×
12.04.2023
223.018.44a2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕДУЦИРОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области газораспределения, в частности снижения давления природного газа с использованием редуцирующего устройства, и может быть использовано на газораспределительных станциях магистральных газопроводов. Техническим результатом изобретения является уменьшение перепада температур транспортируемого природного газа на устройстве для редуцирования газораспределительной станции. Способ редуцирования природного газа включает общий предварительный подогрев природного газа в рекуперативном теплообменнике, каскадное понижение давления газа в газопроводе за счет установки нескольких линейных дополнительных регуляторов 3 давления газа до основного регулятора давления газа, распределенных по линейной части газопровода, первый из которых размещают на входе в газопровод 1, а последующие размещают вдоль газопровода с заданным шагом, определяемым из условия обеспечения температуры не ниже 0,1°С на выходе линейных дополнительных регуляторов давления газа, осуществляют нагрев газа в газопроводе после редуцирования в процессе его движения за счет теплообмена с грунтом, имеющим положительную температуру, газопровод 1 оснащают цифровой системой 4, обеспечивающей автоматизированный контроль расхода 7, температуры 6 и давления 8 газа, температуры 5 грунта, с помощью которой определяют и корректируют допустимые уровни снижения давления в каждом линейном регуляторе 1 давления газа, выполняют автоматическое управление процессом редуцирования природного газа в газопроводе. 3 ил.

Изобретение относится к области газораспределения, в частности снижения давления природного газа с использованием редуцирующего устройства и может быть использовано на газораспределительных станциях магистральных газопроводов.

Из области газораспределения известно, что при транспортировке природного газа потребителям из магистрального газопровода высокого давления в трубопровод низкого давления на газораспределительной станции в редуцирующем устройстве происходит снижение давления природного газа, сопровождающееся охлаждением транспортируемого природного газа в процессе его расширения. Это приводит к наружному обмерзанию арматуры, к выпадению газогидратов на внутренней поверхности мест сужения, а также к выпучиванию грунтов, где проходит такой охлажденный газопровод.

Для избегания процессов, описанных ранее, транспортируемый природный газ подогревают.

Наиболее широко применяют общий предварительный подогрев природного газа перед его редуцированием [СТО Газпром 2-2.3-1081-2016 Газораспределительные станции. Общие технические требования. - СПб.: ООО «Газпром экспо», 2018, с. 18]. Подогрев газа осуществляется в подогревателях газа или теплообменных устройствах за счет энергии, получаемой при рекуперативной утилизации в замкнутом контуре тепла газообразных продуктов сгорания части подвергающегося редуцированию природного газа.

Основным недостатком данного способа является высокий уровень эксплуатационных расходов при его реализации, обусловленный необратимыми потерями природного газа, связанными с его сжиганием.

Существуют различные способы, направленные на редуцирование и подогрев природного газа, основанные на использовании вихревых труб и атмосферных теплообменников.

Известен способ редуцирования давления природного газа [патент РФ №2309322, F17D 1/04 (2006.01), опубл. 27.10.2007 Бюл. №30], включающий предварительное энергоразделение части потока редуцируемого газа в вихревой трубе на горячий и холодный потоки, подвод к сгенерированной низкотемпературной составляющей потока газа тепла от внешнего источника и последующее их смешение перед выдачей в потребительскую сеть низкого давления, с использованием в качестве внешнего источника тепла теплоты кристаллизации воды при ее замораживании.

Недостатком известного способа является нецелесообразность его использования в случае практической невозможности утилизации льда, получаемого в результате подобного рекуперативного теплообмена.

Известен способ редуцирования давления природного газа [патент РФ №2180420, F17D 1/04 (2000.01), опубл. 10.03.2002 Бюл. №7], включающий охлаждение части природного газа высокого давления до подачи на штатные регуляторы газораспределительной станции за счет рекуперативного теплообмена с потоком газа низкого давления, поступление его в вихревую трубу, разделение на два потока с различной температурой (холодный и горячий), при этом холодный поток нагревается за счет теплопритока из окружающей среды в одном из двух переключающихся атмосферных теплообменников и объединяется с потоком газа низкого давления после газораспределительной станции, далее он подогревается вследствие рекуперативного теплообмена с газом высокого давления и выводится в магистраль потребителя, объединяясь с горячим потоком.

Недостатком известного способа является неэффективность подогрева расширяющегося потока газа в условиях низких температур воздуха.

Известен способ регулируемого бесподогревного редуцирования магистрального природного газа и устройство для его осуществления [патент РФ №2162190, F17D 1/04 (2000.01), F25B 9/02 (2000.01), опубл. 20.01.2001 Бюл. №2], включающий регулируемое редуцирование природного газа в пучке сверхзвуковых каналов теплообменника с отводом и дальнейшей утилизацией образующегося холода либо с помощью части нерасширившегося газа, либо жидким теплоносителем.

Недостатком известного способа является его сложность из-за необходимости использования оборудования, работающего со сверхзвуковыми потоками газа, а также нецелесообразность его использования в случае практической невозможности утилизации образующегося холода.

Известен способ редуцирования давления природного газа [патент РФ №2472062, F17D 1/04 (2006.01), опубл. 10.01.2013 Бюл. №1], включающий дроссельное сопло, после которого соосно устанавливают стакан и направляют в него поток газа низкого давления, при этом диаметр и длину стакана подбирают в зависимости от объема газа низкого давления.

Недостатком известного способа является недостаточная эффективность нагрева из-за невозможности оперативного регулирования размеров и ориентации стакана в зависимости от случайно изменяющихся газодинамических параметров набегающего потока газа.

Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности и взятым за прототип является способ предотвращения гидратообразования в природном газе и устройство для его осуществления [патент РФ №2251644, F24H 3/00 (2000.01), F17D 1/05 (2000.01), опубл. 10.05.2005 Бюл. №13], включающий общий предварительный подогрев газа, например в кожухотрубном рекуперативном теплообменнике с непосредственным огневым подогревом, при этом экономию тепла на подогрев газа осуществляют за счет уменьшения перепада давления на регуляторе давления, установленном до регулятора давления газа, на выходе из теплообменника, увеличивая затраты потенциальной энергии давления газа при его движении в нагреваемых каналах теплообменника за счет перераспределения расхода нагреваемого газа по отдельным теплообменным трубам пропорционально теплонапряженности их стенок с учетом величины располагаемого давления газа на входе в теплообменник.

Недостатком известного способа является недостаточная эффективность экономии топливного газа, расходуемого на подогрев транспортируемого природного газа, ограниченная возможностью использования только внутренних конструктивных резервов теплообменника.

Задачей изобретения является создание способа редуцирования природного газа, исключающего указанные недостатки аналогов и прототипа, а также снижающего расход топливного газа, используемого для подогрева транспортируемого природного газа.

Техническим результатом изобретения является уменьшение перепада температур транспортируемого природного газа на устройстве для редуцирования газораспределительной станции.

Поставленная задача и технический результат в способе редуцирования природного газа, включающем общий предварительный подогрев природного газа в рекуперативном теплообменнике, уменьшение перепада давления на дополнительном регуляторе давления газа, установленном до основного регулятора давления газа, решается тем, что осуществляют каскадное понижение давления газа в газопроводе за счет установки нескольких линейных дополнительных регуляторов давления газа, распределенных по линейной части газопровода, первый из которых размещают на входе в газопровод, а последующие размещают вдоль газопровода с заданным шагом, определяемым из условия обеспечения температуры не ниже 0,1°С на выходе линейных дополнительных регуляторов давления газа, осуществляют нагрев газа в газопроводе после редуцирования в процессе его движения за счет теплообмена с грунтом, имеющим положительную температуру, газопровод оснащают цифровой системой, обеспечивающей автоматизированный контроль расхода, температуры и давления газа, температуры грунта, с помощью которой определяют и корректируют допустимые уровни снижения давления в каждом линейном регуляторе давления газа, выполняют автоматическое управление процессом редуцирования природного газа в газопроводе.

Сущность изобретения поясняется на фиг. 1, 2, 3. На фиг. 1 показана схема газопровода с дополнительными линейными регуляторами давления газа, распределенными по линейной части газопровода. На фиг. 2 показаны диаграммы, характеризующие изменение давления и температуры в газопроводе высокого давления большой протяженности, обеспечивающем транспортировку газа к газораспределительной станции. На фиг. 3 показаны диаграммы, характеризующие изменение давления и температуры в газопроводе большой протяженности, оснащенном дополнительными линейными регуляторами давления газа.

Изобретение реализуется следующим образом.

Газопровод 1 (фиг. 1), подводящий газ высокого давления с положительной температурой к газораспределительной станции 2, заглубляется в грунт (на фиг. не показан), имеющий стабильно положительную температуру, как в летний, так и зимний периоды, оснащается линейными регуляторами давления газа 3, размещаемыми в определенном порядке вдоль газопровода 1 и управляемыми с помощью единой цифровой системы 4, включающей датчики контроля температуры грунта 5, датчики температуры газа 6, расходомеры 7, а также датчики давления 8.

Первый линейный регулятор давления газа 3 размещается на входе в газопровод 1, второй и все последующие линейные регуляторы давления газа 3 размещаются вдоль газопровода 1 с заданным шагом, определяемым по результатам тепловых расчетов.

На первом линейном регуляторе давления газа 3 понижают давление газа на величину, определяемую по условию:

где P1, T1 - соответственно, давление и температура газа на входе в первый линейный регулятор давления газа 3 (фиг. 1), МПа; Р2 - допустимое давление газа на выходе первого линейного регулятора давления газа 3, МПа; Di - коэффициент Джоуля-Томпсона для газа, транспортируемого по газопроводу 1, °С/МПа.

Далее, газ с пониженным давлением направляется к следующему линейному регулятору давления газа 3 газопровода 1, при этом температура газа, за счет теплообмена газопровода 1 с грунтом, повышается до температуры грунта.

На втором и последующих линейных регуляторах давления газа 3, давление газа понижается на величину, определяемую по условию:

где Pj, Tгj - соответственно, давление и температура газа на входе во второй и все последующие линейные регуляторы давления газа 3, МПа; Pj - допустимое давление газа на выходе второго и всех последующих линейных регуляторов давления газа 3, МПа.

В результате газ, проходящий по газопроводу 1, охлаждается при редуцировании на линейных регуляторах давления газа 3, с последующим нагревом за счет теплового взаимодействия газопровода 1 с окружающим его грунтом.

На входе в газораспределительную станцию 2, газ также имеет температуру, соответствующую температуре грунта, при этом за счет уменьшения разности давлений газа на входе и выходе газораспределительной станции 2, охлаждение газа будет менее интенсивным, чем в случае реализации стандартной технологии, предполагающей, что понижение давления газа осуществляется только на газораспределительной станции 2. В результате, расход топливного газа, используемого в подогревателях газа (на фиг. не показаны) газораспределительной станции 2 снижается.

Газопровод оснащают цифровой системой 4, обеспечивающей непрерывный контроль расхода, температуры и давления газа, а также температуры грунта в окрестности газопровода 1. При эксплуатации газопровода 1 цифровая система 4 определяет и корректирует допустимые уровни снижения давления в каждом линейном регуляторе давления газа 3, выполняет автоматическое управление процессом ступенчатого понижения давления газа.

Пример.

Газопровод 1 (фиг. 1) условным диаметром 500 мм обеспечивает транспорт газа к газораспределительной станции 2. Давление на входе в газопровод 1 составляет 5,4 МПа, давление на входе в газораспределительную станцию 2 составляет 5,1 МПа, протяженность газопровода 1 составляет 40 км, температура газа на входе в газопровод 1 составляет 20°С, температура грунта в зимний период составляет 2°С.

При реализации стандартной схемы транспортировки газа происходит снижение давления газа в газопроводе 1 от 5,4 МПа до 5,1 МПа. При этом, за счет теплообмена между газопроводом 1 значительной протяженности и грунтом газ охлаждается от 20°С до температуры грунта 2°С на входе в газораспределительную станцию 2 (фиг. 2).

При снижении давления газа на газораспределительной станции 2 от 5,1 МПа до 0,6 МПа, за счет эффекта дросселирования газ охлаждается от 2°С до минус 22°С (фиг. 2).

Дальнейшая транспортировка охлажденного до отрицательных температур газа по газопроводу 1 низкого давления связана с рисками образования газогидратов и перекрытия ими внутренней полости газопровода 1, морозным пучением грунтов на трассе газопровода 1, что снижает надежность эксплуатации газопровода 1.

Для предупреждения транспортирования газа с отрицательной температурой (ниже 0°С) на газораспределительной станции 2 выполняется подогрев транспортируемого газа с помощью подогревателей, работающих на природном газе, в результате, температура газа на выходе газораспределительной станции 2 составляет 2°С (на фиг. 2 не показано).

При внедрении заявленного способа редуцирования природного газа, газопровод 1 оснастили тремя линейными регуляторами давления газа 3. В результате, на первом линейном регуляторе давления газа 3 давление газа снизили от 5,4 МПа до 1,8 МПа (фиг. 3), при этом температура газа снизилась от 20°С до 0,1°С. На входе во второй линейный регулятор давления газа 3 (фиг. 1), температура газа за счет теплообмена между газопроводом 1 и грунтом, составила 2°С. Далее, давление газа во втором линейном регуляторе давления газа 3 было понижено от 1,8 МПа до 1,5 МПа, при этом температура газа на выходе составила 0,1°С. На входе в третий линейный регулятор давления газа 3, температура газа, за счет теплообмена между газопроводом 1 и грунтом, также составила 2°С. Далее, давление газа в третьем линейном регуляторе давления газа было понижено от 1,5 МПа до 1,2 МПа, при этом температура газа на выходе составила 0,1°С.

На входе в газораспределительную станцию 2, за счет теплообмена между газопроводом 1 и грунтом, газ имел температуру 2°С. На газораспределительной станции 2 давление снизили от 1,2 МПа до 0,6 МПа, при этом газ охладился до температуры минус 1,3°С (фиг. 3).

Эффект использования способа редуцирования природного газа в газопроводе 1 может быть рассчитан по известному выражению:

Q=С⋅m⋅ΔТ,

где Q - количество тепловой энергии, необходимой для нагрева газа, Дж; С - теплоемкость газа Дж/(кг×°С), m - масса газа, кг; ΔT - разность начальной и конечной температур газа при нагреве на газораспределительной станции 2, °С.

При реализации стандартной технологии транспорта газа по газопроводу 1, подводимой к газу на газораспределительной станции 2 тепловой энергии потребуется для нагрева от минус 22°С до 2°С, соответственно ΔT=24°С. При реализации заявленного способа редуцирования природного газа, газ должен быть нагрет от минус 1,3°С до 2°С, при этом ΔT=3,3°С. Соотношение энергопотребления процесса нагрева газа на газораспределительной станции 2 при стандартной технологии транспорта газа и при заявленном способе редуцирования природного газа будет соответствовать соотношению температур нагрева, 24°С/3,3°С=7,3. В результате реализации способа редуцирования природного газа, затраты энергоносителей на газораспределительной станции 2, затрачиваемых на нагрев газа, могут быть снижены в 7,3 раза.

Снижение расхода топливного газа, используемого для подогрева транспортируемого природного газа, а также уменьшение температурного перепада транспортируемого природного газа на редуцирующем устройстве газораспределительной станции достигается за счет ступенчатого снижения давления транспортируемого природного газа в газопроводе, взамен стандартной схемы однократного его снижения.

Способ редуцирования природного газа, включающий общий предварительный подогрев природного газа в рекуперативном теплообменнике, уменьшение перепада давления на дополнительном регуляторе давления газа, установленном до основного регулятора давления газа, отличающийся тем, что осуществляют каскадное понижение давления газа в газопроводе за счет установки нескольких линейных дополнительных регуляторов давления газа, распределенных по линейной части газопровода, первый из которых размещают на входе в газопровод, а последующие размещают вдоль газопровода с заданным шагом, определяемым из условия обеспечения температуры не ниже 0,1°С на выходе линейных дополнительных регуляторов давления газа, осуществляют нагрев газа в газопроводе после редуцирования в процессе его движения за счет теплообмена с грунтом, имеющим положительную температуру, газопровод оснащают цифровой системой, обеспечивающей автоматизированный контроль расхода, температуры и давления газа, температуры грунта, с помощью которой определяют и корректируют допустимые уровни снижения давления в каждом линейном регуляторе давления газа, выполняют автоматическое управление процессом редуцирования природного газа в газопроводе.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 185.
10.01.2013
№216.012.19a1

Способ прокладки подземного трубопровода и устройство для его осуществления

Изобретение относится к строительству магистральных трубопроводов в зимнее время на уклонах трассы, сложенных высокольдистыми вечномерзлыми грунтами. Способ заключается в раскопке траншеи, укладке на ее дно трубопровода с размещением по его сторонам двух дренажных каналов, состоящих из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472053
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d9f

Способ определения содержания бенз(а)пирена в техническом углероде

Изобретение относится к способам исследования материалов с использованием газовой хроматографии в сочетании с квадрупольной масс-спектрометрией (далее - ГХ/МС) и может быть использовано в промышленных и научно-исследовательских лабораториях при исследовании качества технического углерода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473077
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.206e

Способ определения основных параметров совместно работающих газовых пластов

Изобретение относится к области промыслово-геофизических исследований совместно работающих газовых пластов, проводимых с целью определения их основных параметров: пластового давления, пластовой температуры и фильтрационных коэффициентов, необходимых для эффективной разработки месторождения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473803
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.238c

Легкий ингибирующий буровой раствор для вскрытия пластов в условиях аномально низких пластовых давлений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к буровым растворам с высокими пенообразующими свойствами, позволяющим производить вскрытие продуктивных пластов в условиях аномально низких пластовых давлений АНПД. Технический результат - повышение эффективности вскрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474602
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.06.2013
№216.012.48e5

Способ заканчивания газовой скважины

Изобретение относится к области сооружения газовых скважин на месторождениях и подземных хранилищах природного газа, попутного нефтяного газа, гелия, углекислого и других газов и может быть использовано при цементировании газовых скважин. Способ заканчивания газовой скважины включает бурение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484241
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.07.2013
№216.012.5406

Способ очистки раствора диэтаноламина от примесей

Изобретение относится к новому способу очистки раствора диэтаноламина от примесей, включающему нагрев загрязненного водного раствора диэтаноламина, содержащего продукты деструкции диэтаноламина и термостабильные соли, с последующим фракционированием полученной парожидкостной смеси. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487113
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.07.2013
№216.012.5680

Биосорбент для очистки воды от углеводородных загрязнений и способ его получения

Группа изобретений относится к промышленной биотехнологии. Предложен способ получения биосорбента для очистки воды от углеводородных загрязнений. Способ включает иммобилизацию биомассы, содержащей взятые в эффективном количестве нефтеокисляющие микроорганизмы, в органический гидрофобный сорбент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487752
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.571d

Блокирующий состав для изоляции зон поглощений при бурении и капитальном ремонте скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к буровым растворам и блокирующим составам с высокими пенообразующими свойствами, позволяющими производить вскрытие и временную блокаду продуктивных пластов в условиях поглощения. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487909
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.571e

Тампонажный раствор

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к тампонажным растворам, предназначенным для крепления скважин, и может быть использовано при строительстве скважин в солевых отложениях в температурном диапазоне от 60° до 150°С. Технический результат, достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487910
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.09.2013
№216.012.66de

Способ очистки раствора диэтаноламина от примесей

Изобретение относится к области очистки газов и может быть использовано в газовой или в нефтеперерабатывающей промышленности для очистки абсорбентов от примесей. В способе очистки раствора диэтаноламина от примесей нагревают загрязненный раствор диэтаноламина, содержащий продукты деструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491981
Дата охранного документа: 10.09.2013
Показаны записи 1-10 из 45.
10.01.2013
№216.012.19a8

Способ выявления отслаиваний покрытия подземных трубопроводов

Изобретение относится к области оценки технического состояния подземных магистральных трубопроводов и может найти применение при выявлении участков трубопроводов с отслаиванием антикоррозионного покрытия. Задачей способа является снижение трудоемкости и повышение безопасности способа. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472060
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.02.2013
№216.012.2422

Способ предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к строительству и эксплуатации подземных магистральных трубопроводов из стальных труб с антикоррозионным покрытием заводского нанесения и может быть использовано для его ремонта и предотвращения развития дефектов стенок трубопроводов при эксплуатации. Устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474752
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.05.2013
№216.012.41a6

Способ предохранения антикоррозионного покрытия при строительстве трубопроводов

Изобретение может быть использовано для предупреждения сдвига и отслаивания покрытия при проведении сварочно-монтажных работ. На трубопровод устанавливают фиксирующий и удерживающий хомуты, состоящие из трех криволинейных элементов. Удерживающий хомут устанавливают на кромку антикоррозионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482376
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.06.2013
№216.012.4dc7

Способ выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами

Использование: для выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами. Сущность: заключается в том, что осуществляют возбуждение в покрытии и металле трубы посредством сухого точечного контакта упругих волн с помощью излучающего вибратора, прием и регистрацию режима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485493
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.11.2013
№216.012.832b

Способ выявления внутренних расслоений стенок труб

Использование: для выявления внутренних расслоений стенок труб. Сущность заключается в том, что осуществляют подготовку поверхности трубы к ультразвуковому контролю, сканирование ее ультразвуковым преобразователем, подключенным к прибору, и выявление мест расслоений по показаниям прибора, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499255
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.02.2015
№216.013.2642

Способ восстановления глубинного анодного заземлителя

Изобретение относится к защите подземных сооружений и трубопроводов от электрохимической коррозии и может быть использовано для восстановления глубинных анодных заземлителей ГАЗ. Способ включает диагностирование пластов пород с минимальным удельным электрическим сопротивлением методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541247
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.07.2015
№216.013.66e6

Способ ик-спектроскопического определения состава сополимеров акриловой кислоты

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к исследованию и анализу высокомолекулярных материалов с помощью ИК-спектроскопии при определени состава сополимеров полиакрилата и полиакрилонитрила (ПАН) для обеспечения контроля качества углеродного волокна. Для этого измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557895
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.12.2015
№216.013.963f

Способ получения концентрированных водных дисперсий немодифицированных фуллеренов

Изобретение относится к области физической химии и может быть использовано в производстве биологически активных добавок, препаратов для мягкой антираковой терапии, контрастных веществ в клинической диагностики, косметических средств. Сначала смешивают объем насыщенного раствора исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570083
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.08.2016
№216.015.516c

Устройство для зарядки аккумуляторных батарей при длительной стоянке железнодорожного состава

Изобретение относится к подаче электроэнергии к вспомогательному оборудованию транспортных средств. Устройство для зарядки вагонных аккумуляторных батарей при длительной стоянке железнодорожного состава включает в себя подвагонный генератор с приводом от колесной пары, клиноременную передачу с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596205
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.71ad

Способ катодной защиты

Изобретение относится к области катодной защиты металлической поверхности от коррозии в грунте или другой токопроводящей среде и может быть использовано в системе трубопроводного транспорта. Способ включает пропускание постоянного электрического тока между сооружением и группой анодов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596571
Дата охранного документа: 10.09.2016
+ добавить свой РИД