×
27.08.2016
216.015.51a8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО БЫСТРОГО РЕАКТОРА И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002596159
Дата охранного документа
27.08.2016
Аннотация: Изобретение относится к способам диагностики ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Способ диагностики включает процесс измерения параметров теплоносителя, причем процедура контроля и управления включает измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в центральной буферной емкости реакторного моноблока, измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в периферийной буферной емкости реакторного моноблока, контрольное измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в «холодной» фазе резервным датчиком, который в основное время сохраняет свои параметры вне теплоносителя и погружается в свинцово-висмутовый теплоноситель только на время измерения. Способ также включает управление массообменным аппаратом для ввода растворенного кислорода в теплоноситель с целью обеспечения заданного кислородного режима теплоносителя, управление дожиганием и диспергатором газа для реализации водородной очистки теплоносителя. Технический результат - повышение эффективности диагностики теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к применяемым в атомной энергетике способам диагностики ядерных реакторов на быстрых нейтронах и диагностическим системам, и может найти применение в составе системы технологии свинцово-висмутового теплоносителя реакторной установки свинцово-висмутового быстрого реактора. Способ диагностики включен в автоматизированную систему управления технологическими процессами опытно-промышленного энергоблока.

Свинцово-висмутовые быстрые реакторы характеризуются использованием в качестве теплоносителя эвтектического свинцово-висмутового сплава, который является химически инертным по отношению к воздуху и воде, не выделяет водорода в процессе работы реактора, что полностью исключает возможность химических взрывов. Свинцово-висмутовый сплав способен удерживать продукты деления с уменьшением возможности утечек радиоактивных материалов в окружающую среду. Благодаря большой теплоемкости теплоносителя практически исключены аварии, связанные с кризисом теплообмена.

Быстрый реактор или реактор на быстрых нейтронах с использованием в качестве теплоносителя эвтектического сплава свинец-висмут обладает т.н. внутренне присущей или естественной безопасностью. А.И. Филином [А.И. Филин. Экспериментальные работы в подтверждение концепции быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем. Тяжелые жидкометаллические теплоносители в ядерных технологиях. Министерство Российской Федерации по атомной энергии. ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпунского. Тезисы докладов, г. Обнинск, 5-9 октября, 1998 г., с. 45] были отмечены следующие проблемы, возникающие при проектировании таких реакторов: проблемы нейтронной физики, теплогидравлики, коррозии, радиационной стойкости конструкционных материалов и технологии теплоносителя.

Заявляемое техническое решение призвано усовершенствовать технологию теплоносителя с точки зрения его диагностики и контроля.

Способ диагностики теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора является комплексом взаимосвязанных технических средств, обеспечивающим выполнение процедуры контроля за технологическими параметрами свинцово-висмутового теплоносителя.

Диагностическая система теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора является комплексом взаимосвязанных технических средств, обеспечивающим выполнение процедуры контроля за технологическими параметрами свинцово-висмутового теплоносителя.

Основными функциями заявляемой диагностической системы являются:

- автоматизированное обеспечение режимов работы технических средств, входящих в состав технологии свинцово-висмутового теплоносителя;

- обеспечение представления необходимой информации о технологических параметрах работы системы технологии теплоносителя эксплуатационному персоналу;

- диагностирование отдельных элементов технологии свинцово-висмутового теплоносителя.

Известен реактор на быстрых нейтронах по заявке РФ на изобретение №2011148238 с конвенционным приоритетом 27.04.2009 г., МПК-7: G21C 1/02, публикация РСТ №WO 2010/12602820101104, опубликованной 10.06.2013 г. Реактор на быстрых нейтронах содержит корпус ядерного реактора с активной зоной и теплоносителем, механизм поддержки активной зоны, перегородку, промежуточный теплообменник, насос для теплоносителя и нижний ресивер, сконструированный так, чтобы направлять теплоноситель, который был нагнетен насосом для теплоносителя, в активную зону, а также механизм направления теплоносителя.

Общие признаки данного аналога и заявляемого технического решения: наличие реактора на быстрых нейтронах.

Отличие заявляемого технического решения от данного аналога проявляется в том, что в заявляемом техническом решении раскрыты возможности эффективной диагностики и контроля за технологическими параметрами свинцово-висмутового теплоносителя.

Следующим аналогом, из формулы которого можно судить как о способе, так и об устройстве, является техническое решение по патенту РФ на полезную модель №114748 от 24.10.2011 г., МПК-7: F17D 5/00, опубликованному 10.04.2012 г. и защищающему автоматизированную систему диагностического обслуживания технологического оборудования промышленных агрегатов. Автоматизированная система диагностического обслуживания технологического оборудования промышленных агрегатов включает автоматизированное рабочее место, снабженное компьютером и устройством цветного мнемонического отображения текущего состояния технологического оборудования и соединенное с сервером и с по меньшей мере одной подсистемой, включающей по меньший мере один блок датчиков, установленных на диагностируемом технологическом оборудовании и соединенных через блоки усиления и согласования с блоками преобразования и обработки сигналов подсистемы, а компьютер автоматизированного рабочего места выполнен с возможностью опроса сервера и визуализации информации, переданной на сервер от блоков преобразования и обработки сигналов подсистемы. Автоматизированная система-аналог содержит одну или совокупность подсистем, выбранных из группы: подсистема вибрационного контроля и защиты, подсистема вибрационного мониторинга и диагностики, подсистема параметрической диагностики технологического оборудования, подсистема мониторинга напряженно-деформированного состояния технологического оборудования, подсистема экологического мониторинга и испытаний.

Общие признаки данного аналога и заявляемого технического решения: наличие автоматизированного рабочего места, снабженного компьютером с возможностью визуализации информации, а также системы измерительных устройств, подключенных в определенном порядке и осуществляющих способ диагностики.

Отличие заявляемого технического решения от прототипа заключается в том, что целеназначение данного аналога и заявляемого технического решения разные: аналог предназначен для диагностики газоперекачивающего агрегата, и техническое решение аналога направлено в основном на вибрационный контроль. В целом данный аналог, хотя в части системы и технологии автоматизации сходен с заявляемым техническим решением, но для конкретного применения в той же области, что и заявляемое техническое решение, приспособлен быть не может.

По способу наиболее близким аналогом (прототипом) является патент РФ на изобретение №2457558 от 25.04.2011 г., МПК-7: G21C 17/032, опубликованный 27.07.2012 г. и защищающий способ измерения расхода теплоносителя первого контура ядерного реактора, включающий внесение возмущения по нейтронному потоку в активной зоне реактора перемещением регулирующих стержней системы управления и защиты, контроль изменения во времени азотной активности теплоносителя в первом контуре реактора и последующий расчет расхода теплоносителя, причем возмущение по нейтронному потоку вносят перемещением стержней системы управления и защиты в режиме автоматического регулирования нейтронной мощности реактора, измерение расхода теплоносителя осуществляют в непрерывном режиме, а регистрацию изменения азотной активности теплоносителя ведут по нейтронной активности изотопа 17N.

Общие признаки прототипа и заявляемого технического решения: наличие процесса диагностики (измерения параметров теплоносителя) ядерного реактора.

Однако несмотря на упоминание диагностики в описании изобретения-прототипа, в нем в основном решена задача измерения расхода теплоносителя первого контура водо-водяного энергетического реактора, данное техническое решение не подходит для свинцово-висмутовых быстрых реакторов.

По диагностической системе наиболее близким аналогом (прототипом) является патент РФ на изобретение №2475871 от 14.02.2012 г., МПК-7: G21C 7/00, опубликованный 20.02.2013 г. и защищающий устройство защиты ядерного реактора на быстрых нейтронах атомной электростанции с системой защит, содержащее по крайней мере один стержень аварийной защиты для гашения цепной реакции при авариях различного вида, по крайней мере один механически соединенный с поворотной пробкой крыши корпуса реактора механизм горизонтального и вертикального перемещения стержня аварийной защиты с системой управления, расположенные на дне корпуса реактора направляющие элементы в виде посадочного гнезда для беспрепятственного перемещения вниз стержня аварийной защиты при возникновении аварии, причем в устройство дополнительно введены магнитопровод, якорь магнитопровода, катушка магнитопровода, коммутационный аппарат с приводом, источник питания, блок управления коммутационным аппаратом и демпферная пружина.

Общие признаки аналога и заявляемого технического решения: наличие системы управления и диагностики ядерного реактора на быстрых нейтронах.

Однако несмотря на упоминание устройства диагностики в описании изобретения-прототипа, в нем в основном решена задача создания устройства защиты ядерного реактора на быстрых нейтронах, которое, исходя из технологии, не может действовать в отрыве от диагностики, и тем не менее устройство диагностики в прототипе не раскрыто.

Цель разработки заявляемого технического решения - создание эффективного способа диагностики и диагностической системы теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора.

Техническая задача - разработка способа диагностики и диагностической системы, позволяющих выполнять процедуру контроля за технологическими параметрами свинцово-висмутового теплоносителя в соответствии с требованиями конструкторской и эксплуатационной документации на реакторную установку.

Сущность заявляемого технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого им технического результата, который выражается в расширении технологических возможностей диагностики, а также в повышении эксплуатационной надежности и срока службы свинцово-висмутового быстрого реактора.

Сущность заявляемого технического решения - способа состоит в том, что способ диагностики теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора включает процесс измерения параметров теплоносителя, причем процедура контроля и управления включает измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в центральной буферной емкости реакторного моноблока, измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в периферийной буферной емкости реакторного моноблока, контрольное измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в «холодной» фазе резервным датчиком, который в основное время сохраняет свои параметры вне теплоносителя и погружается в свинцово-висмутовый теплоноситель только на время измерения, управление массообменным аппаратом для ввода растворенного кислорода в теплоноситель с целью обеспечения заданного кислородного режима теплоносителя, управление дожиганием и диспергатором газа для реализации водородной очистки теплоносителя.

Измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе осуществляют путем измерения ЭДС каждого чувствительного элемента датчика активности кислорода, измерения температуры по термопаре датчика активности кислорода, преобразования ЭДС и температуры в единый параметр активности кислорода теплоносителя, а также контроль и отображение параметра активности кислорода в теплоносителе с сигнализацией по предупредительным уставкам. Осуществляют также управление погружением резервного датчика активности кислорода и определение его положения на время контрольного измерения или резервирования вышедшего из строя датчика активности кислорода, анализ показаний всех датчиков активности кислорода и сигнализация при обнаружении оборудования вышедшего из строя. Управление массообменным аппаратом осуществляют путем управления нагревательным элементом массообменного аппарата по заданной функции от показаний «горячего» или «холодного» датчика активности кислорода по выбору оператора с помощью плавной регулировки мощности нагревателя масообменного аппарата для обеспечения его безаварийной работы. Управление диспергатором газа включает контроль состояния нагревательного элемента и обеспечение сигнализации при выходе его из строя, управление частотой вращения ротора диспергатора газа, управление оборудованием газовой технологической петлей при технологическом обслуживании реактора, управление открытием/закрытием клапанов газовой технологической петли, измерение температуры газа, проходящего через газовый фильтр грубой и тонкой очистки, контроль перепада давления через газовый фильтр для определения степени загрязненности фильтра, включение/выключение побудителя расхода газа, управление режимом работы побудителя расхода газа, контроль расхода газовой среды побудителя расхода газа. Водородная очистка теплоносителя включает измерение температуры на входе и выходе дожигателя водорода, регулировку мощности нагревателя для обеспечения эффективной работы дожигателя водорода. Заявляемый способ дополнительно включает измерение температуры воды и пара в устройстве увлажнения газовой смеси, контроль уровня воды в баке увлажнителя, регулировку мощности нагревателей увлажнителя, контроль температуры датчиков содержания кислорода и водорода в газе, регулировку мощности нагревателей датчика содержания водорода в газе и датчика содержания кислорода в газе, измерение ЭДС на электродах датчика содержания водорода в газе и датчика содержания кислорода в газе.

Сущность заявляемого технического решения - диагностической системы состоит в том, что диагностическая система теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора включает устройство взаимодействия с оператором, снабженное компьютером, и систему измерительных устройств, причем диагностическая система содержит блок управления и отображения на базе промышленного компьютера с установленным на нем специальным программным обеспечением, устройство хранения в виде реализованной программно и/или аппаратно системы управления базами данных, устройство формирования цифровой линии связи RS-485, периферийный модуль, блок обработки и/или ввода аналоговых сигналов, группу устройств-преобразователей уровня, группу измерительных устройств, блок ввода дискретных сигналов, группу сигнальных устройств, блок вывода дискретных сигналов, группу исполнительных устройств, блок вывода аналоговых сигналов, группу устройств плавной регулировки, блок управления двигателями и группу исполнительных устройств. При этом группа измерительных устройств включает датчик активности кислорода, датчик температуры, датчик давления, датчик расхода, датчик уровня, датчик содержания кислорода в газе и датчик содержания водорода в газе. Группа сигнальных устройств включает концевые выключатели - сигнализаторы положения, сигнализаторы уровня, сигнализаторы контроля целостности цепи, датчик превышения перепада давлений. Группа исполнительных устройств включает капаны и силовые реле. Группа устройств плавной регулировки включает устройства управления регуляторами мощности. Блок управления двигателями включает частотные преобразователи и инверторы.

Сущность заявляемого технического решения проиллюстрирована чертежом структурной схемы диагностической системы теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора Фиг. 1, где:

АРМ - автоматизированное рабочее место;

СУБД - система управления базами данных;

ДАК - датчик активности кислорода;

ДСВГ - датчик содержания водорода в газе;

ДСКГ - датчик содержания кислорода в газе;

ПРГ - побудитель расхода газа.

Схемное решение Фиг. 1 иллюстрирует взаимосвязь узлов и элементов заявляемой диагностической системы в статике.

Функциональная схема заявляемой диагностической системы представлена на Фиг. 2, где:

ИДС - информационно-диагностическая система;

СВТ - свинцово-висмутовый теплоноситель;

ЭДС - электродвижущая сила.

Стрелками на Фиг. 2 показаны направления передачи и использования информации о результатах выполнения каждой функции. Схемное решение Фиг. 2 иллюстрирует способ диагностики теплоносителя и работу заявляемой системы в динамике. На примере работы диагностической системы теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора показаны следующие основные функции:

1. Взаимодействие с оператором. Осуществляется посредством автоматизированного рабочего места оператора. Пользователь дает системе базовые данные и настройки для начала работы. Пользователь получает информацию о текущей работе системы.

2. Накопление и обработка данных. Осуществляется посредством устройства накопления и обработки и устройства сбора данных - на базе промышленного компьютера и периферийного контроллера, соответственно. Функция обеспечивает конфигурационными данными все этапы и режимы работы системы. Собирается, обрабатывается и хранится вся информация от всех подсистем заявляемой диагностической системы.

3. Управление осуществляется посредством программы на устройстве накопления и обработки. Функция обеспечивает управление всеми процессами в соответствии с жесткой логикой безопасной работы. Управление осуществляется в полуавтоматическом виде. При желании пользователь может включить ручной режим.

4. Измерение технологических параметров.

5. Измерение сопутствующих параметров.

6. Контроль за сохранением рабочих условий аппаратуры диагностической системы.

7. Контроль за соблюдением технологии свинцово-висмутового теплоносителя.

8. Контроль за работоспособностью аппаратуры заявляемой диагностической системы.

9. Сигнализация нарушения регламентных условий.

10. Сигнализация нарушения работы оборудования системы технологии теплоносителя.

Технический результат применения заявляемого технического решения состоит в создании способа диагностики системы теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора и диагностической системы для осуществления способа, позволяющей проводить контроль параметров системы теплоносителя при расположении оборудования в необслуживаемых и полу-обслуживаемых помещениях реакторной установки, при этом средства обработки сигналов, управления и отображения находятся в общепромышленных помещениях, а информация выводится на блок щитового управления реакторной установки.

В уровне техники не обнаружено подобного сочетания технической и эксплуатационной эффективности, что позволяет сделать вывод о том, что заявляемое техническое решение соответствует критериям «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».


СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО БЫСТРОГО РЕАКТОРА И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО БЫСТРОГО РЕАКТОРА И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО БЫСТРОГО РЕАКТОРА И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 55.
20.01.2013
№216.012.1de3

Способ переработки жидких радиоактивных отходов от применения дезактивирующих растворов

Изобретение относится к радиохимической технологии, конкретно к очистке жидких радиоактивных отходов. Способ переработки жидких радиоактивных отходов от применения дезактивирующих растворов включает сорбцию радионуклидов, обработку реагентами при комнатной температуре, осаждение осадка при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473145
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.05.2013
№216.012.3cd5

Массообменный аппарат с непрерывной подачей газовой среды

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности в исследовательских и энергетических установках с жидкометаллическим свинецсодержащим теплоносителем. Массообменный аппарат с непрерывной подачей газовой среды содержит корпус с кольцевой крышкой, внутри которого размещены верхняя решетка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481140
Дата охранного документа: 10.05.2013
27.05.2013
№216.012.453a

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к твердоэлектролитным датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях содержит два электрода, нанесенные на противоположные поверхности одного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483299
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.09.2013
№216.012.6d05

Система контроля кислорода и водорода в газовых средах

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей, содержащих кислород и водород, и может быть использовано в атомной энергетике, транспортном, химическом машиностроении и других отраслях техники, например, для контроля водородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493560
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.03.2014
№216.012.ae20

Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано в энергетических и исследовательских установках с жидкометаллическим свинецсодержащим теплоносителем. Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды состоит из емкости, образованной корпусом (8), днищем (3),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510291
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.06.2014
№216.012.cbd0

Датчик водорода в жидких и газовых средах

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения: датчик водорода в жидких и газовых средах включает селективную мембрану (11), пористую электроизоляционную керамику (7) и корпус (5) с потенциалосъемником (9), керамический чувствительный элемент (4) с эталонным электродом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517947
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d039

Мембранный фильтрующий элемент для очистки агрессивных жидкостей

Изобретение относится к мембранному фильтрующему элементу для очистки агрессивных жидкостей. Мембранный фильтрующий элемент состоит из полого пористого цилиндра 1 из керамического материала, днища 3 и крышки 4, установленных по торцам полого пористого цилиндра 1. На наружную поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519076
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.07.2014
№216.012.db15

Ядерный реактор с жидкометаллическим теплоносителем (варианты)

Ядерный реактор с жидкометаллическим теплоносителем содержит корпус, внутри которого помещена разделительная оболочка. В кольцевом пространстве между корпусом и разделительной оболочкой установлены, по меньшей мере, один парогенератор и один насос. Внутри разделительной оболочки находится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521863
Дата охранного документа: 10.07.2014
27.11.2014
№216.013.09db

Твердоэлектролитный датчик концентрации водорода в газовых средах

Изобретение может быть использовано в энергетике, металлургии, химической промышленности для определения концентрации водорода в жидких и газовых средах в широком интервале температур и давлений. Твердоэлектролитный датчик водорода в газовых средах содержит селективную мембрану (12),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533931
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0a80

Способ получения аморфного мезопористого аэрогеля гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой ориентированной наноструктурой

Изобретение относится к способам получения аморфного мезопористого гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой микроструктурой. Способ получения аморфного мезопористого аэрогеля гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой ориентированной наноструктурой включает проведения реакции синтеза аэрогеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534096
Дата охранного документа: 27.11.2014
Показаны записи 1-10 из 63.
20.01.2013
№216.012.1de3

Способ переработки жидких радиоактивных отходов от применения дезактивирующих растворов

Изобретение относится к радиохимической технологии, конкретно к очистке жидких радиоактивных отходов. Способ переработки жидких радиоактивных отходов от применения дезактивирующих растворов включает сорбцию радионуклидов, обработку реагентами при комнатной температуре, осаждение осадка при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473145
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.05.2013
№216.012.3cd5

Массообменный аппарат с непрерывной подачей газовой среды

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности в исследовательских и энергетических установках с жидкометаллическим свинецсодержащим теплоносителем. Массообменный аппарат с непрерывной подачей газовой среды содержит корпус с кольцевой крышкой, внутри которого размещены верхняя решетка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481140
Дата охранного документа: 10.05.2013
27.05.2013
№216.012.453a

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к твердоэлектролитным датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях содержит два электрода, нанесенные на противоположные поверхности одного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483299
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.09.2013
№216.012.6d05

Система контроля кислорода и водорода в газовых средах

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей, содержащих кислород и водород, и может быть использовано в атомной энергетике, транспортном, химическом машиностроении и других отраслях техники, например, для контроля водородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493560
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.03.2014
№216.012.ae20

Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано в энергетических и исследовательских установках с жидкометаллическим свинецсодержащим теплоносителем. Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды состоит из емкости, образованной корпусом (8), днищем (3),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510291
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.06.2014
№216.012.cbd0

Датчик водорода в жидких и газовых средах

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения: датчик водорода в жидких и газовых средах включает селективную мембрану (11), пористую электроизоляционную керамику (7) и корпус (5) с потенциалосъемником (9), керамический чувствительный элемент (4) с эталонным электродом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517947
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.d039

Мембранный фильтрующий элемент для очистки агрессивных жидкостей

Изобретение относится к мембранному фильтрующему элементу для очистки агрессивных жидкостей. Мембранный фильтрующий элемент состоит из полого пористого цилиндра 1 из керамического материала, днища 3 и крышки 4, установленных по торцам полого пористого цилиндра 1. На наружную поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519076
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.07.2014
№216.012.db15

Ядерный реактор с жидкометаллическим теплоносителем (варианты)

Ядерный реактор с жидкометаллическим теплоносителем содержит корпус, внутри которого помещена разделительная оболочка. В кольцевом пространстве между корпусом и разделительной оболочкой установлены, по меньшей мере, один парогенератор и один насос. Внутри разделительной оболочки находится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521863
Дата охранного документа: 10.07.2014
27.11.2014
№216.013.09db

Твердоэлектролитный датчик концентрации водорода в газовых средах

Изобретение может быть использовано в энергетике, металлургии, химической промышленности для определения концентрации водорода в жидких и газовых средах в широком интервале температур и давлений. Твердоэлектролитный датчик водорода в газовых средах содержит селективную мембрану (12),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533931
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0a80

Способ получения аморфного мезопористого аэрогеля гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой ориентированной наноструктурой

Изобретение относится к способам получения аморфного мезопористого гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой микроструктурой. Способ получения аморфного мезопористого аэрогеля гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой ориентированной наноструктурой включает проведения реакции синтеза аэрогеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534096
Дата охранного документа: 27.11.2014
+ добавить свой РИД