×
10.11.2015
216.013.8b77

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ПЫЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии очистки газов от пыли в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии. Способ очистки газов от пыли включает ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз с разворотом очищенного потока вверх, сбор потока уловленной пыли, распыление вспомогательной коагулирующей жидкости в форме струй, ориентированных на поток уловленной пыли, с образованием смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости, брикетирование смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости на вальцовом прессе. Брикетирование смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости осуществляют совместно с древесными опилками, предварительно увлажненными вспомогательной коагулирующей жидкостью до влажности 1-15%, которые подают в верхнюю часть корпуса циклона. Вальцовый пресс располагают в нижней части корпуса циклона. Технический результат: повышение степени очистки газов от пыли и повышение стабильности брикетирования.. 1 табл., 1 пр., 1 ил.
Основные результаты: Способ очистки газов от пыли, включающий ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз с разворотом очищенного потока вверх, сбор потока уловленной пыли, распыление вспомогательной коагулирующей жидкости в форме струй, ориентированных на поток уловленной пыли, с образованием смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости, брикетирование смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости на вальцовом прессе, отличающийся тем, что брикетирование смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости осуществляют совместно с древесными опилками, предварительно увлажненными вспомогательной коагулирующей жидкостью до влажности 1-15%, которые подают в верхнюю часть корпуса циклона, а вальцовый пресс располагают в нижней части корпуса циклона.

Изобретение относится к технологии очистки газов от пыли в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии.

Известен способ очистки газов от пыли, заключающийся в тангенциальном подводе запыленного газа, очистке газа от пыли за счет действия центробежных сил, отделения пыли от газа в зоне разворота очищенного газа (см. Пылеулавливание в металлургии. Справочник / В.М. Алешина, А.Ю. Вальдберг, Г.М. Гордон и др. М.: Металлургия, 1984, с. 48-52). Недостатком известного способа очистки газов является низкая эффективность процесса пылеулавливания.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки газов от пыли, включающий ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз с разворотом очищенного потока вверх, сбор потока уловленной пыли, распыление вспомогательной коагулирующей жидкости в форме струй, ориентированных на поток уловленной пыли, с образованием смеси уловленной пыли и жидкости, брикетирование смеси на вальцовом прессе (см. Патент РФ №2392059, МПК 8 B04C 5/18, заявлено 24.04.09, опубликовано 20.06.10, Бюлл. №17).

Недостатком известного способа очистки газов от пыли является низкая эффективность очистки газов от пыли и нарушение стабильности брикетирования при изменении температурно-временных условий в рабочем пространстве циклона. В частности, при повышении температуры очищаемых от пыли газов увеличивается текучесть смеси уловленной пыли и коагулирующей жидкости, что затрудняет процесс брикетирования смеси. В этом случае можно снизить расход коагулирующей жидкости, но при этом уменьшится эффективность очистки газов от пыли, что противоречит технологии очистки газов от пыли. При снижении температуры очищаемых газов, напротив, повышается вязкость смеси уловленной пыли и коагулирующей жидкости и ее течение по наклонной поверхности металлического пылесборника затрудняется, что нарушает стабильность процесса брикетирования и выход кондиционных брикетов. В этом случае, напротив, требуется увеличить расход вспомогательной коагулирующей жидкости, что снижает экономичность способа очистки газов от пыли. Для устранения этих недостатков необходимо устранить взаимодействие влажной смеси уловленной пыли и коагулирующей жидкости с металлической наклонной поверхностью пылесборника, затрудняющей течение смеси, и создать такие технологические условия очистки газов и брикетирования смеси, конструктивные особенности циклона, которые позволили бы обеспечить стабильность брикетирования и повысить эффективность очистки газов от пыли.

Задача изобретения - повышение степени очистки газов от пыли и повышение стабильности брикетирования.

Поставленная задача достигается в способе очистки газов от пыли, включающем ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз с разворотом очищенного потока вверх, сбор потока уловленной пыли, распыление вспомогательной коагулирующей жидкости в форме струй, ориентированных на поток уловленной пыли, с образованием смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости, брикетирование смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости на вальцовом прессе, причем брикетирование смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости осуществляют совместно с древесными опилками, предварительно увлажненными вспомогательной коагулирующей жидкостью до влажности 1-15%, которые подают в верхнюю часть корпуса циклона, а вальцовый пресс располагают в нижней части корпуса циклона.

Сущность изобретения заключается в следующем. Для повышения эффективности пылеулавливания и стабильности брикетирования в способе очистки газов предложено брикетировать уловленную пыль и коагулирующую жидкость совместно с древесными опилками, которые подают в верхнюю часть корпуса циклона, предварительно увлажненными вспомогательной коагулирующей жидкостью до влажности 1-15%, а вальцовый пресс располагают в нижней части цилиндрического корпуса циклона. В основе изобретения лежат два технических мероприятия. Первое техническое мероприятие связано с подачей в рабочее пространство пылеуловителя древесных опилок, предварительно увлажненных вспомогательной коагулирующей жидкостью на стадии дозирования. Это позволяет повысить коагулирующую способность и реакционную поверхность древесных опилок, предварительно увлажненных вспомогательной коагулирующей жидкостью, в потоке запыленных газов в рабочем пространстве циклона. После насыщения поверхности древесных опилок уловленными частицами, внедренными в тонкую поверхностную пленку коагулирующей жидкости, опилки с пылью осаждаются на рабочие поверхности вальцов пресса, где дополнительно увлажняются вспомогательной коагулирующей жидкостью, расход которой уменьшается на количество жидкости, пошедшей на предварительное увлажнение древесных опилок. На этапе очистки газов от пыли в корпусе циклона вспомогательная коагулирующая жидкость выполняет функцию жидкого коагулянта. В процессе брикетирования смеси пыли и жидкости древесные опилки выполняют роль стабилизатора смеси, при этом текучесть массы в меньшей степени зависит от колебаний температуры газов и расхода коагулирующей жидкости. Увлажненные древесные опилки выполняют двоякую функцию: эффективного коагулянта (пылеосадителя) в рабочем пространстве циклона и сгустителя (стабилизатора) брикетируемой смеси, а вспомогательная коагулирующая жидкость, необходимая для связки компонентов смеси при брикетировании, в рабочем пространстве циклона выполняет роль жидкого коагулянта на поверхности древесных опилок. На завершающей стадии подготовки брикетов к промышленному использованию в процессе термообработки древесные опилки выполняют функцию порообразующего материала и источника тепловой энергии.

Второе техническое мероприятие, положенное в основу изобретения, связано с установкой вальцового пресса в нижней части цилиндрического корпуса циклона, что исключает нестабильное течение смеси уловленной пыли, древесных опилок и коагулирующей жидкости на металлических стенках пылесборника, характерное для способа прототипа. По предложенной конструктивной схеме циклона, на которой реализуется способ очистки газов от пыли, когда вальцовый пресс располагается в нижней части корпуса циклона, смесь уловленной пыли, древесных опилок и вспомогательной коагулирующей жидкости концентрируется непосредственно на поверхности вращающихся вальцов и ими же транспортируется в зону брикетирования. Это в дополнительной степени стабилизирует процесс брикетирования смеси уловленной пыли и древесных опилок.

Способ очистки газов от пыли эффективно осуществляется, если влажность древесных опилок, увлажненных вспомогательной коагулирующей жидкостью, будет составлять 1-15%. Если влажность древесных опилок будет составлять менее 1%, то коагулирующая способность пленки жидкости на поверхности опилок будет недостаточной и эффективность пылеулавливания будет близка уровню прототипа. Если влажность древесных опилок будет составлять более 15%, то аэрирующая способность переувлажненных древесных опилок будет очень низкой, что приведет к ухудшению распыления опилок сжатым воздухом в циклоне и снизит эффективность пылеулавливания и стабильность брикетирования.

Способ очистки газов от пыли (патент РФ №2221649, опубл. 20.01.2004, Бюл. №2), в котором в качестве твердого сыпучего коагулянта используют сухие стружчатые отходы деревообрабатывающего производства с расходом 0,2-0,4 кг/м3 сжатого газа, размер частиц которых составляет 2-50 мм, известен из уровня техники. В предлагаемом техническом решении используются древесные опилки, которые являются монофракцией стружчатых древесных отходов с размером частиц 1-5 мм, полученных рассевом древесных отходов, у которых удалены стружки и щепа, обладающие неблагоприятными размерами для реализации предлагаемого изобретения. Древесные опилки можно приготовить искусственным путем либо технологическим измельчением древесного сырья на распиловочных станках деревообрабатывающих предприятий. На основании изложенного считаем, что признак предварительного увлажнения древесных опилок вспомогательной коагулирующей жидкостью впервые предложен в технике пылеулавливания.

Таким образом, за счет отличительных от прототипа признаков заявленный способ приобретает новые свойства: многофункциональное назначение предварительно увлажненных древесных опилок - эффективного коагулянта в рабочем пространстве циклона и стабилизатора брикетируемой массы при брикетировании на вальцах брикетного пресса; выполнение функций порообразующего материала и источника тепловой энергии при термообработке брикетов; повышение реакционной способности древесных опилок, предварительно увлажненных вспомогательной коагулирующей жидкостью; выполнение вспомогательной коагулирующей жидкостью функций жидкого коагулянта, сконцентрированного на поверхности древесных опилок при очистке газов от пыли в корпусе циклона; дополнительная стабилизация брикетирования пылежидкостной смеси при установке вальцового пресса в нижней части корпуса циклона, что впервые предложено в технике очистки газов от пыли. Считаем, что в результате предложенных отличительных признаков у предлагаемого способа очистки газов от пыли формируются новые свойства, удовлетворяющие критериям новизны, промышленной применимости и изобретательскому уровню.

Способ очистки газов от пыли реализуется с помощью циклона, представленного на чертеже. Циклон содержит подводящий патрубок 1, цилиндрический корпус 2, выхлопной патрубок 3, пылесборник 4, трубопровод 5 для подачи вспомогательной коагулирующей жидкости, вальцовый пресс 6. Устройство снабжено бункером 7 для древесных опилок. Для дозированной подачи древесных опилок в корпус циклона в нижней части бункера 7 установлены питатели 8, снабженные направляющими ребрами. Бункер 7 примыкает к корпусу аэратора 9, по оси которого установлено сопло 10 для подачи сжатого воздуха. Для предварительно увлажнения древесных опилок, находящихся в бункере 7, вспомогательной коагулирующей жидкостью предусмотрены форсунки 11. В процессе работы устройства в циклоне формируются струи 12 вспомогательной коагулирующей жидкости, смесь уловленной пыли, вспомогательной коагулирующей жидкости и древесных опилок 13, брикеты 14. Для регулирования расхода коагулирующей жидкости, подаваемой в бункер 7 и в нижнюю часть корпуса 2 циклона, служит запорная арматура 15.

Способ очистки газов от пыли осуществляется следующим образом. Поток запыленного газа тангенциально подается через подводящий патрубок 1 в цилиндрический корпус 2 циклона. Спутно потоку запыленного газа в корпус циклона в виде аэросмеси дополнительно подаются древесные опилки, предварительно увлажненные вспомогательной коагулирующей жидкостью до влажности 1-15%. Они поступают из бункера 7, где предварительно увлажняются с помощью форсунок 11, после чего дозированно подаются питателями 8 в корпус аэратора 9, где аэрируются сжатым воздухом, подаваемым через сопло 10. В процессе очистки газов от пыли запыленный поток и увлажненные древесные опилки за счет действия центробежных сил совершают поступательное вращательное движение сверху вниз, в ходе которого за счет инерционной коагуляции пыль улавливается увлажненными древесными опилками. Увлажненные древесные опилки, насыщенные пылью, поступают в зону орошения вспомогательной коагулирующей жидкости, подаваемой через трубопровод 5 в виде струй 12. Образующаяся смесь уловленной пыли, жидкости и древесных опилок 13 поступает на вращающиеся рабочие поверхности вальцового пресса 6. Затем смесь 13 транспортируется вальцами в загрузочный узел пресса 6, где брикетируется с получением брикетов 14, которые поступают в пылесборник 4, выполняющий функцию накопителя брикетов, и затем направляются на утилизацию потребителям. При необходимости вальцы пресса очищаются очистителем (на схеме не показано) любой известной конструкции, применяемой в промышленности. Регулирование расхода коагулирующей жидкости, подаваемой в бункер 7 и в нижнюю часть корпуса 2 циклона, осуществляется с помощью запорной арматуры 15. Очищенный поток газа выходит в окружающую среду через выхлопной патрубок 3.

Пример. Отработку способа очистки газов от пыли осуществляли на лабораторном центробежном пылеуловителе диаметром 300 мм, изготовленном согласно приведенной технической схеме. Он был снабжен системой подачи вспомогательной коагулирующей жидкости, бункером для древесных опилок, форсунками для их увлажнения, аэратором, предназначенным для подачи древесных опилок в верхнюю часть корпуса циклона, вальцовым прессом, расположенным в нижней части корпуса циклона. Древесные опилки брали от распиловочных станков Новокузнецкого ДОК, снабженных циркуляционными пилами. В качестве вспомогательных коагулирующих жидкостей использовали сульфитдрожжевую бражку (СДБ), 50%-ный раствор жидкого стекла (водный раствор силикатов натрия и калия K2O·Na2O·nSiO2) и известковое молоко (взвесь гашеной извести Ca(OH)2 в известковой воде). Подводящий поток газов от вентилятора был запылен золошлаковыми частицами размером 0-0,1 мм. Аэратор цилиндрической формы имел диаметр 100 мм и длину 200 мм. Сжатый воздух подавали в аэратор под давлением 0,2 МПа через сопло 10 мм. В работе меняли влажность древесных опилок путем регулирования расхода вспомогательной коагулирующей жидкости, поступающей через форсунки, установленные в бункере, и определяли эффективность пылеулавливания способа очистки газов от пыли по методу внешней фильтрации. Стабильность брикетирования определяли по массовому выходу кондиционных брикетов размером 15×15 мм и по величине их прочности на сжатие. Результаты экспериментов представлены в таблице.

В результате экспериментов установили, что задача изобретения достигается при использовании древесных опилок, увлажненных вспомогательной коагулирующей жидкостью до влажности 1-15%, и установке вальцового пресса в нижней части корпуса циклона, что позволяет повысить эффективность очистки газов от пыли на 1,4-6,1% (абс.) и стабильность брикетирования по увеличению выхода кондиционных брикетов на 5,0-12,8% (абс.).

Способ очистки газов от пыли, включающий ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз с разворотом очищенного потока вверх, сбор потока уловленной пыли, распыление вспомогательной коагулирующей жидкости в форме струй, ориентированных на поток уловленной пыли, с образованием смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости, брикетирование смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости на вальцовом прессе, отличающийся тем, что брикетирование смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости осуществляют совместно с древесными опилками, предварительно увлажненными вспомогательной коагулирующей жидкостью до влажности 1-15%, которые подают в верхнюю часть корпуса циклона, а вальцовый пресс располагают в нижней части корпуса циклона.
СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ПЫЛИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 101.
19.01.2018
№218.016.0bf5

Порошковая проволока

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано при наплавке под флюсом для восстановления изношенных деталей и получения износостойкого защитного покрытия на деталях горнорудного оборудования, работающего в условиях абразивного износа. Порошковая проволока состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632505
Дата охранного документа: 05.10.2017
20.01.2018
№218.016.138b

Способ получения окатышей

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству железорудных окатышей. На днище окомкователя формируют гарнисаж и подают шихту в окомкователь двумя потоками. Первый поток шихты вводят в поток газа с формированием газовлагошихтовой струи, в которую подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634524
Дата охранного документа: 31.10.2017
13.02.2018
№218.016.204c

Порошковая проволока

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано при наплавке под флюсом для восстановления изношенных деталей и получения износостойкого защитного покрытия на деталях горнорудного оборудования, работающего в условиях абразивного износа, например бункеров и труботечек....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641590
Дата охранного документа: 18.01.2018
20.06.2018
№218.016.63f3

Способ получения окатышей

Изобретение относится к производству железорудных окатышей. Влажную шихту подают в окомкователь двумя потоками, осуществляют формирование гарнисажа на днище наклоненного окомкователя. Вводят первый поток шихты в поток сжатого газа с образованием газовлагошихтовой струи, формируют на днище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657962
Дата охранного документа: 18.06.2018
13.09.2018
№218.016.86fa

Способ очистки газов от пыли

Изобретение относится к технологии очистки газов от пыли в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии. Осуществляют ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа. Проводят очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666878
Дата охранного документа: 12.09.2018
30.11.2018
№218.016.a1e9

Способ получения окатышей

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству железорудных окатышей. Влажную шихту подают в окомкователь двумя потоками и осуществляют формирование гарнисажа на днище окомкователя, наклоненного под углом к горизонту. Вводят первый поток шихты в поток сжатого газа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673588
Дата охранного документа: 28.11.2018
15.02.2019
№219.016.baa5

Способ получения окатышей

Изобретение относится к производству железорудных окатышей. Осуществляют смешивание концентрата и связующего с получением основного потока шихты. Формируют гарнисаж на днище окомкователя и подают шихту в окомкователь двумя потоками. Вводят первый поток шихты в поток газа и формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679853
Дата охранного документа: 13.02.2019
25.04.2019
№219.017.3afc

Способ получения окатышей

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству железорудных окатышей. Влажную шихту подают в окомкователь двумя потоками и осуществляют формирование гарнисажа на днище окомкователя, наклоненного под углом к горизонту. Вводят первый поток шихты в поток сжатого газа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685822
Дата охранного документа: 23.04.2019
23.08.2019
№219.017.c326

Способ получения окатышей

Изобретение относится к производству железорудных окатышей. Влажную шихту подают в окомкователь двумя потоками и осуществляют формирование гарнисажа на днище окомкователя. Вводят первый поток шихты в поток сжатого газа с образованием газовлагошихтовой струи. В газовлагошихтовую струю подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698000
Дата охранного документа: 21.08.2019
05.09.2019
№219.017.c708

Способ очистки газов от пыли

Изобретение относится к технологии очистки газов от пыли в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии. Осуществляют ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа. Проводят очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699105
Дата охранного документа: 03.09.2019
Показаны записи 91-100 из 126.
10.08.2016
№216.015.52dc

Плунжерный гидроцилиндр

Гидроцилиндр предназначен для использования в энергетике, металлургии, строительной и горнорудной отраслях промышленности. Гидроцилиндр включает плунжер, цилиндр, при этом на рабочей цилиндрической поверхности плунжера, изготовленного из конструкционной стали, выполнены кольцевые валики шириной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594098
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.61be

Способ переработки титанового лома

Изобретение относится к способу переработки титанового лома. Способ заключается в том, что в нагретый до температуры от 673 до 773 К реактор помещают титановый лом на кварцевой лодочке, подкладывая под него углеродное волокно. Далее пропускают через реактор пары тетрахлорида углерода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588976
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.9009

Способ прокатки трамвайных желобчатых рельсов и чистовой четырехвалковый калибр для прокатки трамвайных желобчатых рельсов

Изобретение относится к прокатному производству трамвайных желобчатых рельсов. Способ включает обжатие раската в калибре, образованном двумя горизонтальными валками и двумя вертикальными валками, один из которых - гладкий, а другой - разрезной, и формирование подошвы и поверхности катания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604076
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.9082

Валковая дробилка

Изобретение предназначено для измельчения материалов. Валковая дробилка содержит корпус, приводной валок и неподвижную щеку с зазором между ними. Неподвижная щека имеет перегиб в сторону от валка. Линия перегиба совпадает с горизонтальной осью валка. Максимальный угол отклонения щеки от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603923
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.ab2b

Способ получения окатышей

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству железорудных окатышей. Влажную шихту подают в окомкователь двумя потоками, один из них подают на днище окомкователя с образованием на нем гарнисажа, формируют на днище окомкователя холостую зону, свободную от шихты, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612102
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.abae

Способ получения нанопорошка карбонитрида титана

Изобретение относится к области металлургии, а именно к нанотехнологии азот-углеродсодержащих соединений титана, которые могут быть использованы в композиционном материаловедении, в том числе в составе модифицирующих комплексов алюминиевых, железо-углеродистых и никелевых сплавов. Производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612293
Дата охранного документа: 06.03.2017
25.08.2017
№217.015.ae68

Способ повышения микротвёрдости медных изделий

Изобретение относится к обработке меди и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в которых применение находят медь и медные сплавы. Способ обработки изделия из поликристаллической меди заключается в воздействии на изделие постоянным магнитным полем с индукцией от 0,1 до 0,4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612862
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b8e0

Сырьевая смесь для изготовления стеновых керамических изделий

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в технологии изделий стеновой керамики, в частности керамических кирпича и камней. Техническим результатом изобретения является увеличение прочности при сжатии (до 2,3 раз) и снижение максимальной температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615199
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdcb

Способ электронно-лучевой обработки изделия из технического титана вт1-0

Изобретение относится к упрочняющей обработке металлов с использованием концентрированных потоков энергии, в частности к получению на техническом титане ВТ1-0 поверхностных слоев с градиентной многофазной структурой, которые могут быть использованы для повышения ресурса работы деталей машин и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616740
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.be92

Способ повышения долговечности изделия из меди, работающего в условиях ползучести

Изобретение относится к обработке меди и сплавов на ее основе и может быть использовано для регулирования ресурса работы изделий, изготавливаемых из поликристаллической меди марки М00б, эксплуатирующихся в условиях ползучести. Способ повышения долговечности изделия из поликристаллической меди,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616742
Дата охранного документа: 18.04.2017
+ добавить свой РИД