×
21.05.2023
223.018.68b4

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки качества потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса по интегральным параметрам оптических спектров поглощения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу оценки качества сырья для получения игольчатого кокса, и направлено на упрощение и ускорение процесса оценки качества сырья для получения игольчатого кокса. Способ осуществляют следующим образом. Различные виды сырья подвергают коксованию с получением коксов и определяют микроструктуру полученных коксов в баллах. Для каждого вида сырья путем электронной спектроскопии измеряют оптическую плотность поглощения раствора сырья в органическом ароматическом растворителе в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра, по концентрации раствора сырья определяют коэффициент поглощения раствора каждого вида сырья, затем для каждого вида сырья определяют интегральную силу осциллятора (ИСО) в видимой области спектра поглощения и в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения, после чего для каждого вида сырья определяют интегральный фактор относительного поглощения спектра m, представляющий собой отношение ИСО в видимой области спектра поглощения к ИСО в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения, и устанавливают график зависимости интегрального фактора относительного поглощения спектра mот микроструктуры кокса в баллах. Качество потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса оценивают измерением оптической плотности поглощения раствора этого сырья в органическом ароматическом растворителе путем электронной спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра поглощения, с последующим определением коэффициента поглощения сырья по концентрации его раствора и расчетом интегрального фактора относительного поглощения спектра mсырья как отношение ИСО в видимой области спектра поглощения к ИСО в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения, и затем по полученному значению m сырья с использованием вышеустановленной графической зависимости оценивают качество сырья кокса в баллах. Технический результат – ускорение процесса оценки качества сырья для получения игольчатого кокса. 4 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу оценки качества сырья для получения игольчатого кокса.

Игольчатый кокс - высокоструктурированный углеродный продукт, используемый для изготовления сверхнадежных графитированных электродов, обладающих такими свойствами как низкий коэффициент термического расширения (КТР), высокая электропроводимость, высокая удельная плотность, высокая механическая прочность, высокое содержание графита и низкий уровень содержания серы, азота и золы, и работающих при высоких удельных токовых нагрузках (до 35 А/см2).

Основным условием получения высококачественного игольчатого кокса является квалифицированный подбор и подготовка исходного сырья коксования. Получение игольчатого кокса с высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами возможно лишь из специально подобранного и квалифицированно подготовленного малосернистого высокоароматизированного сырья.

Преимущественно, для получения нефтяных игольчатых коксов в качестве исходного сырья используются дистиллятные крекинг-остатки, получаемые при термическом крекинге малосернистых прямогонных или вторичных газойлевых фракций, тяжелые смолы пиролиза от производства моноолефинов, а также, так называемые, декантойли - освобожденные от катализаторной пыли гидроочищенные тяжелые газойли каталитического крекинга.

Все эти виды сырья для производства игольчатого кокса характеризуются высоким содержанием ароматических углеводородов, низким содержанием гетероциклических соединений с элементами S или N, достаточно высокой коксуемостью и низкой зольностью. Используемые стандартные методы оценки качественных характеристик нефтяного сырья (плотность, коксуемость, элементный и групповой углеводородный состав), не всегда позволяют оценить пригодность конкретных видов потенциально пригодного сырья для получения высококачественного игольчатого кокса. В связи с этим, традиционно, проводят коксование на пилотной установке коксования и опытным путем устанавливают корреляционные зависимости качества и эксплуатационных свойств получаемого углеродного материала (кокса, графита) от качественных характеристик используемого сырья коксования.

Известен способ оценки качества сырья, потенциально пригодного для получения высококачественного кокса, в котором для получения кокса с низким КТР (не превышающим значение 5⋅10-7 °С) используют сырье с индексом корреляции (ИК) от 95 до 130 [Патент СССР №865132, кл. С10В 55/00, опубл. 15.09.81].

Недостатком данного способа является то, что величину ИК определяют не для свежего сырья, поступающего на установку замедленного коксования, а для вторичного сырья, поступающего в печь, то есть смеси свежего сырья с рециркулятом. В данном способе смешивание свежего сырья с рециркулятом позволяет в какой-то степени «исправить» качественные характеристики свежего сырья коксования для изменения величины индекса корреляции сырья, направляемого в печь и, далее, в камеры коксования с получением игольчатого кокса.

Кроме того, оценку качества кокса по данному способу осуществляют по значению показателя КТР полученного из него графита, то есть сначала кокс необходимо прокалить при температуре не менее 1300°С, затем графитировать при температуре выше 2500°С, изготовить изделие и только затем замерить КТР. Это достаточно длительный процесс. Хотя в патенте отмечено, что ИК от 95 до 130 указывает на возможность получения из данного сырья кокса с минимально возможным КТР, все же не всегда из сырья с ИК в данном интервале возможно получение игольчатого кокса требуемого качества.

Наиболее близким к заявляемому объекту является способ оценки качества сырья, потенциально пригодного для получения игольчатого кокса [Патент US №4490244, кл. C10G 9/14, опубл. 25.12.1984 г.], по которому в качестве исходного сырья для получения игольчатого кокса используют декантойли и тяжелые смолы пиролиза. Способ осуществляют следующим образом. Снимают спектр ЯМР'-Н сырья, и определяют распределение протонов в пяти областях химических сдвигов, рассчитывают (по методике Брауна и Ладнера) фактор ароматичности и степень замещения. Дополнительно, предварительным коксованием при 450°С в течение 2-х часов, определяют количество образовавшихся хинолиннерастворимых веществ (QI), что свидетельствует о реакционной способности конкретного вида сырья. Готовят графитовый образец из кокса и измеряют КТР. С использованием множественного корреляционного анализа устанавливают зависимость между характеристикой сырья (ЯМР'-Н и QI) и КТР графита, полученного из конкретного вида сырья. Зависимость имеет следующий вид:

КТР=-52,9251+ЯМР+0,2113QI,

где ЯМР=(0,4690AR2+0,3649AL1+0,7149AL2-0,1373AL3);

AL1, AL2, AL3 - алифатические водороды бензилового, метиленового и метального типов, соответственно, или αΗ, βΗ и γН в общепринятой терминологии ЯМР.

Достоверность предложенной множественной корреляционной зависимости определяют сравнением КТР, рассчитанного по формуле, со значением фактически замеренного КТР для кокса из конкретного вида сырья.

Недостаток данного способа заключается в длительности проведения анализов для оценки качественных характеристик сырья, что усложняет его из-за необходимости проведения дополнительных экспериментов по определению QI в остатке после коксования при 450°С в течение 2-х часов после снятия спектра ЯМР'-Н. При этом процесс подготовки образца графита из кокса для определения КТР еще более длителен.

Изобретение направлено на упрощение и ускорение процесса оценки качества сырья для получения игольчатого кокса.

Это достигается тем, что в способе оценки качества потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса по интегральным параметрам оптических спектров поглощения, включающем коксование различных видов сырья с получением коксов, установление графической зависимости качества полученных коксов от параметров сырья, согласно изобретению определяют микроструктуру полученных коксов в баллах, для каждого вида сырья путем электронной спектроскопии измеряют оптическую плотность поглощения раствора сырья в органическом ароматическом растворителе в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра, по концентрации раствора сырья определяют коэффициент поглощения раствора каждого вида сырья, затем для каждого вида сырья определяют интегральную силу осциллятора (ИСО) в видимой области спектра поглощения и в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения, после чего для каждого вида сырья определяют интегральный фактор относительного поглощения спектра (mk), представляющий собой отношение ИСО в видимой области спектра поглощения к ИСО в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения, и устанавливают график зависимости интегрального фактора относительного поглощения спектра (mk) от микроструктуры кокса в баллах, а качество потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса оценивают измерением оптической плотности поглощения раствора этого сырья в органическом ароматическом растворителе путем электронной спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра поглощения, с последующим определением коэффициента поглощения сырья по концентрации его раствора и расчетом интегрального фактора относительного поглощения спектра mk сырья как отношение ИСО в видимой области спектра поглощения к ИСО в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения, и затем по полученному значению mk сырья с использованием вышеустановленной графической зависимости оценивают качество сырья кокса в баллах.

На фиг. 1 представлены электронные спектры поглощения в диапазоне 280-780 нм для исходных образцов сырья; на фиг. 2 - зависимость качества игольчатого кокса от интегрального фактора относительного поглощения; на фиг. 3 - электронный спектр поглощения раствора смеси при концентрации с=0,111 г/л в диапазоне 280-780 нм; на фиг. 4 - электронный спектр поглощения раствора смеси при концентрации с=0,1201 г/л в диапазоне 280-780 нм.

Предлагаемый способ оценки качества потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса осуществляют следующим образом.

Различные виды исходного сырья подвергают замедленному коксованию при одних и тех же условиях с получением игольчатых коксов. Затем для коксов, полученных из этих видов исходного сырья, определяют микроструктуру в баллах по ГОСТ 26132. Путем электронной спектроскопии для каждого вида исходного сырья измеряют оптическую плотность поглощения раствора сырья в органическом ароматическом растворителе в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра. По значениям оптической плотности и концентрации раствора, рассчитывают коэффициент поглощения раствора каждого вида исходного сырья по формуле:

D - оптическая плотность раствора исходного сырья,

с - концентрация раствора исходного сырья, г/л,

l - толщина кюветы, см.

Используя формулу трапеции, для каждого вида исходного сырья определяют интегральную силу осциллятора (ИСО) в видимом диапазоне 380-780 нм и в ультрафиолетовом и видимом диапазоне 280-780 нм спектра оптического поглощения, соответственно:

где θвид - ИСО в видимой области спектра поглощения,

θУФ+вид. - ИСО в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения,

k(λ) - коэффициент поглощения,

λ - длина волны, нм,

Δλ - шаг регистрации спектра, нм.

Затем для каждого вида исходного сырья коксования определяют интегральный фактор относительного поглощения спектра (mk) как отношение ИСО в видимой области спектра поглощения к ИСО в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения по формуле:

Далее строят график зависимости интегрального фактора относительного поглощения спектра (mk) от микроструктуры кокса в баллах, используя данные для исходных видов сырья.

Установленную графическую зависимость используют для оценки малосернистого ароматизированного сырья, потенциально пригодного для получения игольчатого кокса следующим образом:

Путем электронной спектроскопии измеряют оптическую плотность поглощения раствора малосернистого ароматизированного сырья в органическом ароматическом растворителе в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра поглощения с последующим расчетом коэффициента поглощения по формуле (1), а также ИСО по формуле трапеции (2) и (3) в областях поглощения спектра от 380 до 780 нм и от 280 до 780 нм, соответственно. Затем, для данного сырья определяют интегральный фактор относительного поглощения спектра mk по формуле (4).

По ранее построенному графику, в зависимости от полученного значения mk малосернистого ароматизированного сырья, определяют микроструктуру кокса в баллах, что дает возможность оценить качество сырья.

Ниже приведены примеры осуществления предлагаемого способа.

Пример 1. Была проведена оценка качества потенциально пригодного сырья, а именно: смеси декантойля и тяжелой смолы пиролиза в соотношении 70 к 30, для получения игольчатого кокса при помощи графической зависимости качества кокса от интегрального фактора относительного поглощения спектра следующим образом.

Для установления этой графической зависимости были взяты исходные образцы следующих видов сырья: два вида декантойля, тяжелая смола пиролиза и их смеси в различных соотношениях, характеристика которых приведена в таблице 1.

Исходные образцы сырья подвергали замедленному коксованию на пилотной установке при одних и тех же условиях. Условия коксования подбирались таким образом, чтобы выход продуктов коксования соответствовал выходу продуктов с промышленной установки. Была проведена оценка микроструктуры коксов, полученных из указанных видов сырья, в баллах по ГОСТ 26132. Данные также приведены в таблице 1.

Путем электронной спектроскопии измерили оптические плотности поглощения растворов взятых видов сырья в толуоле в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения 280-780 нм (см. фиг. 1) с последующим определением концентрации растворов и расчетом коэффициентов поглощения по формуле (1), где на фиг. 1: 1 - ТСП; 2 - смесь №1; 3 - смесь №2; 4 - смесь №3; 5 - декантойль I; 6 - декантойль II. Далее рассчитали ИСО по формуле трапеции в диапазонах от 380 до 780 нм и от 280 до 780 нм спектра оптического поглощения растворов исходных образцов сырья в толуоле по формулам (2) и (3), соответственно. Затем по формуле (4) рассчитали интегральные факторы относительного поглощения спектра mk.

Полученные значения оценки микроструктуры полученных коксов и интегральных факторов относительного поглощения спектра mk исходных видов сырья сведены в таблицу 2. С использованием оценки микроструктуры полученных коксов и полученных значений mk был построен график зависимости качества игольчатого кокса от интегрального фактора относительного поглощения mk - см. фиг. 2.

Далее полученная графическая зависимость (фиг. 2) была использована для оценки качества смеси декантойля и тяжелой смолы пиролиза в соотношении 70 к 30 для получения игольчатого кокса. Для этого приготовили раствор смеси в толуоле с концентрацией с=0,111 г/л. Путем электронной спектроскопии измерили оптическую плотность поглощения раствора указанной смеси в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра поглощения. Электронный спектр поглощения раствора смеси при концентрации с=0,111 г/л в диапазоне 280-780 нм представлен на фиг. 3.

По концентрации раствора смеси декантойля и тяжелой смолы пиролиза, определили коэффициент поглощения по формуле (1), а затем - ИСО по формулам (2) и (3) в видимой (380-780 нм) и в ультрафиолетовой и видимой (280 до 780 нм) областях спектра поглощения с шагом спектра Δλ=1 нм:

Затем был рассчитан интегральный фактор относительного поглощения спектра mk смеси декантойля и тяжелой смолы пиролиза - 0,116:

Из установленной графической зависимости (см. фиг. 2) видно, что при использовании сырья с mk равной 0,116 оценка микроструктуры кокса составит 4,4, что свидетельствует о том, что данное сырье пригодно для получения игольчатого кокса.

Пример 2. Была проведена оценка другого сырья - смеси декантойля и тяжелой смолы пиролиза в соотношении 90 к 10, концентрация которого в растворе толуоле составила с=0,1201 г/л. Путем электронной спектроскопии была измерена оптическая плотность поглощения раствора смеси в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра поглощения. Электронный спектр поглощения смеси при концентрации с=0,1201 г/л в диапазоне 280-780 нм приведен на фиг. 4. По значению оптической плотности и концентрации раствора этой смеси определили коэффициент поглощения по формуле (1), а затем - ИСО по формулам (2) и (3) в видимой (380-780 нм) и ультрафиолетовой и видимой (280 до 780 нм) областях поглощения спектра с шагом спектра Δλ = 1 нм:

Затем был рассчитан интегральный фактор относительного поглощения спектра mk смеси - 0,088:

Из установленной графической зависимости (см. фиг. 1) видно, что при использовании сырья с mk равным 0,088 оценка микроструктуры кокса составит 4,9, что свидетельствует о том, что данное сырье пригодно для получения игольчатого кокса.

Для подтверждения достоверности полученных данных, сырье по примерам 1 и 2 подвергали коксованию. Оценка микроструктуры полученных коксов в обоих случаях по ГОСТ 26132 составила 4,7, что в пределах погрешности (менее 10%) соответствует полученной по графической зависимости на фиг. 2 оценке микроструктуры: 4,4 и 4,9 соответственно.

Как видно, использование предлагаемого способа позволит по сравнению с прототипом упростить и ускорить оценку качества потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса за счет исключения длительных и трудоемких операций проведения экспериментов для определения хинолиннерастворимых веществ и подготовки графитов из полученных коксов для измерения КТР.

Способ оценки качества потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса по интегральным параметрам оптических спектров поглощения, включающий коксование различных видов сырья с получением коксов, установление графической зависимости качества полученных коксов от параметров сырья, отличающийся тем, что определяют микроструктуру полученных коксов в баллах, для каждого вида сырья путем электронной спектроскопии измеряют оптическую плотность поглощения раствора сырья в органическом ароматическом растворителе в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра, по концентрации раствора сырья определяют коэффициент поглощения раствора каждого вида сырья, затем для каждого вида сырья определяют интегральную силу осциллятора (ИСО) в видимой области спектра поглощения и в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения, после чего для каждого вида сырья определяют интегральный фактор относительного поглощения спектра m, представляющий собой отношение ИСО в видимой области спектра поглощения к ИСО в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения, и устанавливают график зависимости интегрального фактора относительного поглощения спектра m от микроструктуры кокса в баллах, а качество потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса оценивают измерением оптической плотности поглощения раствора этого сырья в органическом ароматическом растворителе путем электронной спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой (280-780 нм) областях спектра поглощения с последующим определением коэффициента поглощения сырья по концентрации его раствора и расчетом интегрального фактора относительного поглощения спектра m сырья как отношение ИСО в видимой области спектра поглощения к ИСО в ультрафиолетовой и видимой областях спектра поглощения, и затем по полученному значению m сырья с использованием вышеустановленной графической зависимости определяют микроструктуру кокса в баллах для оценки качества сырья.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 167.
20.06.2018
№218.016.63d6

Глубинно-насосная установка

Изобретение относится к области механизированной добычи нефти, осложненной повышенным газосодержанием. Технический результат – повышение надежности работы насоса разгазирования нефти, поступающей на прием насоса. Глубинно-насосная установка включает штанговый насос и трубу-хвостовик с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657915
Дата охранного документа: 18.06.2018
19.07.2018
№218.016.72cf

Способ получения низкодозируемых ингибиторов гидратообразования с антикоррозионным и бактерицидным действием

Изобретение относится к способу получения изомеров N,N-дибутил-N,N-бис(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)аммоний хлорида, которые при концентрациях 0.5% эффективно предотвращают гидратообразование и обладают сильным антикоррозионным и бактерицидным действием. Процесс основан на кватернизации дибутиламина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661635
Дата охранного документа: 18.07.2018
07.09.2018
№218.016.846f

Способ изготовления двухслойных бетонных панелей

Изобретение относится к области производства строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе для изготовления сборных стеновых панелей или облицовочных панелей. Способ изготовления двухслойных бетонных панелей включает виброформование нижнего и верхнего слоев. При этом сначала сухую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666171
Дата охранного документа: 06.09.2018
09.09.2018
№218.016.8518

Способ выявления геодинамических зон, пересекающих магистральные трубопроводы

Изобретение относится к эксплуатации магистральных газопроводов (МГ), в частности к магистральным газопроводам, пересекающим геодинамические зоны (ГДЗ), к которым можно отнести: разломы разного характера, движения земных блоков, надвигов (горных ударов), карсты и т.п. Целью изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666387
Дата охранного документа: 07.09.2018
01.11.2018
№218.016.9966

Способ определения коррозионной стойкости бетона

Изобретение относится к области исследования физико-химических и эксплуатационных свойств бетона в условиях воздействия на образец жидких агрессивных растворов. Способ заключается в том, что движение потока жидкости в установке самотеком происходит по горизонтальной поверхности четырех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671416
Дата охранного документа: 31.10.2018
23.11.2018
№218.016.a013

Способ экспресс-определения характеристик призабойной зоны пласта, применяемый при освоении скважины

Изобретение относится к области исследования скважины, а именно к способу экспресс-определения фильтрационных характеристик призабойной зоны скважин, при одновременном совмещении процессов освоения скважин и гидродинамического исследования. Технический результат заключается в высокой точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673093
Дата охранного документа: 22.11.2018
26.12.2018
№218.016.aa87

Способ получения полифункциональных o- и s-содержащих макрогетероциклов

Изобретение относится к способу получения полифункциональных О- и S-содержащих макрогетероциклов, которые имеют широкий потенциал в качестве: биоактивных препаратов, инсектицидов и экстрагентов благородных. Технический результат: разработан способ получения О- и S-содержащих макрогетероциклов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675700
Дата охранного документа: 24.12.2018
22.01.2019
№219.016.b262

Смазочный реагент к буровым промывочным растворам

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин, в частности к смазочным добавкам к буровым промывочным жидкостям на водной основе. Технический результат - снижение коэффициента трения и скорости изнашивания в паре «металл - металл», уменьшение удельной силы адгезии в паре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677729
Дата охранного документа: 21.01.2019
07.02.2019
№219.016.b795

Система регулирования уплотнения центробежных компрессоров

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к компрессорным станциям магистрального газопровода. В действующей схеме системы регулирования уплотнения центробежного компрессора, включающей торцевые уплотнения, газоподогреватель, аккумулятор масла, основной и резервный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679043
Дата охранного документа: 05.02.2019
22.02.2019
№219.016.c5c2

Фталатный пластификатор поливинилхлорида

Изобретение относится к органической химии сложных эфиров фталевой кислоты, являющихся основой пластификаторов поливинилхлорида, которые применяются в рецептурах ПВХ-пленок общего назначения в народном хозяйстве. Задачей изобретения является улучшение физико-механических показателей рецептур...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680392
Дата охранного документа: 20.02.2019
Показаны записи 41-46 из 46.
06.07.2019
№219.017.a793

Способ получения нефтяного кокса

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности, к способу одновременного нефтяного кокса с низким и высоким содержанием летучих веществ используемого после прокаливания для производства анодов или графитированной продукции. Способ получения нефтяного кокса замедленным коксованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002296151
Дата охранного документа: 27.03.2007
21.12.2019
№219.017.efc1

Способ получения нефтяной спекающей добавки

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к процессам получения из тяжелых нефтяных остатков спекающей добавки, используемой в шихте коксования углей. Способ осуществляют путем тонкослойной вакуумной перегонки остатков нефтепереработки с помощью роторного пленочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709595
Дата охранного документа: 18.12.2019
28.03.2020
№220.018.110d

Способ получения нефтяного игольчатого кокса

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к процессу замедленного коксования для получения нефтяного игольчатого кокса, используемого в производстве крупногабаритных графитированных электродов и направлено на увеличение выхода кокса и улучшение структурной организации за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717815
Дата охранного документа: 25.03.2020
29.04.2020
№220.018.1a50

Установка для получения нефтяного игольчатого кокса замедленным коксованием

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к установке для получения замедленным коксованием нефтяного игольчатого кокса, используемого в производстве крупногабаритных графитированных электродов для электродуговых сталеплавильных печей, и направлено на утяжеление сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720191
Дата охранного документа: 27.04.2020
22.05.2023
№223.018.6b71

Способ определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей

Изобретение относится к способам исследования и анализа топлива, а именно определения октанового числа моторных топлив, и может быть использовано для контроля качества бензинов в нефтепереработке. Для осуществления способа определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795820
Дата охранного документа: 11.05.2023
06.06.2023
№223.018.792c

Способ получения полимерасфальтобетонной смеси

Изобретение относится к дорожному и аэродромному строительству, а именно к технологии получения полимерасфальтобетонных смесей на основе нефтяных органических связующих, и может быть использовано при строительстве, ремонте и эксплуатации дорожных покрытий во всех дорожно-климатических зонах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749771
Дата охранного документа: 16.06.2021
+ добавить свой РИД