ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СКОРОСТНЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ И АЭРОЗОЛЕЙ Российский патент 1998 года по МПК E04B1/94 C04B38/00 

Описание патента на изобретение RU2102567C1

Предлагаемое изобретение относится к теплопоглощающим исскуственным материалам для охлаждения газовых потоков и потоков аэрозолей и может использоваться, например, для снижения температуры газоаэрозольных продуктов горения пожаротушащих составов.

Ближайшим аналогом заявленного изобретения является охладитель, состоящий из химического поглотителя тепла (бикарбонат натрия, карбонат натрия или хлорид аммония) и связующего, выполненный в виде блока [1]
Его недостатки сравнительно низкое теплопоглощение, обеспечиваемое разложением бикарбоната натрия:
2NaHCO3_→ Na2CO3+H2O+CO2
и недостаточная теплоемкость образующихся продуктов, присутствие в продуктах сгорания высокотоксичных фторфосгенов, монооксида углерода, дороговизна связующего.

Задача, решаемая изобретением, исключить описанные недостатки.

Задача решается путем использования в составе теплопоглощающего материала в качестве химического поглотителя тепла, по крайней мере, одного кристаллогидрата нетоксичной соли металла, в качестве связующего - неорганического связующего и дополнительно поро-и/или каркасообразующей добавки, при следующем соотношении компонентов, мас.

неограническое связующее 15 30
поро-и/или каркасообразующие добавки 5 30
химический поглотитель тепла остальное.

Химический поглотитель тепла выбирают из группы: MgAl2(SO4)•22H2O, NaAl(SO4) 2•6H2O; Ca2Al2(SO4)3 •(OH)4•26H2O, Mg2B6O11• 15H2O, CaSO4•2H2O, MgSO4•7H2O, Na2CO3•10H2O, Na2SO4•10H2O, Al2(SO4)3• 18H2O, Na2SO3•7H2O, MgCl2•6H2O, KCl•MgCl2•6H2O, Na2HPO4•12H2O,
CaCl2•6H2O, K2SO4•MgSO4• 6H2O, KCl•MgSO4•3H2O, Al2(SO4)2•(OH)2•9H2O,
Na2Mg(SO4)2• 5H2O, MgHPO4•7H2O, Ca3Al8(PO4)8(OH)6•15H2O,
Na2B4O7•10H2O
В качестве неорганического связующего может быть использована глина, в том числе глина из группы: синяя (кембрийская), белая (коалинитовая), монтмориллонитовая, флоридиновая, бентонитовая, галлуазитная, глауконитная, индивидуально или в смеси с гипсом, полуводным гипсом или цементом.

В качестве каркасообразующей добавки может быть использован гидрокарбонат магния, в качестве порообразующей добавки хлорид аммония или порофор.

Теплопоглощающий материал может быть сформирован в виде многоканальных моноблоков, пучка трубок различного диаметра и профиля, сыпучих элементов различных геометрических размеров и формы для размещения вдоль охлаждаемого газового или аэрозольного потока.

Использование теплопоглощающего материала по изобретению обеспечивает повышение технологичности, снижение токсичности образующихся при разложении охлаждающего поток веществ, высокие механические характеристики материала и удешевление производства.

При получении теплопоглощающего материала на технологических весах взяли навески компонентов, добавили 10 20% воды для придания пластичности, формовали проходным прессованием в виде блока или элементов с последующей сушкой.

Пример 1 (охладитель ОХ-11):
гидрат магния сернокислого 55 мас.

гидрокарбонат магния 15 мас.

синяя глина 30 мас.

Пример 2.

Подобен примеру 1, глина синяя заменена на белую.

Пример 3.

Кристаллогидрат натрия-алюминия сернокислого 60 мас.

гидрокарбонат магния 10 мас.

полуводный гипс 10 мас.

глина синяя и белая по 10 мас.

Пример 4.

кристаллогидрат натрия углекислого 40 мас.

кристаллогидрат алюминия сернокислого 20 мас.

карбонат магния 10 мас.

гипс 5 мас.

порофор 2 мас.

кислый углекислый натрий 10 мас.

глина синяя 13 мас.

При содержании в корпусе модельного генератора (диаметром 45 48 мм и около 75 мм) понижение температуры составляет с 1800 1900oC до 600 - 500oC(датчик на расстоянии 10 м от торцевой части генератора) и 250 350oC на расстоянии 100 мм.

При температуре газового потока 1200 1350oC температура снижается до соответственно 350 400oC и 150 200oC.

Похожие патенты RU2102567C1

название год авторы номер документа
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАЛОПЛАМЕННЫЕ И БЕСПЛАМЕННЫЕ АЭРОЗОЛЬГЕНЕРИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 2000
  • Перепеченко Б.П.
  • Соловьев В.А.
  • Коробенина Т.П.
  • Пак З.П.
  • Голубев А.Д.
  • Русанов В.Д.
  • Сокольников А.С.
  • Крауклиш И.В.
RU2193429C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ НЕТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2000
  • Перепеченко Б.П.
  • Коробенина Т.П.
  • Пак З.П.
  • Сокольников А.С.
  • Соловьев В.А.
  • Моисеев Ю.Е.
  • Очин В.Ф.
RU2193430C2
МЕТОД ОТВЕРЖДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 2009
  • Ковалёв Олег Владимирович
  • Шестаков Николай Егорович
  • Мозер Сергей Петрович
  • Тхориков Игорь Юрьевич
  • Бондарев Константин Александрович
RU2416832C2
АЭРОЗОЛЬГЕНЕРИРУЮЩИЙ СОСТАВ, ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОБЛАЧНОСТИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, СПОСОБ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ РЕГИОНА 2012
  • Перепеченко Борис Петрович
  • Коробенина Татьяна Павловна
  • Перепеченко Елизавета Дмитриевна
  • Крауклиш Игорь Викентиевич
  • Соловьёв Владимир Александрович
  • Голубев Анатолий Дмитриевич
  • Пак Зиновий Петрович
RU2548067C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕЙ СМЕСИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Милехин Ю.М.
  • Ткачев Э.Г.
  • Сун В.М.
  • Милицын Ю.А.
  • Федоров В.К.
  • Коробенина Т.П.
RU2130792C1
ТЕРМОСТОЙКИЙ СОСТАВ АЭРОЗОЛЬНОГО ОГНЕТУШЕНИЯ ДЛЯ ШИРОКИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ В ОГНЕТУШАЩИХ ГЕНЕРАТОРАХ РАЗЛИЧНОГО ВЕСА И ГАБАРИТОВ, СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДОВ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕТУШАЩИХ ГЕНЕРАТОРОВ 2016
  • Перепеченко Борис Петрович
  • Коробенина Татьяна Павловна
  • Шахрай Галина Григорьевна
  • Перепеченко Елизавета Дмитриевна
  • Пак Зиновий Петрович
  • Шишов Николай Иванович
  • Фельдман Владимир Давыдович
  • Соловьёв Владимир Александрович
RU2656701C2
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 2011
  • Степанов Игорь Константинович
  • Муратов Олег Энверович
  • Игнатов Александр Александрович
  • Степанов Андрей Игоревич
  • Лебедев Владимир Александрович
  • Лелявин Игорь Александрович
  • Пискунов Владимир Маркович
RU2483375C2
ПОРИЗОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ 2001
  • Захаров С.А.
  • Мамулат С.Л.
RU2177925C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМИСТОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОППАНТА ДЛЯ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА 2012
  • Пейчев Виктор Георгиевич
  • Плинер Александр Сергеевич
  • Митюшов Николай Александрович
  • Алексеев Владимир Владимирович
RU2500713C2
САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ 2001
  • Захаров С.А.
  • Мамулат С.Л.
RU2179539C1

Реферат патента 1998 года ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СКОРОСТНЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ И АЭРОЗОЛЕЙ

Использование: теплопоглощающий материал для охлаждения газовых потоков и аэрозолей, в частности для снижения температуры газоаэрозольных продуктов горения пожаротушащих составов. Сущность: теплопоглощающий материал включает неорганическое связующее 15 - 30 мас.%, поро- и/или каркасообразующие добавки и в качестве химического поглотителя тепла - по крайней мере, один кристаллогидрат нетоксичной соли металла, содержащий в своем составе не менее 20 мас.% воды. Содержание добавок в составе 5 - 30 мас.%. В качестве связующего могут быть использованы различные глины индивидуально или в смеси с гипсом, полуводным гипсом или цементом; в качестве порообразующей добавки может быть использован хлорид аммония или порофор, в качестве каркасообразующей добавки - гидрокарбонат магния. При размещении сформированного материала в корпусе модельного генератора наблюдалось понижение температуры от 1800 - 1900oC до 500-600oC на расстоянии 10 мм от торцевой части генератора и до 250 - 350oC на расстоянии 100 мм. 6 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 102 567 C1

1. Теплопоглощающий материал для охлаждения скоростных газовых потоков и аэрозолей, включающий связующее и химический поглотитель тепла, отличающийся тем, что в качестве связующего он содержит неорганическое связующее, в качестве химического поглотителя тепла по крайней мере один кристаллогидрат нетоксичной соли металла, содержащий в своем составе не менее 20 мас. воды, и дополнительно поро- и/или каркасообразующие добавки при следующем соотношении компонентов, мас.

Неорганическое связующее 15 30
Поро- и/или каркасообразующие добавки 5 30
Химический поглотитель тепла Остальное
2. Материал по п.1, отличающийся тем, что химический поглотитель тепла выбирают из группы: MgAl2(SO4) • 22H2O; NaAl(SO4)2 • 6H2O; Ca2Al2(SO4)3 • (OH)4 • 26H2O; Mg2B6O11 • 15H2O; CaSO4 • 2H2O; MgSO4 • 7H2O;
Na2CO3 • 10H2O; Al2(SO4)3 • 18H2O; Na2SO3 • 7H2O; Na2SO4 • 10H2O; MgCl2 • 6H2O; KCl • MgCl2 • 6H2O; Na2HPO4 • 12H2O; CaCl2 • 6H2O; K2SO4 • MgSO4 • 6H2O; KCl • MgSO4 • 3H2O; Al2(SO4)2 (OH)2 • 9H2O; Na2Mg(SO4)2 • 5H2O; MgHPO4 • 7H2O; Ca3Al8(PO4)8 (OH)6 • 15H2O;
Na2B4O7 • 10H2O.

3. Материал по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в качестве связующего он содержит глину, в том числе глину синюю (кембрийскую), белую (коалинитовую), монтмориллонитовую, флоридиновую, бентонитовую, галлуазитную, глауконитную или их смесь. 4. Материал по пп.1 3, отличающийся тем, что в качестве неорганического связующего он содержит глину в смеси с гипсом, или полуводным гипсом, или цементом. 5. Материал по пп.1 4, отличающийся тем, что в качестве каркасообразующей добавки он содержит гидрокарбонат магния. 6. Материал по пп.1 5, отличающийся тем, что в качестве порообразующей добавки он содержит хлорид аммония или порофор. 7. Материал по пп.1 6, отличающийся тем, что он сформован в виде многоканальных моноблоков, пучка трубок различных профилей, сыпучих элементов различных геометрических размеров и формы для размещения вдоль охлаждаемого газового или аэрозольного потока.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1998 года RU2102567C1

Шишков А.А., Румянцев Б.В
Газогенераторы ракетных систем
- М.: Машиностроение, 1981, с
Капельная масленка с постоянным уровнем масла 0
  • Каретников В.В.
SU80A1

RU 2 102 567 C1

Авторы

Лядов Владимир Сергеевич

Голубев Анатолий Дмитриевич

Соловьев Владимир Александрович

Перепеченко Борис Петрович

Коробенина Татьяна Павловна

Милицын Юрий Александрович

Сокольников Александр Сергеевич

Даты

1998-01-20Публикация

1995-04-07Подача