×
12.12.2019
219.017.ec7b

Результат интеллектуальной деятельности: Абсорбционно-десорбционное устройство циркуляционного типа для сепарации гелия из природного газа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к абсорбционно-десорбционной технике сепарации многокомпонентных газовых смесей, а именно, к устройствам сепарации гелия из природного газа. Устройство состоит из корпуса абсорбера с патрубком подвода исходного природного газа, верхним патрубком вывода насыщенного гелием газа и патрубком вывода насыщенного абсорбента, снабженного подогревателем и соединенного с корпусом десорбера, имеющим патрубок рециркуляции абсорбента в корпус абсорбера, снабженный теплообменником и холодильником, и верхний патрубок выхода обедненного гелием газа, соединенный с каплеуловителем, снабженным емкостью для приема уловленного абсорбента. Патрубок подвода исходного газа выполнен в виде конфузорного аксиального сопла, снабженного редуктором давления. Внутри корпуса абсорбера расположена аксиальная конфузорная циркуляционная труба, имеющая возможность вертикального перемещения и открытая с обоих торцов. Над верхним торцом циркуляционной трубы расположен дефлектор с криволинейной осесимметричной поверхностью и циклонный каплеуловитель с редуктором давления на выходе, имеющий форбункер сбора уловленного абсорбента, соединенный с трубчатым стояком возврата насыщенного абсорбента в цилиндроконический корпус десорбера, дополненным регулируемой дроссельной заслонкой и введенным в нижнюю часть корпуса десорбера. Патрубок возврата насыщенного абсорбента в корпус десорбера из абсорбера соединен с нижней частью корпуса абсорбера через регулируемую дроссельную заслонку и подогреватель, а также дополнительно снабжен на входе в десорбер вихревой камерой. Выход вихревой камеры соединен с конфузорным аксиальным соплом и расположенной аксиально циркуляционной трубой диффузорного типа, имеющей возможность вертикального перемещения и открытой с обоих торцов. Над верхним торцом циркуляционной трубы расположен дефлектор с криволинейной осесимметричной поверхностью и циклонный каплеуловитель с редуктором давления на выходном патрубке и с трубчатым стояком, введенным в нижнюю часть десорбера. Верхний патрубок рециркуляции дополнительно снабжен рециркуляционным насосом и соединен с компенсационной емкостью абсорбента через управляемый гидронасос. Корпусы абсорбера, десорбера и форбункера снабжены верхними и нижними уровнемерами, датчиками температуры. Установка содержит управляющий микропроцессор, соединенный линиями связи с дроссельными заслонками, датчиками уровней абсорбера и десорбера, датчиками температуры и управляющий через линии связи работой дроссельных устройств, рециркуляционного насоса, гидронасоса компенсационной емкости, холодильника и теплообменника. Технический результат: повышение эффективности массообменных процессов, интенсификация сепарации. 1 ил .

Изобретение относится к абсорбционно-десорбционной технике сепарации многокомпонентных газовых смесей, а именно, к устройствам сепарации гелия из природного газа.

В основе функционирования предлагаемого устройства лежит такое свойство гелия, как существенное отличие растворимости в жидких углеводородах по сравнению с другими газами, состоящими из неполярных молекул и атомов и являющимися основными компонентами природного газа.

Известно устройство для криогенной сепарации газовых компонентов природного газа [1], состоящее из сырьевых теплообменников, аммиачного холодильника, сепараторов, ректификационных колон и теплообменников. К недостаткам данного устройства следует отнести высокую энергоемкость процесса, сложность основных механических узлов и оборудования.

Известен также способ и устройство [2], позволяющие сепарировать гелий из природного газа за счет абсорбционного эффекта и мембранной технологии, основанный на эффекте сорбционного поглощения и десорбционного выделения природного газа и содержащегося в нем гелия в жидких углеводородах и представляющее из себя сорбционно-десорбционное устройства и мембранный блок. К недостаткам данного устройства следует отнести низкую эффективность абсорбционно-десорбционных процессов и массообменных процессов, а также ненадежность работы мембранного блока из-за забивки мембран примесями, содержащимися в природном газе, что требует технически сложной регенерации или частой замены мембран.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является устройство [3],состоящее из корпуса абсорбера с патрубком подвода исходного природного газа, верхним патрубком вывода насыщенного гелием газа и патрубком вывода насыщенного абсорбента, снабженного теплообменником и соединенным с корпусом десорбера, имеющим патрубок рециркуляции абсорбента в корпус абсорбера, снабженного теплообменником и холодильником и верхний патрубок выхода обедненного гелием газа, соединенный с каплеуловителем, снабженным емкостью для приема уловленного абсорбента. Внутри корпусов абсорбера и десорбера могут быть расположены известные в технике контактные устройства интенсифицирующие массообменные процессы (насадочные, тарельчатые, пленочные, с механическим диспергированием абсорбента, с использованием сопел Вентури и т.д.). Общим недостатком указанных устройств является недостаточная эффективность реализуемых в них массообменных процессов, отсутствие высокоэффективного устройства капельного улавливания и возврата жидкого абсорбента.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание абсорбционно-десорбционной установки циркуляционного типа для сепарации гелия из природного газа с применением абсорбентов (типа н-гексана или прямогонного бензина) и высокоэффективных массобменных процессов, реализуемых с применением устройств с использованием недорасширенных звуковых, а также закрученных газовых струй, контактирующих с жидким абсорбентом, осуществление интенсификации сепарационных процессов газожидкостных потоков на выходе из абсорбера и десорбера и организация возврата отсепарированного абсорбента в установку.

Поставленная задача решается тем, что, абсорбционно-десорбционное устройство циркуляционного типа для сепарации гелия из природного газа состоящее из корпуса абсорбера с патрубком подвода исходного природного газа, верхним патрубком вывода насыщенного гелием газа и патрубком вывода насыщенного абсорбента, снабженного подогревателем и соединенным с корпусом десорбера, имеющим патрубок рециркуляции абсорбента в корпус абсорбера, снабженного теплообменником и холодильником, и верхний патрубок выхода обедненного гелием газа, соединенный с каплеуловителем, снабженным емкостью для приема уловленного абсорбента, отличающееся тем, что патрубок подвода исходного газа выполнен в виде конфузорного сопла расположенного аксиально, в вершине конической части цилиндроконического корпуса абсорбера, и снабженного редуктором давления, а внутри корпуса абсорбера, имеющего верхний и нижний уровнемеры жидкости и датчик температуры, расположена, также аксильным образом, диффузорная циркуляционная труба, имеющая возможность вертикального перемещения и открытая с обоих торцов, причем над верхним торцом циркуляционной трубы расположен дефлектор с криволинейной осесимметричной поверхностью и циклонный каплеуловитель с редуктором давления на выходе и имеющий форбункер сбора уловленного абсорбента, снабженный нижним и верхним уровнемерами жидкости, соединенным с трубчатым стояком возврата насыщенного абсорбента в цилиндроконический корпус десорбера, дополненным регулируемой дроссельной заслонкой, и веденым в нижнюю часть корпуса десорбера, снабженного верхним и нижним уровнемерами жидкости и датчиком температуры, причем патрубок возврата насыщенного абсорбента в корпус десорбера из абсорбера, соединен с нижней частью корпуса абсорбера через регулируемую дроссельную заслонку и подогреватель, а также дополнительно снабжен на входе в десорбер вихревой камерой, выход которой соединен с конфузорным аксиальным соплом, введенным в вершину цилиндроконического корпуса десорбера и расположенной, также аксиально, циркуляционной трубой конфузорного типа, имеющей возможность вертикального перемещения и открытой с обоих торцов, причем над верхним торцом циркуляционной трубы расположен дефлектор с криволинейной осесимметричной поверхностью, и циклонный каплеуловитель с редуктором давления на выходном патрубке и с трубчатым стояком, введенным в нижнюю часть десорбера, верхний патрубок рециркуляции допополнительно снабжен рециркуляционным насосом и соединен с компенсационной емкостью абсорбента через управляемый гидронасос, при этом в состав установки введен управляющий микропроцессор, соединенный линиями связи с дроссельными заслонками, датчиками уровней абсорбера и десорбера, датчиками температуры и управляющий, также через линии связи, работой дроссельных устройств, рециркуляционного насоса, гидронасоса компенсационной емкости, холодильника и теплообменника.

На фиг. 1 изображено абсорбционно-десорбционное устройство циркуляционного типа для сепарации гелия из природного газа, состоящее из цилиндро-конического корпуса 1 абсорбера с патрубком 2 подвода исходного природного газа через редуктор давления 3 соединенного с нижним аксиальным конфузорным соплом 4. Внутри цилиндроконического корпуса абсорбера 1 расположена аксиально конфузорная циркуляционная труба 5, открытая с обоих торцов и имеющая возможность вертикального перемещения. Над верхним торцом циркуляционной трубы 5 расположен дефлектор 6 с криволинейной осесимметричной поверхностью. В корпусе абсорбера выполнены верхний патрубок 7 для заполнения жидким абсорбентом и нижний патрубок 8 для опорожнения корпуса 1 от абсорбента. Также на корпусе 1 расположены датчик 9 давления, датчик 10 температуры абсорбента, верхний уровнемер 37 жидкого абсорбента и нижний уровнемер 38 жидкого абсорбента. Патрубок 11 выхода обогащенного гелием газа из корпуса 1 абсорбера соединен с циклонным каплеуловителем 12, на выходе которого расположен редуктор давления 13.

Циклонный каплеуловитель 12 имеет форбункер 14 снабженный верхним уровнемером 37 жидкого абсорбента и нижним уровнемером 38 жидкого абсорбента. Форбункер 14 соединен через управляемую дрооссельную заслонку 15 со стояком 16 вывода уловленного в циклонном каплеуловителе 12 жидкого абсорбента в нижнюю часть цилиндро-конического корпуса 17 десорбера. В корпусе 17 десорбера выполнены верхний патрубок 7 для заполнения жидким абсорбентом и нижний 8 для опорожнения корпуса 17 от абсорбента. Также на корпусе 17 расположены датчик 9 давления, датчик 10 температуры абсорбента, верхний уровнемер 37 жидкого абсорбента и нижний уровнемер 38 жидкого абсорбента. В вершину конической части десорбера 17 введен патрубок вихревой камеры 18, соединенный с аксиальным конфузорным соплом 19. Внутри корпуса 17 десорбера расположена аксиально диффузорная циркуляционная труба 20, открытая с обоих торцов и имеющая возможность вертикального перемещения. Над верхним торцом циркуляционной трубы 20 находится дефлектор 21 с криволинейной осесимметричной поверхностью. Выходной патрубок 22 корпуса 17 десорбера соединен с циклонным каплеуловителем 23 имеющим стояк 26 возврата уловленного абсорбента, а выхлопной патрубок циклонного каплеуловителя соединен с редуктором 24 давления и патрубком 25 вывода обедненного газа. Нижняя коническая часть корпуса 1 абсорбера соединена патрубком 27 подачи насыщенного газом абсорбента корпус десорбера через подогреватель 28, регулируемую дроссельную заслонку29 и патрубок 30 с вихревой камерой 18. Верхняя часть корпуса 17 десорбера через теплообменник 31 и холодильник 32 соединена патрубком 33 с рециркуляционным насосом 34, выходной патрубок 35 которого введен в верхнюю часть корпуса 1 абсорбера, причем патрубок 35 связан с компенсационной емкостью для абсорбента 35 через гидронасос 36. Для контроля и управления процессом абсорбции и десорбции служит микропроцессор 40 на вход которого поступают через линии связи данные о контролируемых параметрах датчиков 10.38.39, а выходные линии 42 служат для управления приводов элементов 15. 28, 29, 31, 34, 37.

Функционирует установка следующим образом. Корпуса 1 абсорбера и 17 десорбера заполняются абсорбентом через патрубки 7. В качестве абсорбента применяется н-гексан, в котором растворимость гелия меньше в 20 раз чем С2Н4. Для газов - метана, пропана, бутана и т.п.величина растворимости растет с уменьшением температуры, для гелия и азота она существенно падает с уменьшением температуры раствора в жидких углеводородах. Так при уменьшении температуры раствора гелия в бензине термической перегонки с 20°С до -20°С (давление 1 атм) величина растворимости (моль/моль р-ра) падает в 3 раза. После заполнения корпусов 1 абсорбера и 17 десорбера, не превышающим верхний уровень, определяемый датчиками уровня 38, 39 патрубки 7 герметизируются (на фиг. 1 устройство герметизации не показано) и включается подача природного газа через патрубок 2, редуктор 3 давления и конфузорное сопло 4, параметры которого обеспечивают звуковое истечение струи природного газа в режиме недорасширения. Данный режим позволяет сформировать высокоградиентные газодинамические структуры струи на выходе из сопла (скачки уплотнения и разрежения), генерирующие интенсивные турбулентные пульсации скоростей и давления газа, что существенно интесифицирует массообменные процессы между газом и жидким абсорбентом, за счет интенсивного диспергирования абсорбента и высоких относительных скоростей взаимодействия частиц диспергированного абсорбента и высокоградиентных структур недорасширенной газовой струи, истекающей из сопла 4. Редуктор давления 3 РД1 поддерживает давление на выходе из сопла 4 в пределах 10-10.1 Мпа. Циркуляционная труба 5 выполнена конфузорной и предназначена для реализации процесса транспортирования абсорбента в верхнюю, свободную от абсорбента часть корпуса 1 и дополнительного абсорбирования газа, что позволяет сохранить скорость газа по высоте трубы 5, расход которого падает по высоте за счет процесса абсорбции и, тем самым, сохранить эффективность сепарации дефлектора 6 с криволинейной осесимметричной поверхностью. Угол раскрытия конфузорной циркуляционной трубы 5 определяется эмпирически. Жидкий абсорбент с частично абсорбированным газом попадает на свободную поверхность абсорбента и движется вниз, в зону взаимодействия жидкого абсорбента и недорасширенной газовой струи, истекающей из конфузорного сопла 4. Осуществляется внутренняя рециркуляция абсорбента внутри корпуса 1 абсорбера, в процессе которой реализуется дополнительная абсорбция газа. Интенсивность внутренней рециркуляции регулируется величиной кольцевого зазора между корпусом 1 и нижним срезом конфузорной трубы 5. Обогащенный гелием газ через патрубок 11 поступает в циклонный каплеуловитель 12 и выходит через редуктор давления 13 РД2, настроенный на поддержания давления газа 9.9 Мпа в установки. Уловленный жидкий абсорбент поступает в форбункер 14 и возвращается через регулируемую дроссельную заслонку 15 и стояк 16 в нижнюю часть корпуса 17 десорбера, за счет перепада давления внутри корпуса 1 абсорбера и внутри корпуса 17 десорбера. Работа дроссельной заслонки регулируется за счет датчиков 38 и 39 верхнего и нижнего уровня абсорбента, подающих информацию через линии связи 41 на вход микропроцессора 40, который формирует управляющий сигнал и подает его через линию связи 42 на управляемую дроссельную заслонку 15. По мере сепарации газа абсорбентом объем жидкого абсорбента в корпусе 1 увеличивается и достигает верхнего уровня, контролируемого датчиком 38 верхнего уровня, от которого через линию связи 41 поступает сигнал на вход микропроцессора 40, на выходе которого формируется управляющий сигнал, поступающий через линию связи 42 на регулируемую дроссельную заслонку 29. Перед дроссельной заслонкой 29 включен после патрубка 27 теплообменник 28, служащий для нагревания поступающего абсорбента в корпус 17, что, наряду с понижением давления, интенсифицирует процесс десорбции. Величина нагрева абсорбента в корпусе 17 десорбера контролируется датчиком 10 температуры размещенным на корпусе 17 десорбера и управляется микропроцессором 40, управляющий сигнал от которого через линию связи 42 поступает на теплообменник 28. Сброс давления абсорбента происходит на дросселе 29 с 10-10.1 Мпа до 5 Мпа, за счет работы редуктора давления 24 РД-3, что, наряду с повышением температуры абсорбента, приводит к десорбции абсорбента. Реализуется течение газожидкостной среды через патрубок 30 на вход вихревой камеры 18, что дополнительно позволяет интенсифицировать процесс десорбции. После вихревой камеры 18 газожидкостной поток через звуковое конфузорное сопло 19, работающее в режиме недорасширения, поступает в корпу 17 десорбера, где реализуется массобменный процесс аналогичный массобменному процессу в корпусе 1 абсорбера. Осуществляется внутренняя рециркуляция абсорбента в корпусе 17 десорбера через циркуляционную трубу 20. В отличие от циркуляционной трубы 5 в корпусе 1 абсорбера, циркуляционная труба 30 десорбера выполнена в виде диффузора, что обусловлено ростом по высоте циркуляционной трубы расхода газа, за счет десорбционного процесса. Струя обедненного газа на выходе из циркуляционной трубы 20 контактирует с криволинейной поверхностью дефлектора 21, где за счет центробежных сил реализуется первая ступень сепарации жидкого абсорбента от взвесенесущего газового потока. Далее через патрубок 22 корпуса 17 десорбера поступает на ход циклонного каплеуловителя 23, где в поле центробежных сил реализуется вторая ступень сепарации жидкого абсорбента от взвесенесущего газового потока. Далее, через редуктор давления 24 РД-4, газ выводится из установки через патрубок 25. Внешняя рециркуляция десорбированного абсорбента происходит через патрубок 32, введенного в корпус 17 десорбера ниже уровня жидкого абсорбента, контролируемого верхним датчиком 38 уровня жидкости, через теплообменник 31 и холодильник 33, за счет работы рециркуляционного насоса 34, подающего абсорбент внутрь корпуса 1 абсорбера через патрубок 35. Величина расхода и температуры охлажденного рециркулирующего абсорбента контролируется датчиком температура 10 на корпусе 17 десорбера и регулируется микропроцессором 40, подающим управляющий сигнал по линиям связи 42 на теплообменник 31 и холодильник 33 и на рециркуляционный насос 34. Патрубок 35 соединен с компенсационной емкостью 36 с гидронасосом 37 подающим, в случае необходимости, при необратимом выносе жидкого абсорбента из установки через циклонные каплеуловители 12, 23, дополнительное количество абсорбента. Количество дополнительного абсорбента контролируется датчиками нижнего уровня 39 корпусов 1 и 17 абсорбера и десорбера, соответственно, и управляющим сигналом, поступающим от микропроцессора 40 по линии связи 42 гидронасос 37.

ЛИТЕРАТУРА

1. Энциклопедия техники http://enciklopediya-tehniki.ru/tehnologiva-dobychi-gaza-i-nefti/izvlechenie-geliva-iz-prirodnogo-gaza.html

2. US Pat №4690695

3. Абсорбция и десорбция-Narod.ru o-juravie2013.narod.ru/index_ABSORB.him стр. 1-2,рис.1. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. С44 Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии: Учебник для вузов. - 3-изд., перераб. и доп. - М.: 00 "Недра Бизнесцентр", 2000. - 677 с: ил. ISBN 5-8365-0035-5, глава VI абсорбция десорбция, рис. VI

Абсорбционно-десорбционное устройство циркуляционного типа для сепарации гелия из природного газа, состоящее из корпуса абсорбера с патрубком подвода исходного природного газа, верхним патрубком вывода насыщенного гелием газа и патрубком вывода насыщенного абсорбента, снабженного подогревателем и соединенного с корпусом десорбера, имеющим патрубок рециркуляции абсорбента в корпус абсорбера, снабженный теплообменником и холодильником, и верхний патрубок выхода обедненного гелием газа, соединенный с каплеуловителем, снабженным емкостью для приема уловленного абсорбента, отличающееся тем, что патрубок подвода исходного газа выполнен в виде конфузорного сопла, расположенного аксиально в вершине конической части цилиндроконического корпуса абсорбера и снабженного редуктором давления, а внутри корпуса абсорбера, имеющего верхний и нижний уровнемеры жидкости и датчик температуры, расположена также аксиальным образом конфузорная циркуляционная труба, имеющая возможность вертикального перемещения и открытая с обоих торцов, причем над верхним торцом циркуляционной трубы расположен дефлектор с криволинейной осесимметричной поверхностью и циклонный каплеуловитель с редуктором давления на выходе, имеющий форбункер сбора уловленного абсорбента, снабженный нижним и верхним уровнемерами жидкости, соединенный с трубчатым стояком возврата насыщенного абсорбента в цилиндроконический корпус десорбера, дополненным регулируемой дроссельной заслонкой и введенным в нижнюю часть корпуса десорбера, снабженного верхним и нижним уровнемерами жидкости и датчиком температуры, причем патрубок возврата насыщенного абсорбента в корпус десорбера из абсорбера соединен с нижней частью корпуса абсорбера через регулируемую дроссельную заслонку и подогреватель, а также дополнительно снабжен на входе в десорбер вихревой камерой, выход которой соединен с конфузорным аксиальным соплом, введенным в вершину цилиндроконического корпуса десорбера, и расположенной также аксиально циркуляционной трубой диффузорного типа, имеющей возможность вертикального перемещения и открытой с обоих торцов, причем над верхним торцом циркуляционной трубы расположен дефлектор с криволинейной осесимметричной поверхностью и циклонный каплеуловитель с редуктором давления на выходном патрубке и с трубчатым стояком, введенным в нижнюю часть десорбера, верхний патрубок рециркуляции дополнительно снабжен рециркуляционным насосом и соединен с компенсационной емкостью абсорбента через управляемый гидронасос, при этом в состав установки введен управляющий микропроцессор, соединенный линиями связи с дроссельными заслонками, датчиками уровней абсорбера и десорбера, датчиками температуры и управляющий через линии связи работой дроссельных устройств, рециркуляционного насоса, гидронасоса компенсационной емкости, холодильника и теплообменника.
Абсорбционно-десорбционное устройство циркуляционного типа для сепарации гелия из природного газа
Абсорбционно-десорбционное устройство циркуляционного типа для сепарации гелия из природного газа
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-29 из 29.
02.10.2019
№219.017.cf04

Судоподъемный комплекс, твердотопливный газогенератор и способ судоподъема

Изобретение относится к судостроению, а именно к судоподъемным и аварийно-спасательным работам. Судоподъемный комплекс содержит траверсу в виде замкнутой трубы, внутренними перегородками разделенной на балластные цистерны, причем, в средних боковых и концевых цистернах установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700431
Дата охранного документа: 17.09.2019
02.10.2019
№219.017.d13f

Способ определения коэффициента сопротивления сферической частицы при вдуве газа с ее поверхности

Использование: для определения коэффициента сопротивления сферической частицы при вдуве газа с ее поверхности. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют измерение силы сопротивления частицы при воздействии на нее газового потока, при этом полую сферическую частицу с пористой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700728
Дата охранного документа: 19.09.2019
24.10.2019
№219.017.d96d

Способ исследования осаждения сферического облака полидисперсных твердых частиц в вязкой жидкости

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей движения облака твердых частиц в вязкой жидкости. Способ исследования осаждения сферического облака полидисперсных твердых частиц в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703935
Дата охранного документа: 22.10.2019
15.11.2019
№219.017.e288

Установка для исследования динамики разрушения сферического макрообъема жидкости при свободном падении в воздухе

Изобретение относится к установке для исследования физических процессов, в частности для исследования динамики разрушения сферического макрообъема жидкости при свободном падении в воздухе. Установка включает тонкостенную эластичную оболочку, наполненную жидкостью, устройство для прокалывания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705965
Дата охранного документа: 12.11.2019
13.12.2019
№219.017.ed48

Способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из высокопрочных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенных конструкций из высокопрочных алюминиевых сплавов и может быть использовано для изготовления легких конструкций с высокими требованиями по прочности и герметичности. В периферийной части верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708724
Дата охранного документа: 11.12.2019
20.04.2020
№220.018.1626

Устройство для определения скорости испарения капли

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей испарения капель жидкости при нагреве внешним тепловым потоком. Устройство включает ультразвуковой левитатор, фиксирующий каплю в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719264
Дата охранного документа: 17.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b84

Способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для получения образцов плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов. Способ включает нанесение защитного покрытия на внутренние стенки кокиля, сборку кокиля, заливку металла в кокиль, охлаждение металла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720331
Дата охранного документа: 28.04.2020
24.06.2020
№220.018.2a2c

Способ определения скорости испарения группы капель

Изобретение относится к области разработки способов для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей испарения группы капель жидкости при нагреве внешним тепловым потоком. Способ определения скорости испарения группы капель включает измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724140
Дата охранного документа: 22.06.2020
24.07.2020
№220.018.3641

Линейный шаговый пьезоэлектрический двигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано как исполнительный элемент для прецизионных перемещений в оптико-механических приборах, в технологическом оборудовании для микроэлектроники, в системах автоматического наведения, в механических сканирующих устройствах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727610
Дата охранного документа: 22.07.2020
Показаны записи 11-16 из 16.
21.10.2018
№218.016.94ab

Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков

Изобретение относится к аэрационным устройствам, предназначенным для введения газа в жидкую среду, в частности к устройствам для получения компактного кластера пузырьков одинакового размера. Устройство включает размещенный в нижней части резервуара с жидкостью коллектор в виде цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670228
Дата охранного документа: 19.10.2018
29.03.2019
№219.016.f67f

Бункер-питатель для порошкообразных материалов

Изобретение относится к технологии хранения и дозированной подачи порошкообразных материалов, склонных к сводообразованию, каналообразованию, обладающих повышенной адгезионной способностью. Бункер-питатель позволяет осуществить дозированную подачу указанных выше классов порошкообразных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406671
Дата охранного документа: 20.12.2010
19.04.2019
№219.017.3261

Способ воздушно-центробежной классификации порошков и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области порошковой технологии и может быть использовано в металлургической, машиностроительной, химической и других отраслях промышленности, связанных с переработкой порошкообразных материалов, особенно порошков с размерами частиц меньше 10 мкм, склонных к слипанию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407601
Дата охранного документа: 27.12.2010
24.05.2019
№219.017.5ddb

Способ измерения интегрального коэффициента излучения поверхности твердого материала

Изобретение относится к области измерений в теплофизике, в частности к способам определения интегрального коэффициента излучения поверхности твердых материалов, и может быть использовано при измерении интегрального коэффициента излучения теплозащитных материалов. Способ включает измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688911
Дата охранного документа: 22.05.2019
19.07.2019
№219.017.b678

Способ определения коэффициента сопротивления твердых сферических частиц в неизотермических условиях

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей движения твердых частиц в жидкости. Способ включает введение частиц в кювету с вязкой жидкостью, выполненную в виде правильной призмы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694793
Дата охранного документа: 16.07.2019
11.05.2023
№223.018.5405

Способ получения компактного кластера монодисперсных капель заданного размера

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов и свойств жидкости, в частности, для исследования закономерностей движения компактного кластера капель. Способ включает импульсную подачу жидкости из подающего сосуда через набор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795373
Дата охранного документа: 03.05.2023
+ добавить свой РИД