×
14.11.2018
218.016.9ce8

Способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области метеорологии, а более конкретно к способам определения характеристик загрязнения атмосферы, и может использоваться, например, для измерения прозрачности атмосферы при определении аэрозольного загрязнения воздуха. Способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере, включающий регистрацию светового потока, рассеиваемого на этих частицах, отличается тем, что предварительно, на базе эффекта Умова, формируют калибровочную зависимость между максимальным значением степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля и их отражательной способностью в виде log(P) ∝ log(A), где P - максимальное значение степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля, A - отражательная способность частиц аэрозоля. При этом измерения проводят в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда солнца не видно из-за горизонта и Земля отбрасывает тень на атмосферу над точкой размещения измерительного прибора, в качестве которого используют поляриметр, который в процессе измерений ориентируют в зенит, причем синхронно с измерениями степени линейной поляризации солнечного излучения фиксируют углы между горизонтом и направлением на верхний край солнца, по которым вычисляют высоту тени, соответствующую конкретному измерению, и выявляют зависимость степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения от высоты, которую с использованием калибровочной зависимости интерпретируют как зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты, с помощью которой проводят оценку объемной концентрации частиц пыли в атмосфере. После измерений степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения проводят высокоточные лидарные измерения потока отраженного лазерного излучения от атмосферных аэрозолей на тех же высотах, где были выполнены измерения с помощью поляриметра, после чего оценку объемной концентрации частиц пыли в слоях атмосферы получают как отношение измеренного потока отраженного лидарного излучения к геометрическому альбедо, выведенному из поляриметрических измерений. Технический результат - повышение достоверности результатов измерений аэрозольного загрязнения воздуха и обеспечение возможности оперативного его определения на различных высотах без использования дополнительных сложных технических средств. 4 з.п. ф-лы и 5 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области метеорологии, а более конкретно, к способам определения характеристик загрязнения атмосферы, и может использоваться, например, для измерения прозрачности атмосферы при определении аэрозольного загрязнения воздуха.

Известен способ дистанционного оптического зондирования неоднородной атмосферы, при котором осуществляют посылку в атмосферу светового импульса и регистрацию рассеянного в обратном направлении света, преобразованного в электрические сигналы (см.SU №1597815, G01W 1/00,1990). В этом способе осуществляют посылку в атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по трассам, пересекающимся в заданной точке, и по дополнительным трассам, пересекающим эти трассы с образованием областей зондирования, ограниченных отрезками между точками их пересечения, приема сигналов, рассеянных в обратном направлении, определения характеристик неоднородной атмосферы по мощностям сигналов, принятых и накопленных, с использованием расчетных формул, уменьшения областей зондирования и повторения процедуры измерений до задаваемого уровня совпадения двух последовательно полученных результатов определения характеристик атмосферы.

Этот способ обладает недостаточной точностью, поскольку он основан на предположении о существовании связи коэффициента обратного рассеяния и коэффициента ослабления на исследуемой трассе зондирования. Это предположение не выполняется в условиях реальной неоднородной атмосферы.

Известен способ определения прозрачности атмосферы включающий измерения на различных высотах через атмосферу по горизонтальной трассе, яркости объекта наблюдения при изменении расстояния между ним и точкой наблюдения при одном угле визирования на объект, и по отношению полученных значений судят об искомой прозрачности атмосферы (см.SU № 1 314 806, G01N 21/47, 1994). Способ обеспечивает возможность определения характеристик прозрачности атмосферы на различных высотах.

Недостаток этого решения – трудоемкость и неоперативность его реализации.

Известен способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере, включающий регистрацию светового потока, рассеиваемого на этих частицах (см.SU № 486251, G01N 15/00, 1975, и SU №739375, G01N 15/00, 1980).

К недостаткам данного способа следует отнести недостаточную достоверность результатов измерений из-за сильной зависимости процессов рассеяния и поглощения света от размера и оптических характеристик пылинок, сказывающуюся на точности и воспроизводимости измерений. Кроме того способ не обеспечивает возможность оперативного определения оптических характеристик атмосферы на различных высотах без использования сложных технических средств – носителей измерительного оборудования.

Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение – повышение достоверности результатов измерений аэрозольного загрязнения воздуха и обеспечение возможности оперативного его определения на различных высотах без использования дополнительных сложных технических средств.

Технический результат - высокая достоверность результатов измерений концентрации аэрозольных частиц в атмосфере и обеспечение возможности оперативного ее определения на различных высотах без использования сложных технических средств.

Для решения поставленной задачи способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере, включающий регистрацию светового потока, рассеиваемого на этих частицах, отличается тем, что предварительно, на базе эффекта Умова, формируют калибровочную зависимость между максимальным значением степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля и их отражательной способностью, в виде

log(Pmax) ∝ log(A),

где Pmax - максимальное значение степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля,

A - отражательная способность частиц аэрозоля, при этом, измерения проводят в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда солнца не видно из-за горизонта и земля отбрасывает тень на атмосферу над точкой размещения измерительного прибора, в качестве которого используют поляриметр, который в процессе измерений ориентируют в зенит, причем, синхронно с измерениями степени линейной поляризации солнечного излучения фиксируют углы между горизонтом и направлением на верхний край солнца, по которым вычисляют высоту тени, соответствующую конкретному измерению и выявляют зависимость степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения от высоты, которую с использованием калибровочной зависимости интерпретируют как зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты, с помощью которой проводят оценку объемной концентрации частиц пыли в атмосфере, для чего, после измерений степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения проводят высокоточные лидарные измерения потока отраженного лазерного излучения от атмосферных аэрозолей на тех же высотах, где были выполнены измерения с помощью поляриметра, после чего, оценку объемной концентрации частиц пыли в слоях атмосферы получают как отношение измеренного потока отраженного лидарного излучения к геометрическому альбедо, выведенному из поляриметрических измерений. Кроме того, калибровочную зависимость формируют методом численного моделирования, для частиц неправильной формы, морфологически сходных с атмосферными аэрозолями и усредненных по размеру со степенным законом r–n, при значениях показателя степени, как минимум, n = 2.5 и 3. Кроме того, измерения проводят на закате до достижения тенью высоты 10-15 км над точкой измерений или на восходе начиная с высоты тени 10-15 км над точкой измерений. Кроме того, в пределах одного слоя атмосферы, последовательно с измерениями степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения и соответствующих им углов между горизонтом и направлением на верхний край солнца проводят высокоточные лидарные измерения потока отраженного лазерного излучения от атмосферных аэрозолей на тех же высотах, где были выполнены измерения с помощью поляриметра. Кроме того, поляриметрические измерения выполняют при отключенном лидаре.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

Совокупность признаков формулы изобретения обеспечивает повышение достоверности результатов измерений концентрации аэрозольных частиц в атмосфере и возможность оперативного их определения на различных высотах без использования сложных технических средств – носителей измерительного оборудования, при этом признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.

Признаки «…предварительно, на базе эффекта Умова, формируют калибровочную зависимость между максимальным значением степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля и их отражательной способностью, в виде log(Pmax) ∝ log(A),

где Pmax - максимальное значение степени линейной поляризации солнечного излучения, рассеяного на частицах аэрозоля;

А - отражательная способность частиц аэрозоля», обеспечивают возможность определения отражательной способности частиц аэрозоля.

Признаки «…измерения проводят в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда солнца не видно из-за горизонта и земля отбрасывает тень на атмосферу над точкой размещения измерительного прибора…» обеспечивают возможность оперативного определения отражательной способности частиц аэрозоля на различных высотах измерениями непосредственно с земли, за счет естественного перемещения солнца относительно земли и, соответствующего перемещения тени, отбрасываемой землей по высоте над точкой установки измерительного прибора (что исключает необходимость использования сложных технических средств – носителей измерительного оборудования).

Признак указывающий, что в качестве измерительного прибора «используют поляриметр» позволяет проводить работу в пассивном режиме, с использованием солнечного света последовательно освещающего разные слои атмосферы и поляризующегося на частицах аэрозоля, находящегося в атмосфере.

Признак указывающий, что поляриметр «в процессе измерений ориентируют в зенит» обеспечивает возможность фиксации максимального значения степени линейной поляризации Pmax, наблюдаемого в диапазоне углов рассеяния θ = 70 – 110°, которому соответствуют значения углов между горизонтом и направлением на верхний край солнца, используемых при измерениях.

Признаки указывающие, что «синхронно с измерениями степени линейной поляризации солнечного излучения фиксируют углы между горизонтом и направлением на верхний край солнца, по которым вычисляют высоту тени, соответствующую конкретному измерению» позволяют «привязать» измеренные значения степени линейной поляризации солнечного излучения к высоте слоя атмосферы над точкой наблюдения.

Признаки указывающие, что «выявляют зависимость степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения от высоты, которую с использованием калибровочной зависимости интерпретируют как зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты» обеспечивают получение зависимости отражательной способности частиц аэрозоля от высоты положения соответствующего слоя атмосферы.

Признаки указывающие, что зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты используют для «оценки объемной концентрации частиц пыли в атмосфере» обеспечивают оценку объемной концентрации частиц пыли в атмосфере по высоте.

Признаки указывающие, что «после измерений степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения проводят высокоточные лидарные измерения потока отраженного лазерного излучения от атмосферных аэрозолей на тех же высотах, где были выполнены измерения с помощью поляриметра» обеспечивают оценку объемной концентрации частиц пыли в атмосфере по высоте на основе лидарных измерений, поскольку позволяют учесть значения отражательной способности частиц аэрозоля в соответствующем слое атмосферы и исключить влияние лидарного излучения на измерения степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения.

Признаки указывающие, что «оценку объемной концентрации частиц пыли в слоях атмосферы получают как отношение измеренного потока отраженного лидарного излучения к геометрическому альбедо, выведенному из поляриметрических измерений» позволяют получить значения объемной концентрации частиц пыли в слоях атмосферы.

Признаки второго пункта формулы изобретения раскрывают процедуру получения калибровочной зависимости для наиболее распространенной размерности частиц аэрозоля.

Признаки третьего пункта формулы изобретения раскрывают высотные параметры проведения измерений на закате и на восходе солнца.

Признаки четвертого пункта формулы изобретения обеспечивают оценку объемной концентрации частиц пыли в атмосфере по высоте на основе лидарных измерений, поскольку позволяют учесть значения отражательной способности частиц аэрозоля в соответствующем слое атмосферы.

Признаки пятого пункта формулы изобретения позволяют исключить влияние лидарного излучения на измерения степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения.

Сущность изобретения пояснена на чертежах, при этом, на фиг. 1 показаны примеры частиц неправильной формы, представляющих из себя агломераты обломков; на фиг. 2 показаны примеры частиц неправильной формы, представляющих из себя слабо-связанные кластеры обломков; на фиг. 3 показаны диаграммы log(Pmax) – log(A) у данных частиц, усредненных по размеру со степенным законом r–n при значении показателя степени n = 2.5; на фиг. 4 показаны диаграммы log(Pmax) – log(A) у данных частиц, усредненных по размеру со степенным законом r–n при значении показателя степени n = 3; на фиг.5 - схема измерения объемной концентрации частиц пыли в слоях атмосферы, включающая измерения максимума линейной поляризации частиц аэрозоля атмосферной пыли в сумерках и синхронные с ними лидарные измерения потока отраженного лазерного излучения от атмосферных аэрозолей на тех же высотах.

На фиг.5 показаны солнечный свет 1, граница 2 тени, поверхность земли 3, горизонт 4, направление ориентирования 5 (луч зрения) поляриметра 6, направление на верхний край Солнечного диска 7, высота 8 (h) границы тени 2 земли 3, лидар 9, его излучение 10 и отраженное лазерное излучение 11.

Отражательная способность – одна из важнейших характеристик пылевых частиц. Отражательная способность непосредственно влияет на точность оценок объемной концентрации пыли. Основным параметром, измеряемым в пассивном и активном методах дистанционного зондирования, является поток электромагнитного излучения (света), рассеянного частицами пыли в направлении детектора. Данная характеристика допускает двоякую интерпретацию – измеренный поток в равной степени может быть обусловлен рассеиванием света от большого числа слабо-отражающих частиц, так и от малого числа сильно-отражающих частиц. При этом, разница в отражательной способности пылевых частиц, взвешенных в атмосфере, может превышать порядок величины. Такая неопределенность обуславливает соответствующие ошибки измерений объемной концентрации пылевых частиц.

Пассивные методы дистанционного зондирования основаны на изучении характеристик солнечного света, рассеянного частицами пыли. Отличительной особенностью исходного солнечного излучения является отсутствие у него какой бы то ни было поляризации. Однако после взаимодействия с частицами пыли, свет приобретает частичную линейную поляризацию. Состояние поляризации принято описывать с помощью параметра степень линейной поляризации P, при этом, поляризация зависит лишь от рассеивающих свойств частиц, но не от их количества.

Другой важной особенностью степени линейной поляризации является ее зависимость от геометрии наблюдения/облучения, которую можно описать с помощью угла рассеяния θ: дополнительный угол к углу «источник света – частица – детектор». Заметим также, что угол θ лежит в плоскости рассеяния. Объекты различной природы показывают качественно сходные зависимости P от θ. Например, в диапазоне углов θ = 70 – 110°, степень линейной поляризации у многих объектов достигает максимального значения Pmax, хотя амплитуда поляризации и угол рассеяния на котором достигается максимальное значение зависят от природы объекта и его физических и химических свойств. В 1905 г. Николай Умов обнаружил экспериментальным путем обратную корреляцию между максимумом поляризации у объекта (Pmax) и его отражательной способностью A. В литературе этот феномен известен как эффект или закон Умова, согласно которому log(Pmax) линейно изменяется с log(A). Нами обобщен закон Умова на случай малых, субмикронных и микронных частиц (см. цикл работ: (1) Zubko et al., 2017: Reflectance of micron-sized dust particles retrieved with the Umov law. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 190, 1–6. (2) Zubko et al., 2017: Umov effect in single-scattering dust particles: Effect of irregular shape. Opt. Lett., 42, 1962–1965).

Сразу после заката (незадолго до рассвета), Солнце продолжает освещать воздушное пространство над местом измерений, а следовательно, и аэрозоли его заполняющие. По мере того, как Солнце опускается под горизонт, граница тени смещается выше. Таким образом, измерения в сумерках позволяют стратифицировать поляризацию пылевых частиц по их высоте. Отметим, что при измерениях в дневное время подобная стратификация невозможна, поскольку происходит интеграция сигнала по всему лучу зрения.

Высота 8 верхней границы тени определяется из выражения

h=R(1–cosγ)/cosγ,

где h - высота верхней границы тени;

R ≈ 6371 км - радиус Земли;

γ - угол между горизонтом и направлением на верхний край Солнечного диска.

Важно подчеркнуть, что высота тени h = 10 км соответствует относительно небольшому погружению Солнца под горизонт, γ ≈ 3.2°. Однако, почти весь аэрозоль сосредоточен в этом атмосферном слое. Одновременно, угол рассеяния увеличивается всего лишь до θ ≈ 93.2°, т.е., остается весьма близким к прямому углу, а значит, данная геометрия позволяет проводить надежную оценку Pmax.

Заявленный способ реализуют следующими этапами.

1. Методом численного моделирования изучают эффект Умова у частиц неправильной формы, имеющих морфологию сходную с атмосферными аэрозолями и усредненных по размеру со степенным законом r–n , при значениях показателя степени, как минимум, n = 2.5 и 3. Данная калибровка может быть проведена на основе строгого решения задачи светорассеяния на модельных частицах, воспроизводящих микрофизические свойства частиц пыли их распределение по размеру. В области субмикронных и микронных размеров, распределение пылевых частиц хорошо аппроксимируется степенным законом

r–n, при значениях показателя степени n = 2.5 и 3.

По результатам этого формируют калибровочную зависимость между максимальным значением степени линейной поляризации солнечного излучения рассеянного на частицах аэрозоля и их отражательной способностью, в виде

log(Pmax) ∝ log(A),

где Pmax - максимальное значение степени линейной поляризации солнечного излучения, рассеянного на частицах аэрозоля;

А - отражательная способность частиц аэрозоля.

2. Поляриметр ориентируют вертикально вверх (в зенит).

3. Измерения проводят в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда солнца не видно из-за горизонта и земля отбрасывает тень на небосклон над точкой размещения измерительного прибора, начиная с момента заката Солнца до момента достижения границей тени высоты 10–15 км. В утренних сумерках измерения проводят в обратном порядке, начиная с высоты тени 10-15 км над точкой измерений. Полученные значения поляризации принимаются примерно равными максимальному значению поляризации Pmax.

Результатом измерений является высотная зависимость степени линейной поляризации. Причем, синхронно с измерениями степени линейной поляризации солнечного излучения фиксируют, соответствующие им углы между горизонтом 4 и направлением на верхний край солнца 7, по которым, с использованием вышеупомянутого выражения вычисляют высоту 8 верхней границы тени, соответствующую конкретному измерению степени линейной поляризации солнечного излучения, что позволяет выявить зависимость степени линейной поляризации от высоты. Которую, в свою очередь, с использованием калибровочной зависимости между степенью линейной поляризации исходного солнечного излучения на частицах аэрозоля и их отражательной способностью интерпретируют как зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты его местоположения в атмосфере. Из поляриметрических измерений выводят геометрическое альбедо, частиц аэрозоля, на соответствующих высотах в атмосфере.

Зная зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты его местоположения в атмосфере, проводят оценку объемной концентрации частиц пыли в атмосфере. Для этого используют лидар 9 известной конструкции, который монтируют рядом с поляриметром 6 и ориентируют вдоль направления ориентирования 5 (луча зрения) поляриметра 6.

Далее, последовательно с измерениями степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения проводят высокоточные лидарные измерения, для чего направляют излучение 10 лидара 9 вдоль направления ориентирования 5 поляриметра 6 и фиксируют соответствующие потоки отраженного лазерного излучения 11 от атмосферных аэрозолей на тех же высотах, где перед этим выполняли измерения с помощью поляриметра 6.

Для этого, после краткого отключения поляриметра 6, направляют излучение 10 лидара 9 вдоль направления ориентирования 5 поляриметра 6 и фиксируют соответствующие потоки отраженного лазерного излучения 11 от атмосферных аэрозолей на тех же высотах, где были перед этим выполнены измерения с помощью поляриметра 6 (на практике импульс, испускаемый лидаром, очень короткий; так же как и отклик - это всего лишь доли секунды).

При измерениях в каждом последующем слое атмосферы порядок работы повторяется – вначале проводят поляриметрические измерения, а затем лидарные.

Возможна и несколько отличающаяся схема работы, при которой вначале в непрерывном режиме выполняют только поляриметрические измерения, по всем слоям, по всей контролируемой высоте измерений в атмосфере, после чего выполняют комплекс лидарных измерений по всем слоям, по всей контролируемой высоте измерений в атмосфере.

Способ обеспечивает оценку объемной концентрации частиц пыли в атмосфере по высоте на основе лидарных измерений, поскольку позволяют учесть значения отражательной способности частиц аэрозоля в соответствующем слое атмосферы и исключить влияние лидарного излучения на измерения степени линейной поляризации рассеянного солнечного излучения.

Далее, оценку объемной концентрации частиц пыли в слоях атмосферы получают как отношение измеренного потока отраженного лидарного излучения к геометрическому альбедо, выведенному из поляриметрических измерений.


Способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере
Способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 171.
25.08.2017
№217.015.c02c

Способ получения лигноцеллюлозного сорбента из плодовых оболочек подсолнечника

Изобретение относится к способам получения сорбентов на основе растительного сырья и может быть использовано в фармацевтической и пищевой промышленности. Способ получения лигноцеллюлозного сорбента включает измельчение плодовых оболочек подсолнечника до размера частиц 0,160-0,500 мм, обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616661
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c204

Установка для центробежного литья цилиндрических оболочек

Изобретение относится к установке для изготовления трубчатых деталей способом центробежного литья. Установка содержит корпус, выполненный с возможностью размещения в нем горизонтальной трубчатой матрицы, с возможностью вращения последней, средства плавления материала, привод вращения матриц....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617747
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c459

Мармелад

Изобретение относится к пищевой промышленности, к кондитерской отрасли и может быть использовано для получения желейного мармелада. Предложен мармелад, содержащий сахаросодержащие и желирующие компоненты, жидкость и свежевыжатый и/или свежевыжатый быстрозамороженный сок ягод, причем в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618318
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.c569

Способ получения мармелада

Изобретение относится к пищевой промышленности, ее кондитерской отрасли, и может быть использовано для получения желейного мармелада. Способ получения мармелада включает растворение сахаросодержащих и желирующих компонентов в жидкости, варку сиропа, введение в сироп свежевыжатого и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618321
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.c8c4

Способ нагружения корпуса судна при проведении испытаний

Изобретение относится к области судостроения, в частности к способам испытаний корпусов судов, и может быть использовано для определения их прочностных и деформационных характеристик в процессе разработки, эксплуатации и ремонта. Предложен способ нагружения корпуса судна при проведении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619354
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.c9b9

7β-метил-3,17αβ-дисульфамоилокси-d-гомо-6-окса-эстра-1,3,5(10),8,14-пентаен в качестве ингибитора роста клеток рака молочной железы mcf-7

Изобретение относится к 7β-метил-3,17αβ-дисульфамоилокси-D-гомо-6-окса-эстра-1,3,5(10),8,14-пентаену формулы в качестве ингибитора роста клеток рака молочной железы МСF-7. Технический результат: получено новое соединение, которое может применяться при лечении рака молочной железы. 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619457
Дата охранного документа: 16.05.2017
25.08.2017
№217.015.c9cc

Беспроводное устройство для конъюнктивальной микроскопии

Изобретение относится к медицине. Беспроводное устройство для конъюнктивальной микроскопии содержит систему управления, регистрации и анализа полученных изображений, реализованную на базе ЭВМ, и оптическую систему, включающую видеокамеру и блок переноса изображений. Причем система управления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619387
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.caa7

Способ приготовления вяленой рыбы

Способ включает разделку сырья в виде филе, нарезку ломтиками, посол, вяление и упаковку. Посол осуществляют при температуре 37-45°С до достижения массовой доли соли в ломтиках 2-2,5% в рассоле, содержащем молочную сыворотку, подсластитель, соль и бактериальную закваску. Вяление производят до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619983
Дата охранного документа: 22.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb2a

Сульфаматы 2-этил-6-оксаэстра-1,3,5(10),8,14-пентаенов в качестве ингибиторов пролиферации опухолевых клеток mcf-7

Изобретение относится к сульфамату 2-этил-6-оксаэстра-1,3,5(10),8,14-пентаенов формулы в качестве ингибиторов пролиферации опухолевых клеток MCF-7. Технический результат: получены новые соединения, которые могут применяться в медицине для лечения гормонозависимых онкологических заболеваний. 2 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620084
Дата охранного документа: 23.05.2017
25.08.2017
№217.015.cbe4

Устройство для закрепления тонкостенной нежесткой детали при обработке

Изобретение относится к области обработки тонкостенных нежестких деталей и может быть использовано для закрепления таких деталей при обработке. Устройство содержит опорный стол, выполненный в виде прямоугольной рамы, содержащей параллельные продольные направляющие, связанные системой поперечных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620524
Дата охранного документа: 26.05.2017
Показаны записи 1-8 из 8.
20.12.2014
№216.013.1344

Пирометрический датчик координат очага возгорания с полевой диафрагмой

Изобретение относится к области систем предупреждения об опасности, в частности к устройствам пожарной сигнализации и взрывоподавления, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных средах по излучению источника повышенной температуры и определения двумерных координат очага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536355
Дата охранного документа: 20.12.2014
13.01.2017
№217.015.6f44

Датчик координат очага возгорания

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам пожарной сигнализации, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных системах (сплошная фаза-газ) и определения его двумерных координат по тепловому излучению источника. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597466
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.12.2018
№218.016.a5a9

Способ измерения оптических характеристик атмосферы

Изобретение относится к области метеорологии, а более конкретно к способам определения оптических характеристик атмосферы, и может использоваться, например, для определения оптических параметров аэрозольных частиц в атмосфере. Заявлен способ измерения оптических характеристик атмосферы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674560
Дата охранного документа: 11.12.2018
01.03.2019
№219.016.cbcd

Пирометрический датчик координат очага возгорания

Изобретение относится к области систем предупреждения об опасности, в частности к устройствам пожарной сигнализации, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных средах. Техническим результатом изобретения является возможность определения двумерных координат очага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318242
Дата охранного документа: 27.02.2008
20.03.2019
№219.016.e84c

Пирометрический датчик координат очага возгорания с цилиндрическими линзами

Изобретение относится к области систем предупреждения об опасности, в частности к устройствам пожарной сигнализации, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных средах. Техническим результатом изобретения является увеличение быстродействия, что позволяет повысить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459269
Дата охранного документа: 20.08.2012
21.07.2020
№220.018.3526

Система для испытаний прочности при изгибе ледяных консольных балок на плаву

Изобретение относится к оборудованию и измерительной технике и может быть применено для определения характеристик прочности консольных балок при изгибе воздействием вниз, изготовленных в естественном ледяном покрове. Система содержит нагрузочный рычаг, динамометр, датчик перемещения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727064
Дата охранного документа: 17.07.2020
20.05.2023
№223.018.6638

Стенд для имитации низкочастотных горизонтальных колебаний льда

Изобретение относится к стендам для имитации низкочастотных горизонтальных колебаний льда. Стенд располагает рабочей платформой, установленной на обрезиненные катки, а нижняя поверхность платформы и поверхность основания стенда покрываются полированным стеклом. Низкочастотные колебания рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773439
Дата охранного документа: 03.06.2022
20.05.2023
№223.018.6639

Стенд для имитации низкочастотных горизонтальных колебаний льда

Изобретение относится к стендам для имитации низкочастотных горизонтальных колебаний льда. Стенд располагает рабочей платформой, установленной на обрезиненные катки, а нижняя поверхность платформы и поверхность основания стенда покрываются полированным стеклом. Низкочастотные колебания рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773439
Дата охранного документа: 03.06.2022
+ добавить свой РИД