RU2669274C1 - Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс) - Google Patents

Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс) Download PDF

Info

Publication number
RU2669274C1
RU2669274C1 RU2017127091A RU2017127091A RU2669274C1 RU 2669274 C1 RU2669274 C1 RU 2669274C1 RU 2017127091 A RU2017127091 A RU 2017127091A RU 2017127091 A RU2017127091 A RU 2017127091A RU 2669274 C1 RU2669274 C1 RU 2669274C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cartridge
pipe
reactor
vortex
pump
Prior art date
Application number
RU2017127091A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Валентинович Рубеко
Original Assignee
Петр Валентинович Рубеко
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 Петр Валентинович Рубеко filed Critical Петр Валентинович Рубеко
Priority to RU2017127091A priority Critical patent/RU2669274C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669274C1 publication Critical patent/RU2669274C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • B01J19/087Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing electric or magnetic energy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D35/00Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
    • B01D35/06Filters making use of electricity or magnetism
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/0027Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with additional separating or treating functions
    • B01D46/0032Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with additional separating or treating functions using electrostatic forces to remove particles, e.g. electret filters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/45Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/45Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers
    • B01F33/451Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers wherein the mixture is directly exposed to an electromagnetic field without use of a stirrer, e.g. for material comprising ferromagnetic particles or for molten metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/48Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
    • C02F1/484Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using electromagnets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/48Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
    • C02F1/484Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using electromagnets
    • C02F1/485Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields using electromagnets located on the outer wall of the treatment device, i.e. not in contact with the liquid to be treated, e.g. detachable

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к областям энергетики и экологической защиты окружающей среды и может быть использовано в химической, энергетической, нефтегазодобывающей и других областях промышленности, в частности, для очистки промышленных и бытовых стоков. Реактор вихревого электромагнитного слоя содержит соединенную с насосом рабочую зону с рабочим телом в виде ферромагнитных иголок внутри и наружным электромагнитным индуктором, выполнен в виде съемного картриджа из немагнитного металла или полимерного материала. В центральной части картриджа установлен патрубок подачи жидкости, соединенный с установленными по концам рабочей зоны перфорированными решетками. Корпус картриджа выполнен в виде трубы, на одном из торцов которой установлена крышка, а второй торец соединен с патрубком с клиновым устройством, расположенным коаксиально относительно центрального патрубка. Реактор снабжен стыковочным узлом, соединенным с картриджем клиновым затвором и с центральным патрубком картриджа, соединенным с насосом, и снабжен патрубком сброса обработанной жидкости. Технический результат: повышение эффективности и качества обработки жидкости, упрощение эксплуатации аппарата. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к областям энергетики и экологической защиты окружающей среды и может быть использовано в химической, энергетической, нефтегазодобывающей и других областях промышленности, в частности для очистки промышленных и бытовых стоков.
Известно устройство (патент РФ 2446867, МПК B01F 3/08, опубл. 2012 г.), содержащее две последовательных рабочих зоны трубы с рабочими телами в виде ферромагнитных частиц (иголок) внутри и наружными электромагнитными индукторами, создающими вращающееся в противоположных направлениях магнитное поле. На входе рабочих зон установлены дефлекторы, придающие поступающей жидкости вращение в направлении, противоположном направлению вращения магнитного поля. На выходе дефлекторы останавливают вращение жидкости и препятствуют выносу частиц и рабочих зон. В двух рабочих зонах создается вращающееся магнитное поле регулируемой напряженности, частоты и направления вращения.
Недостатками указанного устройства являются:
- сложность конструктивного исполнения;
- высокая материалоемкость и большие энергозатраты при обработке жидкости;
- не решена проблема износа поверхности установки в рабочей зоне, что приводит к выходу из строя всего устройства.
Известен также активатор жидкости (Патент РФ 2224586, МПК B01F 13/08, B01J 8/16 опубл. 2004 г.), содержащий рабочую зону трубы, покрытой слоем износоустойчивой керамики, с рабочим телом в виде биметаллических иголок с наружной поверхностью из немагнитного металла, например, титана, с сердцевиной из ферромагнитного материала и наружным электромагнитным индуктором.
Недостатки устройства:
- недостаточная эффективность и качество обработки жидкости;
- нанесение износоустойчивой керамики увеличивает время эксплуатации активатора, но не решает задач долговечности его эксплуатации в целом;
- не решена проблема замены ферромагнитных частиц (иголок) при их износе, что усложняет эксплуатацию активатора.
В качестве прототипа выбран аппарат вихревого слоя, содержащий сменный картридж из немагнитного материала, установленный в активной зоне трубы, с рабочим телом в виде ферромагнитных иголок внутри реакционной камеры и наружным электромагнитным индуктором, причем сменный картридж представляет собой цилиндр, с установленным внутри стержнем, закрытый с торцов вихревыми диффузорами с лопастями, перекрывающими друг друга. В сменном картридже сделаны вставки из ферромагнитного материала, позволяющие задавать вращение картриджа в активной зоне аппарата (Патент РФ 2524727, МПК C02F 1/48 В04С 9/00, опубл. 2014).
Недостатки устройства:
- недостаточная эффективность и качество обработки жидкости;
- использование трубы, в которой установлен сменный картридж, помещенной в индуктор увеличивает потери за счет увеличения зазора между индуктором и рабочей зоной;
- не решена проблема замены ферромагнитных частиц (иголок) при их износе, что усложняет эксплуатацию активатора.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности и качества обработки жидкости и упрощение эксплуатации.
Технический результат достигается в реакторе вихревого электромагнитного слоя, содержащем соединенную с насосом рабочую зону с рабочим телом в виде ферромагнитных иголок внутри и наружным электромагнитным индуктором, выполненный в виде съемного картриджа из немагнитного металла или полимерного материала, в центральной части картриджа установлен патрубок подачи жидкости, соединенный с установленными по концам рабочей зоны перфорированными решетками, а корпус картриджа выполнен в виде трубы, на одном из торцов которой установлена крышка, а второй торец соединен с патрубком с клиновым устройством, расположенным коаксиально относительно центрального патрубка.
Реактор может быть снабжен стыковочным узлом соединенным с картриджем клиновым затвором и с центральным патрубком картриджа, соединенным с насосом, и снабжен патрубком сброса обработанной жидкости.
Крышка картриджа может быть установлена на корпусе с помощью быстросъемного разъема и снабжена запорным органом для сброса воздуха из реактора.
Перфорированные решетки могут быть выполнены в виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга.
Указанная совокупность нововведений позволяет повысить эффективность и качество жидкости и упростить эксплуатацию.
Изобретение поясняется чертежами, на которых изображены:
На фиг. 1 показан общий вид реактора вихревого электромагнитного слоя (продольный разрез);
На фиг. 2 показано продольное сечение сменного картриджа;
На фиг. 3 показана конструкция клинового хомута;
На фиг. 4 показан вид решетки - в виде вихревого диффузора (вид с торца).
Перечень позиций, указанных на чертежах
1. насос;
2. картридж;
3. электромагнитный индуктор,
4. корпус картриджа;
5. ферромагнитные частицы (иголки),
6. патрубок подачи жидкости;
7. перфорированная решетка;
8. крышка;
9. кольцо клиновое;
10. клиновой хомут;
11. устройство для сброса воздуха;
12. патрубок;
13. стыковочный узел;
14. патрубок;
15. кольцо уплотнительное;
16. патрубок сброса обработанной жидкости;
17. герметичный кожух;
18. запорный орган;
19. ручка;
20. клиновой сегмент;
21. лента;
22. резьбовое соединение.
Реактор вихревого электромагнитного слоя содержит соединенный с насосом 1 картридж 2, помещенный в рабочую зону электромагнитного индуктора 3. Картридж 2 выполнен в виде трубы - корпуса 4, в котором помещено с рабочее тело в виде ферромагнитных иголок 5 и в центральной части которого установлен патрубок подачи жидкости 6, соединенный с установленными по концам рабочей зоны перфорированными решетками 7. Перфорированные решетки 7 могут быть выполнены в виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга, как показано на фиг. 4. Корпус 4 сверху закрыт крышкой 8, с которой соединен клиновым разъемом, включающим клиновые кольца 9 и клиновой хомут 10. Крышка 8 снабжена устройством для сброса воздуха 11 из полости картриджа 2, выполненное в виде запорного органа, соединенного с атмосферой. Нижний торец корпуса 4 соединен с патрубком 12 с клиновым устройством, включающим клиновые кольца 9 и клиновой хомут 10 и расположенным коаксиально относительно патрубка подачи жидкости 6.
Реактор дополнительно снабжен стыковочным узлом 13 соединенным с патрубком 12 картриджа 2 клиновым затвором и с патрубком подачи жидкости 6 патрубком 14 с уплотнительными кольцами 15. Патрубок 14 соединен с насосом 1. Стыковочный узел 13 снабжен патрубком сброса обработанной жидкости 16. Перфорированные решетки 7 могут быть выполнены виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга. Электромагнитный индуктор 3 заключен в герметичный кожух 17 и соединен с системой охлаждения (не показана). Между насосом 1 и стыковочным узлом 13 установлен запорный орган 18. Картридж 2 снабжен ручкой 19 для переноски и установки. Конструкция быстроразъемного соединения отработана многими фирмами - изготовителями. На чертеже фиг. 3 показан упрощенный вариант клинового хомута 10, состоящего из клиновых сегментов 20, закрепленных на ленте 21. Хомут 10 затягивается резьбовым соединением 22.
Работает аппарат вихревого слоя следующим образом. Снаряженный ферромагнитными частицами (иголками) 6 картридж 2 устанавливается в гнезде, образованном электромагнитным индуктором и стыковочным узлом 13 так, чтобы патрубок 14 с уплотнительными кольцами 15 вошел в патрубок подачи жидкости 6, а клиновые кольца 9 на патрубке 12 картриджа 2 и стыковочного узла 13 сомкнулись между собой, после этого устанавливается резьбовой хомут 10 и они стягиваются резьбовым креплением 22, который натягивает ленту 21, стягивая клиновыми сегментами 20 картридж 2 и стыковочный узел 13.
Включается насос 2 и открывается запорный орган 18, при этом картридж 2 заполняется обрабатываемой жидкостью, а оставшийся под крышкой 8 воздух сбрасывается в атмосферу через клапан устройства для сброса воздуха 11. Одновременно включается электромагнитный индуктор 3.
Электромагнитный индуктор 3, подключенный к сети переменного тока, создает в рабочей зоне вращающееся магнитное поле. Под воздействием магнитного поля ферромагнитные частицы (иголки) 5, помещенные в полость, образованную внутренней поверхностью корпуса картриджа 4, внешней поверхностью патрубка подачи жидкости 6 и перфорированными решетками 7, совершают интенсивное движение. Варьирование масс ферромагнитных частиц (иголок) 5 в сменном картридже 2 позволяет задавать при их вращение различную скорость относительно друг друга. Проходя через перфорированные решетки 7 выполненные в виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга, поток жидкости на входе получает дополнительную подкрутку, что повышает эффективность обработки, либо уменьшает скорость вращения на выходе, если требуется исключить перемешивание сбрасываемой жидкости.
При взаимодействии ферромагнитных частиц 5, совершающих интенсивное движение с жидкостью осуществляется эффективное перемешивание, активация жидкости и ускорение физико-химических реакций при ее обработке.
Следующим преимуществом предложенного аппарата является возможность замены ферромагнитных частиц (иголок) 5 при их износе, за счет применения сменного картриджа 2 в аппарате.
Кроме того, в прототипе для активирования жидкости используется вся рабочая зона трубы. Однако величина магнитной индукции в поперечном сечении вблизи продольной оси реактора резко уменьшается, поэтому оправданным является размещение в центре патрубка подачи жидкости. Установлено, что для процессов перемешивания жидкости или различных фаз, например, с газом, необходима величина магнитной индукции в интервале от 0,1 Тл до 0,19 Тл. В предлагаемом аппарате достигается максимально-допустимая величина магнитной индукции за счет исключения трубы, примыкающей к электромагнитному индуктору 3.
Изобретение позволяет повысить эффективность и качество обработки жидкости, а также упростить эксплуатацию аппарата. Кроме того, применение описанного выше сменного картриджа позволит унифицировать аппарат вихревого слоя для использования в различных областях промышленности, что приведет к снижению стоимости аппарата вихревого слоя при серийном производстве. При одном типе аппарата вихревого слоя, могут использоваться картриджи с различной массой и распределенными по их объему ферромагнитными вставками. Картриджи могут заполняться различными по массе и количеству ферромагнитными частицами (иголками) и катализирующими добавками, в зависимости от решаемых задач.

Claims (4)

1. Реактор вихревого электромагнитного слоя (РВЭС), содержащий соединенную с насосом рабочую зону с рабочим телом в виде ферромагнитных иголок внутри и наружным электромагнитным индуктором, выполненный в виде съемного картриджа из немагнитного металла или полимерного материала, отличающийся тем, что в центральной части картриджа установлен патрубок подачи жидкости, соединенный с установленными по концам рабочей зоны перфорированными решетками, а корпус картриджа выполнен в виде трубы, на одном из торцов которой установлена крышка, а второй торец соединен с патрубком с клиновым устройством, расположенным коаксиально относительно центрального патрубка.
2. Реактор вихревого электромагнитного слоя (РВЭС) по п. 1, отличающийся тем, что реактор снабжен стыковочным узлом, соединенным с картриджем клиновым затвором и с центральным патрубком картриджа, соединенным с насосом, и снабжен патрубком сброса обработанной жидкости.
3. Реактор вихревого электромагнитного слоя (РВЭС) по п. 1, отличающийся тем, что крышка картриджа установлена на корпусе с помощью быстросъемного разъема и снабжена запорным органом для сброса воздуха из реактора.
4. Реактор вихревого электромагнитного слоя (РВЭС) по п. 1, отличающийся тем, что перфорированные решетки выполнены в виде вихревых диффузоров с лопастями, перекрывающими друг друга.
RU2017127091A 2017-07-27 2017-07-27 Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс) RU2669274C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127091A RU2669274C1 (ru) 2017-07-27 2017-07-27 Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127091A RU2669274C1 (ru) 2017-07-27 2017-07-27 Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2669274C1 true RU2669274C1 (ru) 2018-10-09

Family

ID=63798561

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127091A RU2669274C1 (ru) 2017-07-27 2017-07-27 Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2669274C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197271U1 (ru) * 2019-09-23 2020-04-16 Аркадий Владимирович Владимирцев Физико-химический реактор с вихревым слоем
WO2021061010A3 (ru) * 2019-09-23 2021-06-17 Аркадий Владимирович ВЛАДИМИРЦЕВ Физико-химический реактор с вихревым слоем

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU355833A1 (ru) * 1970-12-14 1976-03-25 Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Эмалированного Химического Оборудования Аппарат дл проверки физических и химических процессов в движущемс слое частиц с ферромагнитными свойствами
SU685310A1 (ru) * 1978-03-21 1979-09-15 Предприятие П/Я В-2959 Устройство дл очистки жидкости
JPS58112033A (ja) * 1981-12-24 1983-07-04 Fuji Electric Co Ltd 電磁式飲料撹拌混合装置
SU1282885A1 (ru) * 1985-02-25 1987-01-15 Тамбовский институт химического машиностроения Устройство дл обработки материалов
US20100175986A1 (en) * 2006-05-25 2010-07-15 Vortex Oil Limited Manufacture of Biodiesel
RU116789U1 (ru) * 2011-07-06 2012-06-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Тамбовский Государственный Технический Университет" Аппарат вихревого слоя для производства биодизельного топлива
RU2502552C2 (ru) * 2011-11-30 2013-12-27 Владимир Васильевич Зарапин Аппарат для проведения физико-химических процессов
RU2524727C2 (ru) * 2012-10-31 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Солвэй" Аппарат вихревого слоя

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU355833A1 (ru) * 1970-12-14 1976-03-25 Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Эмалированного Химического Оборудования Аппарат дл проверки физических и химических процессов в движущемс слое частиц с ферромагнитными свойствами
SU685310A1 (ru) * 1978-03-21 1979-09-15 Предприятие П/Я В-2959 Устройство дл очистки жидкости
JPS58112033A (ja) * 1981-12-24 1983-07-04 Fuji Electric Co Ltd 電磁式飲料撹拌混合装置
SU1282885A1 (ru) * 1985-02-25 1987-01-15 Тамбовский институт химического машиностроения Устройство дл обработки материалов
US20100175986A1 (en) * 2006-05-25 2010-07-15 Vortex Oil Limited Manufacture of Biodiesel
RU116789U1 (ru) * 2011-07-06 2012-06-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Тамбовский Государственный Технический Университет" Аппарат вихревого слоя для производства биодизельного топлива
RU2502552C2 (ru) * 2011-11-30 2013-12-27 Владимир Васильевич Зарапин Аппарат для проведения физико-химических процессов
RU2524727C2 (ru) * 2012-10-31 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Солвэй" Аппарат вихревого слоя

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197271U1 (ru) * 2019-09-23 2020-04-16 Аркадий Владимирович Владимирцев Физико-химический реактор с вихревым слоем
WO2021061010A3 (ru) * 2019-09-23 2021-06-17 Аркадий Владимирович ВЛАДИМИРЦЕВ Физико-химический реактор с вихревым слоем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2524727C2 (ru) Аппарат вихревого слоя
RU2150055C1 (ru) Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления
RU2669274C1 (ru) Реактор вихревого электромагнитного слоя (рвэс)
EP2152396B1 (en) Baffles for generating multiple helical vortices in a fluid stream, and related devices
US5868495A (en) Method for treating fluent materials
US5672316A (en) Microwave-heatable pressure reactor
US20200016518A1 (en) Device for treating fluid
WO1997045194A1 (en) Motorless mixer
RU2342987C1 (ru) Аппарат вихревого слоя
PL429466A1 (pl) Filtr szczelinowy samooczyszczający się
US7198724B2 (en) Apparatus for treating fluids with ultrasounds
RU183634U1 (ru) Турбинный дисковый смеситель
MX2023011688A (es) Atomizador para usarse en tratamiento de agua y método de uso.
JPH04338228A (ja) ポンプ輸送可能な非磁性多相混合物を細分、分散、湿潤および混合する方法および装置
CN109621544B (zh) 污水处理装置
RU197271U1 (ru) Физико-химический реактор с вихревым слоем
RU169527U1 (ru) Струйный гидравлический смеситель
RU2706051C1 (ru) Роторно-дисковый массообменный аппарат
WO2021061010A2 (ru) Физико-химический реактор с вихревым слоем
RU171985U1 (ru) Поточный струйный смеситель
RU138045U1 (ru) Кавитационный гидроударный диспергатор
SU1101422A1 (ru) Устройство дл смешени жидкости с реагентом
RU159236U1 (ru) Струйный гидравлический смеситель
RU2249777C2 (ru) Аппарат для проведения процессов тепломассообмена
SU1230660A1 (ru) Роторный аппарат

Legal Events

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

Effective date: 20200728