×
10.04.2019
219.017.0913

Результат интеллектуальной деятельности: СОСТАВ ЭМУЛЬСИОННОГО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области взрывных работ в горной промышленности на земной поверхности с ручным и механизированным заряжанием скважин любой степени обводненности, а именно взрывчатым веществам по крепким, средним, слабым породам и углю. Состав эмульсионного взрывчатого вещества содержит аммиачную селитру (10-45 мас.%) в газифицированной обратной эмульсии (остальное до 100), при этом газифицированная обратная эмульсия содержит, в мас.%: масло индустриальное 3,0-9,5; эмульгатор 1,0-3,5; воду 13,0-18,0; аммиачную селитру - остальное до 100; газогенерирующую добавку 0,4-2,5 сверх 100, причем обратная эмульсия содержит 0,09-6,0 мас.% дополнительного компонента, образующего ионы металлов, например хлорид натрия, соли щелочных металлов жирных кислот животного происхождения, например стеарата натрия, или растительного происхождения, например талового мыла. Эмульсия может содержать карбамид 0,5-2,5 мас.%, а частицы аммиачной селитры имеют среднюю удельную поверхность не менее 11900 мм/г. Предлагаемый состав обеспечивает увеличение эффективности действия взрыва за счет более равномерного распределения аммиачной селитры и большей удельной поверхности мелких частиц аммиачной селитры. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области взрывных работ в горной промышленности на земной поверхности с ручным и механизированным заряжанием скважин любой степени обводненности эмульсионным взрывчатым веществом (ЭВВ) по крепким, средним, слабым породам и углю.

С 1955-1957 г. в США, Канаде и СССР начали применять взрывчатые смеси, состоящие из аммиачной селитры (АС) и дизельного топлива (ДТ). В наиболее простой взрывчатой смеси (АС-ДТ) аммиачная селитра составляет 94%, дизельное топливо 6% [1, с.8]. Однако она легко теряет детонационную способность под воздействием воды и поэтому не может применяться в обводненных условиях, которые характерны для значительной части взрывных работ. Недостаточная водоустойчивость этой смеси требует использование сложных методов осушения скважин. Отмеченные недостатки смесей АС-ДТ обусловили необходимость проведения исследований, направленных на создание водоустойчивых взрывчатых смесей. В результате были созданы [1, с.9] эмульсионные водосодержащие взрывчатые смеси.

Эмульсия порэмита 1А (эмульсионная водосодержащая взрывчатая смесь, эмульсионное промышленное взрывчатое вещество) состоит из аммиачной селитры 64,3 мас.%, кальциевой селитры 15,0 мас.% и воды 20,7 мас.% [2, с.166, таблица 6.35]. В качестве газообразователей используют нитрит натрия [2, с.187].

Газовая вредность порэмита 1А равна 40 л/кг [2, с.185, таблица 6.48]. Для снижения газовой вредности путем приближения кислородного баланса к нулю в эмульсионные промышленные взрывчатые вещества (ПВВ) добавляют гранулированную аммиачную селитру.

Наиболее близким изобретением того же назначения, прототипом к заявляемому изобретению по совокупности признаков является патент RU №2252926 от 25.08.2003 [3]. Приведенный состав содержит водоустойчивую эмульсию, гранулированную аммиачную селитру, жидкие нефтепродукты; в качестве водоустойчивой эмульсии он содержит эмульсию порэмита при следующем соотношении компонентов, мас.%: эмульсия порэмита 60±2,2; гранулированная аммиачная селитра 39,5±2,0; жидкие нефтепродукты 0,5±0,2; газогенерирующая добавка 1,0±0,5 сверх 100%.

Прототип содержит только невзрывчатые компоненты, поэтому эффективность действия взрыва состава незначительна.

Для устранения имеющегося недостатка прототипа предлагается состав эмульсионного взрывчатого вещества.

Технический результат заявляемого изобретения - увеличение эффективности действия взрыва - достигается тем, что состав эмульсионного взрывчатого вещества, содержащий эмульсию и аммиачную селитру, содержит аммиачную селитру в газифицированной обратной эмульсии при следующем соотношении компонентов, мас.%: частицы аммиачной селитры 10-45; газифицированная обратная эмульсия - остальное до 100, при этом газифицированная обратная эмульсия содержит компоненты в следующих соотношениях, мас.%: масло индустриальное 3,0-9,5; эмульгатор 1,0-3,5; вода 13,0-18,0; аммиачная селитра - остальное до 100; газогенерирующая добавка 0,4-2,5 сверх 100, причем газифицированная обратная эмульсия содержит 0,09-6,0 мас.% дополнительного компонента, образующего ионы металлов.

В качестве дополнительного компонента, образующего ионы металлов, используют хлорид натрия, соли щелочных металлов жирных кислот животного происхождения, например стеарата натрия, или растительного происхождения, например талового мыла.

В качестве эмульгатора используют эмульгатор РЭМ или любой другой эмульгатор, не уступающий по своим техническим характеристикам указанному эмульгатору.

Газифицированная обратная эмульсия дополнительно содержит карбамид 0,5-2,5 мас.%.

Состав содержит частицы аммиачной селитры со средней удельной поверхностью не менее 11900 мм2/г.

Газогенерирующая добавка содержит 8-12 мас.% нитрита натрия в водном растворе.

Предлагаемый состав обеспечивает увеличение эффективности действия взрыва по сравнению с прототипом за счет каталитического влияния ионов металлов на реакцию взрывчатого превращения.

Оптимальное содержание частиц аммиачной селитры от 10 до 45 мас.%. Если содержание частиц больше 45 мас.%, то вязкость состава значительно возрастает.

Если масла индустриального меньше 3,0 мас.%, то эмульсия не устойчивая, если больше 9,5 мас.%, то эмульсионное взрывчатое вещество существенно смещается по кислородному балансу.

При содержании эмульгатора менее 1,0 мас.% образуется неустойчивая эмульсия, а при содержании - более 3,5 мас.% существенно возрастает стоимость предлагаемого состава.

Если содержание воды менее 13,0 мас.%, то образуется очень вязкая эмульсия, если больше 18,0 мас.%, то существенно снижается эффективность действия взрыва. При содержании газогенерирующей добавки менее 0,4 мас.% оно не достаточно для поддержания детонационной волны, а если больше 2,5 мас.%, то газогенерирование будет в избыточном количестве. Если газогенерирующая добавка содержит менее 8 мас.% нитрита натрия в водном растворе, то газогенерирование не достаточное, а если больше 12 мас.%, то газогенерирование будет избыточное.

Оптимальное содержание в газифицированной обратной эмульсии дополнительного компонента, образующего ионы металлов, проявляющееся в каталитическом влиянии на взрывчатое превращение предлагаемого состава изменяется от 0,09 мас.% до 6,0 мас.%.

В качестве дополнительного компонента, образующего ионы металлов в водной среде, используют хлорид натрия, соли щелочных металлов жирных кислот животного происхождения, например стеарата натрия, или растительного происхождения, например талового мыла.

Предлагаемый состав обеспечивает увеличение эффективности действия взрыва по сравнению с прототипом за счет каталитического влияния ионов металлов на реакцию его взрывчатого превращения.

Для получения устойчивой эмульсии используют эмульгатор РЭМ. Эмульгатор РЭМ производят по ТУ 75 11903-631-93 [4].

Карбамид дополнительно входит в состав газифицированной обратной эмульсии для использования предлагаемого состава при дроблении сульфидных пород и руд путем взрыва. Если содержание карбамида менее 0,5 мас.%, то влияние карбамида не существенное, если больше 2,5%, то эффективность действия взрыва уменьшается.

Эффективность действия взрыва составов определяли по величине обжатия стандартного свинцового цилиндра. Методика проведения исследований была следующей.

Испытуемый состав массой 1000 г помещали в полиэтиленовую оболочку диаметром 120 мм. Промежуточный детонатор (промдетонатор) заполняли тротилом в виде порошка массой 100 г. Диаметр промдетонатора 50 мм. Сверху по оси заряда погружали в исследуемый патрон промдетонатор на 2/3 его высоты. Свинцовый цилиндр помещали на ровную стальную плиту. Цилиндр имеет диаметр 40 мм и высоту 60 мм. На цилиндр устанавливали стальной конусный боек с наибольшим диаметром, равным 300 мм.

Затем на боек помещали картонную стойку, обеспечивающую заданное расстояние (150 мм) от бойка до заряда (картонную стойку сгибали в виде боковой поверхности прямой треугольной призмы). На картонную стойку устанавливали приготовленный состав в оболочке. После центровки исследуемого образца в промдетонатор помещали электродетонатор и проводили подрыв. В результате резкого удара продуктов детонации по стальному бойку свинцовый цилиндр деформируется. После взрыва измеряли высоту свинцового цилиндра в четырех взаимно перпендикулярных направлениях.

Мерой эффективности действия взрыва является величина обжатия цилиндра (разность между средними его высотами до и после взрыва). Сравнительные экспериментальные данные по определению эффективности действия взрыва составов приведены в таблице «Сравнительные экспериментальные данные по определению эффективности действия взрыва составов».

Сравнительные экспериментальные данные по определению эффективности действия взрыва составов
п/п Наименование показателей Прототип Предлагаемый состав
1 Компоненты, мас.%
1.1 Гранулированная аммиачная селитра* 37,5 41,5 - - - - -
1.2 Частицы аммиачной селитры** - - 10 15 35 40 20
1.3 Эмульсия порэмита 62,2 57,8 - - - - -
1.4 Жидкие нефтепродукты 0,3 0,7 - - - - -
1.5 Газифицированная обратная эмульсия - - 90 85 65 60 80
1.5.1 Масло индустриальное - - 3,0 5 6 7 8
1.5.2 Эмульгатор марки РЭМ - - 1,0 2 3 4 3
1.5.3 Вода - - 18 17 16 15 14
1.5.4 Аммиачная селитра - - 78 73 74,91 71,41 69
1.5.5 Хлорид натрия - - - - - 0,09 6
1.5.6 Стеарат натрия - - - - 0,09 - -
1.5.7 Таловое мыло - - - 2,5 - - -
1.5.8 Карбамид - - - 0,5 - 2,5 -
2 Газогенерируюая добавка, (сверх 100 мас.%) 0,5 1,5 0,4 1,0 1,3 1,5 2
3 Водный раствор нитрата натрия 9 11 8 8,5 9 10 11
4 Эффективность действия взрыва, мм 4 5 17 24 22 23 26
* - массовая доля гранул от 1 до 3 мм 93%; массовая доля гранул размером менее 1 мм 4%;
** - удельная поверхность частиц не менее 11900 мм2

Из таблицы «Сравнительные экспериментальные данные по определению эффективности действия взрыва составов» видно, что эффективность действия взрыва прототипа, определенная по величине обжатия свинцового цилиндра, изменяется от 4 до 5 мм, а предлагаемого состава эмульсионного взрывчатого вещества существенно больше и изменяется от 17 до 26 мм.

Следовательно, состав эмульсионного взрывчатого вещества обеспечивает заявленный технический результат - увеличение эффективности действия взрыва.

Источники информации

1. Генералов М.Б. Основные процессы и аппараты технологии промышленных взрывчатых веществ. Учеб. пособие для вузов. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2004.

2. Михайлов Ю.М., Колганов Е.В., Соснин В.А. Безопасность аммиачной селитры и ее применение в промышленных взрывчатых веществах. - Дзержинск, ООО «Партнер-плюс», 2008.

3. Патент на изобретение RU 2252926 от 25.08.2003.

4. ТУ 7511903-631-93. Эмульгатор полимерный для эмульсионных промышленных взрывчатых веществ. Технические условия.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-12 из 12.
18.05.2019
№219.017.59af

Роторный аппарат гидромеханической обработки

Изобретение относится к измельчению материалов и может быть использовано в процессах диспергирования гетерогенных суспензий, в частности для придания кристаллическим веществам определенной, близкой к округлой, формы, которые в дальнейшем используются в композиционных составах. Аппарат содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428246
Дата охранного документа: 10.09.2011
01.02.2020
№220.017.fc3b

Способ получения смеси динитротолуола с тринитротолуолом (варианты)

Изобретение относится к получению смеси динитротолуола и тринитротолуола (тротила), применяемой в качестве пластификатора в целях уменьшения разгарного действия пороха. Смесь получают путем дальнейшей обработки смеси мононитротолуола и динитротолуола, взятой после первой фазы производства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712699
Дата охранного документа: 30.01.2020
Показаны записи 21-30 из 38.
20.09.2015
№216.013.7bf7

Способ навигации автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к области навигации и может найти применение в системах навигации автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Технический результат - снижение трудозатрат при производстве подводных работ с использованием АНПА. Для этого осуществляют определение координат места по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563332
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.12.2015
№216.013.973a

Способ картографирования ледниковой геоморфологии

Изобретение относится к области картографирования и может быть использовано при составлении гляциологических карт. Сущность: получают спутниковое изображение исследуемого района. Получают цифровую модель возвышений исследуемого района. Идентифицируют равнины и гряды на цифровой модели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570334
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.98af

Способ определения наивыгоднейшего оптимального пути судна

Нахождение наивыгоднейшего пути судна на основе гидрометеорологической обстановки, определяемой по параметрам с внешних источников. Вычисление пути базируется на среднестатистических данных о гидрометеорологической обстановке на климатическом пути судна, который в дальнейшем является его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570707
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.05.2016
№216.015.3bdc

Способ прогноза штормовых подъемов уровня воды

Изобретение относится к области гидрометеорологии и может быть использовано для прогнозирования штормовых подъемов уровней воды или наводнений. Сущность: создают архив наводнений (дата-уровень) за максимально возможный период. Создают архив полей приземного атмосферного давления по срочным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583063
Дата охранного документа: 10.05.2016
13.01.2017
№217.015.7f76

Способ пространственного согласования приливных колебаний при составлении приливных карт

Изобретение относится к способам составления приливных карт. Сущность: определяют высоту прилива по гармонической составляющей волны, ограниченной по контуру акватории, задаваемой амплитудой, углом положения и периодом. При этом определяют вещественные плановые координаты точки акватории,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599913
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.85e0

Промышленный взрывчатый материал

Изобретение относится к промышленным взрывчатым материалам (промВМ), используемым при ведении взрывных работ на разрезах, карьерах при заряжании скважин и камер во всех климатических зонах с температурой от минус 50 до плюс 50°С на породах и рудах любого состава. ПромВМ содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603158
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8904

Смесевой взрывчатый состав

Изобретение относится к взрывным работам, а именно к смесевым взрывчатым составам (СВС), используемым при ведении взрывных работ на разрезах, карьерах, рудниках и шахтах при ручном и механизированном заряжании шпуров, скважин и камер. СВС содержит гранулированную аммиачную селитру и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602557
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.9c4c

Взрывчатое вещество (варианты)

Изобретение относится к промышленным взрывчатым веществам (ВВ), используемым в народном хозяйстве. Взрывчатое вещество содержит мононитротолуол или смесь мононитротолуола и динитротолуола и тротил в чешуированном или гранулированном виде. Содержание мононитротолуола или его смеси с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610594
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.9df7

Граммонит

Изобретение относится к промышленным непредохранительным взрывчатым веществам (ВВ), а именно граммонитам, используемым при ведении взрывных работ на разрезах, карьерах, в забоях подземных выработок II-го класса при заряжании шпуров, скважин и камер во всех климатических зонах с температурой от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610613
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.b967

Способ обнаружения подводных ферромагнитных объектов и система для обнаружения подводных ферромагнитных объектов

Изобретение относится к разведке с использованием магнитных полей и может быть использовано для обнаружения подводных ферромагнитных объектов. Сущность: буксируют два источника магнитного поля вдоль полосы обследования. Причем границы полосы обследования задают путем рассеивания ферромагнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615050
Дата охранного документа: 03.04.2017
+ добавить свой РИД