×
29.12.2017
217.015.faf0

Результат интеллектуальной деятельности: Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам защиты органов дыхания, в частности к составным частям изолирующих самоспасателей с химически связанным кислородом, которые применяются для экстренной кратковременной защиты органов дыхания в аварийных ситуациях, связанных с образованием непригодной для дыхания окружающей среды. Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата, включающее корпус с входным и выходным патрубками для присоединения к узлу изоляции органов дыхания и регенеративному патрону дыхательного аппарата, газопроницаемый теплоемкий материал, размещенный в полости корпуса между указанными патрубками, в котором газопроницаемый теплоемкий материал выполнен в виде кассеты, содержащей центральную трубку и волокнистую подложку с нанесенным с одной либо с обеих сторон хладагентом, в качестве которого используется смесь твердых высокомолекулярных углеводородов предельного характера, модифицированная наноматериалом. Подложка может быть намотана на центральную трубку, снабженную клапаном выдоха, по спирали и между слоями подложки помещена безузловая сетка, либо выполнена в виде гофрированной ленты, у которой гофры расположены параллельно образующей, причем наружные гофры закреплены на дополнительной обечайке, а внутренние примыкают к центральной трубке. Изобретение обеспечивает повышение эффективности охлаждения дыхательной газовой смеси за счет снижения массогабаритных характеристик и уменьшения сопротивления дыханию. 7 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к устройствам защиты органов дыхания, в частности к составным частям изолирующих самоспасателей с химически связанным кислородом, которые применяются в горнодобывающей, химической и других отраслях промышленности для экстренной кратковременной защиты органов дыхания в аварийных ситуациях, связанных с образованием непригодной для дыхания окружающей среды.

В процессе регенерации газовоздушной смеси (ГВС) в регенеративном патроне изолирующего дыхательного аппарата протекают экзотермические реакции с выделением значительного количества тепла. В результате газовоздушная смесь, поступающая из регенеративного патрона к органам дыхания человека, имеет повышенную температуру и обезвожена. Горячая ГВС вносит дополнительную стрессовую нагрузку на пользователя, находящегося в аварийной ситуации, и может привести к отключению пользователя от аппарата.

Для снижения температуры ГВС, поступающей к органам дыхания, используют теплообменные устройства, которые устанавливают в линии подачи ГВС от регенеративного патрона к органам дыхания человека. Как правило, такие устройства выполнены в виде полого корпуса с патрубками, в котором размещен теплообменный пакет. К патрубкам подключаются лицевая часть органов дыхания и регенеративный патрон дыхательного аппарата. Во время дыхания в теплообменном пакете происходит охлаждение и увлажнение вдыхаемой газовоздушной смеси.

Примером (аналогом) таких устройств является теплообменное устройство дыхательного аппарата с химически связанным кислородом (авт. св. СССР №1342514, МПК А62В 9/00, А62В 7/08, 1984). Теплообменное устройство дыхательного аппарата на химически связанном кислороде включает цилиндрический корпус, патрубок для подачи выдыхаемой ГВС, патрубок для подачи нагретой регенерированной ГВС и теплообменный пакет, состоящий из гидрофильных и гидрофобных шайб и установленный в корпусе между воздухораспределительными решетками, которые поджимают указанные шайбы. Гидрофильные шайбы выполнены в виде плетеных деток из волокнистого материала, импрегнированного гигроскопическим веществом (осушителем), в качестве которого могут быть использованы гигроскопические соли, которые образуют при поглощении водяного пара кристаллогидраты, например хлористый кальций. Гидрофобные шайбы выполнены из объемного нетканого полотна. Воздухораспределительные решетки выполнены перфорированными и закреплены в корпусе на расстоянии одна от другой меньше, чем высота пакета в свободном состоянии.

Работа такого теплообменного устройства заключается в следующем.

Выдыхаемая ГВС, проходя при выдохе через пакет, подсушивается за счет сорбции влаги гигроскопическим веществом шайб. В регенеративном патроне проходят экзотермические реакции. Из патрона в теплообменное устройство ГВС поступает сухим и нагретым до 70-90°С. Проходя через пакет в обратном направлении, вдыхаемая газовоздушная смесь увлажняется и охлаждается за счет расхода части тепла на испарение влаги из шайб. Часть тепла тратится на нагревание пакета и корпуса, который излучает тепло в окружающее пространство.

Общими признаками аналога и заявляемого решения являются: теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата, включающее корпус с входным и выходным патрубками для присоединения к узлу изоляции органов дыхания и регенеративному патрону дыхательного аппарата, газопроницаемый теплоемкий материал, размещенный в полости корпуса между указанными патрубками

Использование в пакете множества шайб, которые изготовлены в виде плетеных сеток из волокнистого материала и из объемного нетканого полотна, повышает сопротивления дыханию, что объясняется характеристиками воздухопроницаемости указанных материалов. Кроме того, низкая теплоемкость и теплопроводность шайб пакета снижает эффективность теплообменного процесса в пакете.

Указанные недостатки частично устранены в выбранном в качестве прототипа тепловлагообменном устройстве дыхательного аппарата с химически связанным кислородом (патент РФ на полезную модель №135518, МПК А62В 7/08, 2013). В теплообменном устройстве изолирующего дыхательного аппарата, включающем полый корпус с патрубками присоединения лицевой части органов дыхания и регенеративного патрона дыхательного аппарата, пакет из газопроницаемого теплоемкого материала, размещенный в полости корпуса между указанными патрубками, пакет из газопроницаемого теплоемкого материала выполнен из множества металлических сеток, установленных вдоль продольной оси корпуса с возможностью разделения полости корпуса на две камеры, одна из которых соединена с патрубком лицевой части органов дыхания, а другая с патрубком регенеративного патрона дыхательного аппарата.

Теплообменное устройство работает следующим образом. При выдохе выдыхаемая ГВС проходит через тампон, охлаждая и увлажняя его. При вдохе нагретая и обезвоженная в регенеративном патроне газовоздушная смесь проходит через тампон в обратном направлении. При этом ГВС охлаждается и увлажняется, расходуя тепло на нагрев тампона и на испарение влаги.

Общими признаками прототипа и заявляемого решения являются: корпус с входным и выходным патрубками для присоединения к узлу изоляции органов дыхания и регенеративному патрону дыхательного аппарата, газопроницаемый теплоемкий материал, размещенный в полости корпуса между указанными патрубками.

Выполнение газопроницаемого теплоемкого материала в виде пакета из объемной плетеной проволочной сетки, заполняющей всю полость корпуса и отделенной от патрубков перегородками из металлической сетки, имеет следующие недостатки. ГВС при таком выполнении проходит от одного патрубка, что создает мертвые зоны, снижающие эффективность теплообмена. А это, в свою очередь, вызывает необходимость увеличения объема плетеной сетки для обеспечения эксплуатационных характеристик устройства, что увеличивает сопротивление дыханию, ухудшает массогабаритные показатели устройства.

Задачей изобретения является повышение эффективности охлаждения дыхательной газовой смеси.

Техническим результатом изобретения является снижение массогабаритных характеристик и уменьшение сопротивления дыханию.

Технический результат достигается тем, что в теплообменном устройстве изолирующего дыхательного аппарата, включающем корпус с входным и выходным патрубками для присоединения к узлу изоляции органов дыхания и регенеративному патрону дыхательного аппарата, газопроницаемый теплоемкий материал, размещенный в полости корпуса между указанными патрубками, причем газопроницаемый теплоемкий материал выполнен в виде кассеты, содержащей центральную трубку и волокнистую подложку с нанесенным с одной либо с обеих сторон хладагентом, в качестве которого используется смесь твердых высокомолекулярных углеводородов предельного характера, модифицированная наноматериалом.

Подложка может быть намотана на центральную трубку по спирали и между слоями подложки может быть помещена безузловая сетка.

Подложка может быть выполнена в виде гофрированной ленты, у которой гофры расположены параллельно образующей, причем наружные гофры могут быть закреплены на дополнительной обечайке, а внутренние примыкают к центральной трубке.

Центральная трубка может быть снабжена клапаном выдоха.

В качестве наноматериала может использоваться углеродный наноструктурный материал «Таунит», смесь углеродных нанотрубок типа «Таунит» либо «Таунит-М» в количестве от 0,5 до 10 мас. %.

В качестве материала может использоваться нанографит (полиграфен) в количестве от 0,2 до 6 мас. %.

В качестве хладагента может использоваться смесь модифицированных царафинов с различной температурой фазового перехода.

В качестве подложки может использоваться нетканый полипропиленовый материал «Спанбонд» плотностью от 17 до 20 г/м2.

Существенные признаки изобретения находятся в причинно-следственной связи с достигаемым результатом.

Выполнение газопроницаемого теплоемкого материала в виде кассеты, содержащей центральную трубку и волокнистую подложку с нанесенным с одной либо с обеих сторон хладагентом, в качестве которого используется смесь твердых высокомолекулярных углеводородов предельного характера, модифицированная наноматериалом, обеспечивает снижение массогабаритных характеристик и уменьшение сопротивления дыханию за счет:

- удобства сборки теплообменного устройства;

- достижения постоянства свойств теплообменного устройства - сопротивления дыханию, массы и теплофизических свойств;

- возможности утилизации составных элементов теплообменного устройства;

- повышение надежности за счет подачи части выдыхаемого ГВСа, обладающего 100% влажностью, в регенеративный патрон и исключения в устройстве «мертвых зон».

Намотка подложки на центральную трубку по спирали исключает разрушение подложки, которая не выдерживает малых радиусов изгиба, а помещение между слоями подложки безузловой сетки обеспечивает снижение массогабаритных характеристик и уменьшение сопротивления дыханию. Рекомендуется для устройств с большим временем защитного действия.

Выполнение подложки может быть в виде гофрированной ленты, у которой гофры расположены параллельно образующей, причем наружные гофры закреплены на дополнительной обечайке, а внутренние примыкают к центральной трубке, обеспечивает снижение массогабаритных характеристик и уменьшение сопротивления дыханию за счет исключения безузловой сетки. Рекомендуется для устройств с малым временем защитного действия.

Снабжение центральной трубки клапаном выдоха обеспечивает дополнительное повышение надежности за счет более быстрого включения регенеративного патрона в работу при пониженных температурах.

В качестве наноматериала может использоваться углеродный наноструктурный материал «Таунит», смесь углеродных нанотрубок типа «Таунит» либо «Таунит-М» в количестве от 0,5 до 10 мас. %, что обеспечивает снижение массогабаритных характеристик и уменьшение сопротивления дыханию. Использование в качестве хладагента смеси модифицированных парафинов с различной температурой фазового перехода обеспечивает увеличение электро- и теплопроводности хладагента. При этом материал становится формоустойчивым и не течет при температуре фазового перехода. Экспериментально установлено, что за счет изменения соотношения модифицированных парафинов обеспечивается температурную разность до 40°С.

Использование в качестве наноматериала смеси нанотрубок типа «Таунит» либо «Таунит-М» в количестве от 0,5 до 10 мас. % обеспечивает увеличение теплопроводности парафина с 0,238 Вт/м°С до модификации до 0,37 Вт/м°С после модификации.

Использование в качестве наноматериала нанографита (полиграфена) в количестве от 0,2 до 6 мас. % увеличивает теплопроводность парафина с 0,238 Вт/м°С до 0,52 Вт/м°С.

Использование в качестве подложки нетканого полипропиленового материала «Спанбонд». плотностью от 17 до 20 г/м2 обеспечивает снижение массогабаритных характеристик и уменьшение сопротивления дыханию. При такой плотности достигается снижение массы устройства, подложка обладает минимальным сопротивлением дыханию и в то же время обладает достаточной механической прочностью при наложении (втирании) хладагента. При большей плотности увеличивается масса подложки и снижается ее пористость, а при меньшей невозможно нанесение хладагента из-за разрушения подложки.

Ниже приводится подробное описание изобретения со ссылками на чертежи, на которых показано:

Фиг. 1 - изолирующий дыхательный аппарат с теплообменным устройством;

Фиг. 2 - теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата, общий вид;

Фиг. 3 - теплообменная кассета, вариант «гармошка», вид сверху;

Фиг. 4 - то же, что на фиг. 2, боковой разрез;

Фиг. 5 - схема закрепления теплопоглощающей ленты на обечайке, вид сбоку;

Фиг. 6 - то же, что на фиг. 4, вид сверху;

Фиг. 7 - теплообменная кассета, вариант «рулон», вид сверху;

Фиг. 8 - то же, что на фиг. 6, боковой разрез;

Фиг. 9 - поперечный разрез теплопоглощающей ленты;

Фиг. 10 - устройство безузловой сетки, вид сверху;

Фиг. 11 - то же, что на фиг. 9, поперечное сечение;

Фиг. 12 - конструкция замка обечайки.

Перечень позиций, указанных на чертежах:

1 - регенеративный патрон;

2 - дыхательный мешок;

3 - пусковое устройство;

4 - узел изоляции органов дыхания;

5 - гофрированная трубка;

6 - теплообменное устройство;

7 - корпус;

8 - входной патрубок;

9 - выходной патрубок;

10 - газопроницаемый теплоемкий материал;

11 – кассета;

12 – кассета;

13 - центральная трубка;

14 - клапан выдоха;

15 - подложка;

16 - хладагент;

17 - безузловая сетка;

18 - гофр наружный;

19 - лента (обечайка);

20 - гофр внутренний;

21 - скоба.

Изолирующий аппарат с теплообменным устройством (фиг. 1) содержит регенеративный патрон 1, соединенный с дыхательным мешком 2 и снабженный пусковым устройством 3. Регенеративный патрон 1 соединен с узлом изоляции органов дыхания 4 гофрированной трубкой 5, которая соединена с теплообменным устройством 6. В качестве узла изоляции 4 может служить защитная маска, полумаска или загубник с носовым зажимом. Теплообменное устройство 6 (фиг. 2) включает корпус 7, состоящий из соединенных с помощью известных средств двух одинаковых половин с входным 8 и выходным 9 патрубками для присоединения к узлу изоляции органов дыхания 4 и регенеративному патрону 1 дыхательного аппарата, газопроницаемый теплоемкий материал 10, размещенный в полости корпуса 7 между патрубками 8 и 9.

Газопроницаемый теплоемкий материал 10 может быть выполнен в виде кассеты 11, показанной на фиг. 3 (первый вариант), или кассеты 12, показанной на фиг. 7 (второй вариант), каждая из которых содержит центральную трубку 13, снабженную клапаном выдоха 14. В обоих вариантах используется волокнистая подложка 15 с нанесенным с одной либо с обеих сторон хладагентом 16, в качестве которого используется смесь твердых высокомолекулярных углеводородов предельного характера, модифицированная наноматериалом (фиг. 9). В кассете 12 (фиг. 7 и 8) подложка 15 намотана на центральную трубку 13 по спирали и между слоями подложки 15 помещена безузловая сетка 17.

Подложка 15 в варианте, показанном на фиг 3 и 4, выполнена в виде гофрированной ленты, у которой наружные гофры 18 закреплены на дополнительной ленте 19 с помощью известных устройств, а внутренние гофры 20 после свертывания ленты 19 в обечайку примыкают к центральной трубке 13, как показано на фиг. 3. Лента 19 выполнена с отогнутыми концами, которые соединяются при сборке скобой 21, как показано на фиг. 12.

В качестве наноматериала для хладагента 16 используется углеродный наноструктурный материал «Таунит», смесь углеродных нанотрубок типа «Таунит» либо «Таунит-М» в количестве от 0,5 до 10 мас. %, либо нанографит (полиграфен) в количестве от 0,2 до 6 мас. %, а в качестве хладагента используется смесь модифицированных парафинов с различной температурой фазового перехода. В качестве подложки 15 используется нетканый полипропиленовый материал «Спанбонд» плотностью от 17 до 20 г/м2.

При применении дыхательного аппарата по назначению теплообменное устройство работает следующим образом.

При возникновении аварийной ситуации изолирующий дыхательный аппарат приводится в рабочее состояние, для чего включается пусковое устройство 3, узел изоляции органов дыхания 4 надевается на голову пользователя. При работе пускового устройства выделяется нагретый кислород, который проходит через регенеративный патрон 1, нагревая регенеративный продукт (не показан) и поступает в дыхательный мешок 2. При вдохе ГВС вновь проходит из дыхательного мешка 2 и регенеративный патрон 1 и через гофрированную трубку 5 поступает в теплообменное устройство 6, где передает тепло хладагенту 16 на подложке 15, образующих газопроницаемый теплоемкий материал 10, и через узел изоляции органов дыхания 4 охлажденная ГВС поступает на вдох пользователя.

При выдохе ГВС, имеющая относительную влажность до 100% и температуру 37°С, из узла изоляции органов дыхания 4 через гофрированную трубку 5 поступает в теплообменное устройство 6, в котором охлаждает хладагент 16 и поступает через регенеративный патрон 1 в дыхательный мешок 2. При прохождении ГВС через регенеративный патрон 1 происходит поглощение диоксида углерода и восполняется концентрация кислорода, поглощенного пользователем. Этот процесс сопровождается выделением тепла. Поэтому при движении ГВС из дыхательного мешка 2 через регенеративный патрон 1 происходит ее разогрев. При движении через теплообменное устройство 6 часть тепла поглощается хладагентом 16 и на вдох поступает ГВС с комфортной для дыхания температурой.

При использовании в теплообменном устройстве 6 кассеты 12, показанной на фиг. 7 и 8, выдыхаемый пользователем ГВС через входной патрубок 8 поступает в полость корпуса 7, из которого часть потока через клапан выдоха 14 и центральную трубку 1 подается через выходной патрубок 9 и гофрированную трубку 5 в регенеративный патрон 1. Большая часть потока ГВС проходит между слоями подложки 15 с нанесенным на ее поверхность хладагентом 16 между продольными нитями безузловой сетки 17. При этом поток ГВС отнимает часть тепла у более нагретого хладагента 16 и также поступает в регенеративный патрон 1, при прохождении ГВС через который происходит поглощение диоксида углерода и восполняется концентрация кислорода, поглощенного пользователем. Эффективность теплообмена увеличивается за счет турбулизации потока на поверхности хладагента 16 при взаимодействия потока с поперечными нитями безузловой сетка 17. При вдохе нагретая до 70-90°С в регенеративном патроне 1 ГВС поступает в теплообменное устройство 6 и отдает часть тепла хладагенту 16 и через гофрированную трубку 5 поступает в узел изоляции органов дыхания 4 на вдох пользователя с комфортной для дыхания температурой.

При использовании в теплообменном устройстве 6 кассеты 11, показанной на фиг. 3 и 4, выдыхаемый пользователем ГВС через входной патрубок 8 поступает в полость корпуса 7, из которого часть потока через клапан выдоха 14 и центральную трубку 1 подается через выходной патрубок 9 и гофрированную трубку 5 в регенеративный патрон 1. Большая часть потока ГВС проходит между гофрами подложки 15 с нанесенным на ее поверхность хладагентом 16 между продольными нитями безузловой сетки. Данный вариант рекомендуется для дыхательных аппаратов с относительно коротким временем защитного действия - от 15 до 30 мин. Для сборки кассеты требуется лента 19, к которой прикрепляются наружные гофры 18. Если для крепления используется нить, то на боковой поверхностях ленты 19 с заданным шагом выполняются боковые вырезы для фиксации нити, как показано на фиг. 5 и 6.

Так как изолирующие дыхательные аппараты могут использоваться в широком диапазоне температур, необходимо было преодолеть опасность отказа регенеративного патрона на морозе, когда вся влага, без наличия которой не может работать регенеративный продукт, будет вымораживаться на теплообменных поверхностях. Применение центральной трубки 13 с клапаном выдоха 14 позволяет обеспечить достаточную влажность ГВС для запуска регенеративного патрона в работу при отрицательных температурах.

Описанный процесс теплообмена постоянно повторяется при пользовании дыхательным аппаратом.

Изобретение обеспечивает повышение эффективности охлаждения дыхательной газовой смеси за счет снижения массогабаритных характеристик и уменьшения сопротивления дыханию.


Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата
Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата
Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата
Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата
Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата
Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата
Теплообменное устройство изолирующего дыхательного аппарата
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-128 из 128.
26.08.2017
№217.015.e1cd

Способ получения композиционного сорбционно-активного материала

Изобретение направлено на разработку блочного композиционного сорбционно-активного материала. Способ получения включает вращение объемной проводящей металлической матрицы, погруженной в суспензию, имеющую следующий состав (масс.%): цеолит фожазитовой структуры 32-37; каолин 11-15; вода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625873
Дата охранного документа: 19.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4ed

Строительная композиция и комплексная добавка для строительной композиции

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении строительных, преимущественно бетонных или растворных, смесей в производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций сборного и монолитного строительства и в других производствах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626493
Дата охранного документа: 28.07.2017
29.12.2017
№217.015.f28d

Сатуратор

Изобретение относится к оборудованию для химической промышленности, а именно к устройствам для насыщения жидкости газом на границе раздела соприкасающихся фаз, когда барботаж газа недопустим. Сатуратор содержит корпус, выполненный в виде конической обечайки, снабженной верхним и нижним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637234
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f3bb

Наномодификатор строительных материалов

Изобретение относится к добавкам в строительные материалы и может быть использовано при производстве изделий из бетона и железобетона, строительных растворов, отделочных покрытий на предприятиях стройиндустрии. Наномодификатор строительных материалов на цементном связующем, включающий смесь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637246
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f5f3

Карбонизатор

Изобретение относится к оборудованию для химической промышленности, а именно к устройствам для насыщения жидкости газом на границе раздела соприкасающихся фаз, когда барботаж газа недопустим. Карбонизатор содержит корпус, снабженный патрубками подачи и отвода жидкости и патрубками подвода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637232
Дата охранного документа: 01.12.2017
13.02.2018
№218.016.1ed9

Способ получения водного раствора полианилина

Изобретение относится к получению водных растворов полианилина. Способ получения его включает обработку полианилина водным раствором полимерного реагента. Полимерный реагент получен взаимодействием безводной серной кислоты с гексаметилентетрамином в две стадии. Полученный далее высушенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641278
Дата охранного документа: 16.01.2018
04.04.2018
№218.016.36d6

Устройство для измерения коэффициента термоэлектродвижущей силы материалов

Изобретение относится к области измерения параметров материалов, в частности термоЭДС. Устройство для измерения термоэлектродвижущей силы материалов содержит исследуемую и измерительную термопары, делитель напряжения и источник питания к нему в виде одной из термопар. Оно дополнительно снабжено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646537
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.04.2020
№220.018.1398

Система терморегулирования для двигателей внутреннего сгорания на основе саморегулируемых электронагревателей

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к вспомогательным системам для термического воздействия на топливо и моторное масло при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в условиях пониженных температур окружающей среды, и может быть использовано в стационарных и транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718556
Дата охранного документа: 08.04.2020
Показаны записи 151-160 из 171.
31.05.2019
№219.017.7199

Способ сорбционной очистки водных сред от органических веществ и ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к способам интенсификации сорбционных процессов путем воздействия внешних электромагнитных полей, а именно к способу электроуправляемой сорбции органических загрязнений, нефтепродуктов, пестицидов, ядохимикатов, солей тяжелых металлов, нитратов, нитритов и т.п. Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689616
Дата охранного документа: 28.05.2019
09.06.2019
№219.017.7d7a

Изолирующий дыхательный аппарат

Изолирующий дыхательный аппарат на химически связанном кислороде предназначен для защиты органов дыхания в аварийной ситуации. Изолирующий дыхательный аппарат содержит соединенный присоединительным патрубком (1) с узлом изоляции органов дыхания (2) в виде лицевой маски, оболочку (3) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428232
Дата охранного документа: 10.09.2011
19.06.2019
№219.017.86b5

Устройство для защиты органов дыхания

Изобретение относится к устройствам для защиты органов дыхания. Устройство для защиты органов дыхания содержит изготовленный из газонепроницаемого термостойкого гибкого материала и снабженный прозрачным участком в передней части колпак с шейным уплотнителем. Во внутренней полости колпака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381043
Дата охранного документа: 10.02.2010
19.06.2019
№219.017.89ff

Способ получения продукта для регенерации воздуха

Изобретение относится к способам получения продуктов для регенерации воздуха, используемых как в коллективных системах регенерации воздуха, так и в и индивидуальных дыхательных аппаратах на химически связанном кислороде. Способ получения продукта для регенерации воздуха заключается во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408403
Дата охранного документа: 10.01.2011
20.06.2019
№219.017.8d14

Способ непрерывного весового дозирования сыпучего материала и устройство для его осуществления

Изобретение предназначено для непрерывного весового дозирования сыпучих материалов. Сущность: устройство содержит основание (1), состоящее из неподвижной платформы, на которой шарнирно закреплена подвижная платформа (2). На подвижной платформе (2) установлены лоток (4) и вибратор (7),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691786
Дата охранного документа: 18.06.2019
27.06.2019
№219.017.98d5

Способ диспергирования углеродных нанотрубок ультразвуком

Изобретение относится к диспергированию углеродных нанотрубок (УНТ) и может быть использовано для получения стабильных дисперсий, содержащих углеродные наноматериалы, диспергированные в органических растворителях. Способ включает введение в жидкую среду нанотрубок в виде порошка и воздействие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692541
Дата охранного документа: 25.06.2019
29.06.2019
№219.017.a13e

Способ получения агломерированного цеолита

Изобретение относится к способу получения агломерированного цеолитового сорбента в виде сферических гранул. Способ включает приготовление суспензии порошкообразного цеолита со связующим, диспергирование суспензии в жидкость и отделение гранул от жидкости и их термообработку. При этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444404
Дата охранного документа: 10.03.2012
06.07.2019
№219.017.a6f5

Способ получения графенового материала

Изобретение относится к нанотехнологии и химической промышленности и может быть использовано при изготовлении полимерных композиционных материалов. Сначала графит обрабатывают раствором персульфата аммония в серной кислоте, не содержащей свободной воды. Интеркалированный графит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693755
Дата охранного документа: 04.07.2019
01.09.2019
№219.017.c4f4

Способ получения композиционного материала с противомикробными свойствами на основе оксида графена и наночастиц оксида меди

Изобретение относится к способу получения композиционного материала с противомикробными свойствами на основе оксида графена и наночастиц оксида меди и может найти применение главным образом в области нанобиотехнологий и наномедицины для изготовления препаратов, подавляющих жизнедеятельность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698713
Дата охранного документа: 29.08.2019
21.12.2019
№219.017.efc5

Способ получения оксида графена

Изобретение относится к химической промышленности и нанотехнологии. Сначала графит обрабатывают раствором перекиси водорода в серной кислоте, причем количество перекиси водорода берут от 0,15 до 0,30 масс.ч. на 1 масс.ч. графита в пересчете на 100%-ную перекись водорода при общей концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709594
Дата охранного документа: 18.12.2019
+ добавить свой РИД