Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) des brevets d'invention

PUBLICATION N° 05 BR / 2025 du 20 Juin 2025

BOPI 05 BR/2025 GENERALITES 1 SOMMAIRE TITRES PAGES PREMIERE PARTIE : GENERALITES 2 Extrait de la norme ST3 de l’OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales 3 Extrait de la norme ST9 de l’OMPI utilisée en matière de documentation des Brevets d’Invention et des Modèles d’Utilité 6 Codes utilisés en matière d’inscriptions dans les registres spéciaux des Brevets d’Invention et des Modèles d’Utilité 6 Clarification du règlement relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui 7 Adresses utiles 8 DEUXIEME PARTIE : BREVETS D’INVENTION 9 A - Repertoire numérique du N° 21886 au N° 21915 10 B - Repertoire suivant la C.I.B 35 C - Repertoire des noms 37 TROISIEME PARTIE : MODELES D’UTILITE 39 Modèles d’Utilité du N° 00193 au N° 00198 40

BOPI 05 BR/2025 GENERALITES 2 PREMIERE PARTIE GENERALITES

BOPI 05 BR/2025 GENERALITES 3 Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentationdes pays ainsi que d’autres entités et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. Afghanistan AF Cook, Îles CK Afrique du Sud ZA Corée (République de Corée) KR Albanie AL Corée (Rép. Populaire de Corée) KP Algérie DZ Costa Rica CR Allemagne DE Côte d’Ivoire* CI Andorre AD Croatie HR Angola AO Cuba CU Anguilla AI Danemark DK Antigua-et-Barbuda AG Djibouti DJ Antilles Néerlandaises AN Dominicaine, République DO Arabie Saoudite SA Dominique DM Argentine AR Egypte EG Arménie AM El Salvador SV Aruba AW Emirats Arabes Unis AE Australie AU Equateur EC Autriche AT Erythrée ER Azerbaïdjan AZ Espagne ES Bahamas BS Estonie EE Bahreïn BH Etats-Unis d’Amérique US Bangladesh BD Ethiopie ET Barbade BB Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK Bélarus BY Falkland, Îles (Malvinas) FK Belgique BE Fédération de Russie RU Belize BZ Fidji FJ Bénin* BJ Féroé, Îles FO Bermudes BM Finlande FI Bhoutan BT France FR Bolivie BO Gabon* GA Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ Gambie GM Bosnie-Herzégovine BA Géorgie GE Botswana BW Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud GS Bouvet, Île BV Ghana GH Brésil BR Gibraltar GI Brunéi Darussalam BN Grèce GR Bulgarie BG Grenade GD Burkina Faso* BF Groenland GL Burundi BI Guatemala GT Caïmanes, Îles KY Guernesey GG Cambodge KH Guinée* GN Cameroun* CM Guinée-Bissau* GW Canada CA Guinée Equatoriale* GQ Cap-Vert CV Guyana GY Centrafricaine, République* CF Haïti HT

BOPI 05 BR/2025 GENERALITES 4 Chili CL Honduras HN Chine CN Hong Kong HK Chypre CY Hongrie HU Colombie CO Île de Man IM Comores* KM Îles Vierges (Britanniques) VG Congo* CG Inde IN Congo (Rép. Démocratique) CD Indonésie ID Iran (République Islamique d’) IR Norvège NO Iraq IQ Nouvelle-Zélande NZ Irlande IE Oman OM Islande IS Ouganda UG Israël IL Ouzbékistan UZ Italie IT Pakistan PK Jamaïque JM Palaos PW Japon JP Panama PA Jersey JE Papouasie-Nouvelle-Guinée PG Jordanie JO Paraguay PY Kazakhstan KZ Pays-Bas NL Kenya KE Pérou PE Kirghizistan KG Philippines PH Kiribati KI Pologne PL Koweït KW Portugal PT Laos LA Qatar QA Lesotho LS Région admin. Spéciale de Hong Kong (Rep. Populaire de Chine) HK Lettonie LV Roumanie RO Liban LB Royaume Uni (Grande Bretagne) GB Libéria LR Rwanda RW Libye LY Sahara Occidental EH Liechtenstein LI Sainte-Hélène SH Lituanie LT Saint-Kitts-et-Nevis KN Luxembourg LU Sainte-Lucie LC Macao MO Saint-Marin SM Macédoine MK Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX Madagascar MG Saint-Siège (Vatican) VA Malaisie MY Saint-Vincent-et-les Grenadines (a,b) VC Malawi MW Salomon, Îles SB Maldives MV Samoa WS Mali* ML SaoTomé-et-Principe ST Malte MT Sénégal* SN Mariannes du Nord, Îles MP Serbie RS Maroc MA Seychelles SC Maurice MU Sierra Leone SL Mauritanie* MR Singapour SG Mexique MX Slovaquie SK Moldova MD Slovénie SI Monaco MC Somalie SO

BOPI 05 BR/2025 GENERALITES 5 Mongolie MN Soudan SD Monténégro ME Sri Lanka LK Montserrat MS Suède SE Mozambique MZ Suisse CH Myanmar (Birmanie) MM Suriname SR Namibie NA Swaziland SZ Nauru NR Syrie SY Népal NP Tadjikistan TJ Nicaragua NI Taïwan, Province de Chine TW Niger* NE Tanzanie (Rép.-Unie) TZ Nigéria NG Tchad* TD Thaïlande TH Tchèque, République CZ Timor Oriental TP Ukraine UA Togo* TG Uruguay UY Tonga TO Vanuata VU Trinité-et-Tobago TT Venezuela VE Tunisie TN Viet Nam VN Turkménistan TM Yémen YE Turks et Caïques, Îles TC Yougoslavie YU Turquie TR Zambie ZM Tuvalu TV Zimbabwe ZW ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne (OCVV) QZ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marque, dessins et modèles) EM Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golf (CCG) GC Office Européen des Brevets (OEB) EP Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO Bureau International de l'OMPI IB Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP *Etats membres de l’OAPI

BOPI 05 BR/2025 GENERALITES 6 CODES UTILISES EN MATIERE DE DOCUMENTATION DES BREVETS D’INVENTION ET DES MODELES D’UTILITE (11) Numéro de publication. (12) Désignation du type de document. (19) Identification de l’office qui publie le document. (21) Numéro d’enregistrement ou de dépôt. (22) Date de dépôt. (24) Date de délivrance. (30) Pays dans lequel (lesquels) la(les) demande(s) de priorité a (ont) été déposée(s). Date(s) de dépôt de la (des) demande(s) de priorité. (le cas échéant) Numéro(s) attribué(s) à la (aux) demande(s) de priorité. (51) Classification internationale des brevets(CIB). (54) Titre de l’invention. (57) Abrégé. (60) Références à d’autres documents apparentés (le cas échéant). (71) Nom(s) du ou des demandeur(s). (72) Nom de l’inventeur (le cas échéant) suivi éventuellement du nom de la société d’appartenance. (73) Nom(s) du ou des titulaire(s) le cas échéant. (Ce code n’apparaît que sur la première page du brevet délivré) (74) Nom du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant). CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS DANS LE REGISTRE SPECIAL DES BREVETS D’INVENTION ET DES MODELES D’UTILITE (1) Numéro de délivrance (2) Numéro de dépôt (3) Numéro et date de la demande d’inscription (4) Nature de l’inscription (5) Numéro et date de l’inscription (10) Cédant (11) Cessionnaire (12) Apporteur (13) Bénéficiaire (14) Dénomination avant (15) Dénomination après (16) Concédant (17) Titulaire (18) Ancienne adresse (19) Nouvelle adresse (20) Constituant du nantissement (21) Créancier nanti

BOPI 05 BR/2025 GENERALITES 7 CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI RESOLUTION N°47/32 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE Vu L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et ses annexes ; Vu Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; ADOPTE la clarification du règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui ci-après : Article 1er : Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est réaménagé ainsi qu’il suit : «Article 5 (nouveau) : Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine une extension automatique des effets de la protection à l’ensemble du territoire OAPI». Le reste sans changement. Article 2 : La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. Fait à Bangui le 17 décembre 2007

BENIN - Cotonou Agence Nationale de la Propriété Industrielle (ANAPI) 01 B.P. 363 Cotonou 01 Tel.: (229) 21 31 02 40 Fax.: (229) 21 30 30 24 (Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME) BURKINA FASO - Ouagadougou Centre National de la Propriété Industrielle (CNPI) 04 B.P. 382 Ouagadougou 04 Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11 Fax.: (226) 50 33 05 63 (Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) CAMEROUN - Yaoundé Direction du Développement Technologique et de la Propriété Industrielle B.P.: 1652 Yaoundé Tel.: (237) 222 20 37 78 Fax.: (237) 222 20 37 38 (Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique) CENTRAFRIQUE - Bangui Direction de la Propriété Industrielle Avenue B. BOGANDA B.P. : 1988 Bangui Tel. : (236) 21 61 17 44 Fax.: (236) 21 61 76 53 (Ministère du Commerce et de l’Industrie) CONGO - Brazzaville Direction de l’antenne Nationale de la Propriété Industrielle (DANPI) B.P. 72 Brazzaville Tel (242) 581 56 57/581 54 80 Fax : (242) 22 81 32 12 (Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé) COMORES - Moroni Office comorien de la propriété intellectuelle B.P. 41 Moroni Tél : (269) 33 10 703 Fax : (269) 775 00 03/33 35 360 (Ministère de la production, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat) COTE D’IVOIRE - Abidjan Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI) 01 B.P. 2337 Abidjan Tel. : (225) 22 41 16 65 Fax: (225) 22 41 11 81 (Ministère de l’Industrie) GABON - Libreville Office Gabonais de la Propriété Industrielle (OGAPI) B.P. 1025 Libreville Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88 Fax. : (241) 01 76 30 55 (Ministère de l’Industrie et des Mines) GUINEE - Conakry Service National de la Propriété Industrielle et de l’Innovation Technologique 01 B.P. 363 Cotonou - BENIN Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08 Fax : (229) 21 31 46 08 (Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME) GUINEE BISSAU - Bissau Direction Générale de la Propriété Industrielle B.P. 269 Bissau Tél : (245) 322 22 75 Fax : (245) 322 34 64 15 (Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Produits locaux) GUINEE EQUATORIALE - Malabo Direction Générale de la Propriété Intellectuelle B.P. 528 Malabo Tel. : (240) 333 09 15 39 Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89 (Consejo de Investigacones Cientificas y Tecnologicas-CICTE) MALI - Bamako Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) B.P. 1541 Bamako Tel. : (223) 20 28 90 91 Fax: (223) 20 29 90 91 (Ministère du Commerce et de l’Industrie) MAURITANIE - Nouakchott Direction du développement Industriel B.P. 387 Nouakchott Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91 Fax: (222) 525 72 66 (Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme) NIGER - Niamey Agence Nationale de la Propriété Industrielle et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI) B.P. 11700 Niamey Tel. : (227) 20 75 20 53 Fax. : (227) 20 73 21 50 (Ministère des Mines et du Développement Industriel) SENEGAL - Dakar Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et l’Innovation Technologique (ASPIT) B.P. 4037 Dakar Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09 Fax: (221) 33 827 36 14 (Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat) TCHAD - N’djamena Direction de la Propriété Industrielle et de la Technologie B.P. 424 N’Djamena Tel. : (235) 22 52 08 67 Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18 (Ministère du Commerce et de l’Industrie) TOGO - Lomé Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT) B.P. 2339 Lomé Tel. : (228) 22 22 10 08 Fax : (228) 222 44 70 (Ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du Tourisme) ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL) Siège social Place de la Préfecture B.P. 887 Yaoundé - Cameroun Tél.: (237) 222 20 57 00 Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int Sécuriser les investissements étrangers est notre affaire. Développer l‛Afrique par la propriété intellectuelle est notre vision

BOPI 05 BR/2025 BREVETS D’INVENTION 9 DEUXIEME PARTIE BREVETS D’INVENTION

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 10 A REPERTOIRE NUMERIQUE Du N° 21886 au N° 21915

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 11 (11) 21886 Consulter le mémoire (51) G01S 17/00 (2023.01); G01S 7/48 (2023.01); G05D 1/02 (2023.01) (21) 1202100505 - PCT/EP2020/063225 (22) 12/05/2020 (30) EP n° 19174444.0 du 14/05/2019 (54) Autonomous mine vehicle operation. (72) LEHTINEN, Antti (FI); SANERMA, Simo (FI); PARKKINEN, Teemu (FI); PAJALA, Esa (FI) et PULLI, Riku (FI) (73) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY, Pihtisulunkatu 9, 33330 TAMPERE (FI) (74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, No. 1777, rue 6.261, Yaoundé 2, Auditorium Jean Paul II, Face Brigade de Gendarmerie, Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). (57) According to an example aspect of the present invention, there is provided a method, comprising: detecting a dust condition for an autonomously operating mine vehicle performing optical environment scanning for positioning the mine vehicle at a worksite, transitioning the mine vehicle operating in an automatic driving mode to a dust driving mode in response to detecting the dust condition, the dust driving mode being associated with one or more control actions for autonomous operation of the mine vehicle, controlling dead-reckoning based positioning for updating the position of the mine vehicle during the dust driving mode, monitoring of a deadreckoning error parameter during the dust driving mode, and in response to the dead-reckoning error parameter reaching an error threshold, controlling the mine vehicle to stop or reduce speed. Fig. 4 ________________________________________ (11) 21887 Consulter le mémoire (51) E04C 1/41(2023.01) (21) 1202200111 (22) 23/05/2022 (54) Procédé de production de briques ou blocs pour construction a base du sable du désert. (72) Zeiny Mohamed LEMINE ABASS (MR) et Sami YAICH (MR) (73) Zeiny Mohamed LEMINE ABASS, Arafat 1 Lot n° 560, NOUAKCHOTT (MR) (74) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, NOUAKCHOTT (MR). (57) La présente invention a pour objet un procédé de transformation du sable du désert en briques ou blocs pour construction et faire en sorte que ces briques ou blocs aient des caractéristiques

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 12 spécifiques se résumant en leur résistance à la remontée des sels dans toutes les parties inférieures des bâtiments, un élément de construction de forme générale parallélépipédique. Les briques en terre cuite, dites « monomur », ou en ciment, dites « parpaing », à structure alvéolaire, sont largement utilisées pour la construction de murs, de sols, de cloisons ou autres éléments de bâtiments. Planche I/I ________________________________________ (11) 21888 Consulter le mémoire (51) B62C 1/04 (2023.01); B65F 3/00 (2023.01) (21) 1202200120 (22) 22/11/2021 (54) Conception et réalisation d'un nouveau type de véhicule hippomobile équipé d'un système hydraulique de bennage pour la précollecte des ordures ménagères. (72) Pr Alassane DIENE (SN); Pr Mamadou Lamine LO (SN); Dr Mamadou Salla GUEYE (SN); Pr Mamadou WADE & Pr Bamba DIAW (SN) (73) Pr DIENE Alassane, Ecole Polytechnique de Thiès, B.P. A-10, THIES (SN) (57) Face à la forte croissance démographique, à l'augmentation qualitative et quantitative des déchets solides ménagers et l'insuffisance des décharges intermédiaires et finales autorisées, il est impérieux que des actions idoines soient entreprises en vue d’une gestion efficace et pérenne des déchets solides ménagers. L'objectif de cette étude est de concevoir un équipement efficace et durable de pré-collecte, des déchets solides ménagers pour les différentes collectivités locales afin de contribuer à la réduction des flux de ses déchets. La présente invention se rapporte à la mise au point d’un véhicule hippomobile pour la pré-collecte des ordures ménagères ayant la possibilité de benner directement les déchets collectés avec un système hydraulique et équipé d'un minimum de confort pour le cocher. Cet outil pourrait être utilisé pour transporter des matériaux dans des zones non accessibles par les camions. Fig. 1 ________________________________________ (11) 21889 Consulter le mémoire

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 13 (51) C04B 28/02 (2023.01) (21) 1202200273 (22) 13/07/2022 (54) Ciment colle et son procédé de fabrication. (72) Achu Nubert NGU (CM) (73) Achu Nubert NGU, S/C Lycée Technique Le Bon Berger, B.P. 33854, YAOUNDE (CM). (57) L'invention concerne un ciment colle qui permet de poser des carreaux, ainsi que son procédé d'obtention. Le produit est obtenu principalement à partir du ciment ordinaire, la cellulose de hydroxy propyle méthyle, le sable et le durcisseur. Ces matières sont mixées pour obtenir le ciment colle qui est utilisé dans la pose des carreaux selon l'invention. En effet, on sèche tout d'abord le sable à l'aide d'un séchoir à sable et faire tamiser le sable séché jusqu'à l'obtention de la première poudre de sable. A côté, on mesure deux brouettes de sable tamisé, un kilogramme de cellulose en poudre, 250 grammes de durcisseur en poudre, un sac de 50 kilogrammes de ciment ordinaire 42.5. Ensuite, il s'agira de mélanger dans un mixeur, tous les produits ci-dessus mesurés, pendant une vingtaine de minutes. Ainsi le ciment colle obtenu est conditionné dans des sachets de 20 kilogrammes. ________________________________________ (11) 21890 Consulter le mémoire (51) A45F 3/04 (2023.01); A45F 3/16 (2023.01); A47J 41/00 (2023.01); A47J 47/14 (2023.01) (21) 1202200462 (22) 27/12/2021 (54) Sac à dos support de distribution de boisson chaude ou froide. (72) Monsieur DIOP Aballah (SN) (73) Monsieur DIOP Aballah, Ouest Foire Cité Khandar II, DAKAR (SN) (57) La présente invention a pour objet un sac à dos modifié destiné à être un support de distribution de boisson chaude et froide et se caractérise par la possibilité pour le vendeur d'aller à la rencontre de potentiels clients partout et n'importe où Le sac à dos comme support de distribution de boisson chaude ou froide à la forme d'un sac tel que celui utilisé par les sportifs (Photo Planche 1) Les matières premières utilisés pour sa réalisation sont : - Semily cuir marron grain - Salpa - Crêpe - Crochet grand format + Ruban Grand format - Toile Transparent pour affiche - Doublure intérieur tissu perforé en toile Le Sac à dos support de distribution de boisson chaude ou froide est utilisé pour aller à la rencontre des consommateurs des produits contenus dans le sac.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 14 Planche II / II ________________________________________ (11) 21891 Consulter le mémoire (51) G05B 13/02 (2023.01); G05B 15/02 (2023.01); G05B 19/02 (2023.01) (21) 1202300136 (22) 17/03/2023 (54) Maison intelligente pilotée par une application mobile. (72) Madame GUIDI Tognon Clotilde (BJ); Monsieur GODJO Gorlon Thierry (BJ); Monsieur GBENOU Joachim Djimon (BJ); Monsieur ALIHONOU AGNIMOAN Constant (BJ); Monsieur ADAMON Gildas David Farid (BJ); Monsieur VISSOH Léandre Mathias (BJ) et Monsieur ADOMOU Alain Alexis Comlan Nicaise (BJ) (73) Madame GUIDI Tognon Clotilde, B.P. 2106, Goho, ABOMEY (BJ) (57) La présente invention, Maison intelligente pilotée par une application mobile, est un dispositif qui permet d'assurer la gestion optimale de l'énergie électrique d'une maison à travers une application mobile. Le dispositif est capable de gérer intelligemment les lampes, les prises, la climatisation et le portail du garage de véhicule d'une maison. Ce dispositif est conçu à base d'une carte numérique de commande (Arduino) qui gère les actions à mener par l'ensemble du système. Les informations sont envoyées et reçues conjointement de la carte numérique de commande vers un téléphone Android doté d'une application mobile conçue à cet effet. Le transfert des informations se fait à travers un module Bluetooth installé sur la carte numérique de commande (Arduino). Ce dispositif apporte plusieurs avantages sur le plan socio-économique par son faible coût d’achat, sa gestion efficace de la consommation de l'énergie électrique dans les maisons, son accès facile d'utilisation par des personnes handicapées et de garantir la sécurité dans les maisons.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 15 Figure 1 ________________________________________ (11) 21892 Consulter le mémoire (51) A47K 13/14 (2018.01); E03D 9/00 (2018.01) (21) 1202300419 - PCT/BR2021/050155 (22) 14/04/2021 (54) Lining for toilet seat. (72) POCAI, Ricardo (BR) (73) POCAI, Ricardo, Rua Coronel Pedro Pacheco, 950, Centro, 85530-000 CLEVELÂNDIA-PR (BR) (74) Cabinet SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & PARTNERS SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos Quater, Opposite The American Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). (57) The present invention relates to a toilet seat eover (100) built in a single piece, comprising a first edge (110) and a second edge (120) which, when surrounding a toilet seat (200), have its perimeters totally or partially overlapped and fastened by the adherence of the material in areas of direct contact with the toilet seat (200) and with each other in overlapping areas (150). Fig. 4a ________________________________________ (11) 21893 Consulter le mémoire (51) C07K 14/70 (2018.01); G01N 33/48 (2018.01); G01N 33/68 (2018.01) (21) 1202300461 - PCT/US2022/030073 (22) 19/05/2022 (30) US n° 63/191,106 du 20/05/2021 (54) KCNV2 variants and their use. (72) SULTANOV, Shamil (GR); SULTANOVA, Maria (GR); CARVALHO, Dr. Livia (AU); HUNT, David (AU); RASHWAN, Rabab (AU) et VOLCHKOV, Pavel Y. (RU) (73) ARTEMA THERAPEUTICS, INC., 195 Montague STM FL 14, BROOKLYN, New York 11201 (US) (74) Cabinet SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & PARTNERS SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos Quater, Opposite The American Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). (57) Disclosed herein are novel variants of KCVN2 and their use, for example, in methods of treating a subject with a retinal disorder, such as CDSRR.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 16 Fig. 1 ________________________________________ (11) 21894 Consulter le mémoire (51) A61K 31/417 (2023.01); A61K 31/4184 (2023.01); A61K 31/517 (2023.01) (21) 1202300467 - PCT/US2022/030690 (22) 24/05/2022 (30) US n° 63/192,822 du 25/05/2021 (54) Imidazole-Containing Inhibitors Of ALK2 Kinase. (72) BABU, Yarlagadda, S. (US); KOTIAN, Pravin, L. (US); ZHANG, Weihe (US); LU, Peng-Cheng (US); SPAULDING, Andrew, E. (US); LV, Wei (US) et RAMAN, Krishnan (US) (73) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., 4505 Emperor Blvd., Suite 200, DURHAM, NC 27703 (US) (74) Cabinet SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & PARTNERS SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos Quater, Opposite The American Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). (57) Disclosed are compounds of formula I, II, III, and IV, and pharmaceutically acceptable salts thereof. The compounds are inhibitors of ALK2 kinase. Also provided are pharmaceutical compositions comprising a compound of formula I, II, III, or IV, or pharmaceutically acceptable salt thereof, and methods involving use of the compounds or pharmaceutically acceptable salts thereof and compositions in the treatment and prevention of various diseases and conditions, such as fibrodysplasia ossificans progressiva. Formula I ; Formula II ; Formula III ;

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 17 Formula IV ________________________________________ (11) 21895 Consulter le mémoire (51) A61K 31/443 (2018.01); A61P 29/00 (2018.01); C07D 405/12 (2018.01) (21) 1202300469 - PCT/US2022/032116 (22) 03/06/2022 (30) US n° 63/196,946 du 04/06/2021 (54) N-(HydroxyalkyI (Hetero) Aryl) Tetrahydrofuran carboxamides as modulators of sodium channels. (72) Elizabeth Mary BECK (US); Robert PULLIN (US); Gorka ETXEBARRIA JARDI (US); Dean STAMOS (US); Yvonne SCHMIDT (US); Joseph PONTILLO (US); Stephen Andrew THOMSON (US); David Matthew SHAW (US); Nadia AHMAD (US); Lidio Marx CARVALHO MEIRELES (US); Sarah SKERRATT (US); Sara S. HADIDA RUAH (US); Timothy Donald NEUBERT (US); Dennis James HURLEY (US); Jinglan ZHOU (US); Steven John DURRANT (US); Christopher WRAY (US); Anisa NIZARALI VIRANI (US); Kiri NORTH (US); James DODD (US); Michael Edward O'DONNELL (US); Bhairavi GALAN (US); Ronald Marcellus KNEGTEL (US); Ewa IWONA CHUDYK (US) et Joanne Louise PINDER (US) (73) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED, 50 Northern Avenue, BOSTON, Massachusetts 02210 (US) (74) Cabinet SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & PARTNERS SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos Quater, Opposite The American Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). (57) Compounds, and pharmaceutically acceptable salts thereof, useful as inhibitors of sodium channels are provided. Also provided are pharmaceutical compositions comprising the compounds or pharmaceutically acceptable salts and methods of using the compounds, pharmaceutically acceptable salts, and pharmaceutical compositions in the treatment of various disorders, including pain. Formula I

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 18 & Fig. 1 ________________________________________ (11) 21896 Consulter le mémoire (51) B03B 5/66 (2018.01); B03B 7/00 (2018.01); B03C 1/02 (2018.01) (21) 1202300476 - PCT/CN2023/103390 (22) 28/06/2023 (30) CN n° 202310369866.9 du 07/04/2023 (54) Elutriation magnetic separator. (72) ZHANG, Chengchen (CN); WANG, Chao (CN); ZHU, Dongfang (CN); ZHENG, Deliang (CN); XU, Bing (CN) et YANG, Fan (CN) (73) LONGI MAGNET CO., LTD., No. 6 Wenhua Road, Shenfu New District, LIAONING 113122 (CN) (74) Cabinet SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & PARTNERS SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos Quater, Opposite The American Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). (57) An elutriation magnetic separator includes: a separating cylinder (1), a separation device (2), a feeding device (3), a discharge devicc (4), and a water supply device (5), wherein the feeding device (3) is provided at the separating cylinder (1) and is configured to deliver a mineral slurry into the separating cylinder (1); the separation device (2) is provided at the separating cylinder (1) and is configured to separate mineral materials and impurities in the mineral slurry; the water supply device (5) is provided in the separating cylinder (1), the water supply device (5) is provided with a first water supply space (6) and a second water supply space (7), the first water supply space (6) is close to a bottom of the separating cylinder (l), and is configured to allow injecting water into the separating cylinder (1) and rotating a water flow; the second water supply space (7) is configured to allow providing supplementary water into the separating cylinder (1); the discharge device (4) is provided on a top of the separating cylinder (1) and communicates with an inside of the separating cylinder (1), and is configured to discharge the impurities that overflow to the top of the separating cylinder (1); and a discharge port is provided at the bottom of the separating cylinder (1).

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 19 Fig. 1 ________________________________________ (11) 21897 Consulter le mémoire (51) C04B 28/00 (2023.01); C04B 28/02 (2023.01); C04B 28/08 (2023.01); C04B 28/26 (2023.01); C04B 33/04 (2023.01); C04B 38/00 (2023.01) (21) 1202400018 - PCT/EP2022/070571 (22) 21/07/2022 (30) FR n° FR2107891 du 21/07/2021 (54) Compressed concrete block with low mass per unit area comprising a raw clay matrix and associated methods. (72) Neuville MATHIEU (FR) et Mercé MANUEL (FR) (73) MATERRUP, 440 rue des Estagnots, 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE (FR) (74) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 1.862, face de l'Agence Turque de Coopération et de Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). (57) The invention relates to a compressed concrete block comprising a raw clay matrix, a calcined metal oxide composition and aggregates, said compressed concrete block having a mass per unit area of less than or equal to 600 kg/m2. The invention also relates to a method for preparing (100) a compressed concrete block having a mass per unit area of less than or equal to 600 kg/m2, said method comprising the following steps: - mixing (110) a raw clay matrix, a calcined metal oxide composition, aggregates and water; - placing (120) the resulting mixture in moulds; - applying (140) pressure to one surface of the moulded mixture, preferably the top surface; and - removing (160) the compressed concrete blocks from the moulds to obtain a compressed concrete block having a mass per unit area of less than or equal to 600 kg/m2.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 20 Fig. 2 ________________________________________ (11) 21898 Consulter le mémoire (51) B64C 1/00 (2023.01); B64C 30/00 (2023.01); B64D 33/02 (2023.01); F02C 7/04 (2023.01) (21) 1202400024 - PCT/RU2022/000206 (22) 29/06/2022 (30) RU n° 2021121246 du 19/07/2021 (54) Multi-Functional Supersonic SingleEngine Aircraft. (72) STRELETS, Mikhail Yurievich (RU) BULATOV, Aleksey Sergeevich (RU) NIKITUSHKIN, Mikhail Viktorovich (RU) STEPANOV, Vladimir Dmitrievich (RU) KONONOV, Dmitriy Germanovich (RU) KRYLOV, Leonid Evgenevich (RU) BARABANOV, Aleksandr Vladimirovich (RU) (73) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ‘‘UNITED AIRCRAFT CORPORATION’’ (PJSC ‘‘UAC’’), Ul. B. Pionerskaya, bld. 1 Moscow, MOSCOW 115054, Russian Federation (RU) (74) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM). (57) The invention relates to the aviation field. A multifunctional supersonic single-engine aircraft comprises a fuselage, a tapered wing, an allmoving V-shaped empennage, advanced side beams, lower lateral engine air intake located under the fuselage fore section with a duel extending along the aircraft centerline, central and lateral payload bays, a single-engine power plant comprising an engine with a rotatable propulsive nozzle arranged along the aircraft centerline. The aircraft design provides reduced aircraft dimension and lower weight, reduced aerodynamic drag, reduced RCS and radar signature, high aircraft performance and maneuverable characteristics, outstanding stability and controllability characteristics, enlarged payload bays volume, multi-purpose large-sized loads capacity, as well as multi functional capability of aircraft.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 21 Fig. 1 ________________________________________ (11) 21899 Consulter le mémoire (51) A01N 43/653 (2023.01); A01N 57/20 (2023.01); A01P 13/00 (2023.01) (21) 1202400131 - PCT/IN2022/050219 (22) 10/03/2022 (30) IN n° 202121045719 du 07/10/2021 (54) A method for controlling the growth of undesirable vegetation. (72) LENZ Giuvan (BR) et RAO Ganesh (IN) (73) UPL LIMITED, UPL House, 610 B/2, Bandra Village, Off Western Express Highway, Bandra (East), Maharashtra, MUMBAI 400051 (IN) (74) GAD CONSULTANTS SCP, Marc-Vivien FOE Avenue, STV Building, Omnisports Neighbourhood, B.P. 13448, YAOUNDE (CM). (57) Described herein is a method of controlling the growth of undesirable vegetation weedy Glycine max, the method including treating the locus at which control is desired with a synergistic composition including glufosinate combinations. ________________________________________ (11) 21900 Consulter le mémoire (51) A01N 43/653 (2023.01); A01N 57/20 (2023.01); A01P 13/00 (2023.01) (21) 1202400139 - PCT/IB2022/052143 (22) 10/03/2022 (30) IN n° 202121046318 du 11/10/2021 (54) A method for controlling the growth of undesirable vegetation. (72) LENZ Giuvan (BR) et RAO Ganesh (IN) (73) UPL LIMITED, UPL House, 610 B/2, Bandra Village, Off Western Express Highway, Bandra (East), Maharashtra, MUMBAI 400051 (IN) (74) GAD CONSULTANTS SCP, Marc-Vivien FOE Avenue, STV Building, Omnisports Neighbourhood, B.P. 13448, YAOUNDE (CM).

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 22 (57) A Method For Controlling The Growth Of Undesirable Vegetation. Described herein is a melhod of controlling the growth of undesirable vegetation weedy Eleusine indica, the method including treating the locus at which control is desired with a synergistic composition including glufosinate combinations. ________________________________________ (11) 21901 Consulter le mémoire (51) C25B 1/04 (2023.01); F03D 9/00 (2023.01); F03D 9/19 (2023.01); F03D 9/20 (2023.01); H02J 3/00 (2023.01); H02J 3/28 (2023.01); H02J 3/38 (2023.01); H02S 10/12 (2023.01) (21) 1202400176 - PCT/IB2022/051953 (22) 04/03/2022 (30) US n° 63/287, 841 du 09/12/2021 (54) System for collecting, generating, and transmitting gigawatt scale energy from a plurality of distributed sources dispersed over an area. (72) PRIEST, Warner Denis (AU); COLWILL, Richard Douglas (HK) et TANCOCK, Alexander Keith (OM) (73) INTERCONTINENTAL ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED, Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, TORTOLA, Virgin Islands (British) (VG) (74) ALEMBONG OSWALD AMIN, S/c VON SEIDELS CAMEROON SARL, Suite 516 Commercial Bank Building, Quartier Intendance (adjacent Espace Landmark), B.P. 30188, YAOUNDE (CM). (57) A system for collecting, generating, and transmitting Gigawatt scale energy is provided. The system comprises a geographically dispersed network comprising a plurality of nodes, each node comprising: a water source; renewable energy sources comprising: a wind turbine string of a plurality of wind turbines; and a solar photovoltaic string; a nodal substation in electrical communication with the renewable energy sources. The nodal substation comprises: at least one electrolyser in electrical communication with the renewable energy sources, the at least one electrolyser configured to convert water from the water source into hydrogen, or hydrogen compound, with electricity from the renewable energy sources; a compressor to compress hydrogen, or hydrogen compound, from the at least one electrolyser into a pipeline fluidly connecting each node. The nodal substation is positioned a distance from the renewable energy sources such that energy transfer efficiency to a load exceeds traditional high voltage power transmission.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 23 Fig. 3 ________________________________________ (11) 21902 Consulter le mémoire (51) H04B 1/04 (2023.01); H04B 1/525 (2023.01); H04B 15/04 (2023.01) (21) 1202400182 - PCT/IB2021/000838 (22) 03/12/2021 (54) Reduction of interference caused by downlink aggressors. (72) WYVILLE, Mark (CA) et LAPORTE, Pierre-André (CA) (73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL), 164 83 STOCKHOLM (SE) (74) ALEMBONG OSWALD AMIN, S/c VON SEIDELS CAMEROON SARL, Suite 516 Commercial Bank Building, Quartier Intendance (adjacent Espace Landmark), B.P. 30188, YAOUNDE (CM). (57) Methods and systems are described for reducing interference on radio units from passive intermodulation (PIM) distortion. Base station radio units can have multiple antennas, each receiving and sending communications over various frequencies. Embodiments under the present disclosure can identify the source of PIM and then reduce power of the aggressor downlink carriers on the impacted antennas. This can reduce the PIM that desensitizes the uplink receivers.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 24 (11) 21903 Consulter le mémoire (51) B41C 1/02 (2023.01); B41N 1/00 (2023.01); B42D 25/305 (2023.01); B42D 25/324 (2023.01); G06K 19/06 (2023.01); G07D 7/206 (2023.01) (21) 1202400227 - PCT/EP2022/086372 (22) 16/12/2022 (30) EP n° 21216149.1 du 20/12/2021 (54) Security element, corresponding engraved intaglio printing plate, and methods and devices for producing, decoding and authenticating security marking of said security element. (72) DECOUX, Eric (CH); DUCA, Nicola (CH) et LEFEBVRE, Olivier (CH) (73) SICPA HOLDING SA, Avenue de Florissant 41, 1008 PRILLY (CH) (74) Cabinet NICO HALLE & CO. LAW FIRM, 1st Floor SHALOM Building, Ancienne Route, Opposite Pharmacie du Pont/Express Union, B.P. 4876, DOUALA (CM). (57) The invention relates to a security marking printed via intaglio process, corresponding engraved intaglio printing plate, and methods and devices for producing, encoding/decoding and authenticating said security marking. The security marking comprising multitone 2D intaglio patterns of intaglio modules containing encoded data according to specific encoding symbols, the decoding of which, together with measured tone values for tiny shifts around their positions at decoding stage on a digital image of said intaglio patterns in correlation with said symbols, provides a robust and precise estimation of a register error between modules of distinct tones, thus allowing to easily detect any fake marking obtained via offset printing, even with a smartphone. Fig. 2C ________________________________________ (11) 21904 Consulter le mémoire (51) B03C 11/00 (2023.01); B09B 101/00 (2023.01); B09B 3/50 (2023.01) (21) 1202400240 - PCT/IB2022/060909 (22) 14/11/2022 (30) RU n° RU2021140063 du 30/12/2021 (54) Method for destroying organic waste with a low water content.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 25 (72) AGASAROV, Dmitrii Yanovich (AM) et MESHCHANINOV, Mikhail Aleksandrovich (RU) (73) 1-MESHCHANINOV, Mikhail Aleksandrovich, Ul. Gagarina, d. 38, k.2, Kv. 33, ZHUKOVSKIY 140184, Russian Federation (RU); 2-AGASAROV, Dmitrii Yanovich, Anrapetutyan street, d.62, apt. 95 0010, YEREVAN, Armenia (AM) et 3-SERGEEV, Anton Viktorovich, UI. Im. Ivana Kiyashko, d. 18, KRASNODAR 350078, Russian Federation (RU) (74) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, Akwa, 2e étage Immeuble Tayou, Fokou Douche, B.P. 4663, DOUALA (CM). (57) The invention relates to methods of disposing household waste, in particular, to methods of disposing waste with low content of water by plasma-chemical destruction. The invention is directed to attaining a technical effect of broadening range of technical solutions by providing a method of destruction of organic waste with low content of water. The technical effect is attained by a destruction method, where organic waste with low content of water is loaded into a reactor via an input opening, and waste of biological origin is loaded additionally. The reactor is provided in form of a closed cavity, which inner surface is made conductive entirely or partially and grounded. An electrode protrudes into the reactor, which is isolated from the grounded surface. High-voltage pulses are supplied to the electrode. The pulses cause formation of corona discharge streamers in a gap between the electrode and the conductive surface of the reactor. Fig. 1 ________________________________________ (11) 21905 Consulter le mémoire (51) B03C 11/00 (2023.01); B09B 101/25 (2023.01); B09B 3/50 (2023.01) (21) 1202400241 - PCT/IB2022/060911 (22) 14/11/2022 (30) RU n° RU2021140063 du 30/12/2021 (54) Method for low-temperature transformation of domestic waste. (72) AGASAROV, Dmitrii Yanovich (AM) et MESHCHANINOV, Mikhail Aleksandrovich (RU) (73) 1-MESHCHANINOV, Mikhail Aleksandrovich, Ul. Gagarina, d. 38, k.2, Kv. 33, ZHUKOVSKIY 140184, Russian Federation (RU); 2-AGASAROV, Dmitrii Yanovich, Anrapetutyan street, d.62, apt. 95 0010, YEREVAN, Armenia (AM) et 3-SERGEEV, Anton Viktorovich, UI. Im. Ivana Kiyashko, d. 18, KRASNODAR 350078, Russian Federation (RU) (74) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, Akwa, 2e étage Immeuble Tayou, Fokou Douche, B.P. 4663, DOUALA (CM).

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 26 (57) The invention relates to methods of household waste management, in particular, to methods of disposing waste by plasma-chemical destruction method. The invention is directed to attaining a technical effect of broadening range of technical solutions by providing a method of destruction of household waste at low temperature of treatment that is comparable to environment temperature. This technical effect is attained by a destruction method, where household waste is fed into a reactor via an input opening, and entry of atmospheric air into the reactor is restricted. The reactor is provided in form of a closed cavity, which inner surface is made conductive entirely or partially and grounded. An electrode protrudes into the reactor, andthis electrode is isolated from the grounded surface. High-voltage pulses are supplied to the electrode. The pulses cause formation of corona discharge streamers in a gap between the electrode and the conductive surface of the reactor. Fig. 1 (11) 21906 Consulter le mémoire (51) C01D 15/02 (2023.01); C01D 15/08 (2023.01); C22B 26/12 (2023.01); C22B 3/06 (2023.01); C22B 3/22 (2023.01) (21) 1202400250 - PCT/AU2022/051538 (22) 19/12/2022 (30) AU n° 2022900080 du 17/01/2022 (54) Process and system for lithium production. (72) HUNWICK Richard James (AU) (73) ICSIP Pty Ltd, Level 5, 6-10 O'Connell Street, SYDNEY, New South Wales 2000 (AU) (74) Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, YAOUNDE (CM). (57) A process and system are disclosed for producing a lithium product from a solution comprising lithium nitrate. The solution comprising lithium nitrate can be obtained by reacting a lithiumcontaining metal silicate with nitric acid. The process and system comprise subjecting the solution comprising lithium nitrate to a first thermal treatment procedure (in one or more heated vessels) in which water and nitric acid (when present) are removed, and whereby a resultant lithium nitrate-rich crystal slurry is heated to produce a molten liquid. The process and system also comprise passing the molten liquid to a second thermal treatment procedure (in a furtherheated vessel) in which the molten liquid is heated to substantially decompose lithium nitrate to lithium oxide.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 27 Fig. 1 ________________________________________ (11) 21907 Consulter le mémoire (51) H04W 68/02 (2023.01); H04W 88/14 (2023.01); H04W 92/24 (2023.01) (21) 1202400261 - PCT/EP2023/052257 (22) 31/01/2023 (30) CN n° PCT/CN2022/075663 du 09/02/2022 (54) Enhancement to DSCP based paging policy differentiation. (72) HE, Yingjiao (CN); WEI, Zhansheng (CN); ZHU, Jinyin (CN); YANG, Yong (CN) et SHANG, Lin (CN) (73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL), SE-164 83 STOCKHOLM (SE) (74) ALEMBONG OSWALD AMIN, S/C VON SEIDELS CAMEROON SARL, Suite 516 Commercial Bank Building, Quartier Intendance (adjacent Espace Landmark), B.P. 30188, YAOUNDE (CM). (57) A method for facilitating paging policy differentiation, performed by a Session Management Function (SMF) is provided. The method includes determining that a paging policy differentiation feature is supported by a User Plane Function (UPF) (325). The method includes sending, toward the UPF (325), a message instructing the UPF (325) to insert a Paging Policy Indicator (PPI) value (110) into downlink packets based on a Differentiated Services Code Point (DSCP) value (106). The message includes DSCP-to-PPI control information. ________________________________________ (11) 21908 Consulter le mémoire (51) F28D 7/10 (2023.01); F28F 13/08 (2023.01); F28F 27/00 (2023.01) (21) 1202400273 - PCT/EP2023/052463 (22) 01/02/2023

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 28 (30) EP n° 22154864.7 du 02/02/2022 (54) Energy handling system. (72) DE LILLE, Kilian (BE) et D'HONDT, Filip (BE) (73) KILIANNRGS, Grasdreef 12, bus 0004, 8200 Sint-Michiels, BRUGGE (BE) (74) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, Akwa, 2e étage Immeuble Tayou, Fokou Douche, B.P. 4663, DOUALA (CM). (57) An energy handling system (1) for converting, storing or transmitting energy is described. The energy handling system (1) comprises a heat exchange unit (100) for exchanging heat between a first substance (110) and a second substance (120). The heat exchange unit (100) comprises a first inner compartment (130) and a second outer compartment (140) being positioned adjacent each other and being separated by a heat exchange surface (150). The system also comprises a balloon (160) being mounted in the first inner compartment (130) so as to form in the first inner compartment (130) a hermetically sealed volume (170) between the outer surface of the balloon (160) and the heat exchange surface (150). The hermetically sealed volume (170) is being filled with the first substance (110), the balloon (160) is configured for being filled with a balloon fluid (180) and the second outer compartment (140) is being filled with the second substance (130). The area of the heat exchange surface (150) that is in contact with the first substance (110) and a second substance (120) remains substantially the same during the heat exchange process. Fig. 2 ________________________________________ (11) 21909 Consulter le mémoire (51) H02J 3/00 (2023.01); H02J 3/14 (2023.01); H02J 3/32 (2023.01); H02J 3/38 (2023.01); H02J 7/35 (2023.01) (21) 1202400274 - PCT/EP2023/053101 (22) 08/02/2023 (30) DE n° 10 2022 102 922.0 du 08/02/2022 (54) Off-grid energy-supply system, method and control unit. (72) PETERSCHMIDT, Nico (DE)

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 29 (73) INENSUS GMBH, Am Stollen 19, 38640 GOSLAR (DE) (74) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 1.862, face de l'Agence Turque de Coopération et de Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). (57) The present invention relates to an off-grid energy-supply system, a control unit for an off- grid energy-supply system, a method for operating an off-grid energy-supply system, a method for designing an off-grid energy-supply system and a computer program product for operating a control unit for an off-grid energy-supply system. In order to reliably supply energy to consumers of the offgrid energy supply system in a cost-effective manner, an approach is proposed, wherein the distribution of energy (taken in and stored) is optimized based on (assumed) experience as to supply and demand and expectations for the future demand, so basically always supply sufficient energy to the outside and internally consume excess energy for revenue generation (i.e. for generation of tradable goods and/or services). A preferred example of such internal consumption of (excess) energy is the use of crypto-miners. Fig. 1 ________________________________________ (11) 21910 Consulter le mémoire (51) H05G 1/34 (2023.01) (21) 1202400276 - PCT/ES2023/070286 (22) 05/05/2023 (30) ES n° PCT/ES2022/070631 du 04/10/2022 (54) Circuit for direct control of the anode current of an X- ray tube with monopolar or bipolar power supply by means of the automatic regulation of the grid current. (72) MOLINA CASLA, José Luis (ES); DÍAZ CARMENA, Ángel (ES) et MIRÓN QUIRÓS, Agustín (ES) (73) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A., C/Pelaya 9-13 Pol. Ind., Rio de Janeiro, 28110 ALGETE (Madrid) (ES) (74) ALEMBONG OSWALD AMIN, S/C VON SEIDELS CAMEROON SARL, Suite 516 Commercial Bank Building, Quartier Intendance (adjacent Espace Landmark), B.P. 30188, YAOUNDE (CM). (57) A circuit that aims to control directly the anode current of a cold cathode X-ray tube by means of a feedback signal proportional to the current of the anode itself (IA) by means of the automatic regulation of the grid current (IG) of the X-ray tube, the control being carried out by means of a closed loop comprising: - A closed loop control circuit (CLR1) that generates an amplified error signal (SMOD) that is the amplified difference between the signal proportional to the anode current (IA) and the demanded current of the anode (IDEM) - A Digital Sequencer circuit that converts the received signal into several digital control signals,

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 30 - A grid current control circuit that receives the digital control signals from the Digital Sequencer circuit and comprises at least one set formed by an inverter (INV) and optionally a converter (DCDC CONV) and - A voltage and current adapter transformer (TR), whose rectified output supplies the grid intensity (IG) necessary to obtain the requested anode intensity (IA). It avoids having to calibrate and/or characterize the curve of the anode current (IA) versus the grid current (IG), keeping the X-ray tube in perfect condition throughout its useful life. Fig. 6 (11) 21911 Consulter le mémoire (51) E21B 17/10 (2023.01); E21B 43/10 (2023.01); E21B 47/13 (2023.01); E21B 47/14 (2023.01) (21) 1202400294 - PCT/US2023/013607 (22) 22/02/2023 (30) US n° 17/652,499 du 25/02/2022 (54) Downhole Centralizer. (72) LEDUCQ, Paul (FR); ISAMBERT, Sebastien (FR); CHEVILLARD, François (FR); CECCONI, Fabio (FR) et CHATELET, Vincent (FR) (73) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V., Parkstraat 83, 2514 JG THE HAGUE (NL) (74) ALEMBONG OSWALD AMIN, S/C VON SEIDELS CAMEROON SARL, Suite 516 Commercial Bank Building, Quartier Intendance (adjacent Espace Landmark), B.P. 30188, YAOUNDE (CM). (57) A centralizer operable to connect with and centralize a downhole tool within a tubular string within a wellbore and to facilitate reception of electromagnetic signals transmitted through the Earth. The centralizer has a body, a first contacting member electrically connected to the body and extending radially away from the body such that the first contacting member contacts an inner surface of the tubular string to electrically connect the tubular string to the body, and a second contacting member electrically insulated from the body and extending radially away from the body such that the second contacting member contacts the inner surface of the tubular string to centralize at least a portion of the body within the tubular string.

BOPI 05 BR / 2025 REPERTOIRE NUMERIQUE 31 Fig. 1 ________________________________________ (11) 21912 Consulter le mémoire (51) H05G 1/08 (2023.01); H05G 1/70 (2023.01) (21) 1202400295 - PCT/ES2022/070576 (22) 12/09/2022 (54) X-Ray Scanning Control System. (72) MOLINA CASLA, José Luis (ES); DiAZ CARMENA, Angel (ES) et MIRON QUIROS, Agustin (ES) (73) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A., C/Pelaya 9-13 Pol. Ind., Rio de Janeiro, 28110 ALGETE (Madrid) (ES) (74) ALEMBONG OSWALD AMIN, S/C VON SEIDELS CAMEROON SARL, Suite 516 Commercial Bank Building, Quartier Intendance (adjacent Espace Landmark), B.P. 30188, YAOUNDE (CM). (57) X-ray scanning system comprising a plurality of emitters and at least one receiver arranged opposite each other where only one emitter can be emitting at a certain time and so on until the exposure is performed, wherein each X-ray emitter comprises an anode (A) connected to a single power source (Aps) as well as a grid (G) and a cathode (K), where connected to each cathode there is at least one controller (CLR1) that controls the anode current (IA) and where each controller (CLR1) comprises a comparator (COMP) that has as reference the current demand of the anode (DIA), and the feedback of the comparator (COMP) is the actual anode current (IA). This allows avoiding the calibration of the cathode current demand value, maintaining the precision state in all X-ray emitters and shortening the activation and deactivation transition times.

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