
Изобретение относится к машиностроению, а именно, к изготовлению корпусных деталей функциональных узлов машин из альтернативного металлу материала, в том числе из полимербетона. Технический результат от использования предлагаемой в соответствии с настоящим изобретением полимербетонной смеси является улучшение технических характеристик как самой полимербетонной смеси, так и изготовленные из неё изделий. Одновременно с добавлением в смесь полимерного связующего и отвердителя дополнительно вводят углеродное волокно нарезками длиной 3-4 мм в количестве 2,0-3,0 мас.% от состава смеси, а после уплотнения смеси в формы на вибростоле дополнительно осуществляют двухэтапную сушку в течение 6,5-7,0 час при температуре 18°С-20°С и последующую сушку в сушильной камере в течение 1,5-2,0 час при температуре 70°С-75°С.

Настоящее изобретение относится к способу получения катионного ПАВ на основе 3-диметиламин-1-пропиламина и смеси жирных кислот технического растительного (подсолнечного) масла, который может использоваться в качестве пенообразователей, моющего средства, эмульгаторов, деэмульгаторов, флотореагентов, и биоцидного ПАВ. Для синтеза использовали 3-диметиламин-1-пропиламин и смесь жирных карбоновых кислот технического растительного масла при мольном соотношении реагентов 1:1. Затем охлаждали полученный амид жирной кислоты до комнатной температуры. Кватернизацию проводили путем добавления концентрированной соляной кислоты при комнатной температуре в эквимольном соотношении. Смесь жирных карбоновых кислот получали путем гидролиза технического подсолнечного масла щелочью. Результаты синтеза подтверждены данными ИК- и ЯМР- спектроскопии, а также определением биоцидных свойств к сульфатредуцирующим бактериям. Техническим результатом является получение дешевого экологически безопасного катионного поверхностно-активного вещества из отходов производства подсолнечного масла, который обладает пенообразующими и высокими биоцидными свойствами.

Изобретение относится к горнодобывающей отрасли, в частности к открытой разработке месторождений полезных ископаемых с использованием автосамосвалов разной ширины для транспортировки руды со сквозным проездом через пункт разгрузки. Пункт разгрузки руды для сквозного проезда автосамосвалов разной ширины по габаритам, содержащий две балки для проезда автосамосвала над бункером приема руды, парные разгрузочные плиты в виде прямоугольника, которые крепятся к балкам с возможностью поворота в вертикальной плоскости, шарнир вращения расположен на разгрузочной плите со смещением в сторону внешнего края, так что длина плиты над бункером больше, чем длина плиты за бункером, на конце этого участка плиты имеется противовес, отличающийся тем, что длина над бункером одной плиты из пары равна ширине бункера, на конце этого участка плиты имеется ролик, вторая парная плита не имеет противовеса и участка над бункером, на ней жестко закреплен стержень, который взаимодействует с роликом. Длина короткой части плиты в предлагаемом решении в 1,75 раза больше (0,7L/0,4L=1,75), чем в прототипе. Увеличение длины этой части плиты и длины плиты, по которой едут колеса автосамосвала в 1,75 раза значительно повысит диапазон ширины автосамосвалов, которые смогут проходить через пункт разгрузки. Ил. 5

Изобретение относится к горнодобывающей отрасли, в частности к открытой разработке месторождений полезных ископаемых с использованием автосамосвалов разной ширины для транспортировки руды со сквозным проездом через пункт разгрузки. Пункт разгрузки руды для сквозного проезда автосамосвалов разной ширины, содержащий две балки для проезда автосамосвала над бункером приема руды, парные разгрузочные плиты, которые крепятся к балкам с возможностью поворота в вертикальной плоскости, шарнир вращения расположен на разгрузочной плите со смещением в сторону внешнего края, так что длина плиты над бункером больше, чем длина плиты за бункером, на конце этого участка плиты имеется противовес, отличающий тем, что разгрузочная плита имеет форму в плане составленную из двух прямоугольников, состыкованных по сторонам, а перпендикулярные стороны лежат на одной прямой, первая часть плиты, расположенная над бункером, имеет длину, равную ширине бункера, ширина вторая часть плиты, расположенная на балке, в два раза больше ширины первой части, парные разгрузочные плиты имеют в плане форму прямоугольника. Длина второй части плиты в предлагаемом решении примерно 1,625 раза больше, чем в прототипе. Увеличение длины второй части плиты, по которой едут колеса автосамосвала в 1,625 раз повысит значительно диапазон ширины автосамосвалов, которые смогут проходить через пункт разгрузки.

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, в частности, к запорной трубопроводной арматуре и предназначено для перекрытия потока сплошной среды (жидкости или газа) находящихся под давлением. Снижение гидродинамических потерь потока сплошной среды осуществляется за счет того, что заявленный трубопроводный вентиль, включает корпус с каналами для подвода и отвода рабочей жидкости, седло и запорный элемент, причем запорный элемент, жестко закреплен в корпусе, а седло выполнено с возможностью совершения возвратно-поступательного движения вдоль оси движения потока жидкости. Техническим результатом, является снижение потерь энергии потока сплошной среды за счет исключения поворотов потока и плавного обтекания запорного элемента, и снижение усилия управления подвижным седлом за счет того, что седло выполнено в пустотелом, тонкостенном гидравлически уравновешенном золотнике.

Изобретение относится к области утилизации вторичных энергоресурсов, в частности, тепла сжатого воздуха рудничных компрессорных установок. Отбор всего тепла с дальнейшей утилизацией осуществляется за счет за счёт того, что в устройство утилизации тепла сжатого воздуха компрессорной станции, содержащее компрессор с калориферами, систему оборотного водоснабжения с входящей в её состав градирней, систему утилизации тепла сжатого воздуха компрессорной станции с входящими в её состав устройствами нагнетания и пропуска воды через калориферы компрессора, а также первое теплообменное устройство, при этом выход градирни связан с входом компрессора, выход которого через первое теплообменное устройство связан с потребителями горячей воды, дополнительно включены термоэлектрогенератор, аккумуляторное устройство, инвертор, охладительное устройство, воздухозаборник и второе теплообменное устройство. Технический результат от использования предлагаемого устройства заключается в расширении функциональных возможностей и в повышении эффективности работы за счёт более полного отбора тепла с дальнейшей утилизацией.

Настоящее изобретение относится к области органической химии, в частности, к синтезу поверхностно-активных веществ, а именно поверхностно-активных веществ на основе итаконовой кислоты и жирных кислот технического растительного масла, которые могут использоваться в качестве моющего средства, пенообразователей, эмульгаторов, деэмульгаторов и т. д. Получение нового анионного поверхностно активного вещества из смеси жирных кислот технического растительного масла и итаконовой кислоты реакцией этерификации и последующим сульфированием, осуществляется путем cмеси жирных карбоновых кислот полученные гидролизом технического жира растительного масла в присутствии щелочного катализатора добавляли этиленгликоль и 1% от общей массы жирных кислот серную кислоту в качестве катализатора и выдержали при температуре 1800С в течение двух часов. Синтез анионного ПАВ осуществляют добавлением итаконовой кислоты к смеси жирных кислот растительного масла и этиленгликоля при температуре 170-180°C в течение 5 часов и c последующим сульфированием раствором сульфита натрия при температуре 70-75°C в течение 2 часов. Результаты синтеза подтверждены ИК- и ЯМР- спектроскопией. Полученный ПАВ обладает свойством устойчивого пенообразавания до 75%. Техническим результатом является получение дешевого экологически безопасного поверхностно-активного вещества из отходов процесса производства подсолнечного масла, которые обладают пенообразующими и эмульгирующими свойствами.

Настоящее изобретение относится к области органической химии, в частности, к синтезу поверхностно-активных веществ, а именно поверхностно-активных веществ на основе этиленгликоля и жирных кислот технического растительного масла, которые могут использоваться в качестве моющего средства, эмульгаторов, деэмульгаторов, флотореагентов, пенообразователей и т. д. Для синтеза использовали этиленгликоль и смесь жирных карбоновых кислот технического растительного масла, малеинового ангидрида и сульфит натрия при мольном соотношении реагентов 1:1,5:1. Смесь жирных карбоновых кислот получали путем гидролиза технического подсолнечного масла в присутствии щелочного катализатора. В синтезе ПАВ в качестве катализатора брали 0,1% H2SO4 от общей массы исходных веществ. Реакцию получения алкилсулфосукцинатов жирных кислот проводили при температуре 75°С сульфированием раствором сульфита натрия в течение 2 часов. Результаты синтеза подтверждены ИК- и ЯМР- спектроскопией. Полученный ПАВ обладает свойством устойчивого пенообразавания до 75%. Техническим результатом является получение дешевого экологически безопасного поверхностно-активного вещества из отходов процесса производства подсолнечного масла, которые обладают пенообразующими и эмульгирующими свойствами.

Изобретение относится к горно-обогатительной отрасли, а именно, к предварительному обогащению дробленых интенсивно окисленных полиметаллических руд и других видов рудного и нерудного сырья перед глубоким обогащением. Обеспечение стабильной работы узла гравитационного предварительного обогащения интенсивно окисленных полиметаллических руд на стадии рудоподготовки в присутствии остаточных глинистых и образующихся в процессе переработки шламистых фракций, осуществляется следующим образом: сначала идет дробление руды до 80 мм, удаление глинистой составляющей промывкой, додрабливание рудной составляющей до 40 или 20 мм, подготовку машинного класса -40+1 мм или -20+1 мм мокрым грохочением, ширококлассифицированную отсадку машинного класса в которой изменением количества подаваемой подрешетной воды без остановки процесса регулируются реологические свойства естественной постели обеспечивающие получение легкой фракции (хвостов) с отвальным содержанием ценного компонента направляемых в отвал и тяжелой концентратной фракции направляемой дальше на глубокое обогащение. Технический результат состоит в упрощении способа регулирования реологических свойств, а также в снижении себестоимости переработки руд за счет использования процесса ширококлассифицированной отсадки позволяющей без остановки процесса предварительного обогащения оперативно изменять реологические свойства естественной постели.

Изобретение относится к нефтяной отрасли промышленности и может быть использовано при разработке месторождений нефти, в том числе высоковязкой остаточной закупоренной нефти на завершающей стадии эксплуатации месторождений. Извлечение закупоренной в порах нефти, вытеснение остаточной нефти, интенсификация и стабильность дебита в завершающей стадии, осуществляется за счет вскрытия системой добывающих и нагнетательных скважин продуктивного пласта. В нагнетательные и/или разведочные скважины устанавливают рассредоточенные заряды взрывчатых веществ (ВВ) на расстоянии от добычной скважины менее радиуса действия ВВ. Причем нижний заряд располагают выше подошвы продуктивного пласта на величину не более радиуса действия ВВ. Верхний заряд располагают ниже кровли продуктивного пласта также на расстояние не более радиуса действия ВВ. Выше верхнего заряда в скважине устанавливают забойку, т.е. закупоривают скважину. После этого производят в зажиме короткозамедленный взрыв снизу вверх. Взрывы же последующих скважин производят поочередно. Техническим результатом является разрушение ударной волной закупоренные поры, повышенная температура от взрыва способствуют снижению вязкости, а давление газами обеспечивает вытеснение вязкой остаточной нефти и повышения извлечения вязкой нефти.