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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАЛОПЛАМЕННЫЕ И БЕСПЛАМЕННЫЕ АЭРОЗОЛЬГЕНЕРИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ | 2000 |
|
RU2193429C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ НЕТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2193430C2 |
МЕТОД ОТВЕРЖДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ | 2009 |
|
RU2416832C2 |
АЭРОЗОЛЬГЕНЕРИРУЮЩИЙ СОСТАВ, ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОБЛАЧНОСТИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, СПОСОБ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРАТОСФЕРЕ РЕГИОНА | 2012 |
|
RU2548067C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕЙ СМЕСИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
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 |
|
RU2656701C2 |
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ | 2011 |
|
RU2483375C2 |
ПОРИЗОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ | 2001 |
|
RU2177925C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМИСТОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОППАНТА ДЛЯ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА | 2012 |
|
RU2500713C2 |
САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ | 2001 |
|
RU2179539C1 |
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.
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; Mg2B6O1 1 • 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.
Шишков А.А., Румянцев Б.В | |||
Газогенераторы ракетных систем | |||
- М.: Машиностроение, 1981, с | |||
Капельная масленка с постоянным уровнем масла | 0 |
|
SU80A1 |
Авторы
Даты
1998-01-20—Публикация
1995-04-07—Подача