RU2423339C1 - Твердотопливный газогенерирующий состав на основе нитрата аммония - Google Patents
Твердотопливный газогенерирующий состав на основе нитрата аммония Download PDFInfo
- Publication number
- RU2423339C1 RU2423339C1 RU2009138960/02A RU2009138960A RU2423339C1 RU 2423339 C1 RU2423339 C1 RU 2423339C1 RU 2009138960/02 A RU2009138960/02 A RU 2009138960/02A RU 2009138960 A RU2009138960 A RU 2009138960A RU 2423339 C1 RU2423339 C1 RU 2423339C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- ammonium nitrate
- fuel
- generating
- composition
- Prior art date
Links
Landscapes
- Catalysts (AREA)
- Air Bags (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области газогенерирующей техники, в частности к высокоэнергетическим твердотопливным газогенерирующим составам, и может быть использовано в различных системах пожаротушения на основе газогенераторов, автономных системах подъема затонувших объектов, подушках безопасности автомобилей, системах интенсификации добычи нефти. Твердотопливный газогенерирующий состав содержит окислитель, горючее-связующее и энергетическую добавку. В качестве окислителя в составе использован нитрат аммония марки ЖВ, в качестве горючего-связующего - метилполивинилтетразол, а в качестве энергетической добавки - нитраминопропионитрил, при следующем содержании компонентов, мас.%: 60-70 нитрата аммония марки ЖВ, 5-20 метилполивинилтетразола, 20-25 нитраминопропионитрила. Состав не содержит токсичные соединения в продуктах сгорания, обладает низкой чувствительностью к детонационным и механическим воздействиям, высокой газопроизводительностью при низкой температуре продуктов сгорания, хорошей воспламеняемостью составов при повышенной скорости их горения в нормальных условиях. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области газогенерирующей техники, а именно к высокоэнергетическим твердотопливным газогенерирующим составам, и может быть использовано в различных системах пожаротушения на основе газогенераторов, автономных системах подъема затонувших объектов, подушках безопасности автомобилей, системах интенсификации добычи нефти.
Известен ряд твердотопливных газогенерирующих составов на основе нитрата аммония (НА) [1, 2, 4, 6], которые характеризуются высокой газопроизводительностью и скоростью горения.
Недостатком, например по [1], является наличие в составе перхлората аммония и октогена, что приводит к появлению в продуктах сгорания токсичных соединений хлора, а наличие октогена, как взрывчатого вещества, приводит к повышению чувствительности состава к механическим и детонационным воздействиям. Кроме того, наличие перхлората аммония и октогена в твердотопливном газогенерирующем составе приводит к существенному росту температуры продуктов сгорания, что ограничивает область его применения.
Известен газогенерирующий состав [2], характеризующийся отсутствием экологически неблагоприятных соединений в продуктах сгорания. Недостатком такого состава является присутствие металлического горючего: микро- и нанодисперсных порошков алюминия, что в свою очередь приводит к существенному росту температуры получаемых газов и наличия в их составе конденсированных продуктов сгорания. Кроме того, такой газогенерирующий состав не воспламеняется и не горит при низких давлениях и для его нормального воспламенения и горения требуется создание повышенных давлений. В известном газогенерирующем составе в качестве окислителя применяется нефазостабилизированный нитрат аммония, что приводит к резкому снижению сроков службы такого состава, ввиду нарушения его целостности при хранении [3].
Известны газогенерирующие составы [4], характеризующиеся низкой температурой продуктов горения. Недостатком является присутствие в составе соединений, содержащих хлор (хлорид аммония), что также приводит к появлению токсичных продуктов сгорания. При этом фазовая стабилизация нитрата аммония, применяемого в таких составах, достигнута с помощью добавки соединений металлов. Это, в свою очередь, как показано в [5] снижает срок службы составов. Кроме того, нитрат аммония содержит 15 мас.% фазостабилизирующей добавки, что приводит к существенному снижению его окислительного потенциала.
Известен газообразующий состав [6], состоящий из гидрида алюминия и перхлората калия. Его недостаток обусловлен наличием в его составе гидрида алюминия, что резко повышает взрывоопасность состава на всех стадиях его производства и эксплуатации. Наличие перхлората калия приводит к образованию токсичных соединений хлора в процессе горения, что также является нежелательным фактором. В случае использования смешанного окислителя нитрат аммония/перхлорат аммония [6] происходит выделение токсичных соединений хлора. Такие составы характеризуются неустойчивым воспламенением и горением при нормальных давлениях.
Таким образом, известные твердотопливные газогенерирующие составы характеризуются нестабильностью свойств НА как окислителя, высокой температурой продуктов сгорания, наличием токсичных соединений хлора (НС1 и др.) в продуктах сгорания, низкой газопроизводительностью, высокой чувствительностью к детонационным и механическим воздействиям, низкой скоростью горения и низкой воспламеняемостью при низких давлениях, что существенно ограничивает их функциональные возможности и области применения.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является газогенерирующий состав [7, прототип] на основе нитрата аммония, включающий окислитель, горючее-связующее и энергетическую добавку. В нем в качестве окислителя используется фазостабилизированный нитрат аммония, в качестве горючего-связующего 5-аминотетразол. В составе применяется нитрат аммония, фазостабилизированный нитратом калия, что как показано в [8], приводит к нестабильности свойств нитрата аммония в плане фазовой стабилизации. Данная марка нитрата аммония не выдерживает более 10 циклов температурного нагружения и полиморфные переходы в кристаллической решетке восстанавливаются, что недопустимо в составах газогенерирующих композиций. Наличие в составе 5-аминотетразола приводит к росту чувствительности к механическим и детонационным воздействиям газогенерирующего состава и снижает его газопроизводительность. Отмечается, что для устойчивого воспламенения и горения газогенерирующего состава необходимо создание повышенного давления, при давлениях порядка атмосферного газогенерирующий состав реализует неустойчивое воспламенение, а его горение затухает.
Предлагаемое техническое решение направлено на создание твердотопливного газогенерирующего состава, способного при сохранении высокой скорости горения, высокого уровня газопроизводительности, низкой чувствительности состава к детонационным и механическим воздействиям, отсутствия токсичных соединений в продуктах сгорания, низкой температуры продуктов сгорания, обеспечить хорошую воспламеняемость составов и повышенный уровень скорости их горения при нормальных условиях, что позволяет использовать его в различных газогенераторах прикладного назначения, работающих при низких давлениях, в которых требуется высокая газопроизводительность, низкая температура продуктов сгорания и отсутствие токсичных соединений в продуктах сгорания. Кроме того, предлагаемое решение характеризуется низкой чувствительностью к детонационным и механическим воздействиям. Указанные свойства предлагаемого технического решения обеспечиваются применением нитрата аммония марки ЖВ, нитрамино-пропионитрила и метилполивинилтетразола.
Технический результат выражается в повышении стабильности свойств нитрата аммония за счет использования фазостабилизированного нитрата аммония марки ЖВ, повышении скорости горения, снижении времени задержки воспламенения, повышении газопроизводительности при снижении чувствительности к детонационным и механическим нагружениям и отсутствии токсичных соединений в продуктах сгорания (см. таблицу).
Суть предлагаемого технического решения заключается в том, что в качестве окислителя используется фазостабилизированный нитрат аммония марки ЖВ, в качестве энергетической добавки - нитраминопропионитрил, в качестве горючего-связующего - метилполивинилтетразол.
Нитрат аммония обеспечивает высокое содержание окислительных бесхлорных соединений в продуктах разложения, характеризующихся низкой температурой и вводится в газогенерирующий состав в количестве 60-70 мас.%, что обеспечивает оптимальные условия воспламенения и горения состава. Составы с меньшим и большим содержанием нитрата аммония характеризуются отсутствием устойчивого воспламенения при низких давлениях.
Введение нитраминопропионитрила и метилполивинилтетразола обеспечивает дополнительный экзотермический тепловой эффект в температурном интервале разложения нитрата аммония, что приводит к интенсификации процесса горения состава и облегчает его воспламенение. Содержание нитраминопропионитрила в количестве 20-25 мас.% является оптимальным для реализации устойчивого горения и воспламенения газогенерирующего состава, особенно при низких давлениях. Иное содержание нитраминопропионитрила приводит к нарушению устойчивости воспламенения при низких давлениях. Введение метилполивинилтетразола в количестве 5-20 мас.% обеспечивает необходимый уровень механических характеристик газогенерирующего состава с учетом требований по содержанию других компонентов.
Предлагаемый состав позволяет решить проблему низкой эффективности горения (низкая скорость горения, большие энергомассовые потери на шлакообразование и агломерацию) за счет интенсификации тепловыделения в конденсированной фазе в температурном интервале, соответствующем термическому разложению нитрата аммония.
Для проверки эффективности предложенного состава были проведены экспериментальные стендовые испытания на Опытно-испытательной станции ФГУП ФНПЦ «Алтай», подтвердившие высокую эффективность предложенного состава.
Источники информации
1. Патент США №4158583 от 16.12.1977 г.
2. Патент РФ №2363691 от 06.11.2007 г.
3. N. Kubota. Propellants and Explosives: Thermochemical Aspects of Combustion // Wiley-VCH Verlag. 2002.
4. Патент США №6231702 от 15.05.2001 г.
5. Р.Engel. Thermoanalytical Investigation of Stored Ammonium Nitrate Doped with Diammine Copper-(II) // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. V.10, p.84-86 (1985).
6. Патент РФ №2335484 от 10.10.2008 г.
7. Патент US №6475312 от 05.11.2002 г.
8. Патент РФ №2240283 от 11.08.2003 г.
Claims (1)
- Твердотопливный газогенерирующий состав на основе нитрата аммония, включающий окислитель, горючее-связующее и энергетическую добавку, отличающийся тем, что в качестве окислителя использован нитрат аммония марки ЖВ, в качестве горючего-связующего - метилполивинилтетразол, в качестве энергетической добавки - нитраминопропионитрил при следующем содержании компонентов, мас.%:
нитрат аммония марки ЖВ 60-70 метилполивинилтетразол 5-20 нитраминопропионитрил 20-25
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009138960/02A RU2423339C1 (ru) | 2009-10-21 | 2009-10-21 | Твердотопливный газогенерирующий состав на основе нитрата аммония |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009138960/02A RU2423339C1 (ru) | 2009-10-21 | 2009-10-21 | Твердотопливный газогенерирующий состав на основе нитрата аммония |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009138960A RU2009138960A (ru) | 2011-04-27 |
RU2423339C1 true RU2423339C1 (ru) | 2011-07-10 |
Family
ID=44731296
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009138960/02A RU2423339C1 (ru) | 2009-10-21 | 2009-10-21 | Твердотопливный газогенерирующий состав на основе нитрата аммония |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2423339C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2444505C1 (ru) * | 2010-08-03 | 2012-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Газогенерирующий состав на основе нитрата аммония |
RU2539959C1 (ru) * | 2013-07-29 | 2015-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Газогенерирующий сокристаллизат на основе нитрата аммония |
RU2739778C1 (ru) * | 2020-09-14 | 2020-12-28 | Константин Львович Козловский | Твердотопливный газогенерирующий состав |
-
2009
- 2009-10-21 RU RU2009138960/02A patent/RU2423339C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2444505C1 (ru) * | 2010-08-03 | 2012-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Газогенерирующий состав на основе нитрата аммония |
RU2539959C1 (ru) * | 2013-07-29 | 2015-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Газогенерирующий сокристаллизат на основе нитрата аммония |
RU2739778C1 (ru) * | 2020-09-14 | 2020-12-28 | Константин Львович Козловский | Твердотопливный газогенерирующий состав |
WO2022055392A1 (ru) * | 2020-09-14 | 2022-03-17 | Константин Львович КОЗЛОВСКИЙ | Твердотопливный газогенерирующий состав |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2009138960A (ru) | 2011-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Steinhauser et al. | “Green” pyrotechnics: a chemists' challenge | |
US3897285A (en) | Pyrotechnic formulation with free oxygen consumption | |
Elbasuney et al. | Chemical stability, thermal behavior, and shelf life assessment of extruded modified double-base propellants | |
KR20010080050A (ko) | 모노 및 폴리아미노구아니딘 디나이트레이트를 포함하는일원 추진제 및 추진제 조성물 | |
JP6059018B2 (ja) | 花火組成物の調製方法、花火組成物、花火装薬の調製方法、花火装薬、花火装薬の使用および花火用混合物 | |
RU2423339C1 (ru) | Твердотопливный газогенерирующий состав на основе нитрата аммония | |
RU2393140C1 (ru) | Твердотопливный низкотемпературный газогенерирующий состав | |
Cao et al. | Effects of nitroguanidine on the thermal behavior and burning characteristics of 5-amino-1 H-tetrazole-based propellants | |
US20020137875A1 (en) | Fire suppressing gas generator composition | |
RU2740461C2 (ru) | Аэрозолеобразующий огнетушащий состав на основе сахаридов | |
Oyler | Green primary explosives | |
JP6942125B2 (ja) | 過塩素酸酸化剤を有する固体ロケットモータ用の添加剤 | |
RU2501776C1 (ru) | Пиротехнический воспламенительный состав | |
Steinhauser et al. | Copper in pyrotechnics | |
RU2444505C1 (ru) | Газогенерирующий состав на основе нитрата аммония | |
KR100656304B1 (ko) | 높은 산소 발란스의 연료를 포함하는 피로테크닉 가스발생제 조성물 | |
DÎRLOMAN et al. | Eco-Oxidizers for composite propellants: ammonium nitrate and ammonium dinitramide | |
RU2335484C2 (ru) | Газообразующий пиротехнический состав | |
RU2566778C1 (ru) | Воспламенительный пиротехнический состав | |
US2154416A (en) | Nondetonating blasting explosive | |
RU2571753C1 (ru) | Льдообразующее ракетное топливо | |
RU2539959C1 (ru) | Газогенерирующий сокристаллизат на основе нитрата аммония | |
US2470082A (en) | Gas-producing charges suitable for the generation of gas pressure for the operation of mechanical devices and for blasting operations | |
RU2554634C1 (ru) | Воспламенительный пиротехнический состав | |
Tuan et al. | Influence of some additives on burning rate of KNO3-based compositions |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121022 |