×
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 51-60 из 153.
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
11.03.2019
№219.016.da9c

Бронирующий состав для заряда твердого ракетного топлива

Изобретение относится к ракетной технике. Бронирующий состав для заряда твердого ракетного топлива включает инденкумароновую смолу в качестве пластификатора, блок-сополимер дивинила и α-метилстирола в качестве связующего, стеариновую кислоту, поливинилбутираль, стеарат кальция, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366641
Дата охранного документа: 10.09.2009
11.03.2019
№219.016.dadb

Способ отделения дифениламина от примесей

Изобретение относится к порохам и топливам на основе нитроглицерина и нитратов целлюлозы. Предложен способ отделения дифениламина (ДФА) от примесей, содержащих амины и его производные. ДФА обрабатывают изопропиловым спиртом в весовом соотношении 1:1,5...1,7 при нагревании до температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323197
Дата охранного документа: 27.04.2008
11.03.2019
№219.016.dcff

Способ изготовления заряда баллиститного твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способам изготовления зарядов твердого ракетного топлива, и может быть использовано при отработке рецептур и технологии изготовления баллиститных твердых ракетных топлив, опытных и серийных зарядов к ракетным и артиллерийским...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434832
Дата охранного документа: 27.11.2011
11.03.2019
№219.016.dd50

Способ изготовления изделия смесевого твердого топлива

Изобретение относится к технологии формования изделия из смесевого твердого топлива. Способ включает приготовление топливной смеси. Формование изделия методом литья под давлением на установке непрерывного действия со шнековой выгрузкой в вертикально расположенную пресс-форму. Заполнение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444503
Дата охранного документа: 10.03.2012
15.03.2019
№219.016.e07e

Способ изготовления заряда смесевого твердого топлива

Изобретение относится к технологии изготовления зарядов из смесевого твердого топлива. Способ изготовления заряда смесевого твердого топлива включает измельчение, фракционирование и смешение различных фракций окислителя, приготовление смеси связующего с металлическим горючим и добавками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395479
Дата охранного документа: 27.07.2010
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
Показаны записи 21-28 из 28.
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
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
29.06.2019
№219.017.9c38

Способ определения текучести гидрофобизированной фракции перхлората аммония

Изобретение относится к области определения физико-механических свойств порошкообразных материалов. Предлагаемый способ может быть использован в отраслях промышленности, на предприятиях которых проводится переработка порошкообразных материалов. Способ определения текучести гидрофобизированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390756
Дата охранного документа: 27.05.2010
29.06.2019
№219.017.9f3f

Способ транспортирования порошкообразного окислителя

Изобретение относится к области транспортирования порошкообразного окислителя, который используется в производстве смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ может применяться и в других отраслях промышленности, где необходимо транспортировать порошкообразные смеси. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421389
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.9fd8

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов относится к области создания лабораторного оборудования и приборов, используемых для определения физико-механических характеристик порошкообразных материалов. Устройство для определения текучести порошкообразных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457462
Дата охранного документа: 27.07.2012
06.07.2019
№219.017.a814

Установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (пха), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе

Изобретение относится к технологии ракетных топлив. Предложена установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (ПХА), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе. Установка содержит емкость для исходного ПХА, устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317280
Дата охранного документа: 20.02.2008
13.07.2019
№219.017.b3af

Способ фасовки порошкообразного взрывчатого вещества

Изобретение относится к области дозирования и фасовки порошкообразного взрывчатого вещества. Способ включает установку мешка со взрывчатым веществом в контейнер опрокидывателя дистанционно. Перед ссыпкой взрывчатого вещества в приемный передвижной контейнер укладывают по одному мешку со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399605
Дата охранного документа: 20.09.2010
+ добавить свой РИД