерий Pseudomonas aeruginosa №25-ДЕП депонирован в коллекции ФГБУ ВГНКИ. Штамм имеет высокую иммуногенную активность и предназначен для изготовления вакцины против псевдомоноза свиней. При использовании вакцины на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553554
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.5609

Штамм бактерий pseudomonas aeruginosa для изготовления вакцины против псевдомоноза свиней

Изобретение относится к биотехнологии и ветеринарии. Штамм Pseudomonas aeruginosa №1 КВЛ-ДЕП депонирован в коллекции ФГБУ ВГНКИ. Штамм имеет высокую иммуногенную активность и предназначен для изготовления вакцины против псевдомоноза свиней. При использовании вакцины на основе предложенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553555
Дата охранного документа: 20.06.2015
Показаны записи 151-160 из 691.
20.06.2014
№216.012.d50f

Способ возведения сваи

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении тяжелых сооружений, которые устраиваются на сжимаемых грунтах в районах с повышенной сейсмичностью. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости сваю устраивают следующим образом. Выполняют бурение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520314
Дата охранного документа: 20.06.2014
27.06.2014
№216.012.d7a9

Дренажное устройство с экраном из уголкового профиля

Изобретение относятся к мелиоративному строительству и может быть использовано при строительстве осушительных систем на тяжелых грунтах. Дренажное устройство с экраном из уголкового профиля включает перфорированную трубу с непроницаемым экраном, выполненным прерывистым по длине, и дренажную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520987
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d7d1

Сепарирующее устройство для отделения дисперсных частиц от газа

Изобретение относится к технике отделения дисперсных частиц от газов или паров с использованием гравитационно-инерционных или центробежных сил, создаваемых поворотом направления газового потока или пара, и может быть использовано в энергетике, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521027
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d893

Стенд для испытания редукторов

Изобретение относится к испытательной технике и может применяться, в частности, для испытания и исследования зубчатых передач и редукторов при их изготовлении или в процессе эксплуатации. Стенд содержит приводной синхронный двигатель, а в качестве нагрузки синхронный генератор, валы которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521221
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.da13

Трехфазный инвертор с переменной структурой

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах бесперебойного электроснабжения для преобразования напряжений постоянного тока в трехфазную симметричную систему напряжений переменного тока. Технический результат заключается в обеспечении номинального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521605
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.daca

Стенд для исследования и испытания электроприводов

Изобретение относится к области электротехники, а именно к испытательной технике и электрооборудованию, в частности может быть использовано для испытания электроприводов с асинхронными двигателями. Стенд содержит программируемый контроллер с ПИД-регулятором, преобразователь частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521788
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.db0f

Машина для шлифования семян моркови

Машина для шлифования семян моркови содержит шлифовальный барабан, внутренняя поверхность которого покрыта слоем резины, бункер- дозатор и выгрузной лоток. Шлифовальный барабан выполнен по периметру винтовым из секций в виде многогранников. Последние имеют грани в виде равносторонних...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521857
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dbda

Наглядное пособие для демонстрации принципа работы одиночного стержневого молниеотвода

Изобретение относится к области образования и наглядных учебных пособий, в частности к наглядным пособиям для демонстрации принципа работы одиночного стержневого молниеотвода. Модель защищаемого объекта выполнена трехмерной. Модель зоны защиты выполнена в виде полого тонкостенного конуса с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522060
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.e167

Способ кормления цыплят

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к кормлению цыплят при клеточном содержании. Способ кормления цыплят включает скармливание корма, содержащего зерновую культуру. При этом цыплятам-бройлерам, начиная с 21 суток, в течение 12 дней скармливают корм, содержащий трикальцийфосфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523489
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e174

Способ посева озимых колосовых культур

Способ посева семян озимых колосовых включает предпосевную подготовку семян, для чего сначала отбирают всхожие семена. Затем семена увлажняют, доводя содержание влаги семян до 45…50% их массы. Семена далее выдерживают при температуре +4°…+6°C в течение 2,5…3 суток. Затем семена выдерживают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523502
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД