ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР И ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО РЕАКТОРА (ВАРИАНТЫ)
(51) МПК: F15B 21/12; B01J 10/00
Сведения о документе ▾
- (11) Номер документа
- 481
- (13) Код типа документа
- P
- (51) МПК
- F15B 21/12; B01J 10/00
- (45) Дата публикации
- 30.03.2012
- Статус
- Прекратил действие
Заявка ▾
- (21) Рег. номер заявки
- 10000974
- (22) Дата подачи заявки
- 20.01.2009
- (31) Конвенционный приоритет
- 2008102334
- (32) Дата подачи конв. заявки
- 21.12.2008
- (33) Страна приоритета
- RU
PCT ▾
- (85) Дата нац. фазы PCT
- 17.05.2010
Лица ▾
- (71) Заявитель(и)
- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (ОАО НИИК)
- (72) Автор(ы)
- Сергеев Ю.А. (RU); Воробѐв А.А. (RU); Андержанов Р.В. (RU); Потапов В.В. (RU); Беспалов А.Д. (RU); Головин Ю.А. (RU); Солдатов А.В. (RU); Прокопев А.А. (RU); Кузнецов Н.М. (RU); Костин О.Н. (RU); Есин И.В. (RU).
- (73) Патентообладатель(и)
- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (ОАО НИИК)
Реферат
Изобретение относится к устройствам для создания вибраций в потоке текучей среды и может быть использовано в химической, горной и других отраслях промышленности при обработке однофазных или многофазных сред с целью их перемешивания и диспергирования фаз. Гидродинамический генератор для обработки текучих сред включает корпус 1, струеформирующую насадку 2 и консольно закрепленную в корпусе навстречу движению среды пластину-резонатор 3. Корпус 1 выполнен в виде трубы. Пластина-резонатор 3 имеет два выступа, дугообразно загнутые в противоположные стороны таким образом, что они вплотную примыкают к внутренней поверхности трубы, образуя крепление пластины. Изобретение направлено на создание более простой конструкции гидродинамического генератора.
Формула изобретения
1. Гидродинамический генератор для обработки текучих сред, включающий корпус, струеформирую-щую насадку и консольно закрепленную в корпусе навстречу движению среды пластину-резонатор, отличаю-щийся тем, что корпус выполнен в виде трубы, а пластина-резонатор имеет два выступа, дугообразно загнутые в противоположные стороны таким образом, что вплотную примыкают к внутренней поверхности трубы, об-разуя крепление пластины. 2. Внутреннее устройство реактора для взаимодействия газовой и жидкой сред, состоящее из закреп-ленных концами в опорной решетке и расположенных под ней контактных устройств, каждое из которых со-стоит из вертикальных трубчатых опускного и подъемного элементов, соединенных между собой U-образным трубчатым элементом того же диаметра, причем опускной элемент выполнен заглушѐнным сверху с входными отверстиями для жидкости и газа на боковой поверхности верхней части, а подъемный элемент имеет отвер-стие на опорной решетке для вывода газожидкостной смеси, отличающееся тем, что контактное устройство содержит вблизи входных отверстий трубчатого опускного элемента гидродинамический генератор, включа-ющий корпус в виде трубы, являющейся участком опускного элемента, струеформирующую насадку и кон-сольно закрепленную в корпусе навстречу движению среды пластину-резонатор с двумя выступами, дугооб-разно загнутыми в противоположные стороны таким образом, что они вплотную примыкают к внутренней поверхности трубы, образуя крепление пластины.
3. Внутреннее устройство реактора для взаимодействия газовой и жидкой сред, состоящее из закреплен-ных концами в опорной решетке и расположенных над ней контактных устройств, каждое из которых состоит из вертикальных трубчатых подъемного и опускного элементов, соединенных между собой U-образным труб-чатым элементом того же диаметра, причем подъемный элемент имеет отверстие на опорной решетке для входа жидкости и газа, а опускной элемент выполнен заглушѐнным снизу с выходными отверстиями для га-зожидкостной смеси на боковой поверхности нижней части, отличающееся тем, что контактное устройство содержит вблизи входного отверстия трубчатого подъемного элемента гидродинамический генератор, вклю-чающий корпус в виде трубы, являющейся участком подъемного элемента, струеформирующую насадку и консольно закрепленную в корпусе навстречу движению среды пластину-резонатор с двумя выступами, дуго-образно загнутыми в противоположные стороны таким образом, что они вплотную примыкают к внутренней поверхности трубы, образуя крепление пластины.
3. Внутреннее устройство реактора для взаимодействия газовой и жидкой сред, состоящее из закреплен-ных концами в опорной решетке и расположенных над ней контактных устройств, каждое из которых состоит из вертикальных трубчатых подъемного и опускного элементов, соединенных между собой U-образным труб-чатым элементом того же диаметра, причем подъемный элемент имеет отверстие на опорной решетке для входа жидкости и газа, а опускной элемент выполнен заглушѐнным снизу с выходными отверстиями для га-зожидкостной смеси на боковой поверхности нижней части, отличающееся тем, что контактное устройство содержит вблизи входного отверстия трубчатого подъемного элемента гидродинамический генератор, вклю-чающий корпус в виде трубы, являющейся участком подъемного элемента, струеформирующую насадку и консольно закрепленную в корпусе навстречу движению среды пластину-резонатор с двумя выступами, дуго-образно загнутыми в противоположные стороны таким образом, что они вплотную примыкают к внутренней поверхности трубы, образуя крепление пластины.
Описание
Изобретение относится к устройствам для создания вибраций в потоке текучей среды и может быть ис-пользовано в химической, хорной и других отраслях промышленности при обработке однофазных или многофаз-ных сред с целью их перемешивания и диспергирования фаз. Предшествующий уровень техники Известны гидродинамические генераторы для обработки жидких сред, включающие корпус, струеформи-рующую насадку и консольно закрепленный в корпусе резонатор в виде стержня или пластины (SU 1020663, F15B 21/12, 1983; SU 1209949, F15B 21/12, 1986; SU 1498992, F15B 21/12, 1989; SU 2169625, F15B 21/12, 2001). Прохож-дение турбулентного потока среды через корпус возбуждает колебания резонатора, способствующие пере-мешиванию среды и диспергированию фаз в многофазном потоке. Наиболее близким к предложенному является известный гидродинамический генератор для об-работки текучих сред, включающий корпус с насадкой, содержащей струеформирующее отверстие, и кон-сольно закрепленную в корпусе навстречу движению среды пластину-резонатор (SU 1789794, F15B 21/12, 1993). Недостатком данного генератора является значительная сложность изготовления. Известно внутреннее устройство реактора для взаимодействия газовой и жидкой фаз, содержащее располо-женные под опорной решеткой контактные устройства, каждое из которых представляет собой закрепленную верхним концом в опорной решетке вертикальную трубу, разделенную на опускной и подъемный элементы внут-ренней вертикальной перегородкой, которая в верхней части вплотную примыкает к опорной решетке, а в нижней части не достигает нижнего заглушѐнного конца трубы (SU 2114691, В 01 J 10/00, 1998). Наиболее близким к первому варианту предложенного внутреннего устройства реактора является внутреннее устройство реактора для взаимодействия газовой и жидкой сред, состоящее из закрепленных кон-цами в опорной решетке и расположенных под ней контактных устройств, каждое из которых состоит из вертикаль-ных трубчатых опускного и подъемного элементов, соединенных между собой U-образным трубчатым элемен-том того же диаметра, причем опускной элемент выполнен заглушѐнным сверху с входными отверстиями для жидкости и газа на боковой поверхности верхней части, а подъемный элемент имеет отверстие на опорной решетке для вывода газожидкостной смеси (SU 2168355, В 01 J 10/00,19/00,2001). . Наиболее близким ко второму варианту предложенного внутреннего устройства реактора является внутреннее устройство реактора для взаимодействия газовой и жидкой сред, состоящее из закрепленных кон-цами в опорной решетке и расположенных над ней контактных устройств, каждое из которых состоит из вер-тикальных трубчатых подъемного и опускного элементов, соединенных между собой U-образным трубчатым элементом того же диаметра, причем подъемный элемент имеет отверстие на опорной решетке для входа жид-кости и газа, а опускной элемент выполнен заглушѐнным снизу с выходными отверстиями для газожидкостной смеси на боковой поверхности нижней части (SU 2261141, В 01 J 10/00,2005). Все указанные внутренние устройства реакторов для взаимодействия газовой и жидкой сред характе-ризуются недостаточно высокой эффективностью . взаимодействия фаз. Раскрытие изобретения Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является создание воз-можно более простой конструкции гидродинамического генератора* который может быть частью более слож-ного аппарата, и усовершенствование конструкции внутренних устройств реактора для взаимодействия газо-вой и жидкой сред. Техническим результатом, который может быть получен при осуществлении изобретения, является повышение эффективности перемешивания жидкой или содержащей жидкую фазу многофазной среды. Для достижения технического результата предложен гидродинамический генератор для обработки те-кучих сред, включающий корпус, струеформирующую насадку и консольно закрепленную в.корпусе навстре-чу движению среды пластину-резонатор, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде трубы, а пластина-резонатор имеет два выступа, дугообразно загнутые в противоположные стороны таким образом, что вплот-ную примыкают к внутренней поверхности трубы, образуя крепление пластины. Для достижения технического результата предложены также варианты внутреннего устройства реак-тора для взаимодействия газовой и жидкой сред. В одном из вариантов предложено внутреннее устройство реактора для взаимодействия газовой и жидкой сред, состоящее из закрепленных концами в опорной решетке и расположенных под ней контактных устройств, каждое из которых состоит из вертикальных трубчатых опускного и подъемного элементов, соеди-ненных между собой U-образным трубчатым элементом того же диаметра, причем опускной элемент выпол-нен заглушѐнным сверху с входными отверстиями для жидкости и газа на боковой поверхности верхней части, а подъемный элемент имеет отверстие на опорной решетке для вывода газожидкостной смеси, отличающееся тем, что контактное устройство содержит вблизи входных отверстий трубчатого опускного элемента гидроди-намический генератор, включающий корпус в виде трубы, являющейся участком опускного элемента, струе-формирующую насадку и консольно закрепленную в корпусе навстречу движению среды пластину-резонатор
с двумя выступами, дугообразно загнутыми в противоположные стороны таким образом, что они вплотную примыкают к внутренней поверхности трубы, образуя крепление пластины. В другом варианте предложено внутреннее устройство реактора для взаимодействия газовой и жид-кой сред, состоящее из закрепленных концами в опорной решетке и расположенных над ней контактных устройств, каждое из которых состоит из вертикальных трубчатых подъемного и опускного элементов, соеди-ненных между собой U-образным трубчатым элементом того же диаметра, причем подъемный элемент имеет отверстие на опорной решетке для входа жидкости и газа, а опускной элемент выполнен заглушѐнным снизу с выходными отверстиями для газожидкостной смеси на боковой поверхности нижней части, отличающееся тем, что контактное устройство содержит вблизи входного отверстия трубчатого подъемного элемента гидро-динамический генератор, включающий корпус в виде трубы, являющейся участком подъемного элемента, струеформирующую насадку и консольно закрепленную в корпусе навстречу движению среды пластину-резонатор с двумя выступами, дугообразно загнутыми в противоположные стороны таким образом, что они вплотную примыкают к внутренней поверхности трубы, образуя крепление пластины. Краткое описание фигур чертежей Сущность изобретения иллюстрируется приложенными фиг. 1-7. На фиг. 1-3 изображен в продольных и поперечном разрезах гидродинамический генератор, являющийся конкретным воплощением изобретения, на фиг. 4 изображен в продольном разрезе реактор для взаимодействия газовой и жидкой сред с установленным в нем внутренним устройством по первому варианту; на фиг. 5 - в продольном разрезе входящее в состав этого реактора контактное устройство, на фиг. 6 и 7 - реактор с другим вариантом внутреннего устройства и входя-щее в его состав контактное устройство. Варианты осуществления изобретения В соответствии с фиг. 1-3 гидродинамический генератор содержит корпус 1 в виде трубы, соединен-ную с корпусом и соосную ему насадку 2, которая с помощью щелевого отверстия формирует струю текучей среды, и пластину-резонатор 3, консольно установленную в корпусе 1 свободным концом навстречу струе текучей среды. Пластина-резонатор 3 изготовлена из плоской Т-образной заготовки путем дугообразного от-гибания в противоположные стороны выступов пластины, образующих перекладину буквы Т. Указанные вы-ступы отогнуты таким образом, что в плане эта часть пластины образует контур, вписывающийся в окруж-ность поперечного сечения трубы корпуса 1. При этом диаметр контура в свободном состоянии должен незна-чительно превышать внутренний диаметр трубы с тем, чтобы пластину можно было ввести в трубу, предвари-тельно сжав отогнутые выступы. Введенная в трубу пластина удерживается в ней благодаря упругости сжатых при введении выступов. При работе генератора прохождение через трубу 1 турбулизованного потока среды возбуждает коле-бания пластины-резонатора 3, способствующие перемешиванию среды и диспергированию фаз в многофазном потоке. В соответствии с фиг. 4 реактор состоит из вертикального корпуса 4 с патрубками ввода 5, 6 и 7 жид-ких и газообразного реагентов, патрубком вывода продуктов реакции 8, распределительного устройства 9, горизонтальных перфорированных перегородок 10 и контактных устройств 11, выполненных из труб постоян-ного сечения и закрепленных в опорной решетке 12 и расположенных под ней. В соответствии с фиг. 5 каждое контактное устройство 11 состоит из двух вертикальных трубчатых элементов - опускного 13 и подъемного 14. Элементы 13 и 14 в нижней части соединены между собой U-образным трубчатым элементом 15 того же диаметра. Элементы 13 и 14 закреплены своими верхними конца-ми в опорной решетке 12. На боковой стенке опускною элемента 13 под опорной решеткой 12 расположены входные отверстия для газовой фазы 16 и для жидкой фазы 17, размещенные равномерно по окружности тру-бы. Входные отверстия для газовой фазы 16 расположены выше входных отверстий для жидкой фазы 17. Верхний конец опускного элемента 13 снабжен заглушкой 18, расположенной внутри трубы. Выходное отвер-стие 19 подъемного элемента 14 расположено на опорной решетке 12. Контактное устройство 11 вблизи вход-ных отверстий 16 и 17 содержит гидродинамический генератор, включающий корпус в виде трубы, являю-щейся участком опускного элемента 13, струеформирующую насадку 2 и последовательно за ней расположен-ную консольную пластину-резонатор 3. Пластина-резонатор 3 изготовлена из плоской Т-образной заготовки путем дугообразного отгибания в противоположные стороны выступов пластины, образующих перекладину буквы Т. Указанные выступы отогнуты таким образом, что в плане эта часть пластины образует контур, впи-сывающийся в окружность поперечного сечения опускного, элемента 13. Введенная в опускной элемент пла-стина удерживается в ней благодаря упругости сжатых при введении выступов. В соответствии с фиг. 6 реактор состоит из вертикального корпуса 4 с патрубками ввода 5, 6 и 7 жид-ких и газообразного реагентов, патрубком вывода продуктов реакции 8, распределительного устройства 9, горизонтальных перфорированных перегородок 10 и контактных устройств 11, выполненных из труб постоян-ного сечения и закрепленных в опорной решетке 12. Контактные устройства расположены над опорной ре-шеткой в нижней трети реактора, где количество газовой фазы велико. Количество перфорированных перего-родок и расстояние между смежными перегородками определяются характером проводимого процесса и мо-гут быть различными.
В соответствии с фиг. 7 каждое контактное устройство 11 состоит из двух вертикальных трубчатых элементов - опускного 13 и подъемного 14. Элементы 13 и 14 в верхней части соединены между собой U-образным трубчатым элементом 15 того же диаметра. Элементы 13 и 14 закреплены своими нижними конца-ми в опорной решетке 12. Подъемный элемент 14 имеет отверстие 20 на опорной решетке, которое открыто для входа жидкости и газа, у опускного элемента 13 отверстие перекрыто заглушкой 18. На боковой поверхно-сти нижней части опускного элемента над опорной решеткой 12 равномерно по окружности трубы располо-жены отверстия 21 для выхода газожидкостной смеси. В опорной решетке 12 имеются дренажные отверстия 22 для слива реакционной смеси при остановках технологического процесса. Контактное устройство 11 вбли-зи входного отверстия 20 содержит гидродинамический генератор, включающий корпус в виде трубы, являю-щейся участком подъемного элемента 14, струеформирующую насадку 2 и последовательно за ней располо-женную консольную пластину-резонатор 3. Пластина-резонатор 3 изготовлена из плоской Т-образной заготов-ки путем дугообразного отгибания в противоположные стороны выступов пластины, образующих переклади-ну буквы Т. Указанные выступы отогнуты таким образом, что в плане эта часть пластины образует контур, вписывающийся в окружность поперечного сечения подъемного элемента 14. Введенная в подъемный. эле-мент пластина удерживается в ней благодаря упругости сжатых при введении выступов. При работе реактора (в обоих вариантах) прохождение турбулизованного газожидкостного потока че-рез участок контактного устройства, где расположена пластина-резонатор 3, возбуждает колебания последней, способствующие диспергированию фаз. Промышленная применимость Изобретение может быть использовано в химической, горной и других отраслях промышленности при обработке однофазных или многофазных сред с целью их перемешивания и диспергирования фаз.
с двумя выступами, дугообразно загнутыми в противоположные стороны таким образом, что они вплотную примыкают к внутренней поверхности трубы, образуя крепление пластины. В другом варианте предложено внутреннее устройство реактора для взаимодействия газовой и жид-кой сред, состоящее из закрепленных концами в опорной решетке и расположенных над ней контактных устройств, каждое из которых состоит из вертикальных трубчатых подъемного и опускного элементов, соеди-ненных между собой U-образным трубчатым элементом того же диаметра, причем подъемный элемент имеет отверстие на опорной решетке для входа жидкости и газа, а опускной элемент выполнен заглушѐнным снизу с выходными отверстиями для газожидкостной смеси на боковой поверхности нижней части, отличающееся тем, что контактное устройство содержит вблизи входного отверстия трубчатого подъемного элемента гидро-динамический генератор, включающий корпус в виде трубы, являющейся участком подъемного элемента, струеформирующую насадку и консольно закрепленную в корпусе навстречу движению среды пластину-резонатор с двумя выступами, дугообразно загнутыми в противоположные стороны таким образом, что они вплотную примыкают к внутренней поверхности трубы, образуя крепление пластины. Краткое описание фигур чертежей Сущность изобретения иллюстрируется приложенными фиг. 1-7. На фиг. 1-3 изображен в продольных и поперечном разрезах гидродинамический генератор, являющийся конкретным воплощением изобретения, на фиг. 4 изображен в продольном разрезе реактор для взаимодействия газовой и жидкой сред с установленным в нем внутренним устройством по первому варианту; на фиг. 5 - в продольном разрезе входящее в состав этого реактора контактное устройство, на фиг. 6 и 7 - реактор с другим вариантом внутреннего устройства и входя-щее в его состав контактное устройство. Варианты осуществления изобретения В соответствии с фиг. 1-3 гидродинамический генератор содержит корпус 1 в виде трубы, соединен-ную с корпусом и соосную ему насадку 2, которая с помощью щелевого отверстия формирует струю текучей среды, и пластину-резонатор 3, консольно установленную в корпусе 1 свободным концом навстречу струе текучей среды. Пластина-резонатор 3 изготовлена из плоской Т-образной заготовки путем дугообразного от-гибания в противоположные стороны выступов пластины, образующих перекладину буквы Т. Указанные вы-ступы отогнуты таким образом, что в плане эта часть пластины образует контур, вписывающийся в окруж-ность поперечного сечения трубы корпуса 1. При этом диаметр контура в свободном состоянии должен незна-чительно превышать внутренний диаметр трубы с тем, чтобы пластину можно было ввести в трубу, предвари-тельно сжав отогнутые выступы. Введенная в трубу пластина удерживается в ней благодаря упругости сжатых при введении выступов. При работе генератора прохождение через трубу 1 турбулизованного потока среды возбуждает коле-бания пластины-резонатора 3, способствующие перемешиванию среды и диспергированию фаз в многофазном потоке. В соответствии с фиг. 4 реактор состоит из вертикального корпуса 4 с патрубками ввода 5, 6 и 7 жид-ких и газообразного реагентов, патрубком вывода продуктов реакции 8, распределительного устройства 9, горизонтальных перфорированных перегородок 10 и контактных устройств 11, выполненных из труб постоян-ного сечения и закрепленных в опорной решетке 12 и расположенных под ней. В соответствии с фиг. 5 каждое контактное устройство 11 состоит из двух вертикальных трубчатых элементов - опускного 13 и подъемного 14. Элементы 13 и 14 в нижней части соединены между собой U-образным трубчатым элементом 15 того же диаметра. Элементы 13 и 14 закреплены своими верхними конца-ми в опорной решетке 12. На боковой стенке опускною элемента 13 под опорной решеткой 12 расположены входные отверстия для газовой фазы 16 и для жидкой фазы 17, размещенные равномерно по окружности тру-бы. Входные отверстия для газовой фазы 16 расположены выше входных отверстий для жидкой фазы 17. Верхний конец опускного элемента 13 снабжен заглушкой 18, расположенной внутри трубы. Выходное отвер-стие 19 подъемного элемента 14 расположено на опорной решетке 12. Контактное устройство 11 вблизи вход-ных отверстий 16 и 17 содержит гидродинамический генератор, включающий корпус в виде трубы, являю-щейся участком опускного элемента 13, струеформирующую насадку 2 и последовательно за ней расположен-ную консольную пластину-резонатор 3. Пластина-резонатор 3 изготовлена из плоской Т-образной заготовки путем дугообразного отгибания в противоположные стороны выступов пластины, образующих перекладину буквы Т. Указанные выступы отогнуты таким образом, что в плане эта часть пластины образует контур, впи-сывающийся в окружность поперечного сечения опускного, элемента 13. Введенная в опускной элемент пла-стина удерживается в ней благодаря упругости сжатых при введении выступов. В соответствии с фиг. 6 реактор состоит из вертикального корпуса 4 с патрубками ввода 5, 6 и 7 жид-ких и газообразного реагентов, патрубком вывода продуктов реакции 8, распределительного устройства 9, горизонтальных перфорированных перегородок 10 и контактных устройств 11, выполненных из труб постоян-ного сечения и закрепленных в опорной решетке 12. Контактные устройства расположены над опорной ре-шеткой в нижней трети реактора, где количество газовой фазы велико. Количество перфорированных перего-родок и расстояние между смежными перегородками определяются характером проводимого процесса и мо-гут быть различными.
В соответствии с фиг. 7 каждое контактное устройство 11 состоит из двух вертикальных трубчатых элементов - опускного 13 и подъемного 14. Элементы 13 и 14 в верхней части соединены между собой U-образным трубчатым элементом 15 того же диаметра. Элементы 13 и 14 закреплены своими нижними конца-ми в опорной решетке 12. Подъемный элемент 14 имеет отверстие 20 на опорной решетке, которое открыто для входа жидкости и газа, у опускного элемента 13 отверстие перекрыто заглушкой 18. На боковой поверхно-сти нижней части опускного элемента над опорной решеткой 12 равномерно по окружности трубы располо-жены отверстия 21 для выхода газожидкостной смеси. В опорной решетке 12 имеются дренажные отверстия 22 для слива реакционной смеси при остановках технологического процесса. Контактное устройство 11 вбли-зи входного отверстия 20 содержит гидродинамический генератор, включающий корпус в виде трубы, являю-щейся участком подъемного элемента 14, струеформирующую насадку 2 и последовательно за ней располо-женную консольную пластину-резонатор 3. Пластина-резонатор 3 изготовлена из плоской Т-образной заготов-ки путем дугообразного отгибания в противоположные стороны выступов пластины, образующих переклади-ну буквы Т. Указанные выступы отогнуты таким образом, что в плане эта часть пластины образует контур, вписывающийся в окружность поперечного сечения подъемного элемента 14. Введенная в подъемный. эле-мент пластина удерживается в ней благодаря упругости сжатых при введении выступов. При работе реактора (в обоих вариантах) прохождение турбулизованного газожидкостного потока че-рез участок контактного устройства, где расположена пластина-резонатор 3, возбуждает колебания последней, способствующие диспергированию фаз. Промышленная применимость Изобретение может быть использовано в химической, горной и других отраслях промышленности при обработке однофазных или многофазных сред с целью их перемешивания и диспергирования фаз.
(56) Документы, цитированные в отчёте
1. SU 1789794 А1, 23.01.1993
2. RU 2168355 С1, 10.06.2001
3. RU 2261141 С1, 27.09.2005
4. RU 2169625 С1, 27.06.2001
5. US 3178951 А, 20.04.1965
6. DE 1274080 А, 01.08.1968
2. RU 2168355 С1, 10.06.2001
3. RU 2261141 С1, 27.09.2005
4. RU 2169625 С1, 27.06.2001
5. US 3178951 А, 20.04.1965
6. DE 1274080 А, 01.08.1968
📎 Прикреплённые файлы
-
481.pdf⬇ Скачать