
Полезная модель относится к области строительных материалов, а именно к производству сухих строительных смесей, и может быть использована при приготовлении строительных растворов и мелкозернистого бетона. Техническим результатом полезной модели 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. Полезная модель 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.

Полезная модель относится к водно-дисперсионным лакокрасочным материалам, которые могут быть использованы для декоративной отделки и защиты от разрушения изделий из бетона, из кирпича всех видов, из других минеральных строительных материалов. Техническим результатом предлагаемой полезной модели является получение водно-дисперсионной лакокрасочной композиции, обладающей атмосферостойкостью, водо- и щёлочестойкостью. Водно-дисперсионная лакокрасочная композиция включает стирол-акриловую дисперсию применяют марки Arakril ADC 777 в качестве пленкообразующего, диоксид титана в качестве пигмента, активированный диатомит и известь-пушонку в качестве наполнителя, водный раствор полиакрилата натрия марки Рустан-10ДН в качестве диспергатора и воду при определенном соотношении компонентов.

Полезная модель относится к нефтедобывающей промышленности и представляет собой новый гелеобразующий состав для обработки высокообводнённых пластов в скважинах. Этот состав используется для изоляции водопритока в скважины, создания изолирующих экранов в высокопроницаемых обводнённых каналах и регулирования профиля приемистости нагнетательных скважин. Состав предлагает использовать низкие концентрации полимера (0.3- 0.75%) и минеральных волокон (0.4-0.6%), что позволяет снизить материальные затраты и упростить технологию приготовления гелеобразующего состава. В качестве полимера могут использоваться частично гидролизованные полиакриламиды или полисахариды. Минеральные волокна добавляются для увеличения прочности геля. Сшивающим агентом вместо ацетата хрома может выступать хлорид хрома (0.03-0.075%). Это позволяет ускорить реакцию гелеобразования. Состав также позволяет перераспределить фильтрационные потоки в пласте, что способствует снижению обводнённости и увеличению дебитов нефти. Техническим результатом является снижение материальных затрат при проведении скважинных работ, а также снижение обводнённости и увеличение дебитов нефти после изоляции высокопроницаемых обводнённых зон гелеобарзующим составом и перераспределения фильтрационных потоков в пласте.

Полезная модель относится измерительной технике, в частности, к измерению влажности жидких и твёрдых дисперсных материалов, и может быть использована в различных отраслях экономики страны, к примеру, при измерении влагосодержания органических веществ в пищевой, масложировой и химической промышленностях, в нефтегазовой отрасли, а также при анаэробной ферментации биомассы (сельскохозяйственных отходов). Задача полезной модели - повышения точности измерений влажности жидких, твёрдых дисперсных материалов. В частности, в качестве вышеуказанных материалов могут быть вещества органического характера, таких как маргарин, масло, мыло, густые многокомпонентная вещества химического происхождения, глина, биомасса и других, вызывающих изменения диэлектрической проницаемости ёмкостного первичного преобразователя - датчика измерителя. Измеряется сдвиг по фазе Д<р между током и напряжением в электрической цепи измерительной ячейки фазометром, созданием резонанса токов колебательного контура и генератора переменного напряжения. Влажност W исследуемого материала фазовым способом определяется по предварительно полученной градуировочной характеристике W — f (Д<р). Иллюстрация 2 ед.: (фиг.1, фиг.2) 2 н. п. ф., 1 з. п. ф.

Силосный элеватор предназначен для хранения зерна в силосах и его задачей является обеспечение количественной и качественной сохранности продукции. Сухое состояние зерна - необходимое условие для поддержания высокой жизнеспособности семян в партиях посевного материала всех культур, а также свойство хорошего качества зерна продовольственного назначения на протяжении всего срока его хранения. Поставленная задача в полезной модели решается так, что в устройстве автоматического контроля влажности и температуры зерна в потоке тепло агента в сушильном аппарате и в конструкции силосного элеватора используютя датчики влажности и температуры, а также пульт управления элеватора, состоящий из контроллера, блоков измерения влажности и температуры, блока выбора контролируемой зерновой культуры, блока питания электрической энергии и других узлов предлагаемого устройства. Решением задачи является создания технологического процесса сушки, обеспечивающего незначительную общую погрешность измерения, которая возможна при объективной интегральной оценке всей зерновой массы силоса, так как объем силоса традиционного элеватора огромен то необходимо поделить объем силоса на равные части не касающиеся друг друга, к примеру в данном случае объем цилиндрического силоса делится на четыре термоизолированные части, обеспечиваемые автоматическим управлением исполнительными механизмами сушки и охлаждения с условиями энергосбережения и высокого качества сохранности зерновой массы при неизменных значениях влажности и температуры по всему объему силоса. В качестве нагревательного агрегата, а также узла охлаждения в данной полезной модели предлагается использовать вихревую камеру (трубу), основанную на эффекте Ранка-Хилша, в котором сжатый воздух при расширении разделяется на два потока: один более холодный и второй более горячий. Использование предложенной конструкции силоса из 4-х независимых термоизолированных частей с отдельными входами для загрузки зерна и с отдельными выходами с помощью дистанционно управляемых задвижек, а также выполнения датчиков влажности и температуры и размещение измерителей на металлической штанге, укрепленной на центральной трубе силоса но высоте и диаметру с отверстиями для охлаждения зерновой массы, что обеспечило сравнительно малую итоговую погрешность измерения влажности и температуры потока сушильного агента на выходе сушильного аппарата после теплообмена с массой зерна.

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности, к кормопроизводству, и может быть использовано в фермерских хозяйствах для дробления и измельчения зерновой массы и различных первичных сырьевых материалов в виде сельхозпродукции. В процессе развития технологий производства и внедрения инноваций становится более актуальным вопрос приведения в соответствие требования заказчика к качеству получаемых продуктов зернопереработки и количеству выхода продукции при использовании рабочего оборудования. Это относится непосредственно к области технического диагностирования, т.е. не только к проверке соответствия технологического оборудования для переработки зерна предъявляемых техническим требованиям, что характерно для работы систем автоматического контроля (САК), но и выявления причин видов дефекта в узлах конкретного технологического оборудования. При этом совокупность проверочных действий, последовательность их реализации и правила обработки результатов для определения технического состояния объекта управления задаются соответствующими алгоритмами управления, которые предполагают использование в процессе диагностирования измерительных элементов для контроля параметров технического состояния оборудования, что связано с осуществлением электронного сопровождения и оценки объекта диагностирования в статическом и динамическом режимах. Касательно работы объекта диагностирования, куда входят физические процессы перемещения и вращения деталей устройств и узлов, их износ, регулирование, оказывающее влияние на показатели качества функционирования, связанных с физическими величинами путей прохождения, скорости, ускорения, а также динамическими параметрами: максимальные величины смещения биения, величины зазоров, в том числе угловых и временных, в течение которых рассматриваются параметры заданного значения. Задачей полезной модели является - повышение производительности дробильного устройства за счет улучшения условий процесса сепарации зернового материала и выгрузки из дробильной камеры готового продукта. Технический результат заключается в разделении движущегося потока измельчаемого зернового материала, причем подача крупной фракции, состоящей из «непроходных» раздробленных и нераздробленных частиц на молотковый механизм для дальнейшего измельчения, а частицы «проходного» размера направляются на выгрузку готового продукта. При этом хотя бы один из датчиков устройства представляет собой датчик, соединенный, к примеру, с узлом нагружения (тензодатчиком), предназначенным для передачи через интерфейсный модуль рабочей информации о результатах процесса диагностирования в диспетчерский центр управления (ЦДУ). Иллюстраций 3 ед. (фиг.1, фиг.2, фиг.З). 1 нпф; 2 зпф.

Использование: Промышленность строительных материалов. Задача: значительно упростить технологию изготовления арболитовой смеси и повысить прочность при сжатии арболита за счет использования шлакощелочного вяжущего, рисовой лузги и золошлаковой смеси. Сущность полезной модели: При введении в состав арболитовой смеси нового состава шлакощелочного вяжущего образуется искусственный камень с высокой прочностью. Это обусловливает повышение прочности арболита на сжатие за счет упрочнения контактной зоны, т.к. цементные яды и вредные экстрактивные вещества выделяющиеся из стеблей хлопчатника, не действуют на шлакощелочное вяжущее. Введением золошлаковой смеси можно регулировать прочность на сжатие и плотность арболита, а также улучшает его макроструктуру. Соотношение соответствующих компонентов следующие в масс. %: шлакощелочное вяжущее - 20-35% рисовая лузга - 4-20,5% золошлаковая смесь - 20,5-45% вода - остальное

Полезная модель относится к гидравлическим машинам объёмного вытеснения и может быть использовано для очистки промышленных и бытовых сточных вод от органических примесей. Цель полезной модели - повышение производительности и улучшения эффективности воздействия на органические примеси, а также уменьшение массы привода и увеличение возможностей устройства. В устройстве, снабжённом электродами, один из которых неподвижным и установлен в изоляторах на корпусе насоса, со стороны лопастей на их периферии с выходом в зазор между корпусом и рабочим колесом насоса, а вторые подвижные на периферийной части лопастей и со стороны, противоположенной направлению вращения колеса. При этом лопасти в зоне установки электродов имеют отражатели в виде упругих пластин из материалов стойких к разрушительному действию электрогидравлических ударов, изготовленных из резины, текстолита, капрона, нейлона, пластмасс и т.д. Электроды подключаются к генератору импульсов тока, обеспечивающему пробой межэлектродного промежутка и вращение рабочего колеса. 1 н.п. ф-лы, 2 з п. ф-лы, 3 илл.

Полезная модель относится к машиностроению и может найти применение в качестве приводов технологических машин, таких как питатели, магнитные сепараторы, вакуум-фильтры, дозатора и других устройств, требующих вращения со значительным крутящим моментом при незначительных угловых скоростях. Повышение энергоэффективности в предлагаемом варианте храпового привода достигается тем, что привод снабжен подпружиненной тросовой системой соединяющей лопасти между собой обеспечивающей принудительное опорожнение сдуваемой подушки при поочередном наддуве подушек. В результате достигается более эффективная работа храпового привода.

Полезная модель относится к области электротехники, в частности к электрохимическим системам, которые используются для хранения и производства энергии, включая разрядные системы, системы регенерации и составы окислительной жидкости, а именно к способу получения мембран. Способ получения керамической пористой мембраны и устранение вышеуказанных недостатков, а также создание более рационального способа изготовления поверхностно пористой композитной мембраны осуществляется путем процесс тщательного смешивания диметилформамид (DMF) и порообразующего реагента (карбоната аммония). Далее полученная смесь смешивалась с поливинилиденфторидом (PVdF). После добавлялся порошок керамики, далее наносится на поверхность формовочной подложки и высушивается при 60°С в течении 12 часов. В результате реализации способа получают композитную керамическую мембрану с увеличенной активной поверхностью сохраняя при этом прочностные и химически стойкие характеристики мембраны.