[go: up one dir, main page]

RU2045675C1 - Стендовая установка - Google Patents

Стендовая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2045675C1
RU2045675C1 RU93041104A RU93041104A RU2045675C1 RU 2045675 C1 RU2045675 C1 RU 2045675C1 RU 93041104 A RU93041104 A RU 93041104A RU 93041104 A RU93041104 A RU 93041104A RU 2045675 C1 RU2045675 C1 RU 2045675C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
charge
liquid refrigerant
combustion
inlet
Prior art date
Application number
RU93041104A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93041104A (ru
Inventor
Ю.В. Апакидзе
А.П. Артюхов
В.Т. Вакуличев
Ю.С. Виниченко
В.И. Гребенкин
В.С. Гурьянов
Ю.Е. Зайчиков
В.И. Калашников
Н.А. Кривошеев
А.М. Ляпунов
З.П. Пак
Н.К. Преображенский
Г.Б. Селюгин
Р.В. Широков
Original Assignee
Люберецкое научно-производственное объединение "Союз"
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 Люберецкое научно-производственное объединение "Союз" filed Critical Люберецкое научно-производственное объединение "Союз"
Priority to RU93041104A priority Critical patent/RU2045675C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045675C1 publication Critical patent/RU2045675C1/ru
Publication of RU93041104A publication Critical patent/RU93041104A/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Fuel Combustion (AREA)

Abstract

Использование: при уничтожении и утилизации ракетных двигателей твердого топлива путем сжигания зарядов твердого ракетного топлива /ТРТ/, в стендовых установках для утилизации зарядов ТРТ. Сущность изобретения: стендовая установка содержит вертикально установленные в камере сгорания корпус с входным и выходным отверстиями, заряд твердого ракетного топлива, размещенный в корпусе, емкость с жидким хладагентом, связанную узлом регулирования расхода жидкого хладагента. Часть свободного объема корпуса с зарядом заполнена жидким хладагентом, при этом объем емкости с жидким хладагентом больше свободного объема корпуса с зарядом. На свободной поверхности жидкого хладагента в верхней части корпуса размещено экранирующее устройство. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к уничтожению и утилизации ракетных двигателей твердого топлива путем сжигания зарядов твердого ракетного топлива (ТРТ), в особенности к стендовым установкам для утилизации зарядов ТРТ.
Известна установка для уничтожения ТРТ [1] Установка содержит устройства для измельчения ТРТ и смешения с водой, камеру сжигания, камеру дожигания, устройства охлаждения, нейтрализации и очистки продуктов сгорания.
Недостатками данного устройства являются необходимость предварительного измельчения ТРТ, сложность конструкции вращающейся камеры сгорания.
Известна стендовая установка, позволяющая сжигать заряды ТРТ непосредственно в корпусе РДТТ [2] Установка представляет собой вертикально ориентированный стенд упорного типа, на котором заряд в корпусе размещается выходным отверстием корпуса вверх.
Недостатком данной установки является реализация расчетных параметров РДТТ (расход, температура, давление, длина факела, состав продуктов сгорания), которые, как правило, велики, что приводит к невозможности использования существующих систем очистки газа, например эжекционных скрубберов.
Известна стендовая установка [3] позволяющая сжигать заряды ТРТ, которая содержит вертикально установленные корпус с входным и выходным отверстиями, заряд ТРТ, размещенный в нем, и емкость с жидким хладагентом (водой), соединенную с корпусом через входное отверстие, а также узел принудительной подачи жидкого хладагента в корпусе, причем хладагент подается в корпус после начала работы. Установка позволяет в заданный момент времени прекратить сжигание заряда, однако в этой установке в процессе сжигания также реализуются расчетные параметры горения. Данная установка принята за прототип.
Задачей, решаемой изобретением, является создание стендовой установки, обеспечивающей пониженные расход, температуру и токсичность продуктов сгорания при сжигании зарядов, что позволяет в экологически чистых условиях ликвидировать заряды ТРТ.
Поставленная задача достигается тем, что в стендовой установке, содержащей вертикально установленные камеру сгорания, корпус с входным и выходным отверстиями, заряд ТРТ, размещенный в корпусе, емкость с жидким хладагентом, выходное отверстие корпуса расположено в верхней части, а входное, связанное с емкостью, с жидким хладагентом, расположено в нижней части. Свободный объем корпуса с зарядом заполнен жидким хладагентом. Для поддержания необходимого уровня жидкого хладагента в процессе горения заряда установка снабжена узлом регулирования расхода жидкого хладагента. Объем емкости с жидким хладагентом по меньшей мере в 3-4 раза превосходит свободный объем корпуса с зарядом, что обеспечивает заполнение корпуса хладагентом в течение всего времени горения заряда. Для уменьшения потребного количества хладагента, испаряющегося в процессе сжигания на свободной поверхности хладагента, в верхней части корпуса размещено с зазором относительно внутренней поверхности заряда экранирующее устройство, например в виде поплавка.
На чертеже показана предлагаемая установка.
Камера сгорания 1 с зарядом ТРТ 2 в корпусе 3 установлены вертикально. При этом сопловый блок корпуса демонтирован. Камера сгорания 1 функционально совмещена с газоотводным трактом 4. Газоотводный тракт связан патрубками 5, с очистными эжекционными скрубберами 6 и выхлопной трубой 7. В нижней зоне камеры сгорания имеется поворотный люк 8, на котором производится перекантовка заряда из горизонтального в рабочее вертикальное положение. В нижней зоне расположена емкость для жидкого хладагента 9. Воздух для дожигания окиси углерода в продуктах сгорания подается в газоотводной тракт через коллектор 10, а водный раствор соды для охлаждения и нейтрализации продуктов сгорания подается через форсунки 11.
Корпус с зарядом закреплен на установочном столе 12. Камера сгорания охлаждается водой через водораспылитель 13. Вода собирается в сборниках 14. Установочный стол имеет присоединительную горловину 15, которая обеспечивает подачу жидкого хладагента из емкости 9 по трубопроводу 16 через регулятор расхода жидкого хладагента 17 в полость корпуса и заряда. На свободной поверхности хладагента в корпусе с зарядом расположен поплавок 18, который служит экраном, снижающим интенсивность испарения хладагента. В верхней части газоотводного тракта расположен предохранительный клапан 19.
Стенд работает следующим образом.
Заряд 2 в корпусе 3 устанавливается на поворотный люк 8 и перекантовывается в вертикальное рабочее положение. Хладагент из емкости 9 подается в полость корпуса с зарядом, что обеспечивает горение с пониженным расходом продуктов сгорания. После воспламенения поверхность горения может регулироваться путем изменения уровня воды в корпусе с помощью регулятора расхода жидкого хладагента 17. Образуемые продукты сгорания совместно с паром от испарения подаваемой воды попадают в зону дожигания где за счет дополнительной подачи воздуха из коллектора 10 происходит очистка продуктов сгорания от окиси углерода за счет ее дожигания до двуокиси углерода. Затем пpодукты сгорания попадают в газоотводный тракт 4, в который подается нейтрализующий раствор через форсунки 11, и где температура газа доводится до 500 К, после чего газ попадает в скрубберы 6 для его окончательной очистки с последующим выбросом в атмосферу.
При соответствии нормам ПДК состава газа после зоны интенсивного охлаждения и нейтрализации газы выбрасываются в атмосферу (без дополнительной очистки в скрубберах).
На данной стендовой установке производили сжигание заряда смесевого ТРТ, прочно скрепленного с органопластиковым корпусом с неразъемными днищами с центральными полюсными отверстиями, одно из которых, большее по диаметру, являлось выходным, а другое служило для соединения с емкостью с водой. Конструкция заряда с центральным сквозным каналом. Масса топлива 12500 кг. Топливо на основе перхлората аммония (70%), эпоксидного связующего (14%), порошка алюминия (16% ). Демонтаж соплового блока и подача в канал заряда воды позволили за счет уменьшения поверхности горения снизить давление в корпусе при горении до 1,5-2,0 атм и скорость горения до 2 мм/с, что значительно уменьшило расход продуктов сгорания. Количество подаваемой воды 18000 л. Расход продуктов сгорания 5 кг/с, температура продуктов сгорания 500 К.
Такие значения параметров продуктов сгорания позволяют применять стандартные промышленные скрубберы в соответствии с их паспортными данными для очистки газов от токсичных веществ со степенью очистки до 98%
Изобретение может быть использовано при ликвидации зарядов РДТТ ракет, снимаемых с вооружения, зарядов, отбракованных в процессе производства.
Источники информации:
1. Патент США N 3848548, опубл. 1974 г. НКИ 110/7, МКИ F 23 G 7/00.
2. Langill A.W. Kapandritis G.N. Multi-Component Test Fixtures for Solid Rocket Motor Testing. "JEEE Transaction and Aerospace", 1963, I, N 2. Реферат на русском языке в книге: Конструкция и отработка РДТТ. Под ред. А.М.Виницкого. М. Машиностроение, 1980, стр. 106-107, рис.7.10.
3. Патент Франции N 2185941, опубл. 1974 г. МКИ В 05 С 5/00 (прототип). Реферат на русском языке: РЖ. 34 Авиационные и ракетные двигатели N 12 за 1974 г. стр. 24, N 12.34.155П.

Claims (3)

1. СТЕНДОВАЯ УСТАНОВКА, содержащая вертикально установленные в камере сгорания корпус с входным и выходным отверстиями, заряд твердого ракетного топлива, размещенный в корпусе, емкость с жидким хладагентом, связанную с корпусом через входное отверстие, отличающаяся тем, что входное отверстие в корпусе расположено в нижней его части, а выходное в верхней, причем часть свободного объема корпуса заполнена жидким хладагентом, при этом объем емкости с жидким хладагентом больше свободного объема корпуса с зарядом, а между емкостью и корпусом размещен узел регулирования расхода жидкого хладагента.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что на свободной поверхности жидкого хладагента в верхней части камеры сгорания размещено экранирующее устройство.
3. Установка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что экранирующее устройство выполнено в виде поплавка, установленного с зазором относительно внутренней поверхности заряда.
RU93041104A 1993-08-19 1993-08-19 Стендовая установка RU2045675C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93041104A RU2045675C1 (ru) 1993-08-19 1993-08-19 Стендовая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93041104A RU2045675C1 (ru) 1993-08-19 1993-08-19 Стендовая установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2045675C1 true RU2045675C1 (ru) 1995-10-10
RU93041104A RU93041104A (ru) 1997-03-20

Family

ID=20146516

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93041104A RU2045675C1 (ru) 1993-08-19 1993-08-19 Стендовая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2045675C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133410C1 (ru) * 1997-07-23 1999-07-20 Научно-исследовательский институт полимерных материалов Способ ликвидации зарядов твердого ракетного топлива
GB2341856A (en) * 1998-09-24 2000-03-29 John Humphries Parkes Method and apparatus for rocket motor disposal
RU2169282C1 (ru) * 2000-05-10 2001-06-20 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ ликвидации заряда твердого ракетного топлива
US6359188B1 (en) 1998-09-24 2002-03-19 John Humphries Parkes Method and apparatus for rocket motor disposal
RU2187012C2 (ru) * 1998-05-13 2002-08-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ испытаний твердотопливного ракетного двигателя
RU2215169C1 (ru) * 2002-03-06 2003-10-27 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ сжигания заряда твердого ракетного топлива
RU2236642C2 (ru) * 2002-04-29 2004-09-20 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ ликвидации крупногабаритного заряда твердого ракетного топлива и способ заполнения щелей отверждаемым водным гелем
RU2278987C1 (ru) * 2004-12-27 2006-06-27 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Способ дожигания продуктов неполного сгорания при утилизации ракетных двигателей твердого топлива
RU2566852C1 (ru) * 2014-06-24 2015-10-27 Константин Александрович Ваганов Устройство для стендовой отработки зарядов твердых топлив

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
.10. *
1. Патент США N 3848548, кл. F 23G 7/00, опублик. 1974. *
2. Книга под ред. А.М.Виницкого, "Конструкция и отраб(56) *
3. Патент Франции N 2185941, кл. B 05C 5/00, опублик. в 1974. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133410C1 (ru) * 1997-07-23 1999-07-20 Научно-исследовательский институт полимерных материалов Способ ликвидации зарядов твердого ракетного топлива
RU2187012C2 (ru) * 1998-05-13 2002-08-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ испытаний твердотопливного ракетного двигателя
GB2341856A (en) * 1998-09-24 2000-03-29 John Humphries Parkes Method and apparatus for rocket motor disposal
US6359188B1 (en) 1998-09-24 2002-03-19 John Humphries Parkes Method and apparatus for rocket motor disposal
GB2341856B (en) * 1998-09-24 2002-08-07 John Humphries Parkes Method and apparatus for rocket motor disposal
RU2169282C1 (ru) * 2000-05-10 2001-06-20 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ ликвидации заряда твердого ракетного топлива
RU2215169C1 (ru) * 2002-03-06 2003-10-27 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ сжигания заряда твердого ракетного топлива
RU2236642C2 (ru) * 2002-04-29 2004-09-20 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ ликвидации крупногабаритного заряда твердого ракетного топлива и способ заполнения щелей отверждаемым водным гелем
RU2278987C1 (ru) * 2004-12-27 2006-06-27 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Способ дожигания продуктов неполного сгорания при утилизации ракетных двигателей твердого топлива
RU2566852C1 (ru) * 2014-06-24 2015-10-27 Константин Александрович Ваганов Устройство для стендовой отработки зарядов твердых топлив

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1243848A (en) Gas compressor for jet engine
RU2045675C1 (ru) Стендовая установка
US6912977B2 (en) Hydrogen assisted combustion
RU2087804C1 (ru) Установка для утилизации зарядов твердого ракетного топлива
RU2096644C1 (ru) Комбинированный прямоточный воздушно-реактивный двигатель
GB1222747A (en) Method and apparatus for effecting gas flow through a combustion gas generator
RU2704503C1 (ru) Трансформируемый ракетно-воздушно-реактивный двигатель детонационного горения (варианты)
GB1511863A (en) Boat propulsion unit
US3690096A (en) Igniter arrangement for a gas turbine engine
RU2387582C2 (ru) Комплекс для реактивного полета
CN101280746B (zh) 超声波燃料油微细雾化装置
JPS5919241B2 (ja) 火焔ジェットを用いた過熱蒸気バ−ナ
GB1397296A (en) Combustion apparatus especially for gas turbine engines
RU2296872C2 (ru) Парогазовая установка
EP0111574B1 (en) Combustion system for mechanical drive systems using gaseous hydrogen as fuel
US3751211A (en) Method for burning liquids
RU2038524C1 (ru) Способ газификации криогенных жидкостей
RU2080470C1 (ru) Термодинамический турбореактивный двигатель
RU1824498C (ru) Способ подготовки и активации т желых моторных топлив и мазутов дл дизел
JP3162038B2 (ja) 廃棄物処理装置
SU1023119A1 (ru) Двигатель внутреннего сгорани
SU1334018A1 (ru) Теплогенератор
SU1666865A1 (ru) Устройство дл сжигани топлива в пульсирующем потоке
RU2088791C1 (ru) Парогазовый генератор
JPS5599508A (en) Unburnt oil discharger in evaporation burner