Способ получения высокодисперсных взрывчатых веществ Советский патент 2016 года по МПК C06B21/00 

Описание патента на изобретение SU1841192A1

Настоящее изобретение относится к технике получения высокодисперсных взрывчатых веществ (ВДВВ), широко применяемых в различных отраслях промышленности, в частности, в промышленности снаряжения боевых частей и боеголовок.

Известно несколько способов получения ВДВВ, например, англ. пат. №741756 за 1953 г., англ. пат. №988122 за 1965 г., основное содержание которых состоит в том, что ВДВВ получаются из насыщенных растворов ВВ выкристаллизовыванием при резко пересыщенных и сильно турбулизованных условиях.

Недостатками этих способов являются необходимость значительного количества растворителей, большие энергетические затраты для их регенерации, необходимость последующих операций по удалению следов растворителей из ВДВВ, небезопасность ведения процессов.

Известны также способы получения ВДВВ, исключающие применение растворителей и значительно упрощающие тем самым технологический процесс, например, патенты США №3239502, от 8.3.66 г. и №3069477 от 18.12.1964 г. Согласно последним, ВДВВ получаются путем истирания кристаллов ВВ в мощном скоростном потоке, создаваемом центробежным насосом. Недостатком этих способов является малая эффективность процесса, значительные энергетические затраты для создания скоростного потока.

Цель настоящего изобретения состояла в разработке такого способа, который позволил бы получить ВДВВ, исключая применение растворителей, более эффективно и с меньшими энергетическими затратами.

Согласно предлагаемому изобретению поставленная цель достигается получением ВДВВ путем дробления гидравлическими ударами, возникающими при конденсации пара, при многократном паровом инжектировании суспензии ВВ в воде. Сила гидравлических ударов, возникающих при конденсации пара, значительно превышает инерционные силы в скоростном потоке и поэтому эффективность предлагаемого авторами способа существенно увеличивается. Отсутствие мощного скоростного потока значительно уменьшает энергетические затраты.

Для отбора кристаллов заданной дисперсности из цикла дробления в предлагаемом способе применяется гравитационная сепарация, вместо известной циклонной, требующей дополнительных энергетических затрат.

Схема установки для осуществления предлагаемого способа представлена на рис. 1.

Установка включает:

1. Паровой инжектор.

2. Аппарат-классификатор.

3. Вакуум-воронку.

Аппарат-классификатор до перелива заполнен водой. Через нижний клапан суспензия засасывается паровым инжектором и снова подается в среднюю зону аппарата. В эту же зону поступает свежая суспензия ВВ. Таким образом, в замкнутый кругооборот суспензии инжектор-трубопровод-аппарат поступает определенное количество свежей суспензии и конденсата парового инжектора. Это количество жидкости из средней зоны поднимается вверх и через перелив удаляется на вакуум-воронку. В этом восходящем потоке производится гравитационная сепарация кристаллов. Все кристаллы, скорость оседания которых меньше или равна скорости восходящего потока уносятся с переливающейся жидкости на вакуум-воронку, а крупные кристаллы с большей скоростью оседания опускаются вниз и снова попадают в цикл измельчения в паровом инжекторе. Скорость восходящего потока легко регулируется.

Таким образом, на вакуум-воронке получается продукт с заданной степенью дисперсности, т.е. кристаллы с размерами, меньшими и равными требуемому.

В полузаводских условиях предложенный способ проверен на суспензиях октогена и гексогена в воде. Из исходного октогена с дисперсностью 100-300 см2/г получен продукт с требуемой дисперсностью 1000-1400 см2/г. Гексоген с исходной дисперсностью 300-500 см2/г после двукратного инжектирования измельчен до дисперсности 800-1250 см2/г.

Похожие патенты SU1841192A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ НИТРАМИНОВ ИЗ СМЕСЕВЫХ ТВЕРДЫХ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ 1998
  • Мелешко В.Ю.
  • Кирий Г.В.
  • Карелин В.А.
  • Гусев С.А.
  • Гребенкин В.И.
  • Милехин Ю.М.
  • Соломонов Ю.С.
  • Ключников А.Н.
RU2145588C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ОКТОГЕНА 2011
  • Ларионов Борис Витальевич
  • Жарков Александр Сергеевич
  • Лобанова Антонина Алексеевна
  • Переведенцев Петр Павлович
  • Власов Олег Михайлович
RU2467990C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМЕСЕВОГО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА 2020
  • Спирин Иван Алексеевич
  • Пронин Дмитрий Александрович
  • Вахмистров Сергей Анатольевич
  • Шевлягин Олег Владимирович
  • Крутиков Павел Александрович
RU2738268C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКИХ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ СОСТАВОВ И СВЕТОДЕТОНАТОР НА ИХ ОСНОВЕ 2017
  • Луковкин Олег Михайлович
  • Шейков Юрий Валентинович
  • Батьянов Сергей Михайлович
  • Вахмистров Сергей Анатольевич
  • Калашникова Ольга Николаевна
  • Мильченко Дмитрий Владимирович
RU2637016C1
ПОРОХОВОЙ ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2002
  • Кантор В.Х.
  • Потапов А.Г.
  • Фалько В.В.
  • Текунова Р.А.
  • Гаврилов Н.И.
  • Лапшин В.Н.
RU2226522C2
Способ получения высокодисперсного нитрогуанидина 1969
  • Смирнов Сергей Петрович
  • Ергунова Валентина Александровна
  • Беляков Вилиор Александрович
  • Кочубей Зинаида Михайловна
SU1841213A1
ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ 2011
  • Аверин Александр Никитович
  • Антипинский Сергей Петрович
  • Багаветдинов Нурутдин Гильмутдинович
  • Баталова Ирина Александровна
  • Беленовский Юрий Анатольевич
  • Зеленов Александр Николаевич
  • Костицын Олег Владимирович
  • Лобойко Борис Григорьевич
  • Ольховский Юрий Викторович
  • Пантюхин Борис Сергеевич
  • Рыкованов Георгий Николаевич
  • Соколов Михаил Львович
  • Тайбинов Николай Петрович
  • Филин Виктор Павлович
  • Шакиров Ильхам Рахимович
RU2471759C2
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ВТОРИЧНЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 2021
  • Тарасов Александр Юрьевич
  • Сарафанников Андрей Владимирович
  • Тайбинов Николай Петрович
  • Дунаев Вячеслав Николаевич
RU2768622C1
ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТОНИРУЮЩИХ ШНУРОВ 1997
  • Печенев Ю.Г.
  • Смирнов С.П.
  • Фурнэ В.В.
  • Михайлов Н.Н.
  • Работинский Н.И.
RU2156232C2
Термостойкое взрывчатое вещество 1970
  • Смирнов Сергей Петрович
  • Ергунова Валентина Александровна
  • Силина Дина Петровна
  • Горюхалова Римма Васильевна
  • Богачев Александр Васильевич
SU1841219A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 841 192 A1

Реферат патента 2016 года Способ получения высокодисперсных взрывчатых веществ

Изобретение относится к технике получения высокодисперсных взрывчатых веществ. Способ получения высокодисперсных взрывчатых веществ типа октогена проводят предварительным измельчением товарного вида кристаллов в воде с последующей фильтрацией из образовавшейся суспензии и сушкой до требуемой кондиции. Дробление кристаллов ведут в подогретой суспензии с водой. Изобретение обеспечивает повышение степени однородности веществ и снижение энергозатрат и опасности работ. 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения SU 1 841 192 A1

Способ получения высокодисперсных взрывчатых веществ типа октогена предварительным измельчением товарного вида кристаллов их в воде и последующей фильтрацией из образовавшейся суспензии и сушкой до требуемой кондиции, отличающийся тем, что, с целью повышения степени однородности веществ, снижения энергозатрат и опасности работ, дробление кристаллов ведут в подогретой до 70°C суспензии их с водой при модуле 1:4-8 замкнутым инжектированием через емкость-классификатор паром с давлением 1-2,5 ати в течение 3-6 часов со скоростью порядка 3 м3 в час, а требуемой степени измельчения зерна продукта выводят из цинка на фильтрацию непрерывно гравитационной сепарацией с избытком в емкости среды от конденсируемого пара.

SU 1 841 192 A1

Авторы

Казанцев Борис Павлович

Матвеев Геннадий Петрович

Колесниченко Евгений Николаевич

Даты

2016-10-10Публикация