×
21.04.2023
223.018.4fb6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения низкотемпературного газа в газогенераторе

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к прикладной химии, а именно к способу получения низкотемпературного газа в газогенераторе на твердом газогенерирующем веществе. Способ включает управляемое термическое разложение твердого газогенерирующего вещества, неспособного к самостоятельному горению, под воздействием тепловыделения от электрических нагревательных элементов, размещенных в газогенерирующем элементе. При этом управление расходом газа, фиксируемым датчиком, установленным на выходе из газогенератора, осуществляют путем управления термическим разложением твердого газогенерирующего вещества, основанным на регулировании мощности, подаваемой от источника электроэнергии к нагревательным элементам, или на регулировании числа задействованных нагревательных элементов. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности регулирования вплоть до прекращения процесса выделения горячего газа из пористого газопроницаемого газогенерирующего элемента. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к прикладной химии, а именно к способу получения низкотемпературного газа в газогенераторе на твердом газогенерирующем веществе.

Указанные газогенераторы, являясь автономными, малогабаритными, быстродействующими, с длительными сроками и широким температурным диапазоном хранения и эксплуатации источниками газа с низкой температурой, предназначены для наддува оболочек аварийного и специального подъема разных объектов из глубин акваторий, для коррекции движения ракет с помощью вдува струи газа из газогенератора в сопловой части ракетного двигателя, для охлаждения выделяемыми газами носового обтекателя головной части ракеты, движущейся в атмосфере с гиперзвуковой скоростью, для вытеснения по определенному режиму жидких горючих из баков и подачи их в двигатель жидкостных ракет и во многих других областях.

Для использования в данных применениях требуются твердотопливные газогенераторы, имеющие не только низкую температуру генерируемых газов, но и позволяющие в процессе работы изменять расход газа в широких пределах (в разы и до десятков раз) и проводить неоднократные остановки и запуски.

К настоящему времени разработан ряд способов получения низкотемпературного газа в газогенераторах, основанных на самоподдерживающемся фильтрационном горении пористых газопроницаемых зарядов из газогенерирующих твердых топлив (патенты РФ №2108282, опубл. 10.04.1998, №2250800, опубл. 27.04.2005, №2435638, опубл. 10.12.2011). Перечисленные технические решения обладают следующими недостатками: позволяют получать с температурой близкой к нормальной только один инертный газ - азот, при этом требуют использование в качестве основного компонента азида натрия, являющегося дорогостоящим, дефицитным и токсичным веществом. Кроме того, запатентованные способы не позволяют в процессе работы изменять расход газа в широких пределах и проводить неоднократные остановки и запуски реализующих их газогенераторов. Указанные недостатки снижают эксплуатационные возможности известных способов, сужают диапазон областей их применения и номенклатуру устройств, в которых они могут быть использованы.

Из уровня техники известен также основанный на самоподдерживающемся фильтрационном горении пористых газопроницаемых зарядов из газогенерирующих твердых топлив и принятый за прототип способ получения низкотемпературного газа в газогенераторе по патенту РФ №2507149 (опубл. 20.02.2014), включающий процесс выделения горячего газа из пористого газопроницаемого газогенерирующего элемента, выполненного из твердого газогенерирующего вещества, пропускание выделенного газа через тело газогенерирующего элемента в направлении распространения зоны процесса, обеспечивающего выделение горячего газа, путем организации перепада давления между этой зоной и выходным отверстием газогенератора, охлаждение газа за счет теплообмена с твердым газогенерирующим веществом, задержание фильтром конденсированных продуктов.

Известный способ, по сравнению с аналогами, позволяет исключить использование в качестве основного компонента азида натрия и обеспечивает получение смеси холодных (с температурой близкой к нормальной) инертных газов (азота, диоксида углерода и парообразной воды).

При всех достоинствах способ по прототипу не позволяет в процессе работы воплощающего его газогенератора изменять расход газа в широких пределах и проводить неоднократные остановки и запуски газогенератора.

Недостатки известного способа исключают разработку многих устройств, для функционирования которых требуются газогенераторы с наличием указанных качеств, что снижает эксплуатационные возможности способа, сужает диапазон областей его применения и номенклатуру устройств, в которых он может быть использован.

Техническая проблема заключается в необходимости создания обладающего повышенными эксплуатационными возможностями, расширенными диапазоном областей применения и номенклатурой устройств, в которых он может быть использован, способа получения низкотемпературного газа в газогенераторе, позволяющего в процессе работы газогенератора регулировать расход газа в широких пределах и проводить неоднократные остановки и запуски газогенератора.

Технический результат - обеспечение возможности регулирования вплоть до прекращения процесса выделения горячего газа из пористого газопроницаемого газогенерирующего элемента по требуемому режиму.

Техническая проблема решается способом получения низкотемпературного газа в газогенераторе, включающим процесс выделения горячего газа из пористого газопроницаемого газогенерирующего элемента, выполненного из твердого газогенерирующего вещества, пропускание выделенного газа через тело газогенерирующего элемента в направлении распространения зоны процесса, обеспечивающего выделение горячего газа, путем организации перепада давления между этой зоной и выходным отверстием газогенератора, охлаждение газа за счет теплообмена с твердым газогенерирующим веществом, задержание фильтром конденсированных продуктов. Особенность заключается в том, что в качестве процесса, обеспечивающего выделение горячего газа, используют управляемое термическое разложение твердого газогенерирующего вещества, неспособного к самостоятельному горению, под воздействием тепловыделения от электрических нагревательных элементов, размещенных в газогенерирующем элементе, при этом управление расходом газа, фиксируемым датчиком, установленным на выходе из газогенератора, осуществляют путем управления термическим разложением твердого газогенерирующего вещества, основанным на регулировании мощности, подаваемой от источника электроэнергии к нагревательным элементам, или на регулировании числа задействованных нагревательных элементов.

В уровне техники отсутствует способ получения низкотемпературного газа в газогенераторе, в котором бы имело место предложенное сочетание существенных признаков, но именно такое сочетание обусловило решение существующей технической проблемы.

Предлагаемый способ получения низкотемпературного газа в газогенераторе иллюстрируется принципиальной схемой работы газогенератора (Фиг. ).

В корпусе 1 газогенератора (ГГ) размещают газогенерирующий элемент (ГГЭ) 2, нагревательные элементы 3 и фильтр 4 (перед выходным отверстием из ГГ). Нагревательные элементы 3 размещают равномерно по объему ГГЭ 2 и соединяют электроцепями 5 с устройством автоматического управления (УАУ) 6. В газоотводящем штуцере 7 газогенератора устанавливают датчик расхода газа 8 и соединяют его электроцепью 9 с УАУ 6. Устройство автоматического управления 6 связывают электроцепью 10 с источником электроэнергии 11, а электроцепью 12 (или иным способом) с внешним управляющим устройством (ВУУ) - условно не показано.

При подаче сигнала с ВУУ на включение газогенератора через электроцепь 12 на устройство автоматического управления 6, данное устройство включает подачу электроэнергии от источника электроэнергии 11 к одному или нескольким нагревательным элементам 3. Выделяемое нагревательными элементами 3 тепло нагревает прилегающий к ним слой твердого газогенерирующего вещества (ТГВ) газогенерирующего элемента 2, образуя зону 13 реакции разложения, в которой при достижении температуры на уровне 500-700 К (в зависимости от компонентного состава ТГВ), начинается реакция его термического разложения с образованием газа.

В процессе работы ГГ фронт 14 зоны 13 реакции разложения распространяется по телу газогенерирующего элемента 2 в направлениях 15.

Выделенный в зоне 13 реакции разложения ТГВ горячий газ за счет перепада давления между указанной зоной и выходным отверстием ГГ, ведущим к газоотводящему штуцеру 7, фильтруется через пористый, газопроницаемый материал твердого газогенерирующего вещества ГГЭ 2 и фильтр 4 в направлениях 16 к газоотводящему штуцеру 7.

Проходя через газогенерирующий элемент 2, газ охлаждается за счет расширения и теплопередачи в материал ГГЭ 2. Одновременно газ подогревает материал ГГЭ 2 перед фронтом 14 зоны 13 реакции разложения в направлении движения, уменьшая тем самым количество требуемого для передачи от нагревательных элементов 3 тепла для разложения последующий слоев материала газогенерирующего вещества ГГЭ 2.

Проходя через фильтр 4, газ очищается от примесей частиц ТГВ и конденсированных продуктов его разложения, дополнительно охлаждается за счет расширения и теплопередачи в материал фильтра 4, проходит в газоотводящий штуцер 7 и поступает к потребителю.

Датчик расхода газа 8 фиксирует расход газа и передает данные по электроцепи 9 на устройство автоматического управления 6. При отклонении расхода газа от заданного значения УАУ 6 автоматически изменяет (увеличивает или уменьшает) подачу электроэнергии от источника электроэнергии 11 к нагревательным элементам 3 или подключает (или отключает) часть нагревательных элементов 3, соответственно, увеличивается или уменьшается тепловыделение от нагревательных элементов 3 и газовыделение из ТГВ в зоне 13 реакции и, таким образом, изменяется расход газа по требуемому режиму.

При необходимости выключения ГГ по сигналу от внешнего управляющего устройства ВУУ, устройство автоматического управления 6 отключает подачу электроэнергии на все нагревательные элементы 3. Благодаря тому, что твердое газогенерирующее вещество не способно к самостоятельному горению, после отключения нагревательных элементов 3 и прекращения ими тепловыделения, прекращается реакция разложения ТГВ и, соответственно, выделение газа.

При необходимости повторного включения газогенератора по сигналу от внешнего управляющего устройства, процесс его запуска проходит по описанной выше схеме.

Для осуществления заявляемого способа газогенерирующий элемент 2 изготавливают из неспособного к самостоятельному горению, твердого газогенерирующего вещества (ТГВ), выделяющего при нагревании до 500-700 К индивидуальный газ или смесь газов, например, в виде пористого, газопроницаемого тела или в виде мелкодисперсных гранул.

Фильтр 4 изготавливают в виде прочного моноблока с газопроницаемостью равной или превышающей этот показатель газогенерирующего элемента 2, например в соответствии с патентом РФ №2584206, принадлежащим заявителю настоящей заявки.

Устройство автоматического управления 6 изготавливают как устройство, способное автоматически включать, выключать и изменять по заранее заданному или задаваемому во время работы газогенератора от внешнего управляющего устройства (ВУУ) режиму подачу электроэнергии от источника электроэнергии 11 к одному или нескольким из нагревательных элементов 3 и, таким образом, изменять тепловыделение от них и осуществлять управление газовыделением из газогенерирующего элемента 2 и расходом газа из газогенератора.

Для иллюстрации осуществимости заявляемого способа в Таблице приведены характеристики работы газогенераторов при использовании разных типов твердых газогенерирующих веществ (ТГВ): тип №1 - на основе нитрата аммония, оксалата аммония и силиката натрия; тип №2 - на основе нитрата гуанидина, оксалата аммония, динитрамида аммония и силиката натрия. Выбор компонентов для твердых газогенерирующих веществ не ограничивается приведенными в Таблице примерами. В качестве таковых могут быть использованы (с не меньшей эффективностью) и другие ТГВ, не способные к самостоятельному горению.

Использованные в экспериментах газогенерирующие элементы имели коэффициент газопроницаемости - на уровне (0,5-4)⋅10-10 м2. Масса газогенерирующих элементов в опытах составляла 1 кг. Эти показатели справедливы как для ГГЭ в виде твердого тела, так и для ГГЭ в виде мелкодисперсных гранул.

В ГГЭ равномерно по объему устанавливали 2 нагревательных элемента мощностью по 0,6 кВт. В качестве источника энергии использованы 3 соединенные последовательно малогабаритных аккумулятора марки LFP72-6-30Р6 (емкость 6 А⋅ч, напряжение 72 В). В некоторых экспериментах использовали 4 нагревательных элемента, равномерно распределенных по объему ГГЭ мощностью по 0,6 кВт. При этом количество вышеуказанных аккумуляторов увеличивали вдвое. Количество задействованных элементов выбирают в зависимости от теплоты разложения конкретного состава ТГВ, используемого при осуществлении заявляемого способа, и требуемых режимов газовыделения.

Устройство автоматического управления УАУ, состоящее из электронного процессора и устройства автоматического регулирования подачи электроэнергии от источника электроэнергии к нагревательным элементам, изготовлено из выпускаемых промышленностью элементов. Для измерения расхода газа в газогенераторе использован датчик расхода воздуха F1031-В-А-50 с пределами измерений 1-50 л/мин.

Проведенный сопоставительный анализ показывает, что заявляемый способ, хотя и совпадает с прототипом по ряду действий и достигаемому с его помощью уровню основных показателей газогенератора, но существенно отличается от него возможностью управления процессом работы газогенератора, а именно, возможностью неоднократного изменения расхода газа в несколько раз и выключения и повторного включения газогенератора в процессе его работы. Прототип и аналоги не позволяют проводить такие операции.

Воплощение заявляемого способа предполагает применение используемых в настоящее время в технике оборудования и материалов.

Заявляемый способ экспериментально апробирован при испытаниях модельных газогенераторов на основе различных ТГВ, результаты которых подтвердили его практическую осуществимость.

Предлагаемое техническое решение является актуальным, позволяет удовлетворить давно существующую потребность в решении обозначенной технической проблемы.

Способ получения низкотемпературного газа в газогенераторе, включающий процесс выделения горячего газа из пористого газопроницаемого газогенерирующего элемента, выполненного из твердого газогенерирующего вещества, пропускание выделенного газа через тело газогенерирующего элемента в направлении распространения зоны процесса, обеспечивающего выделение горячего газа, путем организации перепада давления между этой зоной и выходным отверстием газогенератора, охлаждение газа за счет теплообмена с твердым газогенерирующим веществом, задержание фильтром конденсированных продуктов, отличающийся тем, что в качестве процесса, обеспечивающего выделение горячего газа, используют управляемое термическое разложение твердого газогенерирующего вещества, неспособного к самостоятельному горению, под воздействием тепловыделения от электрических нагревательных элементов, размещенных в газогенерирующем элементе, при этом управление расходом газа, фиксируемым датчиком, установленным на выходе из газогенератора, осуществляют путем управления термическим разложением твердого газогенерирующего вещества, основанным на регулировании мощности, подаваемой от источника электроэнергии к нагревательным элементам, или на регулировании числа задействованных нагревательных элементов.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 46 items.
10.12.2015
№216.013.95d7

Способ получения окисленного декстрана

Изобретение относится к способу получения производных природных соединений - декстранов, которые применяются в качестве носителей и модификаторов природных и синтетических биологически активных веществ и фармакологических субстанций. Водный раствор декстрана окисляют перманганатом калия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569979
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.03.2016
№216.014.c76d

Способ определения скорости горения твердого ракетного топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для определения скорости горения твердого ракетного топлива при стационарном и переменном давлении в камере сгорания. Способ включает подготовку, монтаж и сжигание цилиндрического образца твердого ракетного топлива в камере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578787
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.05.2016
№216.015.3e10

Фильтрующий материал

Изобретение относится к прикладной химии, а именно к фильтрующим материалам (ФМ) на основе природного песка, предназначенным для изготовления фильтров очистки высокотемпературных газов от мелкодисперсных частиц и шлаковых образований в газогенераторах на твердых топливах. Предложенный ФМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584206
Дата охранного документа: 20.05.2016
13.01.2017
№217.015.6b70

Способ получения окисленного декстрана

Изобретение относится к способу получения окисленного декстрана. Способ предусматривает окисление водного раствора декстрана с молекулярной массой 20-75 кДа раствором перманганата калия в среде уксусной кислоты при нагревании, отстаивание и фильтрование раствора от примесей, выделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592617
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c36

Способ получения декстраналя

Изобретение относится к способу получения декстраналя. Способ предусматривает модификацию декстрана с молекулярной массой 20-75 кДа в виде 5-25% водного раствора путем механоактивационной обработки исходного декстрана в аппарате с энергией активации 16-85 кДж/моль. Предпочтительно декстраналь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592618
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c49

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к производству ракетной техники, а именно к изготовлению зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива включает последовательное механическое перемешивание окислителя и смеси горюче-связующего на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592599
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.83b7

Твердое горючее

Изобретение относится к прикладной химии, а именно к твердым горючим (ТГ) для прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) активно-реактивных снарядов (АРС). Твердое горючее содержит органическое горючее-связующее, ультрадисперсный порошок высокоэнергетического металла и карборан и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601760
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8d22

Способ ликвидации крупногабаритных зарядов твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ликвидации крупногабаритных зарядов твердого ракетного топлива на стенде, а именно к способам сжигания канальных зарядов твердого ракетного топлива непосредственно в корпусах ракетных двигателей. Способ ликвидации крупногабаритных зарядов, скрепленных с корпусом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604612
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8d2a

Алмазоуглеродное вещество и способ его получения

Изобретение относится к получению высокочистых активных алмазоуглеродных материалов, которые могут быть использованы при суперфинишном полировании, в гальванике и медицине. Сначала исходное алмазоуглеродное вещество в виде суспензии или порошка обрабатывают смесью водных растворов азотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604846
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9c71

Способ пассивирования тонкого порошка алюминия

Изобретение относится к пассивированию тонкого порошка алюминия. Способ включает термическую обработку и последующее охлаждение порошка, при этом порошок алюминия нагревают до температуры пассивации 200-350°С и ведут термическую обработку порошка алюминия в воздушной среде с влажностью 8-12 г/м...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610580
Дата охранного документа: 13.02.2017
Showing 1-10 of 30 items.
10.02.2013
№216.012.2369

Способ получения смесевого твердого топлива с металлическим горючим

Изобретение относится к области разработки смесевых металлизированных твердых топлив. Изобретение заключается в добавлении к смеси окислителя, органического горючего-связующего и технологических добавок в качестве металлического горючего бидисперсной смеси порошка алюминия микронных размеров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474567
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.07.2013
№216.012.5413

Способ получения 1,4-диоксан-2,3-диола

Изобретение относится к способу получения 1,4-диоксан-2,3-диола, который является реагентом для получения гетероциклических азотсодержащих соединений (в частности, пиразинов), а также используется в фотографии. Способ включает конденсацию глиоксаля с этиленгликолем при нагревании с удалением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487126
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.02.2014
№216.012.a1da

Способ получения холодных инертных газообразных продуктов сгорания твердотопливного заряда в газогенераторе

Изобретение может быть использовано для систем подъема затонувших объектов, в средствах дистанционного экстренного перекрытия нефте- и газопроводов, в средствах выброса и распыления специальных жидкостей при нейтрализации аварийных выделений газов и веществ на производствах, приведения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507149
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.07.2014
№216.012.e4e6

Способ изготовления газогенерирующего элемента для низкотемпературного газогенератора

Изобретение относится к прикладной химии, а именно к способу изготовления газогенерирующего элемента для низкотемпературного твердотопливного газогенератора. Способ включает приготовление раствора связующего в промежуточном растворителе, подготовку компонентов, смешение массы, приготовление из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524388
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.11.2014
№216.013.0a85

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к способам изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива. Способ включает приготовление смеси связующего с металлическим горючим и технологическими добавками, приготовление топливной массы, порционный слив массы в корпус, при этом приготовление смеси связующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534101
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.02.2015
№216.013.29d2

Скрепленный заряд ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в ракетных двигателях твердого топлива с зарядами из смесевых топлив, скрепленных с корпусом по цилиндрической части и раскрепленных манжетами по эллиптическим торцевым поверхностям. Скрепленный заряд ракетного твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542163
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2be9

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к конструкциям крупногабаритных ракетных двигателей со скрепленным с корпусом зарядом смесевого твердого топлива. Ракетный двигатель твердого топлива включает корпус, скрепленный с ним основной канально-щелевой заряд с частичной бронировкой, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542709
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.07.2015
№216.013.66e2

Способ получения субстанции на основе окисленного декстрана и гидразида изоникотиновой кислоты

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и представляет собой способ получения субстанции на основе окисленного декстрана и гидразида изоникотиновой кислоты, включающий получение водного раствора декстрана, окисление декстрана перманганатом калия в кислой среде при нагревании,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557891
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.6b89

Композиция для лечения ожогов

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и представляет собой композицию для лечения ожогов, содержащую окисленный декстран с молекулярной массой 35-65 кДа, антисептик, анестетик, наноалмазы с размером частиц 4-10 нм и фармацевтически приемлемый наполнитель, причем компоненты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559087
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.12.2015
№216.013.95c4

Гибридный ракетный двигатель

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к конструкциям гибридных ракетных двигателей космического назначения. Гибридный ракетный двигатель содержит камеру сгорания с размещенным в ней зарядом твердого топлива с внутренним сквозным каналом и сопловой блок. Во входном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569960
Дата охранного документа: 10.12.2015
+ добавить свой РИД