×
27.04.2015
216.013.45ef

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОМОДУЛЬНОГО ЖИДКОГО СТЕКЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения высокомодульного жидкого стекла для производства строительных материалов. Способ получения высокомодульного жидкого стекла включает приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку при температуре 85-95°C и атмосферном давлении. В качестве кремнеземсодержащего вещества используют регенерированный фильтровальный отработанный порошок кизельгура, который измельчают в шаровой мельнице до размеров частиц (0,1-10)·10 м. Полученный мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м отсеивают. Готовят суспензию из измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10 м с раствором гидроксида натрия при расходе гидроксида натрия 400-450 кг/т порошка в течение 15-30 мин. Получают жидкое стекло с модулем 2,5-3,0. При непрерывном помешивании равномерно медленно добавляют в жидкое низкомодульное стекло сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м до достижения заданного модуля не менее 4,5. Изобретение позволяет получить высокомодульное жидкое стекло высокого качества с низким содержанием примесей: AlO, FeO, СаО и водонерастворимых веществ менее 0,20 мас.%. 3 пр.
Основные результаты: Способ получения высокомодульного жидкого стекла, включающий приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку при температуре 85-95°C и атмосферном давлении, отличающийся тем, что предварительно дозируют исходные ингредиенты, при этом в качестве кремнеземсодержащего аморфного вещества используют регенерированный отработанный фильтровальный порошок кизельгура, который измельчают в шаровой мельнице до размеров частиц (0,1-10)·10 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м, готовят суспензию из порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка, проводят гидротермальную обработку в течение 15-30 мин и получают промежуточный продукт - жидкое стекло с низким модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном помешивании равномерно медленно добавляют в жидкое низкомодульное стекло сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м до достижения заданного модуля не менее 4,5.

Изобретение относится к технологии получения высокомодульного жидкого стекла для производства строительных материалов и может быть использовано при изготовлении теплоизоляционных и других изделий.

Химический состав натриевого растворимого стекла может быть выражен формулой:

Na2O×nSiO2+mH2O, где Na2O - гидроксид натрия, SiO2 - диоксид кремния.

Из нее видно, что оно (растворимое стекло) не имеет постоянного состава, и соотношение между отдельными составными частями может меняться. Отношение SiO2:Na2O=M, показывающее, сколько кремнекислоты приходится на единицу оксида натрия, называется силикатным модулем стекла. Чаще всего производится и встречается стекло с модулем 2.6-2.8, но очень важно получать жидкое стекло с более высоким модулем.

К высокомодульным относятся водные силикатные системы с модулем примерно выше 4. Это те силикатные системы, которые нельзя получить растворением в воде безводного силикатного стекла соответствующего модуля или растворением кремнезема в щелочах. Высокомодульные щелочные силикатные системы условно делят на две группы. Системы с силикатным модулем выше 25 обычно называют золями. Это чисто коллоидные системы с частицами кремнезема определенных размеров, стабилизированные щелочами. Несмотря на полимерное происхождение, о кремнеземе уже говорят не как о полимере, а как о частицах кремнезема размерами от 2-3 нм и выше. Другая группа образует так называемые полисиликаты с модулем от 4 до 25 и является, по существу, переходной от истинных растворов к коллоидным системам. Известно, что растворы щелочных силикатов с модулем даже ниже 2 содержат сложные полисиликатные анионы. Это тем более справедливо для высокомодульных систем, где доля полисиликатных ионов высока. Поэтому название «полисиликатные растворы», не отражая нового их качества, является условным. Полисиликатные растворы натрия или калия характерны неустойчивостью по отношению к гелеобразованию или коагуляции. Устойчивость таких систем, помимо других факторов, зависит от концентрации кремнезема в системе. Время жизни полисиликатных растворов может быть настолько мало, что вынуждает использовать их по месту производства или производить на месте потребления.

Применение водорастворимых силикатов основано главным образом на использовании свойств кремнеземной составляющей. Технологические свойства водных растворов, богатых кремнеземом, существенно отличаются от свойств низкомодульных систем, так же как и свойства композиций, образующихся в результате высыхания или твердения полисиликатных растворов и золей. Поэтому высокомодульные системы имеют свои особые области применения, расширяющие возможности использования водных щелочных силикатов в хозяйственной деятельности.

Известен способ (Патент РФ №2220906) получения жидкого стекла путем взаимодействия кремнеземсодержащего вещества с водным раствором гидроксида натрия при температуре 200-250°C. В качестве исходного кремнеземсодержащего вещества используют кварцевый песок фракции 0,1-0,315 мм, содержащий 95,5-98,15 масс.% диоксида кремния. Недостатком способа является использование высокой температуры и, следовательно, высокие энергозатраты, а также трудности получения высокомодульного жидкого стекла, в связи с невозможностью уменьшения соотношения раствора гидроксида натрия к кремнеземсодержащему веществу без существенного повышения температуры нагрева смесей.

Известен способ получения жидкого стекла (Патент РФ RU 2285665) путем гидротермальной обработки кремнеземсодержащего вещества с водным раствором гидроксида натрия. В качестве исходного кремнеземсодержащего вещества используют остаток, полученный после обработки серпентинита (серпентиниты - породы, состоящие в основном из минерала серпентина состава 3MgO·2SiO2·2H2O, затем магнетита, хромита и остатков первичных минералов [Словарь по геологии нефти. Гостоптехиздат, Ленинград, 1958 г., с.600] соляной кислотой - аморфный диоксид кремния. Полученную суспензию фильтруют для удаления не прореагировавшего остатка, раствор концентрируют для получения жидкого стекла с заданными модулем и плотностью. Недостатком данного способа является использование исходного материала (серпентинита) сложного химического состава с невысоким процентным содержанием диоксида кремния, неширокое распространение месторождений серпентинита, необходимостью применения соляной кислоты и получение жидкого стекла невысокого модуля.

Известен также способ получения высокомодульного жидкого стекла для производства строительных материалов (патент РФ №2238242 C2) (прототип), включающий приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку. В качестве кремнеземсодержащего аморфного вещества используют кремнезем, который является отходом производства кристаллического кремния. В качестве добавки используют «карамель», которая является промежуточным продуктом сульфатно-целлюлозной переработки древесины. Соотношение твердой и жидкой фаз составляет 1:0,97-1,03 при расходе едкого натра (в пересчете Na2O) 76,2-81,4 кг/м3, а гидротермальную обработку проводят при температуре 85-95°C и атмосферном давлении в течение 10-15 мин.

Недостатком этого способа является трудность отделения чисто аморфного кремнеземсодержащего вещества в виде отходов при производстве кристаллического кремния.

Техническим результатом изобретения является расширение сырьевой базы для получения высокомодульного жидкого стекла за счет использования в качестве кремнеземсодержащего аморфного вещества регенерированного отработанного фильтровального порошка кизельгура, снижение себестоимости производства жидкого стекла при одновременном решении вопросов улучшения экологии окружающей среды.

Технический результат достигается тем, что в способе получения высокомодульного жидкого стекла, включающем приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку при температуре 85-95°C и атмосферном давлении, согласно изобретению, предварительно дозируют исходные ингредиенты, для приготовления суспензии в качестве кремнеземсодержащего вещества используют регенерированный отработанный фильтровальный порошок кизельгура, содержащего (87÷92)% аморфного диоксида кремния, который после использования в производстве растительного масла регенерируют путем прокаливания порошка при температуре 550-650°C с целью полного удаления органических остатков и свободной влаги, измельчают в шаровой мельнице регенерированный порошок кизельгура до размера частиц (0,1-10)·10-6 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, готовят суспензию из измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка в течение 15-30 мин, получают жидкое стекло с модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном помешивании равномерно медленно добавляют в жидкое низкомодульное стекло сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м до достижения заданного модуля не менее 4,5.

Способ состоит в следующем. Исходные компоненты (щелочь, воду и микрокремнезем) дозируют в заданных количествах, перемешивают до образования суспензии в течение 2-3 минут и помещают в емкость (реактор), снабженную механической мешалкой и электрообогревом. Содержимое реактора нагревают до температуры 70-75°C и отключают от сети. За счет экзотермии протекающих химических реакций, температура суспензии повышается до 85-95°C. Время варки жидкого стекла с низким силикатным модулем 2,5-3,0 при атмосферном давлении составляет 15-30 минут; затем при непрерывном перемешивании дополнительно вводят сухой регенерированный мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м до достижения силикатного модуля целевого продукта не менее 4,5.

Аморфный кремнезем (кизельгур) распространен в природе гораздо меньше, чем кристаллический. Он образовался из SiO2, входившего в состав панцирей организмов диатомовых водорослей и некоторых инфузорий. Кизельгур обладает большой пористостью и малой плотностью. Высокая пористость кизельгура связана с особенностями его строения, состоящего из крошечных связанных между собой пор или ячеек, занимающих вплоть до 85% объема материала. Кизельгур используется в процессе производства растительных масел для их очистки от восков. После обезжиривания отработанного фильтровального порошка остаточное содержание жиров в нем составляет до 10% при влажности до 60%. Удаление такого порошка на промышленные свалки существенно ухудшает экологическую обстановку. Поэтому очень важно проводить глубокую регенерацию отработанного фильтровального порошка путем его прокаливания при температуре 550-650°C с целью полного удаления органических остатков и свободной влаги. В результате регенерированный порошок не содержит окисленных жировых остатков и может использоваться в производстве жидкого стекла. Для этого в шаровой мельнице измельчают регенерированный порошок кизельгура до размером частиц (0,1-10)·10-6 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, готовят суспензию из измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка, проводят гидротермальную обработку, разогревают до температуры 85-95°C и в течение 15-30 мин получают жидкое стекло с модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном перемешивании дополнительно вводят сухой регенерированный мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м до достижения силикатного модуля целевого продукта не менее 4,5. Получаемое при этом высокомодульное жидкое натриевое стекло имеет широкий диапазон плотности и модульного числа. Этим расширяется область безотходного производства растительного масла и применения кизельгура.

Проведенный заявителем анализ уровня техники по патентным и научно-техническим источникам информации позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными всем признакам прототипа, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе получения высокомодульного жидкого стекла, изложенных в формуле изобретения.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующей совокупности существенных признаков: для получения высокомодульного жидкого стекла в качестве кремнеземсодержащего вещества используют измельченный аморфный диоксид кремния, полученный после регенерации отработанного при производстве растительных масел порошка кизельгура. Отличительными признаками также является то, что в шаровой мельнице измельчают регенерированный порошок кизельгура до размером частиц (0,1-10)·10-6 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, готовят суспензию из измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка, в течение 15-30 мин разогревают при температуре 85-95°C, проводят гидротермальную обработку, получают жидкое стекло с модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном перемешивании дополнительно вводят сухой регенерированный мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м до достижения силикатного модуля целевого продукта не менее 4,5. Предложенная совокупность признаков соответствует условию «новизна». Предложенный способ промышленно применим. Ниже приведены примеры осуществления данного способа.

Пример 1. Аморфный диоксид кремния, полученный путем регенерации отработанного в производстве подсолнечного масла кизельгура, имеющий химический состав, % мас.: 91,72 SiO2, 3,34 MgO, 2,86 CaO, 1,86 Fe2O3, 0,22 Al2O3, измельчили в шаровой мельнице до размеров (0,1-10)·10-6 м, отсеяли мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, взяли 175,0 г измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м, смешали с 330 см3 раствора гидроксида натрия концентрацией 230 г/дм3. Гидротермальную обработку суспензии проводили при атмосферном давлении и температуре 95°C при перемешивании пульпы в течение 25 минут. Полученное жидкое стекло с плотностью 1,305 г/см3 и объемом 480 см3, содержащее, % мас.: 29,70 SiO2; 9,88 Na2O; 0,17 водонерастворимых веществ, от осадка не отделяли. Силикатный модуль жидкого стекла 3,01. При непрерывном перемешивании равномерно медленно добавили сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м в количестве 135 г, в результате получили высокомодульное жидкое стекло, содержащее, % мас.: 54,60 SiO2; 8,78 Na2O; 0,18 водонерастворимых веществ, имеющее модуль 6,22.

Пример 2. Аморфный диоксид кремния, полученный путем регенерации отработанного в производстве подсолнечного масла кизельгура, имеющий химический состав, % мас.: 91,72 SiO2, 3,34 MgO, 2,86 CaO, 1,86 Fe2O3, 0,22 Al2O3, измельчили в шаровой мельнице до размеров (0,1-10)·10-6 м, отсеяли мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, взяли 195,0 г измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м, смешали с 360 см3 раствора гидроксида натрия концентрацией 250 г/дм3. Гидротермальную обработку суспензии проводили при атмосферном давлении и температуре 93°C при перемешивании пульпы в течение 30 минут. Полученное жидкое стекло с плотностью 1,312 г/см3 и объемом 510 см3, содержащее, % мас.: 29,72 SiO2; 9,86 Na2O; 0,19 водонерастворимых веществ, от осадка не отделяли. Силикатный модуль жидкого стекла 3,01. При непрерывном перемешивании равномерно медленно добавили сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м в количестве 162 г, в результате получили высокомодульное жидкое стекло, содержащее, % мас.: 54,80 SiO2; 8,63 Na2O; 0,16 водонерастворимых веществ, имеющее модуль 6,35.

Пример 3. Аморфный диоксид кремния, полученный путем регенерации отработанного в производстве подсолнечного масла кизельгура, имеющий химический состав, % мас.: 91,44 SiO2, 3,34 MgO, 2,96 CaO, 1,90 Fe2O3, 0,21 Al2O3, измельчили в шаровой мельнице до размеров (0,1-10)·10-6 м, отсеяли мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м, взяли 180,0 г измельченного порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10-6 м, смешали с 340 см3 раствора гидроксида натрия концентрацией 210 г/дм3. Гидротермальную обработку суспензии проводили при атмосферном давлении и температуре 97°C при перемешивании пульпы в течение 25 минут. Полученное жидкое стекло с плотностью 1,312 г/см3 и объемом 444 см3, содержащее, % мас.: 28,78 SiO2; 9,98 Na2O; 0,19 водонерастворимых веществ, от осадка не отделяли. Силикатный модуль жидкого стекла 2,88. При непрерывном перемешивании равномерно медленно добавили сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10-6 м в количестве 135 г, в результате получили высокомодульное жидкое стекло, содержащее, % мас: 53,40 SiO2; 8,72 Na2O; 0,18 водонерастворимых веществ, имеющее модуль 6,12.

Таким образом, предлагаемый способ получения жидкого стекла позволяет получать высокомодульное натриевое жидкое стекло высокого качества с заданными силикатным модулем и плотностью, а также с низким содержанием примесей (Al2O3, Fe2O3, СаО) и водонерастворимых веществ (<0,20 мас. %) и соответствует требованиям «Стекло высокомодульное натриевое жидкое».

В производстве строительных материалов высокомодульное жидкое стекло, приготовленное предлагаемым способом, используют полностью, не отделяя от осадка. Осадок в виде тонкодисперсных частиц выполняет роль микронаполнителя, способствуя повышению механической прочности изделий. Таким образом, предлагаемый двухстадийный способ получения жидкого стекла является реально осуществимым методом гидротермального синтеза конечного продукта с заданными свойствами при предельно низких режимных параметрах реакции - давлении, температуре и времени - из регенерированного отработанного фильтровального диатомитового порошка кизельгура.

Способ получения высокомодульного жидкого стекла, включающий приготовление суспензии кремнеземсодержащего аморфного вещества в растворе гидроксида натрия и последующую гидротермальную обработку при температуре 85-95°C и атмосферном давлении, отличающийся тем, что предварительно дозируют исходные ингредиенты, при этом в качестве кремнеземсодержащего аморфного вещества используют регенерированный отработанный фильтровальный порошок кизельгура, который измельчают в шаровой мельнице до размеров частиц (0,1-10)·10 м, отсеивают мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м, готовят суспензию из порошка кизельгура с размером частиц (1-10)·10 м с раствором гидроксида натрия при расходе едкого натра 400-450 кг/т порошка, проводят гидротермальную обработку в течение 15-30 мин и получают промежуточный продукт - жидкое стекло с низким модулем 2,5-3,0, затем при непрерывном помешивании равномерно медленно добавляют в жидкое низкомодульное стекло сухой мелкодисперсный порошок кизельгура с размером частиц не более (0,1-1,0)·10 м до достижения заданного модуля не менее 4,5.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 541.
27.09.2014
№216.012.f758

Жатка зерноуборочного комбайна

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения и может использоваться в конструкции жаток зерноуборочных комбайнов. Жатка содержит делители (4), режущий аппарат, шнек (1) и наклонную камеру. Шнек (1) выполнен с противорежущими сегментами (2) и имеет лево- и правостороннее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529157
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f769

Способ компостирования послеуборочных растительных остатков сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к области утилизации послеуборочных растительных остатков сельскохозяйственных культур и приготовлению компостов. Послеуборочные растительные остатки собирают и, послойно чередуя с органоминеральной смесью, состоящей из навоза КРС и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529174
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f76a

Газонокосилка механическая

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения и может использоваться для кошения травы. Газонокосилка состоит из тяговой системы, соединенной с корпусом, имеющим режущую систему. Режущая система включает вращающийся многоспиральный режущий элемент и неподвижный нож....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529175
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.10.2014
№216.012.fb3d

Устройство для мойки корнеклубнеплодов

Изобретение относится к оборудованию для мойки сыпучих материалов и может быть использовано в строительной, пищевой и других отраслях народного хозяйства. Устройство содержит загрузочный и разгрузочный лотки, ванну с жидкостью и установленный в ней приводной перфорированный барабан. Барабан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530163
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fc8b

Сеялка для рядкового высева семян

Сеялка для рядкового высева семян включает станину и бак с механической мешалкой. Для обеспечения турбулентного течения жидкости в баке механическая мешалка снабжена кольцом с закрепленными на нем лопастями и П-образными замкнутыми элементами. Лопасти кольца выполнены по форме спирали Архимеда....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530497
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fc8e

Устройство для мойки сыпучих материалов

Изобретение относится к оборудованию для мойки сыпучих материалов и может быть использовано в строительной, пищевой и других отраслях народного хозяйства. Устройство для мойки содержит загрузочный и разгрузочный лотки, ванну с жидкостью и установленный в ней приводной барабан. Барабан выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530500
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fcf9

Способ выращивания перепелов

Изобретение относится к ветеринарии и птицеводству, а конкретно к способу выращивания перепелов. Способ выращивания перепелов заключается в том, что полученный электрохимическим способом раствор натрия гипохлорита, разбавленный дистиллированной водой до концентрации 100-200 мг/л, используется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530607
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fcfe

Способ подготовки нематод для морфологического и гистологического исследования

Изобретение относится к ветеринарной медицине и биологии, в частности к гистологической технике, и может быть использовано для изготовления гистологических препаратов нематод (круглых гельминтов) при проведении научных морфологических исследований в ВУЗах и НИИ ветеринарного и биологического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530612
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fcff

Фиксирующая смесь для гистологических исследований нематод

Изобретение относится к ветеринарной медицине и биологии, в частности к гистологической технике, и может быть использовано для изготовления гистологических препаратов нематод (круглых гельминтов) при проведении научных морфологических исследований в ВУЗах и НИИ ветеринарного и биологического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530613
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe39

Стержневой бетоносмеситель непрерывного действия

Изобретение относится к устройствам для приготовления строительных смесей. Стержневой бетоносмеситель содержит приводной барабан и рабочий орган в виде не связанных между собой стержней-катков. Каждый рабочий орган выполнен, по крайней мере, из одной, свернутой в цилиндрические витки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530937
Дата охранного документа: 20.10.2014
Показаны записи 31-40 из 700.
20.09.2013
№216.012.6c75

Устройство для магнитной обработки жидкого топлива в двигателях внутреннего сгорания

Изобретение относится к области электромагнетизма, а именно электромагнитным устройствам, используемым для активации магнитным полем жидкого топлива двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Устройство для магнитной обработки жидкого топлива для двигателя внутреннего сгорания, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493416
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.7072

Устройство для обеспечения параллельной работы автономных инверторов солнечных электростанций

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике, а именно к управлению автономными инверторами, включенными параллельно на общую нагрузку. Техническим результатом является обеспечение параллельной работы однофазных инверторов на трехфазную нагрузку. Устройство для обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494437
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.710e

Комбайн зерноуборочный прямоточный

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Комбайн зерноуборочный прямоточный включает жатку, наклонную камеру, молотильно-сепарационный аппарат и воздуходувку. Молотильно-сепарационный аппарат выполнен в виде коаксиально установленных с зазором наружного, среднего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494599
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.710f

Зерноуборочный прямоточный комбайн

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Прямоточный зерноуборочный комбайн включает жатку, наклонную камеру, молотильно-сепарационный аппарат и воздуходувку. Молотильно-сепарационный аппарат выполнен в виде коаксиально установленных с зазором наружного, среднего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494600
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7110

Комбайн зерноуборочный прямоточный

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Комбайн зерноуборочный прямоточный включает жатку, наклонную камеру, молотильно-сепарационный аппарат и воздуходувку. Молотильно-сепарационный аппарат выполнен в виде коаксиально установленных с зазором наружного, среднего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494601
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7123

Капкан для лапы животного

Изобретение относится к области отлова животных. Капкан для лапы животного содержит корпус, пусковой механизм и шнур. Корпус имеет паз в форме желоба. Пусковой механизм включает плоский участок, крюк и пружину. Пружина состоит из спиральной части и рычага. Свободный конец рычага выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494620
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7286

Устройство для получения дезинфицирующего раствора

Изобретение относится к устройствам для получения дезинфицирующих растворов и может быть использовано в различных областях техники, в том числе и в сельском хозяйстве. Устройство для получения дезинфицирующего раствора содержит как минимум одну электрохимическую ячейку, выполненную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494975
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.74d5

Способ повышения урожайности риса

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Осуществляют предпосевную обработку семян риса 4-[4-(трет-бутил)фенилсульфанил]-6-метил-1,3-дигидрофуро[3,4-с]пиридин-3-оном, проявляющим рост регулирующую активность, в дозе 0,1-0,3 г/т семян при норме расхода рабочей жидкости 10 л/т семян....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495569
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.74e6

Способ выращивания цыплят-бройлеров

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к птицеводству. Цыплят-бройлеров с первого дня по седьмой день жизни выпаивают лактулозосодержащим пребиотиком в виде водного раствора. С восьмого по двадцать первый день жизни пребиотик скармливают в виде порошка в составе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495586
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.76bb

Форсунка

Изобретение относится к средствам подачи и распыления топлива, в частности топочного мазута, дизельного и синтетического топлива и т.д., перед сжиганием. Форсунка содержит патрубок 1, расположенный внутри статора электрической машины 2, подключенной, через преобразователь частоты 3, к сети...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496055
Дата охранного документа: 20.10.2013
+ добавить свой РИД