×
12.01.2017
217.015.6110

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОГО РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОДУКТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству регенеративных патронов. Предложен способ изготовления структурированного регенеративного продукта. Исходный армирующий материал в виде мата или ленты увлажняют растворами целевых продуктов, после чего отжимают избыток раствора на перфорированной пластине валком. Затем пропитанный армирующий материал размещают между двумя перфорированными пластинами и подвергают сушке в вакуумной камере. Вначале сушку осуществляют под вакуумом без подвода тепла в течение 15-30 мин, после чего продукт подвергают инфракрасному нагреву со скоростью разогрева 5÷10 град/мин с последующей выдержкой при температуре 125-135°C в течение 10-20 минут. Окончательная формовка производится одновременно с процессом сушки. Изобретение обеспечивает повышение качества при достижении максимального содержания кислорода в продукте. 2 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 пр.

Изобретение относится к технологии изготовления регенеративных продуктов на основе окисных соединений щелочных металлов, наносимых на пористую подложку и предназначенных для снаряжения регенеративных патронов.

Известен способ изготовления регенеративного продукта в виде гранул, заключающийся в том, что исходный материал увлажняют до придания пластичных свойств, прокатывают между валками, гранулируют и подают на ленточный транспортер, на котором гранулы сушат пропусканием через тепловую камеру с заданными температурой и газовым составом и выгружают в накопитель (Заявка ЕПВ №1222958, МПК B01J 20/04, 1997 г.).

Недостатками известного способа являются:

- невозможность удаления из регенеративного продукта избытка жидкой фракции;

- необходимость применения сложного формующего оборудования;

- из-за неравномерного распределения прессуемого материала в полости формующего инструмента не достигается равномерная плотность продукта. На участках с меньшим количеством формуемого материала возможна недопрессовка, при которой продукт не обладает достаточной механической прочностью, а на участках с большим количеством продукта возникает перепрессовка, при которой избыточная плотность вызывает ухудшение стехиометрических характеристик продукта;

- применение продукта в виде гранул требует дополнительных затрат на организацию потоков газа, взаимодействующих с продуктом, что повышает материалоемкость при его использовании.

Известен способ изготовления структурированного регенеративного продукта, (Патент РФ №2259231, МПК B01J 20/04, 2005), заключающийся в том, что исходный материал в виде мата или ленты увлажняют растворами целевых продуктов, после чего отжимают избыток раствора на перфорированной пластине валком и последующую формовку осуществляют одновременно с процессом сушки на перфорированных пластинах, а также тем, что после формовки и сушки пластины обрезают по контуру с обрезкой крайних перемычек боковых поверхностей канавок, сушку осуществляют в атмосфере, очищенной от паров воды и двуокиси углерода, формовку пластины осуществляют подачей газа или жидкости под избыточным давлением через перфорацию отжимного валка, пропитку жидкостью осуществляют подачей жидкости через перфорацию пропиточного валка, который устанавливают перед отжимным валком.

Недостатком такого способа является низкое качество регенеративного продукта из-за его коробления в процессе сушки. Другим недостатком такого способа является снижение содержания активного кислорода вследствие термического разложения пероксогидрата из-за его взаимодействия с водой в начале сушки.

Задачей изобретения является создание способа для получения структурированного регенеративного продукта, обеспечивающего получение пластин продукта без их коробления и достижение максимального содержания кислорода в продукте.

Задача решается тем, что согласно способу изготовления структурированного регенеративного продукта, заключающемуся в том, что исходный армирующий материал в виде мата или ленты увлажняют растворами целевых продуктов, после чего отжимают избыток раствора на перфорированной пластине валком, пропитанный армирующий материал заключают между двумя перфорированными пластинами и полученный пакет помещают в вакуумную камеру, в которой первоначально сушку осуществляют под вакуумом без подвода тепла в течение 15-30 мин, после чего продукт подвергают инфракрасному нагреву со скоростью разогрева 5÷10 град/мин до достижения 125°C с последующей выдержкой при температуре 125-135°C в течение 10-20 мин и окончательную формовку осуществляют одновременно с процессом сушки.

В пластинах перфорацию выполняют в виде прямоугольных отверстий с закругленными краями, продольные оси которых расположены под углом к продольной оси пластины, причем отверстия в верхней пластине расположены относительно нижней в противоположную сторону.

Сушку и формование пластин регенеративного продукта проводят между пластинами из материала, инертного к регенеративному продукту, предпочтительно из фторопласта Ф-4 или нержавеющей стали.

Размещение на пропитанном армирующем материале дополнительной перфорированной пластины и помещение в вакуумную камеру, в которой первоначально сушку осуществляют под вакуумом без подвода тепла в течение 15-30 мин, после чего продукт подвергают инфракрасному нагреву со скоростью разогрева 5÷10 град/мин до достижения 125°C с последующей выдержкой при температуре 125-135°C в течение 10-20 мин и окончательная формовка осуществляемая одновременно с процессом сушки между перфорированными пластинами обеспечивает:

- получение пластин регенеративного продукта требуемой формы за счет исключения коробления пластин в процессе сушки;

- повышение содержания кислорода в регенеративном продукте за счет резкого охлаждения перооксогидрата испарением влаги под вакуумом без подвода тепла, что исключает его гашение при взаимодействии с водой в начале сушки;

- получение на поверхности пластин регенеративного продукта рифлений в местах перфорации пластин за счет разбухания их на открытых участках;

- удобство загрузки и выгрузки продукта;

- снятие напряжений в пластине, возникающих в процессе сушки, путем выдержки при постоянной температуре после окончания сушки продукта;

Применение в качестве исходного армирующего материала в виде мата или ленты обеспечивает повышение механической прочности продукта при действии ударных и изгибающих нагрузок за счет механической прочности армирующего материала, что позволяет уменьшить его массу в расчете на единицу массы получаемого регенеративного продукта. При этом возрастает технологичность процесса и становится возможным придавать продукту различную форму с сохранением его механической прочности, что обеспечивает возможность распределения продукта в патроне с уменьшением его сопротивления потоку и снижения температуры. При этом достигается уменьшение выделения щелочных аэрозолей за счет уменьшения местных перегревов, вызывающих возгонку щелочи.

Выполнение последующей формовки одновременно с процессом сушки на перфорированных пластинах позволяет получать продукт в виде гофрированных пластин, что обеспечивает получение более жестких участков, выполняющих функции ребер жесткости. При этом гофры создают заданный зазор между пластинами. Это обеспечивает снижение гидравлического сопротивления продукта.

Проведение сушки регенеративного продукта между перфорированными пластинами с продольными отверстиями, развернутыми под углом к продольной оси пластины, обеспечивает создание в пакете продукта пересекающихся каналов для прохода регенерируемого воздуха. За счет перемешивания потоков воздуха в каналах в местах их пересечения достигается более полная регенерация воздуха, при которой происходит более полная его очистка от двуокиси углерода, избытка влаги и других примесей. Наличие каналов для прохода воздуха обеспечивает не только уменьшение гидравлического сопротивления, но и повышает жесткость пластин, увеличение их механической прочности, стойкость к вибрации, возникающей в процессе транспортировки и эксплуатации.

Проведение сушки между перфорированными пластинами с отверстиями с зеркальным их расположением обеспечивает увеличения зазора между пластинами при их наложении друг на друга за счет перекрестного расположения выступов при их наложении. Это упрощает сборку, исключая ошибки сборщиков регенеративных патронов. Такое техническое решение обеспечивает снижение температуры, сопротивления продукта и уменьшение выделения щелочных аэрозолей.

На представленных чертежах изображены:

на фиг. 1 показан общий вид устройства для получения регенеративного продукта;

на фиг. 2 - то же, что на фиг. 1, вид сверху;

на фиг. 3 показано положение формующих пластин в пакете без регенеративного продукта;

на фиг. 4 показано сечение по Α-A фиг. 3 формующих пластин с расположенным между ними регенеративным продуктом;

на фиг. 5 показана перфорированная пластина;

на фиг. 6 - то же, что на фиг. 5, сечение по Б-Б;

на фиг. 7 - то же, что на фиг. 5, вид по стрелке В.

Перечень позиций, указанных на чертежах

1. корпус сушильной камеры;

2. уплотнение;

3. крышка из оптически прозрачного материала;

4. инфракрасный нагреватель;

5. экран;

6. рама;

7. стойка;

8. втулка;

9. фиксатор;

10. пакет с продуктом;

11. дистанционирующая вставка;

12. кронштейн;

13. перфорированная пластина верхняя;

14. перфорированная пластина нижняя;

15. исходный материал и пропитанная подложка;

16. отверстие;

17. регулятор температуры;

18. термодатчик;

19. штуцер;

20. трубопровод;

21. насос вакуумный;

22. выступ пластины.

Способ осуществляется следующим образом.

Исходный армирующий материал 15 в виде мата или ленты толщиной от 1 до 15 мм укладывают на нижние перфорированные пластины 14, после чего пропитывают раствором кристаллогидратов перекисных соединений, одновременно производят предварительную формовку продукта, вдавливая его в отверстия 16 нижней перфорированной пластины 14, после чего отжимают избыток раствора валком (не показан). В пластинах 13 и 14 перфорация выполнена в виде прямоугольных отверстий 16 с закругленными краями, продольные оси отверстий 16 расположены под углом к продольной оси пластины, причем отверстия в верхней пластине 13 расположены относительно нижней пластины 14 в противоположную сторону. Отжим осуществляют до уменьшения толщины пропитываемого армирующего материала на 20-40%. После этого пропитанный армирующий материал накрывают верхней перфорированной пластиной 13 и полученный пакет 10 укладывают на дистанционирующие вставки 11, расположенные на дне корпуса сушильной камеры 1, установленной на раме 6, после чего на уплотнение 2 устанавливают крышку из оптически прозрачного материала 3 путем перемещения соответствующих втулок 8 по стойкам 7 вниз при отпущенных фиксаторах 9. Затем включают вакуумный насос 21, который через штуцеры 19, соединенные с вакуумным насосом 21 трубопроводами 20, создает в корпусе сушильной камеры разрежение, которое обеспечивает создание монтажного усилия для прижима атмосферным давлением крышки из оптически прозрачного материала 3 к уплотнению 2. Первоначально сушку осуществляют под вакуумом без подвода тепла в течение 15-30 мин, при этом происходит охлаждение пропитанного армирующего материала до безопасной температуры (примерно 2-3°C), при которой не происходит разложение перооксогидрата. Затем включают электропитание инфракрасных нагревателей 4 и частично обезвоженный продукт подвергают инфракрасному нагреву со скоростью разогрева 5÷10 град/мин до достижения 125°C.

Контроль температуры и ее регулирование осуществляют регулятором температуры 17 по показаниям термодатчика 18. Сушку и формование пластин пропитанной подложки 15 проводят между пластинами из материала, инертного к регенеративному продукту, предпочтительно из фторопласта Ф-4 или нержавеющей стали. Для предотвращения нагрева уплотнения 2 в процессе сушки используют экран 5, высоту установки которого регулируют изменением положения соответствующих кронштейнов 12 перемещение втулок 8 по стойкам 7 с последующей их фиксацией фиксаторами 9.

Окончательную формовку осуществляют одновременно с процессом сушки между перфорированными пластинами 13 и 14, поддерживая указанную выше температуру. В процессе сушки продукт вспучивается, заполняя отверстия 16 в пластинах 13 и 14, образуя выступы 22, после чего продукт выдерживают при температуре 125-135°C в течение 10-20 мин для снятия внутренних напряжений. При необходимости пластины или ленты продукта разрезают на листы заданного формата, для чего обрезают по контуру с обрезкой крайних перемычек боковых поверхностей канавок и выгружают в накопительную емкость (не показана). Сушку осуществляют в вакууме при остаточном давлении не более 0,1-0,3 кПа.

Пример 1

Раскладывали иглопробивную ткань марки ИПП-пВ-150/6 на фторопластовой перфорированной пластине толщиной 6 мм, размерами 120×370 мм с 36 пазами 10×52 мм под углом к продольной оси 8°C градусов и пропитывали 50% раствором пероксогидрата калия до насыщения стеклоткани примерно 0,4-0,8 мг/см2. Затем отжимали избыток раствора прокаткой фторопластовым роликом диаметром 60 мм до достижения продуктом толщины 3,6 мм и продавливали стеклоткань в пазы пластины примерно на глубину 5 мм, считая от верхней поверхности продукта. Затем укладывали пакет в сушильную камеру, включали вакуумирование и выдерживали в течение 20 мин при остаточном давлении не более 0,2 кПа, после нагревали и сушили в течение 12 мин до температуры 125°C, после выдерживали в течение 20 минут при температуре 128°C. Получили структурированный регенеративный продукт из надпероксида калия в виде пластин с указанными размерами, толщиной 2 мм с высотой выпуклостей 4,5 мм с каждой стороны и содержанием химически связанного кислорода не менее 20%.

Пример 2

Раскладывали стеклобумагу марки БМДк в количестве 6 слоев на фторопластовой перфорированной пластине толщиной 3 мм, размерами 120×370 мм с 36 пазами 10×52 мм под углом 8 градусов и пропитывали 50% раствором пероксогидрата калия до насыщения стеклоткани примерно 0,3-0,5 мг/см2. Затем отжимали избыток раствора прокаткой фторопластовым роликом диаметром 60 мм до достижения продуктом толщины 2 мм и продавливали стеклоткань в пазы пластины примерно на глубину 2,5 мм, считая от верхней поверхности продукта. Затем укладывали пакет в сушильную камеру, включали вакуумирование и выдерживали в течение 15 мин при остаточном давлении не более 0,2 кПа, после нагревали и сушили в течение 12 мин до температуры 125°C, после выдерживали в течение 15 минут при температуре 130°C. Получили структурированный регенеративный продукт из надпероксида калия в виде пластин с указанными размерами, толщиной 2 мм с высотой выпуклостей 2,5 мм с каждой стороны и содержанием химически связанного кислорода не менее 21%.

Предлагаемый способ прост в аппаратурном исполнении и эксплуатации и обеспечивает получение пластин структурированного регенеративного продукта без коробления и достижение максимального содержания кислорода в продукте.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОГО РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОДУКТА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОГО РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОДУКТА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОГО РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОДУКТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 100.
27.07.2014
№216.012.e5c2

Способ получения адсорбирующего элемента

Изобретение относится к способам получения адсорбирующего элемента. Готовят исходную композицию из кристаллического адсорбента, выбранного из цеолита, силикагеля или их комбинации, смешивают с полимерным связующим, в качестве которого используются полимеры фторпроизводных этилена. К полученной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524608
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e6e9

Устройство для испытания дыхательного аппарата

Устройство для испытаний дыхательного аппарата содержит побудитель расхода газовоздушная смеси системы дозирования диоксида углерода и воды, измерители содержания диоксида углерода и кислорода, температуры, сопротивления дыханию и влажности, блок поглощения диоксида углерода. Новым является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524906
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.eea9

Изолирующий дыхательный аппарат

Изолирующий дыхательный аппарат на химически связанном кислороде предназначен для защиты органов дыхания в аварийной ситуации. Изолирующий дыхательный аппарат на химически связанном кислороде содержит установленный в дыхательном мешке и соединенный с узлом изоляции органов дыхания снаряженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526916
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.12.2014
№216.013.136f

Устройство для охлаждения дыхательной смеси изолирующего аппарата

Изобретение относится к области спасательной техники, а именно к средствам индивидуальной защиты органов дыхания, использующим химические продукты, конкретнее к холодильному устройству компрессионного типа для охлаждения дыхательной смеси изолирующего аппарата. В качестве источника холода для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536398
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.1664

Система регенерации воздуха

Изобретение относится к устройствам регенерации воздуха в непригодной для дыхания атмосфере, закрытых помещениях и может быть использовано, например, в респираторах горноспасателей. Система регенерации воздуха содержит генератор кислорода с брикетом источника кислорода и абсорбер для поглощения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537156
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1cf0

Способ стабилизации щелочного раствора пероксида водорода

Изобретение относится к способам стабилизации щелочного раствора пероксида водорода, используемого для синтеза пероксидных соединений щелочных металлов или их композитных смесей. Способ стабилизации щелочного раствора пероксида водорода заключается в добавлении в исходный раствор пероксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538836
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d2e

Способ получения продукта для регенерации воздуха

Изобретение относится к способам получения продуктов для регенерации воздуха, используемых как в коллективных системах регенерации воздуха, так и в индивидуальных дыхательных аппаратах на химически связанном кислороде. Способ получения продукта для регенерации воздуха заключается во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538898
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d2f

Способ получения полимерного сорбента на волокнистой подложке для осушки воздуха

Изобретение относится к способам получения полимерных сорбентов, используемых для осушки воздуха. Способ включает импрегнирование подложки полимеризуемым раствором и полимеризацию раствора на подложке путем нагревания. В качестве подложки используют термостойкие микроволокнистые органические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538899
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d32

Способ получения продукта для регенерации воздуха

Изобретение относится к способам получения продуктов для регенерации воздуха, используемых как в коллективных системах регенерации воздуха, так и в индивидуальных дыхательных аппаратах на химически связанном кислороде. Способ получения продукта для регенерации воздуха заключается во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538902
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2203

Регенеративный продукт для изолирующих дыхательных аппаратов

Изобретение относится к составам химических веществ, используемых в изолирующих дыхательных аппаратах на химически связанном кислороде, и может быть использовано в производстве продуктов для регенерации воздуха на основе надпероксида калия. Продукт для регенерации воздуха имеет следующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540160
Дата охранного документа: 10.02.2015
Показаны записи 31-40 из 114.
27.07.2014
№216.012.e5c2

Способ получения адсорбирующего элемента

Изобретение относится к способам получения адсорбирующего элемента. Готовят исходную композицию из кристаллического адсорбента, выбранного из цеолита, силикагеля или их комбинации, смешивают с полимерным связующим, в качестве которого используются полимеры фторпроизводных этилена. К полученной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524608
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e6e9

Устройство для испытания дыхательного аппарата

Устройство для испытаний дыхательного аппарата содержит побудитель расхода газовоздушная смеси системы дозирования диоксида углерода и воды, измерители содержания диоксида углерода и кислорода, температуры, сопротивления дыханию и влажности, блок поглощения диоксида углерода. Новым является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524906
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.08.2014
№216.012.eea9

Изолирующий дыхательный аппарат

Изолирующий дыхательный аппарат на химически связанном кислороде предназначен для защиты органов дыхания в аварийной ситуации. Изолирующий дыхательный аппарат на химически связанном кислороде содержит установленный в дыхательном мешке и соединенный с узлом изоляции органов дыхания снаряженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526916
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.12.2014
№216.013.136f

Устройство для охлаждения дыхательной смеси изолирующего аппарата

Изобретение относится к области спасательной техники, а именно к средствам индивидуальной защиты органов дыхания, использующим химические продукты, конкретнее к холодильному устройству компрессионного типа для охлаждения дыхательной смеси изолирующего аппарата. В качестве источника холода для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536398
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.1664

Система регенерации воздуха

Изобретение относится к устройствам регенерации воздуха в непригодной для дыхания атмосфере, закрытых помещениях и может быть использовано, например, в респираторах горноспасателей. Система регенерации воздуха содержит генератор кислорода с брикетом источника кислорода и абсорбер для поглощения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537156
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1cf0

Способ стабилизации щелочного раствора пероксида водорода

Изобретение относится к способам стабилизации щелочного раствора пероксида водорода, используемого для синтеза пероксидных соединений щелочных металлов или их композитных смесей. Способ стабилизации щелочного раствора пероксида водорода заключается в добавлении в исходный раствор пероксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538836
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d2e

Способ получения продукта для регенерации воздуха

Изобретение относится к способам получения продуктов для регенерации воздуха, используемых как в коллективных системах регенерации воздуха, так и в индивидуальных дыхательных аппаратах на химически связанном кислороде. Способ получения продукта для регенерации воздуха заключается во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538898
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d2f

Способ получения полимерного сорбента на волокнистой подложке для осушки воздуха

Изобретение относится к способам получения полимерных сорбентов, используемых для осушки воздуха. Способ включает импрегнирование подложки полимеризуемым раствором и полимеризацию раствора на подложке путем нагревания. В качестве подложки используют термостойкие микроволокнистые органические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538899
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d32

Способ получения продукта для регенерации воздуха

Изобретение относится к способам получения продуктов для регенерации воздуха, используемых как в коллективных системах регенерации воздуха, так и в индивидуальных дыхательных аппаратах на химически связанном кислороде. Способ получения продукта для регенерации воздуха заключается во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538902
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2203

Регенеративный продукт для изолирующих дыхательных аппаратов

Изобретение относится к составам химических веществ, используемых в изолирующих дыхательных аппаратах на химически связанном кислороде, и может быть использовано в производстве продуктов для регенерации воздуха на основе надпероксида калия. Продукт для регенерации воздуха имеет следующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540160
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД