×
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 141-150 из 169.
29.05.2019
№219.017.63aa

Полиуретановый лак для обеспечения прочного скрепления бронированных шашек из двухосновного твердого ракетного топлива с корпусом двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники и касается разработки полиуретанового лака для применения в качестве подслоя для увеличения адгезии полимерных составов к поверхности вкладных зарядов, забронированных составами на основе акрилатов или ацетилцеллюлозы, к поверхности лигированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272058
Дата охранного документа: 20.03.2006
29.05.2019
№219.017.64a7

Состав пиротехнический медленногорящий

Изобретение относится к малогазовым пиротехническим составам, используемым для снаряжения замедлительных узлов малогабаритных взрывательных устройств, работающих в условиях кинетического нагрева. Согласно изобретению пиротехнический малогазовый состав для замедлительных узлов малогабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202525
Дата охранного документа: 20.04.2003
29.05.2019
№219.017.64ac

Бронирующий состав для зарядов твердого ракетного топлива и способ его приготовления

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к разработке материалов для бронирования вкладных зарядов твердого ракетного топлива двухосновного (баллиститного) типа. Предложены состав для бронирования зарядов твердого ракетного топлива, содержащий коллоксилин, нитроглицерин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209805
Дата охранного документа: 10.08.2003
29.05.2019
№219.017.66c1

Способ изготовления заготовки заряда баллиститного твердого ракетного топлива и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к изготовлению зарядов твердого ракетного топлива. Предложен способ изготовления заготовки заряда баллиститного твердого ракетного топлива и устройство для осуществления способа. Способ включает установку нижнего и верхнего обтюрирующих колец в стакан гидропресса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337087
Дата охранного документа: 27.10.2008
09.06.2019
№219.017.78a5

Способ получения сферического пороха

Изобретение относится к области производства сферических порохов и может быть использовано для снаряжения патронов к стрелковому оружию. Способ получения сферического пороха включает обработку в реакторе возвратно-технологических отходов сферического пороха или устаревшего сферического пороха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02223252
Дата охранного документа: 10.02.2004
09.06.2019
№219.017.78a8

Способ изготовления зарядов из смесевого твёрдого ракетного топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов из смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ), а именно, к технологии приготовления топливной массы и формования зарядов. Предложен способ изготовления заряда СТРТ, включающий дозирование жидковязких, порошкообразных компонентов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226520
Дата охранного документа: 10.04.2004
09.06.2019
№219.017.78cc

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, топливный заряд, жестко скрепленный с корпусом, и защитно-крепящий слой, выполняющий функции теплозащитного покрытия и крепящего слоя. В состав защитно-крепящего слоя, имеющего толщину 0,1•10-2,5•10 наружного диаметра заряда и представляющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02216641
Дата охранного документа: 20.11.2003
09.06.2019
№219.017.78e8

Заряд ракетного твёрдого топлива

Заряд ракетного твердого топлива может быть использован в двигателях управляемых реактивных снарядов. Корпус заряда выполнен коническим, с увеличивающимся к заднему торцу диаметром, с цилиндрическим участком у заднего торца. Канал заряда выполнен с цилиндроконическим поднутрением у переднего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212556
Дата охранного документа: 20.09.2003
13.06.2019
№219.017.81f3

Способ изготовления изделий из взрывчатого состава

Изобретение относится к технологии изготовления изделий из взрывчатого состава. Способ изготовления изделия из взрывчатого состава включает дозирование жидковязких и порошкообразных компонентов взрывчатого состава, перемешивание их в вертикальном смесителе со съемным корпусом сначала при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350588
Дата охранного документа: 27.03.2009
19.06.2019
№219.017.8c1c

Быстроотверждающийся крепящий состав для скрепления топливных элементов с дном камеры ракетного двигателя

Изобретение относится к получению состава для скрепления пучка топливных элементов твердого топлива с элементами стартового двигателя ручных противотанковых управляемых гранат и относится к ракетной технике. Состав содержит гидроксилсодержащий полибутадиеновый каучук с содержанием гидроксильных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02167903
Дата охранного документа: 27.05.2001
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