×
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 61-70 из 169.
20.03.2019
№219.016.e3fb

Ракетный двигатель твёрдого ракетного топлива

Ракетный двигатель твердого топлива содержит прочно скрепленный с корпусом и раскрепленный по торцам с помощью манжет канальный заряд. Манжеты выполнены с утолщением в горловине. При выходе на горловину размер утолщения манжеты вдоль образующей горловины составляет 1,5-2,5 толщины манжеты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245450
Дата охранного документа: 27.01.2005
20.03.2019
№219.016.e5ad

Способ гранулирования многокомпонентного бронесостава на основе термоэластопласта

Изобретение относится к способам гранулирования многокомпонентных бронесоставов на основе термоэластопласта (ТЭП) и может быть использовано при бронировании зарядов твердого ракетного топлива, а также при изготовлении изделий гражданского назначения, покрываемых защитной полимерной оболочкой на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389605
Дата охранного документа: 20.05.2010
20.03.2019
№219.016.e5c7

Способ изготовления изделия из смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к технологии взрывчатых веществ, в том числе смесевых ракетных твердых топлив (СРТТ). Предложен способ изготовления изделия из смесевого ракетного твердого топлива, включающий формование изделия, проведение путем изменения температуры теплоносителя ступенчатого отверждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382017
Дата охранного документа: 20.02.2010
20.03.2019
№219.016.e771

Твердотопливный заряд для ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении зарядов ракетного двигателя твердого ракетного топлива. Твердотопливный заряд для ракетного двигателя выполнен в виде шашки твердого ракетного топлива, с центральным сквозным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415288
Дата охранного документа: 27.03.2011
20.03.2019
№219.016.e86d

Устройство для изготовления тонкосводных баллиститных пороховых трубок

Изобретение относится к области изготовления тонкосводных баллиститных пороховых трубок по прессовой технологии, используемых для артиллерийских зарядов. Техническим результатом заявленного устройства является обеспечение изготовления тонкосводных пороховых трубок с малым коэффициентом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451599
Дата охранного документа: 27.05.2012
20.03.2019
№219.016.e86f

Способ изготовления заряда смесевого твердого ракетного топлива

При изготовлении заряда смесевого твердого ракетного топлива производят нагнетание смесевого ракетного твердого топлива в пресс-форму через массопровод. В качестве пресс-формы используют корпус ракетного двигателя, внутренняя полость которого сообщена с атмосферой через стравливающие отверстия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451817
Дата охранного документа: 27.05.2012
20.03.2019
№219.016.e935

Двухрежимная двигательная установка

Двухрежимная двигательная установка содержит переднюю крышку, заднее днище, последовательно расположенные заряды твердого топлива стартового и маршевого двигателя, а также центральную перегородку. Передняя крышка выполнена с воспламенителем стартового двигателя, а заднее днище - с расположенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445492
Дата охранного документа: 20.03.2012
20.03.2019
№219.016.ea59

Твердое ракетное топливо баллиститного типа

Изобретение относится к классу твердых ракетных топлив баллиститного типа и может быть использовано, например, в неуправляемых авиационных ракетных системах или в системах аварийного спасания летного состава. Предложенное топливо содержит следующие компоненты при следующем соотношении, вес. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02185356
Дата охранного документа: 20.07.2002
21.03.2019
№219.016.ebf6

Способ очистки смесительного оборудования от вязко-текучих взрывчатых составов

Изобретение относится к производству изделий из взрывчатых составов и может быть использовано при очистке смесительного оборудования от остатков вязкотекучих взрывчатых составов. Способ заключается в выгрузке взрывчатого состава из смесителя до нагрузок холостого хода на приводе мешалок и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229949
Дата охранного документа: 10.06.2004
21.03.2019
№219.016.ec1b

Способ приготовления смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области приготовления смесевого ракетного твердого топлива. Способ осуществляют в смесительной установке, состоящей из предварительного, верхнего и нижнего смесителей. Первоначально дозируют избыток жидковязких компонентов в предварительный смеситель, включают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407728
Дата охранного документа: 27.12.2010
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