Патенты автора Узиков Виталий Алексеевич (RU)

Заявленная группа изобретений относится к области опреснения морской или солоноватой воды с получением обессоленной воды и соли и может быть использовано в странах с жарким климатом с наличием ресурсов соленой воды при дефиците питьевой воды. Способ включает концентрирование солнечной энергии на внешней поверхности парогенератора первой ступени, производящего пар под давлением из подаваемой в него под давлением соленой воды, подачу пара под давлением в многоступенчатую модульную выпарную установку, на каждой ступени которой обеспечивается конденсация греющего пара и образование вторичного пара из соленой воды. Образующийся пар одной ступени становится при конденсации греющим паром для следующей ступени. Обеспечивается отвод концентрата и отвод конденсата пара из ступеней выпарного аппарата. Генерация пара под давлением и вторичного пара производится на внутренней поверхности частично заполненных соленой водой горизонтальных барабанов пленочного испарения (БПИ). Вращение БПИ обеспечивает перекатывание под уровнем соленой воды скребковых элементов, производящих очистку греющей поверхности от солевых отложений. Давление внутри барабанов обеспечивает возможность после достижения заданного солесодержания периодически отводить концентрат из барабанов на горизонтальный обогреваемый солнцем поддон. В рубашку поддона обеспечивается подвод горячего конденсата из выпарных модулей ступеней и подвод пароконденсатной смеси из последней ступени многоступенчатой модульной выпарной установки. Концентрат осушается до состояния сухой соли, а конденсат сливается в емкость для обессоленной воды. Технический результат: простота обслуживания, минимизация солевых отложений на греющих поверхностях, высокая степень очистки воды от солей, получение коммерческого продукта в виде сухой соли. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к ядерным корпусным реакторам с естественной циркуляцией теплоносителя под давлением. Система охлаждения активной зоны содержит корпус реактора с подводящим и отводящим патрубками, размещенные в бассейне с водой, циркуляционные трубопроводы, компенсатор объема и теплообменник первого контура охлаждения, находящийся выше уровня воды в бассейне. Подводящий патрубок соединен с трубопроводом охлажденного в теплообменнике теплоносителя и находится в нижней части корпуса реактора, а отводящий патрубок соединен с трубопроводом нагретого в реакторе теплоносителя и находится в верхней части корпуса реактора. Участки трубопроводов, сопряженных с входным и выходным патрубками, снабжены пассивными клапанами открытия по снижению давления в первом контуре, обеспечивая укороченный контур естественной циркуляции. Разность высот между активной зоной и теплообменником первого контура выбирается из условия обеспечения требуемого напора. Конечным поглотителем тепла может быть природная среда, причем для предотвращения выхода радиоактивных веществ в окружающую среду используется промежуточный контур теплопередачи, выполненный в виде гравитационной тепловой трубы. Техническим результатом является обеспечение физической защиты реакторной установки, повышение надежности системы охлаждения за счет исключения возможных аварийных ситуаций, связанных с обесточиванием циркуляционных насосов, а также с выходом из строя насосов и запорно-регулирующей арматуры в контуре охлаждения. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 5 табл., 3 ил.

Изобретение относится к области изотопного разделения молекул воды, содержащих в своем составе тяжелые изотопы водорода и кислорода. Способ изотопного разделения молекул воды заключается в том, что при вакуумировании ректификационной установки с кольцевыми насадочными конструкциями вода в ней закипает, охлаждается при паровом уносе пара за счет скрытой теплоты парообразования и в дальнейшем поддерживается нагревом при температуре, при которой молекулы с тяжелыми изотопами водорода достигают температуры замерзания и становятся малоактивными. Это позволяет концентрировать молекулы с тяжелыми изотопами водорода в пленках воды на смачиваемой поверхности вращающихся кольцевых насадочных конструкций, частично погруженных в воду, а молекулы с легкими изотопами водорода удаляются из ректификационной барабанной установки вакуумным насосом. Вращение кольцевых насадочных конструкций при погружении насадок в воду обеспечивает обогащение воды тяжелыми изотопами водорода при ее контакте с пленками насадок за счет диффузии. Изобретение повышает эффективности разделения молекул воды по изотопам водорода при снижении энергетических затрат и может быть использовано в атомной отрасли, биологии, медицине и получении лечебной питьевой воды. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение направлено на повышение безопасности ядерных корпусных исследовательских реакторов и реакторов малой мощности путем использования пассивных систем отвода тепла. Способ пассивного расхолаживания корпусного реактора включает размещение корпуса реактора с подводящими к активной зоне и отводящими от активной зоны трактами циркуляции теплоносителя, а также отражателя нейтронов в бассейне с водой, оснащение реакторной установки клапанами естественной циркуляции пассивного действия, обеспечивающими безопасный теплоотвод от активной зоны и каналов облучения в отражателе при расхолаживании реактора в случае отсутствия принудительной циркуляции. В качестве основного поглотителя тепла при расхолаживании реактора используется вода бассейна. Техническим результатом является повышение безопасности и надежности системы расхолаживания корпусных исследовательских реакторов и энергетических реакторов малой мощности. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к ядерной реакторной установке на быстрых нейтронах с естественной циркуляцией жидкометаллического теплоносителя. Установка содержит активную зону в корпусе реактора, на корпусе имеются подводящий и отводящий патрубки, соединенные с циркуляционными трубопроводами, причем контур естественной циркуляции включает также компенсатор объема и теплообменник первого контура, находящийся существенно выше активной зоны. Подводящий патрубок соединен с трубопроводом охлажденного в теплообменнике теплоносителя и находится в нижней части корпуса реактора. Отводящий патрубок соединен с трубопроводом нагретого в реакторе теплоносителя и находится в верхней части корпуса реактора. Разность высот между активной зоной и теплообменником первого контура соответствует условию обеспечения требуемого напора естественной циркуляции для безопасного охлаждения активной зоны при заданной мощности. Конечным поглотителем тепла может быть парогенератор высокого давления, являющийся частью двухконтурной технологической схемы АЭС. Техническим результатом является возможность создания ядерных энергетических реакторов малой мощности с пассивной системой теплоотвода, надежность которой повышена за счет исключения возможных аварийных ситуаций, связанных с обесточиванием циркуляционных насосов, а также с выходом из строя насосов и запорно-регулирующей арматуры в контуре охлаждения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области разделения жидких сред выпариванием и может быть использовано в энергетической, нефтегазовой, атомной, химической, пищевой, фармакологической и других отраслях промышленности для концентрирования жидких растворов, вакуумной выпарки и т.д. Барабан плёночного испарения содержит цилиндрический корпус с днищами, патрубок подвода греющего пара к корпусу и отвода вторичного пара от корпуса, патрубок отвода конденсата от нижней части корпуса, выпарной барабан, частично заполненный упариваемым раствором и установленный на опорах вращения, привод вращения барабана, трубопровод для подачи упариваемого раствора в полость барабана, трубопровод отвода концентрата из нижней точки барабана, находящееся под уровнем жидкости в барабане устройство для механической очистки испарительной поверхности барабана от солевых отложений. Привод вращения барабана выполнен в виде пневматического двигателя турбинного типа, в котором роль лопастей выполняют ребра на внешней поверхности барабана. Патрубок подвода греющего пара выполнен с возможностью подвода греющего пара в корпус тангенциально образующей траектории вращения ребер и снабжен сужающим устройством. Условия обеспечения частоты вращения барабана выполнены с возможностью выбора величины проходного сечения патрубка подвода греющего пара и геометрических параметров ребер. Изобретение обеспечивает упрощение конструкции аппарата, высокую технологичность изготовления аппарата и позволяет использовать кинетическую энергию поступающего в аппарат греющего пара в качестве движущей силы для привода вращения барабана. 1 пр., 1 ил.

Изобретение относится к способам подготовки и захоронения радиоактивных отходов (РАО). Способ включает формирование герметичных унифицированных металлических единичных упаковок (ЕУ) с отвержденными РАО и повышенной защитой от миграции радионуклидов. ЕУ с более опасными РАО размещаются ближе к центру массива кладки, чем с менее опасными. Металлический корпус единичной упаковки облицован изнутри слоем глинистой смеси и прилегающим к глинистой смеси листовым стеклом. Изобретение позволяет совместить захоронение (окончательную изоляцию) в одном инженерном сооружении всех классов отверждённых РАО – от очень низкоактивных (ОНАО) до среднеактивных (САО) и, после длительной выдержки, высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО). 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к процессам и аппаратам химического машиностроения и может быть использовано в энергетической, нефтегазовой, атомной, химической, пищевой, фармакологической и других отраслях промышленности для ректификации, абсорбции, вакуумной выпарки, десорбции, концентрации и т.п. процессах в системе газ-жидкость, а также в абсорбционных системах, направленных на предотвращение выбросов паров углеводородов в атмосферу на нефтеперерабатывающих заводах, для очистки пара от радиоактивных аэрозолей при концентрировании жидких радиоактивных отходов выпариванием и т.п. Горизонтальный насадочный тепло- и массообменный аппарат, содержащий частично заполненный жидкостью цилиндрический корпус с днищами и как минимум одним разъемным фланцем, патрубки газовой (паровой) среды в верхней части аппарата и жидкой среды в нижней части. Аппарат имеет набор секций кольцевых насадочных конструкций, частично погруженных в жидкость и расположенных смежно вдоль оси вала, разделенных внешними кольцевыми и внутренними кольцевыми или дисковыми перегородками, которые формируют зигзагообразный радиально-осевой и последовательно-параллельный канал прохода газа или пара через смежные кольцевые насадочные конструкции. Технический результат: позволяет упростить конструкцию аппарата, обеспечить более высокую технологичность изготовления, достигнуть более высокой эффективности протекания процессов тепло- и массообмена, увеличить производительность аппарата, использовать кинетическую энергию поступающего в аппарат газа или пара в качестве движущей силы для привода вращения насадочных конструкций. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области разделения жидких сред. Выпарная установка для концентрирования жидких растворов содержит, по меньшей мере, одну ступень выпаривания, включающую барабан с приводом вращения, трубкой подачи исходного раствора в его внутреннюю полость, трубкой отвода упаренного раствора и приспособлением для очистки его внутренней поверхности. Установка снабжена паровым компрессором, выход которого соединен трубопроводом с греющей паровой рубашкой барабана первой ступени выпаривания, а вход компрессора соединен трубопроводом с внутренней полостью барабана одноступенчатой установки или с внутренней полостью барабана последней ступени выпаривания. Греющая рубашка каждой ступени соединена трубопроводом с внутренней полостью барабана предыдущей ступени. Количество ступеней выбирается из условия превышения дополнительной генерации пара при переходе сжатого в компрессоре пара из перегретого состояния в насыщенное состояние над суммарной разностью расходов конденсируемого и генерируемого пара в барабанах всех ступеней выпаривания. Изобретение позволяет снизить энергетические затраты при обеспечении непрерывной работы. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области разделения жидких сред выпариванием

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а точнее к области переработки жидких радиоактивных отходов путем их фиксации в устойчивой твердой среде

 


Наверх