×
10.11.2013
216.012.7d72

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО ПОРОХА ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия. Способ получения сферического пороха включает получение порохового лака в реакторе, диспергирование его на сферические частицы, обезвоживание, отгонку этилацетата из пороховых элементов, последующую промывку, сортировку и сушку, при этом полученный в реакторе СФП с маточным раствором сливают в промывную емкость, после отстаивания маточный раствор водокольцевым насосом, через установленные люки отсоса в нижней части промывной емкости, направляют на нейтрализацию. Первую промывку пороха проводят в промывной емкости водой с температурой 75-80°С в турбулентном режиме в течение 40-60 минут. Затем при выключенной мешалке проводят осаждение СФП в течение 5-10 минут с последующим удалением горячей воды водокольцевым насосом, которую направляют на отстаивание от мелкой фракции. Далее проводят холодную промывку пороха в течение 30-40 минут в воде при температуре до 30°С. После чего пороховую суспензию массонасосом направляют в напорную емкость. Изобретение обеспечивает высокое качество промывки СФП за счет полного удаления маточного раствора и очистки вод от СФП, сокращение циклов промывки и снижение трудозатрат на фазе промывки. 1 ил., 1 табл., 5 пр.
Основные результаты: Способ получения сферического пороха, включающий получение порохового лака в реакторе, диспергирование его на сферические частицы, обезвоживание, отгонку этилацетата из пороховых элементов, последующую промывку, сортировку и сушку, отличающийся тем, что полученный в реакторе сферический порох с маточным раствором сливают в промывную емкость и отстаивают в течение 5-10 мин, после чего маточный раствор водокольцевым насосом через установленные люки отсоса в нижней части промывной емкости направляют на нейтрализацию, для первой промывки пороха в промывную емкость заливают 3-6 мас.ч. горячей воды по отношению к пороху с температурой 75-80°С и ведут промывку пороха в турбулентном режиме в течение 40-60 мин, затем при выключенной мешалке в течение 5-10 мин проводят осаждение сферического пороха с последующим удалением горячей воды водокольцевым насосом, которую направляют на отстаивание от мелкой фракции в лабиринт-отстойник, проводят холодную промывку пороха при температуре до 30°С в 3-6 мас.ч. воды по отношению к массе пороха в течение 30-40 мин, далее пороховую суспензию массонасосом направляют в напорную емкость.

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

В патентах США [1, 2] предложены способы получения СФП для стрелкового оружия, заключающиеся в измельчении мелкозерненого пироксилинового пороха в водной среде с последующим растворением в этилацетате, диспергировании порохового лака в присутствии эмульгаторов, обезвоживании сферических частиц сернокислым натрием, с последующей отгонкой растворителя из них. Недостатком известных способов является то, что полученный порох не обеспечивает стабильных баллистических характеристик.

Наиболее близким техническим решением является способ получения СФП для 5,6 мм спортивного патрона [3] - прототип, который включает загрузку пороховой массы в дисперсионную среду (воду), находящуюся в реакторе, формирование пороховых элементов, заливку отработанного, отсепарированного этилацетата (ЭА) с предыдущей операции и чистый ЭА, приготовление порохового лака, диспергирование его на сферические частицы, обезвоживание их сернокислым натрием и отгонку ЭА под вакуумом, собранный ЭА сепарируют, отстоявшуюся часть сливают в канализацию. Отработанный ЭА используется в последующем цикле. Полученный СФП в реакторе сливают вместе с маточным раствором в промывную емкость, промытый порох из промывной емкости массонасосом подают в напорную емкость, а затем на сортировку, флегматизацию и сушку.

Недостатком способа получения СФП является то, что суспензия пороха и маточного раствора после формирования в реакторе сливается в промывную емкость, где после осаждения пороховых элементов проводят декантацию воды через декантационный слив. При этом после декантации маточного раствора в промывной емкости остается ~1/3 массовой части маточного раствора, то есть маточный раствор остается в промывной емкости и при последующих операциях промывки. Непромытый от эмульгаторов и сернокислого натрия порох не обеспечивает требуемые баллистические характеристики. Такая система промывки сферического пороха приводит к большому расходу воды и большим трудозатратам, которые связаны с дополнительными промывками.

Целью изобретения является повышение качества промывки сферического пороха путем полного удаления маточного раствора и очистки вод от сферического пороха, сокращения циклов промывки и снижения трудозатрат на фазе промывки.

Поставленная цель достигается в способе получения сферического пороха, включающем получение порохового лака в реакторе, диспергирование его на сферические частицы, обезвоживание, отгонку этилацетата из пороховых элементов, последующую промывку, сортировку и сушку тем, что полученный в реакторе СФП с маточным раствором сливают в промывную емкость и отстаивают в течение 5…10 минут, после чего маточный раствор водокольцевым насосом, через установленные люки отсоса в нижней части промывной емкости, направляют на нейтрализацию, для первой промывки пороха в промывную емкость заливают 3…6 масс. частей горячей воды по отношению к массе пороха с температурой 75…80°C и ведут промывку пороха в турбулентном режиме в течение 40…60 минут, затем при выключенной мешалке проводят осаждение СФП в течение 5…10 минут с последующим удалением горячей воды водокольцевым насосом, которую направляют на отстаивание от мелкой фракции в лабиринт-отстойник, проводят холодную промывку пороха в течение 30…40 минут при температуре до 30°C в 3…6 масс. частях воды по отношению к массе пороха, далее пороховую суспензию массонасосом направляют в напорную емкость.

Разработанная авторами технологическая схема промывки СФП приведена на рис.По известной схеме пороховая суспензия из реактора поз.1 сливалась в промывную емкость, проводилось отстаивание и через декантационный кран, установленный над поверхностью осевшего пороха, проводился слив промывных вод, при этом 1/3 промывных вод оставалась в промывной емкости, что требовало увеличения количества промывок.

По разработанному авторами способу на промывной емкости поз.2 в нижней ее части установлены люки-отсосы для удаления маточного раствора и промывных вод из сферического пороха. Маточный раствор через люки-отсосы водокольцевым насосом поз.4 направляется на нейтрализацию, а вода после горячей промывки тем же водокольцевым насосом направляется в лабиринт-отстойник для осажднеия мелкой фракции пороха. Из лабиринта-отстойника поз.3 вода повторно используется в технологическом цикле. После холодной промывки пороховая суспензия массонасосом поз.5 подается в напорную емкость. Разработанная авторами технологическая схема промывки СФП проста в эксплуатации, дает надежную промывку СФП от эмульгаторов и сернокислого натрия и позволяет в 2…3 раза меньше использовать воды на промывку пороха.

Для промывки СФП используется в промывной емкости 3…6 масс. частей горячей воды по отношению к масс, части пороха с температурой 75…80°C и временем промывки в турбулентном режиме в течение 40…60 минут, повторную холодную промывку СФП так же проводят в 3…6 масс. частях воды по отношению к 1 масс, части пороха с температурой до 30°C в течение 30…40 минут. Все это обеспечивает полную отмывку пороховых элементов от защитного коллоида и сернокислого натрия. Снижение температуры воды при горячей промывке ниже 75°C и времени промывки менее 40 минут не обеспечивает полноту отмывки эмульгаторов с поверхности пороховых элементов, а увеличение температуры при горячей промывке более 80°C и времени более 60 минут связано с дополнительными трудозатратами.

Повышение температуры воды при холодной промывке более 30°C и времени перемешивания более 40 минут связано с дополнительными трудозатратами, а уменьшение времени промывки менее 30 минут не дает полной отмывки эмульгаторов с поверхности пороховых элементов.

Технологические режимы промывки СФП и баллистические характеристики полученного авторами СФП в пределах граничных условий (примеры 1…3) и за пределами граничных условий (примеры 4, 5) приведены в таблице.

Таблица
Технологические режимы промывки и баллистические характеристики СФП
Наименование показателей Пример
(Пр. №1)
Пр. №2 Пр. №3 Пр. №4 Пр. №5
Время отстоя в промывной емкости пороховой смеси, слитой из реактора, мин 5 7 10 2 10
Время декантации маточного раствора, мин 10 10 10 10 10
Количество залитой горячей воды, мас. части 3 4,5 6 2 7
Время промывки, мин 40 50 60 30 70
Время отстоя, мин 5 7,5 10 3 12
Время декантации горячей воды, мин 10 10 10 10 10
Количество залитой горячей воды, мас. части 3 4,5 6 2 7
Время промывки, мин 30 35 40 20 50
Время перекачки суспензии массонасосом в напорную емкость, мин 10 10 10 10 10
Баллистические характеристики
Масса заряда, г 0,83 0,85 0,91 0,98
Средняя скорость полета пули в баллистической группе, м/с 558 553 559 490
Разность между наибольшим и наименьшим значениями скорости полета пуль, м/с 13 16 15 40
Максимальное давление пороховых газов в баллистической группе, МПа
среднее 221 233,2 258,8 230,4
наибольшее 234,1 258,9 302,0 261,8

Литература

1. Патент США №2843584

2. Патент США №3378545

3. Патент РФ №1806462 C06B 21/00

Способ получения сферического пороха, включающий получение порохового лака в реакторе, диспергирование его на сферические частицы, обезвоживание, отгонку этилацетата из пороховых элементов, последующую промывку, сортировку и сушку, отличающийся тем, что полученный в реакторе сферический порох с маточным раствором сливают в промывную емкость и отстаивают в течение 5-10 мин, после чего маточный раствор водокольцевым насосом через установленные люки отсоса в нижней части промывной емкости направляют на нейтрализацию, для первой промывки пороха в промывную емкость заливают 3-6 мас.ч. горячей воды по отношению к пороху с температурой 75-80°С и ведут промывку пороха в турбулентном режиме в течение 40-60 мин, затем при выключенной мешалке в течение 5-10 мин проводят осаждение сферического пороха с последующим удалением горячей воды водокольцевым насосом, которую направляют на отстаивание от мелкой фракции в лабиринт-отстойник, проводят холодную промывку пороха при температуре до 30°С в 3-6 мас.ч. воды по отношению к массе пороха в течение 30-40 мин, далее пороховую суспензию массонасосом направляют в напорную емкость.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО ПОРОХА ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
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