×
27.10.2013
216.012.7974

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОТГОНКИ РАСТВОРИТЕЛЯ ИЗ ПОРОХОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СФЕРИЧЕСКОГО ПОРОХА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Способ включает отгонку паров этилацетата из сферических пороховых элементов, находящихся в дисперсионной среде в реакторе, подачу теплоносителя в рубашку реактора и кипение смеси в реакторе в развитом пузырьковом режиме кипения, конденсацию паров этилацетата в холодильнике и прием сконденсированного этилацетата в сборник, связанный с атмосферой через обратный холодильник. При этом пары этилацетата из реактора поступают в верхнюю часть в трубное пространство вертикально установленного холодильника за счет разности парциальных давлений между реактором и холодильником. Изобретение позволяет получать сферический порох в реакторе с заданными физико-химическими и баллистическими характеристиками, а также сокращение потерь этилацетата при производстве пороха. 1 ил., 1 табл., 5 пр.
Основные результаты: Способ отгонки этилацетата из сферических пороховых элементов, находящихся в дисперсионной среде в реакторе, включающий подачу теплоносителя в рубашку реактора и кипение смеси в реакторе в развитом пузырьковом режиме кипения, отличающийся тем, что пары этилацетата из реактора поступают в верхнюю часть в трубное пространство вертикально установленного холодильника за счет разности парциальных давлений между реактором и холодильником, создаваемым путем подачи охлаждающей воды в турбулентном режиме в нижнюю часть холодильника в межтрубное пространство, при этом сконденсированные пары этилацетата поступают из холодильника в сборник этилацетата, который связан с атмосферой через обратный холодильник, при этом температура воды, подаваемой в холодильник и выходящей из холодильника, не должна превышать 1-2°С, а поверхность конденсации холодильника должна превышать поверхность испарения этилацетата в реакторе в 4-5 раз.

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия.

Известно [1, 2], что отгонка растворителя из сферических элементов проводится путем нагрева смеси в реакторе теплоносителем через рубашку реактора в режиме кипения. Пары этилацетата из реактора за счет разрежения, создаваемого вакуум-насосом, поступают в сборник этилацетата через холодильник. Разрежение в реакторе регулируется вручную вентилем, установленным после реактора, то есть система реактор - вентиль - холодильник - сборник этилацетата находится под разрежением, создаваемым вакуум-насосом.

Недостатком такой системы отгонки растворителя из пороховых элементов является невозможность обеспечения заданного режима кипения в реакторе, сложность регулировки и поддержания разрежения в реакторе, сложные условия конденсации этилацетата в холодильнике, так как холодильник и сборник этилацетата находятся под разрежением, что способствует большому уносу этилацетата в атмосферу через вакуум-насос. Потери этилацетата по такой схеме составляют ~1200…1400 кг на 1 тонну готового пороха. Следовательно, от условий удаления растворителя из реактора и условий конденсации паров в холодильнике зависят как физико-химические, так и баллистические характеристики пороха.

В качестве прототипа авторами выбрана заявка [3], по которой способ отгонки этилацетата из пороховых элементов СФП, включающий подачу теплоносителя в рубашку реактора, при этом осуществляют подъем температуры теплоносителя с 68°С до 86…87°С в течение 10…15 минут, при которой осуществляют отгонку 70…75 мас.% этилацетата от общего количества, затем в течение 10…15 минут поднимают температуру теплоносителя до 98…100°С и отгоняют оставшуюся часть растворителя.

Разработанный способ отгонки этилацетата из пороховых элементов обеспечивает в реакторе стабильный режим развитого пузырькового кипения этилацетата из водно-пороховой смеси, однако существующая система конденсации паров этилацетата в холодильнике приводит к получению пороховых элементов с различной пористостью и, как следствие, к нестабильным баллистическим характеристикам пороха по скорости полета пули, разбросу скоростей полета пуль из 10 выстрелов и по давлению пороховых газов в канале ствола оружия.

Целью изобретения является обеспечение отгонки паров этилацетата из реактора, конденсации их в холодильнике и приема этилацетата в сборнике, позволяющих получать сферический порох в реакторе с заданными физико-химическими и баллистическими характеристиками.

Поставленная цель достигается путем отгонки этилацетата из сферических пороховых элементов, находящихся в дисперсионной среде в реакторе, включающей подачу теплоносителя в рубашку реактора и кипение смеси в реакторе в развитом пузырьковом режиме кипения, при этом пары этилацетата из реактора поступают в верхнюю часть в трубное пространство вертикально установленного холодильника за счет разности парциальных давлений между реактором и холодильником, создаваемым путем подачи охлаждающей воды в турбулентном режиме в нижнюю часть холодильника в межтрубное пространство, при этом сконденсированные пары этилацетата поступают из холодильника в сборник этилацетата, который связан с атмосферой через обратный холодильник, при этом температура воды, подаваемой в холодильник и выходящей из холодильника, не должна превышать 1…2°С, а поверхность конденсации холодильника должна превышать поверхность испарения этилацетата в реакторе в 4…5 раз.

Авторами впервые предложен способ удаления этилацетата из пороховых сферических элементов в реакторе и конденсации паров этилацетата в холодильнике за счет разности парциальных давлений между реактором и холодильником. В данном случае роль вакуум-насоса выполняет холодильник. Установлено, что конденсация паров этилацетата происходит в верхней части вертикально установленного холодильника ~ на 1/3 длины поверхности трубного пространства, 2/3 трубного пространства холодильника используется на охлаждение этилацетата до температуры охлаждающей воды. Сборник этилацетата находится под атмосферным давлением. Связь с атмосферным давлением сборника этилацетата осуществляется через обратный холодильник. В межтрубном пространстве охлаждающая подаваемая вода на выходе из холодильника не должна превышать 1…2°С, это способствует обеспечению турбулентного потока воды в межтрубном пространстве. Увеличение температуры охлаждающей воды при выходе из холодильника более чем на 2°С связано с недостаточным количеством подаваемой охлаждающей воды. Поверхность холодильника должна превышать поверхность испарения паров этилацетата в реакторе в 4…5 раз. Уменьшение поверхности холодильника приводит к нестабильной конденсации паров этилацетата, а увеличение поверхности холодильника в сравнении с поверхностью испарения в реакторе более чем 5 раз нецелесообразно, так как это приводит к большим размерам холодильника.

Технологическая схема отгонки и конденсации этилацетата из пороховых элементов по известному и разработанному авторами способу показана на чертеже.

По известному способу отгонка растворителя из пороховых элементов проводится следующим образом: вся система - ректор формирования поз.1, холодильник поз.2, сборник этилацетата поз.3, находится под разрежением, создаваемым вакуум-насосом поз.4. В режиме пузырькового кипения разрежение в реакторе регулируется с помощью вентиля поз.6, установленного перед реактором формирования. Разрежение в реакторе поддерживается в пределах 10…20 мм вод. ст., в то время как в системе холодильник - сборник этилацетата разрежение находится в пределах 500…600 мм рт.ст. За счет такого разрежения происходит большой унос этилацетата в атмосферу и, соответственно, потери этилацетата составляют ~ до 1400 кг на 1 тонну готового пороха, при этом создаются большие трудности в поддержании заданного разрежения в реакторе за счет ручного регулирования вентилем.

По разработанному авторами способу система: реактор формирования - холодильник - сборник этилацетата, находится под атмосферным давлением, при этом сборник этилацетата с атмосферой связан с помощью обратного холодильника поз.5, а вакуум-насос поз.4 выведен из технологического процесса. В режиме пузырькового кипения в реакторе формирования возрастает парциальное давление паров этилацетата, которые поступают в холодильник в трубное пространство, в межтрубное пространство поступает охлаждающая вода на охлаждение, которая движется в турбулентном потоке в межтрубном пространстве. Созданная разность парциальных давлений между реактором формирования и холодильником обеспечивает движущую силу процесса. При этом процесс отгонки этилацетата и его конденсация в холодильнике находятся в автоматическом саморегулируемом режиме. Сконцентрированные пары этилацетата в верхней части в трубном пространстве холодильника стекают по стенкам трубок, при этом этилацетат на выходе из холодильника имеет температуру, равную окружающей среде. В атмосферу пары этилацетата практически не поступают, так как они конденсируются в обратном холодильнике и поступают обратно в сборник этилацетата. Такая схема отгонки и конденсации паров этилацетата позволяет сократить потери этилацетата до 240 кг на 1 тонну готового пороха и значительно упростить ведение технологического процесса удаления этилацетата из пороховых элементов в реакторе формирования и конденсации паров этилацетата в холодильнике.

Разработанный авторами способ отгонки и конденсации паров этилацетата обеспечивает проведение технологического процесса с получением СФП с заданными физико-химическими и баллистическими характеристиками, а также сокращение потерь этилацетата до 240 кг на одну тонну готового пороха, вместо ~ 1200…1400 кг на одну тонну готового пороха.

Технологические режимы, физико-химические и баллистические характеристики СФП по разработанному авторами способу в пределах граничных условий (примеры 1…3) и за пределами граничных условий (примеры 4, 5) приведены в таблице.

По техническим условиям для 5,45 мм патрона с пулей со стальным сердечником: масса порохового заряда 1,37…1,45 г, скорость полета пули 880±5 м/с, разброс между наибольшим и наименьшим значениями скорости полета пули - не более 25 м/с, максимальное давление пороховых газов: среднее - не более 284,3 МПа, наибольшее - не более 299,0 МПа, разброс между наибольшим и наименьшим значениями давления пороховых газов - не более 24,5 МПа.

Из приведенных данных таблицы видно, что по разработанному авторами способу в пределах граничных условий (примеры 1…3) полученный СФП для 5,45 мм патрона с пулей со стальным сердечником удовлетворяет всем требованиям по физико-химическим и баллистическим характеристикам. За пределами граничных условий (примеры 4, 5) полученный СФП не удовлетворяет по скорости полета пули и по давлению пороховых газов в канале ствола оружия.

Технологические режимы, физико-химические и баллистические характеристики изготовленных образцов пороха
Наименование показателя Пример (Пр. №1)
Пр. №2 Пр. №3 Пр. №4 Пр. №5
Время подъема температуры теплоносителя, мин
10 12,5 15 10 20
Температура теплоносителя, °С
86 86,5 87 85 88
Количество отогнанного растворителя, мас.%
70 72,5 75 68 80
Время подъема температуры теплоносителя, мин.
10 12,5 15 10 20
Температура теплоносителя, °С
98 99 100 96 100
Пористость, % 3 5 4 20 25
Насыпная плотность, кг/дм3 0,980 0,982 0,985 0,940 0,930
Химическая стойкость, мм рт.ст.
24 24 24 24 24
Баллистические характеристики для 5,45 мм патрона с пулей со стальным сердечником
Масса заряда, г 1,41 1,42 1,41 1,39 1,36
Скорость полета пули, м/с 882 880 884 760 740
Разброс скорости полета пуль, м/с
20 21 22 30 35
Максимальное давление пороховых газов, МПа
Среднее 280,4 278,4 279,9 289,2 293,1
Наибольшее 288,2 292,2 292,1 308,8 318,6
Разброс между наибольшим и наименьшим значением давления пороховых газов
17,6 15,7 13,7 39,2 34,3

Литература

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1973. - 750 с.

2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 987. - 492 с.

3. Заявка №2010104251 от 08.02.2010 г.

Способ отгонки этилацетата из сферических пороховых элементов, находящихся в дисперсионной среде в реакторе, включающий подачу теплоносителя в рубашку реактора и кипение смеси в реакторе в развитом пузырьковом режиме кипения, отличающийся тем, что пары этилацетата из реактора поступают в верхнюю часть в трубное пространство вертикально установленного холодильника за счет разности парциальных давлений между реактором и холодильником, создаваемым путем подачи охлаждающей воды в турбулентном режиме в нижнюю часть холодильника в межтрубное пространство, при этом сконденсированные пары этилацетата поступают из холодильника в сборник этилацетата, который связан с атмосферой через обратный холодильник, при этом температура воды, подаваемой в холодильник и выходящей из холодильника, не должна превышать 1-2°С, а поверхность конденсации холодильника должна превышать поверхность испарения этилацетата в реакторе в 4-5 раз.
СПОСОБ ОТГОНКИ РАСТВОРИТЕЛЯ ИЗ ПОРОХОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СФЕРИЧЕСКОГО ПОРОХА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 181-185 of 185 items.
23.02.2020
№220.018.05f8

Высокопористый многоканальный сферический порох

Решение относится к производству пористых порохов, применяемых, в частности, для снаряжения спортивных и охотничьих дробовых патронов к гладкоствольному оружию. Сферический порох характеризуется тем, что пороховые элементы представляют собой полый шар с пористой оболочкой - горящим сводом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714814
Дата охранного документа: 19.02.2020
25.04.2020
№220.018.198e

Сферический порох для патронов стрелкового оружия

Изобретение относится к производству сферических порохов (СФП) на основе нитратов целлюлозы, в частности использования нитратов целлюлозы с повышенной удельной поверхностью для получения сферического пороха к 5,6-мм винтовочным патронам кольцевого воспламенения. Изобретение направлено на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719843
Дата охранного документа: 23.04.2020
21.05.2023
№223.018.698c

Сферический порох для 5,45 мм патрона с усиленным зарядом

Изобретение относится к области получения сферических порохов для снаряжения патронов с усиленным зарядом, предназначенных для проверки прочности запирающего механизма стрелкового оружия. Сферический порох для снаряжения 5,45 мм патрона с усиленным зарядом включает пироксилин 1 Пл, стабилизатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794938
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.698d

Сферический порох для 5,45 мм патрона с усиленным зарядом

Изобретение относится к области получения сферических порохов для снаряжения патронов с усиленным зарядом, предназначенных для проверки прочности запирающего механизма стрелкового оружия. Сферический порох для снаряжения 5,45 мм патрона с усиленным зарядом включает пироксилин 1 Пл, стабилизатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794938
Дата охранного документа: 25.04.2023
16.06.2023
№223.018.7ad6

Сферический порох для метательного заряда к 5,45х39 мм патрону

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Сферический порох для метательного заряда к 5,45×39 мм патрону включает пироксилин, нитроглицерин, дифениламин, централиты I и II, динитротолуол, графит, этилацетат и влагу. При этом в качестве исходного сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732335
Дата охранного документа: 15.09.2020
Showing 181-190 of 209 items.
19.04.2019
№219.017.2e5f

Трихлорцинкат лития

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Трихлорцинкат лития получен взаимодействием хлорида лития с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира и соответствует химической формуле LiCl·ZnCl·4EtO. Указанное химическое соединение пригодно для использования в качестве реагента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395453
Дата охранного документа: 27.07.2010
19.04.2019
№219.017.2e64

Полихлорцинкаты металлов iiа группы

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Полихлорцинкаты металлов IIА группы получены взаимодействием хлоридов металлов IIА группы с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира и соответствуют общей химической формуле nMCl·ZnCl·mEtO, в которой при М=Mg n=1, m=2; при М=Са,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395455
Дата охранного документа: 27.07.2010
19.04.2019
№219.017.3138

Сферический порох

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии. Сферический порох включает, мас.%: дифениламин - 0,2-1,0, этилацетат - 0,2-2,0, влагу - 0,2-1,2, графит - 0,1-0,2, алюминиевую пудру - 8,0-11,0 и нитраты целлюлозы - остальное....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421433
Дата охранного документа: 20.06.2011
25.04.2019
№219.017.3b16

Способ измельчения нитратов целлюлозы

Изобретение относится к области технологии производства нитратов целлюлозы (НЦ) с содержанием азота 209,0 мл NO/г и более, изготавливаемых из древесного целлюлозного сырья марки ЦА и хлопкового сырья марки ХЦ, а именно к технологии промышленного измельчения их на дисковой мельнице МД-31 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685662
Дата охранного документа: 22.04.2019
18.05.2019
№219.017.5961

Сферический порох

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Согласно изобретению токсичный компонент дифениламин заменен на более безопасный и основной компонент трифениламин (ТФА) с обеспечением требуемых норм химической стойкости пороха. Порох содержит нитраты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421432
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.05.2019
№219.017.6407

Пистолетный бронебойный патрон

Изобретение относится к боеприпасам стрелкового оружия, предназначенным для поражения оснащенной индивидуальной бронезащитой живой силы противника. Патрон преимущественно калибра 9 мм содержит пулю со стальным сердечником, цилиндрическую гильзу с капсюлем-воспламенителем и метательный пороховой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289778
Дата охранного документа: 20.12.2006
29.05.2019
№219.017.6851

Сферический пироксилиновый порох для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия, в частности для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения. Порох включает нитроцеллюлозу, дифениламин, дибутилфталат, технический углерод, графит, этилацетат и влагу. При этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456258
Дата охранного документа: 20.07.2012
06.06.2019
№219.017.73dc

Способ определения взрывобезопасной высоты слоя нитратцеллюлозных порохов с помощью манометрической установки

Изобретение относится к обеспечению взрывобезопасности аппаратов на стадии разработки новых марок нитратцеллюлозных порохов. Способ определения взрывобезопасной высоты слоя нитратцеллюлозных порохов для аппаратов цилиндрической и прямоугольной формы включает проведение испытаний на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690513
Дата охранного документа: 04.06.2019
06.06.2019
№219.017.746c

Заряд твердого ракетного топлива для стартовых реактивных двигателей

Изобретение относится к заряду твердого топлива «щеточной» конструкции, предназначенному для использования в качестве источника энергии в стартовых реактивных двигателях с малым временем работы, применяемых в гранатометах, огнеметах и противотанковых управляемых ракетах. Заряд твердого топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690472
Дата охранного документа: 03.06.2019
07.06.2019
№219.017.752d

Композиционная резиновая смесь для акустических покрытий

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано в производстве звукопоглощающих покрытий, в частности, для объектов судостроения. Композиционная резиновая смесь для акустических покрытий включает, мас. ч.: бутадиен-нитрильный каучук с массовой долей связанного нитрила...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690807
Дата охранного документа: 05.06.2019
+ добавить свой РИД