×
20.09.2014
216.012.f5fd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДОБЫЧИ ГАЗА ИЗ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области газовой и нефтяной промышленности и, в частности, к разработке месторождений - залежей газовых гидратов. Обеспечивает повышение эффективности добычи газа из газогидратных залежей. Сущность изобретения: способ включает создание в зоне залегания газовых гидратов неравновесных термобарических условий путем уменьшения в ней давления и/или подвода тепла, удаление газа и пластовой жидкости, образующихся из гидратов, при этом газ подвергают очистке и осушке, подачу очищенного и осушенного газа потребителю, размещение, при необходимости, в скважине локального источника нагрева. Согласно изобретению вне зоны залегания газовых гидратов формируют область пониженного давления, которая представляет собой фазный разделитель с давлением 0,3-0,5 от исходной величины давления в зоне залегания газовых гидратов и ресивер с управляемыми клапанами. Осуществляют сброс добываемого газа и пластовой жидкости в фазный разделитель пониженного давления и закачку нагретого осушенного газа в зону залегания газовых гидратов. Эти операции производят поочередно и таким образом, что инициируют в породе зоны залегания газовых гидратов тепловые барические волны, обеспечивающие уменьшение локального давления в порах породы зоны залегания газовых гидратов. 5 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 ил.

Изобретение относится к области газовой и нефтяной промышленности и, в частности, к разработке месторождений (залежей) газовых гидратов.

Известен способ разработки газогидратной залежи путем нагнетания в зону залегания (пласт) жидкого катализатора, например, метанола (а.с. СССР №390257, М.Кл.2 Е21В 43/00, опубл. 11.07.73. Бюл. №30).

Недостатком данного способа является использование большого количества метанола, необходимого для разложения газовых гидратов. Это влечет за собой:

- крупнотоннажную транспортировку метанола на дальние расстояния из промышленных районов его синтеза в места добычи газа, обычно находящиеся в весьма отдаленных областях (приполярные и заполярные районы, шельфы морей, морские платформы и пр.), что удорожает добычу газа;

- хранение и охрану токсичного вещества - метанола, в специально оборудованных складах, это также удорожает в конечном итоге добычу газа;

- очистку добываемого газа от водного раствора метанола и регенерацию метанола из водного раствора, обычно высокоминерализованного, для чего необходимо затрачивать большое количество тепловой энергии;

- нагнетание в пласт залежи высокотоксичного вещества - метанола ведет к ухудшению экологической обстановки в районе добычи газа.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является способ добычи газа из газовых гидратов, включающий создание в зоне залегания газовых гидратов неравновесных термобарических условий путем уменьшения в ней давления и/или подвода тепла, при этом подвод тепла осуществляют введением в зону залегания газового гидрата через скважину твердого сорбента, способного поглощать воду с удельным тепловыделением, превышающим теплоту диссоциации газового гидрата, с последующим выносом сорбента в потоке с образующимся газом и регенерацией сорбента, при этом газ, выделившийся из гидратов, подвергают очистке и осушке, подачу очищенного и осушенного газа потребителю, кроме того, размещение, при необходимости, в скважине локального источника нагрева (Патент RU №2159323 С1, МПК7 Е21В 43/00, Е21В 43/16, опубл. 20.11.2000 г.).

Общими признаками известного и предлагаемого способов являются:

- создание в зоне залегания газовых гидратов неравновесных термобарических условий путем уменьшения в ней давления и/или подвода тепла;

- очистка и осушка выделившегося из гидратов газа;

- подача очищенного и осушенного газа потребителю;

- размещение при необходимости в скважине локального источника нагрева.

Недостатком описанного способа является его невысокая эффективность. Она связана:

- во-первых, с тем, что снижение через скважину давления на 10÷45% от исходного в зоне залегания газовых гидратов приводит к образованию на внешней поверхности гидратов непроницаемой для газа твердой оболочки, состоящей из водяного льда, который не тает и не разрушается при дальнейшем уменьшении величины давления вплоть до атмосферного;

- во-вторых, с тем, что подвод к газовым гидратам тепла, превышающего только теплоту их диссоциации, не достаточен из-за того, что необходимо дополнительно растапливать водяной лед;

- в третьих, твердые частицы сорбента практически не проникают в пористую породу, несущую газовые гидраты, в связи с этим разложение последних под действием сорбента будет происходить только на небольшой поверхности контакта сорбента с грунтом забоя скважины, и поэтому выделение газа из гидратов минимальное; кроме того твердые частицы сорбента забивают поры гидратного пласта, уменьшают его проницаемость и тем самым снижают дебит добываемого газа;

- в четвертых, размещение в скважине локального источника нагрева, воздействующего без теплоносителя только на небольшую поверхность гидратов, обладающих низкой теплопроводностью, неэффективно и выделение газа из гидратов от действия тепла локального источника нагрева низкое.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности добычи газа из газогидратных залежей.

Техническим результатом является повышение дебита, надежности, расширение возможности использования и снижения энергетических затрат.

Технический результат достигается тем, что в способе добычи газа из газовых гидратов, включающем создание в зоне залегания газовых гидратов неравновесных термобарических условий путем уменьшения в ней давления и/или подвода тепла, удаление газа и пластовой жидкости, образующихся из гидратов, при этом газ подвергают очистке и осушке, подачу очищенного и осушенного газа потребителю, размещение, при необходимости, в скважине локального источника нагрева, новым является то, что вне зоны залегания газовых гидратов формируют область пониженного давления, сбрасывают в нее добываемый газ и пластовую жидкость, отделяют газ от жидкости, газ делят на два потока, из первого производят электрическую и тепловую энергии, затрачиваемые на технологические нужды, а также на компримирование и осушку газа второго потока, после чего сжатый и осушенный газ второго потока отправляют потребителю и закачивают в зону залегания газовых гидратов.

Кроме того, при закачивании осушенный газ нагревают вне зоны залегания газовых гидратов и/или внутри нее локальным источником нагрева.

Кроме того, при закачивании осушенного газа в зону залегания газовых гидратов в него добавляют ингибиторы гидратообразования.

Кроме того, при закачивании и нагреве осушенного газа в зону залегания газовых гидратов в него добавляют теплоноситель, обладающий высокой теплотой, выделяющейся при конденсации, например, углеводороды С3+в,

Кроме того, сброс добываемого газа и пластовой жидкости в область пониженного давления и закачку осушенного газа в зону залегания газовых гидратов производят поочередно.

Кроме того, газ, отправляемый потребителю, и газ, закачиваемый в зону залегания газовых гидратов, компримируют, по потребности, до одинакового или разных величин давления.

Технический прием, заключающийся в том, что вне зоны залегания газовых гидратов формируют область пониженного давления и сбрасывают в нее газ и пластовую жидкость, позволяет создавать в зоне залегания газовых гидратов неравновесные термобарические условия с высокой разностью давлений в зоне газовых гидратов и скважине. Это приводит к механическому разрушению гидратов и ледяных пленок, образующихся на поверхности гидратов, увеличению проницаемости зоны (пласта) их залегания и, как следствие, к интенсификации разложения гидратов при пониженном давлении и повышению дебита добываемого газа.

Технический прием, заключающийся в том, что газ, выделившейся из гидратов, отделяют от жидкости в зоне пониженного давления, позволяет провести этот технологический процесс без риска повторного образования гидратов и, как следствие, без аварийных ситуаций и с высокой надежностью.

Технический прием, заключающийся в том, что газ делят на два потока, из первого производят электрическую и тепловую энергии, затрачиваемые на технологические нужды, а также на компримирование и осушку газа второго потока, после чего сжатый и осушенный газ второго потока отправляют потребителю и закачивают в зону залегания газовых гидратов, позволяет, во-первых, подготавливать газ, не прибегая к использованию внешних источников энергии, что расширяет возможности использования предлагаемого способа добычи газа, во-вторых, применять осушенный газ в качестве поглотителя водного компонента из газовых гидратов и тем самым повысить эффективность разложения гидратов и повышения дебита.

Технический прием, заключающийся в том, что при закачивании осушенный газ нагревают вне зоны залегания газовых гидратов и/или внутри нее локальным источником нагрева, позволяет повысить температуру газа и его поглотительную способность по водному компоненту, что приводит к повышению проницаемости газа в поровом пространстве внутри обрабатываемой зоны гидратов и воздействию теплом на них. В конечном итоге это приводит к интенсификации разложения гидратов и повышению количества добываемого газа.

Технический прием, заключающийся в том, что при закачивании осушенного газа в зону залегания газовых гидратов в него добавляют ингибиторы гидратообразования, также как в предыдущем случае, повышает поглотительную способность по водному компоненту, способствует интенсификации разложения гидратов и повышению дебита добываемого газа.

Технический прием, заключающийся в том, что при закачивании и нагреве осушенного газа в зону залегания газовых гидратов в него добавляют теплоноситель, обладающий высокой теплотой, выделяющейся при конденсации, например, углеводороды С3+в., приводит к повышению количества тепла, воздействующего на газовые гидраты, и как следствие ведет к повышению количества добываемого газа.

Технический прием, заключающийся в том, что сброс добываемого газа и пластовой жидкости в область пониженного давления и закачку осушенного газа в зону залегания газовых гидратов производят поочередно, позволяет инициировать в породе зоны залегания газовых гидратов тепловые и барические волны. Под действием тепловых волн увеличивается, а затем уменьшается локальное давление в порах породы зоны залегания газовых гидратов. При увеличении температуры в каждой локальной точке породы происходит десятикратное увеличение объема газа и жидкости по сравнению с твердым объемом породы. Это приводит к увеличению давления в порах и перемещению разогретого газа и пластовой жидкости в зону пониженного давления - к забою скважины. Барические волны, образующиеся при сбросе добываемого газа и пластовой жидкости в область пониженного давления, интенсифицируют движение газа и жидкости в поровом пространстве. Барические волны сопровождаются уменьшением температуры в тепловой волне и, как следствие, происходит остывание локального порового пространства, локальное поровое давление уменьшается, т.е. уменьшается давление в первую очередь на забое. И в зону пониженного давления - на забой скважины, поступает из породы флюид - газ и жидкость. При этом каждая пора породы работает, как локальный насос, повышая подвижность флюида сторону забоя скважины. Это повышает эффективность выделения флюида продуктивной породой и, в конечном итоге, повышает продуктивность скважины.

Технический прием, заключающийся в том, что газ, отправляемый потребителю, и газ, закачиваемый в зону залегания газовых гидратов, компримируют до одинакового или разных величин давления, позволяет оптимизировать энергетические затраты на компримирование газа и, тем самым, повысить эффективность добычи газа.

Авторам неизвестно из существующего уровня техники повышение эффективности добычи газа из газовых гидратов подобным образом.

На чертеже представлена схема, иллюстрирующая технологическую и техническую стороны реализации способа добычи газа из газовых гидратов.

Добыча газа из газовых гидратов по предлагаемому способу осуществляется следующим образом.

Создают в зоне 1 залегания газовых гидратов неравновесные термобарические условия путем уменьшения в ней давления и/или подвода тепла. Удаляют газ и пластовую жидкость, образующиеся из гидратов, по линии 2 насосно-компрессорных труб, расположенных в скважине 3. Газ подвергают очистке и осушке и подают потребителю по линии 4. В скважине 3 располагают локальный источник нагрева 5.

Вне зоны 1 залегания газовых гидратов формируют область пониженного давления в емкостном фазном разделителе 6 и ресивере 7, первоначально путем стравливания из них давления газовой фазы через управляемый клапан 8 на свечу 9 (при закрытом клапане 10 на линии 2). Сбрасывают добываемый газ и пластовую жидкость в область пониженного давления (фазный разделитель 6 и ресивер 7), закрыв клапан 8 и открыв клапан 10. Отделяют в фазном разделителе 6 газ от жидкости. Газ делят на два потока. Первый поток газа подают по линии 11 из ресивера 7 в электростанцию 12 и по линии 13 в блок 14 осушки добываемого газа. Из газа первого потока производят электрическую и тепловую энергии, затрачиваемые на технологические нужды и на компримирование в компрессоре 15 и осушку в блоке 14 газа второго потока, подаваемого по линии 16. После чего сжатый и осушенный газ второго потока отправляют потребителю по линии 4, а по линии 17 закачивают в зону 1 залегания газовых гидратов.

При закачивании осушенный газ нагревают теплом отходящих газов от электростанции 12 вне зоны залегания газовых гидратов в теплообменнике 18 и/или внутри нее локальным источником нагрева 5.

При закачивании осушенного газа в зону залегания газовых гидратов в него добавляют через смеситель 19 ингибиторы гидратообразования (метанол, гликоли), нагнетаемые насосом 20 по линии 21. Ингибиторы гидратообразования отбирают из блока регенерации 22 по линии 23 насосом 20. В блок регенерации 22 ингибиторы гидратообразования поступают в водном растворе из фазного разделителя 6 по линии 24. Из газа первого потока, подаваемого по линиям 13 и 25, получают тепловую энергию, затрачиваемую на технологические нужды в блоке регенерации 22.

При закачивании осушенного газа в зону залегания газовых гидратов в него добавляют через смеситель 26 теплоноситель (углеводороды С3+в), обладающий высокой теплотой, выделяющейся при конденсации, например, углеводороды С3+в. Углеводороды отбирают из фазного разделителя 6 по линии 27 и нагнетают по линии 28 в смеситель 26 насосом 29.

Сброс добываемого газа и пластовой жидкости в область пониженного давления и закачку осушенного газа в зону залегания газовых гидратов производят поочередно. Для чего из фазного разделителя 6 откачивают газ по линии 30 компрессором 15 (при этом обратный клапан 31 препятствует обратному току газа из ресивера 7) и закачивают в зону 1 залегания газовых гидратов по линии 17. При закачке газ нагревают в теплообменнике 18 и локальном источнике нагрева 5. Воздействуя теплом на гидраты в зоне 1, их разлагают. Из разложившихся гидратов газ и пластовую жидкость сбрасывают (открывая задвижку 10) в область пониженного давления - фазный разделитель 6.

Газ, отправляемый потребителю по линии 4, и газ, закачиваемый в зону залегания газовых гидратов по линии 17, компримируют, по потребности, до одинакового давления компрессором 15 или до разных величин давления - компрессором 15 и компрессором 32. Компрессор 32 является дожимным. Он имеет возможность дожимать газ в линию 4 (подачи газа потребителю на дальние расстояния), что достигается перекрытием клапанов 33, 34 и открытием клапана 35. Кроме того, компрессор 32 имеет возможность дожимать газ в линию 17 для закачки его в пласт. Для чего перекрывают клапан 35 и открывают клапаны 34 и 33.

Установка, принципиальная схема которой представлена на чертеже, позволяет добывать газ из зоны 1 залегания газовых гидратов, подготавливать его к транспорту и отправлять потребителю по линии 4. Кроме того, в установке, а именно в фазном разделителе 6, производят сепарацию жидких углеводородов, попадающих вместе с пластовой жидкостью, от воды. Жидкие углеводороды транспортируются по линии 36. Из установки сбрасывают только воду по линии 37 из блока 22 регенерации ингибиторов гидратообразования. Таким образом, добыча газа из газовых гидратов по предлагаемому способу, оформленному технически и технологически согласно схеме, представленной на чертеже, является экологически чистым.

Реализация способа иллюстрируется примером.

ПРИМЕР

Предлагаемый способ добычи газа из зоны 1 (см.чертеж) залегания газовых гидратов реализуется с помощью технологической установки следующим образом.

В зоне 1 залегания газовых гидратов исходное давление составляет порядка 10,0 МПа, а температура плюс 2÷5°C.

В емкостном фазном разделителе 6 и ресивере 7 формируют область пониженного давления. В ресивере 7 устанавливают и поддерживают давление газа в пределах 2,0÷2,5 МПа. В фазном разделителе 6 устанавливают и поддерживают давление 0,3÷0,5 от исходной величины давления в зоне 1 залегания газовых гидратов (т.е. 3,0÷5,0 МПа). Установку и поддержание величин давления в фазном разделителе 6 и ресивере 7 производят с помощью управляемых клапанов:

- 8 на линии 38 сброса на свечу 9;

- 10 на линии 2;

- 39 на линии 30;

- 40 на линии 16;

- 41 на линии 42 отвода газа из фазного разделителя 6.

Область пониженного давления формируют при запуске установки и в штатном технологическом режиме ее работы.

При запуске установки область пониженного давления формируют в емкостном фазном разделителе 6 и ресивере 7, стравливая из них газовую фазу через клапан 8 на свечу 9 при закрытых клапанах 10, 39, 40 и 41.

В штатном технологическом режиме стравливание газа на свечу 9 отсутствует. Область пониженного давления создают перепуском газа двумя потоками. Первый поток газа - через клапан 41. Второй поток газа - через клапан 39.

В область пониженного давления, а именно в фазный разделитель 6, как при запуске, так и в штатном технологическом режиме, по линии 2 через открытый клапан 10 сбрасывают добываемый газ и пластовую жидкость.

При этом в зоне 1 залегания газовых гидратов, а именно в районе приточной части 43 скважины 3, создаются неравновесные термобарические условия с высокой разностью давлений (5,0÷7,0 МПа) в зоне 1 гидратов и приточной части 43 скважины 3. Это приводит к механическому разрушению гидратов и ледяных пленок, образующихся на поверхности гидратов, увеличению проницаемости зоны (пласта) их залегания и, как следствие, к интенсификации разложения гидратов и выделения из них газа и жидкости.

В фазном разделителе 6 газ отделяют от пластовой жидкости при давлении 3,0÷5,0 МПа и температуре газа и пластовой жидкости порядка плюс 2÷5°C. При таких термобарических условиях повторно гидраты не образуются. Это позволяет провести данный технологический процесс без аварийных ситуаций и с высокой надежностью.

Газ, который отводят из фазного разделителя 6, делят на два потока. Первый поток газа подают по линии 42 через открытый клапан 41, ресивер 7, по линии 11 в электростанцию 12, а также по линиям 13 и 25, соответственно, в блоки осушки газа 14 и регенерации ингибитора гидратообразования 22. Из газа первого потока в станции 12 производят электрическую и тепловую энергии в блоках 14 и 22 - тепловую энергию, которую затрачивают на технологические нужды.

Электрическую и тепловую энергии затрачивают на технологические нужды установки, а также на работу компрессора 14 по сжатию газа второго потока, подаваемого из фазного разделителя 6 по линии 30 через клапан 39. Сжатый до давления 7,5 МПа газ второго потока осушают в блоке 14 до температуры точки росы минус 25°C по водному компоненту. Сжатый и осушенный газ второго потока после блока осушки 14 отправляют потребителю по линии 4.

Кроме этого, сжатый и осушенный газ дожимают в компрессоре 32 до давления 12÷45 МПа и закачивают по линии 17 в зону 1 залегания газовых гидратов, а именно, в ее район 44 инфильтрации осушенного газа. Действие осушенного газа в качестве поглотителя водного компонента из газовых гидратов позволяет повысить эффективность разложения гидратов и выделения из них газа. Выделившийся газ поступает по поровому пространству зоны 1 в район приточной части 43 скважины 3. Откуда газ удаляется по линии 2 и сбрасывается в фазный разделитель 6.

С целью интенсификации разложения газовых гидратов на них воздействуют теплом и ингибиторами гидратообразования. Для чего при закачивании осушенный газ нагревают вне зоны залегания газовых гидратов, а именно, в теплообменнике 18 до температуры 120°C отходящими газами электростанции 12 внутри зоны 1 локальным источником нагрева 5 до температуры 150°C. В нагреваемый газ вводят через смеситель 19 ингибитор гидратообразования - метанол или этиленгликоль. Ингибитор гидратообразования отбирают из блока 22 регенерации, куда он попадает в виде водного раствора вместе с пластовой жидкостью. Кроме ингибитора гидратообразования в закачиваемый осушенный газ через смеситель 28 добавляют теплоноситель, обладающий высокой теплотой, выделяющейся при конденсации. Например, углеводороды С3+в, имеют теплоту конденсации (3÷4)·105 Дж/кг. Теплота, выделяющаяся при конденсации паров углеводородов С3+в на газовых гидратах, способствует их разложению и выделению газа, т.е. повышению дебита скважины.

Для повышения дебита скважины производят сброс добываемого газа и пластовой жидкости в область пониженного давления (в фазный разделитель 6) и закачку по линии 17 осушенного газа в зону 1 залегания газовых гидратов производят поочередно. Этим инициируют в породе зоны 1 залегания газовых гидратов тепловые и барические волны. Под действием тепловых волн увеличивается, а затем уменьшается локальное давление в порах породы зоны залегания газовых гидратов. При увеличении температуры в каждой локальной точке породы происходит десятикратное увеличение объема газа и жидкости по сравнению с твердым объемом породы. Это приводит к увеличению давления в порах и перемещению разогретого газа и пластовой жидкости в зону пониженного давления - в район приточной части 43 скважины 3. Барические волны, образующиеся при сбросе добываемого газа и пластовой жидкости в фазный разделитель 6, интенсифицируют движение газа и жидкости в поровом пространстве. Барические волны сопровождаются уменьшением температуры в тепловой волне и, как следствие, происходит остывание локального порового пространства, локальное поровое давление уменьшается, т.е. уменьшается давление в первую очередь в районе приточной части 43 скважины 3. И в зону пониженного давления поступает из породы флюид - газ и жидкость. При этом каждая пора породы работает как локальный насос, повышая подвижность флюида сторону приточной части 43 скважины. Это повышает эффективность выделения флюида продуктивной породой и, в конечном итоге, повышает продуктивность скважины.

Технологические процессы, связанные с закачкой газа в зону 1 залегания газовых гидратов и подачей подготовленного газа потребителю по линии 4, осуществляются параллельным компримированием этих газов компрессорами 14 и 32 до разных давлений, соответственно, до 7,5 и 12÷15 МПа, в случае, когда транспорт газа до потребителя производят на небольшое расстояние. При необходимости транспортировки газ на большие расстояния оба газа компримируют последовательно в компрессорах 14 и 32 до одинаковой величины давления - 150 МПа. Этот технический прием позволяет гибко использовать компрессорное оборудование и оптимизировать энергетические затраты на сжатие газа и, тем самым, повысить эффективность добычи газа.


СПОСОБ ДОБЫЧИ ГАЗА ИЗ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 200.
10.08.2015
№216.013.6991

Перемешивающее устройство непрерывного действия

Изобретение относится к перемешивающему оборудованию и может использоваться в пищевой и химической промышленности. Перемешивающее устройство непрерывного действия содержит реактор и рабочие органы, выполненные в виде лопастных колес. На оси реактора размещена неподвижная стойка, на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558578
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6a0f

Сдвоенная аксиальная асинхронная электрическая машина со встроенным тормозным устройством

Изобретение относится к электротехнике, к сдвоенным аксиальным торцовым асинхронным электрическим машинам с двухдисковым статором и двухдисковым ротором. Технический результат заключается в повышении эксплуатационной надежности, упрощении технологии изготовления при одновременном снижении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558704
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.08.2015
№216.013.73cd

Струйная установка для промывки скважин

Насос предназначен для промывки скважин. Насос содержит конусообразный корпус, внутри которого параллельно расположены канал подвода активной жидкостной среды и активное сопло, сопряженное через боковой паз с камерой смешения, соединенной с трубопроводом отвода смеси сред, при этом внизу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561220
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74a2

Способ испытаний грунтового основания штампом

Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для определения характеристик деформируемости грунтового основания. Способ испытания грунтового основания штампом включает нагружение грунта в массиве давлением на подошве штампа до конечного давления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561433
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74ae

Композиция для изготовления древесно-стружечных плит

Изобретение относится к композициям для изготовления древесно-стружечных плит. Композиция включает вещества при следующем соотношении компонентов, мас.%: карбамидоформальдегидная смола - 9,200-11,220, отвердитель - 0,092-0,112, средство для образования регулярной упорядоченной структуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561445
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74c1

Способ выработки овощной икры

Изобретение относится к консервной промышленности, в частности к переработке овощного сырья и может быть использовано для производства овощной икры профилактического назначения. Подготавливают рецептурные компоненты с добавлением болгарского перца и сныти. Режут, разваривают острым паром,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561464
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74c7

Уксус спиртовой ароматизированный

Изобретение относится к спиртовой промышленности, а именно к производству спиртовых ароматизированных уксусов. Уксус спиртовой ароматизированный содержит уксус спиртовой для пищевых целей, основой которого является уксусная кислота, получаемая биохимическим способом, и сопутствующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561470
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74c9

Сахарная помада функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству сахарных кондитерских изделий. Сахарная помада функционального назначения содержит сахарный помадный сироп, ароматическую добавку и структурообразователь. В качестве сахарного помадного сиропа содержит смесь палатинозы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561472
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74ca

Способ производства сахарной помады функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству сахарных кондитерских изделий, предназначенных для профилактического питания. Предложен способ производства сахарной помады функционального назначения, включающий варку сахарного помадного сиропа, его охлаждение,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561473
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.74cb

Овсяное печенье функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Предложено овсяное печенье функционального назначения, включающее жировой компонент в виде маргарина, сладкий агент, пюре яблочное, корицу, ванилин, муку пшеничную, муку овсяную, соду, воду...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561474
Дата охранного документа: 27.08.2015
Показаны записи 101-110 из 284.
20.02.2015
№216.013.293e

Ротационный гидравлический вибратор

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может использоваться и в других отраслях для импульсно-ударного воздействия в скважине на продуктивные пласты с целью интенсификации отбора нефти, газа артезианской воды или увеличения приемистости нагнетательных скважин. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542015
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.293f

Способ обработки прискважинной зоны продуктивного пласта

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для решения задач по восстановлению коллекторских свойств прискважинной зоны продуктивных пластов добывающих нефтегазовых скважин и вовлечению в разработку трудноизвлекаемых и нерентабельных запасов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542016
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b3e

Установка для ик-термообработки семян бахчевых культур

Установка состоит из корпуса, устройства для загрузки сырья с верхней заслонкой, нижняя кромка которой выполнена из эластичного материала, обеспечивая распределение семян в один слой, и устройства для выгрузки обжаренных семян. Внутри корпуса установлены два яруса транспортирующих сетчатых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542527
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c95

Интеллектуальное микропроцессорное устройство автоматического управления приборами

Изобретение относится к микропроцессорным системам управления как бытовыми, так и промышленными приборами. Технический результат заключается в обеспечении автоматизации выбора начального режима работы прибора за счет микропроцессорного блока задания режима работы прибора. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542881
Дата охранного документа: 27.02.2015
20.03.2015
№216.013.32b9

Магнитотерапевтическая установка

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к магнитотерапевтическим установкам. Магнитотерапевтическая установка содержит магнитопровод индуктора, выполненный в виде статора аксиального асинхронного двигателя с радиально расположенными пазами для трехфазной обмотки, над которым в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544460
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.33a4

Динамическое фильтрующее устройство для очистки жидких и газообразных веществ

Изобретение относится к пищевой и медицинской промышленности и может быть использовано в качестве устройства для очистки жидких и газообразных веществ. Фильтрующее устройство включает корпус с днищем и крышкой, патрубками подвода неочищенных и выпуска очищенных веществ и фильтрующий материал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544695
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.33c6

Устройство для химико-термической обработки деталей в несамостоятельном тлеющем разряде

Изобретение относится к области химико-термической обработки металлов, в частности к ионному азотированию, и может быть использовано в машиностроении, автостроении и арматуростроении. Устройство для химико-термической обработки детали в несамостоятельном тлеющем разряде содержит вакуумную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544729
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.40bf

Устройство для испытания грунтов

Изобретение относится к области инженерных изысканий и предназначено, в частности, для определения распределения реактивных нормальных напряжений грунтовых оснований по площади приложения нагрузки, необходимых для расчета внутренних усилий в теле фундаментов, и может быть использовано для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548063
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.4138

Способ производства пряников

Изобретение относится к пищевой промышленности, к производству мучных кондитерских изделий, предназначенных для профилактического питания. Способ производства пряников включает приготовление заварки из полуфабриката из растительного сырья и сиропа, охлаждение заварки, замес теста путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548194
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4139

Способ производства соуса функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для производства соусов функционального назначения. Способ производства соуса функционального назначения предусматривает смешивание 15%-ного томатного пюре с добавлением овощного пюре в виде морковного, или свекольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548195
Дата охранного документа: 20.04.2015
+ добавить свой РИД