RU2524830C1 - Способ расснаряжения боеприпасов - Google Patents

Способ расснаряжения боеприпасов Download PDF

Info

Publication number
RU2524830C1
RU2524830C1 RU2013121340/11A RU2013121340A RU2524830C1 RU 2524830 C1 RU2524830 C1 RU 2524830C1 RU 2013121340/11 A RU2013121340/11 A RU 2013121340/11A RU 2013121340 A RU2013121340 A RU 2013121340A RU 2524830 C1 RU2524830 C1 RU 2524830C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
munition
explosive
ammunition
plasma jet
Prior art date
Application number
RU2013121340/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Семенович Тверской
Алексей Владимирович Тверской
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Плазариум"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Плазариум" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Плазариум"
Priority to RU2013121340/11A priority Critical patent/RU2524830C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524830C1 publication Critical patent/RU2524830C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Способ включает тепловое и плазмохимическое воздействие на взрывчатое вещество боеприпаса плазменной струи плазмотрона с дугой косвенного действия, использующего в качестве плазмообразующей среды водяной пар, газификацию заряда взрывчатого вещества под оболочкой боеприпаса путем паровой плазмохимической конверсии с получением неконденсирующихся в атмосферных условиях газообразных продуктов, которые выводят из внутреннего пространства боеприпаса для последующей переработки. Обеспечивается экологически и технологически безопасное расснаряжение боеприпасов с получением энергетически ценного газообразного продукта. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к способам расснаряжения боеприпасов и может быть использовано для расснаряжения артиллерийских снарядов, мин, инженерных боеприпасов, снаряженных тротилсодержащими взрывчатыми веществами. Изобретение может быть также использовано в снаряжательных производствах при исправлении технологического брака.
Известные способы расснаряжения боеприпасов основаны на различных физических и химических воздействиях на взрывчатое вещество с целью удаления взрывчатого вещества из корпуса боеприпаса:
- на выжигании заряда взрывчатого вещества из металлической оболочки боеприпаса путем инициирования послойного горения взрывчатого вещества со стороны его верхней свободной поверхности (патент RU №2224215, Способ расснаряжения боеприпасов / 07.06.2002 / МПК F42B 33/06), (патент RU №2104471, Способ расснаряжения боеприпасов / 18.08.1995 / МПК F42B 33/06), (патент RU №2282137, Способ утилизации боеприпаса / 03.02.2005 / МПК F42B 33/06);
- на вымывании взрывчатого вещества из корпусов боеприпасов струей жидкости высокого давления, подаваемой на открытую поверхность взрывчатого вещества через насадок с соплом (патент RU №2221986, Способ расснаряжения боеприпасов / 26.07.2002 / МПК F42B 33/06), (патент RU №2175432, Способ расснаряжения боеприпасов / 10.07.2000 / МПК F42B 33/06), (патент RU №2267082, Способ расснаряжения боеприпасов / 2003.08.25 / МПК F42B 33/06), (патент RU №2296292, Устройство для очистки внутренних поверхностей трубопроводов и емкостей сложной конфигурации, преимущественно боеприпасов / 20.02.2006 / МПК F42B 33/00), (патент RU №2309378, Способ расснаряжения боеприпасов, наполненных гексогенсодержащими взрывчатыми веществами, и установка для его осуществления / 07.12.2005 / МПК F42B 33/00), (патент RU №2310156, Установка гидрокавитационного расснаряжения боеприпасов / 20.03.2006 / МПК F42B 33/00), (патент RU №2346234, Способ расснаряжения боеприпасов / 05.06.2007/ МПК F42B 33/00), (патент RU №2362967, Установка гидрокавитационного расснаряжения боеприпасов / 29.04.2008, МПК F42B 33/00);
- на растворении и/или выплавлении взрывчатого вещества инертным нерастворимым в расплаве взрывчатого вещества теплоносителем под давлением через насадок, с последующим разделением взрывчатого вещества и теплоносителя (патент RU №2090543, Способ расснаряжения боеприпасов и установка для его осуществления / 25.12.1995/ МПК F42B 33/06), (патент US №3772958, Apparatus for ammunition disposal / МПК F42B 3/00, опубл. 20.11.73), (патент RU №2348898, Способ расснаряжения боеприпасов / 07.05.2007 / МПК F42B 33/00), (патент RU №2320953, Установка расснаряжения боеприпаса и первичной переработки взрывчатого вещества / 01.02.2006 / МПК F42B 33/00), (патент RU №2031896, Способ расснаряжения боеприпасов / 15.07.1992 / МПК F42B 33/00);
- на силовом воздействии на разрывной заряд, которое осуществляют поворотным скалывающим инструментом при периодическом приложении к нему статических нагрузок, причем величины возникающих в заряде напряжений должны быть на порядок ниже критических, приводящих к взрывчатому превращению (Заявка RU №94009499, Способ расснаряжения боеприпасов / 18.03.1994 / МПК F42B 33/06).
Общим недостатком известных способов расснаряжения боеприпасов является то, что извлекаемые взрывчатые вещества существенно изменяют свои физические, физико-механические, энергетические и технологические свойства, последующая очистка, переработка используемых рабочих сред требуют значительных затрат, процесс расснаряжения обладает высокой взрывоопасностью, существует возможность загрязнения окружающей среды.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является экологически и технологически безопасное расснаряжение боеприпасов, в том числе с различной конструкцией, снаряженных любыми методами и штатными взрывчатыми составами, с получением энергетически ценного газообразного продукта, пригодного для безопасного использования для производства тепловой и электрической энергии, обеспечение возможности механизации и автоматизации процесса.
Технический результат достигается тем, что при расснаряжении боеприпасов, содержащих в своем составе заряд химического взрывчатого вещества, включающем воздействие на заряд с получением продуктов воздействия и вывод продуктов для последующей переработки, во внутреннее пространство боеприпаса вводят плазменную струю плазмотрона с дугой косвенного действия, использующего в качестве плазмообразующей среды водяной пар, тепловым и плазмохимическим воздействием плазменной струи на взрывчатое вещество боеприпаса осуществляют газификацию заряда взрывчатого вещества под оболочкой боеприпаса путем паровой плазмохимической конверсии с получением неконденсирующихся в атмосферных условиях газообразных продуктов, которые выводят из внутреннего пространства боеприпаса, при этом плазменную струю вводят с удельной энтальпией, определяемой из соотношения h Q и с п . В В m В В m H 2 O
Figure 00000001
, где h - удельная энтальпия пароводяной плазменной струи, Qисп.ВВ - удельная теплота парообразования взрывчатого вещества, mВВ - масса взрывчатого вещества, m H 2 O
Figure 00000002
- масса плазмообразующего пара, необходимого для стехиометрической паровой плазмохимической конверсии взрывчатого вещества.
Технический результат достигается также тем, что направляют плазменную струю на оболочку боеприпаса, воздействием плазменной струи формируют отверстие в оболочке боеприпаса, через названное отверстие вводят плазменную струю во внутреннее пространство боеприпаса.
Технический результат достигается также тем, что вывод газообразных продуктов осуществляют через освобожденное от взрывателя боеприпаса отверстие.
Технический результат достигается также тем, что осуществляют вывод и сжигание газообразных продуктов с производством энергии.
Примеры конкретного выполнения для расснаряжения тротилсодержащих боеприпасов: взрывчатое вещество - тротил, химическая формула C7H5N3O6, температура кипения 295°С, теплота парообразования взрывчатого вещества 364 кДж/кг.
Реакция паровой плазмохимической конверсии:
2C7H5N3O6+2H2O→14СО+7H2+3N2.
Из уравнения реакции следует, что для конверсии 1 кг ВВ требуется воды 0,080 кг. При этом образуется синтез-газ (смесь СО и H2) 0,92 кг.
Пример 1. Боеприпас с массой взрывчатого вещества 1 кг. Используется плазмотрон с дугой косвенного действия мощностью в дуге 20 кВт, КПД плазмотрона 0,7.
При удельной теплоте парообразования взрывчатого вещества 364 кДж/кг для испарения 1 кг ВВ при подводимой плазменной струей тепловой мощности 14 кВт потребуется длительность воздействия плазменной струей 26 секунд. Для осуществления при этом реакции плазмохимической конверсии взрывчатого вещества соответствующий расход плазмообразующего пара составляет 3 г/с. Соответствующая мощности плазмотрона 20 кВт и расходу плазмообразующего пара 3 г/с температура плазменной струи равна 2700 К.
Состав получаемого синтез-газа характеризуется СО-водородным числом
γ = [ H 2 ] [ C O ] = 7 14 = 0,5
Figure 00000003
, где [i] - число молей i-го элемента в смеси.
Теплотворная способность (удельная теплота сгорания) смеси СО и
Н2:
Q С Г = γ Q 1 + Q 2 γ M H 2 + M C O = 0.5 68.3 + 67.63 0.5 2 + 28 = 3,5 к к а л г = 14,7 М Д ж к г
Figure 00000004
.
Здесь Q 1 = 68,3 к к а л м о л ь
Figure 00000005
, Q2=67,63 ккал/моль - экзотермические эффекты реакций горения водорода и моноокиси углерода соответственно, M H 2
Figure 00000006
, MCO - моли водорода и моноокиси углерода.
На 1 кг ВВ образуется 0,92 кг синтез-газа, который при сжигании выделяет энергии 14,7-0,92=13,5 МДж. При КПД, например, газопоршневой электростанции 0,35 может быть выработано электроэнергии 13,5·0,35=4,7 МДж или 1,3 кВт-ч/кг ВВ.
На расснаряжение боеприпаса затрачено электрической энергии на питание плазмотрона 520 кДж, электрической энергии на подготовку 0,08 кг плазмообразующего пара (подогрев воды до температуры кипения, испарение и перегрев до температуры подачи в плазмотрон, равной 520-580 К) - 340 кДж; всего удельная энергоемкость процесса 0,86 МДж/кг ВВ или 0,23 кВт-ч/кг ВВ.
Пример 2. Боеприпас с массой взрывчатого вещества 23,4 кг. Используется плазмотрон с дугой косвенного действия мощностью в дуге 35 кВт, КПД плазмотрона 0,70.
При удельной теплоте парообразования взрывчатого вещества 364 кДж/кг для испарения 23,4 кг ВВ при подводимой плазменной струей тепловой мощности 24,5 кВт потребуется длительность воздействия плазменной струей 348 секунд. При этом для осуществления реакции плазмохимической конверсии взрывчатого вещества соответствующий расход плазмообразующего пара составляет 5,4 г/с. Соответствующая мощности плазмотрона 35 кВт и расходу плазмообразующего пара 5,4 г/с температура плазменной струи равна 2680 К.
Таким образом, предлагаемый способ расснаряжения боеприпасов является экологически чистым и энергосберегающим.

Claims (4)

1. Способ расснаряжения боеприпасов, содержащих в своем составе заряд химического взрывчатого вещества, включающий воздействие на заряд с получением продуктов воздействия и вывод продуктов для последующей переработки, отличающийся тем, что во внутреннее пространство боеприпаса вводят плазменную струю плазмотрона с дугой косвенного действия, использующего в качестве плазмообразующей среды водяной пар, тепловым и плазмохимическим воздействием плазменной струи на взрывчатое вещество боеприпаса осуществляют газификацию заряда взрывчатого вещества под оболочкой боеприпаса путем паровой плазмохимической конверсии с получением неконденсирующихся в атмосферных условиях газообразных продуктов, которые выводят из внутреннего пространства боеприпаса, при этом плазменную струю вводят с удельной энтальпией, определяемой из соотношения
Figure 00000007
, где h - удельная энтальпия пароводяной плазменной струи, Qисп.ВВ - удельная теплота парообразования взрывчатого вещества, mВВ - масса взрывчатого вещества,
Figure 00000008
- масса плазмообразующего пара, необходимого для стехиометрической паровой плазмохимической конверсии взрывчатого вещества.
2. Способ по п.1. отличающийся тем, что направляют плазменную струю на оболочку боеприпаса, воздействием плазменной струи формируют отверстие в оболочке боеприпаса, через названное отверстие вводят плазменную струю во внутреннее пространство боеприпаса.
3. Способ по п.1. отличающийся тем, что вывод газообразных продуктов осуществляют через освобожденное от взрывателя боеприпаса отверстие.
4. Способ по п.1. отличающийся тем, что осуществляют вывод и сжигание газообразных продуктов с производством энергии.
RU2013121340/11A 2013-05-13 2013-05-13 Способ расснаряжения боеприпасов RU2524830C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121340/11A RU2524830C1 (ru) 2013-05-13 2013-05-13 Способ расснаряжения боеприпасов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121340/11A RU2524830C1 (ru) 2013-05-13 2013-05-13 Способ расснаряжения боеприпасов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2524830C1 true RU2524830C1 (ru) 2014-08-10

Family

ID=51355135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013121340/11A RU2524830C1 (ru) 2013-05-13 2013-05-13 Способ расснаряжения боеприпасов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2524830C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2780235A1 (fr) * 1998-06-22 1999-12-24 Aerospatiale Procede d'injection dans un jet de plasma d'un fluide a traiter et application notamment a la destruction de dechets toxiques
US7331268B1 (en) * 2004-06-02 2008-02-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Explosive neutralization method and device
EP2431704A2 (de) * 2010-09-20 2012-03-21 Kjellberg-Stiftung Verfahren zum Öffnen, Entschärfen und/oder Ausbrennen von Sprengstoff enthaltenden Bomben oder Geschossen sowie eine Verwendung dieses Verfahrens

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2780235A1 (fr) * 1998-06-22 1999-12-24 Aerospatiale Procede d'injection dans un jet de plasma d'un fluide a traiter et application notamment a la destruction de dechets toxiques
US7331268B1 (en) * 2004-06-02 2008-02-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Explosive neutralization method and device
EP2431704A2 (de) * 2010-09-20 2012-03-21 Kjellberg-Stiftung Verfahren zum Öffnen, Entschärfen und/oder Ausbrennen von Sprengstoff enthaltenden Bomben oder Geschossen sowie eine Verwendung dieses Verfahrens

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1532930A (en) Method and means of producing heat
US9737865B2 (en) Pulse jet system and method
US20080223047A1 (en) Xplogen TM: a system, method, and apparatus for generating energy from a series of dissociation reactions
Reddy et al. Ignition of hydrothermal flames
US20180328584A1 (en) Combustion Of Electropositive Metal In A Liquid
Reddy et al. Hydrothermal flames for subaquatic, terrestrial and extraterrestrial applications
JP2006021992A (ja) 隔離式水素製造プロセス
RU2524830C1 (ru) Способ расснаряжения боеприпасов
Zhumabaevich et al. New structure of calciner’s fire chamber
UA113509C2 (xx) Спосіб експлуатації металургійної установки та металургійна установка
RU2004134298A (ru) Силовая установка с импульсной детонацией
JPH06511546A (ja) 爆発物を燃焼させる装置と方法
KR102224937B1 (ko) 금속 스크랩 재활용 장치
Li et al. Ignition and combustion behaviors of high energetic polyhedral boron cluster
RU2499952C2 (ru) Парогенератор и способ получения высокотемпературного водяного пара
RU2177544C2 (ru) Способ скважинной добычи угля
CN106062481A (zh) 用于点燃和燃烧合成气的设备
CN201485430U (zh) 一种间歇式气流床煤气化装置
CN204058349U (zh) 带发电设备的焦化装置
WO2023136322A1 (ja) 炭素固定装置
RU2804078C1 (ru) Установка для переработки твёрдых бытовых отходов
UA22135U (en) Method for utilization of ammunition
Suris Investigation of high-temperature steam–air reagents for plasma waste treatment processes
CN108827093B (zh) 一种用于水下切割破碎研究的高能燃烧试验装置
RU2163664C2 (ru) Газогенераторный способ обеспечения скважин газом высокого давления

Legal Events

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

Effective date: 20160514