RU2482592C1 - Aerodynamic bench for performance of fundamental research of power generation by mhd methods using high-temperature hydrogen (h2) as working gas - Google Patents

Aerodynamic bench for performance of fundamental research of power generation by mhd methods using high-temperature hydrogen (h2) as working gas Download PDF

Info

Publication number
RU2482592C1
RU2482592C1 RU2012107260/07A RU2012107260A RU2482592C1 RU 2482592 C1 RU2482592 C1 RU 2482592C1 RU 2012107260/07 A RU2012107260/07 A RU 2012107260/07A RU 2012107260 A RU2012107260 A RU 2012107260A RU 2482592 C1 RU2482592 C1 RU 2482592C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
hydrogen
mhd
temperature
bench
Prior art date
Application number
RU2012107260/07A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вадим Иванович Алферов
Алексей Степанович Бушмин
Вячеслав Серафимович Тихонов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority to RU2012107260/07A priority Critical patent/RU2482592C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2482592C1 publication Critical patent/RU2482592C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: power engineering.
SUBSTANCE: device comprises a high-temperature gas source, a device of additive supply, an MHD channel, a magnet, control and measurement systems. To do research on power generation with hydrogen as working gas, the source of high-temperature gas is an electric arc heater, the bench is additionally equipped with a ramp for storage of hydrogen and neutral gas with systems of these gases supply into a working track, control and measurement of their parameters, and also systems of generated power measurement and a fire alarm system.
EFFECT: aerodynamic bench makes it possible to practice technology of using high-temperature hydrogen in magnetic gas dynamic devices without influence of factors that reduce efficiency of thermal energy conversion into electrical one, and provide recommendations on development of MHD generators of a new type.
3 dwg

Description

Предлагаемое изобретение относится к области энергетики, преимущественно к созданию аварийных энергетических установок большой мощности, работающих на принципе магнитогазодинамического преобразования энергии при взаимодействии движущегося потока газа и электромагнитного поля.The present invention relates to the field of energy, mainly to the creation of emergency power plants of high power, operating on the principle of magnetogasdynamic energy conversion by the interaction of a moving gas stream and an electromagnetic field.

Преимуществом МГД-генераторов в сравнении, например, с турбогенераторами является то, что преобразование тепловой энергии в электрическую осуществляется без применения движущихся деталей, что дает возможность существенно поднять температуру газа (в турбогенераторах T≈1200 K, в МГД - генераторах Т≈3500 К), а значит, увеличить коэффициент полезного действия (КПД).The advantage of MHD generators in comparison, for example, with turbogenerators is that the conversion of thermal energy into electrical energy is carried out without the use of moving parts, which makes it possible to significantly increase the gas temperature (in turbogenerators T≈1200 K, in MHD generators T≈3500 K) , which means to increase the coefficient of performance (COP).

Известны магнитогазодинамические (МГД) генераторы для получения электроэнергии, работающие на принципе взаимодействия электромагнитного поля с потоком электропроводящего газа, например [Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: «Наука», 1992 г. - с.521]. В устройстве электропроводный поток воздуха движется между полюсами постоянного магнита. При этом в потоке индуцируется электрическое поле, пропорциональное скорости потока и магнитной индукции.Known magnetogasdynamic (MHD) generators for generating electricity, operating on the principle of interaction of an electromagnetic field with a flow of conductive gas, for example [Yu.P. Raizer Physics of gas discharge. M .: "Science", 1992 - p.521]. In the device, an electrically conductive air flow moves between the poles of a permanent magnet. In this case, an electric field proportional to the flow velocity and magnetic induction is induced in the flow.

Недостатком генераторов такого типа является использование для нагрева рабочего газа реакции горения углеводородных и ракетных топлив, у продуктов сгорания которых высокое значение молекулярного веса, что не позволяет получить достаточно высокие физические скорости потока и не дает возможности повысить коэффициент полезного действия преобразования энергий в МГД-генераторах по сравнению с турбогенераторами.A disadvantage of this type of generator is the use of hydrocarbon and rocket fuels for heating the working gas, the combustion products of which have a high molecular weight, which does not allow obtaining sufficiently high physical flow rates and does not make it possible to increase the efficiency of energy conversion in MHD generators by compared to turbo generators.

В качестве прототипа взят магнитогазодинамический генератор из работы [Основы технической магнитной газодинамики. М.: «Мир», 1968 г., с.463]. Генератор содержит следующие устройства:As a prototype taken magnetogasdynamic generator from the work [Fundamentals of technical magnetic gas dynamics. M .: "World", 1968, p. 463]. The generator contains the following devices:

- камеру сгорания для сжигания углеводородного топлива в атмосфере нагретого воздуха, которая является источником высокотемпературного газа;- a combustion chamber for burning hydrocarbon fuel in an atmosphere of heated air, which is a source of high-temperature gas;

- устройство для ввода присадки в продукт горения для повышения его электропроводности;- a device for introducing additives into the combustion product to increase its electrical conductivity;

- сопло для разгона потока газа;- nozzle for accelerating the gas flow;

- постоянный магнит, между полюсами которого движется поток;- a permanent magnet, between the poles of which the stream moves;

- МГД-канал, представляющий собой отсек, в котором на двух противоположных стенках установлены изолированные друг от друга электроды, а две другие стенки выполнены из электроизоляционного материала.- MHD channel, which is a compartment in which electrodes isolated from each other are installed on two opposite walls, and the other two walls are made of insulating material.

При прохождении электропроводного потока в магнитном поле между электродами МГД-канала генерируется напряжение.When an electrically conductive stream passes in a magnetic field between the electrodes of the MHD channel, a voltage is generated.

Однако в прототипе, как и в других МГД-генераторах описанного типа, достичь существенного повышения КПД в сравнении с турбогенераторами не удалось. Опять-таки потому, что в качестве рабочего газа использовались продукты сгорания углеводородных или ракетных топлив, имеющие высокие значения молекулярного веса. Как сказано выше, это не позволяет получить достаточно высокие физические скорости потока газа (~4 км/с) и повысить КПД преобразования энергии.However, in the prototype, as in other MHD generators of the described type, it was not possible to achieve a significant increase in efficiency in comparison with turbogenerators. Again, because the products of combustion of hydrocarbon or rocket fuels having high molecular weight values were used as the working gas. As mentioned above, this does not allow obtaining sufficiently high physical velocities of the gas flow (~ 4 km / s) and increasing the energy conversion efficiency.

Из изложенного ясно, что улучшению технологии и эффекта МГД-преобразования энергии может способствовать использование в качестве рабочего газа водорода, у которого молекулярный вес в ~20 раз меньше, чем у продуктов сгорания углеводородных или ракетных топлив. Это дает возможность достичь скорости потока ~4·103 м/с, увеличить напряжение на электродах МГД-канала, увеличить КПД.It is clear from the foregoing that the use of hydrogen, which has a molecular weight of ~ 20 times less than the products of combustion of hydrocarbon or rocket fuels, can contribute to improving the technology and the effect of MHD energy conversion. This makes it possible to achieve a flow velocity of ~ 4 · 10 3 m / s, increase the voltage at the electrodes of the MHD channel, and increase the efficiency.

Получение высокотемпературного водорода возможно в результате химических реакций. Одной из которых, например, является реакция взаимодействия мелкодисперсного алюминия с парами водыThe production of high temperature hydrogen is possible as a result of chemical reactions. One of which, for example, is the reaction of the interaction of finely dispersed aluminum with water vapor

2Аl+3Н2О⇆Аl2О3+3Н2 2Аl + 3Н 2 О⇆Аl 2 О 3 + 3Н 2

Однако образовавшийся в результате реакции в виде мелкодисперсного аэрозоля Аl2O3 опять-таки приводит к снижению КПД.However, formed as a result of the reaction in the form of a fine aerosol Al 2 O 3 again leads to a decrease in efficiency.

Так как предполагается разработка на принципе использования высокотемпературного Н2 крупных промышленных МГД генераторов для аварийного энергоснабжения городов и населенных пунктов, необходимо решить комплекс проблем. Определить технические решения по очистке водорода от других продуктов реакции (например, от частиц Аl2O3), для создания высокой электропроводности среды разработать способы смешения присадки с легкими атомами и молекулами H2, выявить особенности генерации электроэнергии в МГД-каналах при использовании в качестве рабочего газа высокотемпературного водорода.Since it is supposed to develop on the principle of using high-temperature H 2 large industrial MHD generators for emergency power supply to cities and settlements, it is necessary to solve a complex of problems. To determine technical solutions for the purification of hydrogen from other reaction products (for example, from Al 2 O 3 particles), to create a high electrical conductivity of the medium, to develop methods for mixing the additive with light atoms and H 2 molecules, to identify the features of electric power generation in MHD channels when used as working gas of high temperature hydrogen.

Задачей и техническим результатом изобретения является создание аэродинамического стенда (АДС), который будет использован для решения указанных проблем.The objective and technical result of the invention is the creation of an aerodynamic stand (ADS), which will be used to solve these problems.

Решение задачи и технический результат достигаются тем, что аэродинамический стенд, являющийся прообразом МГД-генератора с использованием в качестве рабочего газа высокотемпературного водорода, включающий источник высокотемпературного газа, устройства для создания потока газа, устройство подачи присадки в поток газа для увеличения его электропроводности, МГД-канал, магнит, системы управления потоком и измерения технологических параметров, оснащен в качестве источника высокотемпературного газа электродуговым подогревателем для нагрева водорода до температуры ≈3500 К и получения скорости потока ~4·103 м/с, также оснащен рампой для хранения водорода и нейтрального газа с системой подачи газов в рабочий тракт, устройствами для регулирования и измерения параметров этих газов, системой измерения генерируемой электроэнергии, системой сигнализации при пожароопасности.The solution of the problem and the technical result are achieved by the fact that the aerodynamic stand, which is the prototype of the MHD generator using high-temperature hydrogen as a working gas, including a source of high-temperature gas, a device for creating a gas stream, an additive supply device to the gas stream to increase its electrical conductivity, MHD channel, magnet, flow control systems and measuring technological parameters, is equipped as a source of high-temperature gas with an electric arc heater for roar of hydrogen to a temperature of ≈3500 K and obtain a flow rate of ~ 4 × 10 3 m / s, is also equipped with a ramp for the storage of hydrogen and a neutral gas from the gas feeding system in the working path, means for regulating and measuring the parameters of the gases generated by the electric power measuring system , fire alarm system.

Схемы, поясняющие изобретение, приведены на фигурах 1, 2, 3.Schemes illustrating the invention are shown in figures 1, 2, 3.

На фигуре 1 приведена схема АДС.The figure 1 shows a diagram of the ADF.

На фигуре 2 представлен план размещения стенда в помещении.The figure 2 presents the layout of the stand in the room.

На фигуре 3 представлена подробная схема соединения баллонов водорода и азота, размещенных на рампе с регулирующей и измерительной аппаратурой.The figure 3 presents a detailed diagram of the connection of cylinders of hydrogen and nitrogen, placed on a ramp with control and measuring equipment.

В газ, нагретый в электродуговом подогревателе 2 (фиг.1), подается присадка легкоионизируемых элементов (Na, K) из устройства подачи присадки 1. После смешения присадки с газом их смесь поступает в сопло 3, где ускоряется до заданной скорости (4·103 м/с). Поток с указанной скоростью поступает в МГД канал 4, на стенках которого установлены электроды (64 пары, изолированные друг от друга), магнитное поле в канале создается с помощью магнитов 6. На выходе из МГД канала 4 установлено вторичное сопло 8 с измерителем давления 9. Выход из вторичного сопла расположен в рабочей камере 10. Из рабочей камеры газ поступает в выхлопной тракт 11, который заканчивается вакуумной емкостью. Напряжение на электродах фиксируется устройством 12. Трассы подачи на стенд водорода и нейтрального газа азота показаны на позиции 5.The gas heated in the electric arc heater 2 (Fig. 1) is supplied with an additive of easily ionizable elements (Na, K) from the additive supply device 1. After mixing the additive with gas, their mixture enters the nozzle 3, where it is accelerated to a given speed (4 × 10 3 m / s). The stream with the indicated speed enters the MHD channel 4, on the walls of which electrodes are installed (64 pairs, isolated from each other), the magnetic field in the channel is created using magnets 6. At the exit from the MHD channel 4, a secondary nozzle 8 with a pressure gauge 9 is installed. The exit from the secondary nozzle is located in the working chamber 10. From the working chamber, the gas enters the exhaust tract 11, which ends in a vacuum tank. The voltage at the electrodes is fixed by device 12. The supply lines to the stand of hydrogen and a neutral nitrogen gas are shown at position 5.

На фигуре 2 (сквозная нумерация с фигурой 1):In figure 2 (continuous numbering with figure 1):

13 - стенд;13 - stand;

14 - трассы подачи к стенду водорода и азота, проходящие по наружным стенам промышленной аэродинамической трубы и пристройки, в которой размещен стенд;14 - routes for supplying hydrogen and nitrogen to the stand, passing along the outer walls of the industrial wind tunnel and extension, in which the stand is located;

15 - рампа для хранения баллонов Н2 и N2;15 - ramp for storing cylinders H 2 and N 2 ;

16 - помещение промышленной трубы рядом со стендом;16 - placing an industrial pipe near the stand;

17 - система сигнализации при пожароопасности;17 - fire alarm system;

18 - система клапанов;18 - valve system;

19 - вакуумная камера;19 - a vacuum chamber;

20 - клапаны и вентили для управления водородом и азотом.20 - valves and valves for controlling hydrogen and nitrogen.

На фигуре 3 (отдельная нумерация):In figure 3 (separate numbering):

1 - узел мерного сопла;1 - node measuring nozzle;

2 - трасса подачи газов к ЭДП;2 - gas supply path to the EAF;

3 - манометр;3 - pressure gauge;

4 - отсечные клапаны;4 - shut-off valves;

5 - манометр (водород);5 - manometer (hydrogen);

6 - вентиль (водород);6 - valve (hydrogen);

7 - вентиль (азот);7 - valve (nitrogen);

8, 13 - коллекторы (водород, азот);8, 13 - collectors (hydrogen, nitrogen);

9 - баллоны Н2;9 - cylinders H 2 ;

10 - вентили и редукторы;10 - valves and gearboxes;

11 - предохранительный клапан;11 - safety valve;

12 - трасса к вакуумной камере;12 - route to the vacuum chamber;

14 - баллоны N2;14 - cylinders N 2 ;

15 - соединительные шланги (дюрит);15 - connecting hoses (dyurit);

16 - обратный клапан.16 - check valve.

Работа стенда осуществляется следующим образом. Включают устройства для создания потока газа. Для этого выхлопной тракт 11 (фиг.1) соединяют с вакуумной камерой 19 (фиг.2), в которой создают давление ~10 Па, открывают клапан №1 (4 на фиг.3), по трассе 5 (фиг.1) заполняют камеру источника высокотемпературного газа (ЭДП) азотом от рампы 15 (фиг.2) до давления Р0≈2·105 Па, включают напряжение на ЭДП и реализуют пуск с азотом. Не отключая азот, открывают редукторы водородных баллонов на рампе и через клапан №2 (4 на фиг.3) подают водород в камеру ЭДП. При этом клапан №1 (4 на фиг.3) закрывают, подачу азота прекращают, пуск реализуют на водороде. Вводят присадку 1 (фиг.1), включают электромагнит 6 (фиг.1), регистрируют напряжение на электродах МГД-канала 7 (фиг.1) с помощью системы измерения генерируемой энергии 12 (фиг.1). Система сигнализации пожароопасности 17 (фиг.2) срабатывает автоматически при аварийных ситуациях. Завершается пуск отключением подачи водорода и продувкой трассы азотом.The work of the stand is as follows. They include devices for creating a gas flow. For this, the exhaust tract 11 (Fig. 1) is connected to a vacuum chamber 19 (Fig. 2), in which a pressure of ~ 10 Pa is created, valve No. 1 (4 in Fig. 3) is opened, along the route 5 (Fig. 1), it is filled the chamber of the source of high-temperature gas (EHP) with nitrogen from the ramp 15 (Fig.2) to a pressure of P 0 ≈2 · 10 5 Pa, turn on the voltage on the EHP and start with nitrogen. Without turning off the nitrogen, open the hydrogen cylinder reducers on the ramp and through the valve No. 2 (4 in figure 3) hydrogen is supplied to the EAF chamber. In this case, valve No. 1 (4 in FIG. 3) is closed, the nitrogen supply is stopped, the start-up is carried out on hydrogen. Additive 1 is introduced (FIG. 1), the electromagnet 6 is turned on (FIG. 1), the voltage at the electrodes of the MHD channel 7 (FIG. 1) is recorded using the generated energy measurement system 12 (FIG. 1). The fire alarm system 17 (figure 2) is triggered automatically in emergency situations. The start is completed by shutting off the hydrogen supply and purging the route with nitrogen.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет провести фундаментальные исследования по генерации электроэнергии МГД-методами с использованием в качестве рабочего газа водорода, нагреваемого в электродуговом подогревателе (ЭДП) до температур 3500 К при скорости потока водорода ~4·103 м/с, отработать технологию использования высокотемпературного водорода в магнитогазодинамических устройствах без влияния факторов, снижающих эффективность преобразования тепловой энергии в электрическую, дать рекомендации по созданию МГД-генераторов нового типа.Thus, the present invention allows for basic research on the generation of electricity by MHD methods using hydrogen as the working gas, heated in an electric arc heater (EAF) to a temperature of 3500 K at a hydrogen flow rate of ~ 4 · 10 3 m / s, to develop a technology for using high-temperature hydrogen in magnetogasdynamic devices without the influence of factors that reduce the efficiency of conversion of thermal energy into electrical energy, give recommendations on the creation of MHD generators new type.

Claims (1)

Аэродинамический стенд для проведения фундаментальных исследований по генерации электроэнергии МГД-методами с использованием в качестве рабочего газа высокотемпературного водорода Н2, включающий источник высокотемпературного газа, устройства для создания потока газа, устройство подачи присадки в поток газа для увеличения его электропроводности, МГД-канал, магнит, системы управления потоком и измерения технологических параметров, отличающийся тем, что в качестве источника высокотемпературного газа использован электродуговой подогреватель для нагрева водорода до необходимой температуры и получения потока с необходимой скоростью, стенд дополнительно оснащен рампой для хранения водорода и нейтрального газа с системой подачи газов в рабочий тракт, регулирования и измерения параметров этих газов, стенд оснащен системой измерения генерируемой электроэнергии и системой сигнализации при пожароопасности. Aerodynamic stand for basic research on the generation of electricity using MHD methods using high-temperature hydrogen H 2 as a working gas, including a source of high-temperature gas, devices for creating a gas stream, a device for supplying an additive to the gas stream to increase its electrical conductivity, MHD channel, magnet , flow control systems and measuring technological parameters, characterized in that an electric arc furnace is used as a source of high-temperature gas a heater for heating hydrogen to the required temperature and obtaining a flow at the required speed, the stand is additionally equipped with a ramp for storing hydrogen and neutral gas with a gas supply system to the working path, regulating and measuring the parameters of these gases, the stand is equipped with a system for measuring generated electricity and an alarm system in case of fire hazard .
RU2012107260/07A 2012-02-29 2012-02-29 Aerodynamic bench for performance of fundamental research of power generation by mhd methods using high-temperature hydrogen (h2) as working gas RU2482592C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107260/07A RU2482592C1 (en) 2012-02-29 2012-02-29 Aerodynamic bench for performance of fundamental research of power generation by mhd methods using high-temperature hydrogen (h2) as working gas

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107260/07A RU2482592C1 (en) 2012-02-29 2012-02-29 Aerodynamic bench for performance of fundamental research of power generation by mhd methods using high-temperature hydrogen (h2) as working gas

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2482592C1 true RU2482592C1 (en) 2013-05-20

Family

ID=48790003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107260/07A RU2482592C1 (en) 2012-02-29 2012-02-29 Aerodynamic bench for performance of fundamental research of power generation by mhd methods using high-temperature hydrogen (h2) as working gas

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482592C1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1752163A3 (en) * 1990-05-08 1994-01-15 Институт высоких температур научного объединения "Ивтан" Combined energy conversion method
RU2150778C1 (en) * 1995-02-08 2000-06-10 С.Джеймс Хайс Improved magnetohydrodynamic generator and hybrid-propellant engine
US20070170370A1 (en) * 2005-09-30 2007-07-26 Virgin Islands Microsystems, Inc. Structures and methods for coupling energy from an electromagnetic wave
US7276708B2 (en) * 2005-11-23 2007-10-02 Far-Tech, Inc. Diagnostic resonant cavity for a charged particle accelerator

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1752163A3 (en) * 1990-05-08 1994-01-15 Институт высоких температур научного объединения "Ивтан" Combined energy conversion method
RU2150778C1 (en) * 1995-02-08 2000-06-10 С.Джеймс Хайс Improved magnetohydrodynamic generator and hybrid-propellant engine
US20070170370A1 (en) * 2005-09-30 2007-07-26 Virgin Islands Microsystems, Inc. Structures and methods for coupling energy from an electromagnetic wave
US7276708B2 (en) * 2005-11-23 2007-10-02 Far-Tech, Inc. Diagnostic resonant cavity for a charged particle accelerator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101168800B1 (en) Carbon free dissociation of water and production of hydrogen related power
Kravchik et al. Numerical modeling of spark ignition and flame initiation in a quiescent methane-air mixture
CN101572476B (en) Deflagration-non-equilibrium plasma magnetohydrodynamics power generating method and device
GB1285123A (en) Process and apparatus for vaporising liquefied natural gas
US20110174277A1 (en) Universal hydrogen plasma carburetor
CN103855907B (en) Magnetohydrodynamic(MHD) generator without seed
CN101350551A (en) Closed cycle mhd-faraday generation of electric power using steam as the gaseous medium
CN102723895B (en) Thermoelectric gas generation and chemical synthesizing device
KR20180094936A (en) Systems, methods and apparatus for optimizing gas combustion efficiency for clean energy production
CN111412650B (en) Large-flow pure air heater
RU2482592C1 (en) Aerodynamic bench for performance of fundamental research of power generation by mhd methods using high-temperature hydrogen (h2) as working gas
Meshcheryakov et al. Electric arc plasma installation with control information-measuring system
WO2015032801A1 (en) Method and apparatus for increasing gaseous content of a hydrocarbon fuel
GB2408844A (en) Generating electricity from nuclear reactions
EP3494634B1 (en) Energy transfer method and system
CN111550821A (en) Oxygen-enriched fan
CN105508164A (en) Electric propulsion method and device with air as working medium
CN102966463B (en) Magnetic heat shielding method for large-thrust orbit maneuver motor venture of satellite
Barmina et al. Electric field-induced variations of combustion dynamics
Sato et al. Reactive flow analysis of nonthermal plasma in a cylindrical reactor
CN211227359U (en) Device for producing hydrogen by pyrolyzing electrolyzed water at high temperature in electric field space by using thermal plasma torch
Barmina et al. Electric Field Effects On Gasification/Combustion At Thermo-Chemical Conversion Of Biomass Mixtures
Asmayou et al. Influence of equivalence ratio on emissions in meso-scale vortex combustor
RU2120089C1 (en) Method of generation of heat, direct current and thermoelectric combined device for realization of this method
RU82075U1 (en) ENERGY MHD INSTALLATION OF SHORT-TERM ACTION

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180301