×
21.03.2019
219.016.eb27

Результат интеллектуальной деятельности: Армированная кирпичная кладка

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к строительству и может быть использовано при строительстве многоэтажных зданий в сейсмических районах. Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение нормированных сроков безопасной эксплуатации армированной кладки путем устранения размыва цементного раствора в швах и каналах кирпичной кладки. Армированная кирпичная кладка включает уложенные рядами с перевязкой швов кирпичи, вертикальную и горизонтальную арматуру, при этом каждый ряд кладки образован сочетанием трех ложковых кирпичей, уложенных с зазором, и примыкающей к их торцам пары тычковых кирпичей, уложенных друг за другом, причем ряды смещены один относительно другого на 1/4 кирпича с образованием вертикальных сквозных каналов, в которых установлена вертикальная арматура, при этом горизонтальная арматура в продольном направлении уложена в зазоры, образованные ложковыми кирпичами, а в поперечном направлении горизонтальная арматура проходит через швы, кроме того, каналы и швы с арматурой заполнены цементным раствором, при этом вертикальная арматура выполнена с винтообразными выступами на внешней поверхности, причем как в продольном, так и в поперечном размещении по кирпичной кладке вертикальная арматура расположена попарно таким образом, что на первой из каждой пары вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление по ходу часовой стрелки, а на второй вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление против хода часовой стрелки, при этом выполнена непрерывная цепочка попарно расположенной вертикальной арматуры, компенсирующей сейсмические разрушающие усилия в армированной кирпичной кладке. Торцы вертикальной арматуры на величину не меньше толщины кирпича покрыты стекловидной наноразмерной пленкой из оксида тантала, а также поверхность торцов вертикальной арматуры выполнена по кривой циклоида как брахистохрона. 6 ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при строительстве многоэтажных зданий в сейсмических районах.

Известна армированная кирпичная кладка (см. патент РФ №2427685. МПК Е04В 2/34. Опубл. 27.08.2011) двухрядной системы, включающая уложенные рядами с перевязкой швов кирпичи, вертикальную и горизонтальную арматуру, при этом каждый ряд кладки образован сочетанием трех ложковых кирпичей, уложенных с зазором, и примыкающей к их торцам пары тычковых кирпичей, уложенных друг за другом, причем ряды смещены один относительно другого на 1/4 кирпича с образованием вертикальных сквозных каналов, в которых установлена вертикальная арматура, при этом горизонтальная арматура в продольном направлении уложена в зазоры, образованные ложковыми кирпичами, а в поперечном направлении горизонтальная арматура проходит через швы, кроме того, каналы и швы с арматурой заполнены цементным раствором, при этом вертикальная арматура выполнена с винтообразными выступами на внешней поверхности, причем как в продольном, так и в поперечном размещении по кирпичной кладке вертикальная арматура расположена попарно таким образом, что на первой ( из каждой пары) вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление походу часовой стрелки, а на второй вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление против хода часовой стрелки, при этом выполнена непрерывная цепочка попарно расположенной вертикальной арматуры, компенсирующей сейсмические разрушающие усилия в армированной кирпичной кладке.

Недостатком является снижение прочностных параметров при длительной эксплуатации, особенно с наличием атмосферных осадков, подвергающих интенсивному коррозийному разрушению торцы вертикальной арматуры, расположенной в каналах и швах, заполненных цементным раствором, являющимся капиллярным материалом.

Известна армированная кирпичная кладка двухрядной системы (см. патент РФ 2600951. Опубл. 27.10.2016), включающая уложенные рядами с перевязкой швов кирпичи, вертикальную и горизонтальную арматуру, при этом каждый ряд кладки образован сочетанием трех ложковых кирпичей, уложенных с зазором, и примыкающей к их торцам пары тычковых кирпичей, уложенных друг за другом, причем ряды смещены один относительно другого на 1/4 кирпича с образованием вертикальных сквозных каналов, в которых установлена вертикальная арматура, при этом горизонтальная арматура в продольном направлении уложена в зазоры, образованные ложковыми кирпичами, а в поперечном направлении горизонтальная арматура проходит через швы, кроме того, каналы и швы с арматурой заполнены цементным раствором, при этом вертикальная арматура выполнена с винтообразными выступами на внешней поверхности, причем как в продольном, так и в поперечном размещении по кирпичной кладке вертикальная арматура расположена попарно таким образом, что на первой из каждой пары вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление по ходу часовой стрелки, а на второй вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление против хода часовой стрелки, при этом выполнена непрерывная цепочка попарно расположенной вертикальной арматуры, компенсирующей сейсмические разрушающие усилия в армированной кирпичной кладке, кроме того торцы вертикальной арматуры на величину не меньше толщины кирпича покрыты стекловидной наноразмерной пленкой из оксида тантала.

Недостатком является снижение безопасности при длительной эксплуатации, особенно вентиляционных шахт производственных помещений и офисных, а также жилых высотных зданий в условиях изменяющихся погодно-климатических атмосферных осадков в переходные периоды года с периодическим воздействием снега с метелью или тумана с дождем, контактирующих с торцами вертикальной арматуры, когда медленно перемещающиеся влажные загрязнения по криволинейным поверхностям к каналам и швам, заполняющих цементным раствором интенсивно разрушают соединения кирпичной кладки.

Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение нормированных сроков безопасной эксплуатации армированной кладки путем устранения размыва цементного раствора в швах и каналах кирпичной кладки вентиляционных шахт производственных помещений и высотных офисных и жилых зданий за счет осуществления скоростного спуска влажных загрязнений по криволинейной поверхности торцов вертикальной арматуры при выполнении её по циклоиде как брахистохрона.

Технический результат достигается тем, что армированная кирпичная кладка двухрядной системы, включает уложенные рядами с перевязкой швов кирпичи, вертикальную и горизонтальную арматуру, при этом каждый ряд кладки образован сочетанием трех ложковых кирпичей, уложенных с зазором, и примыкающей к их торцам пары тычковых кирпичей, уложенных друг за другом, причем ряды смещены один относительно другого на 1/4 кирпича с образованием вертикальных сквозных каналов, в которых установлена вертикальная арматура, при этом горизонтальная арматура в продольном направлении уложена в зазоры, образованные ложковыми кирпичами, а в поперечном направлении горизонтальная арматура проходит через швы, кроме того, каналы и швы с арматурой заполнены цементным раствором, при этом вертикальная арматура выполнена с винтообразными выступами на внешней поверхности, причем как в продольном, так и в поперечном размещении по кирпичной кладке вертикальная арматура расположена попарно таким образом, что на первой из каждой пары вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление по ходу часовой стрелки, а на второй вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление против хода часовой стрелки, при этом выполнена непрерывная цепочка попарно расположенной вертикальной арматуры, компенсирующей сейсмические разрушающие усилия в армированной кирпичной кладке, при этом поверхность торцов вертикальной арматуры выполнена по кривой циклоида как брахистохрона.

На фиг.1 изображена аксонометрия кирпичной кладки с армированной толщиной в два кирпича; на фиг.2 – вертикально установленная пара элементов арматуры с винтообразными выступами, направление их касательных имеет взаимно противоположное направление; на фиг.3 – распределение амплитуды сейсмических колебаний по поверхности выступов пары вертикально установленной арматуры, на фиг.4 – попарное продольное и поперечное размещение вертикальной арматуры по кирпичной кладке с компенсирующим распределением разрушающих сейсмических усилий, на фиг.5 – торец вертикальной арматуры, покрытый стекловидной наноразмерной пленкой из оксида тантала, на фиг.6 – поверхность торца вертикальной арматуры выполнена по кривой циклоида как брахистохрона.

Каждый ряд предлагаемой кладки состоит из трех ложковых кирпичей 1, уложенных с зазором 2. К торцам ложковых кирпичей примыкает пара кирпичей 3 со смещением каждого ряда по отношению к следующему на 1/4 кирпича, что создает вертикальные неразрезные каналы 4, в которых установлена вертикальная арматура 5. Горизонтальная арматура 6 в продольном направлении укладывается в зазор, а горизонтальная арматура 7 в поперечном направлении размещена в шве кладки. Укладка арматуры может быть произведена как предварительно, так и одновременно с возведением кладки, а каналы и зазоры заполняются цементным раствором. Вертикальная арматура 5 располагается парами таким образом, что на одной из пары 8 арматуры 9 на внешней поверхности 10 выполнены винтообразные выступы 11, касательная которых имеет направление по ходу часовой стрелки, а на другой из пары 8 арматуры 12 на внешней поверхности 13 выполнены винтообразные выступы 14, касательная которых имеет направление против хода часовой стрелки.

Внешняя поверхность 15 торца 16 вертикальной арматуры 5 на величину не менее толщины кирпича 1 покрыта стекловидной наноразмерной пленкой 17 из оксида тантала.

Вертикальная арматура 5 кирпичной кладки двухрядной системы в условиях наличия атмосферных осадков подвергается интенсивному коррозийному воздействию. Это обусловлено тем, что кирпич, как цементный раствор, заполняющий каналы с расположенной вертикальной арматурой 5, является капиллярно-пористым материалом с высоким коэффициентом термовлагопроводности. При этом из-за отдачи теплоты в окружающую среду (процесс испарения) поверхностные слои материала кирпичной кладки (кирпич и цементный раствор) охлаждаются и температура их становится ниже, чем внутри материала, т.е. в месте расположения вертикальной арматуры 5, тогда такое распределение вызывает температурный градиент, направленный от поверхности материала к середине, который увеличивает общую влагопроводимость (см., например, стр.440-442. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. М., 1980, 469с., ил.), и на внутренней поверхности 15, особенно торца 16, каждой вертикальной арматуры 5 появляются мелкодисперсные капельки влаги, которые коагулируют и, укрупняясь, образуют «пятна» жидкости.

Кроме того коэффициент теплопроводности кирпича и цементного раствора имеет значение в пределах от 0,47 до 0,76 Вт/(м*гр.), например кирпич трепельный, а раствор цементно-песчаный (см. СНиП 2.2.3-92 «Строительная теплофизика». М.: ЦНТИ Госстрой РФ, 1996), коэффициент теплопроводности материала (металл) вертикальной арматуры не менее 40 Вт/(м*гр.), т.е. превышает более чем в 50 раз, что приводит к возникновению встречно-направленных температурных градиентов с образованием в зоне наружной поверхности 15 вертикальной арматуры 5 с цементным раствором и/или кирпичом высокоинтенсивного процесса сушки влажного материала с наличием удельного градиента массосодержания (см. стр.330. Цой П.В. Методы расчета отдельных задач тепломассопереноса. М.: Энергия, 1971, 384 с., ил). В результате конденсатно-испарительный процесс «пятна» жидкости на внешней поверхности 15 вертикальной арматуры 5 в условиях повышенного температурного градиента интенсифицирует коррозийное воздействие влаги, что приводит к снижению прочностных параметров армированной кирпичной кладки в целом.

При покрытии торцов 16 вертикальной арматуры 5 стекловидной наноразмерной пленкой 17 из оксида тантала мелкодисперсные капельки влаги не налипают на внешнюю поверхность 15, а соскальзывают с нее (см., например, Литвинова В.А., Саврук Е.Н. Наноразмерные пленки оксида тантала, полученные ионно-плазменным методом // Сборник трудов региональной научно-практической конференции ''Современные проблемы и достижения аграрной науки в животноводстве, растениеводстве и экономике''. – Томск: ТЕХИНГАУ. – Вып.12. – 2010. – С.299-301) и рассеиваются по объему кирпича и/или цементного раствора как капиллярно-пористого материала. Следовательно, практически не наблюдается коррозийного воздействия влаги из атмосферных осадков на вертикальную арматуру 5. Что способствует поддержанию прочностных параметров при длительной эксплуатации армированной кирпичной кладки.

Армированная кирпичная кладка двухрядной системы в условиях как воздействия изменяющихся атмосферных осадков, так и сейсмического воздействия длительно безопасно эксплуатировать следующим образом. Поверхность 18 торцов 16 вертикальной арматуры 5 покрытой стекловидной наноразмерной пленкой 17 из оксида тантала выполнена по кривой циклоида 19 как брахистохрона.

Армированная кирпичная кладка двухрядной системы особенно вентиляционных шахт производственных помещений и офисных, а также жилых высотных зданий в условиях как воздействия изменяющихся атмосферных осадков, так и сейсмического воздействия длительно безопасно эксплуатировать следующим образом.

Вентиляционные шахты высотных жилых и офисных зданий, а также производственных помещений из-за наличия различной концентрации мелкодисперсных загрязнений внутреннего воздуха, накапливаемой по мере перемещения движущегося потока от основания до отверстия выпуска его в окружающую среду (см., например, Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика. М.: Стройиздат. 1987 – 414 с., ил).

При изменяющихся погодно – климатических атмосферных осадков особенно в переходные периоды года: зима-весна и осень зима плотные влажные загрязнения в виде смеси твердых частиц снега и каплеобразных влаги медленно сходят без налипания по произвольной криволинейной поверхности 18 торцов 16 вертикальной арматуры 5 покрытой стекловидной нанообразной пленкой 15 из оксида тантала. Малая поверхность 18 торцов 16 по сравнению с поверхностью кирпича 1 и/или шва с зазором 2 и каналами 4 не позволяет осуществлять процесс испарения влажных загрязнений и они рассеиваются, налипая на поверхности кирпича 1 и /или шва с зазором 2, что замедляет воздействие теплоты нагретого вентилируемого воздуха на нагрев влажных загрязнений для последующего испарения и сброса парообразной массы в окружающую среду.

Кроме того повышенное давление в вентиляционной зоне контакта выходящего из выходного её отверстия воздуха способствует возрастанию скорости движущегося потока т.е. наблюдается эффект Джоуля – Томсона (см., например, Исаченко В.П., Осипова В.А. Теплопередача – М.: Энергия, 1980 – 439 с., ил) с понижением температуры и соответственно дополнительной конденсацией паров влаги из атмосферного воздуха медленно перемещающийся по поверхности 18 торцов 16. Все это интенсифицирует влажное разрушение капиллярно-пористого материала кирпича и цементного раствора с последующим снижением безопасной эксплуатации армированной кирпичной кладки вентиляционной шахты производственного помещения или высотного здания.

При выполнении кривизны по циклоиде 19 как брахистохрона поверхности 18 торцов 16 вертикальной арматуры 5 частицы влажных загрязнений с наибольшей скоростью под воздействием силы тяжести и особенности выполнения кривизны, содействующий образованию центробежной силы (см., например, Некоторые замечательные кривые стр. 802. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.: 1969 – 872 с., ил) за наименьшее время перемещаются на поверхности кирпича и /или цементного шва, где контактируют с нагретым вентиляционным воздухом и благодаря его теплоте интенсивно испаряются без влажностного воздействия на капиллярно-пористый материал. Следовательно обеспечивается безопасная эксплуатация вентиляционной шахты в нормированные сроки при изменяющихся погодно – климатических воздействий.

Возмущающее импульсное воздействие стоячей волны при сейсмической нагрузке соответствует образованию силового поля напряжений, которое перемещается снизу вверх преимущественно в поверхностной области вертикально установленной арматуры 5. Вертикальная арматура 5 устанавливается в вертикальных неразрезных каналах 4 парами 8, при этом на арматуре 9 пары 8 на внешней поверхности 10 выполнены винтообразные выступы 11, а на арматуре 12 на внешней поверхности 13 выполнены винтообразные выступы 14, причем касательные винтообразных выступов арматуры 9 и 12 пары 8 имеют противоположное направление. В результате амплитуды колебаний вертикальной арматуры 5 каждой пары 8 вертикальной арматуры 5, имея смещение в пространстве, интенсивно гасят силовые поля напряжений, перемещаясь снизу вверх по армированной кирпичной кладке, что позволяет повысить сейсмостойкость и соответственно прочность многоэтажного здания.

Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в том, что обеспечение безопасной эксплуатации армированной кирпичной кладки двухрядной системы преимущественно вентиляционных шахт, особенно, производственных помещений с высоким насыщением влажными загрязнениями внутреннего воздуха в высотных зданиях в изменяющихся погодно – климатических условиях периодического воздействия атмосферного воздуха, обеспечивается своевременным испарением каплеобразной и конденсирующейся влаги на поверхностях кирпича и/или цементного раствора за счет скорейшего спуска жидкости по поверхности торца вертикальной арматуры, выполненной по кривой циклоида как брахистохрона в зону контакта с теплотой вентиляционного воздуха.

Армированная кирпичная кладка, включающая уложенные рядами с перевязкой швов кирпичи, вертикальную и горизонтальную арматуру, при этом каждый ряд кладки образован сочетанием трех ложковых кирпичей, уложенных с зазором, и примыкающей к их торцам пары тычковых кирпичей, уложенных друг за другом, причем ряды смещены один относительно другого на 1/4 кирпича с образованием вертикальных сквозных каналов, в которых установлена вертикальная арматура, при этом горизонтальная арматура в продольном направлении уложена в зазоры, образованные ложковыми кирпичами, а в поперечном направлении горизонтальная арматура проходит через швы, кроме того, каналы и швы с арматурой заполнены цементным раствором, при этом вертикальная арматура выполнена с винтообразными выступами на внешней поверхности, причем как в продольном, так и в поперечном размещении по кирпичной кладке вертикальная арматура расположена попарно таким образом, что на первой из каждой пары вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление по ходу часовой стрелки, а на второй вертикальной арматуре касательная винтообразных выступов имеет направление против хода часовой стрелки, при этом выполнена непрерывная цепочка попарно расположенной вертикальной арматуры, компенсирующей сейсмические разрушающие усилия в армированной кирпичной кладке, кроме того, торцы вертикальной арматуры на величину не меньше толщины кирпича покрыты стекловидной наноразмерной пленкой из оксида тантала, отличающаяся тем, что поверхность торцов вертикальной арматуры выполнена по кривой циклоида как брахистохрона.
Армированная кирпичная кладка
Армированная кирпичная кладка
Армированная кирпичная кладка
Армированная кирпичная кладка
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 161-170 из 320.
07.02.2019
№219.016.b799

Устройство для предпускового обогрева стационарного двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к машиностроению, а именно к системам подогрева двигателей внутреннего сгорания в зимнее время для дистанционного запуска. Устройство для предпускового обогрева стационарного двигателя внутреннего сгорания, включающее бак с горючей жидкостью, соединенный трубопроводами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679048
Дата охранного документа: 05.02.2019
14.02.2019
№219.016.ba34

Теплохимический генератор

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в теплогенерирующих установках, работающих на природном газе. Техническим результатом является увеличение эффективности и уменьшение загрязнения окружающей атмосферы путем утилизации вредных газообразных выбросов. Теплохимический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679770
Дата охранного документа: 12.02.2019
23.02.2019
№219.016.c6c6

Способ получения спеченного изделия из порошка кобальтохромового сплава

Изобретение относится к получению спеченного изделия из порошка кобальтохромового сплава. Получают порошок кобальтохромового сплава путем электроэрозионного диспергирования сплава КХМС в бутиловом спирте при емкости разрядных конденсаторов 48 мкФ, напряжении на электродах 140 В и частоте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680536
Дата охранного документа: 22.02.2019
01.03.2019
№219.016.c88a

Способ построения трехмерной векторной карты по цифровой модели и снимку местности

Изобретение относится к области обработки геопространственной информации и может быть использовано для создания трехмерных цифровых моделей объектов и территорий. Технический результат заключается в снижении временных затрат и повышении точности построения трехмерных векторных карт местности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680758
Дата охранного документа: 26.02.2019
08.03.2019
№219.016.d380

Способ получения кобальто-хромовых порошков электроэрозионным диспергированием

Изобретение относится к получению порошка кобальтохромового сплава КХМС. Проводят электроэрозионное диспергирование сплава КХМС в бутаноле посредством воздействия на него кратковременных электрических разрядов между электродами при напряжении на электродах 90-110 В, емкости разрядных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681237
Дата охранного документа: 05.03.2019
08.03.2019
№219.016.d39a

Способ получения спеченных изделий из электроэрозионных вольфрамосодержащих нанокомпозиционных порошков

Изобретение относится к получению спеченных изделий из электроэрозионных вольфрамсодержащих нанокомпозиционных порошков. Ведут электроэрозионное диспергирование отходов стали Р6М5 и твердого сплава ВК8 в керосине осветительном. Отходы быстрорежущей стали марки Р6М5 диспергируют при напряжении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681238
Дата охранного документа: 05.03.2019
08.03.2019
№219.016.d43a

Устройство для термомеханического бурения скважин

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к устройствам для бурения и расширения скважин в крепких породах. Устройство термомеханического бурения скважин включает буровой орган в виде бурового става, на конце которого установлены породоразрушающие элементы и огнеструйная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681135
Дата охранного документа: 04.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb08

Устройство для гранулирования удобрений

Изобретение относится к производству гранулированного удобрения преимущественно из отходов производства, например дефекта сахарных заводов или смеси дефекта и чернозема, смываемого с корнеплодов свеклы. Технический результат достигнут тем, что устройство для гранулирования удобрений содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682531
Дата охранного документа: 19.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed1d

Устройство для автоматизированного расхода тепла на отопление в системах теплоснабжения

Изобретение относится к централизованному теплоснабжению жилых, общественных и промышленных зданий. Устройство для автоматизированного регулирования расхода тепла на отопление в системе теплоснабжения содержит подающий и обратный трубопроводы, перемычку с насосом смешивания, регулятор расхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682960
Дата охранного документа: 22.03.2019
29.03.2019
№219.016.edec

Способ получения порошка псевдосплава w-ni-fe методом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде

Изобретение относится к получению порошка псевдосплава W-Ni-Fe из отходов. Проводят электроэрозионное диспергирование отходов псевдосплава W-Ni-Fe в виде стружки в дистилированной воде при частоте следования импульсов 156 Гц, напряжении на электродах 100 В и емкости разрядных конденсаторов 65,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683162
Дата охранного документа: 26.03.2019
Показаны записи 121-127 из 127.
19.03.2020
№220.018.0d4e

Свеклонасос

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в сахарной промышленности для подачи свеклы в моечное отделение сахарного завода. Свеклонасос содержит корпус с всасывающим и нагнетающим патрубками и консольно установленное на валу рабочее колесо. Колесо состоит из дисков в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716941
Дата охранного документа: 17.03.2020
21.03.2020
№220.018.0eab

Экологичная насадка для дымовой трубы

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для очистки дымовых газов теплогенераторов автономного и квартирного теплоснабжения от вредных примесей. Техническим результатом, на решение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717060
Дата охранного документа: 17.03.2020
21.03.2020
№220.018.0efe

Аппарат для обработки газа

Изобретение относится к массообменным устройствам роторной конструкции и может быть использовано в химической, нефтехимической, газовой, газоперерабатывающей и других отраслях промышленности для обработки газа жидкостью. Технической задачей предлагаемого изобретения является поддержание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717058
Дата охранного документа: 17.03.2020
23.05.2020
№220.018.2055

Вентиляторная градирня

Изобретение относится к теплотехнике, может быть использовано для охлаждения оборотной воды. Вентиляторная градирня содержит вытяжную башню с воздуховходными окнами по периметру ее нижней части, водоуловитель, водораспределительную систему с суживающимися соплами, расположенную симметрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721741
Дата охранного документа: 21.05.2020
04.06.2020
№220.018.23d7

Вентиляторная градирня

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для охлаждения оборотной воды. Вентиляторная градирня содержит вытяжную башню с воздуховходными окнами по периметру ее нижней части, водоуловитель, водораспределительную систему с суживающимися соплами, расположенную симметрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722624
Дата охранного документа: 02.06.2020
24.06.2020
№220.018.29b6

Система лучистого отопления здания

Система лучистого отопления здания относится к строительству, в частности к отопительным системам здания. Технический результат по поддержанию экологически безопасной длительной эксплуатации системы лучистого отопления здания, особенно с высокой насыщенностью внутреннего воздуха твердыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724144
Дата охранного документа: 22.06.2020
27.06.2020
№220.018.2be7

Система гелиотеплохладоснабжения

Технической задачей предлагаемого изобретения является энергосберегающее обеспечение комфортных параметров воздуха в малоэтажных зданиях при длительной эксплуатации в изменяющихся погодно-климатических, в том числе и суточных, воздействиях окружающей среды, путем снижения тепловых потерь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724642
Дата охранного документа: 25.06.2020
+ добавить свой РИД