Способ получения водосодержащего взрывчатого вещества
Сущность изобретения: перед смешением загущенного водного раствора окислителя с твердым горючим в раствор дополнительно вводят жидкое горючее, после чего полученную массу охлаждают при перемешивании до температуры на 5 -15oC ниже температуры начала кристаллизации окислителя, причем общий расход горючего составляет 10 - 16%, а расход жидкого горючего 2 - 5% от массы взрывчатого вещества. В качестве жидкого горючего может быть использовано дизельное топливо, мазут, минеральное масло, растительное масло. Способ позволяет получить физически стабильное водосодержащее взрывчатое вещество с высокой степенью равномерности объемного распределения жидкого и твердого горючего, уменьшить на 30 % и более расход дорогостоящего, дефицитного и экологически вредного тротила, снизить температуру смешения раствора окислителя с твердым горючим, что повышает безопасность проведения работ. 1 з. п. ф-лы.
Изобретение относится к технологии получения водосодержащих взрывчатых веществ, используемых в основном в горнодобывающих отраслях промышленности.
Известен способ получения водосодержащего взрывчатого вещества типа "сларри" (Кук М. А. Наука и промышленных взрывчатых веществах. М. Недра, 1980, с. 25, 28, 289 310; Барон В. Л. Кантор В. Х. Техника и технология взрывных работ в США. М. Недра, 1989, с. 66 81), заключающийся в смешении жидкой и твердой фаз, при этом жидкой фазой является загущенный гуаргамом водный раствор окислителя, преимущественно нитрата аммония, который дополнительно структурируют солями хрома, алюминия, железа и др. а твердая фаза состоит из частиц твердого окислителя и горючих добавок, выполняющих в ряде одновременно и роль сенсибилизатора. Из твердых горючих-сенсибилизаторов применяют тротил и алюминиевые порошки. Кроме них в состав взрывчатого вещества вводят дополнительные горючие добавки порошки угля, серу, жидкие нефтепродукты и др. Основными недостатками способа являются недостаточные физическая стабильность и равномерность объемного распределения компонентов взрывчатого вещества, поэтому помимо придания системе строго определенных вязкостно-гравитационных свойств посредством регулирования количества гуаргама и структурообразователя, соотношения жидкой и твердой фаз, гранулометрического состава последней и др. во избежание расслаивания суспензии непосредственно при заряжании в нее вводят дополнительное количество гуаргама и/или структурообразователя, так что процесс загущения продолжается во время прохождения смеси по зарядному шлангу и в самой скважине. Кроме того, получение взрывчатого вещества типа "сларри" возможно лишь при использовании в качестве загустителя гуаргама6 что приводит к повышенному содержанию в смесях воды, так как 1 ч. гуаргама берет на себя 2 6 ч. воды, не участвующей в растворении окислителя. Наиболее близким к изобретению является способ получения водосодержащего взрывчатого вещества (Поздняков З. Г. Росси Б. Д. Справочник по промышленным взрывчатым веществам и средствам взрывания. М. Недра, с. 78 -79), заключающийся в приготовлении загущенного водного раствора окислителя и смешения его с тротилом, который берут в количестве 20 35% от массы взрывчатого вещества, причем перед смешением температуру раствора поддерживают не ниже 90oC во избежание преждевременной кристаллизации. Данный способ характеризуется недостаточно равномерным объемным распределением тротила, обусловленным его плавлением и большей плотностью по сравнению с горячим раствором окислителя, высокой температурой смешения; сложностью работы с высококонцентрированным раствором окислителя из-за опасности преждевременной кристаллизации и забивки оборудования. Кроме того, способ предусматривает высокий расход тротила, который является дорогим, дефицитным и экологически вредным веществом. Замена хотя бы части тротила на эквивалентное количество жидкого горючего в данном способе невозможна из-за несмешиваемости жидких компонентов взрывчатого вещества. Задача изобретения получение взрывчатого вещества с более равномерным объемным распределением его компонентов, уменьшение расхода дорогостоящего дефицитного и экологически вредного тротила без ухудшения взрывных характеристик получаемого взрывчатого вещества, а также снижение температуры смешения раствора окислителя с тротилом. Задача достигается тем, что в способе получения водосодержащего взрывчатого вещества, включающем приготовление при нагревании загущенного водного раствора окислителя и смешение его с твердым горючим, согласно изобретению перед смешением с твердым горчим в загущенный водный раствор окислителя дополнительно вводят жидкое горючее, после чего полученную массу охлаждают при перемешивании до температуры на 5 15oC ниже температуры начала кристаллизации окислителя, причем общий расход горючего составляет 10 - 16, а расход жидкого горючего 2 5% от массы взрывчатого вещества. Задача достигается также тем, что в качестве жидкого горючего используют дизельное топливо, мазут, минеральное масло, растительное масло. В качестве окислителя используют преимущественно нитрат аммония, однако могут быть использованы и его смеси с нитратами щелочных и щелочноземельных металлов, в частности натрия, калия, кальция. В качестве твердого горючего используют в основном тротил или его смесь с алюминием, однако может быть использованы и другие виды горючего, например карбамид. В насыщенном загущенном водном растворе окислителя имеется большое число субмикрокристаллических зародышей, которые до наступления видимой кристаллизации (латентный период) находятся в кинетическом равновесии с раствором. По мере охлаждения на первом этапе возникновения устойчивых зародышей они представляют собой гелеподобные частицы критического размера, обладающие большой избыточной поверхностной энергией. При введении жидкого горючего в загущенный водный раствор окислителя и последующем охлаждением при перемешивании полученной массы до температуры на 5 15oC ниже температуры начала кристаллизации окислителя жидкое горючее адсорбируется за счет компенсации избыточной энергии на поверхности первоначальных зародышей и первичных микрокристаллов, препятствуя возможности их дальнейшего роста и стимулируя образование новых аналогичных микрокристаллических частиц, которые в свою очередь сорбируют жидкое горючее. Более того, жидкое горючее распределяется и удерживается не только на поверхности микрокристаллических частиц, но и входит в структуру более упорядоченных и крупных формирований, образующихся по мере охлаждения массы, что обеспечивает физическую стабильность взрывчатого вещества и исключительно равномерное объемное распределение жидкого горючего, а также большую поверхность контакта между окислителем и жидким горючим. Равномерно распределенное на поверхности микрокристаллических частиц окислителя, жидкое горючее играет роль смазки между отдельными частичками, что существенно улучшает реологические свойства смесей, способствуя более равномерному объемному распределению вводимого твердого горючего и улучшению текучести масс, что позволяет снизить температуру смешения с твердым горючим (тротилом) ниже температуры начала кристаллизации без опасения преждевременного схватывания массы и забивки оборудования. При введении жидкого горючего в загущенный водный раствор окислителя и последующем охлаждении при перемешивании полученной массы до температуры менее чем на 5oC ниже температуры начала кристаллизации окислителя количество образующихся микрокристаллических частиц недостаточно для адсорбции на их поверхности всего введенного жидкого горючего, в результате чего происходит расслаивание компонентов смеси. При последующем смешении с твердым горючим температура смеси понижается, но процесс кристаллизации идет по пути образования относительно крупных частиц за счет кристаллизации окислителя или его плава на холодной поверхности частиц твердого горючего, что делает невозможным равномерное объемное распределение как жидкого, так и твердого горючего. При введении жидкого горючего в загущенный водный раствор окислителя и последующем охлаждении при перемешивании полученной массы до температуры более чем на 15oC ниже температуры начала кристаллизации окислителя возникает опасность преждевременного загустевания массы в результате смешения с твердым горючим, сопровождающимся дальнейшим снижением температуры. Общий расход горючего, составляющий 10 16% и расход жидкого горючего в количестве 2 5% от массы взрывчатого вещества позволяет получить взрывчатое вещество с кислородным балансом, равным или близким к нулю. Сущность предлагаемого способа и достигаемые результаты могут быть более наглядно проиллюстрированны следующими примерами. Пример 1. В 1700 г водного раствора, содержащего 6% SiO2, растворяют при 105oC 16300 г гранулированного нитрата аммония применяемого в промышленности. В раствор окислителя, имеющий температуру кристаллизации tкр 100oC, вводят 400 г минерального масла, после чего полученную массу охлаждают при перемешивании до 85oC











Формула изобретения
1. Способ получения водосодержащего взрывчатого вещества, включающий приготовление при нагревании загущенного водного раствора окислителя и смешение его с твердым горючим, отличающийся тем, что перед смешением с твердым горючим в загущенный водный раствор окислителя дополнительно вводят жидкое горючее, после чего полученную массу охлаждают при перемешивании до температуры, на 5 15oС ниже температуры начала кристаллизации окислителя, причем общий расход горючего составляет 10 16% а расход жидкого горючего 2 5% от массы взрывчатого вещества. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве жидкого горючего используют дизельное топливо, мазут, минеральное масло, растительное масло.MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины заподдержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 14.05.2009
Дата публикации: 10.12.2011