Патенты автора Сахарова Антонина Сергеевна (RU)

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, в частности к способам очистки балластного слоя железнодорожного полотна от нефтепродуктов. Способ очистки включает загрузку в барабан мойки балласта из щебня в объеме не более 30% объема сеющей части мойки. Балласт может содержать более 15% нефтепродуктов. В барабан подают моющий раствор в объеме не более 50% объема мойки. Раствор вместе с мелкими фракциями балласта отводят в отстойник. Раствор разделяют на фракции посредством отстаивания. Моющий раствор вновь подают в мойку для промывания следующей порции балласта. На первом этапе очистки балласт обрабатывают моющим 5%-ным водным раствором на основе реагента высокомолекулярного поливинилпирролидона. На втором этапе очистки балласт обрабатывают моющим 16%-ным водным раствором динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты. Каждый этап очистки проводят в течение 15 минут при температуре 45°С. Уменьшается время очистки балласта. 1 табл.

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для защиты каменноугольных и бетонных поверхностей. Технический результат - повышение солестойкости и трещиностойкости защитного покрытия. Сырьевая смесь для защитного покрытия содержит, мас.%: портландцемент 41,2-42,9; песок фракции 0,125 мм 31,0-31,5; микрокальцит фракции 100 мкм 7,5-7,9; тонкомолотый магнезиальный известняк с удельной поверхностью 320 м2/кг 10,5-11,0; комплексную добавку 0,8-0,9; воду 7,3-7,5. В качестве комплексной добавки используют смесь, содержащую, мас.%: нитрит калия KNO2 71,5-72,0; золь кремниевой кислоты с плотностью ρ=1,021 г/см3 и значением водородного показателя рН=3,5 25,0-26,0; полимерсодержащий компонент Sika Viscocrete 225 на основе эфира аллила и ангидрита малеиновой кислоты 2,0-3,5. 2 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для защиты поверхностей выработанных шахт. Технический результат - повышение адгезионной прочности защитного покрытия к поверхности породы и уменьшение паропроницаемости затвердевшего защитного покрытия. Сырьевая смесь для защитного покрытия содержит, мас.%: портландцемент 37,0-40,0; песок фракции 0,125 мм 27,0-27,5; микрокальцит фракции 100 мкм 11,2-11,8; тонкомолотый магнезиальный известняк с удельной поверхностью 320 м2/кг 7,5- 9,0; комплексную добавку 0,9-1,0; воду 13,4-13,7. Комплексная добавка содержит, мас.%: нитрит калия KNO2 2,8-3,3; полимерсодержащий компонент Sika Viscocrete 225 на основе эфира аллила и ангидрита малеиновой кислоты 96,7-97,2. 2 табл., 1 пр.

Изобретение относится к способу очистки сточных вод от ионов свинца. Очистку осуществляют путем сорбции на твердом сорбенте. В качестве твердого сорбента с размером зерен сорбента 3,0-5,0 мм используют пенобетон марки по средней плотности D600, модифицированный ортофосфатом натрия Na3PO4. Соотношение компонентов, мас. %: пенобетон марки по средней плотности D600 96,0-98,0; ортофосфат натрия Na3PO4 2,0-4,0. Технический результат заключается в повышении степени очистки и увеличении скорости фильтрации. 1 табл.

Изобретение относится к технологии очистки воды, в частности к очистке сточных вод от ионов меди сорбцией. Способ очистки сточных вод от ионов меди включает обработку сорбентом, в качестве которого используют доменный гранулированный шлак, предварительно обработанный 10% раствором кремнезоля, а очистку осуществляют фильтрацией через сорбент толщиной слоя 0,04-0,05 м и размером зерен 2,5-5 мм. Технический результат изобретения - уменьшение расхода сорбента и увеличение скорости фильтрации. 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к способу очистки сточных вод промышленных предприятий от ионов тяжелых металлов. Очистку сточных вод осуществляют путем сорбции на твердом сорбенте. В качестве сорбента используют пенобетон марки по средней плотности D400 с размером зерен сорбента от 3,0 до 5,0 мм, модифицированный гексоцианоферратом калия, при следующем соотношении компонентов, мас.%: указанный пенобетон D400 - 97,0-99,0; гексоцианоферрат калия, K4[Fe(CN)6] - 1,0-3,0. Технический результат заключается в повышении степени очистки и увеличении скорости фильтрации. 1 табл.

Изобретение может быть использовано в черной металлургии, в частности, для переработки доменного шлака. Способ гранулирования мелкодисперсных материалов включает подачу увлажненного материала на вращающуюся наклонную тарель гранулятора. Увлажнение материала осуществляют 30% коллоидным раствором диоксида кремния. Изобретение позволяет уменьшить время образования гранул. 2 табл.

Изобретение может быть использовано в жилищно-коммунальном хозяйстве. В качестве антисептического средства для обработки сточных вод применяют измельченный ячеистый бетон плотностью 800 кг/м3, пропитанный в течение 48 часов одномолярным раствором нитрата свинца. Изобретение позволяет снизить время достижения антисептического эффекта и обеспечить эффективность антисептического средства. 1 табл.

Изобретение может быть использовано в водоочистке. Способ очистки сточных вод от ионов меди включает обработку сорбентом, в качестве которого используют изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения плотностью 600 кг/м3 с размерами 30×30×30 мм. Очистку осуществляют путем отстаивания в течение 10 ч в присутствии готовых изделий. Изобретение позволяет уменьшить расход сорбента. 1 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в качестве комплексной добавки в растворную смесь при производстве пенобетона. Комплексная добавка для пенобетонной смеси содержит, мас.%: карбонат кальция с тонкостью помола 3000 см2/г 91,0-93,0, хлорид натрия 1,6-2,0, состав, содержащий, мас.%: полимер поливинилацетата 85-90, дибутилфталат - не менее 5, вода - до 10, 5,4-7,0. Технический результат – повышение морозостойкости и прочности при сжатии пенобетона. 1 табл., 1 пр.
Изобретение относится к технологии очистки воды, в частности к очистке сточных вод от ионов меди сорбцией

 


Наверх