RU2209362C1 - Способ изготовления комбинированного газового баллона - Google Patents

Способ изготовления комбинированного газового баллона Download PDF

Info

Publication number
RU2209362C1
RU2209362C1 RU2002108396A RU2002108396A RU2209362C1 RU 2209362 C1 RU2209362 C1 RU 2209362C1 RU 2002108396 A RU2002108396 A RU 2002108396A RU 2002108396 A RU2002108396 A RU 2002108396A RU 2209362 C1 RU2209362 C1 RU 2209362C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rubber
layer
sealing layer
butylperoxyisopropyl
benzene
Prior art date
Application number
RU2002108396A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.А. Акопян
М.В. Зобина
М.Н. Злотников
С.Н. Саушин
Ю.А. Мельников
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий"
Priority to RU2002108396A priority Critical patent/RU2209362C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2209362C1 publication Critical patent/RU2209362C1/ru

Links

Images

Abstract

Способ изготовления комбинированного газового баллона включает наложение на металлический каркас герметизирующего слоя из сырой резиновой смеси, намотку поверх него силового слоя из стеклопластика и одновременную вулканизацию резинового слоя и полимеризацию силовой оболочки. При этом герметизирующий слой изготавливают из резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука, содержащей в качестве вулканизующей системы 2,5-бис(трет-бутилпероксиизопропил)бензол, диметакрилат триэтиленгликоля и N,N'-метафенилендималеимид, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: бутадиен-нитрильный каучук - 100; 2,5-бис(трет-бутилпероксиизопропил)бензол - 2,5-4,0; N,N'-метафенилендималеимид - 0,8-2,0; диметакрилат триэтиленгликоля - 10-15; противостаритель - 0,5-3,0; оксид цинка - 3-5; стеариновая кислота - 1-3; технический углерод - 60-90. Использование изобретения позволит обеспечить высокую герметичность, прочность, тепло- и морозостойкость герметизирующего слоя. 2 ил., 3 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к производству изделий из полимерных композиционных материалов, а более конкретно к изготовлению комбинированных баллонов высокого давления для хранения, транспортировки и подачи газообразных сред, применяемых в различных отраслях народного хозяйства: в химической, нефтехимической, автомобильной промышленности и др.
Известны сосуды внутреннего давления и способы их изготовления из композиционно-волокнистых материалов (КВМ), например баллон из КВМ, корпус которого имеет два сферических (или близких к сферической форме) металлических днища, заканчивающиеся шестигранными фитингами с внутренней резьбой. Внутренняя и наружная поверхности днищ обрезинены, причем резиновые слои образуют общий монолитный ус, переходящий (привулканизированный) в цилиндрическую резиновую газонепроницаемую оболочку. Наружная поверхность резиновой оболочки отделена от силовой композиционно-волокнистой стенки корпусной оболочки тонкой фторопластовой пленкой. Наружная композиционно-волокнистая силовая стенка может быть образована слоями продольно-поперечной, спирально-винтовой, комбинированной ориентации в зависимости от принятого метода формования или наличного технологического оборудования (Цыплаков О.Г. Конструирование изделий из композиционно-волокнистых материалов. Л., 1984, с. 134-136).
Известен сосуд для хранения текучего вещества под давлением с безосколочным разбиванием (патент Франции 2694066, 1994 г., МПК F 17 C 13/12, 1/04; РЖ ИСМ 71-03-95). Сосуд содержит внутреннюю стенку в виде тела вращения продольной оси с центральной цилиндрической частью или обечайкой и двумя торцевыми частями. Обруч из прочных волокон, покрытых термопластичным или термозатвердевающим связующим материалом, окружает внутреннюю стенку и имеет на обечайке по меньшей мере один слой расположенных по окружности волокон и по меньшей мере один слой продольных волокон. Сосуд отличается тем, что обечайка имеет также по меньшей мере один слой волокон, расположенных прямо или по винтовой линии с углом намотки от угла расположения продольных волокон до 90o.
Известен баллон высокого давления для хранения и транспортировки сжатых газов, например кислорода, под давлением (международная заявка 94/15140 РСТ (WO), 1994 г., МПК F 17 C 1/16; РЖ ИСМ 71-09-95). Баллон содержит наружную сверхпрочную цилиндрическую оболочку из композиционного материала, внутреннюю герметичную оболочку из газонепроницаемой пластмассы и патрубок с металлическим фланцем, расположенным между наружной и внутренней оболочками. Кольцевой фланец на внутренней поверхности имеет одну или несколько кольцевых канавок трапециевидного поперечного сечения, а на наружной и внутренней поверхностях - резиновую покрышку, заполняющую трапециевидные канавки.
Известен газовый баллон высокого давления для хранения газа (патент СССР 1838714, МПК F 17 C 1/00, опубл. 30.08.1993, бюл.32). Баллон состоит из внутренней технологической оболочки, выполненной из полимерного композиционного материала, наружного силового слоя, выполненного также из полимерного композиционного материала, и герметизирующего слоя, например, на основе каучука.
Известен также комбинированный баллон для хранения и подачи жидких и газообразных сред высокого давления и способ его изготовления (патент 2094696 Россия, МПК F 17 C 1/00, 1/16, опубл. 27.10.97) прототип. Баллон представляет собой стеклопластиковую емкость, содержащую внутреннюю металлическую оболочку, горловину, силовую оболочку из композиционного материала (стеклопластика), имеющую внутренний герметизирующий слой из резины. Способ изготовления баллона включает намотку на внутреннюю силовую оболочку (каркас) композиционного материала, при этом на внутреннюю оболочку, свободно лежащую на горловине, укладывают резиновый затвор, слой сырой резины и наматывают силовой композиционный материал. Затем указанную сборку всю вместе полимеризуют.
В вышеназванных аналогах и прототипе изобретения указывается материал -"каучук", "резина" только в общем виде. Однако не всякий каучук и не всякая резина может обеспечить необходимую герметичность (низкую газопроницаемость) герметизирующего слоя. Резина герметизирующего слоя должна обладать комплексом свойств: низкой газопроницаемостью природного газа (не более 0,057•10-8см3см/см2с•атм), высокой прочностью крепления к стеклопластику (не менее 6,0 МПа) и когезионной прочностью, тепло- и морозостойкостью (относительное удлинение при разрыве при температуре -60oС не менее 9%), стойкостью к взрывной декомпрессии при давлении природного газа 25 МПа и скорости сброса давления 1-2 атм/мин.
Целью предлагаемого изобретения является создание способа изготовления баллона и состава резины герметизирующего слоя, гарантирующих высокую герметичность (низкую газопроницаемость) этого слоя и удовлетворяющую вышеназванным требованиям.
Поставленная цель достигается тем, что в способе изготовления комбинированного газового баллона, содержащего стеклопластиковую оболочку, герметизирующий резиновый слой и внутренний тонкий металлический каркас, включающем наложение на металлический каркас герметизирующего слоя из сырой резиновой смеси, намотку поверх него силового слоя из стеклопластика и последующую одновременную полимеризацию стеклопластиковой оболочки и вулканизацию резинового слоя, герметизирующий слой изготавливают из резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
Бутадиен-нитрильный каучук - 100
Вулканизующая система - 13,3 - 21,0
Противостаритель - 0,5 - 3,0
Оксид цинка - 3 - 5
Стеариновая кислота - 1 - 3
Технический углерод - 60 - 90
в состав вулканизующей системы которой входят, мас.ч.:
2,5-Бис(трет-Бутилпероксиизопропил) бензол - 2,5 - 4,0
М,М'-метафенилендималеимид - 0,8 - 2,0
Диметакрилат триэтиленгликоля - 10 - 15
Сущность изобретения поясняется при рассмотрении чертежей и таблиц, где:
- на фиг. 1 показана конструкция газового баллона;
- на фиг.2 - выноска элемента торцевой части газового баллона;
- табл.1 - технологические, физико-механические, теплостойкие и адгезионные характеристики резины герметизирующего слоя;
- табл.2 - низкотемпературные свойства резины герметизирующего слоя;
- табл.3 - результаты испытаний баллона на газопроницаемость.
Газовый баллон содержит внутренний тонкий металлический каркас 1 в форме баллона, имеющий в торцевых частях металлические фитинги 2 и 3, а на цилиндрической части - перфорационное отверстие (не показано). На указанный каркас наносят тонкий (2-3 мм) герметизирующий слой 4 из резиновой смеси вышеназванного состава, имеющей свойства, указанные в табл. 1 и 2.
Фитинги 2 и 3 со слоями резины 5 (фиг.2), изготавливаемые заранее отдельно, подстыковывают к каркасу 1 по чистому металлу. Заранее отформованные и свулканизированные уплотнитсльные слои 5 резины на участке а - б крепят с помощью клея ВК-3, а на участке, касающемся каркаса 1, смазывают смазкой К-21 в качестве антиадгезионного средства. Герметизирующий слой 4 накладывают на металлический каркас 1 и резиновые элементы 5 в два слоя толщиной 1 -1,5 мм каждый, внахлест. Поверх герметизирующего слоя 4 наносят силовую оболочку 6 из стеклопластика. Стеклопластиковую оболочку наносят методом намотки до заданных размеров газового баллона. После намотки стеклопластика производят одновременную полимеризацию стеклопластиковой оболочки 6 и вулканизацию резинового герметизирующего слоя 4.
Образцы опытной партии газовых баллонов емкостью 400 л, рассчитанные на рабочее давление газа 25 МПа, и емкостью 350 л - на рабочее давление 20 МПа, были изготовлены предлагаемым способом на предприятии КОКБ "Союз" (г. Казань) с применением резиновой смеси, изготовленной в ОАО НИИРПИ (г. Санкт-Петербург), и испытаны в КОКБ "Союз" (см. табл.3).
По результатам испытаний баллоны, изготовленные предлагаемым способом, были признаны удовлетворяющими предъявляемым к ним требованиям: коэффициент газопроницаемости (0,013•10-8 0,053•10-8) см3см/см2с•атм не превышает допустимой величины 0,057•10-8см3см/см2с•атм; баллоны емкостью 400 л выдерживают давление 250 кгс/см2 и более 5500 циклов сброса давления - от 250 до 50 кгс/см2; герметизирующий резиновый слой обладает высокой морозостойкостью (относительное удлинение при разрыве при минус 60oС составляет 10-25%) и высокой прочностью связи резины со стеклопластиком (7,0-9,0 МПа). Баллоны имеют небольшой вес и пригодны для длительной эксплуатации.

Claims (1)

  1. Способ изготовления комбинированного газового баллона, содержащего внутренний тонкий металлический каркас, герметизирующий резиновый слой и силовую оболочку из композиционного материала, включающий наложение на металлический каркас герметизирующего слоя из сырой резиновой смеси, намотку поверх него силового слоя из стеклопластика и одновременную вулканизацию резинового слоя и полимеризацию силовой оболочки, отличающийся тем, что герметизирующий слой изготавливают из резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука, содержащей в качестве вулканизующей системы 2,5-бис(трет-бутилпероксиизопропил)бензол, диметакрилат триэтиленгликоля и N,N'-метафенилендималеимид, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
    Бутадиен-нитрильный каучук - 100
    2,5-бис (трет-Бутилпероксиизопропил) бензол - 2,5 - 4,0
    N,N'-Метафенилендималеимид - 0,8 - 2,0
    Диметакрилат триэтиленгликоля - 10 - 15
    Противостаритель - 0,5 - 3,0
    Оксид цинка - 3 - 5
    Стеариновая кислота - 1 - 3
    Технический углерод - 60 - 90л
RU2002108396A 2002-04-03 2002-04-03 Способ изготовления комбинированного газового баллона RU2209362C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108396A RU2209362C1 (ru) 2002-04-03 2002-04-03 Способ изготовления комбинированного газового баллона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108396A RU2209362C1 (ru) 2002-04-03 2002-04-03 Способ изготовления комбинированного газового баллона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2209362C1 true RU2209362C1 (ru) 2003-07-27

Family

ID=29211739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002108396A RU2209362C1 (ru) 2002-04-03 2002-04-03 Способ изготовления комбинированного газового баллона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2209362C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102537653B (zh) 包含流质密封材料的气体储存罐
US10487981B2 (en) High-pressure composite vessel and the method of manufacturing high-pressure composite vessel
EP2438346B1 (en) Gas cylinder
US5287987A (en) Filament wound pressure vessel
KR890000532B1 (ko) 격납용기와 그 제작방법
AU611815B2 (en) Container for high pressure gases
US9091395B2 (en) Process for forming a vessel
US8517206B2 (en) High pressure storage vessel
US20180202554A1 (en) Bi-directional sealing system for the outlet of a plastic-lined compressed gas cylinder
US20040188445A1 (en) Fibre-reinforced pressure vessel and method of manufacturing fibre-reinforced pressure vessel
CN108692179B (zh) 一种复合容器组件及制造方法
US20090020536A1 (en) Hybrid Cryogenic Tank Construction and Method of Manufacture Therefor
CN111188991A (zh) 塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶及其制造方法
US20150102037A1 (en) Single-layer composite pressure vessel
RU2162564C1 (ru) Баллон давления из композиционных материалов и способ его изготовления
EP1526325A2 (en) Aluminium cylinder with a plastic coating
US20110204061A1 (en) Optimized high pressure vessel
RU2209362C1 (ru) Способ изготовления комбинированного газового баллона
EA029810B1 (ru) Резервуар для работы под высоким давлением с композитным штуцером, имеющим защиту от электрохимической коррозии
US20150136789A1 (en) Pressure vessel with composite boss
CN112613220B (zh) 一种关于金属内衬纤维缠绕气瓶的承载能力的预测方法
US11015761B1 (en) Composite pressure vessel for gas storage and method for its production
Chashchilov et al. Development of a polymer composite material with an epoxy binder for producing a high-pressure cylinder
RU213938U1 (ru) Большеразмерный баллон для компримированного газообразного водорода с полимерно-композитной оболочкой
MURRAY et al. All-composite pressurant tanks for aerospace applications

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080404