×
04.04.2019
219.016.fc89

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ХРАНЕНИЯ РАБОЧЕЙ СМЕСИ ПОРОШКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области хранения порошкообразных материалов и может быть использовано для рабочей смеси порошков, применяемой при изготовлении смесевого ракетного топлива. Способ хранения заключается в том, что хранение рабочей смеси порошков производят в контейнере с крышкой. В камеру крышки помещают силикагель для адсорбции водяных паров при повышенной относительной влажности воздуха в процессе охлаждения в количестве 1% от массы рабочей смеси порошков. Упомянутую смесь хранят в контейнере в неотапливаемом помещении. Перед выгрузкой производят термостатирование в закрытом контейнере в отапливаемом помещении до температуры в пределах от 15 до 35°С. Изобретение обеспечивает сохранение необходимых качеств рабочей смеси порошков при хранении. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к технике упаковывания и хранения порошкообразных материалов, в том числе рабочей смеси порошков (РСП), применяемой при изготовлении смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ).

В технологическом процессе изготовления СТРТ под РСП принято называть смесь фракций перхлората аммония с добавками или без них. Перед изготовлением смесевого твердого ракетного топлива, как правило, производится предварительная наработка в требуемом количестве рабочей смеси порошков. Готовую РСП упаковывают в контейнеры. После наработки заданного объема партии производят отбор средней порции РСП с последующим изготовлением передовых образцов СТРТ, их испытанием с определением физико-механических и баллистических характеристик СТРТ. По этим результатам назначают количество вводимого катализатора и отвердителя для обеспечения заданных характеристик СТРТ применительно к конкретному изготовляемому изделию.

В связи с этим от момента наработки РСП до использования на изготовление смесевого твердого ракетного топлива возникает необходимость ее хранения. При многономенклатурном производстве СТРТ это время хранения достигает до нескольких месяцев.

По установленным режимам технологического процесса РСП должна поступать на изготовление СТРТ с температурой в пределах от 15° до 35°С при относительной влажности не более 60%. При выдерживании этой температуры в процессе хранения РСП в вентилируемых и обогреваемых складских условиях требуется достаточно большая затрата тепловой и электрической энергии. Эти условия заданы с целью исключения адсорбции влаги РСП и возможного влияния на физико-механические и баллистические характеристики СТРТ.

Известен патент РФ 2238898, В65G 3/00 на способ хранения сыпучих гигроскопичных слеживающихся материалов, по которому хранение и грузоперевозка этих материалов ведется в защитной среде осушенного воздуха. При этом должно быть обеспечено значение относительной влажности окружающего воздуха не выше гигроскопической точки наиболее чувствительного к влаге хранимого материала.

Однако этот способ требует применения специальных установок по осушке воздуха с постоянным контролем относительной влажности его. Кроме того, гигроскопическая точка вещества не является постоянной величиной и изменяется в зависимости от качества продукта, а также от сезонности, что создает определенные трудности для выбора параметров при осушке воздуха. Общеизвестно, что с понижением температуры окружающей среды у порошкообразных материалов уровень гигроскопической точки повышается, а скорость поглощения влаги уменьшается. Отсюда следует, что для исключения поглощения влаги и последующего слеживания порошкообразного материала в процессе длительного хранения, в особенности, для водорастворимых веществ, к которым относится РСП, целесообразно хранение при пониженных температурах. При этом представляется возможным хранение РСП в неотапливаемых крытых складских помещениях без энергозатрат. Повышающуюся относительную влажность воздуха в объеме контейнера при снижении температуры можно предотвращать помещением в него в качестве адсорбента влаги - силикагеля, который будет адсорбировать влагу из воздуха в объеме контейнера. При этом энергозатраты будут связаны только при термостатировании РСП до температуры от 15 до 35°С.

Известны аналоги по способу хранения сыпучих материалов в контейнерах, закрываемых крышкой после заполнения продуктом: патенты SU 324198 А от 28.11.1972 и SU 608738 А от 10.05.1978. Наиболее близким по осуществлению способа является патент SU 608738 А, В65J 1/02 от 10.05.1978, который принят за прототип. Общим в прототипе и заявляемом способе является наличие в контейнере крышки, которую закрывают после заполнения продуктом. Однако в крышке контейнера, известного по прототипу, отсутствует место для размещения силикагеля, рекомендуемого настоящей заявкой.

Технической задачей изобретения является обеспечение хранения РСП с сохранением ее качества в неотапливаемых крытых складских помещениях с последующим термостатированием.

Технический результат достигается за счет того, что контейнер после загрузки рабочей смеси порошков закрывают крышкой, имеющей камеру, в которую помещают силикагель в количестве 1% от массы РСП и хранят в неотапливаемом помещении, перед выгрузкой в закрытом контейнере производят термостатирование в отапливаемом помещении до температуры в пределах от 15 до 35°С.

Зная продолжительность хранения РСП в контейнере, определяют безразмерную температуру θ по формуле.

где

τ0 - продолжительность хранения РСП, час

По вычисленному значению 9 определяют среднеобъемную температуры охлажденной РСП по формуле:

где

Тохл. - среднеобъемная температура охлажденной РСП, °С;

Тисх. - первоначальная температура РСП, °С;

Тср. - средняя температура окружающего воздуха в складском помещении в процессе хранения РСП, °С.

Затем для условий термостатирования по известным температурным параметрам находят значение безразмерной температуры θ по формуле

где

Тнаг. - заданная температура РСП после термостатирования, °С;

Тгор. - температура окружающего нагретого воздуха при термостатировании, °С.

По вычисленному значению θ определяют продолжительность термостатирования τт по формуле:

Сущность изобретения заключается в следующем.

К РСП предъявляются достаточно жесткие требования по влажности с целью исключения ее влияния на баллистические и физико-механические характеристики СТРТ. Поэтому при хранении РСП от момента изготовления до использования должны быть созданы условия, исключающие увлажнение. Одним из способов в этом направлении может быть повышение гигроскопической точки и уменьшение скорости увлажнения, которые могут быть достигнуты при понижении температуры окружающей среды, т.е. воздуха. Кроме того, РСП должна быть укупорена в тару из влагонепроницаемого материала - в металлический контейнер. Применяется для РСП контейнер цилиндроконической формы вместимостью 400 литров (0,4 м3). Загрузка контейнера РСП составляет 350 кг. При насыпной плотности РСП 1000 кг/м3 занимаемый ею объем составит 0,350 м3. Свободный объем, занимаемый воздухом над слоем РСП будет 0,400-0,350=0,050 м3. Кроме того, воздух будет поступать вместе с РСП.

В объеме контейнера при плотности 1950 кг/м3 РСП будет занимать Отсюда объем воздуха, поступающего вместе с РСП, составит 0,350-0,179=0,171 м3. Таким образом, общий объем воздуха в контейнере будет: 0,171+0,050-0,221 м3.

В холодный период года максимальное влагосодержание в воздухе помещения, при котором производится изготовление РСП составляет 7 г/м3. Таким образом, вместе с воздухом в контейнер вносится 0,221 м3·7 г/м3=1,55 г влаги. С понижением температуры окружающей среды контейнер и содержащийся в нем воздух и РСП будут охлаждаться. При этом относительная влажность воздуха в контейнере будет повышаться и при температуре 8°С и ниже будет конденсироваться. С повышением относительной влажности, тем более при температуре точки росы, содержимое контейнера будет увлажняться, что не допустимо. Силикагель обладает сильной адсорбирующей способностью влаги из воздуха (ГОСТ 3956-76). При помещении силикагеля в контейнер, являющегося хорошим адсорбентом влаги из воздуха, в контейнере удается сохранить сухую атмосферу с исключением возможности увлажнения РСП. Причем поглощение силикагелем влаги из воздуха начинается при малой относительной влажности. Количество адсорбированной силикагелем влаги может достичь 70% от массы силикагеля.

При загрузке в контейнер 350 кг РСП при расчете 1% силикагеля его количество составит 3,5 кг. При 70% насыщении влагой силикагелям ее количество составит 2,45 кг. Таким образом, при содержании влаги в воздухе 1,55 г в объеме контейнера при наличии силикагеля обеспечивается с многократным запасом полное поглощение имеющейся в объеме контейнера влаги.

В дальнейшем по принятому технологическому процессу РСП выгружают из контейнера и по пневмотранспортной системе передают в здание формования изделий, где просеивают, дозируют и направляют на приготовление топливной массы СТРТ.

При выполнении вышеуказанных операций РСП находится в контакте с воздухом помещения с влагосодержанием до 7 г/м3. При контакте этого воздуха с холодной РСП на их границе контакта произойдет конденсация влаги. При этом РСП теряет подвижность, что приведет к налипанию ее на стенки технологического оборудования и забивке трубы пневмотранспортной системы. Кроме того адсорбция влаги при повышенном влагосодержании в воздухе на границе его контакта РСП приведет к получению СТРТ с ухудшенными баллистическими и физико-механическими характеристиками.

В связи с этим крайне необходимо термостатирование РСП в закрытом контейнере перед выгрузкой из нее.

По предлагаемому изобретению хранение РСП при пониженных температурах и последующее термостатирование осуществляется следующим образом.

Изготовленную для приготовления топливной массы СТРТ и формования из нее изделий РСП упаковывают в контейнер. При этом контейнер после загрузки РСП закрывают крышкой, в камеру которой помещают в тканевых мешочках 1% силикагеля по отношению к массе РСП. Предварительно силикагель сушат при температуре (150±5)°С до полного удаления влаги. Укупоренную в контейнер РСП перевозят и хранят в крытом складском неотапливаемом помещении. В процессе хранения фиксируют температуру в складском помещении по ходу хранения, по которым вычисляют среднюю температуру в складском помещении по формуле:

где

Т12...Тn - температура в складском помещении, °С.

τ12...τn - продолжительность хранения при соответствующих температурах, час.

Предварительно экспериментально, если теплофизические свойства РСП неизвестны, а в случае знания их расчетным путем определяют функциональную зависимость между безразмерной переменной температурой θ от продолжительности хранения θ=f(τ). Для существующего контейнера установлена зависимость:

θ=-5·10-6τ2+0,0038τ+0,2732 расчетным путем, приняв следующие теплофизические характеристики.

Наименование материалаТеплопроводность λ, ккал/м ч °СТеплоемкость С, ккал/кг °СПлотность материала γ, кг/м3
РСП0,19810,27731000
Нержавеющая сталь21,80,1087770

Геометрические параметры цилиндрического контейнера:

Высота загрузки РСП, м- 0,95
Диаметр, м- 0,9

Для определения продолжительности термостатирования перед использованием прежде всего необходимо знать среднеобъемную температуру РСП после хранения в неотапливаемом складском помещении. Для этого при известной продолжительности хранения вычисляют безразмерную температуру θ по формуле

τо - продолжительность хранения РСП, час

Далее по найденному значению безразмерной температуры θ определяют среднеобъемную температуру (Тохл.) охлажденной РСП по формуле:

Tохл - среднеобъемная температура охлажденной РСП, °С.

Tисх. - температура исходной РСП, °С.

Tср. - средняя температура в помещении хранения, °С, найденная по формуле (4).

Подставив все имеющиеся значения, определяют среднеобъемную температуру охлажденной PC по выражению:

Tохл=θ(Tср.-Tисх)+Tисх

Затем для условий термостатирования по известным температурным параметрам Тохл., Тнаг., Тгор. находят безразмерную температуру θ по формуле:

Тнаг. - требуемая среднеобъемная температура РСП после термостатирования, °С.

Тгор - заданная температура в помещении при термостатировании, °С.

По найденному значению безразмерной температуры 6 определяют требуемое время (τТ) термостатирования по формуле:

Ниже даны примеры применения способа:

Пример: принимаем Тср=(-5°С)

Тисх=15°С

Продолжительность хранения порошка 240 часов (10 суток).

При этой продолжительности хранения по формуле (1) вычисляют значение θ.

θ=-5·10-6τ2+0,0038τ+0,2732

-5·10-6·τ2+0,0038τ+0,2732=θ

-5·10-6·2402+0,0038·240+0,2732=θ

-5·10-6·57600+0,912+0,2732=θ

θ=0,897

Подставляя это значение θ и принятые Тср. и Тисх. в формулу (2), получают:

Тохл=θ(Тсрисх)+Тисх=0,897[(-5°)-15°]+15°=-17,94+15°=-2,94°≈-3,0°

Для определения продолжительности термостатирования необходимо определить безразмерную температуру θ для условий термостатирования.

Ее находим из следующей формулы:

где

Тнаг - среднеобъемная температура РСП после термостатирования, °С.

Тгор - температура воздуха, используемого для термостатирования охлажденной РСП, °С

Пример:

принимаем Тнаг.=15°С

Тохл=(-3°С)

Тгор=30°C

Подставляя значения в формулу (2) получим:

По найденному значению 0 и формуле (1) находим продолжительность термостатирования РСП.

0,55=-5·10-6·τТ2+0,0038τТ+0,2732

-5-10-6·τТ2+0,0038τT-0,2768=0

Таким образом продолжительность термостатирования смеси перхлората аммония с добавками составит 82 часа. Способ предложен для ФГУП "Пермский завод им. С.М.Кирова" для внесения в технологическую документацию.

132900000014.tiftifdrawing92гдеТ-среднеобъемнаятемператураохлажденнойрабочейсмесипорошков,°С;Т-исходная(начальная)температурарабочейсмесипорошков,°С;Т-средняятемпературавпомещениивпроцессехранениярабочейсмесипорошков,°С;θ-безразмернаятемпература,приэтомвеличинуθнаходятприизвестномτпоформулеθ=-5·10·τ+0,0038τ+0,2732,гдеτ-продолжительностьхранениярабочейсмесипорошковвконтейнеревнеотапливаемомпомещении,ч,апродолжительностьтермостатированияτнаходятизформулыθ=-5·10·τ +0,0038τ+0,2732,приэтомзначениеθвычисляютпоформуле132700000015.tiftifdrawing103Т-требуемаясреднеобъемнаятемпературарабочейсмесипорошковпослетермостатирования,°С;Т-среднеобъемнаятемпературарабочейсмесипорошковохлажденнойрабочейсмесипорошков,°С;Т-заданнаятемпературавпомещениитермостатирования,°С.1.Способхранениярабочейсмесипорошков,заключающийсявтом,чторабочуюсмесьпорошковхранятвконтейнере,имеющемкрышку,которуюзакрываютпослезагрузкиэтойсмеси,отличающийсятем,чтовкрышкеконтейнеравыполняюткамеру,вкоторуюпомещаютсиликагельвколичестве1%отмассырабочейсмесипорошков,ихранятрабочуюсмесьпорошковвконтейнеревнеотапливаемомпомещении,передвыгрузкойпроизводяттермостатированиевзакрытомконтейнеревотапливаемомпомещениидотемпературывпределахот15до35°С.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтотемпературуохлажденнойрабочейсмесипорошковопределяютизформулы2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 153.
20.02.2019
№219.016.bdd0

Пиропатрон для катапультного кресла пилотируемого летательного аппарата

Пиропатрон системы аварийного спасения экипажей летательных аппаратов включает гильзу, капсюль-воспламенитель, петарду, твердотопливные шашки, пыж, колосник и прокладочные элементы. Твердотопливные шашки выполнены канальными и бронированными по наружной поверхности. Петарда выполнена из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230211
Дата охранного документа: 10.06.2004
20.02.2019
№219.016.bdd8

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус и прочноскрепленный с ним топливный блок с каналом круглой формы и щелевой частью. Канал выполнен с соотношением диаметров в щелевой и круглой части 1,10...1,13. Вершины щелей расположены на конической поверхности с полууглом раскрытия 5...8,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02221158
Дата охранного документа: 10.01.2004
20.02.2019
№219.016.bdf9

Наполнитель для повышения огнеэррозионной стойкости литьевых бронесоставов на основе ненасыщенных полиэфирных смол и способ его получения

Предлагаемое изобретение относится к ракетной технике и касается разработки наполнителя с целью повышения огнеэррозионной стойкости, механической и адгезионной прочности бронесоставов различных типов. Данный наполнитель получают методом соединения органического наполнителя -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225424
Дата охранного документа: 10.03.2004
20.02.2019
№219.016.be03

Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного топлива (СРТТ). Согласно изобретению способ изготовления заряда СРТТ включает в себя дозирование компонентов СРТТ в смеситель предварительного смешивания смесительной машины, перемешивание доз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219150
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.02.2019
№219.016.be11

Устройство для бронирования твердотопливных зарядов

Устройство относится к изготовлению зарядов из твердых ракетных топлив, а именно к устройствам бронирования зарядов литьем под давлением. Содержит пресс-форму с выталкивателем и профилирующий элемент, установленный в полости пресс-формы перед выталкивателем. Поверхность профилирующего элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02216444
Дата охранного документа: 20.11.2003
20.02.2019
№219.016.be18

Твердотопливный заряд для ракетного двигателя

Твердотопливный вкладной заряд для вращающегося ракетного двигателя выполнен с утопленными внутрь камеры сгорания сопловыми бобышками. В сопловой части заряда со стороны его наружной поверхности выполнены пазы. Профиль пазов эквидистантно сопряжен в продольном и поперечном сечениях с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211350
Дата охранного документа: 27.08.2003
20.02.2019
№219.016.be22

Вкладной заряд медленногорящего твердого топлива

Изобретение относится к области создания бронированных зарядов твердого топлива. Согласно изобретению вкладной заряд медленногорящего твердого топлива на основе аммиачной селитры и ацетилцеллюлозного связующего бронируют двухслойным покрытием по боковой поверхности и покрытием по торцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215722
Дата охранного документа: 10.11.2003
20.02.2019
№219.016.be23

Способ бронирования заряда термопластичного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к разработке способов бронирования зарядов твердого ракетного топлива. Согласно изобретению способ бронирования заряда термопластичного топлива на основе ацетилцеллюлозы и аммиачной селитры, содержащего β-2,4-динитрофеноксиэтанол,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215723
Дата охранного документа: 10.11.2003
20.02.2019
№219.016.be44

Весовой дозатор жидкости

Изобретение относится к средствам дозирования жидкостей, преимущественно вязких и пастообразных, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение направлено на повышение точности дозирования. Этот результат обеспечивается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348017
Дата охранного документа: 27.02.2009
20.02.2019
№219.016.bee8

Способ герметизации элементов формообразующей оснастки для изготовления изделия из термореактивного полимерного материала

Изобретение относится к области изготовления изделий из термореактивного полимерного материала. Предложен способ герметизации элементов формообразующей оснастки для изготовления изделий из термореактивного полимерного материала, включающий заливку герметизирующего состава в полость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312092
Дата охранного документа: 10.12.2007
Показаны записи 11-20 из 28.
11.03.2019
№219.016.d97e

Способ изготовления смеси фракций окислителя из класса перхлоратов

Изобретение относится к области подготовки окислителя из класса перхлоратов, применяемого при изготовлении смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ изготовления смеси фракций окислителя из класса перхлоратов включает дозирование и смешивание фракций окислителя. Причем используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378237
Дата охранного документа: 10.01.2010
11.03.2019
№219.016.d9d0

Огнетушащий порошковый состав

Изобретение относится к огнетушащим составам, которые могут быть использованы при тушении пожаров классов А2, В, С, Д. Огнетушащий порошковый состав содержит хлорид калия, гидрофобизированный метилтрихлорсиланом и мусковит с размером частиц не более 10 мкм в следующем соотношении, мас.%: хлорид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372957
Дата охранного документа: 20.11.2009
11.03.2019
№219.016.da2e

Способ обезвреживания сточной воды

Изобретение может быть использовано для обезвреживания сточных вод, содержащих растворенное взрывчатое вещество, например октоген. Способ обезвреживания сточной воды заключается в разложении растворенного в ней взрывчатого вещества в присутствии серной кислоты под действием ультрафиолетовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002332357
Дата охранного документа: 27.08.2008
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
29.03.2019
№219.016.f1de

Лабораторная бисерная мельница

Изобретение относится к технике измельчения твердых материалов. Лабораторная бисерная мельница содержит размольный контейнер с рубашкой охлаждения, крышку, ротор с дисками, привод вращения ротора. Размольный контейнер с рубашкой охлаждения установлен соосно ротору на чашеобразный поддон, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389555
Дата охранного документа: 20.05.2010
04.04.2019
№219.016.fbb6

Способ получения флегматизирующего состава для ликвидации зарядов из стрт

Изобретение относится к области утилизации ракетных двигателей на твердом топливе. Предложен способ получения флегматизирующего состава для ликвидации методом сжигания заряда из смесевого твердого ракетного топлива, включающий приготовление водного раствора полиакриламида, разделение раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284012
Дата охранного документа: 20.09.2006
04.04.2019
№219.016.fc28

Способ получения измельченного перхлората аммония

Изобретение относится к области смесевых твердых топлив. Предложен способ получения измельченного перхлората аммония для смесевого твердого ракетного топлива, включающий приготовление раствора лецитина в дисперсионной жидкости, приготовление суспензии перхлората аммония в этом растворе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310635
Дата охранного документа: 20.11.2007
10.04.2019
№219.017.0501

Способ измельчения твердых частиц

Изобретение предназначено для измельчения твердых частиц, в том числе окислителя в производстве смесевого твердого ракетного топлива с получением его ультрадисперсной фракции. Измельчение суспензии осуществляют непрерывно в двухроторном измельчителе, при этом подачу в него суспензии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301707
Дата охранного документа: 27.06.2007
29.04.2019
№219.017.427a

Способ изготовления изделий из взрывчатого состава

Изобретение относится к области смешения взрывчатых составов, в том числе порохов и твердых ракетных топлив. Предложен способ изготовления изделия из взрывчатого состава, включающий перемешивание компонентов взрывчатого состава в смесителе-приставке, предварительном смесителе с одновременной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333188
Дата охранного документа: 10.09.2008
29.04.2019
№219.017.45a1

Способ приготовления рабочей смеси порошков

Изобретение относится к технологии изготовления рабочих смесей порошков на основе перхлората аммония с вводом добавочных компонентов. При изготовлении СТРТ установлены жесткие требования как по обеспечению содержания компонентов, так и по соотношению отдельных фракций перхлората аммония. Эти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434833
Дата охранного документа: 27.11.2011
+ добавить свой РИД