×
20.02.2019
219.016.c08d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ЗАРЯДА КРУПНОГАБАРИТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ БЕЗ СОПЛОВОГО БЛОКА МЕТОДОМ СЖИГАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам ликвидации зарядов крупногабаритных ракетных двигателей без сопловых блоков на открытых и закрытых стендах с системами газоочистки. В способе предлагается введение в центральный канал заряда топлива секционированной сопловой насадки, секции которой двумя трубопроводами со стороны переднего днища соединены с системами раздельной подачи нейтрализующего и охлаждающего водных растворов. В качестве нейтрализующего раствора используют водный раствор нитратов натрия, калия и кальция в смеси с окислителями - нитратом аммония и/или азотной кислотой, который подают гидромонитором в ядро потоков продуктов сгорания через центральную секцию сопловой насадки с расходом от 1,01 до 1,2 от расчетного расхода продуктов сгорания. В качестве охлаждающего раствора используют водный раствор полиакриламида и/или его сополимеров, который подают гидромонитором в периферические секции сопловой насадки с расходом, обеспечивающим контролирование распространения фронта горения по поверхности канала заряда и охлаждения обнажающихся внутренних стенок корпуса ракетного двигателя. Регулирование гидродинамических характеристик сопловой насадки проводят подачей переменного тока с ультразвукового генератора на излучатели, установленные в секционированной сопловой насадке. Продольные, поперечные щели и часть центрального канала крупногабаритного заряда от переднего днища до плоскости установки секционированной сопловой насадки заливают отверждаемым полиакриламидным гелем. Технической задачей изобретения является повышение взрывобезопасности процесса сжигания на закрытых стендах, оборудованных системами газоочистки, и обеспечение высоких экологических требований к составу газовых и аэрозольных выбросов при расширении перечня возможных дефектов зарядов крупногабаритных двигателей, допускаемых к ликвидации методом сжигания с одновременным обеспечением сохранности корпуса твердотопливного ракетного двигателя после ликвидации его заряда. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам ликвидации зарядов крупногабаритных ракетных двигателей на твердом ракетном топливе (ТРТ), преимущественно к способам сжигания канальных зарядов ТРТ со сложной конфигурацией поверхности горения, в частности с кольцевыми и продольными щелями в канале заряда, а также наличием дефектов, возникающих в процессе эксплуатации в составе ракетных комплексов.

Известны способы ликвидации ТРТ [Безопасность труда в промышленности №9, 1988 г., с.46-52, Л.А.Смирнов, О.В.Пиньков, Конверсия. Часть IV ЦНИИНТИ, КПК, 1996] методами сжигания и подрыва на открытых площадках. При этом продукты сгорания и взрыва ТРТ свободно рассеиваются в атмосфере. Недостатком данных способов является нанесение большого экологического ущерба окружающей среде. Методы резки и размыва зарядов ТРТ дороги, трудоемки и опасны.

При сжигании крупногабаритных зарядов возникают проблемы при очистке продуктов сгорания ПС. Габариты систем очистки ПС пропорциональны расходу ПС (20÷1000 кг/с), а с учетом необходимости погашения большого тепловыделения ПС (1*108÷5*109 Дж/кг) требуется около 10 кг хладагента на 1 кг ПС, что приводит к дополнительному увеличению объема парогазовой смеси.

Известен способ ликвидации заряда ТРТ [RU 2021560 C1, 5 F23G /100/, F02K 9/08], установленного вертикально, канал которого заполняют водным щелочным или содовым раствором хладагента, свободную поверхность зеркала ограничивают плавающим несгораемым экраном, а регулирование количества хладагента обеспечивают подводом по трубе со стороны переднего днища. Поверхность заряда ТРТ перед сжиганием подвергают действию ультразвукового излучения через среду хладагента. Недостатками для практической реализации способа является необходимость специальных вертикальных закрытых стендов для улавливания и очистки ПС и невозможность сохранения в целостности корпуса твердотопливного ракетного двигателя, что является обязательным условием для контроля соблюдения международных договоров по ограничению стратегических вооружений.

Прототип изобретения представлен в известном способе ликвидации заряда крупногабаритного ракетного двигателя на твердом топливе [RU 2242450, С06В 21/00, F42В 33/00], где предлагается повысить прочность геля введением в канал заряда каркаса в виде фермы, решетки, трубы и др. При использовании трубы гель располагается в зазоре между трубой и зарядом, а для усиления эффекта охлаждения ПС в трубу со стороны переднего дна устанавливают одну или несколько форсунок, подающих охлаждающую жидкость на основе водных растворов соды или щелочи для нейтрализации хлористого водорода в ПС. Недостатком прототипа является невозможность регулирования состава ПС, содержащих значительные количества угарного газа и водорода, которые способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси в широких концентрационных пределах при резких перепадах расхода ПС, что приводит к возникновению объемных взрывов в газоводах очистных устройств закрытых горизонтальных стендов с тяжелыми последствиями для его конструкций и обслуживающего персонала.

Технической задачей изобретения является разработка способа ликвидации заряда крупногабаритного ракетного двигателя на твердом топливе методом сжигания, в котором при горении заряда регулируется расход продуктов сгорания, проводится дожигание угарного газа и водорода с одновременным формированием в составе ПС пламегасящих аэрозолей, охлаждаются продукты сгорания и обнажающиеся стенки корпуса твердотопливного ракетного двигателя, снижается термическое и химическое воздействия ПС на конструкционные элементы газоводов системы очистки ПС закрытого стенда.

Применение предлагаемого способа на открытом стенде позволяет предотвратить выброс галогенводородов и их вредное экологическое воздействие на окружающую среду.

Поставленную задачу решают тем, что в способе ликвидации заряда крупногабаритного ракетного двигателя на ТРТ без соплового блока, заключающемся в сжигании заряда ракетного двигателя, поверхность которого образована каналом, где кольцевая и/или продольные щели заполнены любым известным способом, отвержденным водным полиакриламидным гелем по оси заряда на расчетную глубину канала с учетом скорости горения твердого топлива и на основе результатов анализа распределения как внутренних дефектов заряда, так и дефектов крепления его к стенкам двигателя, вводят секционированную сопловую насадку, закрепленную в перегородке с уплотнением по периметрам контакта со стенками канала заряда и корпусом секционированной сопловой насадки, которая соединена двумя трубами, введенными со стороны переднего дна и подключенными к гидромониторам. Объем канала между передним дном ракетного двигателя и перегородкой с секционированной сопловой насадкой заполняют через массопровод отверждаемым полиакриламидным гелем. Ультразвуковые излучатели в центральной секции сопловой насадки кабелем соединяют через блок управления с ультразвуковым генератором (УЗГ). После отверждения полиакриламидного геля заряд крупногабаритного двигателя на твердом топливе сжигают на закрытом стенде. В зависимости от проектируемого расчетного расхода ПС в заданном программированном режиме с коэффициентом избытка в интервале от 1,01 до 1,2 от планируемого расхода ПС через центральную секцию сопловой насадки в ядро потока ПС гидромонитором из расходной емкости подают нейтрализующий водный раствор нитратов щелочных и щелочноземельных металлов с окислителями - нитратом аммония и/или азотной кислотой. Распространение фронта горения по каналу заряда и охлаждение обнажающихся участков внутренних поверхностей корпуса ракетного двигателя проводят регулированием подачи охлаждающего раствора на основе водного раствора полиакриламида или сополимера полиакриламида с добавками, например Файерсорб [Использование полимерных материалов в пожаротушении. Ф.И.Лобанов. Пожаровзрывобезопасность №1. 2004 г., с.64-68]. С учетом особенностей конструкции заряда и скорости горения топлива гидродинамические характеристики струй центральной зоны секционированной сопловой насадки изменяют, по мере надобности, подачей переменного тока с УЗГ, а за 1-5 с до завершения горения заряда переключают питание гидромонитора на емкость с водой и отключают гидромонитор после гашения очагов горения. В качестве гидромонитора используют установку КУГУ-350/200 или не уступающие ей по производительности ГМ-350/190-250, ГМН-20, ГМДУЭГ-250, широко применяемые в горнодобывающей промышленности [Основы динамики струй при разрушении горного массива. С.С.Шавловский, М.: "Наука", 1979, с.173].

Применение в составе нейтрализующего раствора в качестве окислителя 65%-ой азотной кислоты при очевидной ее дешевизне как реагента требует значительных затрат на комплектацию оборудования и мероприятий по защите и подготовке персонала по обслуживанию дополнительного оборудования стенда по сравнению с нитратом аммония.

В зависимости от элементного состава ракетного топлива в результате диспергирования и испарения капель нейтрализующего водного раствора в ПС происходит окисление угарного газа и водорода до углекислого газа и воды, а за счет реакций ионного обмена в ПС образуются аэрозоли галогенидов и карбонатов соответствующих щелочных и щелочноземельных металлов, обладающие ингибирующими и пламегасящими свойствами [RU 216377, US 6217788; Быстродействующие аэрозольные системы - реальный путь защиты взрывопожароопасных объектов. С.Ю.Серебренников. Пожаровзрывобезопасность №5. 2003 г., 74 с], которые широко используются в составах высокопредохранительных взрывчатых веществ для применения в шахтах, опасных по пыли и газу [Поздняков З.Г. Справочник по промышленным взрывчатым веществам и средствам взрывания. М.: Недра 1977 г., с.69, 106, 114].

Использование предлагаемого способа ликвидации заряда крупногабаритного ракетного двигателя на твердом топливе без соплового блока методом сжигания позволяет обеспечить высокие экологические требования к составу газовых и аэрозольных выбросов, обеспечить взрывобезопасность технологического процесса особенно на закрытых стендах при самых широких сочетаниях возможных дефектов зарядов, составов смесевых твердых ракетных топлив и особенностей конструкции ракетных двигателей на твердом топливе.

Проверка эффективности предлагаемого способа была проведена экспериментально на модельных зарядах массой 6-10 кг и натурных зарядах массой 2,5 тонны. На основе опытных данных разработана конструкция секционированной сопловой насадки, обеспечивающая за счет регулирования расхода охлаждающего раствора контроль развития фронта горения ТРТ на расстоянии 1,5-5 м по каналу заряда с точностью 5%, с возможностью полного гашения заряда в интервале давлений 0,1-1,0 МПа в камере твердотопливного ракетного двигателя. Подтверждена невозможность контролирования развития фронта горения в каналах зарядов ТРТ, имеющих незафлегматизированные продольные и поперечные щели за счет коструктивных решений секционированной сопловой насадки при самых широких допустимых давлениях подачи охлаждающих растворов. Эффективность охлаждающих растворов на основе водных растворов полиакриламида и его сополимеров превышает водные растворы углекислых солей щелочных металлов в 2-5 раз по величине расхода раствора на сохранение целостности корпуса ракетного двигателя твердого топлива, а также на регулирование развития фронта горения ТРТ по длине канала заряда. Подтверждена эффективность применения нейтрализующего раствора на дожигание угарного газа и водорода в продуктах сгорания и связывания галогенводородов прямыми измерениями в 12 точках по следу газового выброса продуктов сгорания на открытом и закрытом стендах.

Патентуемый способ ликвидации заряда крупногабаритного ТРТ иллюстрируется следующими графическими материалами.

Чертеж-схема установки сжигания заряда бессоплового блока.

1 - приемник газовода системы очистки ПС закрытого стенда;

2 - корпус ракетного двигателя твердого топлива;

3 - заряд смесевого твердого топлива;

4 - кольцевые и продольные щели и часть канала заряда, залитые флегматизирующим полиакриламидным гелем;

5 - секционированная сопловая насадка;

6 - перегородка из сгораемого материала;

7 - расходная емкость системы заполнения отверждаемым флегматизирующим гелем;

8 - расходная емкость с нейтрализующим раствором нитратов щелочных и щелочноземельных металлов с окислителем;

9 - расходная емкость с водой;

10 - расходная емкость с охлаждающим раствором на основе водного раствора полиакриламида и/или сополимера полиакриламида с добавками;

11 - гидромонитор для подачи охлаждающего раствора в периферическую часть секционированной сопловой насадки;

12 - гидромонитор для подачи нейтрализующего раствора в центральную часть секционированной сопловой насадки;

13 - ультразвуковой генератор (УЗГ) для питания излучателей, управляющих гидродинамическим режимом в секционированной сопловой насадке.

1.Способликвидациизарядакрупногабаритногоракетногодвигателянатвердомтопливебезсопловогоблокаметодомсжиганиязарядаракетногодвигателя,поверхностьгорениякоторогообразованаканалом,гдекольцеваящельи/илипродольныещелизаполненыотвержденнымводнымполиакриламиднымгелем,вканалвведенатрубадляупрочненияводногогеля,располагающегосявзазоремеждутрубойиканалом,авнутритрубысостороныпереднегоднаразмещеныоднаилинесколькофорсунокдляподачиохлаждающейинейтрализующейпродуктысгоранияжидкости,содержащейсодуилищелочь,отличающийсятем,чтопоосиканалазаряданарасчетнуюглубинуканалавводятсекционированнуюсопловуюнасадкусрасположеннымивнутринееилинаподводящейтрубеизлучателямииссекциями,соединеннымисдвумятрубами,введеннымисостороныпереднегодна,объемканалазарядамеждусекционированнойсопловойнасадкойипереднимдномракетногодвигателязаполняютотверждаемымполиакриламиднымгелем,кабельпитанияультразвуковыхизлучателейразмещаютвнутриилиснаружиподающихтруб,впроцессесжиганиязарядаракетногодвигателяпотрубамвсекционированнуюсопловуюнасадкураздельносрегулируемымирасчетнымирасходамиподаютнейтрализующийрастворнитратовщелочныхи/илищелочноземельныхметалловиводныйрастворокислителяиохлаждающийводныйрастворнаосновеполиакриламидаи/илиегосополимеровсдобавками,гидродинамическийрежимработысекционированнойсопловойнасадкирегулируютдавлениемподачирастворовичастотойпеременноготока,подаваемогопокабелямнаультразвуковыеизлучатели.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоподачунейтрализующеговодногорастворапроводятчерезсоплацентральнойсекциисопловойнасадкивядропотокапродуктовсгораниясучетомэлементногосоставатопливаитекущегозначениярасходапродуктовсгоранияскоэффициентомизбыткавинтервале1,01...1,20расчетногозначенияипрекращаютза1...5сдорасчетноговременизавершениягорениязарядасучетомконструкциизарядаискоростигорениятоплива,авсекциисопловойнасадкиподаютводустемжерасходомвтечениевремени,достаточногодлятушенияочаговгорения,навесьпериодвременинаультразвуковыеизлучателисекционированнойсопловойнасадкисультразвуковогогенератораподаютпеременныйтокдляобеспечениямаксимальнойаэрацииструиводы.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чторегулированиемрасходаохлаждающеговодногорастворанаосновеполиакриламидаи/илиегосополимеровсдобавками,подаваемогочерезпериферическиеструйныесопласекционированнойсопловойнасадки,контролируютразвитиефронтагорениятвердоготопливавцилиндрическомканалезарядаракетногодвигателятвердоготопливаиохлаждениеобнажающихсястенокизаднегоднищадвигателя.34.Способпоп.1.или2,отличающийсятем,чтонейтрализующийрастворсостоитизнитратанатрияи/илинитратакалияиокислителя-азотнойкислотыи/илиазотнокислогоаммонияиводы.45.Способпоп.1или2,отличающийсятем,чтонейтрализующийраствордополнительносодержитнитраткальция.5
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 153.
10.04.2019
№219.017.0950

Способ получения изделия смесевого твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления изделия смесевого твердого топлива методом литья под давлением с заранее прогнозируемыми механическими характеристиками. Способ включает дозирование компонентов, приготовление топливной смеси с разным количеством отверждающей добавки, формование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441861
Дата охранного документа: 10.02.2012
10.04.2019
№219.017.0969

Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с поверхностью шашки твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способу оценки адгезионной прочности бронепокрытия зарядов ТРТ ракетных двигателей твердого ракетного топлива и других ракетных устройств. Технический результат - разработка эффективного способа определения адгезионной прочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442138
Дата охранного документа: 10.02.2012
17.04.2019
№219.017.160e

Способ очистки отработанной воды от ионов тяжелых металлов в производстве баллиститного пороха

Изобретение относится к области очистки отработанной производственной воды и защиты окружающей среды. Отработанную воду производства баллиститного пороха, загрязненную ионами тяжелых металлов, обрабатывают карбонатом натрия при рН 9-10, добавляют полиакриламид, нагревают паром в течение 25-35...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339584
Дата охранного документа: 27.11.2008
19.04.2019
№219.017.30a5

Машина для просеивания порошков

Изобретение относится к устройствам для просеивания сыпучих материалов, преимущественно взрывоопасного окислителя смесевого твердого ракетного топлива. Просеивающая машина содержит верхний короб, сито, нижний короб с опорным узлом, подшипниковый узел, привод с вертикальным эксцентриковым валом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325236
Дата охранного документа: 27.05.2008
29.04.2019
№219.017.3ec0

Способ бронирования шашки твердотопливного заряда ракетного двигателя

Предлагаемое изобретение относится к области изготовления твердотопливных зарядов (ТРТ), преимущественно используемых в ракетных системах. Способ включает заливку бронесостава в зазор между бронируемой шашкой и формой, которую ведут автоматически из расходной емкости равномерно через отверстия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261237
Дата охранного документа: 27.09.2005
29.04.2019
№219.017.3ee9

Взрывчатый состав и способ его изготовления

Изобретение относится к взрывчатым веществам. Предложен взрывчатый состав, содержащий белила цинковые или окись цинка в виде порошка в качестве сенсибилизатора и двухосновный и(или) трехосновный порох, и(или) двухосновное и(или) трехосновное ракетное топливо. А также предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281275
Дата охранного документа: 10.08.2006
29.04.2019
№219.017.3f1c

Способ получения заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Согласно предложенному способу получения заряда СРТТ сначала изготавливают первый образец заряда СРТТ с использованием технологических добавок, регулирующих скорость горения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240298
Дата охранного документа: 20.11.2004
29.04.2019
№219.017.3f29

Устройство для формования образцов твердого топлива

Изобретение относится к области военной техники, а точнее к изготовлению зарядов ракетных двигателей. Устройство содержит разъемную обойму с продольными гнездами под держатели образцов и загрузочной полостью, быстросъемный затвор с подпружиненным поршнем, быстроразборные крепежные элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245313
Дата охранного документа: 27.01.2005
29.04.2019
№219.017.3f49

Эпоксидная литьевая композиция для бронирования вкладных зарядов из смесевого твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и касается эпоксидной литьевой композиции для бронирования канальных и бесканальных вкладных зарядов диаметром 300-700 мм из смесевого твердого ракетного топлива методом заливки, работающих в широком диапазоне температур. Композиция включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295509
Дата охранного документа: 20.03.2007
29.04.2019
№219.017.3fa7

Способ смешения компонентов взрывчатых составов и формования из них изделий

Изобретение относится к области смешения взрывчатых составов и формования из них изделий методом литья под давлением. Способ включает дозирование в предварительный смеситель второго типа порошкообразного смесителя с помощью питателя с настроенной частотой вращения при включенных дозаторах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259340
Дата охранного документа: 27.08.2005
Показаны записи 81-84 из 84.
10.07.2019
№219.017.aebf

Способ утилизации вкладных зарядов ракетных двигателей на твердом топливе

Изобретение относится к способам утилизации боеприпасов. Способ утилизации вкладных зарядов ракетных двигателей на твердом топливе включает извлечение зарядов из двигателя, механическую продольную разрезку их на однотипные шашки с максимальным размером в поперечном сечении не более 100 мм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326340
Дата охранного документа: 10.06.2008
14.07.2019
№219.017.b45d

Способ изготовления высоконаполненного твердого ракетного топлива баллиститного типа

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способу изготовления высоконаполненного твердого ракетного топлива баллиститного типа. Способ включает смешение компонентов топлива в водной среде, отжим, вальцевание, сушку и прессование зарядов через формообразующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412925
Дата охранного документа: 27.02.2011
14.07.2019
№219.017.b4d5

Способ получения высокодисперсного γ-полиоксиметилена

Настоящее изобретение относится к способу получения высокодисперсного γ-полиоксиметилена, используемого в качестве компонента низкотемпературных баллиститных порохов. Способ заключается в полимеризации триоксана в среде тетрахлорметана в присутствии метанола, олеума и стеариновой кислоты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467023
Дата охранного документа: 20.11.2012
14.07.2019
№219.017.b4eb

Полуфабрикат для изготовления антиангинального лекарственного средства

Изобретение относится к полуфабрикату для изготовления антиангинального лекарственного средства, содержащему нитроглицерин, глюкозу, стеариновую кислоту и/или стеарат кальция или магния, этилцеллюлозу или микрокристаллическую целлюлозу, причем соотношение нитроглицерин : целлюлоза составляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460542
Дата охранного документа: 10.09.2012
+ добавить свой РИД