×
10.11.2014
216.013.0453

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гидродинамическим и гидрохимическим исследованиям вод торфяных почв. Техническим результатом является определение изменения химического состава болотных вод по глубине торфяной залежи в условиях их гидродинамического режима во времени. В способе определяют закономерность распределения совокупности коэффициентов равновесности за различные периоды протекания однонаправленных процессов, характеризующих связь химических и гидродинамических процессов, протекающих по толщине торфяной залежи. Комплексом для отбора проб определяют расходы поступающей воды. Методом унифицирования производят расчет коэффициентов равновесности полученных данных. Приводят их в единообразный, безразмерный вид методом математического обобщения. Изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов. Сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и глубине, показывает равновесность экосистемы болот. 8 табл., 9 ил.
Основные результаты: Cпособ определения равновесности химического состава от гидродинамических условий болотных вод, в котором определяют закономерность распределения совокупности коэффициентов равновесности за различные периоды протекания однонаправленных процессов, характеризующих связь химических и гидродинамических процессов, протекающих по толщине торфяной залежи, выявляют зависимости в распределении коэффициентов равновесности по глубине торфяной залежи способом периодического определения изменчивости химических свойств болотных вод с фиксированных глубин, относящихся к различным генетически неоднородным слоям торфа, слагающим торфяную залежь от гидродинамического режима этих вод, а комплексом для отбора проб воды определяют расходы поступающей на пробу воды, методом унифицирования производят расчет коэффициентов равновесности полученных данных, приведения их в единообразный, безразмерный вид с учетом пространственного распределения однонаправленности в графическом отображении методом математического обобщения и определении корреляционной зависимости полученных значений по формулам:объем воды, поступающий в скважину с различных фиксированных глубин торфяной залежи в один период отбора проб, представляют как относительную интенсивность фильтрационного расхода ,где V - объем поступающей в скважину воды с i-го интервала торфяной залежи, мл/мин,V - максимальный объем поступающей в скважину воды по всем вертикальным интервалам торфяной залежи, мл/мин;гидродинамические характеристики и химические показатели воды выражают через модульный коэффициент для возможности построения и совмещения графически выраженных исследуемых величин, имеющих разную размерность,где C- фактическое содержание химического показателя и значения расходов на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,C - среднее содержание химического показателя и значения расходов по всем вертикальным интервалам торфяной залежи,для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями, их приводят к одной общей средней величине где С - фактическое содержание химического показателя, определенное проведенным анализом отобранной пробы,оиф - относительная интенсивность фильтрационного расхода на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,оиф - среднее значение относительной интенсивности фильтрационного расхода по всем вертикальным интервалам торфяной залежи,по приведенным значениям химических показателей и оиф строят график связи, определяющий корреляционную зависимость, и вычисляют значение коэффициента корреляции, связь считают достаточно тесной, если r ≥±0,80,коэффициент равновесности вычисляют по отношению двух основных факторов:модуля относительной интенсивности фильтрационного расхода к модулю минерализации:К=М/М,где М - модуль относительной интенсивности фильтрационного расхода i-го интервала,М - модуль минерализации - суммы главных ионов i-го интервала,изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов, влияющих на экологическую ситуацию эволюционных процессов верхового и переходного типа болот - антропогенной нагрузки, а сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и глубине, показывает равновесность экосистемы болот.

Изобретение относится к гидродинамическим и гидрохимическим исследованиям вод торфяных почв.

Гидродинамические (фильтрационные) характеристики торфа, кроме физических параметров, определяют химическим составом дисперсионной среды и степенью ее кислотности. На основании этих исследований определяют химический состав различных генетических свойств залежи. Исследования Чураева Н.В., Воларовича М.П. и др. опубликованы в статье «Влияние состава дисперсионной среды на фильтрацию в торфах», «Коллоидный журнал», 26,1, 1964 г.

Известно проведение более современных комплексных исследований болотных массивов. Полученные данные свидетельствуют, что болота обладают определенной устойчивостью как по отношению к колебаниям уровней воды, так и к метеорологическим условиям. Измерения рН и электропроводности болотных вод показывают, что болота могут гидрохимически отличаться как по площади, так и по глубине стратиграфического профиля. Благодаря их специфической взаимосвязи с внешними и прежде всего гидрометеорологическими условиями - это интересный объект анализа устойчивости лесоболотных экосистем. Исследования Вислогузовой Д.В. и др. «Эколого-гидрологические наблюдения на карстовых болотах Тульской области (на примере системы болот у пос. Озерный)». //Исследования природы Тульской области и сопредельных территорий. Сб. науч. тр. -Тула. 2008. Вып. 1, С. 130-133.

Однако в подобных исследованиях практическая значимость этих исследований была сведена к возможности повышения эффективности мелиоративных работ. Механизм влияния зависимости фильтрационных характеристик и химического состава различных генетических слоев торфа не определялся.

Основная задача - определение изменения химического состава болотных вод по глубине торфяной залежи в условиях их гидродинамического режима во времени.

В способе определяют закономерность распределения совокупности коэффициентов равновесности за различные периоды протекания однонаправленных процессов. Они характеризуют связь химических и гидродинамических процессов, протекающих по толщине торфяной залежи. Выявляют зависимость в распределении коэффициентов равновесности по глубине торфяной залежи способом периодического определения изменчивости химических свойств болотных вод с фиксированных глубин, относящихся к различным генетически неоднородным слоям торфа, слагающим торфяную залежь от гидродинамического режима этих вод. Комплексом для отбора проб воды определяют расходы поступающей воды. Методом унифицирования производят расчет коэффициентов равновесности полученных данных. Приводят их в единообразный, безразмерный вид с учетом пространственного распределения однонаправленности в графическом отображении методом математического обобщения.

Объем воды, поступающий в скважину с различных фиксированных глубин торфяной залежи в один период отбора проб представляют как относительную интенсивность фильтрационного расхода , где Vi - объем поступающей в скважину воды с i-го интервала торфяной залежи, мл/мин, Vmax - максимальный объем поступающей в скважину воды по всем вертикальным интервалам торфяной залежи, мл/мин.

Гидродинамические характеристики и химические показатели воды выражают через модульный коэффициент

для возможности построения и совмещения графически выраженных исследуемых величин, имеющих разную размерность,

где Ci - фактическое содержание химического показателя и значения расходов на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,

C ср - среднее содержание химического показателя и значения расходов по всем вертикальным интервалам торфяной залежи.

Для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями, их приводят к одной общей средней величине

где Сф - фактическое содержание химического показателя, определенное проведенным анализом отобранной пробы,

оиф - относительная интенсивность фильтрационного расхода на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,

оифср - среднее значение относительной интенсивности фильтрационного расхода по всем вертикальным интервалам торфяной залежи.

По приведенным значениям химических показателей и относительной интенсивности фильтрационного расхода строят график связи, определяющий корреляционную зависимость и вычисляют значение коэффициента корреляции. Связь считают достаточно тесной, если

r ≥±0,80.

Коэффициент равновесности вычисляют по отношению двух основных факторов - модуля относительной интенсивности фильтрационного расхода к модулю минерализации:

Крсi.оифi.min,

где Мi.оиф - модуль относительной интенсивности фильтрационного расхода i - го интервала,

Мi.min - модуль минерализации - суммы главных ионов i - го интервала.

Изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов, влияющих на экологическую ситуацию эволюционных процессов верхового и переходного типа болот - антропогенной нагрузки. Сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и глубине, показывает равновесность экосистемы болот.

Одна из поставленных задач изучения химического состава болотных вод заключается в периодическом отборе проб воды с фиксированных точек, расположенных по толщине торфяной залежи в течение всего года без нарушения структуры торфяных масс и протекающих в них гидродинамических условий.

В Таблице 1 показана интенсивность фильтрационного объема воды, мг/мл, поступающей в скважину по глубине торфяной залежи за период наблюдений;

В Таблице 2 показана относительная интенсивность фильтрационного расхода (ОИФ) по глубине торфяной залежи за период наблюдений;

В Таблице 3 показана сумма Σ главных ионов, мг/дм3, т.е. сумма концентраций основных компонентов минерального состава: катионов (кальция, магния, калия, натрия) и анионов (сульфатов, хлоридов);

В Таблице 4 показан модуль Σ главных ионов (модуль суммы концентраций основных компонентов минерального состава);

В Таблице 5 показаны модули относительной интенсивности фильтрационного расхода по глубине торфяной залежи за период наблюдений;

В Таблице 6 показаны приведенные значения суммы Σ главных ионов (Спр основных компонентов минерального состава);

В Таблице 7 показано среднее распределение коэффициентов равновесности распределения по времени за шесть периодов наблюдений;

В Таблице 8 показано среднее распределение коэффициента равновесности в пространстве (по глубине).

На фиг. 1 показан график связи, определяющий корреляционную зависимость между приведенной суммой Σ главных ионов и относительной интенсивности фильтрационных расходов;

На фиг. 2 приведена графическая зависимость изменения суммы главных ионов в болотных водах по глубине торфяной залежи (от поверхности), натуральной размерности, где 1- сумма Σ главных ионов, мг/д3, 2 - интенсивность фильтрационного расхода, мг/л;

На фиг. 3 представлена графическая зависимость изменения приведенной суммы главных ионов в болотных водах по глубине торфяной залежи (ПР Σ главных ионов) и относительной интенсивности фильтрационных расходов (ОИФ), где 1 - приведенное значение суммы Σ главных ионов, 2 - относительная интенсивность фильтрационных расходов;

На фиг. 4 показана графическая зависимость изменения суммы главных ионов в болотных водах по глубине торфяной залежи, в модульных коэффициентах,где 1 - модуль суммы Σ главных ионов, 2 - модуль относительной интенсивности фильтрационных расходов;

На фиг. 5 представлена графическая зависимость изменения суммы главных ионов в болотных водах по глубине торфяной залежи, выраженные в модулях от приведенного значения минерализации к относительной интенсивности фильтрационных расходов ОИФ, где 1 - приведенный модуль суммы Σ главных ионов, 2 - модуль относительной интенсивности фильтрационных расходов;

На фиг. 6 представлена графическая зависимость коэффициента равновесности от времени, где 1 - глубина 0,5 м, 2 - глубина 2,0 м, 3 - глубина 4,0 м;

На фиг. 7 показана средняя, за период наблюдений, зависимость коэффициента равновесности от времени;

На фиг. 8 представлена графическая зависимость равновесности от глубины, где 1 - за 25.04.11 г., 2 - за 04.11.11 г., 3 - за 31.07.12 г.;

На фиг. 9 показана средняя, за период наблюдений, зависимость коэффициента равновесности от глубины.

Для сравнения исследуемых величин и выявления между ними зависимости, при невозможности наглядного графического отображения типичности изменений химического состава болотных вод при характерных условиях гидродинамического режима (типизации), унифицируют полученные данные, приводят их в единообразный, безразмерный вид с учетом пространственного распределения однонаправленности методом математического обобщения и определяют корреляционную зависимость полученных значений.

- Поступающие в скважину объемы воды с различных фиксированных глубин торфяной залежи за один период отбора проб представляют как относительную интенсивность фильтрационных расходов. Эта сравнительная характеристика, в ней наибольший расход из измеренных по вертикали в срок измерений принимают за единицу, а меньшие расходы определяют относительно этой единицы. Относительная интенсивность фильтрационных расходов возможна в диапазоне от 0 до 1. Объем поступающей в скважину воды косвенно отражает фильтрационные свойства торфа. Относительную интенсивность фильтрационных расходов выражают как

где Vi - объем поступающей в скважину воды,

Vmax - максимальный объем поступающей в скважину воды, мл/мин.

- Гидродинамические характеристики и химические показатели воды выражают через модульный коэффициент

для возможности построения и совмещения графически выраженных исследуемых величин, имеющих разную размерность,

где Ci - фактическое содержание химического показателя и значения расходов на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,

C ср - среднее содержание химического показателя и значения расходов по всем вертикальным интервалам торфяной залежи.

В подобном подходе анализируемые разноразмерные величины при их разных количественных значениях определяет направленность изменения этих величин в условиях изменчивости их образующих процессов.

- Для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями их приводят к одной общей средней величине

где Сф - фактическое содержание химического показателя, определенное проведенным анализом отобранной пробы,

оиф - относительная интенсивность фильтрационного расхода на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,

оифср - среднее значение относительной интенсивности фильтрационного расхода по всем вертикальным интервалам торфяной залежи.

- По приведенным значениям строят график связи, определяющий корреляционную зависимость, и вычисляют значение коэффициента корреляции r. Величина коэффициента корреляции r изменяется в пределах от+1 до -1. Чем ближе r к единице, тем теснее связь между исследуемыми величинами. При r=1 связь становится функциональной. Связь считается достаточно тесной, если r ≥±0,80.

- Коэффициент равновесности вычисляют по отношению двух основных факторов: модуля относительной интенсивности фильтрационного расхода к модулю минерализации:

Крсi.оифi.min,

где Мi.оиф - модуль относительной интенсивности фильтрационного расхода i-го интервала,

Мi.min - модуль минерализации - суммы главных ионов i-го интервала.

Изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов, влияющих на экологическую ситуацию эволюционных процессов верхового или переходного болота - антропогенной нагрузки. Сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и пространстве - глубине - говорит о равновесии экосистемы болот.

Пример конкретного выполнения

Объемы воды, поступающие в скважину с различных фиксированных глубин торфяной залежи за один период отбора проб (табл.1), представляют как относительную интенсивность фильтрационных расходов. Объем поступающей в скважину воды косвенно отражает фильтрационные свойства торфа. Относительную интенсивность фильтрационных расходов рассчитывают (табл.2) по формуле

Для возможности совмещения графически выраженных исследуемых величин (гидродинамические характеристики и химические показатели воды), имеющих разную размерность (табл.2 и 3), используют модульный коэффициент

(табл. 4 и 5).

Для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями, их приводят к одной общей средней величине

(табл.6).

По приведенным значениям строят график связи, определяющий корреляционную зависимость и вычисляют значение коэффициента корреляции.

Таким образом производят типизацию кривых зависимостей. Строят корреляционную зависимость (фиг. 1). Рассчитывают коэффициент корреляции г=- 0.82, который показывает наличие связи.

В построенной зависимости (фиг. 5) модуля интенсивности фильтрационного расхода и модуля приведенной суммы Σ главных ионов от глубины (за разные периоды) просматривается типичность тенденции разнонаправленной изменчивости гидравлических свойств и химических показателей воды по глубине. На фиг. 2 - 4 построены зависимости - (2) в натуральной размерности, (3) приведенной суммы Σ главных ионов к относительной интенсивности фильтрационных расходов ОИФ, и (4) суммы Σ главных ионов и относительной интенсивности фильтрационных расходов ОИФ, выраженных в модулях.

Коэффициент равновесности вычислен по отношению двух основных факторов - модуля относительной интенсивности фильтрационных расходов к модулю суммы Σ главных ионов:

Крсi.оифi.min.

Построенные графики (фиг. 6) выражают распределение коэффициентов равновесности за шесть периодов наблюдений (распределение по времени) (табл.7).

Графики (фиг. 8), выражают распределение коэффициентов равновесности по восьми интервалам, глубине, относящимся к этим шести периодам (табл.8).

Графики (фиг. 7 и 9), характеризуют среднее распределение коэффициента равновесности в пространстве - по глубине и во времени. На построенных графиках показаны изменения во времени, происходящие по глубине торфяной залежи. Торфяная толща болота является системой взаимодействющих разнородных слоев торфа и проходящих между ними процессов, направленных на создание условий устойчивости этой системы. Сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности (Крс), распределенных во времени и по глубине, показывает равновесность экологической системы.

Разработка способа определения равновесности комплексного исследования химико-динамических свойств воды на примере исследуемого натурного объекта позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды от изменения интенсивности и продолжительности антропогенной нагрузки на экологическую ситуацию рассматриваемого природного объекта.

По результатам сделан вывод - между химическими свойствами воды и гидродинамическими условиями каждого генетически разнородного слоя торфа существует состояние равновесности, которое выражается наличием связи между всеми коэффициентами в пространственно-временных изменениях. Состав и концентрация химических свойств болотных вод, содержащихся на разных глубинах торфяной толщи, характеризуется тем видовым составом торфа, который ограничен прослойками от других типов и видов разновидностей торфа. Так как тип торфа и его видовой состав определяет режим фильтрации, а значит, и гидродинамические условия, то химические свойства воды, заключенные в слоях торфа, являются саморегулирующейся системой, обладающей определенным гомеостазом. Состояние равновесия может меняться от определяющих его условий. Коэффициент равновесности вычислен по отношению двух основных факторов - модуля относительной интенсивности фильтрационных расходов к модулю минерализации.

Cпособ определения равновесности химического состава от гидродинамических условий болотных вод, в котором определяют закономерность распределения совокупности коэффициентов равновесности за различные периоды протекания однонаправленных процессов, характеризующих связь химических и гидродинамических процессов, протекающих по толщине торфяной залежи, выявляют зависимости в распределении коэффициентов равновесности по глубине торфяной залежи способом периодического определения изменчивости химических свойств болотных вод с фиксированных глубин, относящихся к различным генетически неоднородным слоям торфа, слагающим торфяную залежь от гидродинамического режима этих вод, а комплексом для отбора проб воды определяют расходы поступающей на пробу воды, методом унифицирования производят расчет коэффициентов равновесности полученных данных, приведения их в единообразный, безразмерный вид с учетом пространственного распределения однонаправленности в графическом отображении методом математического обобщения и определении корреляционной зависимости полученных значений по формулам:объем воды, поступающий в скважину с различных фиксированных глубин торфяной залежи в один период отбора проб, представляют как относительную интенсивность фильтрационного расхода ,где V - объем поступающей в скважину воды с i-го интервала торфяной залежи, мл/мин,V - максимальный объем поступающей в скважину воды по всем вертикальным интервалам торфяной залежи, мл/мин;гидродинамические характеристики и химические показатели воды выражают через модульный коэффициент для возможности построения и совмещения графически выраженных исследуемых величин, имеющих разную размерность,где C- фактическое содержание химического показателя и значения расходов на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,C - среднее содержание химического показателя и значения расходов по всем вертикальным интервалам торфяной залежи,для типизации кривых зависимостей, характеризующих наличие связи между гидродинамическими характеристиками и химическими показателями, их приводят к одной общей средней величине где С - фактическое содержание химического показателя, определенное проведенным анализом отобранной пробы,оиф - относительная интенсивность фильтрационного расхода на каждом вертикальном интервале торфяной залежи,оиф - среднее значение относительной интенсивности фильтрационного расхода по всем вертикальным интервалам торфяной залежи,по приведенным значениям химических показателей и оиф строят график связи, определяющий корреляционную зависимость, и вычисляют значение коэффициента корреляции, связь считают достаточно тесной, если r ≥±0,80,коэффициент равновесности вычисляют по отношению двух основных факторов:модуля относительной интенсивности фильтрационного расхода к модулю минерализации:К=М/М,где М - модуль относительной интенсивности фильтрационного расхода i-го интервала,М - модуль минерализации - суммы главных ионов i-го интервала,изменение совокупности коэффициентов равновесности позволяет эффективно оценивать степень и динамику изменения химического состава воды и ее гидродинамического режима от продолжительности и интенсивности процессов, влияющих на экологическую ситуацию эволюционных процессов верхового и переходного типа болот - антропогенной нагрузки, а сохраняющаяся взаимосвязь коэффициентов равновесности, распределенных во времени и глубине, показывает равновесность экосистемы болот.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД ОТ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 142.
10.02.2015
№216.013.26c7

Сверхпроводящий выключатель

Сверхпроводящий выключатель может быть использован для коммутации электрических цепей постоянного тока, в системах вывода энергии из индуктивных сверхпроводящих накопителей, для защиты крупных магнитных сверхпроводящих систем, работающих в режиме «замороженного» магнитного поля, сверхпроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541380
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26cf

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области машиностроения и касается прогнозирования и контроля износостойкости твердосплавных группы применяемости К режущих инструментов по содержанию водорода в поверхностной и приповерхностной структуре. Отличительная особенность способа прогнозирования износостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541388
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.284a

Способ создания модели перекисного окисления лимфоцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки эффективности модели перекисного окисления липидов мембран лимфоцитов. Для этого предварительно обрабатывают лимфоциты перекисью водорода в конечной концентрации 0,5 мМ и определяют белково-связанный глутатион. При увеличении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541771
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b9c

Парогазовая установка

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Парогазовая установка содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542621
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2dc5

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов

Способ очистки сточных вод от фенолов и нефтепродуктов может найти применение для очистки различных вод, в том числе сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Основными операциями способа являются введение в исходную очищаемую воду коагулянта, флотация, создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543185
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e01

Секция механизированной крепи

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к секции горной крепи, предназначенной для механизации очистных работ при разработке пластов угля, калийной соли и рудных залежей. Техническим результатом является трансформация энергии обрушающихся пород в электроэнергию, что позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543245
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2f9a

Способ получения меченного технецием-99m наноколлоида

Изобретение относится к способу получения меченного технецием-99m наноколлоида для радионуклидной диагностики. Заявленный способ включает приготовление исходной суспензии наноколлоида в 0,1% растворе додецилбензол сульфата натрия и пропускание ее через фильтр с диаметром пор 100 нм, введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543654
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.2fba

Микромеханический акселерометр

Изобретение относится к устройствам для измерения линейных ускорений и может быть использовано для одновременного измерения ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Сущность: акселерометр содержит инерционную массу (1), которая закреплена во внутренней раме (2) с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543686
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3223

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют излучение ультразвукового сигнала, прием ответного сигнала, измерение временного интервала между излученным и принятым сигналами и определение расстояния до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544310
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3224

Устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового скважинного глубиномера

Использование: для компенсации погрешности измерения ультразвукового скважинного глубиномера. Сущность изобретения заключается в том, что устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора содержит генератор ультразвуковых импульсов, подключенный к излучателю, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544311
Дата охранного документа: 20.03.2015
Показаны записи 71-80 из 235.
10.12.2013
№216.012.89fc

Способ идентификации водородного охрупчивания легких сплавов на основе титана

Использование: для идентификации водородного охрупчивания легких сплавов на основе титана. Сущность заключается в том, что измеряют зависимость скорости распространения ультразвуковой волны в легких сплавах от содержания в них водорода. Способ отличается тем, что на поверхности металла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501006
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8a77

Резонансный свч-компрессор

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для формирования мощных СВЧ-импульсов наносекундной длительности. Технический результат - увеличение мощности выходных сигналов компрессора за счет увеличения объема накопительного резонатора и количества каналов вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501129
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8e2c

Способ определения параметров асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике. В течение пуска и торможения выбегом электродвигателя одновременно проводят измерение мгновенных величин токов и напряжений на двух фазах статора и частоты вращения вала электродвигателя, определяют модуль вектора тока статора, преобразуют напряжения из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502079
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.8fff

Способ приготовления модельного коллоидного раствора

Изобретение может быть использовано в установках водоподготовки при оценке эффективности их работы и выборе оптимальной последовательности технологического процесса водоочистки. Способ приготовления модельного коллоидного раствора включает внесение в дисперсионную среду при перемешивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502556
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9556

Интегральный микромеханический гироскоп

Изобретение относится к области измерительной техники и интегральной электроники, а именно к интегральным измерительным элементам величины угловой скорости. Гироскоп содержит две инерционные массы, выполненные в виде пластин с гребенчатыми структурами, на которых расположены пластины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503924
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.97ed

Способ получения вольфрамата натрия

Изобретение относится к переработке вольфрамсодержащего сырья. В автоклав загружают вольфрамсодержащее сырье и раствор карбоната натрия концентрацией 220 г/л. Процесс выщелачивания ведут не менее 6 часов при температуре 200-225°С с постоянным перемешиванием. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504592
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.9896

Способ количественного определения никеля методом инверсионной вольтамперометрии на органо-модифицированном электроде

Использование: для разработки методик анализа никеля в различных типах вод, эко- и биологических объектах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и кормовых добавках. Сущность: заключается в сочетании кислотной минерализации образца на этапе подготовки проб с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504761
Дата охранного документа: 20.01.2014
20.01.2014
№216.012.98b5

Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи. Сущность: измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале и в конце линии для одних и тех же моментов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504792
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9beb

Способ нанесения медного покрытия

Изобретение относится к получению медных покрытий и может быть использовано для коррозионной защиты, декоративной обработки различных материалов, а также в электронной технике. Способ включает очистку и обезжиривание поверхности изделия, нанесение на нее механическим способом медьсодержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505621
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e5b

Способ получения циркониевой керамики

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано в производстве высокопрочных конструктивных и инструментальных материалов и изделий, например, волочильных инструментов. Способ получения циркониевой керамики заключается в том, что порошковый материал на основе диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506247
Дата охранного документа: 10.02.2014
+ добавить свой РИД