×
27.06.2020
220.018.2baa

Результат интеллектуальной деятельности: Способ ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области обработки водонефтяных эмульсий, в частности к способам, обеспечивающим разделение водонефтяных эмульсий с использованием диспергирования деэмульгатора ультразвуковым воздействием. Техническим результатом является повышение эффективности диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии, что приводит к улучшению и ускорению процесса сепарации водонефтяной эмульсии, а также к экономии количества используемого деэмульгатора. Способ ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии, при котором в объем водонефтяной эмульсии, температура которой составляет от 25°С до 60°С, добавляют деэмульгатор и подвергают полученную смесь ультразвуковому воздействию в проточном канале, в котором создают условия цилиндрического или квазицилиндрического фокусирующего акустического концентратора с частотой резонанса от 19 кГц до 25 кГц, при этом выбирают такую длину канала и/или скорость потока, при которой время воздействия на поступающую в канал водонефтяную эмульсию составляет не менее 20 с. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области обработки водонефтяных эмульсий, в частности к способам, обеспечивающим разделение водонефтяных эмульсий с использованием диспергирования деэмульгатора ультразвуковым (УЗ) воздействием.

Деэмульгаторы широко применяются для разделения водонефтяных эмульсий, в частности, в сочетании с нагреванием и перемешиванием, для улучшения распределения деэмульгатора в объеме эмульсии. Во многих областях техники для смешивания и диспергации веществ в жидкой фазе широко используется ультразвук, одним из наиболее эффективных и широко используемых является режим акустической кавитации.

Известен способ для обработки нефтешламов (патент на изобретение RU №2154515, опубликован 20.08.2000 г, МПК: B01D 17/05), согласно которому для разделения нефтесодержащей эмульсии с высоким содержанием механических примесей эмульсию нагревают, готовят композицию, содержащую деэмульгатор и добавку диспергирующего агента, и проводят их смешивание при ультразвуковом воздействии с частотой 15-35 кГц в течение 3-5 мин, при этом соотношение нефтешлама к композиции составляет 1:3. Общими признаками с заявленным способом является осуществление ультразвукового воздействия на нефтесодержащую эмульсию, содержащую деэмульгатор. Недостатками является необходимость предварительной подготовки значительного объема композиции с деэмульгатором относительно объема нефтешлама, что не позволяет экономить количество вводимого деэмульгатора, а также возникает неравномерность УЗ-воздействия в связи с затуханием УЗ-волн при прохождении через нефтесодержащую эмульсию, что не позволяет эффективно диспергировать деэмульгатор в объеме эмульсии.

Известен способ ультразвуковой кавитационной обработки жидких сред (патент на изобретение RU №2540608, опубликован 10.02.2015 г, МПК: B01F 3/00), в котором режим акустической кавитации достигается в проточной системе-канале, стороны которой расположены таким образом, что вместе образуют цилиндрический фокусирующий концентратор энергии в центральной зоне системы-канала. Фокусирующие акустические концентраторы позволяют увеличивать интенсивность УЗ-волн в некоторой части пространства по сравнению с интенсивностью у поверхности УЗ-излучателя. Указанная система-канал имеет сечение в виде ромба (углы 120 и 60 градусов), либо в виде правильного шестигранника (углы 120 градусов). Это связано с тем, что при значениях углов каналов нецилиндрического сечения равных 60 градусам обеспечивается необходимый коэффициент усиления сходящейся цилиндрической волны. Цилиндрическое сечение в таком случае аппроксимировано набором хорд. Общими признаками с заявляемым изобретением является обработка жидкости ультразвуком в проточном канале, стороны которого образуют цилиндрический акустический фокусирующий концентратор. Однако, режим акустической кавитации в случае диспергирования деэмульгатора в водонефтяной эмульсии приводит не только к перемешиванию деэмульгатора в объеме водонефтяной эмульсии, но также к образованию прямых стойких эмульсий, т.е. к эмульгации. Таким образом, изобретение по патенту RU №2540608 может быть использовано для диспергирования, но не может применяться для эффективной диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии при ее сепарации.

Ближайшим аналогом (прототипом) заявляемого технического решения является способ разрушения водонефтяной эмульсии с применением ультразвукового воздействия (патент RU №2535793, опубликован 20.12.2014 г, МПК: C10G 33/02), который включает процесс обработки эмульсии деэмульгатором, ультразвуком, процесс отстаивания, а также предварительное определение оптимального уровня удельной акустической мощности ультразвука. Общими с заявляемым способом признаками является обработка водонефтяной эмульсии деэмульгатором и ультразвуком. Однако применении способа по патенту RU №2535793 требуется первоначальное определение ряда частот, которые действуют на разные по размерам водяные глобулы и последовательная обработка водонефтяной эмульсии на найденных частотах, при этом отстаивание эмульсии происходит при УЗ-воздействии, что приводит к существенному увеличению общего времени обработки, и недостаточно эффективно при обработке больших объемов водонефтяных эмульсий.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии, что приводит к повышению эффективности и ускорению процесса сепарации водонефтяной эмульсии, а также к экономии количества используемого деэмульгатора.

Технический результат по заявленному изобретению достигается за счет использования способа ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии, при котором в объем водонефтяной эмульсии, температура которой составляет от 25°С до 60°С, добавляют в эмульсию деэмульгатор и подвергают полученную смесь ультразвуковому воздействию в проточном канале, в котором создают условия цилиндрического или квазицилиндрического фокусирующего акустического концентратора с частотой резонанса от 19 кГц до 25 кГц, при этом выбирают такую длину канала и/или скорость потока, при котором время воздействия на поступающую в канал водонефтяную эмульсию составляет не менее 20 сек. Под цилиндрическим акустическим фокусирующим концентратором понимается устройство (канал) цилиндрической формы, в котором обеспечивается увеличение интенсивности ультразвуковых волн в фокальной области, расположенной вдоль оси цилиндра. Под квазицилиндрическим фокусирующим акустическим концентратором понимается устройство (канал) нецилиндрического сечения, в котором обеспечивается аналогичное увеличение интенсивности ультразвуковых волн.

Технический результат достигается за счет комплексного воздействия температуры и резонансной частоты ультразвука на смесь водонефтяной эмульсии и деэмульгатора в проточном канале в условиях цилиндрического или квазицилиндрического фокусирующего акустического концентратора в течение установленного времени.

Согласно заявленному изобретению температура водонефтяной эмульсии, подаваемой в проточный канал составляет от 25°С до 60°С. Ниже указанного предела химическая активность деэмульгатора уменьшается, в связи с чем появляется зависимость от химической активности используемого деэмульгатора. В связи с этим, при низкой исходной температуре водонефтяной эмульсии, может потребоваться ее нагрев до температуры в указанных пределах. Верхнее значение температуры ограничено температурой кипения нефти, которая колеблется в широких пределах в зависимости от состава нефти, входящей в водонефтяную эмульсию, в связи с чем нагревание выше 60°С в данном случае нецелесообразно. Деэмульгатор может быть введен в объем водонефтяной эмульсии заранее или непосредственно перед подачей эмульсии в проточный канал.

Значения оптимальной частоты резонанса УЗ-воздействия на водонефтяную эмульсию в проточном канале составляют от 19 кГц до 25 кГц. Использование ультразвука с частотой ниже 19 кГц обеспечивает эффективную диспергацию деэмульгатора не во всех типах водонефтяных эмульсий. Это может зависеть от вязкости эмульсии и содержания полярных компонентов нефти, количество которых влияет на устойчивость водонефтяных эмульсий. Увеличение резонансной частоты выше 25 кГц согласно заявленному способу не позволяет достичь полного разделения водонефтяной эмульсии в связи с тем, что при более высоких частотах возникает процесс эмульгирования для некоторых видов эмульсий и образование прямых стойких эмульсий.

Воздействие на водонефтяную эмульсию ультразвуком в проточном канале позволяет усилить распределение деэмульгатора по объему водонефтяной эмульсии за счет движения потока. При этом создание условия цилиндрического или квазицилиндрического фокусирующего акустического концентратора приводит к увеличению интенсивности ультразвуковых волн в объеме водонефтяной эмульсии и за счет большой фокальной области позволяет обрабатывать большой объем жидкости.

УЗ-воздействие на водонефтяную эмульсию должно составлять не менее 20 сек. Уменьшение времени УЗ-воздействия менее 20 сек. является недостаточным для эффективной диспергации деэмульгатора по всему объему водонефтяной эмульсии в этих условиях.

Длина проточного канала, в котором поступающую эмульсию подвергают УЗ-воздействию, и/или скорость потока выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось время УЗ-воздействия на поступающую в проточный канал водонефтяную эмульсию не менее 20 сек. Эти значения связаны между собой согласно формуле:

L=υ×tУЗ,

где L - длина проточного канала,

υ - скорость водонефтяной эмульсии,

tУЗ - время УЗ-воздействия.

Таким образом, комплексное воздействие всех указанных признаков обеспечивает эффективную диспергацию деэмульгатора по объему водонефтяной эмульсии, движущейся в проточном канале, не вызывая при этом процессов эмульгирования и повышая эффективность и скорость разделения эмульсии, а также позволяет сокращать количество вводимого деэмульгатора.

Резонансная частота УЗ-воздействия может составлять, в частности, от 20 кГц до 22 кГц. В этих пределах достигается высокая эффективность дисперагции деэмульгатора для различных типов водонефтяных эмульсий.

Время УЗ-воздействия в указанных условиях может составлять от 20 сек. до 60 сек. Как уже указывалось выше, УЗ-воздействие менее 20 сек является неэффективным, при этом время обработки от 20 сек до 60 сек является достаточным для диспергации деэмульгатора в объеме водонефтяной эмульсии, увеличение времени УЗ-воздействия более 60 сек. требует организации проточного канала большой длины и является нецелесообразным.

Оптимальная температура водонефтяной эмульсии, в объеме которой диспергируют деэмульгатор может составлять от 25°С до 40°С. В указанных пределах температур эффективность диспергации деэмульгатора более эффективна, при этом не происходит перегрева водонефтяной эмульсии.

При ультразвуковом воздействии согласно заявленному способу желательно, чтобы удельная мощность акустической волны составляла не более 15 Вт/литр водонефтяной эмульсии, что связано с возможным процессом эмульгирования при увеличении мощности и образованием прямых стойких эмульсий.

Скорость потока водонефтяной эмульсии в проточном канале может составлять от 0,1 м/с до 0,8 м/с, предпочтительно от 0,1 м/с до 0,5 м/с, наиболее предпочтительно от 0,1 м/с до 0,2 м/с. При этом скорость определяется линейной скоростью движения водонефтяной эмульсии по трубопроводу от кустов к месту первичной подготовки нефти и может зависеть от вязкости водонефятной эмульсии, также при более низких скоростях потока обеспечивается более равномерное УЗ-воздействие на водонефтяную эмульсию, движущуюся в проточном канале.

Использование заявленного способа приводит к значительному сокращению количества используемого деэмульгатора - на 50-70% от концентрации деэмульгатора, который используется при типовом гравитационном отстаивании, т.к. в указанных условиях происходит эффективная диспергация и распределение даже малых количеств деэмульгатора по всему объему водонефтяной эмульсии. Равномерное распределение деэмульгатора в объеме водонефтяной эмульсии согласно заявленному способу приводит к повышению степени и скорости фазоразделения эмульсии.

На фигуре 1 приведено схематичное изображение проточного канала, который может использоваться для диспергации деэмульгатора в объеме водонефтяной эмульсии, где:

1 - ультразвуковые излучатели;

2 - вход водонефтяной эмульсии;

3 - ввод деэмульгатора;

4 - выход водонефтяной эмульсии.

На фигуре 2 представлена динамика отделения воды (в процентах) для водонефтяной эмульсии Приобского месторождения от времени гравитационного отстаивания, с содержанием воды и нефти, соответственно, 30% и 70%, где:

5 - динамика расслоения водонефтяной эмульсии при гравитационном отстаивании после УЗ-воздействия согласно заявленному способу при резонансной частоте 21700 Гц в течение 60 сек при добавлении 21,5 гр. деэмульгатора;

6 - динамика расслоения водонефтяной эмульсии при гравитационном отстаивании после УЗ-воздействия согласно заявленному способу при резонансной частоте 21700 Гц в течение 20 сек при добавлении 21,5 гр. деэмульгатора;

7 - динамика расслоения водонефтяной эмульсии при гравитационном отстаивании без предварительного УЗ-воздействия при добавлении 43 гр. деэмульгатора;

8 - динамика расслоения водонефтяной эмульсии при гравитационном отстаивании без предварительного УЗ-воздействия при добавлении 21,5 гр. деэмульгатора.

Способ ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии, при котором водонефтяную эмульсию, температура которой составляет от 25°С до 60°С, подают через вход 2 в проточный канал, одновременно через ввод деэмульгатора 3 в эмульсию добавляют деэмульгатор и подвергают полученную смесь ультразвуковому воздействию за счет ультразвуковых излучателей 1 в проточном канале (на фиг. не обозначен), в котором создают условия цилиндрического или квазицилиндрического фокусирующего акустического концентратора с частотой резонанса от 19 кГц до 25 кГц, при этом выбирают такую длину канала и/или скорость потока, при котором время воздействия на поступающую в канал водонефтяную эмульсию составляет не менее 20 сек.

После обработки водонефтяную эмульсию из проточного канала через выход 4 направляют на гравитационное отстаивание.

Ниже приведены примеры разделения водонефтяной эмульсии Приобского месторождения с содержанием нефтяной и водной фазы, соответственно, 70% и 30%, при обработке деэмульгатором и гравитационном отстаивании с использованием заявленного способа ультразвуковой диспергации деэмульгатора. При реализации способа используется безкавитационный режим течения эмульсии.

Пример 1. В объем эмульсии добавили деэмульгатор (марки «Денмастер 3020») в концентрации 21,5 г/тонну водонефтяной эмульсии с температурой 30°С, направили в проточный канал со скоростью 0,7 м/с, в котором подвергли УЗ-воздействию при частоте 21700 Гц в течение 60 сек (длина проточного канала L согласно вышеуказанной формуле составила 42 м), затем направили на гравитационное отстаивание. Проточный канал ромбовидного сечения (углы 120 и 60 градусов) выполнен из нержавеющей стали AISI 316, на внешних стенках канала друг напротив друга расположены УЗ-излучатели (пьезоэлектрические возбудители), подключенные к промышленному генератору ультразвуковых колебаний УЗГ 2-22, образуют так называемый «активный пояс», в котором обеспечивают образование условия квазицилиндрического фокусирующего акустического концентратора. При этом стороны канала совершают резонансные автоколебания на необходимой частоте. Расстояние между такими «активными поясами» составляет 37,5 см. Результаты исследования приведены на кривой 5 на фигуры 2.

Пример 2. В объем эмульсии добавили деэмульгатор (марки «Денмастер 3020») в концентрации 21,5 г/тонну водонефтяной эмульсии с температурой 30°С, направили в проточный канал со скоростью 0,7 м/с, в котором подвергли УЗ-воздействию при частоте 21700 Гц в течение 20 сек. (длина проточного канала L согласно вышеуказанной формуле составила 14 м), затем направили на гравитационное отстаивание. Условие цилиндрического фокусирующего акустического концентратора обеспечивали в проточном канале, описанном в примере 1. Результаты исследования приведены на кривой 6 фигуры 2.

Для сравнения были получены данные по скорости и эффективности разделения водонефтяной эмульсии, температура которой составляла 30°С, при тех же количествах указанного деэмульгатора, что и в примерах 1 и 2 (кривая 8 на фигуре 2), а также при увеличении количества деэмульгатора (кривая 7 на фигуре 2) в два раза (43 г/тонну водонефтяной эмульсии), но без УЗ-воздействия. Эффективность и скорость разделения водонефтяной эмульсии оценивали также во время гравитационного отстаивания и сравнивали с результатами испытаний, полученными при дисперагции деэмульгатора согласно заявленному способу.

Из представленных на фигуре 2 данных видно, что использование заявленного способа диспергации деэмульгатора обеспечивает значительное увеличение степени и скорости разделения водонефтяной эмульсии по сравнению с типовым методом гравитационного отстаивания при тех же значениях температуры и концентрации деэмульгатора (кривые 6 и 8). Увеличение концентрации деэмульгатора в 2 раза при типовом гравитационном отстаивании не позволяет достичь той же степени и скорости разделения водонефтяной эмульсии, что и при использовании заявленного способа (кривые 6 и 7). Увеличение времени УЗ-воздействия позволяет ускорить процесс фазоразделения при использовании заявленного способа ультразвуковой диспергации деэмульгатора (кривая 5).

Таким образом, при использовании способа ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии обеспечивается эффективное распределение деэмульгатора по всему объему эмульсии, что приводит к более эффективному и быстрому фазоразделению, а также позволяет сократить количество используемого деэмульгатора.


Способ ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 43.
05.10.2019
№219.017.d288

Способ количественной оценки профиля притока в мало- и среднедебитных горизонтальных нефтяных скважинах с мгрп

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическими методами (ПГИ). Изобретение может быть использовано для проведения долговременного мониторинга профиля притока и приемистости в мало- и среднедебитных горизонтальных нефтяных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702042
Дата охранного документа: 03.10.2019
17.10.2019
№219.017.d711

Система долговременного распределенного мониторинга профиля притока в горизонтальной скважине, оборудованной эцн

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к системе, устройству и способу для измерения и контроля эксплуатационных параметров горизонтальных нефтяных скважин, оборудованных электроцентробежным насосом (ЭЦН). Система долговременного распределенного мониторинга профиля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703055
Дата охранного документа: 15.10.2019
24.10.2019
№219.017.da47

Способ оценки межпластовых внутриколонных перетоков в скважине

Изобретение относится к нефтедобыче, а именно к контролю разработки нефтяных месторождений промыслово-геофизическим методами (ПГИ). Оно может быть использовано для диагностики и предупреждения неравномерной выработки многопластовых залежей низкой проницаемости мониторинга профиля с целью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704068
Дата охранного документа: 23.10.2019
01.12.2019
№219.017.e8dd

Соединительное устройство двух плунжеров

Техническое решение относится к узлам оборудования для эксплуатации скважин, в частности к соединению двух плунжеров, совершающих возвратно-поступательные движения внутри цилиндра дифференциального насоса. Техническим результатом является повышение надежности соединения плунжеров, обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707820
Дата охранного документа: 29.11.2019
27.12.2019
№219.017.f2be

Система и способ электромагнитного фазоразделения водонефтяной эмульсии

Изобретение относится к области обработки водонефтяных эмульсий, в частности к системам и способам разделения водонефтяных эмульсий с использованием высокочастотного (ВЧ) и сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Система для электромагнитного фазоразделения водонефтяной эмульсии содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710181
Дата охранного документа: 24.12.2019
18.03.2020
№220.018.0ce7

Способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к системам разработки месторождений с применением поддержания пластового давления. Способ нестационарной разработки низкопроницаемых коллекторов, при котором осуществляют бурение горизонтальных скважин, при этом горизонтальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716759
Дата охранного документа: 16.03.2020
01.04.2020
№220.018.11e8

Способ и устройство контроля технического состояния внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов

Использование: для контроля технического состояния внутреннего полимерного покрытия трубопроводов в процессе эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что в способе контроля технического состояния внутренних защитно-изоляционных покрытий осуществляют: формирование участка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718136
Дата охранного документа: 30.03.2020
01.04.2020
№220.018.120f

Способ и система прогнозирования эффективных толщин в межскважинном пространстве при построении геологической модели на основе метода кластеризации спектральных кривых

Изобретение относится к сейсмической разведке нефтяных и газовых коллекторов и, более конкретно, относится к обработке сейсмических данных на высокоскоростном цифровом компьютере с использованием технологии обработки. Способ и система прогнозирования эффективных толщин в межскважинном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718135
Дата охранного документа: 30.03.2020
01.04.2020
№220.018.125f

Способ оценки параметра затухания волнового поля для определения углеводородного насыщения пласта в межскважинном пространстве при построении геологической модели

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения насыщенности геологической среды в межскважинном пространстве из данных сейсморазведки и учета полученной информации при прогнозировании геологических свойств. Задачей изобретения является повышение надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718137
Дата охранного документа: 30.03.2020
01.04.2020
№220.018.126d

Система и инструмент для увеличения точности прогноза модели зрелых месторождений

Группа изобретений в общем случае относится к подбору и настройке параметров эксплуатации скважин для добычи углеводородов на зрелых нефтяных месторождениях. Технический результат - повышение эффективности способа и надежности работы устройства. Способ настройки параметров эксплуатации скважин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718042
Дата охранного документа: 30.03.2020
Показаны записи 21-28 из 28.
01.04.2020
№220.018.11e8

Способ и устройство контроля технического состояния внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов

Использование: для контроля технического состояния внутреннего полимерного покрытия трубопроводов в процессе эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что в способе контроля технического состояния внутренних защитно-изоляционных покрытий осуществляют: формирование участка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718136
Дата охранного документа: 30.03.2020
23.05.2020
№220.018.1fed

Способ акустического воздействия на поток жидкости в колонне нкт с управлением посредством обратной связи

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, может быть использовано при фонтанном, газлифтном, способе добычи нефти, а также совместно с установкой электроцентробежного насоса. Способ акустического воздействия на поток жидкости в колонне НКТ с управлением посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721614
Дата охранного документа: 21.05.2020
04.06.2020
№220.018.23f7

Устройство и способ внутритрубной диагностики технического состояния трубопровода

Использование: для внутритрубной диагностики технического состояния трубопровода. Сущность изобретения заключается в том, что устройство внутритрубной диагностики технического состояния трубопровода выполнено с возможностью перемещения внутри трубопровода и включает корпус, внутри которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722636
Дата охранного документа: 02.06.2020
24.07.2020
№220.018.379a

Способ разделения водонефтяной эмульсии с помощью электрогидравлического воздействия, устройство и система для его осуществления

Изобретение относится к способу разделения водонефтяной эмульсии с помощью электрогидравлического воздействия, устройству, а также системе для осуществления этого способа и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности. Способ включает направленное электрогидравлическое воздействие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727600
Дата охранного документа: 22.07.2020
21.04.2023
№223.018.5083

Способ эксплуатации скважин и струйный насос с разгрузочным каналом

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, к способам эксплуатации скважин струйным насосом. Для осуществления способа эксплуатации скважин спускают и устанавливают в скважине на колонне труб добывающий насос и струйный насос, расположенный над добывающим. Подают флюид из добывающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794109
Дата охранного документа: 11.04.2023
16.05.2023
№223.018.625c

Способ диспергации жидкости и ультразвуковой диспергатор

Группа изобретений относится к области ультразвуковой техники для мелкодисперсного ввода различных жидких сред в другую среду. Ультразвуковой диспергатор жидкости включает генератор, подключенный к источнику ультразвуковых колебаний, который соединен с инерционной колебательной системой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002782024
Дата охранного документа: 21.10.2022
22.05.2023
№223.018.6bab

Устройство для определения термодинамических параметров насыщенного водяного пара в паропроводе

Настоящее изобретение относится к измерительной технике и предназначено для автоматизированного периодического замера параметров влажного насыщенного водяного пара в паропроводе - давления, температуры и сухости, транспортируемого по паропроводам от мобильного парогенератора к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795756
Дата охранного документа: 11.05.2023
05.06.2023
№223.018.776c

Препарат для биодеградации нефти и нефтепродуктов (нефтедеструктор)

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен препарат для биодеградации нефти и нефтепродуктов (нефтедеструктор), включащий ассоциацию бактерий: Bacillus atrophaeus ВКМ B-81, Pseudomonas spp. ВКМ B-892, Pseudomonas putida ВКМ B-1301, Arthrobacter sp. Ac-950, Microbacterium flavescens ВКМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763428
Дата охранного документа: 29.12.2021
+ добавить свой РИД