×
20.08.2014
216.012.eb15

Результат интеллектуальной деятельности: РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к раздающим коллекторным системам. Раздающая камера (5) ограничена снаружи корпусом (3), днищем (2) и решеткой (6) и соединяет между собой центральную подводящую трубу (8) и боковой отводящий канал (1) через зазор между днищем (2) и торцевой частью центральной подводящей трубы (8). Боковой отводящий канал (1) образован корпусом (3) и центральной подводящей трубой (8). Решетка (6) установлена в боковом отводящем канале (1), а ее коэффициент пористости соответствует диапазону от 0,3 до 0,8. Соотношения размеров раздающей камеры (5) соответствуют условиям, учитывающим взаимосвязи, во-первых, высоты раздающей камеры (5) и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы (8); во-вторых, высоты входа в раздающую камеру (5) и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы (8); в-третьих, высоты раздающей камеры (5), высоты входа в нее и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы (8); в-четвертых, высоты раздающей камеры (5) и высоты входа в нее, радиуса нижней части корпуса (3), внутреннего и наружного радиусов центральной подводящей трубы (8); в-пятых, расстояния от днища (2) до ступени (7) на корпусе (3) соответственно с высотой раздающей камеры (5) и с радиусом нижней части корпуса (3), высотой входа в раздающую камеру (5), внутренним радиусом центральной подводящей трубы (8); в-шестых, радиуса нижней части корпуса (3), внутреннего радиуса центральной подводящей трубы (8) и высоты входа в раздающую камеру (5). Размеры проточной части раздающей камеры (5) связаны с ее гидродинамическими характеристиками соотношением, учитывающим массовый расход рабочей среды через отверстие решетки (4), средний массовый расход рабочей среды через нее, полную потерю давления на решетке (4), плотность рабочей среды, среднюю скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе (8), площадь поперечного сечения падающей на решетку (6) струи рабочей среды, радиус верхней части корпуса (3), наружный радиус центральной подводящей трубы (8), текущий радиус решетки (6) и три эмпирических коэффициента. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей устройства при формировании гидродинамической неравномерности на выходе из раздающей камеры (5) и упрощении ее конструкции. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к раздающим коллекторным системам и может быть использовано в промежуточных теплообменниках.

Известна раздающая камера, содержащая корпус и днище, центральную подводящую трубу, ступень на корпусе, трубную доску и дросселирующую решетку перед ней, установленные в кольцевом канале, образованном подводящей трубой и корпусом [Митенков Ф.М., Головко В.Ф., Ушаков П.А. и др. Проектирование теплообменных аппаратов АЭС. Под общей ред. Ф.М. Митенкова. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - С.55-58].

Недостатком известного устройства является то, что в его проточной части используют дополнительный конструктивный элемент - дросселирующую решетку, которая усложняет конструкцию проточной части устройства и не позволяет в полной мере обеспечить необходимое распределение расхода на выходе из раздающей камеры.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому техническому решению является раздающая камера, содержащая корпус и днище, центральную подводящую трубу, ступень на корпусе, трубную доску и систему направляющих устройств, установленную в раздающей камере [Митенков Ф.М., Головко В.Ф., Ушаков П.А. и др. Проектирование теплообменных аппаратов АЭС. Под общей ред. Ф.М. Митенкова. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - С.55-58].

Недостатком известного устройства являются то, что в его проточной части используют дополнительный конструктивный элемент - систему направляющих пластин, которая усложняет конструкцию проточной части устройства и не позволяет в полной мере обеспечить необходимое распределение расхода на выходе из раздающей камеры.

Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, а именно обеспечение необходимого распределения расхода рабочей среды на выходе из раздающей камеры без использования дополнительных конструктивных элементов.

Для исключения указанного недостатка в раздающей камере, ограниченной снаружи корпусом, днищем и решеткой, соединяющей между собой центральную подводящую трубу и боковой отводящий канал через зазор между днищем и торцевой частью центральной подводящей трубы, причем боковой отводящий канал образован корпусом и центральной подводящей трубой, а решетка установлена в боковом отводящем канале, предлагается:

- коэффициент пористости решетки обеспечить в диапазоне от 0,3 до 0,8;

- соотношения размеров раздающей камеры выполнить в соответствии с условиями, учитывающими взаимосвязи, во-первых, высоты раздающей камеры и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы; во-вторых, высоты входа в раздающую камеру и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы; в-третьих, высоты раздающей камеры, высоты входа в нее и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы; в-четвертых, высоты раздающей камеры и высоты входа в нее, радиуса нижней части корпуса, внутреннего и наружного радиусов центральной подводящей трубы; в-пятых, расстояния от днища до ступени на корпусе соответственно с высотой раздающей камеры и с радиусом нижней части корпуса, высотой входа в раздающую камеру, внутренним радиусом центральной подводящей трубы; в-шестых, радиуса нижней части корпуса, внутреннего радиуса центральной подводящей трубы и высоты входа в раздающую камеру;

- размеры проточной части раздающей камеры связать с ее гидродинамическими характеристиками соотношением, учитывающим массовый расход рабочей среды через отверстие решетки, средний массовый расход рабочей среды через нее, полную потерю давления на решетке, плотность рабочей среды, среднюю скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе, площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды, радиус верхней части корпуса, наружный радиус центральной подводящей трубы, текущий радиус решетки и три эмпирических коэффициента.

В частных случаях реализации раздающей камеры предлагается следующее.

Во-первых, при одном сочетании высоты раздающей камеры, расстояния от днища до ступени на корпусе, радиусов верхней и нижней частей корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры с ее гидродинамическими характеристиками, площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды рассчитывать по соотношению, учитывающему число Пи, радиусы верхней и нижней частей корпуса, внутренний радиус центральной подводящей трубы, высоту раздающей камеры и высоту входа в нее.

Во-вторых, при другом сочетании высоты раздающей камеры, расстояния от днища до ступени на корпусе, радиусов верхней и нижней частей корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры с ее гидродинамическими характеристиками, площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды рассчитывать по соотношению, учитывающему число Пи, высоту раздающей камеры и высоту входа в нее, расстояние от днища до ступени на корпусе, радиус нижней части корпуса и внутренний радиус центральной подводящей трубы.

В-третьих, при двух сочетаниях размеров внутреннего радиуса центральной трубы, высоты раздающей камеры и высоты входа в нее и радиуса нижней части корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры с ее гидродинамическими характеристиками, использовать эмпирический коэффициент, зависящий от полной потери давления на решетке, плотности рабочей среды, ее средней скорости в центральной подводящей трубе, двух постоянных эмпирических коэффициентов.

В-четвертых, при третьем сочетании размеров внутреннего радиуса центральной трубы, высоты раздающей камеры и высоты входа в нее и радиуса нижней части корпуса, в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры с ее гидродинамическими характеристиками, использовать один эмпирический коэффициент, зависящий от полной потери давления на решетке, плотности рабочей среды и ее средней скорости в центральной подводящей трубе, постоянный эмпирический коэффициент и эмпирический коэффициент, зависящий от полной потери давления на решетке, плотности рабочей среды и ее средней скорости в центральной подводящей трубе, текущего радиуса решетки, наружного радиуса центральной подводящей трубы и радиуса верхней части корпуса.

Продольное осевое сечение одного из вариантов исполнения раздающей камеры представлено на фигуре, на которой приняты следующие обозначения: 1 - боковой отводящий канал; 2 - днище; 3 - корпус; 4 - отверстие решетки; 5 - раздающая камера; 6 - решетка; 7 - ступень; 8 - центральная подводящая труба.

Сущность предложенного технического решения состоит в следующем.

Раздающая камера 5 ограничена снаружи корпусом 3, днищем 2 и решеткой 6.

Раздающая камера 5 соединяет между собой центральную подводящую трубу 8 и боковой отводящий канал 1 через зазор между днищем 2 и торцевой частью центральной подводящей трубы 8.

Боковой отводящий канал 1 образован корпусом 3 и центральной подводящей трубой 8.

Решетка 6 установлена в боковом отводящем канале 1.

Коэффициент пористости решетки 6 соответствует диапазону от 0,3 до 0,8.

Соотношения размеров раздающей камеры 5 соответствуют условиям:

где H - высота раздающей камеры 5, м; d0 - внутренний диаметр центральной подводящей трубы 8, м; h - высота входа в раздающую камеру 5, м; R=-0,05r0-0,01h+0,06[(r0+0,21h)2+r12]0,5 - радиус свободной поверхности струи рабочей среды в нижней части корпуса перед ступенью, м; r0 - внутренний радиус центральной подводящей трубы 8, м; r1 - радиус нижней части корпуса 5, м; h0 - расстояние от днища 2 до ступени 7 на корпусе 3, м.

Размеры проточной части раздающей камеры 8 связаны с ее гидродинамическими характеристиками следующим соотношением

где M - массовый расход рабочей среды через отверстие 4 решетки 6, кг/с; - средний массовый расход рабочей среды через решетку 6, кг/с; - максимальный относительный массовый расход рабочей среды в отверстиях 4 решетки 6; - коэффициент гидравлического сопротивления решетки 6; ΔP - полная потеря давления на решетке 6, Па; ρ - плотность рабочей среды, кг/м3; - средняя скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе 8, м/с; F - площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды, м2; r2 - радиус верхней части корпуса 3,м; R0 - наружный радиус центральной подводящей трубы 8, м; b1 - эмпирический коэффициент; lb - эмпирический коэффициент; r - текущий радиус решетки 6, м; A - эмпирический коэффициент.

Для частных случаев исполнения раздающей камеры 5 характерно следующее.

Во-первых, при соотношении размеров проточной части раздающей камеры 5, отвечающем условию

где H - высота раздающей камеры 5, м; h0 - расстояние от днища 2 до ступени 7 на корпусе 3, м; r2 - радиус верхней части корпуса 3, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м,

площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды определяют по соотношению:

где F - площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды, м2; π - число Пи; r2 - радиус верхней части корпуса 3, м; R=-0,05r0-0,01h+0,06[(r0+0,21h)2+r12]0,5 - радиус свободной поверхности струи рабочей среды в нижней части корпуса 3 перед ступенью 7, м; r0 - внутренний радиус центральной подводящей трубы 8, м; h - высота входа в раздающую камеру 5, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м; H - высота раздающей камеры 5, м.

Во-вторых, при соотношении размеров проточной части раздающей камеры 5, отвечающем условию

где Н - высота раздающей камеры 5, м; h0 - расстояние от днища 2 до ступени 7 на корпусе 3,м; r2 - радиус верхней части корпуса 3, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м,

площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды определяют по соотношению:

где F - площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды, м2; π - число Пи; H - высота раздающей камеры 5, м; h0 - расстояние от днища 2 до ступени 7 на корпусе 3, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м;

R=-0,05r0-0,01h+0,06[(r0+0,21h)2+r12]0,5 - радиус свободной поверхности струи рабочей среды на нижней части корпуса 3 перед ступенью 7, м; r0 - внутренний радиус центральной подводящей трубы 8, м; h - высота входа в раздающую камеру 5, м.

В-третьих, при соотношениях размеров проточной части раздающей камеры 5, отвечающих условиям

где R=-0,05r0-0,01h+0,06[(r0+0,21h)2+r12]0,5 - радиус свободной поверхности струи рабочей среды на нижней части корпуса 3 перед ступенью 7, м; H - высота раздающей камеры 5, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м, эмпирические коэффициенты в соотношении (7) равны

b1=6,5ζ0,48; lb=0,86 и A=0,

где b1 - эмпирический коэффициент; - коэффициент гидравлического сопротивления решетки 6; ΔР - полная потеря давления на решетке 6, Па; ρ - плотность рабочей среды, кг/м3; - средняя скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе 8, м/с; lb - эмпирический коэффициент; А - эмпирический коэффициент.

В-третьих, при соотношении размеров проточной части раздающей камеры 5, отвечающем условию

где R=-0,05r0-0,01h+0,06[(r0+0,21h)2+r12]0,5 - радиус свободной поверхности струи рабочей среды в нижней части корпуса 3 перед ступенью 7, м; H - высота раздающей камеры 5, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м,

эмпирические коэффициенты в соотношении (7) равны

где b1 - эмпирический коэффициент; - коэффициент гидравлического сопротивления решетки 6; ΔP - полные потери давления на решетке 6, Па; ρ - плотность рабочей среды, кг/м3; lb - эмпирический коэффициент; A - эмпирический коэффициент; r - текущий радиус решетки 6, м; R0 - наружный диаметр центральной подводящей трубы 8, м; r2 - радиус верхней части корпуса 3, м.

Использованные в соотношениях (1÷14) обозначения конструктивных элементов раздающей камеры 5 представлены на фигуре.

Соотношения по определению гидродинамических неравномерностей на выходе из осесимметричной раздающей камеры 5 разработаны с учетом закона сохранения массы в предположении о постоянстве теплофизических свойств рабочей среды и струйном характере ее течения.

При выводе расчетных соотношений приняты следующие предположения.

При движении плоской полузатопленной струи вдоль части днища 2, расположенной после участка ее стабилизации, кольцевых полузатопленных струй вдоль корпуса (3) и кольцевой затопленной струи в раздающей камере (5) происходит увеличение площади их поперечного сечения, сопровождающееся уменьшением скорости рабочей среды в них. Кольцевая полузатопленная струя после выхода со ступени 7 на корпусе 3 преобразуются в кольцевую затопленную струю.

Угол одностороннего расширения затопленных и полузатопленных струй составляет 12°.

Соотношение (4) соответствует условию попадания внутренней боковой поверхности струи на решетку 6, соотношение (5) определяет взаимное положение решетки 6, ступени 7 на корпусе 3 и места формирования в результате поворота полузатопленной кольцевой струи на нижней части корпуса 3, а соотношение (6) соответствует условию движения плоской полузатопленной струи вдоль средней части днища 2.

Течение рабочей среды в проточной части раздающей камеры 5 осуществляется следующим образом.

Вышедший из центральной подводящей трубы 8 во входную часть раздающей камеры 5 поток рабочей среды преобразуется в круглую затопленную струю, которая результате поворота на днище 2 за пределами участка ее стабилизации преобразуется в плоскую полузатопленную струю во входной части раздающей камеры 5, движущуюся от центра днища 2 на его периферию. Затем плоская полузатопленная струя после поворота на нижней части днища 2 преобразуется в кольцевую полузатопленную струю, которая над ступенью 7 на корпусе 3 преобразуется в свободную затопленную струю. При попадании струи на решетку 6 одна часть потока рабочей среды входит в отверстия 4 решетки 6, расположенные в месте встречи струи, другая часть потока растекается вдоль решетки 6 с изменением расхода по пути. Затем рабочая среда проходит отверстия 4 решетки 6 и выходит из нее.

Использование предложенного технического решения рекомендуется осуществлять при числе Рейнольдса в центральной подводящей трубе Re1≻2·105 и коэффициенте гидравлического сопротивления решетки 6ζ≻0,3.

Пример конкретного выполнения раздающей камеры

Раздающая камера 6 имеет следующие соотношения размеров: (H-h)/d0=0,38; h/d0=1,29; H/d0=1,67; R0/d0=0,53; r1/d0=0,67; r2/d0=0,71 и h0/d0=0,93. Коэффициент пористости решетки 6 (ε) равен 0,24. Отверстия 4 в решетке 6 выполнены кольцевыми рядами. При этом число Рейнольдса в центральной подводящей трубе 8 равно 1,4·106. Коэффициент гидравлического сопротивления решетки 6 ζ=8,8.

Сопоставление результатов расчета по соотношению (7) с опытными данными, полученными для указанной конструкции раздающей камеры 5, показало, что отличие относительного расхода в соответствующих отверстиях 4 решетки 6 не превышает ±12%.

Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей устройства при формировании гидродинамической неравномерности на выходе из раздающей камеры 5 и упрощении ее конструкции.


РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
РАЗДАЮЩАЯ КАМЕРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-28 из 28.
20.09.2015
№216.013.7c87

Модуль сорбционной очистки жидкой среды

Изобретение относится к фильтровальной технике. Модуль сорбционной очистки содержит вертикальный корпус, состоящий из цилиндрической обечайки (17), днища (5) и крышки (11), верхний (1) и нижний (12) перфорированные насадки, поддерживающий слой (14), коллектор (10), фильтрующую загрузку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563476
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.12.2015
№216.013.9abe

Способ определения скорости коррозии стали в свинцовом теплоносителе

Изобретение относится к измерению физико-химических характеристик в системе теплоноситель - конструкционный материал. Способ включает определение скорости коррозии оксидированной стали для термодинамической активности кислорода в свинце в интервале 10÷1,0, температуры свинца в интервале 450°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571239
Дата охранного документа: 20.12.2015
25.08.2017
№217.015.b28e

Ядерная энергетическая установка с системой очистки теплоносителя

Изобретение относится к атомной технике. Ядерная энергетическая установка (ЯЭУ) содержит интегральный реактор с корпусом и крышкой, не менее трех контуров циркуляции теплоносителя, промежуточный (9) и технологический (14) теплообменник, трубопроводы подвода и отвода теплоносителя от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614048
Дата охранного документа: 22.03.2017
29.03.2019
№219.016.f411

Способ изготовления изделий из оксидной керамики с повышенной теплопроводностью

Изобретение относится к технологии изготовления оксидных керамических изделий и может быть использовано в химической, атомной, электронной, электротехнической промышленности. Изготовление изделий из оксидной керамики включает операции приготовления кислотного раствора, содержащего один или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323912
Дата охранного документа: 10.05.2008
09.06.2019
№219.017.7a4b

Способ определения относительного эффективного коэффициента межканального массопереноса в пучке стержней

Изобретение относится к способам контроля теплоносителя ядерного реактора. Через каналы пучков идентичных и различных стержней прокачивают воздушный поток. Впускают газообразный химический трассер в каналы пучков стержней. Отбирают пробы из потока воздуха отборным зондом в различных точках по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381577
Дата охранного документа: 10.02.2010
09.06.2019
№219.017.7a69

Способ определения относительного коэффициента межканального массообмена в пучке стержней

Изобретение относится к измерительной технике. При определении относительного коэффициента межканального массообмена в пучке стержней выполняют следующие операции. Прокачивают воздушный поток через каналы пучка стержней. Впускают газообразный химический трассер в канал пучка стержней. Отбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386180
Дата охранного документа: 10.04.2010
09.06.2019
№219.017.7b6a

Парогенератор натрий-вода-пар с потоками теплоносителя, физически разделенными двумя твердыми стенками (варианты)

Парогенератор натрий-вода-пар с потоками теплоносителей, физически разделенными двумя твердыми стенками, относится к теплообменному оборудованию. Парогенератор по первому варианту исполнения состоит из корпуса с укрепленными на нем входным и выходным патрубками по натрию, входным патрубком по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379583
Дата охранного документа: 20.01.2010
10.07.2019
№219.017.ad85

Тепловыделяющий элемент ядерного реактора

Тепловыделяющий элемент предназначен для использования в активной зоне ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Тепловыделяющий элемент содержит две соединенные между собой в осевом направлении части. Каждая из частей тепловыделяющего элемента включает оболочку (5) с топливом (7), торцевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358341
Дата охранного документа: 10.06.2009
Показаны записи 21-30 из 30.
20.09.2015
№216.013.7c87

Модуль сорбционной очистки жидкой среды

Изобретение относится к фильтровальной технике. Модуль сорбционной очистки содержит вертикальный корпус, состоящий из цилиндрической обечайки (17), днища (5) и крышки (11), верхний (1) и нижний (12) перфорированные насадки, поддерживающий слой (14), коллектор (10), фильтрующую загрузку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563476
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.12.2015
№216.013.9abe

Способ определения скорости коррозии стали в свинцовом теплоносителе

Изобретение относится к измерению физико-химических характеристик в системе теплоноситель - конструкционный материал. Способ включает определение скорости коррозии оксидированной стали для термодинамической активности кислорода в свинце в интервале 10÷1,0, температуры свинца в интервале 450°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571239
Дата охранного документа: 20.12.2015
25.08.2017
№217.015.b28e

Ядерная энергетическая установка с системой очистки теплоносителя

Изобретение относится к атомной технике. Ядерная энергетическая установка (ЯЭУ) содержит интегральный реактор с корпусом и крышкой, не менее трех контуров циркуляции теплоносителя, промежуточный (9) и технологический (14) теплообменник, трубопроводы подвода и отвода теплоносителя от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614048
Дата охранного документа: 22.03.2017
09.06.2019
№219.017.7a4b

Способ определения относительного эффективного коэффициента межканального массопереноса в пучке стержней

Изобретение относится к способам контроля теплоносителя ядерного реактора. Через каналы пучков идентичных и различных стержней прокачивают воздушный поток. Впускают газообразный химический трассер в каналы пучков стержней. Отбирают пробы из потока воздуха отборным зондом в различных точках по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381577
Дата охранного документа: 10.02.2010
09.06.2019
№219.017.7a4d

Фильтр-сорбер

Изобретение относится к сорбционным фильтрам для очистки технологических воздушных сред. Фильтр-сорбер состоит из цилиндрического корпуса, днища, крышки, нижней и верхней кассетных плит, входного и выходного патрубков. Фильтр-сорбер содержит, по меньшей мере, одну цилиндрическую обечайку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381054
Дата охранного документа: 10.02.2010
09.06.2019
№219.017.7a69

Способ определения относительного коэффициента межканального массообмена в пучке стержней

Изобретение относится к измерительной технике. При определении относительного коэффициента межканального массообмена в пучке стержней выполняют следующие операции. Прокачивают воздушный поток через каналы пучка стержней. Впускают газообразный химический трассер в канал пучка стержней. Отбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386180
Дата охранного документа: 10.04.2010
09.06.2019
№219.017.7b55

Фильтр-сорбер

Изобретение относится к сорбционным фильтрам для очистки технологических воздушных сред. Фильтр-сорбер состоит из цилиндрического корпуса, днища, крышки, нижней и верхней кассетных плит, входного и выходного патрубков. Фильтр-сорбер содержит, по меньшей мере, одну цилиндрическую обечайку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372137
Дата охранного документа: 10.11.2009
09.06.2019
№219.017.7c26

Способ приближенного определения поля температуры рабочей среды в натурной установке

Изобретение относится к способам контроля теплоносителя ядерного реактора и используется для приближенного определения поля температуры рабочей среды в теплообменниках и реакторах. В предлагаемом способе определяют необходимые локальные массовые расходы трассера в рабочей среде через каждую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369926
Дата охранного документа: 10.10.2009
09.06.2019
№219.017.7e64

Способ определения относительного коэффициента межканального массообмена в пучке круглых цилиндрических стержней

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении относительного коэффициента межканального массообмена в пучках круглых цилиндрических стержней с треугольной компоновкой. Способ включает определение относительного коэффициента межканального массообмена в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400837
Дата охранного документа: 27.09.2010
09.06.2019
№219.017.7f1c

Мембранное устройство для очистки жидкости

Изобретение относится к энергетике, транспорту, нефтехимической и другим отраслям промышленности и касается мембранного устройства для очистки жидкости. Содержит корпус (5), фильтроэлементы, трубную доску, гидроаккумулятор, подводящий патрубок (11), нижний (10) и боковой (1) отводящие патрубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443457
Дата охранного документа: 27.02.2012
+ добавить свой РИД