Патенты автора Филиппов Дмитрий Анатольевич (RU)

Изобретение относится к строительству автомобильных дорог и может быть использовано при строительстве насыпей дорог на слабом основании, а также при скоростном восстановлении дорог после паводков и наводнений. Способ устройства легких монолитных насыпей включает: снятие растительного слоя, отсыпку и уплотнение выравнивающего слоя, раскатку поверх него сетки из полимерного геосинтетического материала, укладку первого слоя блоков пенополистирола, при которой подошва, боковые и торцевые поверхности блоков вручную кистями покрываются жидким стеклом, фиксацию слоя в поперечном направлении свайками. Покрытие поверхности первого слоя блоков жидким стеклом с последующей укладкой блоков второго слоя с покрытием боковых и торцевых поверхностей блоков жидким стеклом, покрытие поверхности второго слоя жидким стеклом. Укладку при необходимости последующих слоев из блоков пенополистирола аналогичным образом, покрытие поверхности верхнего слоя жидким стеклом и раскатку поверх него сетки из полимерного геосинтетического материала, последующую засыпку минеральным грунтом толщиной не менее 0,3 м. Доведение габаритов насыпей в продольном и поперечном профиле до проектных размеров и устройство дорожной одежды, при этом основным требованием при устройстве насыпи является взаимно перпендикулярное расположение блоков в смежных слоях. Технический результат состоит в обеспечении возможности устройства легких монолитных насыпей небольшой высоты (от 1,5 до 3 метров) с обеспечением достаточной прочности; сокращении сроков строительства и экономии материалов. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к мобильному комплексу по производству блоков пенополистирола. Техническим результатом является повышение мобильности и автономности работы технологической линии по производству блоков пенополистирола в условиях отсутствия стационарной электросети. Технический результат достигается мобильным комплексом по производству блоков пенополистирола, который состоит из автомобильных и прицепных шасси повышенной проходимости, рабочего и вспомогательного оборудования, которое включает: оборудование для сухого вспенивания полистирола, смонтированное на автомобильном шасси, съемные блок-формы, перевозимые на автомобильных шасси с использованием системы мультилифт, дизельную электростанцию и компрессорную станцию, смонтированные на прицепных шасси, а также грузовой прицеп, предназначенный для перевозки материалопроводов, пневмотрубопроводов с регулируемыми заслонками, кабельной сети и другого технологического оборудования. При этом оборудование для вспенивания пенополистирола содержит емкость для исходного материала с дозатором гранул полистирола и управляемой заслонкой. Рабочая камера конусообразной формы для вспенивания гранул, расположенная под углом 25-30°, с роторной многостержневой мешалкой со сменными лопастями. Накопитель для готовых гранул пенополистирола с системой выгрузки готовых гранул. Привод рабочего оборудования. Трансформаторный блок. Система рециркуляции воздуха, включающая выходной раструб с трубопроводом, воздушный насос и входной раструб с нагревателем воздуха. 5 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано для оперативного учета дебитов продукции газоконденсатных месторождений и исследований работы многофазных расходомеров на реальной смеси газа, пластовой воды и нестабильного газового конденсата, получаемой непосредственно из скважины. Технический результат - измерение дебитов скважин газовых и газоконденсатных месторождений с малой погрешностью на потоке пластовой ГЖС без накопления фаз для целей измерения, а также - исследование особенностей работы существующих и перспективных типов приборов для поточного измерения многофазных расходов продукции газоконденсатных скважин в условиях месторождений и на реальных рабочих смесях с содержанием нестабильной жидкости. Установка содержит сепаратор, расходомер жидкости, установленный в жидкостной трубопроводной линии, расходомер газа и пробоотборник с дополнительной сепарационной установкой, установленные в газовой трубопроводной линии, при этом линия вывода газа из сепаратора содержит основной и дополнительный блоки учета и регулирования, сепаратор оснащен распределителем газожидкостного потока и центробежными сепарационными элементами, выполнен без конденсатосборника и соединен с горизонтальным двухсекционным разделителем жидких несмешиваемых фаз с разделением жидких фаз за счет их различного удельного веса и переливания легкой фазы через разделительную стенку, отсеки которого оснащены линиями вывода пластовой воды и нестабильного конденсата, снабженными по одному основному и одному дополнительному блоку учета и регулирования, при этом линия ввода пластовой газожидкостной смеси в сепаратор дополнительно оснащена обвязкой для последовательного подключения проточного многофазного расходомера для исследования в условиях скважины особенностей его работы на потоке реальной пластовой газожидкостной смеси, линия вывода газожидкостной смеси из установки содержит два статических смесителя, первый из которых объединяет потоки от основных блоков учета и регулирования газа, пластовой воды и нестабильного конденсата, и создает поток газожидкостной смеси с возможностью регулирования общего дебита и соотношения фаз в смеси, а второй объединяет потоки избытка газа из сепаратора и пластовой воды и нестабильного конденсата из разделителя от дополнительных блоков учета и регулирования с потоком, созданным на первом статическом смесителе, для вывода объединенной смеси из установки в шлейф скважинной обвязки, а также обвязку для последовательного подключения исследуемого проточного многофазного расходомера на потоке с заданными дебитом и соотношениями фаз в смеси, а дополнительная сепарационная установка для контроля и учета неотсепарированной капельной жидкости в газе сепарации дополнительно оснащена передвижным зондом с атакующим заостренным наконечником, массовым расходомером, клапаном-регулятором для обеспечения изокинетичности пробозабора путем регулирования расхода пробы по сигналу массового расходомера, рекуперативным теплообменником для охлаждения потока пробы газа и греющим кабелем для нагрева потока пробы газа для обеспечения изотермичности пробозабора. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

 


Наверх