×
10.04.2019
219.017.0aef

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ЖИДКОСТИ, АБСОРБИРУЮЩЕЙ КИСЛЫЙ ГАЗ, СОДЕРЖАЩЕЙ МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИН И ПРОИЗВОДНОЕ ПИПЕРАЗИНА НИЗШИХ АЛКИЛОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02191621
Дата охранного документа
27.10.2002
Аннотация: Способ регенерации жидкости, абсорбирующей кислый газ, отличается тем, что газовая смесь, содержащая кислый газ, контактирует с абсорбирующей жидкостью, содержащей метилдиэтаноламин и производное пиперазина, имеющее одну или две низшие алкильные группы с C-C в качестве заместителя в гетероциклическом кольце, для абсорбции кислого газа абсорбирующей жидкостью, и затем абсорбирующую жидкость регенерируют в регенерационной башне, имеющей температуру не ниже 40С, путем высвобождения из нее кислого газа. Способ позволяет эффективно регенерировать абсорбирующую кислый газ жидкость, содержащую метилдиэтаноламин и производное пиперазина низших алкилов, даже при относительно низкой температуре 40С и можно регенерировать более эффективно при температуре 60С или выше. 3 з.п. ф-лы, 9 ил., 1 табл.

Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится к способу эффективной регенерации жидкости, абсорбирующей кислый газ, заключающемуся в абсорбции абсорбирующей жидкостью кислого газа и затем высвобождении из нее кислого газа.

Предшествующий уровень техники
Известны различные абсорбенты для удаления кислого газа (например, СО2 или Н2S) из газовых смесей, включая водный раствор амина, такой как моноэтаноламин или диэтаноламин, и такой водный раствор, в который добавлен другой ускоритель абсорбции кислого газа.

К этим абсорбентам кислого газа относится метилдиэтаноламин, который был раскрыт Ф. Видаурри в 1900 г. на 977-й Конференции кондиционирования газов. Этот метилдиэтаноламин имеет то преимущество, что его водный раствор, абсорбировавший кислый газ, может освободить кислый газ под прерывистым воздействием уменьшенного давления и тем самым позволяет экономить тепловую энергию, используемую для регенерации абсорбирующей жидкости, и при этом он имеет большую способность абсорбции кислого газа, отнесенную на один моль, и не приводит к коррозии оборудования, даже если его использовать с высокой концентрацией. С другой стороны, он имеет недостаток, заключающийся в том, что его скорость поглощения кислого газа является низкой.

В выложенном патенте Японии 198120/94 было установлено, что этот недостаток можно устранить добавлением производных пиперазина низших алкилов, что приводит к значительному повышению скорости поглощения кислого газа. Таким образом, абсорбент кислого газа, содержащий метилдиэтаноламин и производное пиперазина низших алкилов, известен как эффективный абсорбент кислого газа, который позволяет уменьшить размеры абсорбирующей системы и уменьшить количество используемого абсорбента. Поскольку абсорбент кислого газа используется в виде абсорбирующей жидкости, то в последующем он будет называться абсорбирующей жидкостью.

Указанная выше жидкость, абсорбирующая кислый газ, содержащая метилдиэтаноламин и производное пиперазина низших алкилов, может увеличить свою промышленную применимость, если после абсорбции ею кислого газа ее легко можно регенерировать освобождением из нее кислого газа с малым расходом энергии и использовать ее повторно в качестве абсорбирующей жидкости. Однако такой способ не был известен в предшествующем уровне техники.

Сущность изобретения
Целью данного изобретения является создание способа, при котором жидкость, абсорбирующая кислый газ, содержащая метилдиэтаноламин и производное пиперазина низших алкилов, абсорбирует кислый газ, после чего регенерируют абсорбирующую кислый газ жидкость путем высвобождения из нее кислого газа при относительно низкой температуре, составляющей не ниже 40oС, предпочтительно при 40-80oС.

При этом метилдиэтаноламин, содержащийся в водном растворе в качестве компонента, имеет концентрацию от 20 до 70 мас.%, предпочтительно 40-60 мас. %.

Производное пиперазина имеет одну или две низшие алкильные группы с 1-4 атомами углерода в качестве заместителя или заместителей в гетероциклическом кольце. Из этих производных пиперазина предпочтительными являются метилпиперазины.

Среди других особенно предпочтительными являются 2-метилпиперазин и 2,5-диметилпиперазин. Производное пиперазина низших алкилов содержится в водном растворе в качестве компонента, имеющего концентрацию от 0,5 до 7,5 мас.%, предпочтительно 1,5-4,5 мас.%.

Газы, которые обрабатывают с помощью жидкости, абсорбирующей кислый газ, регенерируемой согласно данному изобретению, включают каменноугольный газ, синтетические газы, коксовый газ, нефтяной газ, природный газ и т.п. Абсорбируемые ими газы включают СО2, H2S и т.п.

Как показано ниже, авторы данного изобретения провели испытания, в которых имитированный выхлопной газ, полученный смешиванием азотного газа с СО2 в соответствующих пропорциях, пропускали через систему высокого давления отделения СО2 и регенерации, имеющую конструкцию, показанную на фиг.1, так что жидкость, абсорбирующая кислый газ, абсорбировала СО2 при указанных ниже условиях и затем регенерировала жидкость, абсорбирующую кислый газ, выделением из нее СО2.

Скорость газового потока: 0,12 м3 N/ч.

Скорость потока абсорбирующей жидкости: 4 л/ч.

Парциальное давление СО2 в абсорбционной башне: 10 атм.

Парциальное давление СО2 в регенерационной башне: 1 атм.

Температура регенерационной башни: 40oС.

Было обнаружено, что, как показано на фиг.7, высокий эффект регенерации, составляющий 60% выделения СО2, достигается даже при относительно низкой температуре регенерационной башни, равной 40oС. Более того, очень высокий эффект регенерации достигается при более высоких температурах регенерационной башни, что составляет 95% и более выделения СО2 при температуре 60oС и 99% и более выделение СO2 при температуре 80oС.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 изображает в схематическом виде один вариант выполнения системы отделения и выделения СО2, использующей абсорбент кислого газа, имеющий высокую регенерирующую способность согласно данному изобретению;
фиг. 2 - график изменения давления пара в зависимости от температуры абсорбирующих жидкостей;
фиг. 3 - график зависимости между парциальным давлением СО2 и коэффициентом растворения абсорбирующей жидкости (MDEA+MP) согласно данному изобретению;
фиг. 4 - график зависимости между парциальным давлением СО2 и коэффициентом растворения абсорбирующей жидкости (MDEA+P) в качестве сравнительного примера;
фиг. 5 - график зависимости между температурой в регенерационной башне и разностью загрузки СО2;
фиг. 6 - график зависимости между временем абсорбции СО2 и концентрацией СО2 в абсорбирующей жидкости;
фиг. 7 - график зависимости между температурой в регенерационной башне и выходом СО2;
фиг.8 - диаграмма соотношений коэффициентов (КGа) полной емкости относительно газов;
фиг. 9 - график изменения теплостойкой концентрации соли в абсорбирующей жидкости в зависимости от времени.

Наиболее предпочтительный вариант выполнения изобретения
На фиг.1 приводится описание варианта выполнения системы отделения и выделения СО2, в которой жидкость, абсорбирующая кислый газ, абсорбирует кислый газ, после чего абсорбирующую кислый газ жидкость регенерируют в регенерационной башне высвобождением из нее кислого газа согласно данному изобретению.

Как показано на фиг.1, отработавший газообразный продукт сгорания подают в абсорбционную башню 1 через вход 4 для газа, содержащего СО2. В насадочной зоне 2 башни нагнетаемый в абсорбционную башню 1 газ приводят в контакт со встречным потоком абсорбирующей жидкости, которая содержит метилдиэтаноламин и производное пиперазина в заданных концентрациях, подаваемой через форсунку 7. Таким образом, содержащийся в газе СО2 удаляется путем абсорбции в абсорбирующую жидкость, и оставшийся газ отводят через выход 5 для газа, не содержащего СО2. Абсорбирующая жидкость, подаваемая в абсорбционную башню 1, абсорбирует СО2, затем ее пропускают через теплообменник 14, нагревают в нагревателе 8 и подают в регенерационную башню 15.

В регенерационной башне 15 абсорбирующая жидкость проходит вниз от форсунки 16 через насадочную зону 17 башни. Во время этого процесса СО2 удаляют из абсорбирующей жидкости для ее регенерации. Регенерированную абсорбирующую жидкость пропускают через теплообменник 14 и охлаждающий аппарат 26 с помощью насоса 9 и возвращают в абсорбционную башню 1 через вход 6 для абсорбирующей жидкости.

В верхней части регенерационной башни 15 отделенный от абсорбирующей жидкости СО2 приводят в контакт с циркуляционной водой, подаваемой через форсунку 18, и охлаждают в парциальному конденсаторе 23 регенерационной башни. Затем в циркуляционном барабане 21 СО2 отделяют от циркуляционной воды, образованной при конденсации водного пара, увлекаемого СО2, и подают на стадию выделения СО2 через трубопровод 22 для выделенного СО2. Циркуляционную воду подают в регенерационную башню 15 с помощью насоса 20 для циркуляционной воды.

Следует учитывать, что этот вариант выполнения системы приведен только с целью пояснения основной идеи данного изобретения, поэтому вспомогательное оборудование не показано.

Ниже приводятся результаты испытаний, проведенных для оценки различных свойств подлежащей регенерации жидкости, абсорбирующей кислый газ согласно данному изобретению.

В качестве абсорбирующей кислый газ жидкости, подлежащей регенерации согласно данному изобретению, был подготовлен водный раствор, содержащий 45 мас.% метилдиэтаноламина и 3 мас.% 2-метилпиперазина. Кроме того, в качестве сравнительного примера для этих испытаний был приготовлен водный раствор, содержащий 45 мас. % метилдиэтаноламина и 3 мас.% пиперазина. Эту абсорбирующую жидкость (или абсорбент) использовали в качестве сравнительного примера, поскольку ее использовали до настоящего времени для абсорбции СО2 из отработавших газов под давлением.

Результаты различных испытаний абсорбирующей жидкости, подлежащей регенерации согласно данному изобретению, и абсорбирующей жидкости, использованной в качестве сравнительного примера, приведены ниже.

Коррозионная активность каждой абсорбирующей жидкости
Исследовали коррозионную активность каждой абсорбирующей жидкости. Образец с размерами 30,0•19,9•3,0 мм с отверстиями диаметром 3,0 мм, выполненный из SS41 (углеродистой стали), поместили в абсорбирующую жидкость при давлении СО2 0,8 атм. и выдерживали в течение 94 часов при температуре 60oС. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Из приведенных в таблице 1 результатов следует, что относительно коррозионной активности абсорбирующая жидкость, подлежащая регенерации согласно данному изобретению, сравнительна с используемой обычно абсорбирующей жидкостью (MDEA+P).

Давление пара каждой абсорбирующей жидкости
Было исследовано изменение давления пара в зависимости от температуры для каждой абсорбирующей жидкости. Полученные результаты приведены на фиг.2. Нет существенной разницы между обычно используемой абсорбирующей жидкостью (MDEA+P) и абсорбирующей жидкостью согласно данному изобретению.

Зависимость между парциальным давлением СО2 и растворяющей способностью
Зависимость между парциальны давлением СО2 и растворяющей способностью каждой абсорбирующей жидкости была исследована при различных температурах. Результаты, полученные для абсорбирующей жидкости, подлежащей регенерации согласно данному изобретению, приведены на фиг.3, а результаты, полученные для сравнительного примера, - на фиг.4. Таким образом, обе жидкости эквивалентны относительно этого свойства.

Зависимость между температурой регенерационной башни и разностью загрузки СО2
Зависимость между температурой регенерационной башни и разностью загрузки СО2 измерялась для каждой жидкости посредством изменения температуры регенерационной башни. Понятие "разность загрузки" относится к разности между количеством СО2, содержащимся в абсорбирующей жидкости на выходе из абсорбционной башни, и количеством СО2, содержащимся в абсорбирующей жидкости, регенерированной путем выделения из нее СО2 в регенерационной башне. Зависимость между температурой регенерационной башни и разностью загрузки СО2 показана на фиг.5. Как показано на фиг.2, 3, 4 и 5, обе абсорбирующие жидкости также эквивалентны относительно этого физического свойства.

Затем было проведено испытание исходной абсорбции СО2 для подтверждения того, что при использовании в качестве жидкости, абсорбирующей кислый газ, абсорбирующая жидкость, подлежащая регенерации согласно данному изобретению, имеет более высокую способность абсорбции СО2, чем обычно используемая абсорбирующая кислый газ жидкость.

Испытание скорости абсорбции СО2
С учетом способности абсорбции СО2 была исследована зависимость между временем абсорбции СО2 и концентрацией СО2 в абсорбирующей жидкости.

В этом испытании использовали аппаратуру для измерения равновесия системы газ-жидкость. Каждую абсорбирующую жидкость поместили в баллон для абсорбирующей жидкости и подавали в каждый баллон СО2 так, чтобы поддерживать общее давление на уровне 10 атм. Периодически отбирали пробы жидкости и подвергали анализу для определения количества СО2, растворенного в жидкости, и тем самым оценивали скорость растворения CO2 в абсорбирующей жидкости.

Температуру баллона для абсорбирующей жидкости поддерживали на уровне 40oС. Кроме того, газ, состоящий полностью из СО2, подавали со скоростью подачи 0,92 л N/мин. Во время реакции баллон для абсорбирующей жидкости перемешивали при 300 об/мин и количество залитой абсорбирующей жидкости составляло 625 г.

Полученные результаты показаны на фиг.6. Из этой фигуры следует, что абсорбирующая жидкость (MDEA+MP) согласно данному изобретению имеет большую скорость абсорбции.

Из приведенного выше следует, что в сравнении с обычно используемой абсорбирующей жидкостью, абсорбирующая кислый газ жидкость, подлежащая регенерации согласно данному изобретению, эквивалентна ей относительно основных свойств и превосходит ее по скорости абсорбции СО2.

После этого были проведены испытания по абсорбции СО2 и регенерации для подтверждения того, что эту абсорбирующую кислый газ жидкость, имеющую высокие свойства, можно эффективно использовать для абсорбции СО2 и в способе регенерации абсорбирующей кислый газ жидкости.

Испытания абсорбции CO2 и регенерации
Для этих испытаний использовали испытательную систему высокого давления для отделения СО2 и регенерации, имеющую почти ту же основную конфигурацию, что и система, показанная на фиг.1. Имитированный выхлопной газ был получен путем смешивания азотного газа, подаваемого из баллона с азотным газом, с газом СО2, подаваемым из баллона для углекислого газа, в требуемых пропорциях, и тщательно контролировали свойства газа, так чтобы он соответствовал условиям эксперимента. Кроме того, в отводном трубопроводе был установлен газомер. Кроме того, были предусмотрены средства термостатирования для регулирования температур охлаждающей башни и абсорбционной башни.

При испытаниях абсорбции СО2 и регенерации исследовали зависимость между температурой регенерационной башни и выходом СО2 для подтверждения того, что с помощью способа согласно данному изобретению можно эффективно регенерировать жидкость, абсорбирующую кислый газ, даже при относительно низкой температуре. Условия испытаний приведены ниже.

Скорость газового потока: 0,12 м3 N/ч.

Скорость потока абсорбирующей жидкости: 4 л/ч.

Парциальное давление СО2 в абсорбционной башне: 10 атм.

Парциальное давление СО2 в регенерационной башне: 1 атм.

Температура регенерационной башни: 40oС.

Полученные результаты показаны на фиг. 7. В соответствии со способом согласно данному изобретению абсорбирующая жидкость (MDEA+MP) имеет 60% выделения СО2 при температуре регенерационной башни, равной 40oС. Более того, выделение CO2 превышает 95% и более при температуре 60oС и достигает 99% при температуре 80oС. Таким образом, подтверждается, что в способе регенерации абсорбирующей кислый газ жидкости согласно данному изобретению абсорбирующая жидкость используется эффективно. Более того, фиг.7 также подтверждает, что абсорбирующая жидкость (MDEA+MP) имеет большую абсорбирующую способность и регенерационную способность, чем абсорбирующая жидкость (MDEA+P).

При испытании абсорбции СО2 и регенерации было исследовано также соотношение коэффициентов (КGа) общей емкости относительно газов. Это соотношение (КGа) служит в качестве показателя абсорбирующей способности. Полученные результаты показаны на фиг. 8. Условия испытаний были теми же, что и при испытании зависимости между температурой регенерационной башни и выходом СО2, за исключением того, что температура регенерационной башни постоянно составляла 40oС. Таким образом, подтверждается, что абсорбирующая жидкость согласно данному изобретению проявляет улучшение на около 70% по сравнению с абсорбирующей жидкостью (MDEA+P).

Затем были исследованы изменения теплостойкой концентрации соли в зависимости от времени для подтверждения того, что абсорбирующая жидкость, регенерированная согласно данному изобретению, может сохранять устойчивые свойства во время повторной абсорбции и выделять CO2 в длительный период времени. Полученные результаты показаны на фиг.9. Условия испытаний были теми же, что и при испытании зависимости между температурой регенерационной башни и выходом СО2, за исключением того, что температура регенерационной башни постоянно составляла 60oС. Таким образом, было установлено, что абсорбирующая жидкость (MDEA+MP) согласно данному изобретению эквивалентна абсорбирующей жидкости (MDEA+P).

Результаты указанных выше испытаний в совокупности показывают, что с помощью способа регенерации абсорбирующей кислый газ жидкости согласно данному изобретению можно эффективно регенерировать абсорбирующую кислый газ жидкость, содержащую метилдиэтаноламин и производное пиперазина низших алкилов, даже при относительно низкой температуре 40oС и можно регенерировать более эффективно при температуре 60oС или выше.

1.Способрегенерациижидкости,абсорбирующейкислыйгаз,включающийиспользованиевкачествеуказаннойжидкостиабсорбирующейжидкости,содержащейметилдиэтаноламинипроизводноепиперазина,ирегенерацииуказаннойжидкостиврегенерационнойколоннепутемвысвобожденияизнеекислогогаза,отличающийсятем,чтовкачествеабсорбирующейжидкости,содержащейметилдиэтаноламинипроизводноепиперазина,используютжидкость,содержащуюметилдиэтаноламинипроизводноепиперазина,имеющееоднуилидвенизшиеалкильныегруппысC-Cвкачествезаместителявгетероциклическомкольце,ирегенерациюуказаннойжидкостиведутпритемпературенениже40С.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтометилдиэтаноламин,содержащийсявводномрастворе,имеетконцентрациюот20до70мас.%.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопроизводноепиперазина,содержащеесявводномрастворе,имеетконцентрациюот0,5до7,5мас.%.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопослерегенерацииабсорбирующуюжидкостьвозвращаютнаначальнуюстадиюпроцессадляееповторногоиспользования.4
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 45.
10.01.2013
№216.012.19fa

Устройство и способ для неразрушающего контроля

Использование: для неразрушающего контроля текучей среды ультразвуковыми волнами. Сущность: заключается в том, что устройство неразрушающего контроля, содержит зонд передающей стороны, выполненный с возможностью испускать первую ультразвуковую волну в тестируемую текучую среду; пластину, через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472142
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.02.2013
№216.012.2303

Установка для получения двуокиси углерода из дымового газа

Настоящее изобретение относится к установке для получения двуокиси углерода из дымовых газов. Установка содержит абсорбер (1006), который приводит абсорбент СО, абсорбирующий СO, содержащуюся в дымовых газах (1002), в контакт с дымовыми газами для удаления СО из отходящего газа; регенератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474465
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.02.2013
№216.012.29eb

Катализатор удаления no из высокотемпературного дымового газа, способ его получения и способ удаления no из высокотемпературного дымового газа

Изобретение относится к катализатору и к способу удаления NO из высокотемпературных дымовых газов, имеющих температуру 500°С или выше и содержащих оксид азота. Катализатор содержит комплексный оксидный носитель, содержащий оксид титана, и нанесенный на него оксид вольфрама с количеством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476258
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.05.2013
№216.012.3ff9

Способ изготовления композитного материала и устройство для его осуществления

При изготовлении композитного материала по изобретению путем отверждения текучей среды обеспечивается снижение ухудшения прочности композитного материала благодаря исправлению перед отверждением. Отверстие всасывания формируют в пленке эластичного мешка (3) для герметизации пространства для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481947
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.06.2013
№216.012.4c0a

Установка для извлечения со и способ извлечения со

Изобретение может быть использовано для извлечения диоксида углерода из дымовых газов. Установка для извлечения CO включает абсорбер CO и регенератор, в котором CO диффундирует в обогащенном растворе; по меньшей мере, два компрессора, которые сжимают газообразный CO, выпущенный из регенератора;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485048
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.07.2013
№216.012.53d1

Устройство защиты от возгорания топливного бака

Изобретение относится к области безопасности топливных баков. Описано устройство защиты от возгорания топливного бака с двойной втулкой, проходящей через отверстие, образованное в нервюре, и опорной конструкцией для поддерживания трубы, проходящей через двойную втулку. Опорная конструкция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487060
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.5492

Устройство очистки отработавшего газа

Изобретение относится к устройству очистки отработавшего газа. Сущность изобретения: устройство очистки отработавшего газа содержит: выхлопную трубу; блок впрыскивания водной мочевины, который впрыскивает водную мочевину в выхлопную трубу; каталитический блок, который содержит использующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487253
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.09.2013
№216.012.6722

Способ изготовления элемента из композитного материала и листовой слоистый материал с предварительной пропиткой

Изобретение относится к способам изготовления элемента из композитного материала, конструкции крыла летательного аппарата и конструкции фюзеляжа летательного аппарата и листовому слоистому материалу с предварительной пропиткой. Способ изготовления элемента из композитного материала включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492049
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.09.2013
№216.012.6e61

Катализатор окисления ртути и способ его приготовления

Настоящее изобретение относится к катализатору окисления ртути (варианты) и способу его приготовления (варианты). Описан катализатор окисления ртути в отходящем газе до водорастворимого соединения ртути, предотвращающий улетучивание МоО, который содержит: TiO в качестве носителя; VO и МоО в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493908
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.09.2014
№216.012.f4e4

Способ производства железа прямым восстановлением и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и устройству для производства железа прямым восстановлением. Устройство содержит установку риформинга с внутренним нагревом для осуществления риформинга природного газа добавлением пара и кислорода к природному газу и частичным сжиганием природного газа для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528525
Дата охранного документа: 20.09.2014
Показаны записи 1-10 из 11.
10.02.2013
№216.012.2303

Установка для получения двуокиси углерода из дымового газа

Настоящее изобретение относится к установке для получения двуокиси углерода из дымовых газов. Установка содержит абсорбер (1006), который приводит абсорбент СО, абсорбирующий СO, содержащуюся в дымовых газах (1002), в контакт с дымовыми газами для удаления СО из отходящего газа; регенератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474465
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.07.2015
№216.013.6678

Устройство бесконтактной подачи электричества

Изобретение относится к устройствам бесконтактной подачи энергии и предназначено для зарядки аккумулятора транспортного средства. Технический результат - повышение эффективности заряда. Устройство содержит: схему передачи электричества, содержащую катушку для передачи электричества; и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557785
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.09.2015
№216.013.765a

Устройство управления крутящим моментом и бесконтактная система зарядки

Изобретение относится к управлению крутящим моментом и системе бесконтактной зарядки. Устройство управления крутящим моментом содержит средство обнаружения угла открытия акселератора; средство задания крутящего момента, приводящего в движение транспортное средство; и средство управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561887
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7be4

Устройство бесконтактной подачи электрической мощности, транспортное средство и система бесконтактной подачи электрической мощности

Изобретение относится к бесконтактной подаче электрической мощности к транспортному средству. Система бесконтактной подачи электричества посредством магнитной связи между катушкой в транспортном средстве и катушкой в устройстве подачи электричества содержит средство беспроводной связи между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563313
Дата охранного документа: 20.09.2015
13.01.2017
№217.015.7813

Устройство бесконтактной подачи электрической мощности

Изобретение относится к области бесконтактной подачи электрической мощности. Техническим результатом является эффективное выявление посторонних объектов, помещенных между передающей электрическую мощность катушкой и принимающей электрическую мощность катушкой. Упомянутый технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598896
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8a6a

Система контроля загрязнения воздуха

Изобретение относится к системе контроля загрязнения воздуха. Система содержит узел извлечения СО, в состав которого входят абсорбер СО, в котором удаляется СО, содержащийся в дымовом газе, выходящем из котла, с помощью аминового абсорбента, и регенератор абсорбента, в котором осуществляется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604233
Дата охранного документа: 10.12.2016
09.06.2018
№218.016.5f18

Установка извлечения со и способ извлечения со

Заявленная группа изобретений относится к установке и способу извлечения COиз домовых газов. Установка содержит абсорбер CO, регенератор абсорбента CO, устройство измерения температуры, управляющее устройство. Абсорбер содержит первую установку абсорбции CO, получающую полубогатый раствор в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656655
Дата охранного документа: 06.06.2018
29.04.2019
№219.017.3e59

Производные 2-иминопирролидина

Предложены производные 2-иминопирролидина общей формулы (I), их соли и фармацевтические композиции, обладающие антагонистическим действием на рецепторы тромбина. Заместители A, R, R, R, R, R, Y, Y, кольцо В, Ar определены в формуле изобретения. Технический результат: новые производные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270192
Дата охранного документа: 20.02.2006
31.05.2019
№219.017.71a3

Устройство очистки отработавшего газа и использующее его устройство извлечения co2

Изобретение относится к устройству очистки отработавшего газа и устройству извлечения диоксида углерода. Устройство очистки отработавшего газа содержит блок абсорбции оксидов азота, выполненный с возможностью абсорбции и удаления оксидов азота из отработавшего газа с помощью жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689620
Дата охранного документа: 28.05.2019
16.08.2019
№219.017.c021

Система очистки отработавшего газа

Изобретение относится к системе очистки для отработавшего газа из восстановительного устройства. Система включает восстановительное устройство, выполненное с возможностью осуществления восстановительного процесса для превращения оксида железа в восстановленное железо, устройство извлечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697449
Дата охранного документа: 14.08.2019
+ добавить свой РИД