×
20.10.2015
216.013.8722

Результат интеллектуальной деятельности: ГАЗОТУРБОГЕНЕРАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может использоваться для утилизации избыточной энергии газа. Газотурбогенератор содержит турбину, асинхронный генератор, датчик частоты вращения турбины, проходные изоляторы, трехфазное устройство подогрева газа, датчик температуры, блок управления, контактор. Каждая фаза устройства подогрева газа имеет многослойную структуру с внешней немагнитной токопроводящей трубой с датчиком температуры и обмоткой. Асинхронный генератор содержит основную и вспомогательную трехфазные обмотки, соединенные по схеме «звезда» и смещенные по окружности статора на 60 градусов друг относительно друга. Основная обмотка соединена с регулируемыми конденсаторами с выпрямителем в нулевой точке, а также с питающей сетью через датчик активной мощности и контакты контактора. Выпрямитель соединен с регулирующим элементом в виде биполярного транзистора с изолированным затвором (БТИЗ). БТИЗ управляется сигналом с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) от датчика активной мощности. Контактор управляется от датчика частоты вращения турбины. Вспомогательная обмотка соединена через электронный коммутатор с косинусными конденсаторами и фазными выводами обмотки устройства подогрева газа. Электронный коммутатор управляется сигналом от датчика температуры. Техническим результатом является повышение энергетической эффективности газотурбогенератора. 4 ил.
Основные результаты: Газотурбогенератор преимущественно для утилизации избыточной энергии газа, содержащий расположенные в герметической камере с входным и выходным трубопроводом турбину, асинхронный генератор с рекуперацией энергии в питающую сеть, датчик частоты вращения турбины, проходные изоляторы и электронный коммутатор, отличающийся тем, что имеет трехфазное устройство подогрева газа, датчик температуры, блок управления с электронным коммутатором, косинусными конденсаторами, регулируемыми конденсаторами с выпрямителем в нулевой точке и регулирующим элементом в виде биполярного транзистора с изолированным затвором (БТИЗ), управляемого сигналом с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) от датчика активной мощности, контактор, управляемый от датчика частоты вращения турбины, каждая фаза устройства подогрева газа имеет многослойную структуру с внешней немагнитной токопроводящей трубой с датчиком температуры и двумя фланцами, посредством которых оно соединено с входным трубопроводом и герметической камерой, обмотку, которая расположена на немагнитной токопроводящей трубе, асинхронный генератор содержит основную и вспомогательную трехфазные обмотки, соединенные по схеме «звезда» и смещенные по окружности статора на 60 градусов друг относительно друга, причем основная трехфазная обмотка генератора фазными выводами соединена одновременно с регулируемыми конденсаторами с выпрямителем в нулевой точке, соединенным с регулирующим элементом в виде БТИЗ, управляемого ШИМ сигналом от датчика активной мощности, а также с питающей сетью через этот датчик активной мощности и контакты контактора, управляемого от датчика частоты вращения турбины, а вспомогательная трехфазная обмотка фазными выводами соединена через электронный коммутатор, управляемый сигналом от датчика температуры устройства подогрева газа, с косинусными конденсаторами и фазными выводами обмотки трехфазного устройства подогрева газа.

Изобретение относится к устройствам для понижения давления в магистральных газопроводах и может использоваться для утилизации избыточной энергии газа.

Известен газотурбогенератор преимущественно для утилизации избыточной энергии газа, содержащий расширительную (например, турбину) и электрическую машины, валы которых соединены между собой муфтой, а в качестве электрической машины использована асинхронная машина в генераторном режиме с рекуперацией энергии в питающую сеть, при этом турбина и электрическая машина расположены в герметической камере, содержащей проходные изоляторы, соединенные с одной стороны с электрической машиной, а с другой стороны - с питающей сетью (патент RU 2151971 С1, МПК F25B 11/00. Опубликовано: 27.06.2000).

Недостатком известного технического решения являются низкие энергетические показатели при изменении скорости вращения турбины.

Известен газотурбогенератор, содержащий расположенные в герметической камере турбину и асинхронную машину в генераторном режиме с рекуперацией энергии в питающую сеть и проходные изоляторы, соединенные с обмотками асинхронной машины, коммутатор и датчик скорости, расположенные в герметической камере. Асинхронная машина выполнена многополюсной, проходные изоляторы, соединенные с обмотками асинхронной машины, соединены через контакты коммутатора с питающей сетью, а датчик скорости соединен с коммутатором также через проходные изоляторы (патент RU 2257515 C1, МПК F25B 11/00 - прототип. Опубликовано: 27.07.2005. Бюл. №21).

Недостатком известного технического решения являются низкие энергетические показатели при изменении скорости вращения турбины.

Техническим результатом изобретения является повышение энергетической эффективности за счет асинхронного генератора со специальной системой возбуждения и двумя независимыми обмотками, смещенными по окружности статора на 60 градусов друг относительно друга, одна из которых соединена с трехфазным устройством подогрева газа определенной конструкции.

Технический результат изобретения достигается тем, что газотурбогенератор преимущественно для утилизации избыточной энергии газа, содержащий расположенные в герметической камере с входным и выходным трубопроводом турбину, асинхронный генератор (асинхронную машину) с рекуперацией энергии в питающую сеть, датчик частоты вращения турбины, проходные изоляторы и электронный коммутатор, согласно изобретению имеет трехфазное устройство подогрева газа, датчик температуры, блок управления с электронным коммутатором, косинусными конденсаторами, регулируемыми конденсаторами с выпрямителем в нулевой точке и регулирующим элементом в виде биполярного транзистора с изолированным затвором (БТИЗ), управляемого сигналом с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) от датчика активной мощности, контактор, управляемый от датчика частоты вращения турбины, каждая фаза устройства подогрева газа имеет многослойную структуру с внешней немагнитной токопроводящей трубой с датчиком температуры и двумя фланцами, посредством которых оно соединено с входным трубопроводом и герметической камерой, обмотку, которая расположена на немагнитной токопроводящей трубе, асинхронный генератор содержит основную и вспомогательную трехфазные обмотки, соединенные по схеме «звезда» и смещенные по окружности статора на 60 градусов друг относительно друга, причем основная трехфазная обмотка генератора фазными выводами соединена одновременно с регулируемыми конденсаторами с выпрямителем в нулевой точке, соединенным с регулирующим элементом в виде БТИЗ, управляемого ШИМ сигналом от датчика активной мощности, а также с силовой сетью через этот датчик активной мощности и контакты контактора, управляемого от датчика частоты вращения турбины, а вспомогательная трехфазная обмотка фазными выводами соединена через электронный коммутатор, управляемый сигналом от датчика температуры устройства подогрева газа с косинусными конденсаторами и фазными выводами обмотки трехфазного устройства подогрева газа.

Новизна заявляемого предложения заключается в том, что за счет конструктивных особенностей газотурбогенератора, который имеет трехфазное устройство подогрева газа, датчик температуры, блок управления с электронным коммутатором, косинусными конденсаторами, регулируемыми конденсаторами с выпрямителем в нулевой точке и регулирующим элементом в виде БТИЗ, управляемого сигналом с ШИМ от датчика активной мощности, контактор, управляемый от датчика частоты вращения турбины, а асинхронный генератор содержит основную и вспомогательную трехфазные обмотки, соединенные по схеме «звезда» и смещенные по окружности статора на 60 градусов друг относительно друга, и соединение вышеупомянутых элементов между собой по определенному алгоритму.

По данным научно-технической и патентной литературы авторам не известна заявляемая совокупность признаков, направленная на достижение поставленной задачи, и это решение не вытекает с очевидностью из известного уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии решения уровню изобретения.

Предлагаемое техническое решение промышленно применимо. Опытный образец газотурбогенератора изготовлен и испытан в лаборатории кафедры электрических машин и электропривода Кубанского госагроуниверситета.

Принцип действия газотурбогенератора поясняется чертежами, где на фигуре 1 изображена конструкция газотурбогенератора с частичным разрезом; на фигуре 2 изображена конструкция фазы нагревательного устройства с частичным разрезом; на фигуре 3 - разрез фазы нагревательного устройства по линии А-А; на фигуре 4 - функциональная электрическая схема соединений элементов и узлов газотурбогенератора.

Газотурбогенератор (фиг. 1) содержит герметическую камеру 1 с входным 2 и выходным трубопроводом 3. Турбина 4 с выходным валом 5, через муфту 6 соединена с валом 7 асинхронного генератора 8, который с помощью стоек 9 крепится к корпусу герметической камеры 1. Сетевой газ в герметическую камеру 1 поступает через трехфазное устройство подогрева газа 10, которое посредством фланцев 11 и 12 соединено с входным трубопроводом 2 и герметической камерой 1. Проходные изоляторы 13 соединены с одной стороны с блоком управления 14, а с другой стороны с обмотками асинхронного генератора 8 и датчиком 15 частоты вращения турбины 4. Блок управления 14 соединен с силовой сетью 16.

Каждая фаза трехфазного устройства подогрева газа 10 (фиг. 2 и 3) состоит из обмотки 17, которая намотана на немагнитную токопроводящую трубу 18, с фланцами 11 и 12. Внутри немагнитной трубы 18 расположена ферромагнитная труба 19, герметически закрытая с шихтованным магнитопроводом 20 из электротехнической стали внутри. Между трубами 18 и 19 имеется зазор 21 для прохождения нагреваемого газа в тонком слое. На внешней стороне немагнитной трубы 18 закреплен датчик температуры 22.

Асинхронный генератор 8 (фиг. 4) содержит основную 24 и вспомогательную 25 трехфазные обмотки, соединенные по схеме «звезда» и смещенные по окружности статора на 60 градусов друг относительно друга. Основная трехфазная обмотка генератора 24 фазными выводами соединена через проходные изоляторы 13 одновременно с регулируемыми конденсаторами 26 с трехфазным выпрямителем 27 в их нулевой точке, соединенным с регулирующим элементом в виде БТИЗ 28, управляемого ШИМ сигналом от датчика активной мощности 29, а также с питающей сетью 16 через датчик активной мощности 29 и контакты контактора 30, управляемого от датчика частоты вращения 15 турбины 4. Вспомогательная трехфазная обмотка 25 через проходные изоляторы 13 фазными выводами соединена через электронный коммутатор 31, управляемый сигналом от датчика температуры 22 устройства подогрева газа 10, с косинусными конденсаторами 32 и фазными выводами обмотки 17 трехфазного устройства подогрева газа 10.

В блок управления 14 входит электронный коммутатор 31 с косинусными конденсаторами 32, регулируемые конденсаторы 26 с трехфазным выпрямителем 27 в их нулевой точке, с регулирующим элементом в виде БТИЗ 28, управляемого ШИМ сигналом от датчика активной мощности 29, контактор 30, управляемый от датчика частоты вращения 15.

В качестве электронного коммутатора 31 может применяться твердотельные реле серии GTH (200-500 А) или аналогичные с коммутацией при переходе напряжения через «ноль» [http://www.intraf.ru/index345.htm].

В качестве датчика частоты вращения 15 может применяться индуктивные или магниточувствительные датчики с необходимыми параметрами по частоте вращения и нагрузки, например, типа ВТИЮ.7019, ВТИЮ.703 [http://teko-com.ru/teko/device/10426].

В качестве датчика активной мощности 29 может применяться датчик измерения активной мощности ДИМ-200 с выходным устройством широтно-импульсной модуляции (ШИМ) [http://www.prommetr.ru/].

В качестве датчика температуры 22 может применяться термопара или термометр сопротивления типа ТСМ совместно с измерителем-регулятором температуры «ОВЕН-2ТРМ1» с возможностью управлять твердотельными реле [http://www.owen.га/catalog/57656033].

В газотурбогенераторе трехфазное устройство подогрева газа 10 (фиг. 2 и 3) работает следующим образом. Электромагнитное поле, создаваемое каждой обмоткой 17, пронизывает магнитопровод 20. Верхняя немагнитная труба 18 работает как короткозамкнутый виток, вызывая активные потери по всей длине, и является «прозрачной» для электромагнитной волны. Ферромагнитная труба (определенной толщины, например, 4-5 см) для определенной частоты (например, 50 Гц) и напряженности магнитного поля (например, 6000-7000 А/м) является полупрозрачной, т.е. электромагнитная волна может проникнуть через толщину трубы и возбудить в ней вихревые токи и соответственно потери энергии. Но окончательно электромагнитная волна не затухает и достигает шихтованного сердечника 20, в котором возникает поток электромагнитной индукции, последний наводит вторичную ЭДС в ферромагнитной трубе 19, создает ярко выраженный поверхностный эффект и дополнительные потери, передаваемые нагреваемой среде. Таким образом, в трубах возникают активные потери, вызывающие их нагрев. Поэтому при прохождении газа между трубами газ нагревается в тонком слое с двух сторон.

Газотурбогенератор работает следующим образом (фиг. 1). Сетевой газ поступает во входной трубопровод 2, проходит через трехфазное устройство подогрева газа 10 между трубами 18 и 19, от которых он нагревается и поступает на турбину 4. Под действием газа турбина приводится во вращение.

Момент вращения от турбины 4 через ее выходной вал 5, муфту 6 передается на вал 7 асинхронного генератора 8 (фиг. 4). При определенной частоте вращения турбины 4 асинхронный генератор самовозбуждается через основную трехфазную обмотку 24 от регулируемых конденсаторов 26 (транзистор 28 в исходном состоянии открыт за счет схемных решений, не представленных в описании заявки). При увеличении частоты вращения турбины 4 и асинхронного генератора 8 до синхронной частоты вращения, например, до 3000 мин-1, датчик частоты вращения 15 подает сигнал на контактор 30. Он включается, и напряжение от основной трехфазной обмотки 24 поступает в питающую сеть 16.

Дальнейшее увеличение частоты вращения приводит к тому, что асинхронный генератор выдает активную мощность в сеть 16. Датчик активной мощности 29 подает ШИМ сигнал на управление транзистора 28. Происходит ограничение мощности на заданном уровне (обычно номинальная мощность).

Одновременно при самовозбуждении асинхронного генератора 8 на вспомогательной трехфазной обмотке 25 появляется напряжение, которое через электронный коммутатор 31 поступает на трехфазные обмотки 17 трехфазного устройства подогрева газа 10 и косинусные конденсаторы 32. Происходит подогрев сетевого газа в тонком слое между трубами 18 и 19. При достижении заданной температуры нагревателя датчик температуры 22 подает сигнал на отключение трехфазного устройства подогрева газа 10 посредством электронного коммутатора 31.

Электронный коммутатор 31 по сигналу от датчика температуры 22 периодически включает и отключает трехфазное устройство подогрева газа 10 и косинусные конденсаторы 32. Причем косинусные конденсаторы 32 выбраны таким образом, чтобы совместно с индуктивностью обмоток 17 коэффициент мощности их был больше единицы.

При снижении частоты вращения турбины 4 и асинхронного генератора 8 ниже синхронной, например, ниже 3000 мин-1, датчик частоты вращения 15 подает сигнал на отключение контактора 30. Основная трехфазная обмотка 24 отключается от питающей сети 16, чтобы асинхронный генератор не перешел в двигательный режим работы с потреблением энергии из сети и это повышает эффективность работы. Асинхронный генератор 8 остается возбужденным от регулируемых конденсаторов 26, а трехфазное устройство подогрева газа 10 в функции температуры от датчика температуры 22 продолжает подогрев сетевого газа и этим повышает эффективность газотурбогенератора. В таком режиме газотурбогенератор работает до тех пор, пока не увеличится расход сетевого газа, и турбина 4 не увеличит обороты выше синхронной частоты вращения асинхронного генератора 8. Его основная трехфазная обмотка 24 опять подключается к сети 16, и описанный ранее процесс повторяется.

Газотурбогенератор преимущественно для утилизации избыточной энергии газа, содержащий расположенные в герметической камере с входным и выходным трубопроводом турбину, асинхронный генератор с рекуперацией энергии в питающую сеть, датчик частоты вращения турбины, проходные изоляторы и электронный коммутатор, отличающийся тем, что имеет трехфазное устройство подогрева газа, датчик температуры, блок управления с электронным коммутатором, косинусными конденсаторами, регулируемыми конденсаторами с выпрямителем в нулевой точке и регулирующим элементом в виде биполярного транзистора с изолированным затвором (БТИЗ), управляемого сигналом с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) от датчика активной мощности, контактор, управляемый от датчика частоты вращения турбины, каждая фаза устройства подогрева газа имеет многослойную структуру с внешней немагнитной токопроводящей трубой с датчиком температуры и двумя фланцами, посредством которых оно соединено с входным трубопроводом и герметической камерой, обмотку, которая расположена на немагнитной токопроводящей трубе, асинхронный генератор содержит основную и вспомогательную трехфазные обмотки, соединенные по схеме «звезда» и смещенные по окружности статора на 60 градусов друг относительно друга, причем основная трехфазная обмотка генератора фазными выводами соединена одновременно с регулируемыми конденсаторами с выпрямителем в нулевой точке, соединенным с регулирующим элементом в виде БТИЗ, управляемого ШИМ сигналом от датчика активной мощности, а также с питающей сетью через этот датчик активной мощности и контакты контактора, управляемого от датчика частоты вращения турбины, а вспомогательная трехфазная обмотка фазными выводами соединена через электронный коммутатор, управляемый сигналом от датчика температуры устройства подогрева газа, с косинусными конденсаторами и фазными выводами обмотки трехфазного устройства подогрева газа.
ГАЗОТУРБОГЕНЕРАТОР
ГАЗОТУРБОГЕНЕРАТОР
ГАЗОТУРБОГЕНЕРАТОР
ГАЗОТУРБОГЕНЕРАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 481-490 из 540.
26.08.2017
№217.015.d451

Способ производства витаминной кормовой добавки

Изобретение относится к области сельского хозяйства - кормопроизводству, в частности к способам производства витаминной кормовой добавки. Способ производства витаминной кормовой добавки включает промывку зерна овса водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытое зерно замачивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622158
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d469

Способ производства витаминной кормовой добавки

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к способу производства витаминной кормовой добавки. Способ включает промывку, замачивание зерна в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. Промывку зерна пшеницы осуществляют водопроводной водой в течение 4-8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622157
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d490

Способ производства белковой биологически активной кормовой добавки

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к способу производства белковой биологически активной кормовой добавки. Способ включает замачивание семян в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. В качестве исходных семян используют семена гороха. Промывку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622149
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4c1

Способ производства витаминной кормовой добавки

Изобретение относится к области сельского хозяйства - кормопроизводству, в частности к способу производства витаминной кормовой добавки. Способ включает промывку зерна тритикале водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытое зерно замачивают анолитом с рН 3,0-10,5 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622115
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4c5

Способ получения витаминного зеленого корма

Изобретение относится к области сельского хозяйства - кормопроизводству. Способ получения витаминного зеленого корма из зерна пшеницы включает промывку зерна пшеницы водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытое зерно замачивают анолитом с рН 2,4-7,8 ед. и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622160
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4d0

Способ производства функционального корма

Изобретение относится к области сельского хозяйства - кормопроизводству, в частности к способу производства функционального корма. Способ включает промывку зерна тритикале водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытое зерно замачивают в анолите с pH 2,4-8,0 ед. и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622257
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4da

Способ производства белково-витаминной кормовой добавки

Изобретение относится к области сельского хозяйства кормопроизводству, в частности, к способам производства белково-витаминной кормовой добавки. Способ производства белково-витаминной кормовой добавки включает промывку семян амаранта водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622155
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4ff

Способ приготовления витаминного зеленого корма

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ приготовления витаминного зеленого корма, включающий замачивание зерна ячменя в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков. Промывку зерна осуществляют водопроводной водой в течение 4-8 мин, после чего промытое зерно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622250
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d501

Способ получения белкового витаминного зеленого корма

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к кормопроизводству. Способ получения белково-витаминного зеленого корма включает промывку семян люцерны водопроводной водой в течение 4-8 мин. После этого промытое семя замачивают анолитом с pH 2,4-7,8 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622153
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.d51a

Способ получения белкового витаминного зеленого корма

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к кормопроизводству. Способ получения белково-витаминного зеленого корма включает промывку семян амаранта водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытые семена замачивают анолитом с pH 2,4-7,8 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622156
Дата охранного документа: 13.06.2017
Показаны записи 481-490 из 700.
13.01.2017
№217.015.7f53

Способ кормления суточных цыплят кур яичного направления

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способу кормления суточных цыплят кур яичного направления. Способ включает вскармливание цветного корма, содержащего зерновую культуру, при этом в первые трое суток жизни цыплятам дают пшено, окрашенное в разные цвета: зеленый,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600012
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7f5c

Способ выращивания цыплят-бройлеров

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к птицеводству, и предназначено для повышения мясной продуктивности бройлеров и их сохранности. Для повышения мясной продуктивности бройлеров в конце инкубирования применяют многократную выборку цыплят из инкубатора в конце инкубации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600011
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7f5d

Кормоприготовительная машина

Изобретение относится к устройствам для смешивания компонентов грубых, сочных, водянистых и концентрированных кормов. Кормоприготовительная машина содержит станину и барабан, установленный на раме посредством упругих элементов. Барабан выполнен в виде контейнера и изготовлен из трех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600009
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7f5e

Станок для мойки корнеклубнеплодов

Изобретение относится к оборудованию для мойки сыпучих материалов и может быть использовано в строительной, пищевой и других отраслях народного хозяйства. Станок для мойки корнеклубнеплодов содержит загрузочный и разгрузочный лотки, ванну с жидкостью и установленный в ней приводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600010
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.805b

Установка для приготовления лакокрасочной продукции

Изобретение относится к устройствам для приготовления лакокрасочной продукции и может быть применено в лакокрасочной промышленности. В установке для приготовления лакокрасочной продукции, содержащей смеситель, привод, загрузочное и разгрузочное приспособления, смеситель выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602143
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8135

Способ получения нетоксичного клеевого состава из плодов клещевины

Изобретение относится к технологии переработки растительных белков и к технической биохимии. Проводят регулируемое самосогревание плодов клещевины в течение 2-х суток при 30°C. Затем отделяют плодовые оболочки, измельчают извлеченные семена, обезжиривают образовавшуюся массу и получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602133
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.82b1

Способ повышения урожайности сои

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Осуществляют обработку вегетирующих растений сои регулятором роста в количестве 40 г/га в фазу 6-7 листьев и 40 г/га в фазу бутонизации. В качестве регулятора роста сои используют N-бензил-N-метилнафталин-2-сульфониламид формулы I: Обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601816
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8387

Способ приготовления мороженого пониженной калорийности

Изобретение относится к технологии производства мороженого. Способ приготовления мороженого пониженной калорийности включает приготовление смеси из части рецептурных компонентов и их перемешивание, нормализацию смеси по сухим веществам, нагревание смеси, внесение оставшихся рецептурных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601817
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.84ef

Способ защиты вегетирующих растений подсолнечника от повреждающего действия 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Для защиты вегетирующих растений подсолнечника от повреждающего действия 2,4-Д их обрабатывают диаллиламидом 3-(2-метоксибензоиламино)-4,6-диметил-5-хлор-тиено[2,3-b]пиридин-2-карбоновой кислоты в количестве 200 г/га через 1 сутки после использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603042
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.854a

Установка вибрационная для приготовления кормов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для приготовления кормов. Установка содержит барабан, привод, загрузочное и разгрузочное устройства. Барабан выполнен в виде установленного наклонно относительно горизонтальной оси цилиндра с плоскими торцевыми стенками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603023
Дата охранного документа: 20.11.2016
+ добавить свой РИД