×
13.01.2017
217.015.8ef3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА ЛЕГКОЛЕТУЧИХ ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА CO КОНТУРА С АБСОРБИРУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу отвода легколетучих продуктов деградации из имеющегося в технологическом процессе отделения двуокиси углерода контура с абсорбирующим веществом. Способ заключается в том, что направляют адсорбирующее вещество, которым является водный раствор вторичной соли аминокислоты, в контур с абсорбирующим веществом, который содержит технологический процесс абсорбции и технологический процесс десорбции, в котором конденсат отбирают во время технологического процесса конденсации, который выполняют после технологического процесса десорбции, и затем очищают от продуктов деградации, в результате чего образуется очищенный конденсат, который снова подают обратно в контур с абсорбирующим веществом. Изобретение обеспечивает удаление продуктов распада и деградации при малом расходе электроэнергии из контура с адсорбирующим веществом для отделения двуокиси углерода, не ухудшая свойства адсорбирующего раствора. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

В электростанциях для производства электроэнергии, работающих на органическом топливе, при сжигании горючих полезных ископаемых образуется отработавший газ, содержащий двуокись углерода. Для предотвращения или снижения выброса в атмосферу двуокиси углерода необходимо выделить из отработавших газов двуокись углерода. Для выделения двуокиси углерода из газовой смеси известны, в целом, различные методы. В особенности, для выделения двуокиси углерода из отработавшего газа после процесса горения обычно используется метод абсорбции - десорбции. При этом в промышленном масштабе двуокись углерода вымывается из отработавшего газа с помощью абсорбирующего вещества (процесс отделения двуокиси углерода CO2). При этом такой технологический процесс захвата двуокиси углерода CO2 содержит, главным образом, абсорбционный аппарат, в котором двуокись углерода CO2 вымывается из отработавшего газа с помощью абсорбирующего раствора, и десорбционный аппарат, в котором двуокись углерода CO2 вновь удаляется из абсорбирующего раствора.

Обычные абсорбирующие растворы, как, например, метанламин (МЕА), аминокислотные соли или поташ, обладают хорошей избирательной способностью и высокой поглощающей способностью к двуокиси углерода CO2.

Посредством содержащихся в отработавшем газе микроэлементов, например таких, как сернокислые оксиды SOx и окислы азота NOx, а также, в особенности, посредством кислорода, все абсорбирующие растворы имеют склонность к деградации. При этом образуются различные продукты распада (продукты деградаций), которые легко испаряются, особенно при применении абсорбирующих веществ; таких как алканоламины или циклические амины, и которые могут покидать абсорбционный аппарат вместе с очищенным отработавшим газом. Необходимо, по возможности, сократить выброс вредных веществ в атмосферу.

На первом этапе для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу применяются соли, например соли аминокислот.

Водные абсорбирующие растворы с солями аминокислот имеют то преимущество, что они сами не имеют давления насыщенных паров, поэтому их выход из абсорбционного аппарата можно предотвратить. Продуктами распада абсорбирующих растворов с солями аминокислот в результате деградации являются, большей частью, также компоненты на основе солей, которые, кроме того, также не имеют значительного давления насыщенных паров. Однако малая часть продуктов распада также состоит из легколетучих компонентов, таких как, например, аммоний.

Продукты распада и деградации концентрируются со временем в контуре с абсорбирующим веществом. Особенно при высоких температурах они склонны, в результате равновесия, переходить в газовую фазу. В результате большого количества отработавших газов и увеличения их концентрации со временем, происходит принудительный выброс этих компонентов в атмосферу. Ранее предпринимались попытки снизить этот выброс вредных веществ в атмосферу с помощью промывочной установки, установленной после абсорбционного аппарата в его верхней части. Для этого необходима абсорбционная колонна с большими размерами, а также большие инвестиционные расходы, что требует увеличения потока сточных вод, или потока абсорбирующего вещества.

Задача изобретения заключается, таким образом, в том, чтобы предложить простой способ, посредством которого можно в значительной мере удалить продукты распада и деградации, при, возможно, малом расходе электроэнергии из контура с абсорбирующим веществом для отделения двуокиси углерода CO2, при этом не ухудшая свойства абсорбирующего раствора или не повреждая его. Кроме того, задача изобретения заключается в том, чтобы предложить устройство для осуществления предложенного в изобретении способа.

Направленная на способ задача изобретения решается посредством признаков пункта 1 формулы изобретения.

Для отвода легколетучих продуктов деградации из имеющегося в технологическом процессе отделения двуокиси углерода CO2 контура с абсорбирующим веществом, причем контур с абсорбирующим веществом содержит технологический процесс абсорбции и технологический процесс десорбции, конденсат отбирается во время технологического процесса конденсации, который выполняется после технологического процесса десорбции, и затем очищается от продуктов деградации и снова подается обратно в контур с абсорбирующим веществом.

Изобретение исходит из знания того факта, что концентрация продуктов распада и деградации в газовой фазе десорбционного аппарата является максимальной, поскольку высокие температуры способствуют деградации, и равновесие сдвигается в сторону газовой фазы. Продукты распада снова сжижаются в конденсаторе, установленном после десорбционного аппарата, и, таким образом, попадают в конденсат в растворенном виде.

Теперь поток конденсата составляет небольшую часть всего контура с абсорбирующим веществом. Поскольку теперь должна быть очищена эта небольшая часть всего контура с абсорбирующим веществом, очищающее устройство может иметь значительно меньшие размеры, чем очищающее устройство, которое должно принимать весь контур с абсорбирующим веществом. Очистка также выполняется значительно более эффективно, поскольку продукты деградации в большей степени концентрируются в конденсате. Поток конденсата также становится значительно меньше, а его концентрация в продуктах деградации выше, чем газообразный поток газов, отходящих их верхней части абсорбционного аппарата. Поэтому очистку потока конденсата также предпочтительно выполнять в промывочной установке, установленной после абсорбционного аппарата. Кроме того, применяется стандартный конденсатор, который не должен устанавливаться отдельно. Конденсатор устанавливается после десорбционного аппарата.

При этом особенно предпочтительно очистку конденсата выполнять путем дистилляции. Дистилляция может выполняться, в частности, как способ очистки, поскольку в результате получается конденсат высокой очистки. Кроме того, тепловая энергия, необходимая для дистилляции, может без проблем передаваться от технологического процесса отделения двуокиси углерода CO2. В этом случае также предпочтительно, чтобы очищался только конденсат, как часть потока, а не все абсорбирующее вещество контура с абсорбирующим веществом.

В альтернативном варианте выполнения, который, однако, также может выполняться параллельно, до и после дистилляционной очистки, очистка конденсата от продуктов деградации выполняется с помощью промывочной установки с активированным углем. Такие установки с активированным углем являются менее дорогостоящими и не требуют дополнительной электроэнергии. Посредством фильтра с применением активированного угля также достигается высокая очистка конденсата.

В другом альтернативном варианте выполнения способа абсорбирующим веществом, направляемым в контур с абсорбирующим веществом, является водный раствор амина, аминокислоты или поташ. При этом предпочтительно абсорбирующее вещество является водным раствором первичной или вторичной соли аминокислоты. Соли аминокислоты имеют малозаметное давление насыщенных паров, в результате чего во время технологического процесса абсорбции в атмосферу почти не выбрасываются соли аминокислоты. Продуктами деградации солей аминокислоты являются также соли, которые не имеют заметного давления насыщенных паров.

В результате, посредством применения соли аминокислоты в соединении с предложенной в изобретении очисткой продуктов деградации происходит технологический процесс отделения двуокиси углерода CO2, посредством которого незначительное количество моющих субстанций или их продукты распада могут выбрасываться в атмосферу. Посредством непрерывной очистки и отделения продуктов деградации из абсорбирующего вещества продукты деградации больше не могут или могут только в малом количестве осаждаться на дне колонны. Это позволяет эксплуатировать устройство для отделения двуокиси углерода CO2 в течение продолжительного времени без технического обслуживания или замены абсорбирующего вещества.

Направленная на устройство задача изобретения решается посредством признаков пункта 5 формулы изобретения, согласно которым для отвода легколетучих продуктов деградации из абсорбирующего вещества устройства для отделения двуокиси углерода CO2, которое содержит абсорбционный аппарат и десорбционный аппарат, установленные в контуре с абсорбирующим веществом, конденсат направляется по имеющемуся в очищающем устройстве трубопроводу для отвода конденсата в установленный после десорбционного аппарата конденсатор, и конденсат, очищенный в очищающем устройстве от продуктов деградации, снова направляется по обратному трубопроводу для конденсата в контур с абсорбирующим веществом.

В предпочтительном варианте выполнения устройства очищающим устройством является дистилляционная установка, посредством которой продукты деградации могут отделяться из конденсата путем дистилляции. В другой альтернативной или дополнительной форме выполнения очищающее устройство содержит фильтр с применением активированного угля, посредством которого продукты деградации удаляются из конденсата.

Далее изобретение поясняется более подробно на примерах выполнения со ссылкой начертежи. На них показано:

фиг.1 - блок-схема технологического процесса с применением способа очистки абсорбирующего вещества, загрязненного продуктами деградации,

фиг.2 - устройство для отделения двуокиси углерода CO2 с обычным очищающим устройством,

фиг.3 - устройство для отделения двуокиси углерода CO2 с очищающим устройством в потоке конденсата.

На фиг.1 показана блок-схема технологического процесса с применением способа очистки абсорбирующего вещества 9, загрязненного продуктами 7 деградации. Показаны технологические процессы абсорбции 3 и десорбции 4, объединенные в контур 1 с абсорбирующим веществом. Технологический процесс десорбции 4 покидает вторичный пар 18, который, главным образом, состоит из газообразной двуокиси углерода CO2, газообразных продуктов деградации 7 и газообразного абсорбирующего вещества 9. Вторичный пар 18 направляется в технологический процесс конденсации 5, в котором вторичный пар 18 охлаждается, так что газообразное абсорбирующее вещество конденсируется, и образуется конденсат 6. В конденсате 6 также имеются продукты 7 деградации. Таким образом, посредством технологического процесса 5 конденсации газообразная двуокись углерода CO2 и конденсированное абсорбирующее вещество 9 отделяются друг от друга. Технологический процесс 5 конденсации покидают газообразная двуокись углерода CO2 и конденсат 6 с имеющими высокую концентрацию легколетучими продуктами 7 деградации.

Конденсат 6 направляется теперь в технологический процесс 19 очистки, в котором продукты 7 деградации отфильтровываются или отделяются. Фильтрация может выполняться с помощью фильтра с применением активированного угля. Дополнительно или альтернативно может выполняться отделение продуктов деградации также путем дистилляции. При этом электроэнергию для не показанного здесь более подробно технологического процесса дистилляции можно брать из технологического процесса производства электроэнергии. Из технологического процесса 19 очистки продукты 7 деградации отводятся и выводятся. Посредством отвода продуктов 7 деградации из конденсата 6 образуется очищенный конденсат 8, который снова направляется в технологический процесс 4 десорбции.

На фиг.2 показано устройство 10 для отделения двуокиси углерода CO2 с помощью обычного очищающего устройства 15. При этом устройство 10 для отделения двуокиси углерода CO2 содержит, главным образом, абсорбционный аппарат 11 и десорбционный аппарат 12, соединенные друг с другом через контур 1 с абсорбирующим веществом. Абсорбирующее вещество 9 направляется в контур 1 с абсорбирующим веществом. Абсорбционный аппарат 11 установлен в канал с отработавшим газом 20 электростанции, работающей на органическом топливе.

Для отвода легколетучих продуктов 7 деградации из потока с отработавшим газом, который покидает абсорбционный аппарат 11 из его верхней части, согласно известным схемам, очищающее устройство 15, с аэродинамической точки зрения, следует установить в канале с отработавшим газом 20 после абсорбционного аппарата 11. Посредством такого очищающего устройства 15 можно отвести большую часть продуктов 7 деградации из отработавшего газа. Однако такое дополнительно установленное очищающее устройство, в соответствии с потоком отработавшего газа, может занимать много места и потреблять достаточно много электроэнергии.

Альтернативное известное очищающее устройство 15 для отвода продуктов 7 деградации показано на фиг.2 в виде очищающего устройства 15, установленного после десорбционного аппарата 12. Это очищающее устройство 15 установлено в контуре с абсорбирующим веществом устройства для отделения двуокиси углерода CO2. Это позволяет отфильтровывать продукты 7 деградации из абсорбирующего вещества 9 или предварительно очищать абсорбирующее вещество 9. Однако, поскольку постоянно должен очищаться весь поток абсорбирующего вещества, такое очищающее устройство 15 также, соответственно, имеет большие размеры и, следовательно, в процессе эксплуатации потребляет много электроэнергии.

На фиг.3 показано теперь устройство для отделения двуокиси углерода CO2 с предложенным в изобретении очищающим устройством 15 в потоке конденсата. Показанное на фиг.3 устройство 10 для отделения двуокиси углерода CO2 содержит, главным образом, так же как уже описанный к пояснению к фиг.2 контур 1 с абсорбирующим веществом, в котором установлен абсорбционный аппарат 11 и десорбционный аппарат 12. Однако дополнительно на фиг.3 показан также конденсатор 13, который установлен после десорбционного аппарата для подачи вторичного пара 18. Конденсатор 13 имеет газовый трубопровод для отвода газообразной двуокиси углерода CO2 и трубопровод для отвода конденсата 14, по которому конденсат 6 может подаваться в очищающее устройство 15.

Очищающее устройство 15 может быть выполнено в виде фильтра с применением активированного угля или также в виде дистилляционной установки 17. Посредством очищающего устройства продукты 7 деградации отводятся из конденсата 6. Очищающее устройство 15 для отвода очищенного конденсата 6 также соединено с десорбционным аппаратом 12 через трубопровод 16 для отвода конденсата. При этом конденсат особенно хорошо пригоден для очистки, поскольку концентрация продуктов 7 деградации в конденсате особенно высока. И поскольку конденсат представляет собой только небольшую часть потока всего абсорбирующего вещества 9 в контуре с абсорбирующим веществом 1, очищающее устройство, соответственно, может иметь меньшие размеры, в результате чего можно сэкономить производственные расходы и затраты на электроэнергию.

Преимущество изобретения заключается, прежде всего, в том, что его можно одинаково успешно применять в небольших, а также в больших технологических установках, например в установках для процессов захвата газообразной двуокиси углерода CO2. Изобретение также можно без проблем интегрировать в уже имеющиеся технологические установки. Посредством изобретения, в любом случае, можно значительно снизить объем продуктов деградации, которые выбрасываются в атмосферу вместе с отработавшим газом, а также концентрацию продуктов деградации в абсорбирующем веществе.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА ЛЕГКОЛЕТУЧИХ ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА CO КОНТУРА С АБСОРБИРУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА ЛЕГКОЛЕТУЧИХ ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА CO КОНТУРА С АБСОРБИРУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 381-390 из 1 427.
10.06.2015
№216.013.5098

Вч генератор

Изобретение относится к ВЧ генератору. Технический результат состоит в отсутствии требования двукратного преобразования импеданса. Для этого такой генератор содержит первый твердотельный переключатель и второй твердотельный переключатель, причем каждый из твердотельных переключателей имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552153
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.517f

Короткозамкнутый ротор с пусковым стержнем

Изобретение относится к короткозамкнутому ротору для асинхронной машины, который содержит пусковые стержни для улучшения пускового режима, а также к способу изготовления подобного короткозамкнутого ротора. Технический результат заключается в улучшении режима пуска и повышении КПД....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552384
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.522c

Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии

Изобретение относится к устройству для выделения ферромагнитных частиц из суспензии с размолотой рудой. Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии с размолотой рудой содержит пропускающий поток трубчатый реактор с входом и выходом и средствами для создания магнитного поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552557
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.54f9

Схема управления для электромагнитного реле

Схема (10) управления для электромагнитного реле имеет катушку (11) реле и переключающие контакты с первым устройством (13а) переключения, размещенным между первым выводом катушки (11) реле и первым источником (12а) напряжения, вторым устройством (13b) переключения, размещенным между вторым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553274
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c1

Способ и устройство для определения локальной пространственной протяженности фазы минерала ценного материала в породе

Изобретение относится к способу и устройству для определения локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала в породе месторождения или залежи, причем порода включает в себя по меньшей мере один другой минерал, и при этом минерал ценного материала имеет более высокую плотность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553739
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c3

Способ и устройство для увеличения добычи на месторождении

Изобретение относится к способу и устройству для повышения добычи на месторождении, содержащем породу, которая включает в себя по меньшей мере один раскрываемый путем размельчения породы минерал ценного материала и по меньшей мере один другой минерал, причем минерал ценного материала имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553741
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56d8

Компонент из жаропрочного сплава и суспензионная композиция для компонента из жаропрочного сплава

Изобретение относится к суспензиям для алюминизации компонентов из жаропрочного сплава и может быть использовано для изготовления деталей, работающих в условиях воздействия горячих коррозионно-активных газов, например газотурбинных компонентов. Суспензия содержит органическое связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553762
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.575c

Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера и материал, включающий фуллерид металлического нанокластера

Изобретение относится к способу синтеза фуллерида металлического нанокластера и к материалу, включающему фуллерид металлического нанокластера. Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера включает механическое сплавление металлических нанокластеров с размером частиц между 5 нм и 60 нм с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553894
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.592a

Газотурбинный двигатель и способ эксплуатации газотурбинного двигателя

Газотурбинный двигатель содержит ротор, радиально наружную и внутреннюю статорные части, между которыми проходит воздушный канал компрессора, кольцевой зазор между ротором и радиально внутренней статорной частью, а также выпускной трубопровод. Ротор включает роторную часть подшипника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554367
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.59cf

Способ и устройство для безопасной передачи данных

Изобретение относится к способу памяти данных для хранения компьютерного программного продукта и устройству для безопасной передачи данных. Технический результат заключается в повышении безопасности передачи данных. Устройство содержит блок (2) предоставления для предоставления соединений (DV)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554532
Дата охранного документа: 27.06.2015
Показаны записи 381-390 из 943.
20.04.2015
№216.013.41e7

Способ изготовления перекошенных короткозамкнутых роторов и перекошенный короткозамкнутый ротор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении короткозамкнутого ротора асинхронной машины. Технический результат - повышение КПД асинхронной машины. Предложен способ изготовления короткозамкнутого ротора (1) для асинхронной машины (2), содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548369
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.427f

Завихритель, камера сгорания и газовая турбина с улучшенным перемешиванием

Завихритель для перемешивания топлива и воздуха, расположенный в камере сгорания газотурбинного двигателя, содержит множество лопаток, расположенных в радиальном направлении вокруг центральной оси завихрителя, множество смесительных каналов для перемешивания топлива и воздуха. По меньшей мере,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548521
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4300

Транспортное средство, снабженное компонентом, охлаждаемым с помощью массового потока охлаждающего воздуха

Изобретение относится к охлаждающим устройствам для транспортных средств. Транспортное средство снабжено по меньшей мере одним компонентом (K), который в целях охлаждения обдувается нагнетаемым с помощью по меньшей мере одного нагнетательного устройства, такого как вентилятор (L) или спойлер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548650
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.47c4

Способ управления двумя электрически последовательно включенными обратнопроводящими igbt полумостовой схемы

Изобретение относится к способу управления двумя электрически последовательно включенными IGBT (Т1, Т2) полумостовой схемы (2), на которой существует рабочее постоянное напряжение (U), причем эти обратнопроводящие IGBT (Т1, Т2) имеют три состояния переключения. В соответствии с изобретением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549879
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.47c6

Способ и устройство для производства двух различных радиоактивных изотопов

Изобретение относится к средствам производства изотопов при помощи ускоренного пучка частиц. В заявленном способе ускоренный пучок частиц (11) направляют на первый исходный материал, содержащийся в мишенном блоке (15), в котором производят первый радиоактивный изотоп (19) посредством первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549881
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4896

Охлаждение сверхпроводящих машин

Изобретение касается устройства для охлаждения сверхпроводящих машин, включающего в себя закрытую термосифонную систему, которая может наполняться жидким охлаждающим средством и которая снабжена испарителем для испарения жидкого охлаждающего средства. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550089
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.48c7

Способ устранения неисправности в линии постоянного тока высокого напряжения, установка для передачи электрического тока по линии постоянного тока высокого напряжения и преобразователь переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в линиях постоянного тока высокого напряжения, к которой через автономный преобразователь подключена сеть переменного тока. Технический результат - повышение надежности устранения неисправности в линии постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550138
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.48d8

Устройство и способ для измерения токов в подшипнике

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрических машинах. Технический результат -обеспечение улучшенной оценки токов подшипников. В способе и устройстве для измерения токов в подшипнике реализовано измерение токов подшипников без соприкосновения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550155
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4970

Способ оценки для электродуговых разрядов и соответствующий испытательный стенд

Изобретение относится к способу оценки для электродуговых разрядов, которые возникают между внутренним кольцом подшипника и внешним кольцом подшипника для подшипника качения. Способ оценки электродуговых разрядов, которые возникают между внутренним кольцом (8) подшипника и внешним кольцом (9)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550307
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.49d8

Опорный цилиндр для самоусиливающегося гидравлического тормоза

Группа изобретений относится к области машиностроения, а именно к тормозным системам транспортных средств. Устройство содержит присоединения, одно из которых соединено с механизмом для ввода механической растягивающей или сжимающей нагрузки, другое присоединение выполнено с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550411
Дата охранного документа: 10.05.2015
+ добавить свой РИД