RU2505513C1 - Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия - Google Patents

Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия Download PDF

Info

Publication number
RU2505513C1
RU2505513C1 RU2012119360/05A RU2012119360A RU2505513C1 RU 2505513 C1 RU2505513 C1 RU 2505513C1 RU 2012119360/05 A RU2012119360/05 A RU 2012119360/05A RU 2012119360 A RU2012119360 A RU 2012119360A RU 2505513 C1 RU2505513 C1 RU 2505513C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
fed
gunpowder
spherical
graphite
Prior art date
Application number
RU2012119360/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012119360A (ru
Inventor
Александр Александрович Староверов
Роза Фатыховна Гатина
Алексей Ильич Хацринов
Елена Ивановна Староверова
Суфия Махмутовна Абдулкаюмова
Виталий Александрович Староверов
Айгуль Равилевна Имамиева
Юрий Михайлович Михайлов
Эльмира Мансуровна Зарипова
Original Assignee
Федеральное казенное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (ФКП "ГосНИИХП")
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 казенное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (ФКП "ГосНИИХП") filed Critical Федеральное казенное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (ФКП "ГосНИИХП")
Priority to RU2012119360/05A priority Critical patent/RU2505513C1/ru
Publication of RU2012119360A publication Critical patent/RU2012119360A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505513C1 publication Critical patent/RU2505513C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия. Способ получения сферического пороха включает введение в сферический порох после отжима от воды графитовой суспензии с последующей подачей пороха с графитом в пневматическую линию под давлением сжатого воздуха, где в процессе движения сферического пороха с графитом в потоке нагретого воздуха происходит процесс сушки и графитовки пороха. При этом СФП после отжима от воды с графитом подают в бункер шнек-питателя, снабженного вибратором, из которого шнеком подают в камеру эжектора, представляющим трубопровод, заканчивающийся соплом. СФП в потоке воздуха подают в смесительную камеру, после смесительной камеры поток воздуха с СФП расширяют и далее по трубопроводу подают на окончательную сушку. Изобретение обеспечивает равномерную подачу СФП с графитом в пневмотранспортную линию и обеспечивает равномерное распределение с постоянной концентрацией сферического пороха по транспортной линии, снижение трудозатрат и повышение автоматизации фазы графитовки и сушки. 1 ил., 1 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия.
В литературе [1] известны способы смешения сыпучих компонентов, в которых возможно проведение перемешивания и графитовки СФП. Недостатком таких способов является то, что процессы загрузки и выгрузки СФП являются сравнительно опасными операциями. Следует также отметить, что нахождение в аппарате большого количества пороха (150…200 кг) является нежелательным.
В качестве прототипа [2] авторами выбран способ получения СФП, по которому в СФП после отжима от воды вводится графитовая суспензия с последующей подачей пороха с графитом в пневмотранспортную линию под давлением сжатого воздуха, где при движении СФП с графитом в потоке нагретого воздуха в режиме кипения при температуре 80…95°C происходит сушка и графитовка пороха.
Недостатком данного способа является то, что графит неравномерно распределяется по поверхности пороховых элементов из-за неравномерной подачи СФП с графитом в пневмосистему, что в итоге снижает сыпучесть и приводит к зависанию пороха при снаряжении патронов на роторных линиях. Кроме того, известный способ графитовки пороха не позволяет автоматизировать и механизировать технологическую фазу графитовки пороха, что приводит к дополнительным трудозатратам при транспортировке СФП с фазы отжима.
Целью изобретения является разработка равномерной подачи сферического пороха с графитом в пневмотранспортную линию и обеспечение равномерного распределения с постоянной концентрацией сферического пороха по транспортной лини, снижение трудозатрат и повышение автоматизации фазы графитовки и сушки.
Поставленная цель достигается тем, что сферический порох после отжима от воды с графитом и с общей влажностью 18…22 мас.% подают в бункер шнек-питателя, снабженного вибратором, из которого шнеком с диаметром 120 мм и расходом пороха 180…220 кг/час подают в камеру эжектора, представляющим трубопровод, заканчивающийся соплом диаметром 14…15 мм, где давление воздуха в трубопроводе перед соплом 0,5…4,5 кгс/см2, расход воздуха 350…400 м3/час, температура воздуха 50…100°C, сферический порох в потоке воздуха подают в смесительную камеру диаметром 22…24 мм и длиной 350…400 мм, после смесительной камеры поток воздуха со сферическим порохом расширяют до диаметра 70 мм и далее по трубопроводу подают на окончательную сушку.
Разработанный авторами шнек-питатель сферического пороха с графитом в пневмотранспортную линию представлен на фиг.
Установка состоит из шнек-питателя, непрерывно подающего СФП с графитом с производительностью 180…200 кг/час в пневмотранспорт и привода передачи вращения от электродвигателя на вал шнека диаметром 120 мм. Шнек-питатель состоит из винтового шнека поз.1, загрузочного бункера поз.2, камеры эжектора поз.3, трубы подвода воздуха поз.4, сопла поз.5, смесительной камеры поз.6, вибратора поз.7.
Работает шнек-питатель следующим образом: отжатый от воды СФП в чашах карусельного вакуум-фильтра до влажности 18122 мас.% и с вводом в чаши карусельного вакуум-фильтра графитовой суспензии, считая на сухой вес графита равной 0,2…0,3 масс.% к массе пороха на сухой вес подают в загрузочный бункер поз.2, снабженный вибратором поз.7, для предотвращения зависания СФП, Из загрузочного бункера СФП ссыпается в корпус шнека, захватывается шнеком и, перемещаясь по корпусу шнека с производительностью 180…200 кг/час, поступает в камеру эжектора, из которой потоком воздуха из сопла подается в смесительную камеру диаметром 22…24 мм и длиной 350…400 мм. Эжектор представляет собой трубопровод поз.4, заканчивающийся соплом диаметром 14…15 мм. В трубопроводе расход воздуха составляет 350…400 м3/час, при этом перед соплом создается давление воздуха 0,5…4,5 кгс/см2. В смесительной камере поз.5 происходит равномерное перераспределение СФП с графитом в воздушном потоке, при этом температура воздуха составляет 50…100°C. Из смесительной камеры поток воздуха со СФП расширяется во внутреннем диаметре трубопровода до 70 мм. Расширение трубопровода с 22…24 мм до 70 мм на длине трубопровода 350…400 мм создает интенсивное турбулентное движение пороховых элементов в воздушном потоке и полностью исключает проскок пороховых частиц по длине трубопровода и предотвращает забивание трубопровода сферическим порохом. Далее по трубопроводу СФП подают на окончательную сушку.
По разработанному авторами способу отжим пороха проводитсяна карусельном вакуум-фильтре до влажности 18…22 мас.%. Уменьшение влажности менее 18 мас.% связано с увеличением длительности технологического процесса, а увеличение влажности более 22 мас.% связано с появлением свободной воды в СФП, что ведет к дополнительным трудозатратам на ее испарение. Шнек диаметром 120 мм обеспечивает подачу пороха в камеру эжектора с производительностью 180…200 кг/час. Уменьшение производительности шнека менее 180 кг/час приводит к пересушке СФП, а увеличение производительности шнека более 200 кг/час приводит к забиванию трубопроводов и получение СФП с высокой влажностью.
Уменьшение диаметра сопла менее 14 мм приводит к увеличению сопротивления при истечении из сопла и снижению расхода воздуха, а увеличение диаметра сопла более 15 мм снижает скорость истечения воздуха из сопла. Снижение давления перед соплом менее 0,5 кгс/см2 и расхода воздуха менее 350 м3/час приводит к забиванию смесительной камеры порохом, а увеличение давления перед соплом более 4,5 кгс/см2 и расхода воздуха менее 400 м3/час приводит к уменьшению времени пребывания в пневмотранспортной системе и ухудшению графитовки пороха. Снижение температуры воздуха менее 50°C приводит к слабому испарению поверхностной влаги с пороховых элементов, а повышение температуры более 100°C связано с опасностью ведения технологического процесса. Поток струи воздуха из сопла с порохом поступает в смесительную камеру диаметром 22…24 мм и длиной 350…400 мм. Уменьшение диаметра смесительной камеры менее 22 мм и ее длины менее 350 мм приводит к забиванию порохом, а увеличение диаметра камеры более 24 мм и ее длины более 400 мм эффекта смешения воздуха с порохом не дает.
После смесительной камеры поток воздуха с порохом расширяется и по трубопроводу диаметром 70 мм подают на окончательную сушку.
По разработанному авторами способу шнек-питатель обеспечивает непрерывную подачу с постоянным расходом пороха по трубопроводу на сушку и далее в системе пневмотранспорта и в процессе сушки происходит более равномерное распределение графита по поверхности пороховых элементов в сравнении с графитовкой в полировальном барабане. В связи с этим ликвидирована фаза графитовки СФП в полировальном барабане, снижены трудозатраты при изготовлении СФП, а процесс графитовки и сушки полностью механизирован и автоматизирован.
Технологические режимы и характеристики СФП по разработанному авторами способу в пределах граничных условий (примеры 1…3) и за пределами граничных условий (примеры 4, 5) приведены в таблице.
Figure 00000001
Из приведенных результатов таблицы видно, что полученный СФП по разработанному авторами способу подачи пороха шнек-питателем в пневмотранспортную линию в пределах граничных условий (примеры 1…3) удовлетворяют всем требованиям. За пределами граничных условий (примеры 4, 5) полученный СФП имеет неравномерное распределение графита по поверхности пороховых элементов и большое пыление графита в процессе сушки.
Литература
1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1973. - 750 с.
2. «Способ получения сферического пороха», патент RU 2183604, С06В 21/00, опубл. 20.06.20002, 6 с.

Claims (1)

  1. Способ получения сферического пороха, включающий введение в сферический порох после отжима от воды графитовой суспензии с последующей подачей пороха с графитом в пневматическую линию под давлением сжатого воздуха, где в процессе движения сферического пороха с графитом в потоке нагретого воздуха происходит процесс сушки и графитовки пороха, отличающийся тем, что сферический порох после отжима от воды с графитом и общей влажностью 18-22 мас.% подают в бункер шнек-питателя, снабженного вибратором, из которого шнеком с диаметром 120 мм и расходом пороха 180-220 кг/ч подают в камеру эжектора, представляющим трубопровод, заканчивающийся соплом диаметром 14-15 мм, где давление воздуха в трубопроводе перед соплом 0,5-4,5 кгс/см2, расход воздуха 350-400 м3/ч, температура воздуха 50-100°C, сферический порох в потоке воздуха подают в смесительную камеру диаметром 22-24 мм и длиной 350-400 мм, после смесительной камеры поток воздуха со сферическим порохом расширяют до диаметра 70 мм и далее по трубопроводу подают на окончательную сушку.
RU2012119360/05A 2012-05-11 2012-05-11 Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия RU2505513C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119360/05A RU2505513C1 (ru) 2012-05-11 2012-05-11 Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119360/05A RU2505513C1 (ru) 2012-05-11 2012-05-11 Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012119360A RU2012119360A (ru) 2013-11-20
RU2505513C1 true RU2505513C1 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49555015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012119360/05A RU2505513C1 (ru) 2012-05-11 2012-05-11 Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2505513C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1487350A (en) * 1973-10-01 1977-09-28 Bofors Ab Method of drying wet powder
RU2201913C2 (ru) * 2001-07-05 2003-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Пермский завод им. С.М.Кирова" Способ получения промышленных взрывчатых веществ и установка для его осуществления
RU2258877C1 (ru) * 2003-12-26 2005-08-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Фирма "Этна" Способ сушки дисперсных материалов
US20090223612A1 (en) * 2007-11-16 2009-09-10 Mcknight James K Powdered fuels and powdered fuel dispersions
RU2010104372A (ru) * 2010-02-08 2011-08-20 Федеральное казенное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (ФКП "ГосНИИХП") (RU) Способ графитовки сферического пороха
RU2442765C1 (ru) * 2010-08-02 2012-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1487350A (en) * 1973-10-01 1977-09-28 Bofors Ab Method of drying wet powder
RU2201913C2 (ru) * 2001-07-05 2003-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Пермский завод им. С.М.Кирова" Способ получения промышленных взрывчатых веществ и установка для его осуществления
RU2258877C1 (ru) * 2003-12-26 2005-08-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Фирма "Этна" Способ сушки дисперсных материалов
US20090223612A1 (en) * 2007-11-16 2009-09-10 Mcknight James K Powdered fuels and powdered fuel dispersions
RU2010104372A (ru) * 2010-02-08 2011-08-20 Федеральное казенное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" (ФКП "ГосНИИХП") (RU) Способ графитовки сферического пороха
RU2442765C1 (ru) * 2010-08-02 2012-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012119360A (ru) 2013-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA85769C2 (ru) Способ получения пищевого порошка и установка для его осуществления
CN203944143U (zh) 一种喷雾干燥机
EP1856990A1 (en) Process and apparatus for adding tobacco powder to tobacco sheet produced by paper-making process
CN102806109A (zh) 一种催化剂连续浸渍设备和方法
CN208296545U (zh) 一种氯酸钾烘干装置
WO2007066782A1 (ja) 廃プラスチック材の油化処理装置及び油化処理方法
RU2456257C2 (ru) Способ графитовки сферического пороха
CN105806072A (zh) 氧化铝干燥系统及干燥方法
RU2505513C1 (ru) Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия
RU2493750C1 (ru) Способ производства гранулированных комбикормов
CN105013200A (zh) 一种食品用喷雾干燥器
CN206377966U (zh) 一种用于生产低烟无卤再生料的混料干燥及上料装置
CN108323783A (zh) 一种猪仔用饲料处理系统
CN207445614U (zh) 一种用于酵母的离心式喷雾干燥塔
CN207258753U (zh) 一种输送α型高强石膏的溜槽装置
CN108380302A (zh) 一种养猪用饲料输送粉碎装置
CN102907756A (zh) 烟草梗丝再造生产系统
CN204902508U (zh) 一种真空微波干燥装置
CN209411799U (zh) 一种饲料添加剂硫酸钙的制备系统
RU2597317C2 (ru) Способ графитовки сферического пороха
RU2525544C2 (ru) Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия
RU2226427C2 (ru) Способ получения гранулированного комплексного удобрения и линия для его осуществления
CN105014782A (zh) 一种珍珠岩保温板生产线
CN203923070U (zh) 一种利用生物质废渣制备微晶纤维素的装置
CN204824697U (zh) 一种无机颜料生产装置

Legal Events

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

Effective date: 20190512