×
10.03.2013
216.012.2dc6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СБОРКИ ОГНЕСТОЙКОЙ КОНСТРУКЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Предназначено для использования в технологиях изготовления огнестойких сборочных систем для хранения, транспортировки токсичных, огне- и взрывоопасных материалов, может быть использовано для предотвращения несанкционированного воздействия экологически опасных материалов на окружающую среду. Способ сборки огнестойкой конструкции, состоящей из корпуса с расположенной внутри этого корпуса емкостью для заполнения токсичными и горючими материалами, чувствительными к механическому импульсу, снабженной теплозащитными межстенными элементами. Емкость для заполнения токсичными и горючими материалами, выполненная в виде перевернутого вверх дном стакана с дном сложного профиля, центральная зона которого вогнута внутрь емкости, а периферийная зона имеет выпуклый наружу профиль, и корпус, охватывающий эту емкость снаружи, выполненный в виде полого цилиндра, устанавливают в кольцевой паз на неподвижном основании вспомогательного устройства соосно друг другу с образованием межстенного зазора. Постоянство величины зазора в продольном направлении регулируют посредством вспомогательных Г-образных вкладышей, опирающихся на дно емкости. Формируют теплозащитные межстенные элементы путем заливки отверждающейся композиции в сформированные зазоры между цилиндрическим корпусом и емкостью для заполнения токсичными и горючими материалами. Удаляют вспомогательные Г-образные вкладыши и осуществляют вибрационное воздействие в вертикальном направлении. Затем формируют теплозащитный элемент на выпукло-вогнутой внешней поверхности емкости для заполнения токсичными и горючими материалами путем последовательного размещения слоев отверждающейся композиции и тканевых прокладок. Проводят вибрационное воздействие на полученную сборку в вертикальном направлении с последующим затягиванием вспомогательной крышки, в которой выполнены дренажные отверстия и размещен слой тканевого материала, плотность которого превышает плотность тканевых прокладок межстенного теплозащитного элемента, с использованием системы вспомогательных установочных элементов. Затем осуществляют отверждение сформированных теплозащитных межстенных элементов в условиях термообработки при температуре не более 250°С с последующим удалением основания вспомогательного устройства, вспомогательной крышки, вспомогательных установочных элементов. Собранную огнестойкую конструкцию подготавливают к заполнению токсичными и горючими материалами. Отверждающаяся композиция представляет собой тепло-огнестойкий композиционный материал, содержащий мас.%: зольные микросферы 30-40, гексафторсиликат натрия 2,4-3,2; многоатомный спирт - 1,2-1,6, связующее - жидкое стекло - остальное. Обеспечивается повышение безопасности сборки и степени тепло- и огнезащиты, повышение экологической безопасности при транспортировке или хранении ее в условиях воздействия огневых или механических нагрузок. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 2 пр.

Предлагаемое изобретение относится к области изготовления огнестойких сборочных систем для хранения, транспортировки токсичных, огне- и взрывоопасных материалов и может быть использовано для предотвращения несанкционированного воздействия экологически опасных материалов на окружающую среду.

Известен способ сборки устройства для транспортировки горючих и токсичных материалов, согласно которому в резервуар, снабженный гибкими тягами для установления равновесного положения устройства при транспортировке и опорными роликами на крепежных приспособлениях, а также эластичными накладками для герметичности внутренней полости устройства, помещают жидкий горючий материал, при этом корпус устройства выполнен в виде совмещенных фигурных модулей с образованием продольных гофр (патент РФ №2103213, МПК B65D 90/28, публ. 27.01.1998 г.).

К недостаткам известного устройства относится недостаточно высокая степень огне- и взрывобезопасной защиты.

Известен в качестве наиболее близкого к предлагаемому способ получения огнестойкой сборочной системы (заявка РФ №97120486, МПК В65D 90/08, публ. 09.12.97 г.), согласно которому собирают конструкцию, содержащую корпус с крышкой, с расположенной внутри этого корпуса емкостью с токсичными и горючими материалами, снабженной теплозащитными межстенными элементами, выполненными в виде тепло- и огнезащитного экрана (оболочки), окрашенного термостойким светоотражательным составом.

Недостатками известного устройства являются недостаточно высокая степень безопасности конструкции, заполненной токсичными и огнеопасными материалами, и низкая экологическая безопасность при транспортировке или хранении его в условиях воздействия огневых или механических нагрузок.

Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка эффективного и оперативного способа сборки огнестойкой конструкции с токсичными и огнеопасными материалами, с повышенными безопасностью и степенью тепло - и огнезащиты.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого способа сборки огнестойкой конструкции, заключается в повышении безопасности и степени тепло - и огнезащиты конструкции, повышении экологической безопасности при транспортировке или хранении ее в условиях воздействия огневых или механических нагрузок.

Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в известном способе сборки огнестойкой конструкции, состоящей из корпуса с расположенной внутри этого корпуса емкостью для заполнения токсичными и горючими материалами, чувствительными к механическому импульсу, снабженной теплозащитными межстенными элементами, согласно предлагаемому изобретению емкость для заполнения токсичными и горючими материалами, выполненную в виде перевернутого вверх дном стакана с дном сложного профиля, центральная зона которого вогнута внутрь емкости, а периферийная зона имеет выпуклый наружу профиль, и корпус, охватывающий эту емкость снаружи, выполненный в виде полого цилиндра, устанавливают в кольцевой паз на неподвижном основании вспомогательного устройства соосно друг другу с образованием межстенного зазора, постоянство величины которого в продольном направлении регулируют посредством вспомогательных Г-образных вкладышей, опирающихся на дно емкости, затем формируют теплозащитные межстенные элементы путем заливки отверждающейся композиции в сформированные зазоры между цилиндрическим корпусом и емкостью для заполнения токсичными и горючими материалами, затем удаляют вспомогательные Г-образные вкладыши и осуществляют вибрационное воздействие в вертикальном направлении, затем формируют теплозащитный элемент на выпукло - вогнутой внешней поверхности емкости для заполнения токсичными и горючими материалами путем последовательного размещения слоев отверждающейся композиции и тканевых прокладок, после чего проводят вибрационное воздействие на полученную сборку в вертикальном направлении с последующим затягиванием вспомогательной крышки, в которой выполнены дренажные отверстия и размещен слой тканевого материала, плотность которого больше плотности тканевых прокладок межстенного теплозащитного элемента, с использованием системы вспомогательных установочных элементов, затем осуществляют отверждение сформированных теплозащитных межстенных элементов в условиях термообработки при температуре не более 250°С с последующим удалением основания вспомогательного устройства, вспомогательной крышки, вспомогательных установочных элементов, после чего собранную огнестойкую конструкцию подготавливают к заполнению токсичными и горючими материалами.

Кроме того, для реализации предлагаемого способа в качестве отверждающейся композиции используют тепло-огнестойкий композиционный материал, который содержит, мас.%: зольные микросферы 30-40, гексафторсиликат натрия 2,4-3,2; многоатомный спирт - 1,2-1,6, связующее - жидкое стекло - остальное.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

На чертеже представлен общий вид полученной предложенным способом разборной огнестойкой конструкции, где 1 - основание вспомогательного устройства с кольцевым пазом, 2 - емкость для заполнения токсичными и горючими материалами, 3 - корпус, 4 - вспомогательная крышка, 5 - Г-образный вкладыш, 6 - вспомогательный установочный элемент, 7 - межстенный зазор для теплозащитного элемента.

Указанная огнестойкая конструкция собирается следующим образом.

Первоначально берут емкость 2, выполненную в виде перевернутого вверх дном стакана с дном сложного профиля с отсутствующими в ней на момент сборки токсичными и горючими материалами, и цилиндрический корпус 3 и устанавливают их в кольцевой паз на неподвижном основании 1 вспомогательного устройства соосно друг другу с помощью Г-образных вкладышей 5 и вспомогательных установочных элементов 6 таким образом, что корпус охватывает емкость снаружи сборки с образованием межстенного зазора 7. Постоянство величины зазора в продольном направлении регулируют посредством вспомогательных Г-образных вкладышей 5, опирающихся на дно емкости.

Такая взаимная ориентация корпуса 3 и емкости 2 с помощью фиксирующих элементов способствует более высокой устойчивости и прочности сборки.

Затем формируют теплозащитные межстенные элементы путем заливки тепло-огнезащитной отверждающейся композиции в сформированные межстенные зазоры 7 между цилиндрическим корпусом 3 и емкостью 2 с использованием вибрационного воздействия в вертикальном направлении, что необходимо для удаления воздушных включений и обеспечения однородной структуры отверждающейся композиции.

После заполнения межстенных зазоров 7 под вспомогательную крышку 4 устанавливают прокладки из тканевого материала, например марли, что необходимо для предотвращения растрескивания материала в процессе его отверждения за счет армирования слоя нитями тканевого материала, производят формирование теплозащитного элемента на выпукло-вогнутой внешней поверхности емкости для заполнения токсичными и горючими материалами путем последовательного размещения на ней слоев отверждающейся композиции и тканевых прокладок с использованием вибрационного воздействия.

Через сквозные отверстия в вспомогательной крышке 4 обеспечен выход газообразных продуктов отверждения теплозащитной композиции, в качестве которой используют термостойкий композиционный материал, который содержит, мас.%: зольные микросферы 30-40, гексафторсиликат натрия 2,4-3,2; многоатомный спирт - 1,2-1,6, связующее - жидкое стекло - остальное. На внутренней поверхности вспомогательной крышки 4 выкладывается слой тканевого материала, плотность которого превышает плотность тканевых прокладок межстенного теплозащитного элемента, например, бязь, что необходимо не только для предотвращения вытекания жидкой еще композиции через дренажные отверстия вспомогательной крышки 4, но и для беспрепятственного выхода газообразных продуктов.

Затем затягивают вспомогательную крышку 4 с использованием системы вспомогательных установочных элементов 6.

Отверждение композиции проводят по ступенчатому температурному режиму с подъемом температуры до 250°С.

После завершения процесса отверждения проводится разборка огнестойкой конструкции с удалением основания 1 вспомогательного устройства, вспомогательной крышки 4, вспомогательных установочных элементов 6 и далее собранную огнестойкую конструкцию подготавливают к заполнению токсичными и горючими материалами, осуществляемому через горловину емкости с последующей ее герметизацией.

Для подтверждения достигаемого технического результата полученную огнестойкую конструкцию подвергают контрольным испытаниям, результаты которых приведены в таблице 1.

Таким образом, как это подтвердили контрольные испытания, использование предлагаемого способа сборки огнестойкой конструкции обеспечивает повышение безопасности и степени тепло - и огнезащиты конструкции, повышение экологичности при транспортировке или хранении ее в условиях воздействия тепловых или механических нагрузок.

Возможность промышленной реализации предлагаемого способа подтверждается следующими примерами.

Пример 1. В лабораторных условиях предлагаемый способ реализован на опытном образце предлагаемой огнестойкой конструкции.

Первоначально емкость 2 (см.чертеж), выполненную в виде перевернутого вверх дном стакана, и корпус 3, выполненный в виде полого цилиндра, устанавливают на неподвижное основание 1 соосно друг другу. Формируют межстенные зазоры 7 между корпусом 3 и емкостью 2 с помощью Г-образных вкладышей 5.

Затем формируют теплозащитные межстенные элементы путем заливки отверждающейся композиции, в качестве которой используют состав, который содержит мас.%: зольные микросферы - 30, гексафторсиликат натрия - 2,4; многоатомный спирт - 1,2, связующее - жидкое стекло - остальное, в зазоры 7 между емкостью 2 и корпусом 3 с использованием вибрационного воздействия с частотой 30-40 Гц.

После заполнения межстенных зазоров 7 под вспомогательную крышку 4 устанавливают прокладки из марли в количестве 5 штук и формируют теплозащитный элемент на на выпукло-вогнутой внешней поверхности емкости 2 путем последовательного размещения слоев отверждающейся композиции и тканевых прокладок. Затем с помощью вспомогательных установочных элементов 6 вспомогательное устройство 1 соединяют с вспомогательной крышкой 4. Затем осуществляют отверждение сформированных теплозащитных межстенных элементов в условиях термообработки при температуре не более 250°С.

После отверждения композиции и охлаждения сборки удаляют основание вспомогательного устройства 1, вспомогательную крышку 4, вспомогательные установочные элементы 6, после чего сборку огнестойкой конструкции подготавливают к заполнению токсичными материалами.

Пример 2. В условиях примера 1 реализован предлагаемый способ, но в качестве заливочной теплозащитной композиции использован следующий состав, % мас.:

- зольные микросферы - 40;

- гексафторсиликат натрия - 3,2;

- многоатомный спирт - 1,6;

- связующее - жидкое стекло - остальное.

В таблице 1 приведены результаты испытания полученной сборки.

Как это показали эксперименты, использование предлагаемого способа обеспечивает повышение безопасности и степени тепло- и огнезащиты конструкции, повышение экологичности при транспортировке или хранении ее в условиях воздействия тепловых или механических нагрузок.

Таблица 1.
Примеры реализации Плотность, кг/м3 Термостойкость сборки (наличие разрушения при температурных воздействиях от -50°С до +50°С) Стойкость к ударным воздействиям при перегрузках до 100g в течение 3-7 мсек, число циклов Бросковые испытания до разрушения Выдержка без воспламенения в пожаре при 550-600°С, мин Трудоемкость сборки, чел/дней
1 2 3 4 5 6 7
Прототип 600 - - 6 - 24
Предлагаемый способ
Пример 1 550 Нет разрушения 8000 12 Нет разрушения 25 16
Пример 2 600 Нет разрушения 8000 12 Нет разрушения 25 16


СПОСОБ СБОРКИ ОГНЕСТОЙКОЙ КОНСТРУКЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 651-660 of 660 items.
20.05.2023
№223.018.655a

Массообменный аппарат

Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов взаимодействия неподвижной твердой фазы с жидкой или газовой фазами при повышенных температурах и может быть использовано для реализации процессов сорбции/адсорбции, каталитического окисления элементов в фармацевтической, химической,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743760
Дата охранного документа: 25.02.2021
21.05.2023
№223.018.6894

Способ испытания объекта широкополосной случайной вибрацией

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний в лабораторно-стендовых условиях конструкций авиационной техники на прочность от действия вибрационных нагрузок. Способ заключается в формировании широкополосной случайной вибрации, которую передают к объекту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794419
Дата охранного документа: 17.04.2023
21.05.2023
№223.018.696e

Зонд для проникания в многослойную преграду

Использование: для исследования процесса высокоскоростного проникания в преграду. Сущность изобретения заключается в том, что зонд для проникания в многослойную преграду содержит корпус с носовой частью, контейнер с полезной нагрузкой, размещенный во внутренней полости зонда с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794416
Дата охранного документа: 17.04.2023
23.05.2023
№223.018.6d71

Сплав на основе урана (варианты)

Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано как ядерное топливо при изготовлении тепловыделяющих элементов тепловых реакторов типа ВВЭР. Сплав на основе урана содержит, мас.%: кремний 2,0-7,0, алюминий 0,1-2,0, по крайней мере один элемент, выбранный из группы: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760902
Дата охранного документа: 01.12.2021
23.05.2023
№223.018.6dc2

Металлокерамический сплав на основе урана

Изобретение относится к атомной технике, а именно к металлокерамическому сплаву на основе урана и может быть использовано при изготовлении ядерного топлива тепловыделяющих элементов (ТВЭЛОВ) для коммерческих реакторов на тепловых нейтронах типа ВВЭР (как толерантное топливо), а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763048
Дата охранного документа: 27.12.2021
16.06.2023
№223.018.79dc

Устройство определения малых концентраций дм в отвс

Изобретение относится к средству обнаружения радиоактивных веществ, в частности к разработке установки экспрессного обнаружения делящихся материалов (ДМ) в металлической матрице при утилизации конструкционных материалов (КМ) отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС). Работа устройства основана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737636
Дата охранного документа: 01.12.2020
16.06.2023
№223.018.7a50

Аппарат-растворитель с перемешивающим устройством

Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов химического взаимодействия твердой и жидкой фаз и может быть использовано для выщелачивания, растворения в металлургии, химической и других отраслях промышленности, в частности, при работе с радиоактивными материалами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731698
Дата охранного документа: 08.09.2020
16.06.2023
№223.018.7b3c

Плавильный узел для индукционной переплавки металлических радиоактивных отходов

Изобретение относится к плавильному узлу для переработки высокоактивных металлических отходов, используемому в установке индукционного шлакового переплава металлических радиоактивных отходов МРАО, размещаемой в радиозащитной горячей камере, оснащенной манипуляторами. Плавильный узел содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753924
Дата охранного документа: 24.08.2021
17.06.2023
№223.018.7efd

Способ извлечения актинидов из отработавших высокоэффективных фильтров очистки воздуха

Изобретение относится к области техники, связанной с разработкой методов и аппаратов для переработки из видов радиоактивных отходов (РАО), образующихся в процессе фабрикации ядерного топлива и переработки отработавшего ядерного топлива - высокоэффективных аэрозольных фильтров воздуха,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772669
Дата охранного документа: 23.05.2022
17.06.2023
№223.018.80ae

Способ переработки радиоктивных отходов, образующихся в процессе разрушения облученных тепловыделяющих сборок реакторов на быстрых нейтронах, методом индукционного шлакового переплава в холодном тигле

Изобретение относится к области переработки радиоактивных отходов (РАО), образующихся в процессе разрушения облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) реакторов на быстрых нейтронах (РБН), методом индукционно-шлакового переплава в холодном тигле. Разработана установка индукционно-шлакового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765028
Дата охранного документа: 24.01.2022
Showing 481-481 of 481 items.
19.11.2019
№219.017.e3a1

Способ изготовления, хранения и применения мобильного портативного модуля для ремонта повреждений в транспортируемых контейнерах с токсичными материалами

Группа изобретений относится к области технологий обеспечения безопасных методов хранения и транспортировки опасных материалов. Способ изготовления портативного модуля для ремонта повреждений включает первоначальное раздельное размещение реагентов в индивидуальных герметичных объемах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706336
Дата охранного документа: 18.11.2019
+ добавить свой РИД