×
11.03.2019
219.016.d6c8

Результат интеллектуальной деятельности: СТРУЙНАЯ ПОМОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Струйная помольная установка предназначена для получения и гидрофобизации тонко измельченного перхлората аммония в производстве смесевого твердого ракетного топлива. Струйная помольная установка содержит несколько помольных камер с соплом и ударной плитой, испаритель для приема и парообразования сдозированной гидрофобизирующей жидкости, замедлители в виде цилиндрической емкости с конусным днищем. Технический результат - достижение сверхтонкого измельчения ПХА без применения энергии сжатого воздуха, осуществление гидрофобизации измельченных частиц ПХА с исключением их слеживания в процессе хранения и обеспечение сыпучести в процессе технологической переработки, дозирования и транспортирования. 3 ил.

Изобретение относится к технике измельчения твердых порошкообразных материалов, в том числе взрывчатых веществ, например перхлората аммония.

В производстве смесевых твердых ракетных топлив в качестве окислителя используется перхлорат аммония (ПХА). При этом применяются различные фракции с размером частиц от 700 до 0,5 мкм. Частицы ПХА с размером более 50 мкм формируются методом кристаллизации с выделением нужного размера частиц путем классификации. Фракции с размером частиц менее 50 мкм получают методом измельчения более крупных частиц.

Как за рубежом, так и в отечественной промышленности в качестве аппарата для измельчения ПХА наиболее широко применяются струйные мельницы. Подробное описание теории, практики, конструкции и аппаратурного оформления струйных мельниц дано в книге В.И.Акунова “Струйные мельницы”, Машгиз, 1962 г.

Однако существующие аналоги - струйные мельницы приемлемы для измельчения ПХА только до удельной поверхности 2500-3500 см2/г, например, при использовании струйной вихревой мельницы по авторскому свидетельству SU №198902 от 18.05.1966 г. кл. 50 С 17/01, которая принята за прототип. При большей удельной поверхности не достигается получение фракций со стабильными характеристиками, так как имеет место сильное агрегирование частиц с последующим упрочнением их в процессе дальнейшей переработки, транспортирования, дозирования, хранения и так далее. Это явление также ограничивает верхний предел достигаемой дисперсности.

Ввод припудривающих добавок, применяемых для борьбы против слеживания ПХА, неэффективен. Так как в этом случае требуется ввод их, например аэросила, в количестве одного и более процентов. Это недопустимо для смесевых твердых ракетных топлив ввиду отрицательного влияния на физико-механические и баллистические характеристики.

Осуществить процесс гидрофобизации (один из эффективных методов устранения слеживания ПХА) в существующих струйных мельницах, в том числе в струйной вихревой мельнице, не удается из-за кратковременного пребывания частиц в них. Кроме того, процесс измельчения в струйных мельницах энергоемок, так как используется сжатый воздух или пар давлением до 10 и более атмосфер, вырабатываемый в специальных компрессорных установках. Использование энергии пара исключается для растворимых в воде веществ, к которым относится ПХА.

Предлагаемая струйная помольная установка предназначена для измельчения ПХА и реализации известного способа гидрофобизации (заявка России №200117595 от 10.10.2001 г.) с обеспечением эффективной защиты от слеживания измельченных частиц ПХА с удельной поверхностью до 7300 см2/г.

Технической задачей изобретения является создание струйной помольной установки, обеспечивающей ввод гидрофобизирующего вещества в струю воздуха, проведение гидрофобизации в процессе измельчения ПХА с получением высокодисперсной фракции без использования энергии сжатого воздуха или пара.

Техническое решение достигается за счет того, что в предлагаемой струйной помольной установке применяют несколько последовательно соединенных помольных камер, состоящих из сопла и ударной плиты, на входе в установку для парообразования гидрофобизатора устанавливают испаритель с входным и выходным патрубками, в дне испарителя помещен обогреваемый лоток для приема и испарения сдозированного дозатором гидрофобизатора, на выходе из установки для удлинения времени контакта частиц перхлората аммония с гидрофобизатором размещают перед циклоном-осадитем замедлители в виде удлиненных цилиндрического корпуса и конусного днища.

Предлагаемая струйная помольная установка схематически изображена на фиг.1, на фиг.2 - испаритель, на фиг.3 - помольная камера.

Струйная помольная установка имеет бачок 1 с уровнемером, дозатор 2, испаритель 3, шнековый питатель 4, помольные камеры 5, замедлители 6, циклон 7 со шлюзовым затвором 8, мокрый фильтр 9 и водокольцевой вакуум-насос 10. Помольные камеры между собой соединены разгонными трубами 11.

Испаритель 3 (фиг.2) состоит из корпуса 13. Корпус имеет патрубок для входа воздуха и выхода смеси воздуха с парами гидрофобизатора. Внизу у корпуса имеется обогреваемый лоток 14 для гидрофобизирующей жидкости. Замедлитель 6 представляет собой вертикальный коническо-цилиндрический сосуд с входным и выходным патрубками.

Помольная камера 5 (фиг.3) представляет собой прямоугольный корпус, плавно сужающийся и переходящий к низу в патрубок. В помольную камеру устанавливают сопло 15, а с противоположной стороны перпендикулярно к потоку воздуха - круглую плиту 16.

Струйная помольная установка работает следующим образом. Подлежащий измельчению ПХА загружают в бункер питателя 4, откуда шнеком непрерывно подается в разгонную трубу 11. Параллельно из бачка 1 дозатором 2 в лоток 14 испарителя 3 подается гидрофобизирующая жидкость. Она в испарителе превращается в пар, который подхватывается потоком воздуха, образуя смесь воздуха и паров гидрофобизатора. Частицы ПХА в разгонной трубе и сопле 15 в смеси паров гидрофобизатора и воздуха, получив определенную скорость, ударяются о плиту 16 помольной камеры 5 и измельчаются. Измельченные частицы здесь же покрываются гидрофобной пленкой. Из первой помольной камеры частицы ПХА увлекаются в разгонную трубу и сопло следующей помольной камеры. Описанный цикл измельчения и покрытия гидрофобной пленкой вновь образованной поверхности частиц повторяется столько раз, сколько имеется помольных камер. Количество помольных камер выбирается исходя из получения требуемой удельной поверхности измельченного ПХА. Применение нескольких последовательно установленных камер способствует сужению распределения частиц и получению измельченного ПХА со стабильными характеристиками по дисперсности. Поток воздуха в струйной помольной установке создается водокольцевым вакуум-насосом 10, что позволяет обойтись без применения сжатого воздуха. Из последней помольной камеры частицы ПХА поступают в замедлитель 6, состоящий из удлиненных цилиндрического корпуса и конусного днища. Такое исполнение позволяет удлинить путь движения частиц измельченного ПХА в гидрофобизирующей среде и в сочетании с уменьшением скорости потока увеличить продолжительность для гидрофобизации. Наличие двух замедлителей повышает надежность завершения процесса гидрофобизации. Затем смесь ПХА с воздухом направляется в циклон 7. В циклоне измельченный ПХА отделяется от воздуха и с помощью шлюзового затвора 8 выгружается в приемную емкость. Отработанный воздух поступает в мокрый фильтр 9, проходя который вакуум насосом выбрасывается атмосферу. В мокром фильтре воздух очищается от уносимых частиц ПХА и продуктов реакции при гидрофобизации. Воздух, поступающий в испаритель, может быть нагрет в теплообменнике 12.

Указанная конструкция струйной помольной установки прошла с положительным эффектом опытно-промышленные испытания на ФГУП “Пермский завод им. С.М.Кирова”. Испытания с последующим внедрением показали следующие преимущества струйной помольной установки:

- достижение сверхтонкого измельчения ПХА без применения энергии сжатого воздуха;

- осуществление гидрофобизации измельченных частиц ПХА с исключением их слеживания в процессе хранения и обеспечение сыпучести в процессе технологической переработки, дозирования, транспортирования и т. д.

Струйнаяпомольнаяустановка,содержащаяпитатель,помольноесредствоссоплами,циклон-отделительготовогопродуктаивакуумныйнасос,соединенныевтехнологическойпоследовательностивоздуховодом,отличающаясятем,чтоонаснабженаиспарителемсдозаторомгидрофобизатора,установленнымнавходевоздуховода,мокрымфильтром,изамедлителями,вднекорпусаиспарителяпомещенобогреваемыйлотокдляприемаотдозированногодозаторомгидрофобизатора,помольноесредствовыполненоввидепоследовательносоединенныхразгоннымитрубамикамерссопламииударнымиплитами,ациклон-отделительразмещенмеждумокрымфильтромизамедлителями,состоящимиизцилиндрическогокорпусаиконусногоднища.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 169.
09.05.2019
№219.017.4ad2

Двухосновное твердое топливо

Изобретение относится к твердым топливам для использования в различных ракетных системах военного и гражданского назначения. Предложено двухосновное твердое топливо, содержащее нитроцеллюлозу, нитроглицерин, стабилизатор химической стойкости - централит, дифениламин или их смесь, углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288206
Дата охранного документа: 27.11.2006
09.05.2019
№219.017.4ad4

Передвижная установка для приготовления и подачи флегматизирующего состава в полости утилизируемых зарядов из стрт

Изобретение относится к области утилизации зарядов из смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Предложена установка для приготовления и подачи флегматизирующего состава в полость утилизируемого заряда, включающая две емкости для компонентов состава, смонтированные на транспортной базе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288205
Дата охранного документа: 27.11.2006
09.05.2019
№219.017.4af9

Способ ликвидации зарядов твердого ракетного топлива

Изобретение относится к ракетной технике. Предложен способ ликвидации зарядов твердого ракетного топлива либо его фрагмента, размещенного в корпусе ракетного двигателя, включающий заполнение полостей заряда хладагентом - водно-гелевым составом на основе полиакриламида и сжигание заряда....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245511
Дата охранного документа: 27.01.2005
09.05.2019
№219.017.4afe

Способ получения диоксида свинца на волокнах нитроцеллюлозы

Изобретение относится к способам получения компонентов для твердых топлив баллиститного типа с улучшенными характеристиками горения. Предложен способ получения диоксида свинца на волокнах нитроцеллюлозы для приготовления твердого ракетного топлива баллиститного типа, включающий приготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245310
Дата охранного документа: 27.01.2005
09.05.2019
№219.017.4beb

Композиция для антикоррозионного покрытия

Предлагаемая композиция для антикоррозионного покрытия применяется в различных областях промышленности и включает пленкообразующее - сополимер трифторхлорэтилена с винилиденфторидом Ф-32Л с молекулярной массой 5•10-1,6•10, органический растворитель - ацетон, бутилацетат с целью снижения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217455
Дата охранного документа: 27.11.2003
09.05.2019
№219.017.4ca2

Ракетный двигатель твердого топлива

Ракетный двигатель твердого топлива содержит сопловой блок, воспламенитель и прочно скрепленный с корпусом заряд твердого топлива с центральным каналом звездообразного сечения и нависающим незабронированным задним торцом. Канал заряда имеет со стороны заднего торца местное коническое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317433
Дата охранного документа: 20.02.2008
18.05.2019
№219.017.53fc

Дозатор объемного типа для жидкостей

Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение может применяться и в других отраслях, где требуется дозировка вязких жидкостей. Изобретение направлено на повышение надежности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002274836
Дата охранного документа: 20.04.2006
18.05.2019
№219.017.53ff

Способ выделения перхлората аммония из суспензии

Изобретение относится к способу выделения фракции сверхтонкого помола перхлората аммония из суспензии в легколетучей жидкой среде при непрерывной подаче перистальтическим насосом в обогреваемый барабан, отводом из него паров в холодильник, сбором и возвратом конденсата на фазу изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272802
Дата охранного документа: 27.03.2006
18.05.2019
№219.017.5469

Смеситель непрерывного действия для жидкостей

Изобретение относится к средствам смешивания различных жидких сред, в том числе полимерных веществ с различными специальными химическими компонентами (катализаторами, отвердителями и т.д.). Может применяться в химической и других отраслях промышленности. Смеситель содержит корпус в виде трубы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280499
Дата охранного документа: 27.07.2006
18.05.2019
№219.017.5496

Устройство для смешения компонентов взрывчатых составов

Изобретение относится к военной области, в частности к изготовлению взрывчатых составов. Устройство содержит верхний и нижний смесители и устройство регулирования потока, установленное на выходном отверстии верхнего смесителя. Устройство регулирования потока снабжено двумя клапанами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244702
Дата охранного документа: 20.01.2005
Показаны записи 1-4 из 4.
08.03.2019
№219.016.d5d0

Способ изготовления заряда смесевого твердого ракетного топлива

Изобретение относится к способам изготовления заряда смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ) в смесителях непрерывного действия. Способ изготовления заряда СТРТ включает дозирование порошкообразных и жидковязких компонентов, просеивание и транспортирование шнеком порошкообразных компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02198864
Дата охранного документа: 20.02.2003
11.03.2019
№219.016.d6b6

Способ смешения компонентов взрывчатых составов и формования из них изделий

Изобретение относится к военной области, конкретно к способу смешения компонентов взрывчатых составов. Способ включает смешение компонентов в вертикальном смесителе планетарного типа без вакуумирования. Вакуумирование при остаточном давлении от 0,5 до 20 мм рт.ст. производят после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002247100
Дата охранного документа: 27.02.2005
29.03.2019
№219.016.f04e

Скребок-центратор

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для предотвращения образования асфальто-смолопарафиновых отложений (АСПО) в насосно-компрессорных трубах скважины и может быть использовано для улучшения рабочих параметров скважины и увеличения ее межочистного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230886
Дата охранного документа: 20.06.2004
10.04.2019
№219.017.014d

Способ фасовки порошкообразного взрывчатого вещества

Изобретение относится к фасовке порошкообразных взрывчатых веществ. Предложен способ фасовки порошкообразного взрывчатого вещества, включающий ссыпку порошкообразного взрывчатого вещества в контейнер, установленный на весах и заполненный инертным газом. Образующуюся в зоне ссыпки пылегазовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233257
Дата охранного документа: 27.07.2004
+ добавить свой РИД