Патенты автора Марченкова Светлана Георгиевна (RU)

Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности, в частности к технологии тушения пожаров на нефтяных скважинах при работе нефтяных вышек, и может быть использовано на объектах нефтедобычи и нефтехимии для ускоренного тушения очагов возгорания. Способ включает подачу в очаг пожара на нефтяной скважине газового огнетушащего вещества от баллонного источника с запорно-пусковым устройством по подающему трубопроводу через сопловый распылитель, направленный к устью скважины. Устройство для реализации способа содержит источник газового огнетушащего вещества, представляющий собой батарею модулей (1) с электрическим запорно-пусковым устройством в каждом из них, объединенных коллектором (2), соединенным с подающим трубопроводом (3). Конечный участок подающего трубопровода (3) смонтирован на вышке (6) нефтяной скважины по ее периметру и снабжен ответвлениями (7), установленными на внутренних сторонах опорных стоек вышки. Нижние части ответвлений (7) снабжены сопловыми распылителями (8) в виде сопел Лаваля с косым срезом, обеспечивающими подачу газового огнетушащего вещества в очаг пожара. Кроме того, на участке подающего трубопровода вблизи вышки (6) нефтяной скважины установлена задвижка (4), имеющая в качестве приводного элемента автоматического срабатывания устройства при возгорании пружину (5) из материала с памятью формы, расширяющуюся при повышении температуры с возможностью воздействия на клиновой затвор задвижки и одновременного замыкания электрической цепи для срабатывания запорно-пусковых устройств модулей источника газового огнетушащего вещества. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств для тушения пожаров на нефтяных скважинах, расположенных в отдаленных труднодоступных местах. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области прикладной метеорологии и экологии. Способ заключается в создании естественной конвекции воздушных масс тепловым нагревом воздуха в башне для получения восходящего потока воздуха, способствующего появлению циркуляционного движения вблизи башни, созданию тяги, выносу и рассеиванию вредных примесей из приземной зоны в верхние слои атмосферы. В качестве источника теплоты для нагрева воздуха в башне используют солнечную энергию. В качестве холодного источника – поверхность воды в реке. За счет разности температуры воздуха вблизи поверхности воды и нагретых слоев в башне создают восходящий поток воздуха. Используют установленную с помощью опорных платформ в основании на двух отстоящих одна от другой баржах, сориентированных против течения реки в продольном направлении, и башню в виде конуса с черным покрытием ее ограждения. Способ обеспечивает создание естественной конвекции воздушных масс тепловым нагревом воздуха в башне за счет солнечной энергии и получение восходящего потока воздуха, способствующего появлению циркуляционного движения вблизи башни, созданию тяги, выносу и рассеиванию вредных примесей из приземной зоны в верхние слои атмосферы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к транспорту вязких продуктов и может быть использовано на объектах нефтехимии, нефтепереработки, при разгрузке застывающих высоковязких продуктов для ускоренного опорожнения железнодорожных цистерн без применения пара и погружных элементов внутри цистерны. Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в расширении арсенала технических средств, используемых для обогрева цистерн с высоковязкими мазутами без применения пара и погружных элементов внутри цистерны, а также в упрощении устройства и в снижении трудозатрат при монтаже. Для достижения технического результата предложено устройство для электрообогрева цистерны с мазутом, содержащее электронагреватель (1), обмотка которого размещена в электроизоляционной оболочке (2) с возможностью установки на цилиндрической поверхности цистерны (5). Новым является то, что устройство выполнено гибким с возможностью принятия при установке цилиндрической формы и закрепления на корпусе цистерны с помощью магнитных сил. При этом на поверхности электроизоляционной оболочки (2) электронагревателя (1), прилегающей к корпусу цистерны (5), прикреплена намагниченная рамка из стальных полос (3) с толщиной, обеспечивающей их гибкость и закрепление на корпусе цистерны (5) с помощью магнитных сил, а на внешней поверхности электроизоляционной оболочки (2) нанесена тепловая изоляция (4). 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технологии разгрузки застывающих высоковязких продуктов из цистерн и может быть использовано при разогреве и сливе высоковязких мазутов без применения пара и погружных элементов внутри цистерны. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств, используемых для обогрева цистерн с высоковязкими мазутами без применения пара и погружных элементов внутри цистерны, а также в снижении энергозатрат при обогреве и трудозатрат при монтаже. Для достижения технического результата предложена система разогрева цистерны с мазутом, содержащая гибкую конструкцию нагревательного элемента, установленную на цистерне и соединенную с источником питания. Новым является то, что нагревательный элемент (3) встроен в замкнутую систему подачи в него нагретого воздуха и отвода из него охлажденного в процессе теплопередачи воздуха. При этом замкнутая система дополнительно содержит компрессор (1), теплообменник (2), соединительную и запорную арматуру. Встроенный в систему нагревательный элемент (3) представляет собой полую герметичную воздухонепроницаемую оболочку (5), снабженную входным и выходным патрубками, причем входной патрубок соединен с компрессором (1) через промежуточный теплообменник (2), а выходной патрубок соединен с компрессором линией отвода охлажденного воздуха, в которую перед компрессором встроен патрубок (4) впуска и выпуска воздуха. На поверхности полой герметичной воздухонепроницаемой оболочки (5), прилегающей к корпусу цистерны (8), закреплена намагниченная сетка (6) из тонких стальных полос, обеспечивающих ее гибкость и соединение с корпусом цистерны (8) с помощью магнитных сил, а на внешней поверхности смонтирована тепловая изоляция (7). 3 ил.

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по дисциплинам: «Техносферная безопасность», «Технологические процессы и загрязняющие выбросы», «Промышленная экология», «Охрана окружающей среды в теплотехнологиях». Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств для наглядного изучения влияния очистки продуктов сгорания твердого топлива с целью снижения концентрации взвешенных частиц и двуокиси серы в уходящих газах. Для достижения технического результата предложена лабораторная установка, включающая камеру сгорания (1) с загрузочным окном сверху (3), золоуловитель (6), снабженный фильтром (7), и адсорбер (10), последовательно сообщающиеся между собой с помощью патрубков с пробоотборниками (5, 9, 14). Камера сгорания (1) содержит установленный в ней через загрузочное окно (3) тигель (4) с предварительно разожженным твердым топливом, патрубок для подачи воздуха в камеру сгорания, снабженный заслонкой (2), и патрубок для выхода газов из камеры сгорания с пробоотборником (5), сообщающийся с фильтром (7) золоуловителя (6), размещенным в его корпусе, выполненном из стекла. Фильтр (7) выполнен в виде стеклянного полого шара с отверстиями для выхода газов. Сверху корпус золоуловителя снабжен крышкой (8) в виде металлической пластинки, в которой через выполненное в ней отверстие смонтирован патрубок с пробоотборником (9) для выходящих газов, соединенный с адсорбером (10), предназначенным для поглощения двуокиси серы. В основании адсорбера установлены один над другим два усеченных конуса (11, 12), между коническими стенками и верхними частями которых образовано пространство, предназначенное для заполнения сверху насадкой из активированного угля через загрузочное отверстие, выполненное в верхнем конусе. Причем к большему основанию нижнего конуса снаружи присоединено кольцо с бортиком по внешнему периметру кольца для фиксации верхнего конуса относительно нижнего конуса, а в конических стенках и в верхних частях конусов 11, 12 выполнены отверстия для прохождения потока газа. Корпус адсорбера выполнен из стекла и снабжен патрубком для удаления очищенных продуктов сгорания в вытяжку с установленным на нем пробоотборником (14). Кроме того, на внешней поверхности камеры сгорания (1), золоуловителя (6) и адсорбера (10) установлена съемная тепловая изоляция. 1 ил.

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по дисциплинам: «Техносферная безопасность», «Технологические процессы и загрязняющие выбросы», «Промышленная экология», «Охрана окружающей среды в теплотехнологиях», и позволяет выявить влияние расхода, температуры и влажности воздуха, поступающего в камеру сгорания, на состав продуктов сгорания. Технический результат заключается в повышении эффективности лабораторной установки и расширении сферы исследуемых процессов. Для достижения технического результата предложена лабораторная установка, содержащая теплоизолированный вертикально установленный трубчатый корпус (1), в котором смонтированы электронагреватель (5) и увлажнитель (9), над каждым из которых расположены смесители потока (8) и установлены термопары для контроля температуры потока воздуха. Причем, к электронагревателю подключены автотрансформатор (6) и ваттметр (7) для регулирования и измерения мощности, а увлажнитель соединен с емкостью (10) для воды с краном (11) и емкостью (12) для сбора воды. Согласно изобретению, лабораторная установка дополнительно содержит камеру сгорания (2) с тиглем (17) для навески твердого топлива. Камера сгорания (2) снабжена наружной теплоизоляцией (13), входным (14) и выходным (15) патрубками и соединена с корпусом (1) с помощью муфтового соединения (18) с уплотнителем. При этом трубчатый корпус (1) выполнен в виде стеклянной трубки с двумя сужениями (8), являющимися смесителями потока, расположенными над электронагревателем (5) и над увлажнителем (9), и с изогнутым выходным участком, соединенным с входным патрубком (14) камеры сгорания (2). Кроме того, корпус (1) дополнительно содержит во входном патрубке клапан (4) для регулирования расхода потока воздуха, поступающего в установку, а в выходном патрубке (15) камеры сгорания установлена термопара для измерения температуры уходящих газов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к зубопротезной технике, а именно к устройствам, применяемым для снижения образования воздушных каверн в базисной пластмассе при изготовлении стоматологических протезов, и позволяет повысить качество готового изделия при минимальных затратах. Регулятор давления в кювете, состоящей из верхней и нижней половин, выполнен в виде вкладыша в нижнюю половину кюветы. Вкладыш состоит из двух металлических пластин, расположенных одна над другой. Верхняя пластина вкладыша выполнена из конструкционной стали с толщиной, обеспечивающей ее жесткость, и с конфигурацией, соответствующей дну нижней половины кюветы. Нижняя пластина вкладыша выполнена из материала с памятью формы - нитинола с возможностью принимать изогнутую форму при возрастании температуры среды в процессе тепловой обработки базисных материалов для создания своей выпуклой частью давления на верхнюю пластину, а через нее дополнительного давления на гипс. Верхняя пластина вкладыша снабжена фиксаторами горизонтального положения в кювете, выполненными в виде диаметрально расположенных полукруглых выступов, взаимодействующих с сопрягаемыми вертикальными пазами в стенке нижней половины кюветы. Нижняя пластина вкладыша выполнена с конфигурацией, также соответствующей дну нижней половины кюветы, и снабжена круглым отверстием в центральной части и вырезами по внешнему контуру пластины, выполненными с возможностью сохранения при этом механической прочности пластины и с возможностью принимать изогнутую форму, близкую к форме шарового слоя, при возрастании температуры среды в процессе тепловой обработки базисных материалов для создания контуром верхнего сечения шарового слоя равномерного давления на верхнюю пластину вкладыша. Изобретение позволяет повысить эффективность регулятора давления в кювете путем конструктивного усовершенствования верхней и нижней пластин вкладыша для создания равномерного давления на слой гипса в кювете, компенсирующего изменение объема базисного материала в процессе тепловой обработки. 4 ил.

Изобретение относится к средствам индивидуальной защиты и касается боевой одежды пожарных. Технический результат заключается в повышении термического сопротивления одежды и повышении уровня безопасности пожарных при тушении очагов возгорания. Для достижения технического результата защитный вкладыш от перегрева, являющийся съемной частью одежды пожарного или одним из ее предметов, содержит многослойный материал, обладающий термическим сопротивлением. Согласно изобретению вкладыш выполнен, по меньшей мере, с двумя слоями (1) газонепроницаемого материала с возможностью образования между этими слоями герметичного пространства, заполняемого охлаждающим газом, в частности азотом. При этом на одном из слоев или на дополнительной подкладке закреплены пружины (2) из материала с памятью формы, в частности нитинола, имеющие форму плоских спиралей, которые в изотермических условиях свернуты в круг. В качестве источника охлаждающего газа применен баллончик (3) с азотом, снабженный выпускным клапаном (4) с элементом из материала с памятью формы и захватом (5). Баллончик (3) закреплен между раздвигаемыми посредством пружин (2) слоями (1) с возможностью его извлечения для заправки азотом. При этом по контуру защитного вкладыша выполнены герметичные швы, образующие участок с внутренней сквозной полостью, образованной слоями (1) ткани. В этой полости герметично установлен баллончик (3) с азотом, обращенный выпускным клапаном (4) внутрь пространства между слоями, а захватом (5) наружу. Выпускной клапан установлен в горловине (7) баллончика (3) с возможностью автоматического срабатывания при определенном повышении температуры. Горловина (7) баллончика снабжена внутренним резьбовым отверстием, в котором установлен ниппель (8) с золотником (9). Снаружи корпус ниппеля (8) закрыт крышкой (10) выпускного клапана, установленной с помощью резьбового соединения. В крышке (10) выполнено выпускное отверстие (11) и закреплена одним концом пружина (12) из нитинола. На другом конце пружины (12) закреплено с возможностью свободного перемещения в корпусе ниппеля (8) кольцо (13) с опорным элементом (14), расположенным в центре кольца (13) с возможностью взаимодействия с золотником (9) ниппеля (8). 4 ил.

Изобретение относится к технике вентиляции и может быть использовано для естественной вентиляции помещений в автоматическом режиме работы. Технический результат заключается в упрощении конструкции вентиляционного устройства при обеспечении автоматического регулирования температуры в помещении и высокой эффективности. Для его достижения в вентиляционном устройстве, включающем цилиндрический корпус, в котором шарнирно установлена заслонка, снабженная приводным органом, обеспечивающим поворот заслонки и содержащим элемент, выполненный из материала с памятью формы и воздействующий на заслонку при изменении температуры, согласно изобретению, заслонка выполнена в виде диска, размещенного внутри корпуса с возможностью поворота на 90° и фиксации в закрытом положении, при этом в корпусе диаметрально противоположно установлены уплотнительные полукольца, примыкающие к заслонке в закрытом положении с обеих сторон, а приводной орган установлен в узлах шарнирных соединений заслонки с корпусом и выполнен в виде пружин, установленных на шарнирных осях с возможностью закручивания или раскручивания при изменении температуры, причем пружина в узле одним концом прикреплена к днищу шарнира в корпусе, а другим концом прикреплена к днищу шарнира заслонки. 4 ил.

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по разделу «Влажный воздух» дисциплин «Техническая термодинамика» и «Теплотехника»

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по разделу «Влажный воздух» дисциплин «Техническая термодинамика» и «Теплотехника»

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий

Изобретение относится к лабораторным установкам и предназначено проведения учебных занятий по дисциплинам «Техническая термодинамика» и «Теплотехника»

Изобретение относится к лабораторной технике и предназначено для проведения учебных занятий по дисциплинам «Техническая термодинамика» и «Теплотехника», а также по разделу «Влажный воздух»

 


Наверх