×
21.05.2023
223.018.6921

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ С ХРАНЯЩИМИСЯ В НЕЙ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение предназначено для безопасного хранения контейнеров с химически активными, огнеопасными и взрывчатыми материалами и относится к способам формирования кислородосодержащей газовой среды с хранящимися в ней химически активными материалами, включает помещение в герметичный контейнер химически активного материала со сформированной на его поверхности защитной оксидной пленкой и функциональные материалы в виде многокомпонентного селективного адсорбента, содержащего палладированный катализатор, инициирующий реакцию взаимодействия водорода и кислорода в газовой среде с образованием паров воды, надпероксида калия в качестве источника кислорода, силикагеля для поглощения избыточных паров воды, характеризующийся тем, что после герметизации контейнера с формируемой газовой средой и с хранящимися в ней химически активными материалами и многокомпонентным селективным адсорбентом, ведут контроль газовой среды в режиме онлайн при постоянном отборе проб через клапан герметичного контейнера через кратные заданные промежутки времени с построением графиков зависимости концентраций кислорода, водорода, паров воды от времени. Концентрации газообразных компонентов определяют газохроматографическим методом, а количественное определение паров воды проводят посредством датчиков, регистрирующих одновременно и относительную влажность, и температуру, при этом в случае достижения концентраций определяемых компонентов газовой среды критических значений производят разгерметизацию герметичного контейнера и перезагрузку функциональных материалов. Техническим результатом изобретения является обеспечение постоянства заданного состава формируемой газовой среды, сохранение целостности оксидной пленки на поверхности химически активных материалов. 2 ил., 1 пр.

Предлагаемое изобретение относится к области методов безопасного хранения контейнеров с химически активными материалами и может быть использовано для хранения огнеопасных или взрывчатых материалов.

Актуальность решаемой проблемы основана на необходимости тщательного наблюдения за состоянием кислородсодержащей газовой среды герметичных контейнеров с хранящимися в них химически активными материалами, например, огне- и взрывоопасными, имеющими на своей поверхности защитное покрытие, поскольку в критических состояниях газовой среды такое покрытие может быть разрушено, что повлечет за собой потерю работоспособности химически активного материала.

Из предшествующего уровня техники известны система регулирования многокомпонентной кислородосодержащей среды в замкнутом объеме и способ использования системы для поддержания оптимального состава газовой среды (патент РФ №2722135, МПК BQ1D 53/02), согласно которому дополнительно размещен реактор закрытого типа для проведения каталитической реакции получения воды из кислорода и водорода, заполненный порошкообразным химическим источником кислорода в виде надпероксидов щелочных металлов, выполненный с двойными стенками, в межстеночном пространстве которого размещен гранулированный комплексный катализатор на основе оксида алюминия с нанесенным поверхностным слоем палладия, одна из емкостей с адсорбентом, контактирующая через перфорированную мембрану с реактором, содержит в качестве адсорбента цеолит для поглощения паров воды, а вторая из них содержит в качестве адсорбента смесь гранулированных силикагеля и активного угля для поглощения органических газообразных соединений и сообщается с емкостью с химически активным веществом через перфорированную мембрану, все емкости и реактор объединены в единую замкнутую систему, в герметичном объеме, в котором установлены измерительные приборы для мониторинга состояния газовой среды.

К недостаткам известного аналога относится отсутствие возможности сохранения целостности оксидной пленки на поверхности химически активных материалов за счет поддержания стабильности состава среды хранения.

Задачей авторов изобретения является разработка безопасного способа формирования кислородосодержащей газовой среды с хранящимися в ней химически активными материалами.

Техническим результатом изобретения является обеспечение постоянства заданного состава формируемой газовой среды, сохранение целостности оксидной пленки на поверхности химически активных материалов.

Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в отличие от известного способа формирования кислородосодержащей газовой среды с хранящимися в ней химически активными материалами, включающего помещение в герметичный контейнер химически активного материала со сформированной на его поверхности защитной оксидной пленкой и функциональных материалов в виде многокомпонентного селективного адсорбента, содержащего палладированный катализатор, инициирующий реакцию взаимодействия водорода и кислорода в газовой среде с образованием паров воды, надпероксида калия в качестве источника кислорода, силикагеля для поглощения избыточных паров воды, согласно изобретению, после герметизации контейнера с формируемой газовой среды и с хранящимися в ней химически активными материалами и многокомпонентным адсорбентом, ведут контроль газовой среды в режиме онлайн при постоянном отборе проб через клапан герметичного контейнера через кратные заданные промежутки времени с построением графиков зависимости концентраций кислорода, водорода, паров воды от времени, при этом концентрации газообразных компонентов определяют газохроматографическим методом, а количественное определение паров воды проводят посредством датчиков, регистрирующих одновременно и относительную влажность и температуру, при этом, в случае достижения концентраций определяемых компонентов газовой среды критических значений производят разгерметизацию герметичного контейнера и перезагрузку функциональных материалов.

Заявляемый способ формирования кислородосодержащей газовой среды с хранящимися в ней химически активными материалами поясняется следующим образом.

На фиг. 1 представлено устройство, с помощью которого реализован предлагаемый способ, где 1 - стенка контейнера, 2 - многокомпонентный адсорбент, 2а - силикагель, 2в - надпероксид калия, 2с - палладированный катализатор, 3 - химически активный материал (ХАМ), 4 - защитная оксидная пленка, 5 - клапан.

На фиг. 2 показан график зависимости показателей относительной влажности и температуры газовой среды в герметичном контейнере от времени хранения в нем химически активного материала, а также изменение концентраций компонентов газовой среды (кислород, водород) от времени хранения ХАМ в контейнере.

Заявляемый способ реализуется следующим образом.

Для обеспечения постоянства заданного состава формируемой газовой среды и сохранения целостности защитной оксидной пленки 4 на поверхности химически активного материала 3, после герметизации контейнера с формируемой газовой средой и с хранящимися в ней 3 и 2, ведут контроль газовой среды в режиме онлайн при постоянном отборе проб через 5 герметичного контейнера и через кратные заданные промежутки времени с построением графиков зависимости концентраций кислорода, водорода, паров воды от времени, при этом концентрации газообразных компонентов определяют газохроматографическим методом, а количественное определение паров воды проводят посредством датчиков, регистрирующих одновременно и относительную влажность и температуру.

Первоначально помещают в герметичный контейнер порцию химически активного материала со сформированной на его поверхности защитной оксидной пленкой, Одновременно в герметичный контейнер помещают функциональные материалы: многокомпонентный селективный адсорбент, содержащий палладированный катализатор, инициирующий реакцию взаимодействия водорода и кислорода в газовой среде с образованием паров воды, надпероксид калия в качестве источника кислорода, силикагель для поглощения избыточных паров воды.

После герметизации контейнера с формируемой газовой средой и с хранящимися в ней химически активными материалами и многокомпонентным адсорбентом, ведут контроль газовой среды в режиме онлайн при постоянном отборе проб через клапан герметичного контейнера через кратные заданные промежутки времени. В ходе мониторинга состояния газовой среды герметичного контейнера регистрируют показания комбинированных датчиков температуры и относительной влажности с построением графиков зависимости концентраций кислорода, водорода, паров воды от времени (фиг. 2).

Концентрации газообразных компонентов определяют газохроматографическим методом, а количественное определение паров воды проводят посредством датчиков, регистрирующих одновременно и относительную влажность, и температуру.

Мониторинг состояния газовой среды проводят в течение всего срока хранения, а в случае достижения концентраций определяемых компонентов газовой среды критических значений, производят разгерметизацию герметичного контейнера и перезагрузку функциональных материалов.

В отличие от известного способа, в заявляемом способе формирования кислородосодержащей газовой среды с хранящимися в ней химически активными материалами, через определенные временные интервалы вскрывают гермообъем и проводят визуальный контроль поверхности ХАМ для определения наличия очагов коррозии и целостности оксидной пленки (ТВО-покрытия) и для замены многокомпонентного адсорбента в случае его выхода из строя, при этом проводят газохроматографическое определение адсорбатов, полученных методом термодесорбции.

Таким образом, при использовании предлагаемого способа обеспечивается требуемая степень постоянства заданного состава формируемой газовой среды и возможность сохранения целостности оксидной пленки на поверхности химически активных материалов.

Возможность промышленной реализации предлагаемого способа поясняется следующим примером конкретного исполнения.

Пример 1. В лабораторных условиях предлагаемый способ реализован на установке - в контейнер 1 с кислородосодержащей газовой средой помещают химически активный материал (ХАМ) 3 со сформированной защитной окисной пленкой на его поверхности 4 и многокомпонентный адсорбент 2, содержащий палладированный катализатор 2с, инициирующий реакцию взаимодействия водорода и кислорода в газовой среде с образованием паров воды, надпероксид калия 2в, который, взаимодействуя с парами воды, образующимися на катализаторе 2с, выделяет кислород, а также силикагель 2а для поглощения избыточных паров воды в гермообъеме контейнера.

В качестве функциональных материалов в условиях данного примера использовались: силикагель КСМГ ГОСТ 3956-76, уголь активный АГ-3 ГОСТ 20464-75, надпероксид калия ГОСТ В 25669-83, катализатор К-ПГ ТУ6-09-5514-84, цеолит типа NaA-2MUI ТУ38.102123-88.

В процессе хранения ХАМ ведут наблюдения за состоянием газовой среды в режиме онлайн в гермообъеме контейнера 1 с ХАМ 3, расположенного в климатической камере HRMB-120CRUN, при поддержании постоянной повышенной температуры среды, где в процессе выделения водорода, инициирующего реакцию окисления кислородом воздуха с образованием паров воды на многокомпонентном адсорбенте 2, как следствие состав газовой среды постоянно меняется, поэтому контроль безопасного уровня параметров среды хранения крайне необходим из-за риска возникновения пожаро- и взрывоопасной ситуации в гермообъеме. Во избежание этого, через кратные промежутки времени производят отбор проб газовой среды через клапан, расположенный на крышке контейнера 1 с помощью кварцевых вакуумированных пробоотборников; пробы газовой среды анализируют методом газовой хроматографии на хроматографе ЦВЕТ-800 с последующим построением графиков зависимости изменения концентрации водорода, кислорода от времени эксперимента. Также проводят наблюдения и за изменением температуры, относительной влажности и давления внутри гермообъема контейнера с помощью датчика с комбинированной функцией определения температуры и относительной влажности HygroClip НС-2-С05 и датчика температуры, относительной влажности и давления ДТГД-1,0. В процессе наблюдения через определенные временные интервалы гермообъем вскрывают и проводят визуальный контроль поверхности ХАМ для определения наличия очагов коррозии и целостности оксидной пленки (ТВО-покрытия) и для замены многокомпонентного адсорбента в случае его выхода из строя, при этом проводят газохроматографическое определение адсорбатов, полученных методом термодесорбции.

Как показали экспериментальные исследования заявляемого способа, при использовании условий и предлагаемых материалов обеспечивается требуемая степень постоянства заданного состава формируемой газовой среды, сохраняется целостность оксидной пленки (ТВО-покрытие) на поверхности химически активных материалов.

Способ формирования кислородосодержащей газовой среды с хранящимися в ней химически активными материалами, включающий помещение в герметичный контейнер химически активного материала со сформированной на его поверхности защитной оксидной пленкой и функциональные материалы в виде многокомпонентного селективного адсорбента, содержащего палладированный катализатор, инициирующий реакцию взаимодействия водорода и кислорода в газовой среде с образованием паров воды, надпероксида калия в качестве источника кислорода, силикагеля для поглощения избыточных паров воды, отличающийся тем, что после герметизации контейнера с формируемой газовой средой и с хранящимися в ней химически активными материалами и многокомпонентным селективным адсорбентом, ведут контроль газовой среды в режиме онлайн при постоянном отборе проб через клапан герметичного контейнера через кратные заданные промежутки времени с построением графиков зависимости концентраций кислорода, водорода, паров воды от времени, при этом концентрации газообразных компонентов определяют газохроматографическим методом, а количественное определение паров воды проводят посредством датчиков, регистрирующих одновременно и относительную влажность, и температуру, при этом в случае достижения концентраций определяемых компонентов газовой среды критических значений производят разгерметизацию герметичного контейнера и перезагрузку функциональных материалов.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 311-320 of 796 items.
29.05.2018
№218.016.55b2

Устройство для намотки канатов диаметром до 0,5 миллиметров

Канатовьющая машина может быть использована в машиностроении, металлургии, авиационной и космической технике для получения канатов с различными геометрическими и физическими характеристиками. Канатовьющая машина содержит ротор, на котором установлены зарядные катушки с проволокой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654413
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5679

Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам отверждения органических ЖРО. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, содержащим парафин, нагревании полученной смеси и выдерживании до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654542
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.573c

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом

Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654880
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c43

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд содержит стол для закрепления объекта испытаний (ОИ), установленный в центральной части связанного с основанием упругого элемента, средство создания ударной нагрузки в виде падающего груза. Падающий груз размещен на направляющих, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655700
Дата охранного документа: 29.05.2018
Showing 1-6 of 6 items.
10.06.2015
№216.013.525b

Способ определения воздействия факторов газовой среды на работоспособность электромеханических приборов и устройство для его реализации

Использование: области измерительной техники для исследования параметров многокомпонентных газовых сред. Способ определения воздействия факторов газовой среды на работоспособность электромеханических приборов включает формирование газовой среды с заданной совокупностью характеристик, таких как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552604
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.08.2015
№216.013.69d9

Способ определения параметров газовой среды в герметизированном контейнере с электромеханическими приборами и устройство для его реализации

Изобретение может быть использовано для анализа многокомпонентных газовых смесей в замкнутых объемах. Способ определения параметров газовой среды в герметизированном контейнере с электромеханическими приборами включает отбор пробы анализируемой газовой среды из герметизированного контейнера и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558650
Дата охранного документа: 10.08.2015
13.01.2017
№217.015.87d4

Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой и устройство для его реализации

Использование: область методов анализа газовых сред и устройств для измерения параметров газовых сред, для контроля и определения физико-химических параметров указанных сред. Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603339
Дата охранного документа: 27.11.2016
06.07.2018
№218.016.6d01

Способ контроля параметров состояния многокомпонентной газовой среды в герметичном контейнере

Изобретение относится к области методов измерений параметров состояния изменяющейся во времени газовой среды и может быть использовано для контроля безопасного состояния наблюдаемой многокомпонентной газовой среды, содержащей токсичные или взрывопожароопасные компоненты. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660287
Дата охранного документа: 05.07.2018
09.08.2018
№218.016.7853

Способ контроля и прогнозирования состояния электромеханических приборов в многокомпонентной газовой среде герметизированных контейнеров

Изобретение относится к области измерительной техники для исследования параметров многокомпонентных газовых сред и состояния хранящихся в этих газовых средах объектов, являющихся источником опасных газообразных продуктов, и может быть использовано для прогнозирования изменения и оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663310
Дата охранного документа: 03.08.2018
29.05.2020
№220.018.21c9

Система регулирования многокомпонентной кислородсодержащей газовой среды в герметичном контейнере и способ задействования системы

Изобретение относится к технологии регулирования состава многокомпонентной газовой среды (ГС) и систем безопасного хранения химически активных или агрессивных материалов и может быть использовано для мониторинга взрыво- и пожароопасных систем. Система регулирования многокомпонентной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722135
Дата охранного документа: 26.05.2020
+ добавить свой РИД