RU2425820C1 - Способ измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива - Google Patents

Способ измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2425820C1
RU2425820C1 RU2010114431/05A RU2010114431A RU2425820C1 RU 2425820 C1 RU2425820 C1 RU 2425820C1 RU 2010114431/05 A RU2010114431/05 A RU 2010114431/05A RU 2010114431 A RU2010114431 A RU 2010114431A RU 2425820 C1 RU2425820 C1 RU 2425820C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grinding
particles
solid
ratio
weight
Prior art date
Application number
RU2010114431/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Васильевич Куценко (RU)
Геннадий Васильевич Куценко
Людмила Леонидовна Хименко (RU)
Людмила Леонидовна Хименко
Софья Иосифовна Трахтенберг (RU)
Софья Иосифовна Трахтенберг
Каринэ Завеновна Шахиджанян (RU)
Каринэ Завеновна Шахиджанян
Иван Александрович Федотов (RU)
Иван Александрович Федотов
Иван Викторович Редькин (RU)
Иван Викторович Редькин
Ирина Федоровна Ощепкова (RU)
Ирина Федоровна Ощепкова
Венера Миратовна Бахмутова (RU)
Венера Миратовна Бахмутова
Кирилл Викторович Зуев (RU)
Кирилл Викторович Зуев
Юлия Леонидовна Азанова (RU)
Юлия Леонидовна Азанова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
Priority to RU2010114431/05A priority Critical patent/RU2425820C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425820C1 publication Critical patent/RU2425820C1/ru

Links

Landscapes

  • Crushing And Grinding (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к измельчению твердых материалов, в том числе взрывчатых веществ, которые применяются для изготовления смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Способ измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива включает одновременное измельчение окислителя и модификатора горения при соотношении 100:(1…10) вес.ч., причем измельчение проводят при помощи ультразвуковой энергии в неорганической среде при температуре (20±5)°С, а соотношение твердой фазы к неорганической среде составляет 100:(5…3). Длительность процесса измельчения определяют по заданному гранулометрическому составу, который рассчитывают по величине индекса измельчения (ИИ) по формуле: , где Рн - весовая доля частиц исходной смеси порошков, прошедших через определенный калибр, мкм; Рк - весовая доля частиц измельченной смеси порошков, прошедших через тот же калибр, мкм. Степень измельчения контролируют по изменению среднего размера частиц и времени процесса. Данный способ является безопасным по отношению к взрывчатому веществу. 2 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к измельчению твердых материалов, в том числе взрывчатых веществ, которые применяются для изготовления смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Поскольку в состав топлива входят окислители, модификаторы и другие твердофазные наполнители, то совместное их приготовление существенно влияет на энергетические, баллистические, физико-механические и технологические характеристики топлива. Известно, что при изготовлении СРТТ в целях безопасности осуществляется раздельное измельчение компонентов топлива (окислителя, катализатора, металлического горючего).
Следует отметить, что при измельчении повышается удельная поверхность порошков окислителя, модификаторов горения и тем самым увеличивается поверхностная активность порошков, которая способствует равномерному горению СРТТ. Основная задача при этом состоит в равномерном распределении частиц порошкообразных компонентов по всему объему топлива и повышении их дисперсности.
В данное время в производстве СРТТ для равномерного распределения твердых компонентов в топливной массе применяют прием ввода навески порошка несколькими порциями с перемешиванием после каждой загрузки, но при этом не всегда удается достичь требуемого результата. Существует ряд способов измельчения компонентов для СРТТ.
В патенте USA №3953257, МКИ C06B 45/34 описан способ измельчения частиц перхлората аммония в вибромельнице в среде фреона. В качестве мелющих тел использованы цилиндры из окиси алюминия. Недостатком способа измельчения является наличие в продукте намола частиц мелющих элементов.
В книге Генералова М.Б. «Основные процессы и аппараты технологии промышленных взрывчатых веществ». - М.: ИКЦ «Академкнига», 2004, с.36 рассмотрены барабанные мельницы для измельчения промышленных взрывчатых веществ. В данных мельницах измельчение осуществляется мелющими телами путем раздавливания и растирания. Поскольку взрывчатые вещества обладают чувствительностью к механическим воздействиям, то при определенных условиях могут возникнуть опасные ситуации, которые приводят к загоранию, взрыву и т.д.
Известен способ измельчения перхлората аммония в бисерных мельницах в присутствии стеклянных шариков (патент РФ №2247101, МПК C06B 21/00, B02C 17/16, заявлено 23.03.2003). Недостатком процесса измельчения является наличие в продукте намола мелких частиц от износа стеклянных шариков, что особенно нежелательно при измельчении взрывчатых веществ, которые далее используются для изготовления СРТТ. Также к недостаткам бисерных мельниц стоит отнести и то, что они на 65…75% объема заполнены бисером, что приводит к нерациональному использованию объема, а также частой замене мелющих тел. Этот способ выбран авторами в качестве прототипа.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка простого безопасного способа измельчения взрывчатого вещества (окислителя) и модификатора горения в дистиллированной воде с помощью ультразвуковой энергии до получения заданного гранулометрического состава.
Технический результат способа измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива включает измельчение окислителя в жидкой среде, причем измельчение проводят при помощи ультразвуковой энергии в неорганической среде при (20±5)°C с одновременным измельчением окислителя и модификатора горения в соотношении 100:(1…10) вес.ч., а соотношение твердой фазы к неорганической среде составляет 100:(5…3) вес.ч., при этом длительность процесса измельчения рассчитывают по величине индекса измельчения (ИИ) по формуле:
Figure 00000001
где Рн - весовая доля частиц исходной смеси порошков, прошедших через определенный калибр, мкм;
Рк - весовая доля частиц измельченной смеси порошков, прошедших через тот же калибр, мкм.
Степень измельчения контролируют по изменению среднего размера частиц и времени процесса. Измельчение твердых компонентов для СРТТ осуществляется на установке, которая показана на чертеже
где 1 - генератор;
2 - сонотрод;
3 - термометр;
4 - суспензия компонентов;
5 - толстостенный реакционный сосуд;
6 - емкость с охлаждающей жидкостью.
Пример: в толстостенный реакционный сосуд 5 наливают дистиллированную воду и помещают твердые компоненты (окислитель и модификатор), опускают сонотрод 2, подают охлаждающую жидкость с температурой ~5…10°C для сонотрода и реактора, включают генератор 1. Общее время измельчения суспензии составляет не менее 60 минут. Процесс ведут с остановками: 10…15 мин измельчение и 5…10 мин остановка. По завершении 60-минутного измельчения отбирают пробу для определения гранулометрического состава (ГМС). В зависимости от результатов анализа процесс может быть продолжен до следующего отбора пробы через 20…30 мин. После измельчения отключают генератор 1 и подачу охлаждающей жидкости, извлекают из суспензии 4 сонотрод 2, вынимают толстостенный реакционный сосуд 5 и переносят суспензию 4 на операции фильтрования и сушки. Загрузку компонентов осуществляют при температуре (20±5)°C.
Сущность изобретения состоит в совместном измельчении окислителя и модификатора горения в неорганической среде при (20±5)°C, при помощи ультразвуковой энергии, соотношение окислителя и модификатора горения 100:(1…10) вес.ч., а соотношение твердой фазы к неорганической среде 100:(5…3) вес.ч., при этом длительность процесса измельчения рассчитывают по величине индекса измельчения (ИИ) по формуле:
Figure 00000002
предлагаемый способ позволяет равномерно распределить компоненты в СРТТ, использовать их значительно меньшее количество за счет измельчения. Измельчение с помощью ультразвукового диспергатора в воде позволяет вести процесс в более безопасных технологических условиях.
Рассмотрим совместное измельчение взрывчатого вещества (октогена с размером частиц 10 мкм) и модификатора горения (γ-полиоксиметилен (γ-ПОМ) с размером частиц 40 мкм) с помощью ультразвуковой энергии. Соотношение компонентов в смеси: 100 вес.ч. октогена на 10 вес.ч. γ-ПОМ. Размер частиц определяется с помощью лазерного анализатора «Микросайзер» модель 201С, предназначенного для быстрого измерения распределения частиц по размерам в суспензии. Для контроля степени измельчения может быть использован индекс измельчения (ИИ), который вычисляется по формуле:
Figure 00000003
где Рн - доля частиц исходной смеси порошков, прошедших через определенный калибр (например, 20 мкм);
Рк - доля частиц измельченной смеси порошков, прошедших через тот же калибр.
Большая часть используемых в производстве сыпучих порошкообразных компонентов представляет собой полидисперсные системы отдельных частиц, которые различаются как по размерам, так и по форме. Одним из определяющих факторов, влияющих на степень измельчения, является продолжительность процесса измельчения.
В таблице 1 показано, как изменяется дисперсность смеси в зависимости от времени измельчения для отдельных фракций. Для контроля степени измельчения по ИИ выбран калибровочный размер 11 мкм.
Таблица 1
Весовое распределение фракций (%) в зависимости от времени измельчения
D, мкм Исходный 60 мин 80 мин 100 мин
Доля фракции Сумма фракций Доля фракции Сумма фракций Доля фракции Сумма фракций Доля фракции Сумма фракций
0,20…0,54 1,5 1,5 1,6 1,6 2,8 2,8 3,1 3,1
0,54…1,48 3,4 4,9 4,4 6,0 9,0 11,8 10,4 13,5
1,48…4,03 5,6 10,5 7,9 13,9 15,0 26,8 17,8 31,3
4,03…11,0 33,8 44,3 36,2 50,1 38,2 65,0 46,5 77,8
11,0…29,8 30,9 75,2 41,9 92,0 26,6 91,6 21,0 98,8
29,8…81,1 21,4 96,6 7,6 99,6 5,7 97,3 0,8 99,6
ИИ, % 0 10,4 37,2 60,1
Как следует из таблицы 1, чем больше время измельчения окислителя с модификатором горения, тем большая доля мелких фракций получается (например, доля частиц размером 4,03…11,0 мкм увеличивается с 33,8% до 46,5%).
Таблица 2
Совместное измельчение окислителя и модификатора в дисциллированной воде при разном соотношении твердой фазы к жидкой среде
Соотношение твердой фазы к жидкой
100:1 100:3 100:5 100:10
Разогрев реакционной массы очень быстро умеренно более умеренно очень быстро
Из таблицы 2 следует, что при соотношении твердой фазы к жидкой среде 100:1 происходит быстрый разогрев во времени. Вода быстро нагревается за счет трения частиц твердых фаз и велика вероятность возникновения микровзрыва.
При соотношении твердой фазы к жидкой среде в пределах 100:(5…3) происходит равномерный нагрев жидкой фазы и, соответственно, хорошее измельчение, что и является оптимальным вариантом в нашем случае.
При соотношении твердой фазы к жидкой среде 100:10 измельчение происходит медленнее и увеличивается по времени, поскольку твердые частицы реже сталкиваются друг с другом, также уменьшается производительность аппарата.
Загрузку компонентов в аппарат осуществляют при температуре (20±5)°C. Чем выше температура окружающей воздуха, тем быстрее разогревается вода, что нежелательно, как было сказано выше.
Таким образом, разработан способ совместного измельчения (окислителя и модификатора горения) с заданным гранулометрическим составом для изготовления СРТТ. Данный способ разработан и опробован в условиях ФГУП «НИИПМ».

Claims (1)

  1. Способ измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива, включающий измельчение окислителя в жидкой среде, отличающийся тем, что измельчают одновременно окислитель и модификатор горения в соотношении 100:(1-10) вес.ч. при помощи ультразвуковой энергии в неорганической среде при (20±5)°С, а соотношение твердой фазы к неорганической среде составляет 100:(5-3) вес.ч., при этом длительность процесса измельчения определяют по заданному гранулометрическому составу, который рассчитывают по величине индекса измельчения (ИИ) по формуле
    Figure 00000004

    где Рн - весовая доля частиц исходной смеси порошков, прошедших через определенный калибр, мкм;
    Рк - весовая доля частиц измельченной смеси порошков, прошедших через тот же калибр, мкм.
RU2010114431/05A 2010-04-12 2010-04-12 Способ измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива RU2425820C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010114431/05A RU2425820C1 (ru) 2010-04-12 2010-04-12 Способ измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010114431/05A RU2425820C1 (ru) 2010-04-12 2010-04-12 Способ измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2425820C1 true RU2425820C1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44754525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010114431/05A RU2425820C1 (ru) 2010-04-12 2010-04-12 Способ измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425820C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105728149A (zh) * 2014-12-08 2016-07-06 苏州珀西瓦尔实验设备有限公司 一种超声波破碎一体机

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105728149A (zh) * 2014-12-08 2016-07-06 苏州珀西瓦尔实验设备有限公司 一种超声波破碎一体机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jayaraman et al. Production, characterization, and combustion of nanoaluminum in composite solid propellants
Dolgoborodov Mechanically activated oxidizer-fuel energetic composites
Pantoya et al. Effect of bulk density on reaction propagation in nanothermites and micron thermites
Arkhipov et al. The influence of aluminum powder dispersity on composite solid propellants ignitability by laser radiation
Schoenitz et al. Fully dense nano-composite energetic powders prepared by arrested reactive milling
Zohari et al. The advantages and shortcomings of using nano-sized energetic materials
CN103073369B (zh) 一种浇注固化型钝感高爆热炸药及其制备方法
Wang et al. Study on ultrasound‐and spray‐assisted precipitation of CL‐20
Pang et al. Effects of Different Metal Fuels on the Characteristics for HTPB‐based Fuel Rich Solid Propellants
Pang et al. Effects of Different Nano‐Metric Particles on the Properties of Composite Solid Propellants
Vorozhtsov et al. Effects of HTPB-coating on nano-sized aluminum in solid rocket propellant performance
Hou et al. Efficient preparation and performance characterization of the HMX/F 2602 microspheres by one-step granulation process
RU2425820C1 (ru) Способ измельчения твердых компонентов для изготовления смесевого ракетного твердого топлива
Pang et al. Performance of Composite Solid Propellant Containing Nanosized Metal Particles
RU2663047C1 (ru) Способ изготовления пиротехнических составов
CN106278774A (zh) 一种安全气囊装置的点火具药剂及其制备方法
Liu et al. Effect of AlH3 on the energy performance and combustion agglomeration characteristics of solid propellants
Mezroua et al. Burning Rate of PVC—Plastisol Composite Propellants and Correlation Between Closed Vessel and Strand Burner Tests Data
Xu et al. Comparison of the effects of several binders on the combination properties of cyclotrimethylene trinitramine (RDX)
Pang et al. Effects of dual oxidizers on the properties of composite solid rocket propellants
Xu et al. Preparation and Performance Characterization of High‐Quality HNIW
Goroch et al. Testing of the granulation process for the preparation of a mixture with the chemical composition of a heavy tungsten alloy
Pang et al. Effects of CL-20 on the properties of glycidyl azide polymer (GAP) solid rocket propellant
Marotti et al. Evaluation of Processing Parameters for Densification of Composite Propellants
Pang et al. Effect of coated ammonium dinitramide on the properties of nitrate-ester plasticized polyether solid rocket propellants

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20130912

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190413