×
20.07.2015
216.013.648e

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШАХТНОГО МЕТАНА К УТИЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при подготовке шахтного метана к утилизации различными потребителями. Техническим результатом является повышение эффективности работы установки подготовки шахтного метана к утилизации, путем обеспечения возможности предварительного разделения утилизируемых каптируемых метановоздушных смесей, и повышение безопасности работы установки. Предложена установка для подготовки шахтного метана к утилизации, содержащая влагоотделитель, фильтр мокрой очистки газа, устройства контроля содержания метана в газовой смеси и давления, смеситель, устройства защиты от аварийных режимов, трубопроводы подачи газовой смеси и каптированного газа и системы регулирования концентрации метана с газоанализатором и регулятором концентрации газа, первичную демпфирующую емкость, установленную в линии подачи каптированного газа перед смесителем, и вторичную демпфирующую емкость, установленную после смесителя в линии подачи потребителю газовой смеси, входной трубопровод с воздухозаборником, газоанализатор, соединенный с регулятором концентрации газа, одоратор, соединенный со смесителем и регулятором концентрации газа посредством регулирующей задвижки, регулятор-стабилизатор давления и дополнительные регулирующие задвижки и отсечной клапан, установленные на входном трубопроводе между воздухозаборником и смесителем. Кроме того, установка снабжена кассетой с разделительными мембранами, установленной между нагнетательным и напорным трубопроводами, и имеет вентиляторное приспособление, соединенное с газопроводом для забора метановоздушной смеси из шахты, при этом влагоотделитель, фильтр мокрой очистки газа установлены перед кассетой с разделительными мембранами. 1 ил.
Основные результаты: Установка для подготовки шахтного метана к утилизации, содержащая влагоотделитель, фильтр мокрой очистки газа, устройства контроля содержания метана в газовой смеси и давления, смеситель, устройства защиты от аварийных режимов, трубопроводы подачи газовой смеси и каптированного газа и системы регулирования концентрации метана с газоанализатором и регулятором концентрации газа, первичную демпфирующую емкость, установленную в линии подачи каптированного газа перед смесителем, и вторичную демпфирующую емкость, установленную после смесителя в линии подачи потребителю газовой смеси, входной трубопровод с воздухозаборником, газоанализатор, соединенный с регулятором концентрации газа, одоратор, соединенный со смесителем и регулятором концентрации газа посредством регулирующей задвижки, регулятор-стабилизатор давления и дополнительные регулирующие задвижки и отсечной клапан, установленные на входном трубопроводе между воздухозаборником и смесителем, отличающаяся тем, что установка снабжена кассетой с разделительными мембранами, установленной между нагнетательным и напорным трубопроводами, и имеет вентиляторное приспособление, соединенное с газопроводом для забора метановоздушной смеси из шахты, при этом влагоотделитель и фильтр мокрой очистки газа установлены перед кассетой с разделительными мембранами.

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при подготовке шахтного метана к утилизации различными потребителями.

Известна дегазационная установка, включающая вакуум-насос, аппаратуру для сушки газа, устройства контроля за содержанием метана в газовой смеси и давлением со смесителем, устройства защиты от аварийных режимов, трубопроводы подачи потребителю газовой смеси и каптированного газа и системы регулирования концентрации метана с газоанализатором (Айруни А.Т. и др. "Использование каптированного метана на угольных шахтах за рубежом", М.: ЦНИИЭИуголь, 1970, с. 15-30).

Эта установка может обеспечить заданный состав газовой смеси, подаваемой потребителю, но при условии, что каптированный газ имеет постоянный состав, поскольку стабилизация в смеси основана на поддержании заданного соотношения расхода каптированного и природного газа (воздуха). При изменении состава каптированного газа возникают изменения состава и на выходе стабилизирующей станции, так как изменения состава каптированной смеси могут происходить при неизменном ее расходе. Эта установка рассчитана на то, что каптированная смесь предварительно стабилизирована по составу, например, путем смещения метановоздушной смеси, поступающей от нескольких шахт.

Известна также дегазационная установка, содержащая вакуум-насосы, аппаратуру осушки газа, устройства контроля за содержанием метана в газовой смеси и давлением со смесителем, устройства защиты от аварийных режимов, трубопроводы подачи газовой смеси и каптированного газа и системы регулирования концентрации метана с газоанализатором, две демпфирующие емкости, одна из которых установлена в линии подачи каптированного газа перед смесителем, другая после смесителя в линии подачи потребителю газовой смеси, и газоанализатор системы регулирования концентрации метана. (SU №767363, кл. E21F 7/00, опублик. 1980 г.).

Описанная установка не обеспечивает снижение и стабилизацию концентрации метана в каптированной метановоздушной смеси, поступающей из шахты.

Наиболее близкой по технической сути и достигаемому техническому результату является установка для подготовки шахтного метана к утилизации, содержащая устройства контроля содержания метана в газовой смеси и давления, смеситель, устройства защиты от аварийных режимов, трубопроводы подачи газовой смеси и каптированного газа и системы регулирования концентрации метана с газоанализатором и регулятором концентрации газа, первичную демпфирующую емкость, установленную в линии подачи каптированного газа перед смесителем, и вторичную демпфирующую емкость, установленную после смесителя в линии подачи потребителю газовой смеси, входной трубопровод с воздухозаборником, газоанализатор, соединенный с регулятором концентрации газа, одоратор, соединенный со смесителем и регулятором концентрации газа посредством регулирующей задвижки, регулятор-стабилизатор давления и дополнительные регулирующие задвижки и отсечной клапан, установленные на входном трубопроводе между воздухозаборником и смесителем (Патент RU №229331, кл. E21F 7/00, опублик. 20.05.2007 г.).

Недостатком описанной выше установки является то, что она неприменима в случаях, когда содержание метана в каптированной метановоздушной смеси менее 1%. В этом случае повышение и стабилизация концентрации метана с ее помощью невозможны.

На многих существующих шахтах, где ведутся дегазационные работы, с исходящей вентиляционной струей сбрасываются в больших количествах в окружающую атмосферу метановоздушные смеси с содержанием метана менее 1%, загрязняя ее.

Для решения этой проблемы существует несколько традиционных технологий подготовки к утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), в которых используются сепарационные, сорбционные, газодинамические, низкотемпературные методы, гликолевая осушка, аминовая отмывка и т.п. Однако ни один из этих методов не позволяет решить проблему комплексной подготовки ПНГ для дальнейшей утилизации. Даже одновременная осушка по воде и углеводородам в одном процессе, как правило, невозможна. Поэтому одной из основных технологических проблем утилизации ПНГ является разработка методов и оборудования для подготовки ПНГ, позволяющих в одном процессе достичь требуемых параметров. Кроме того, как отмечалось выше, с учетом изменяющегося во времени состава и объема переработки ПНГ, целесообразна конфигурация оборудования, позволяющая без особых дополнительных затрат менять мощность по объему перерабатываемого газа.

Одним из сравнительно новых методов разделения газовых смесей является мембранная технология, получившая в последнее время существенное развитие. Мембранная технология разделения газов широко применяется в процессах получения азота, выделения водорода из водородсодержащих газовых смесей, выделения гелия и CO2 из природного газа, но не использовалась для решения задач утилизации ПНГ. Это было обусловлено рядом причин, к основным из которых относятся присутствие в ПНГ соединений, разрушающих или пластифицирующих классические мембраны, а также характерными селективными свойствами традиционных мембран, обуславливающими концентрирование тяжелых углеводородов в остаточном потоке, что может приводить к их конденсации на мембране, и получение целевого подготовленного продукта в проникшем потоке, т.е. при низком давлении, что требовало его компримирования для дальнейшего использования. Поэтому классические мембраны использовались лишь для концентрирования CO2 с целью его повторного использования для закачки в пласт для повышения его нефтеотдачи.

Задачей данного изобретения является создание устройства позволяющего обеспечить возможность предварительного разделения утилизируемых каптируемых метановоздушных смесей.

Технический результат, ожидаемый от использования настоящего изобретения, заключается в повышении эффективности работы установки подготовки шахтного метана к утилизации, путем обеспечения возможности предварительного разделения утилизируемых каптируемых метановоздушных смесей, и повышении безопасности работы установки.

Указанный технический результат достигается тем, что установка для подготовки шахтного метана к утилизации, содержащая влагоотделитель, фильтр мокрой очистки газа, устройства контроля содержания метана в газовой смеси и давления, смеситель, устройства защиты от аварийных режимов, трубопроводы подачи газовой смеси и каптированного газа и системы регулирования концентрации метана с газоанализатором и регулятором концентрации газа, первичную демпфирующую емкость, установленную в линии подачи каптированного газа перед смесителем, и вторичную демпфирующую емкость, установленную после смесителя в линии подачи потребителю газовой смеси, входной трубопровод с воздухозаборником, газоанализатор, соединенный с регулятором концентрации газа, одоратор, соединенный со смесителем и регулятором концентрации газа посредством регулирующей задвижки, регулятор-стабилизатор давления и дополнительные регулирующие задвижки и отсечной клапан, установленные на входном трубопроводе между воздухозаборником и смесителем, согласно изобретению снабжена кассетой с разделительными мембранами, установленной между нагнетательным и напорным трубопроводами, и имеет вентиляторное приспособление, соединенное с газопроводом для забора метановоздушной смеси из шахты, при этом влагоотделитель, фильтр мокрой очистки газа установлены перед кассетой с разделительными мембранами.

Изобретение поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена функциональная схема предлагаемой установки.

Установка содержит вентиляторное приспособление 1, подсоединяемое с одной стороны к всасывающему газопроводу 2, а с другой - к нагнетательному газопроводу 3, влагоотделитель 4 и кассету 5 с разделительными мембранами, расположенную в нагнетательном газопроводе 3 после вентиляторной установки 1, регулятор давления 6, установленный в газопроводе 7, связывающем нагнетательный газопровод 3 со "свечой" 8, регулирующую задвижку 9 на "свече" 8, управляемую задвижку 10 на трубопроводе 11, связывающем кассету 5 с разделительными мембранами со "свечой" 8, управляемую задвижку 12 в нагнетательном газопроводе 3, трубопровод 13 для подачи стабилизированной смеси потребителю, клапан-отсекатель 14 в трубопроводе 13, потребитель шахтного метана 15, блок управления 16 системой защиты, газоанализатор 17 системы защиты и сигнализатор 18 давления, присоединяемые к трубопроводу 13 и передающие информацию в блок управления 16 системой защиты, стабилизирующую станцию, состоящую из ряда элементов: входного трубопровода 19 метановоздушной смеси, соединенного с нагнетательным газопроводом 3 за управляемой задвижкой 12, клапана-отсекателя 20 стабилизирующей станции, первичной демпфирующей емкости 21, которая через регулируемую задвижку 22 соединена со смесителем 23, регулятором 24 концентрации газа и первичным газоанализатором 25 регулятора 24 концентрации газа; выходной трубопровод 27 соединенный с вторичной демпфирующей емкостью 28; воздухозаборник 29, который посредством входного воздухопровода 30 соединен со смесителем 23. Между вентиляторным приспособлением 1 и влагоотделителем 4 установлен фильтр 31 мокрой очистки газа, одоратор 32 соединенный через регулируемую задвижку 33 со смесителем 23; вторичный газоанализатор 34, соединенный с регулятором 24 концентрации газа. На входном воздухопроводе 30 между воздухозаборником 29 и смесителем 23 установлены отсечной клапан 36, регулятор-стабилизатор 37 давления, регулирующая задвижка 38.

Блок управления системой защиты 16, клапан-отсекатель 14, клапан-отсекатель 20 стабилизирующей станции, одоратор 32, отсечной клапан 36, газоанализатор 17 системы защиты, сигнализатор давления 18, регулирующая задвижка 9 и регулируемая задвижка 12 являются устройствами защиты от аварийных режимов.

Регулятор 6 давления и регулятор-стабилизатор 37 давления - устройства контроля за содержанием метана в газовой смеси и давлением.

Регулятор 24 концентрации газа, первичный газоанализатор 25, вторичный газоанализатор 34 являются устройствами регулирования концентрации метана.

Установка работает следующим образом. Вентиляторное приспособление 1 по газопроводу 2 отсасывает исходящую вентиляционную струю, содержащую метановоздушную смесь, из шахты и подает ее в нагнетательный газопровод 3, где в фильтре 31 мокрой фильтрации и влагоотделителе 4 происходит соответственно отделение угольной и породной пыли, а также сконденсировавшейся влаги. Далее в кассете с разделительными мембранами 5 происходит соответственно отделение воздуха и метана. Воздух из кассеты с мембранами 5 через регулируемый клапан 10 при закрытом клапане 9 по трубопроводу 11 сбрасывается в атмосферу. Очищенный и осушенный метан через открытую управляемую задвижку 12 направляется на стабилизирующую (газоподготовительную) станцию, в которой по трубопроводу 19 через открытый клапан-отсекатель 20 стабилизирующей станции, первичную демпфирующую емкость 21 и регулируемую задвижку 22 каптированный метан поступает в смеситель 23, где происходит смешение его с воздухом, поступающим из атмосферы через воздухозаборник 29, открытый отсечной клапан 36, регулятор давления 37, открытую управляемую задвижку 38 и входной воздухопровод 30. В смеситель 23 из одоратора 32 через регулирующую задвижку 33 поступает одорант для придания метановоздушной смеси специфического запаха.

После смесителя метановоздушная смесь по трубопроводу 27 через вторичную демпфирующую емкость 28 поступает в трубопровод 13 и далее через клапан-отсекатель 14 направляется потребителю шахтного метана 15 (заправка автомобилей, сжигание в котельной).

Давление в нагнетательном трубопроводе 3 поддерживается в заданных пределах с помощью регулятора давления 6 путем изменения расхода каптированного газа по трубопроводу 7 в «свечу» 8 регулирующей задвижкой 9.

Давление во входном трубопроводе 30, смесителе 23, выходном трубопроводе 27 поддерживается в заданных пределах с помощью регулятора-стабилизатора давления 37.

Концентрация метана в метановоздушной смеси в трубопроводах 27 и 13 поддерживается в заданных пределах с помощью первичного и вторичного газоанализаторов 25 и 34, регулятора 24 концентрации газа и регулирующей задвижки 38, которые соответствующим образом (пропорционально отклонению фактической концентрации метана в метановоздушной смеси от заданной потребителем) изменяют подачу воздуха в каптированный метан в смесителе 23.

При понижении концентрации метана менее заданной или отключении давления газоанализатор 17 системы защиты и сигнализатор давления 18 передают об этом информацию в блок 16 управления системой защиты. В результате закрываются отсечные клапаны 20, 36 и 14, задвижки 9 и 12, прекращается работа стабилизирующей газоподготовительной станции.

Первичная демпфирующая емкость 21 в линии подачи каптированного газа в смеситель газа 23 замедляет процесс изменения содержания метана в каптированном газе перед смесителем. Поэтому на выходе смесителя процесс изменения содержания метана также замедляется.

Это позволяет первичному и вторичному газоанализаторам 25 и 34 и регулятору 24 концентрации газа осуществлять своевременное управление регулирующими задвижками 22 и 38 и обеспечивать постоянным заданное содержание метана на выходе смесителя 23.

Вторичная демпфирующая емкость 28 сглаживает колебания содержания метана в метановоздушной смеси, выходящей из смесителя 23, в трубопроводе 13, возникающие в процессе регулирования, что исключает понижение концентрации метана менее заданной в метановоздушной смеси, подаваемой потребителю, и срабатывание блока 16 управления системы защиты, который получает сигнал от газоанализатора 17 системы защиты, несмотря на кратковременное понижение содержания метана ниже заданного или повышение более чем на 5% выше заданного в газовой смеси после смесителя 23 перед вторичной демпфирующей емкостью 28.

Повысить безопасность работы установки позволяет наличие одоратора 32, управляемого регулятором 24 концентрации газа посредством регулирующей задвижки 33.

Установка для подготовки шахтного метана к утилизации, содержащая влагоотделитель, фильтр мокрой очистки газа, устройства контроля содержания метана в газовой смеси и давления, смеситель, устройства защиты от аварийных режимов, трубопроводы подачи газовой смеси и каптированного газа и системы регулирования концентрации метана с газоанализатором и регулятором концентрации газа, первичную демпфирующую емкость, установленную в линии подачи каптированного газа перед смесителем, и вторичную демпфирующую емкость, установленную после смесителя в линии подачи потребителю газовой смеси, входной трубопровод с воздухозаборником, газоанализатор, соединенный с регулятором концентрации газа, одоратор, соединенный со смесителем и регулятором концентрации газа посредством регулирующей задвижки, регулятор-стабилизатор давления и дополнительные регулирующие задвижки и отсечной клапан, установленные на входном трубопроводе между воздухозаборником и смесителем, отличающаяся тем, что установка снабжена кассетой с разделительными мембранами, установленной между нагнетательным и напорным трубопроводами, и имеет вентиляторное приспособление, соединенное с газопроводом для забора метановоздушной смеси из шахты, при этом влагоотделитель и фильтр мокрой очистки газа установлены перед кассетой с разделительными мембранами.
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШАХТНОГО МЕТАНА К УТИЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 226.
10.01.2015
№216.013.1cc1

Способ получения листов из бор-содержащего алюмоматричного композиционного материала

Изобретение относится к области металлургии, в частности к бор-содержащим алюмоматричным композиционным материалам, и может быть использовано при получении изделий, к которым предъявляются требования низкого удельного веса в сочетании, в частности, с высоким уровнем поглощения при нейтронном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538789
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1cc2

Способ прессования порошковых материалов в стальной пресс-форме

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к прессованию порошковых материалов в пресс-форме. Пресс-форма для прессования порошкового материала содержит нижний пуансон с лунками, шарики, большой и малый диски из пластичного материала одинакового состава, матрицу, верхний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538790
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1dde

Способ предотвращения геодинамических явлений при подземной разработке газоносного угольного пласта

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при подземной разработке газоносных угольных пластов в условиях проявления опасных геодинамических явлений. Предложен способ предотвращения геодинамических явлений при подземной разработке газоносного угольного пласта, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539074
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1e01

Многопереходный кремниевый монокристаллический преобразователь оптических и радиационных излучений

Изобретение относится к области преобразователей энергии оптических и радиационных излучений в электрическую энергию (э.д.с). Согласно изобретению предложен кремниевый монокристаллический многопереходный фотоэлектрический преобразователь оптических и радиационных излучений, содержащий диодные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539109
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.01.2015
№216.013.20bc

Спектральный эллипсометр с устройством магнитодинамических измерений

Изобретение относится к области in situ контроля производства в условиях сверхвысокого вакуума наноразмерных магнитных структур и может быть использовано в магнитной наноэлектронике для характеризации гетерогенных магнитных элементов в устройствах памяти, в сенсорных устройствах и т.п....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539828
Дата охранного документа: 27.01.2015
27.01.2015
№216.013.20ea

Способ получения оксидной шихты, пригодной для производства цветных кристаллов корунда

Изобретение относится к способу получения оксидной шихты, пригодной для производства цветных кристаллов корунда, включающему анодное растворение сплава на основе алюминия высокой чистоты в водном растворе, содержащем катионы , Na или их смеси, отделение гидроксильного осадка, его промывку и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539874
Дата охранного документа: 27.01.2015
27.01.2015
№216.013.21a4

Износостойкий алмазный инструмент

Изобретение относится к области производства алмазных инструментов, в частности к алмазным инструментам, содержащим корпус и алмазные зерна, расположенные на корпусе в один и более слоев и удерживаемые металлическим связующим материалом. Износостойкий алмазный инструмент включает корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540060
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.23d2

Способ формирования высококачественных гетероструктур светоизлучающих диодов

Изобретение относится к области полупроводниковой оптоэлектроники и может быть использовано для создания высококачественных полупроводниковых светоизлучающих диодов (СИД) на основе гетероструктур соединений AB. Способ включает операцию облучения пластин с гетероструктурами интегральным потоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540623
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.23fb

Способ получения наночастиц платиновых металлов

Изобретение относится к области нанотехнологий и может быть использовано в медицине, фармацевтике, косметологии. Наночастицы платиновых металлов получают в прозрачной жидкости на водной основе 7 при разрушении мишени 6 из платинового металла или сплава кавитацией, возникающей путем доставки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540664
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2422

Сухая композиция для создания самовыравнивающихся быстротвердеющих наливных полов

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления быстротвердеющих самовыравнивающихся литых изделий и конструкций типа наливных полов промышленных и гражданских зданий, торговых и спортивных залов, автопарковок, гаражей. Сухая композиция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540703
Дата охранного документа: 10.02.2015
Показаны записи 131-140 из 226.
10.01.2015
№216.013.1763

Легирующий брикет для раскисления стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для раскисления и легирования жидкой стали. Брикет получен методом прессования алюминиевого лома, железной и никелевой стружки при следующем соотношении компонентов, мас.%: алюминиевый лом 0,5-2, никелевая стружка 2-7,5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537415
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c0a

Способ получения высокочистого оксида алюминия электролизом

Изобретение относится к способу получения высокочистого оксида алюминия электролизом, включающему анодное растворение алюминия высокой чистоты в водном растворе хлорида аммония, отделение гидроксильного осадка, его промывку дистиллированной водой и прокаливание. Способ характеризуется тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538606
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1cc1

Способ получения листов из бор-содержащего алюмоматричного композиционного материала

Изобретение относится к области металлургии, в частности к бор-содержащим алюмоматричным композиционным материалам, и может быть использовано при получении изделий, к которым предъявляются требования низкого удельного веса в сочетании, в частности, с высоким уровнем поглощения при нейтронном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538789
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1cc2

Способ прессования порошковых материалов в стальной пресс-форме

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к прессованию порошковых материалов в пресс-форме. Пресс-форма для прессования порошкового материала содержит нижний пуансон с лунками, шарики, большой и малый диски из пластичного материала одинакового состава, матрицу, верхний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538790
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1dde

Способ предотвращения геодинамических явлений при подземной разработке газоносного угольного пласта

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при подземной разработке газоносных угольных пластов в условиях проявления опасных геодинамических явлений. Предложен способ предотвращения геодинамических явлений при подземной разработке газоносного угольного пласта, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539074
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1e01

Многопереходный кремниевый монокристаллический преобразователь оптических и радиационных излучений

Изобретение относится к области преобразователей энергии оптических и радиационных излучений в электрическую энергию (э.д.с). Согласно изобретению предложен кремниевый монокристаллический многопереходный фотоэлектрический преобразователь оптических и радиационных излучений, содержащий диодные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539109
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.01.2015
№216.013.20bc

Спектральный эллипсометр с устройством магнитодинамических измерений

Изобретение относится к области in situ контроля производства в условиях сверхвысокого вакуума наноразмерных магнитных структур и может быть использовано в магнитной наноэлектронике для характеризации гетерогенных магнитных элементов в устройствах памяти, в сенсорных устройствах и т.п....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539828
Дата охранного документа: 27.01.2015
27.01.2015
№216.013.20ea

Способ получения оксидной шихты, пригодной для производства цветных кристаллов корунда

Изобретение относится к способу получения оксидной шихты, пригодной для производства цветных кристаллов корунда, включающему анодное растворение сплава на основе алюминия высокой чистоты в водном растворе, содержащем катионы , Na или их смеси, отделение гидроксильного осадка, его промывку и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539874
Дата охранного документа: 27.01.2015
27.01.2015
№216.013.21a4

Износостойкий алмазный инструмент

Изобретение относится к области производства алмазных инструментов, в частности к алмазным инструментам, содержащим корпус и алмазные зерна, расположенные на корпусе в один и более слоев и удерживаемые металлическим связующим материалом. Износостойкий алмазный инструмент включает корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540060
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.23d2

Способ формирования высококачественных гетероструктур светоизлучающих диодов

Изобретение относится к области полупроводниковой оптоэлектроники и может быть использовано для создания высококачественных полупроводниковых светоизлучающих диодов (СИД) на основе гетероструктур соединений AB. Способ включает операцию облучения пластин с гетероструктурами интегральным потоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540623
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД