RU2442765C1 - Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом - Google Patents

Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом Download PDF

Info

Publication number
RU2442765C1
RU2442765C1 RU2010132379/05A RU2010132379A RU2442765C1 RU 2442765 C1 RU2442765 C1 RU 2442765C1 RU 2010132379/05 A RU2010132379/05 A RU 2010132379/05A RU 2010132379 A RU2010132379 A RU 2010132379A RU 2442765 C1 RU2442765 C1 RU 2442765C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
plasticization
granules
powder mass
plastification
Prior art date
Application number
RU2010132379/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Васильевич Куценко (RU)
Геннадий Васильевич Куценко
Марс Минемухаметович Сафин (RU)
Марс Минемухаметович Сафин
Рауф Сибгатович Бикбулатов (RU)
Рауф Сибгатович Бикбулатов
Ирина Петровна Иванова (RU)
Ирина Петровна Иванова
Наиль Гумерович Ибрагимов (RU)
Наиль Гумерович Ибрагимов
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 RU2010132379/05A priority Critical patent/RU2442765C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2442765C1 publication Critical patent/RU2442765C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к области взрывчатых веществ, а именно к способу изготовления баллиститного пороха непрерывным методом. Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом включает в себя "варку" пороховой массы, отжим, уплотнение и пластификацию, гранулирование и сушку гранул экструдата, повторную пластификацию и формование пороховых элементов требуемых типоразмеров, при этом отжим, уплотнение и предварительную пластификацию а также гранулирование экструдата ведут в верхнем экструдере комплексной двухкаскадной экструзионной установки, а в нижнем экструдере происходит уплотнение и повторная пластификация высушенных гранул за счет сжатия и уплотнения в зоне пластификации. Изобретение позволяет обеспечить безопасность технологического процесса, совместить в одной комплексной двухкаскадной установке несколько технологических операций, повысить эффективность отжима. 2 табл., 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области производства взрывчатых веществ, а именно к производству непрерывным способом баллиститного пороха.
Известен шнековый способ изготовления баллиститного пороха, состоящий из технологических операций, выполняемых на специальном оборудовании, разработанном с учетом физико-механических и реологических свойств пороховой массы, связанных между собой транспортными линиями Смирнов Л.А. "Оборудование для производства баллиститных порохов по шнековой технологии и зарядов из них". - М.: МГАХМ, 1997 с.51-57 / Под ред. Забелина Л.В., взятый авторами за прототип.
Однако существующий способ - прототип имеет ряд серьезных недостатков:
- наличие чрезвычайно опасной операции - вальцевания, в конечный период которой возможно уменьшение механической прочности порохового полотна, увеличение неоднородности, диссипативный разогрев и термическое разложение нитроэфиров, что нередко приводит к вспышкам, аварийным ситуациям и потерям дорогостоящего сырья;
- каждая технологическая операция выполняется в отдельном аппарате с индивидуальными электроприводом и системой теплоподвода, находящемся в отдельном помещении, что приводит к увеличению производственных площадей, трудо-, тепло- и энергозатрат;
- в процессе сушки отвальцованный полуфабрикат подвергается воздействию воздуха (до 6500 м3/час) с температурой до 110°С в сушильном барабане или контактирует с разогретой до 100°С в течение 90 мин открытой поверхностью шнек-транспортной сушилки, что ведет к потере нитроэфиров из пороха, снижению его химической и термической стойкости, а также созданию в воздухе производственного помещения и окружающей среды концентраций особо вредных веществ, во много раз превышающих предельно допустимые нормы, например, ПДК нитроглицерина в воздухе рабочей зоны - 0,02 мг/м3;
- необходимость создания дополнительных транспортных связей между зданиями и устройствами, технологическими аппаратами (ленточные, шнековые транспортеры, элеваторы, пневмотранспорт, автотранспорт и т.д.);
- раздробленность технологических операций и большое количество межфазных перемещений порохового полуфабриката приводит к увеличению потерь и низкому коэффициенту использования сырья и материалов.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка экономически и технологически эффективного способа изготовления баллиститного пороха, позволяющего снизить тепло- и энерозатраты на 20-25%, трудозатраты - на 15-20%, межфазные транспортные расходы - на 40-50%, повысить коэффициент использования сырья и материалов до 90% против 50-60% при существующем способе. В предлагаемом способе изготовления достигается высокая химическая однородность массы, ее гомогенность, что ведет к улучшению физико-механических и баллистических свойств: снижается разброс значений скорости горения как внутри партии, так и между партиями. Снижение температурно-временных и механических (сдвиговых при вальцевании) воздействий на пороховую массу обеспечивает повышенную химическую стойкость и термическую стабильность пороха.
Техническим результатом изобретения является способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом на комплексной двухкаскадной экструзионной установке, включающий "варку" пороховой массы, отжим, уплотнение, пластификацию и гранулирование пороховой массы, резку и сушку гранул полуфабриката, повторную пластификацию и формование пороховых элементов через пресс-инструмент. При этом отжим, пластификацию, сушку и формование пороховых элементов ведут в комплексной двухкаскадной экструзионной установке. Отжим пороховой массы до остаточной влажности 2…5% осуществляется в зоне отжима верхнего экструдера через фильтрующую решетку при температуре теплоносителя 35…65°С одновременно с вакуум-отсосом технологической воды, затем проводят пластификацию пороховой массы в зонах уплотнения и пластификации верхнего экструдера при температуре теплоносителя 75…95°С и при экструзии пороховой массы через гранулирующую решетку. Выходящий из решетки экструдат режется ножом на гранулы длиной 8…10 мм и под собственным весом попадает в вакуум-сушильную камеру с дистанционным контролем верхнего и нижнего уровней гранул, где в непрерывном режиме, в псевдоожиженном слое, в течение 25…30 мин подвергается сушке горячим воздухом с температурой 60…70°С с дополнительным вакуум-отсосом избыточного воздуха до остаточного давления 0,01 МПа. Высушенные до влажности не более 0,7% пороховые гранулы поступают в нижний экструдер, где подвергаются сжатию, уплотнению, вторичной пластификации и экструзии через прессинструмент при давлении 20,0…35,0 МПа с формованием элементов требуемых типоразмеров
Сущность изобретения представлена на фиг.1, на которой показано, что пороховая масса после фазы «варки» поступает в приемный бункер 1 верхнего экструдера двухкаскадной установки. В зоне отжима 2 при нагнетании и уплотнении пороховой суспензии происходит механический отжим и удаление технологической воды вакуум-отсосом 3 до остаточной влажности 2…5% при температуре теплоносителя 35…65°С. В конической части 4 верхнего экструдера происходит дальнейшее уплотнение массы за счет снижения объема межвиткового пространства по ходу червячного винта, частичная пластификация за счет деформации и процессов аутогезии в пороховой массе и перемещение ее в зону экструзии через обогреваемую гранулирующую решетку 5 с отверстиями диаметром 4…6 мм при температуре теплоносителя 75…95°С. Выходящий через отверстия гранулирующей решетки экструдат режется ножом 6 на гранулы длиной 8…10 мм, которые под собственным весом поступают в вакуум-сушильную камеру в зону непрерывной сушки 7 горячим воздухом с температурой 60…70°С в течение 25…30 мин. Отсос воздуха осуществляется с помощью вакуумных насосов до давления 0,01 МПа. Размер отверстий гранулирующей решетки обеспечивает получение гранул оптимальных размеров с целью качественного проведения процесса сушки при выбранных температурно-временных режимах. Уменьшение размеров гранул ведет к повышению технологической опасности в случае чрезвычайной ситуации, например, при загорании, когда может иметь место резкое увеличение скорости нарастания давления в замкнутом объеме (dP/dt), напрямую зависящее от размеров и плотности частиц. Увеличение размеров гранул ведет к увеличению их массы и невозможности создания псевдоожиженного слоя.
При подаче горячего воздуха через перфорированную стенку вакуум-сушильной камеры навстречу поступающим гранулам в зоне сушки образуется псевдоожиженный слой, благодаря которому обеспечивается интенсивная и равномерная сушка гранул по всему объему. Процесс сушки идет в непрерывном режиме с дистанционным контролем верхнего и нижнего уровней гранул. Температурные режимы (60-70°С) позволяют осуществлять процесс сушки в течение 25-30 мин без потери нитроэфиров. Понижение температуры не обеспечивает получения требуемого содержания влаги (не более 0,7%), повышение температуры ведет к испарению нитроэфиров с поверхности гранул и неравномерности физико-химических свойств полуфабриката.
Высушенные гранулы с влажностью не более 0,7% непрерывно поступают в загрузочный бункер нижнего экструдера 8 с зонами уплотнения и окончательной пластификации 9 при температуре 75-95°С и давлении 20,0…35,0 МПа, создаваемого в зоне прессования 10 перед пресс-инструментом. Монолитная пороховая масса поступает в пресс-инструмент 11 для формования элементов требуемых типоразмеров.
Основные технологические операции, оборудование и режимы переработки баллиститного пороха по прототипу и заявленному способу представлены в таблице 1.
Основные свойства баллиститного пороха, изготовленного по заявляемому способу, представлены в таблице 2 в сравнении с порохом, изготовленным по прототипу:
Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о более высокой однородности пороха, изготовленного по предлагаемой технологии, а это существенно влияет на термическую стойкость и баллистические характеристики, что в целом повышает эффективность боевой установки, т.к. за счет снижения внутри- и межпартийного разброса скорости горения обеспечивается высокая точность попадания в цель одиночных и залповых выстрелов.
Таким образом, предлагаемый способ непрерывного изготовления баллиститного пороха позволяет:
- исключить наиболее опасную фазу производства - операцию вальцевания,
- совместить в одной комплексной двухкаскадной экструзионной установке несколько технологических операций, упростить технологическую схему;
- ввести дополнительный вакуум-отсос в зоне отжима пороховой массы от воды и повысить эффективность отжима;
- осуществлять непрерывную сушку гранулированного полуфабриката горячим воздухом с температурой 60…70°С в псевдоожиженном слое с вакуум-отсосом воздуха из вакуум-сушильной камеры, что повышает эффективность сушки и исключает вероятность зависания гранул в вакуум-сушильной камере;
- обеспечить повышение комплекса эксплуатационных характеристик баллиститного пороха в целом.
Таблица 1
Технологические операции и условия переработки Оборудование и значение режима переработки
Прототип Заявляемый способ
Отжим массы Пресс отжимной Верхний экструдер -зона отжима
- температура теплоносителя, °C 35-65 35-65
- вакуум-отсос отсутствует имеет место
- влажность массы, % 5-12 2-5
Пластификация Горизонтальные рифленые вальцы Отсутствуют
- температура теплоносителя, °C 70-100
Формующий шнек-пресс Верхний и нижний экструдеры - зоны уплотнения и пластификации, гранулирующая решетка, прессинструмент
- температура теплоносителя, °C 70-90 70-90
Сушка Сушильный барабан: Вакуум-сушильная камера
- время сушки, мин 60-90 25-30
- влажность таблетки, % не более 1,0 не более 0,7%
- объем подаваемого воздуха, м3/час до 6500 1000-1500
- температура воздуха, °С 110 60-70
Остаточное давление, МПа - до 0,01
IV Формование Формующий шнек-пресс с прессинструментом Нижний экструдер с прессинструментом
- температура теплоносителя, °C 70-90 70-90
- давление прессования, МПа 20,0-40,0 20,0-35,0
Таблица 2
Наименование характеристики Значение характеристики
баллиститного пороха по прототипу баллиститного пороха, изготовленного по предлагаемому способу
Плотность пороха, ρ, г/см3 ρср.±10,0% ρср.±4,2%
Допускаемый внутрипартийный разброс скорости горения по ОСТ В 84-454-92 ±5,0 ±2,2
Допускаемый межпартийный разброс скорости горения по ОСТ В 84-454-92 ±10,0 ±5,4
Термическая стойкость по газовыделению при Т=110С за 5 час, мм рт.ст. не более (ОСТ В 84-2085-82) 80 10

Claims (1)

  1. Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом, включающий "варку" пороховой массы, отжим, уплотнение, пластификацию и гранулирование пороховой массы, резку и сушку гранул полуфабриката, повторную пластификацию и формование пороховых элементов через прессинструмент, отличающийся тем, что отжим, пластификацию, сушку и формование пороховых элементов ведут в комплексной двухкаскадной экструзионной установке, при этом отжим пороховой массы до остаточной влажности 2…5% производят в зоне отжима верхнего экструдера через фильтрующую решетку при температуре теплоносителя 35…65°С одновременно с вакуум-отсосом технологической воды, затем проводят пластификацию пороховой массы в зонах уплотнения и пластификации верхнего экструдера при температуре теплоносителя 75…95°С и при экструзии пороховой массы через гранулирующую решетку, далее выходящий из решетки экструдат режется ножом на гранулы длиной 8…10 мм и под собственным весом попадает в вакуум-сушильную камеру с дистанционным контролем верхнего и нижнего уровней гранул, где в непрерывном режиме, в псевдоожиженном слое, в течение 25…30 мин подвергается сушке горячим воздухом с температурой 60…70°С с дополнительным вакуум-отсосом избыточного воздуха до остаточного давления 0,01МПа, высушенные до влажности не более 0,7% пороховые гранулы поступают в нижний экструдер, где подвергаются сжатию, уплотнению, вторичной пластификации и экструзии через прессинструмент при давлении 20,0…35,0 МПа с формованием элементов требуемых типоразмеров.
RU2010132379/05A 2010-08-02 2010-08-02 Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом RU2442765C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132379/05A RU2442765C1 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010132379/05A RU2442765C1 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2442765C1 true RU2442765C1 (ru) 2012-02-20

Family

ID=45854598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010132379/05A RU2442765C1 (ru) 2010-08-02 2010-08-02 Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2442765C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498972C1 (ru) * 2012-04-10 2013-11-20 Федеральное казенное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (ФКП "ГосНИИХП") Способ удаления влаги из пироксилиновых порохов
RU2505513C1 (ru) * 2012-05-11 2014-01-27 Федеральное казенное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (ФКП "ГосНИИХП") Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1519745A (en) * 1975-09-25 1978-08-02 Poudres & Explosifs Ste Nale Extrusion of pyrotechnic compositions and screw extruder therefor
RU2055063C1 (ru) * 1993-03-30 1996-02-27 Люберецкое научно-производственное объединение "Союз" Способ изготовления аэрозолеобразующих пожаротушащих, кумулятивных и фейерверочных изделий
RU2086524C1 (ru) * 1993-06-21 1997-08-10 Люберецкое научно-производственное объединение "Союз" Взрывчатый состав и способ его изготовления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1519745A (en) * 1975-09-25 1978-08-02 Poudres & Explosifs Ste Nale Extrusion of pyrotechnic compositions and screw extruder therefor
RU2055063C1 (ru) * 1993-03-30 1996-02-27 Люберецкое научно-производственное объединение "Союз" Способ изготовления аэрозолеобразующих пожаротушащих, кумулятивных и фейерверочных изделий
RU2086524C1 (ru) * 1993-06-21 1997-08-10 Люберецкое научно-производственное объединение "Союз" Взрывчатый состав и способ его изготовления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СМИРНОВ Л.А. Оборудование для производства баллиститных порохов по шнековой технологии и зарядов для них. - М., 1997. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498972C1 (ru) * 2012-04-10 2013-11-20 Федеральное казенное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (ФКП "ГосНИИХП") Способ удаления влаги из пироксилиновых порохов
RU2505513C1 (ru) * 2012-05-11 2014-01-27 Федеральное казенное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (ФКП "ГосНИИХП") Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI62134B (fi) Foerfarande foer framstaellning av braenslepellets ur organiskt fibroest material
DK172294B1 (da) Fremgangsmåde til pelletering
RU2442765C1 (ru) Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом
CA2890687C (en) Method and process for producing a water-resistant, mechanically stable form of torrefied biomass
JP7129971B2 (ja) ヒマワリの種殻/種外皮材料に基づいてバイオプラスチック顆粒物を生産する方法
KR100680905B1 (ko) 건조장치
CN108638373A (zh) 一种高效环保造粒机及造粒方法
JP3917576B2 (ja) 廃プラスチックの減容造粒方法及びその装置
KR101497017B1 (ko) 폐 스티로폼을 폴리스티렌 잉곳 펠릿 또는 발포성 잉곳 펠릿으로 재생하는 폐 스티로폼 재생 방법 및 장치 그리고 그 잉곳 펠릿
RU193201U1 (ru) Экструдер для переработки влажной массы в виде птичьего помета или навоза
EP0573695B1 (en) A method for molding shaped products and an apparatus for carrying out same
KR200420325Y1 (ko) 건조장치
WO2008027427A2 (en) A biomass densifier apparatus
KR100584872B1 (ko) 고 수분 원료의 2단 펠렛 성형방법
CN206403163U (zh) 一种饲料制粒机
RU2576438C1 (ru) Способ получения гранулированного регенеративного продукта с применением вальцового компактора
KR20180092428A (ko) 팽창질석보드의 제조방법
RU2458896C1 (ru) Способ изготовления порохов и топлив баллиститного типа
RU2434831C1 (ru) Установка для приготовления баллиститного пороха
KR101744168B1 (ko) 내부에 숯이 형성된 세라믹 보드 제조방법 및 세라믹 보드 제조를 위한 과립 제조설비
CN114161546A (zh) 一种发泡陶瓷板生产设备及其生产工艺
CN108214865B (zh) 中空平板陶瓷膜支撑体自动化生产线与方法
RU2015134883A (ru) Экструдированный сухой корм для крупного рогатого скота
RU2493749C1 (ru) Способ гранулирования комбикормов
CN101773805A (zh) 一种适用于钢铁冶金粉泥料大规模加工的造粒机

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: 20180803