
Полезная модель относится к портативным устройствам для очистки воздуха в бытовых помещениях. Задачей и техническим результатом полезной модель является создание недорого, простого в обслуживании, компактного, малошумного и малогабаритного устройства, пригодного для использования в небольших помещениях, например, в жилых комнатах, в служебных и лечебных кабинетах, лабораториях и т.п. Технический результат достигается устройством для очистки воздуха, содержащее открытый в верхней части корпус с выходным отверстием для воздуха, в котором размещен вентилятор, согласно полезной модели, устройство имеет цилиндрический корпус и снабжено вилкой-штепселем, которая соединена с трансформатором, углеродной лентой инфракрасного излучения 4Вт и светодиодной лентой на 6 светодиодов, верхняя часть корпуса имеет несколько одинаковых симметрично расположенных выходных отверстий, между вентилятором и выходными отверстиями размещена толстая компьютерная сетчатая губка и воздушный фильтр.

Полезная модель относится к гидрометаллургии, области цветной и черной металлургии и может быть использована при переработке техногенного и минерального сырья, содержащего ванадий. Технический результат способа направлен на достижение высокой степени извлечения ванадия при одновременном снижении потребления дорогостоящих реагентов. Технический результат достигается способом извлечения ванадия из техногенного сырья, включающим подготовку сырья, многостадийное выщелачивание c корректировкой pH на каждой стадии, гидролитическое осаждение пентаоксида ванадия из растворов, при этом исходное сырье подвергают распульповке с использованием маточного раствора при pH 4,0-4,5, далее для корректировки pH раствора и окисления ванадия от V⁺4 до V⁺5 вводят щелочной окислитель, полученный из вторичного сырья, представляющий собой побочный продукт технологического процесса производства пентоксида ванадия и переработки отхода – осадков известкования, после чего пульпу направляют на магнитную сепарацию и трехстадийное выщелачивание, процесс выщелачивания осуществляют с добавлением серной кислоты до достижения pH 1,65-2,0, при температуре 20±5°C и соотношении твердой и жидкой фаз (Т:Ж) 1:3 в течение 2 часов, после чего пульпу подвергают фильтрации и промывке водой. Далее концентрирование ванадия осуществляют сорбцией с использованием анионообменной смолы с последующей десорбцией щелочным реагентом, осаждение ванадия в форме метаванадата аммония проводят путем введения неорганической соли аммония, далее полученную суспензию фильтруют и сушат готовую продукцию.

Полезная модель относится к химии полимеров, а именно к способам получения полиуретановых форполимеров, которые могут быть широко использованы в бытовых и коммерческих целях, включая нанесение покрытий, изоляцию, эластомеры, мебель, адгезивы, антикоррозионные краски, машиностроение, судостроение и другие области техники. Расширение технологических и эксплуатационных свойств полиуретановых форполимерных смол, осуществляется за счет того, что полиуретановые форполимеры были синтезированы методом полиприсоединительной полимеризации с использованием различных полиолов, бисфенола Ф и диизоцианата. Эти полиолы включали полипропиленгликоль с различной молекулярной массой, такой как ППГ-2000 и ППГ-1200, 1,4-бутандиол. В результате нагревания полиолов до температуры 80°C в течение 2 часов с последующим добавлением 0,001% дилаурата дибутилолова (ДЛДБТ) и перемешиванием в течение 10 минут, после чего добавляют дифенилметандиизоцианат (МДИ) и продолжают перемешивание при температуре 80°C. Дополнительно различают содержание бисфенола Ф, а именно 4,5, 11,5 и 24,2%, и продолжают нагревание при 80°C до достижения соотношения NCO/OH, равного 2,0, и вязкости от 850 до 10300 МПа∙с при температуре 25°C по сравнению с прототипом, а также физические и механические свойства так как коррозионная стойкость повышается на 35% Техническим результатом является улучшение физико-механических (Индекс эксотропии 3,4, вязкость 10300 МПа∙с, предел прочности при растяжении 80 Н/м2, адгезия 10 МПа, твердость (по Шору D) 95 и угол контакта 118) свойств, а также коррозионной стойкости полиуретановых форполимерных смол на 35%.

Профиль светильника

Полезная модель относится к области строительства в частности к производству строительных материалов, а именно к способу получения гипсового вяжущего, получаемого из отходов производства из отвального фосфогипса, очищенный от фосфатов данный материал может быть использован в производстве строительных материалов. Нейтрализация остатков кислоты позволяет использование отходов производства экстракционной фосфорной кислоты – фосфогипса в качестве сырья для производства гипсовых вяжущих материалов за счет подготовки сырья, предварительной сушки до влажности 1-2% с одновременным отделением тонкой фракции, в составе которой в зависимости от параметров сушки (скорость вращения барабана- истирание материала, скорость газопылевого потока- степень уноса тонкой фракции) будет удалятся большая часть примесей, содержащихся в исходном фосфогипсе. это позволит получать гипсовые вяжущие с высокими прочностными показателями. Сушка ведется при температуре в конце печи 100-110 0С, в начале печи 200-300 0С (в зависимости от скорости газового потока). Нейтрализация остаточных количеств кислот достигается как при смешении (увлажнении до 6-8%) в быстроходных шнековых смесителях щелочными растворами (известковое молоко, растворы жидкого стекла и лигносульфоната натрия, причем последние одновременно являются связующими для добавки для цементных заводов при брикетировании). Технический результат заключается в снижении себестоимости гипсовых вяжущих с высокими прочностными показателями гипсовые вяжущие марки Г-3 ÷ Г-5 изготовляемых из отходов производства – фосфогипса и улучшении экологической обстановки за счет переработки техногенных отходов в регионах расположения фосфорных заводов Казахстана.

Полезная модель относится к области приборостроения, а именно к системам определения качества воды. Система для определения качества воды, содержащая три датчика, т.е. температуры, pH и мутности. Новым является то, что дополнительно установлены датчик для определения окислительно-восстановительного потенциала воды и микропроцессор, при этом на индикаторе системы высвечивается информация в виде: «очень чистая живая вода с ОВП ниже -400 мВ и pH выше 7, пить можно» или «чистая живая вода с ОВП в пределах -300 мВ и pH выше 7, пить можно» или «чистая вода с ОВП выше +200 мВ и pH < 6, пить нельзя, но можно полоскать горло при ангине» или «грязная вода мутная, пить или полоскать горло нельзя». Технический результат заключается в повышении точности определения качества воды.

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к зарядным устройствам и может быть использована для зарядки аккумуляторов электротранспорта, в частности, электромобилей. Создание бесперебойной работы и равномерного потока энергии для зарядной станции, достигается за счет того, что введена комбинированная система возобновляемого источника энергии в качестве дополнительного источника энергии в зарядной станции электротранспорта, безусловно повысит ее энергоэффективность. К достоинствам такого подхода можно отнести: - Мобильность и оперативность создания; - Качественное энергоснабжение потребителей за счет дублирования генерирующих установок; - Высокий к.п.д. за счет оптимизации режимов работы различных источников энергии; - Длительный срок службы (15...20 лет); незначительные затраты на обслуживание. При решении поставленной технической задачи достигаются следующие технические результаты: - увеличение эффективности использования автомобильных зарядных станций; - способствует развитию инфраструктуры для электромобилей и содействует переходу к экологически чистому транспорту.

Полезная модель относится к области измерительной техники, в частности, к измерению качественных характеристик сельскохозяйственной продукции в виде сыпучих материалов: зерна пшеницы, ржи, риса, овса, кукурузы и так далее. Повышение точности определения сорта зерна сельхозпродукции и разработка автоматического устройства для определения сорта зерна в процессе хранения, переработки его в силосных элеваторах и приемке-передаче на другие предприятия, осуществляется за счет того, что при определении сортности зерна используют пять основных параметров: клейковину, твердость (стекловидность) структуры зерна, засоренность, влажность зерна, температуру зерна, причем сорт зерна, подаваемого на хранение в силосные элеваторы, определяют после процессов очистки зерна от засоренности и осушки его, которые производят с зерном предварительно до закладки на хранение. В устройстве, реализующем данный способ, информативные параметры по пяти входам поступают на запоминающие узлы устройства для определения сорта зерна, причем два из них: засоренность и клейковина определяются субъективным способом, основанным на физических методах биологического свойства, характерных для оператора, далее определяют влажность, температуру и твердость (стекловидность) зерна техническими косвенными методами по упрощенной технологической схемотехнике, соответствующей трем сортам зерна: I - высший сорт, II - средний (второй) сорт и III - низкий (третий) сорт, которые по технологии являются определяющими для вырабатываемой из зерна продукции. После хранения зерна в силосных элеваторах производится окончательное автоматическое определение сорта зерна, которое отпускается на переработку. Компьютер сохраняет изначальные параметры полученного зерна и в дальнейшем на отпуск с элеваторов. Технический результат заключается в автоматическом определении сортности зерна с высокой точностью данного показателя. Иллюстраций 2 ед. (фигі, фиг.2). Аналоги и прототип предлагаемого изобретения: 3 ед.

Полезная модель относится к области измерительной техники, в частности, к измерению качественных характеристик сельскохозяйственной продукции в виде сыпучих материалов: зерна пшеницы, ржи, риса, овса, кукурузы и так далее. Повышение точности определения сорта зерна сельхозпродукции и разработка автоматического устройства для определения сорта зерна в процессе хранения, переработки его в силосных элеваторах и приемке-передаче на другие предприятия осуществляется устройством, реализующем данный способ, информативные параметры по пяти входам поступают на запоминающие узлы устройства для определения сорта зерна, причем два из них: засоренность и клейковина определяются субъективным способом, основанным на физических методах биологического свойства, характерных для оператора, далее определяют влажность, температуру и твердость (стекловидность) зерна техническими косвенными методами по упрощенной технологической схемотехнике, соответствующей трем сортам зерна: I - высший сорт, II - средний (второй) сорт и III - низкий (третий) сорт, которые по технологии являются определяющими для вырабатываемой из зерна продукции. Технический результат: выбранный способ измерения в полезной модели обеспечивает высокую точность установки уровня положения уплотнителя, а следовательно, и точность измерения сорта зерна с многопараметровым измерением. Кроме того, автоматизация процесса измерения, повышает общую производительность технологических работ, связанных с переработкой сельхозпродукции и ускорением производства товарной продукции в АПК. После хранения зерна в силосных элеваторах производится окончательное автоматическое определение сорта зерна, которое отпускается на переработку. Компьютер сохраняет изначальные параметры полученного зерна и в дальнейшем на отпуск с элеваторов. Иллюстраций 2 ед. (фиг.1, фиг.2). Аналоги и прототип предлагаемой полезной модели: 3 ед.

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к производству сухих строительных смесей, и может быть использовано при приготовлении строительных растворов и мелкозернистого бетона. Техническим результатом изобретения является пластификация растворной смеси, образование устойчивой мелкокристаллической структуры известкового камня посредством образования центров кристаллизации, которые состоят из продуктов химического взаимодействия наноразмерных частиц кремнезема с Са(ОН)2 , а также в результате их адсорбции на границе раздела фаз, обеспечивающей блокирование роста и перекристаллизацию кристаллов извести, что повышает прочность. Сухая строительная смесь включает известь, диатомит, эфир целлюлозы низкой вязкости и редиспергируемый полимерный порошок при определенном соотношении компонентов. Изобретение позволит улучшить физико-механические характеристики смеси, пластификацию растворной смеси, водоудерживающую способность, водонепроницаемость, увеличить прочность сцепления с основанием, прочность при сжатии и изгибе, уменьшить деформацию усадки.