Способ утилизации отравляющего вещества типа vx
Способ может быть использован при уничтожении боевых отравляющих веществ. Отравляющее вещество типа Vx подвергают гидролизу, к образующимся после гидролиза реакционным массам добавляют 10-20% водный раствор гидроксида калия в количестве, обеспечивающем мольное соотношение исходное ОВ:гидроксид калия 1:2, и нитрат калия в количестве, обеспечивающем 10% избыток активного кислорода по отношению к сумме окисляемых в смеси элементов - фосфору, водороду, углероду, сере и азоту, полученную смесь упаривают и нагревают до 390-400oС до начала самоокисления смеси. Изобретение позволяет обеспечить превращение реакционных масс в минеральные удобрения.
Изобретение относится к уничтожению боевых отравляющих веществ (ОВ), в частности к утилизации ОВ нервно-паралитического действия типа Vx.
В настоящее время для решения проблемы массового уничтожения ОВ типа Vx предложено несколько метолов. Эти методы основаны на реакциях окисления /1/, переэтерификации /2/ и гидролиза /3/. В процессе уничтожения Vx образуются отходы, требующие дальнейшей утилизации или захоронения. Описаны методы деструкции Vx, включающие гидролиз /3, 8, 9/, в частности, эквимольным количеством воды /3/. Рассматриваемый метод использует в качестве основного нейтрализующего реагента воду. В процессе гидролиза Vx (1) эквимольным количеством воды (II) происходит его разложение на бис (




простотой технологического оформления процесса, реализуемого с использованием стандартного химического оборудования;
использованием доступного исходного сырья (водного раствора гидроксида калия и нитрата калия);
конечные продукты могут быть утилизированы в дальнейшем как K, P, N, S - содержащие минеральные удобрения на объектах МО РФ. Практическая проверка показала, что они полностью утилизируются в почве, и не обнаруживается следов исходного ОВ. Таким образом, предлагаемый способ утилизации реакционных масс, образующихся в результате гидролиза Vx, отличается от приведенных выше аналогов тем, что их обрабатывают гидроксидом калия и окисляют непосредственно в реакционной массе нитратом калия, взятым в количестве, обеспечивающем 10% избыток активного кислорода по отношению к окисляемым в них элементам - фосфору, водороду, сере, азоту и углероду. В сравнении с прототипом /3/ предлагаемый способ является более экономичным. Это обусловлено существенными затратами на сжигание и содержание отходов на полигонах хранения. Кроме того отпадает необходимость захоронения большого количества отходов. Образующиеся в процессе использования, предлагаемого способа отходы без остатка утилизируются самостоятельно или в смеси с минеральными удобрениями. Таким образом, разработанный технологический способ утилизации реакционных масс открывает реальные возможности для ликвидации Vx, с использованием образующихся во время гидролиза ОВ типа Vx. Способ может быть реализован при использовании типового высокотемпературного оборудования химических производств /6/. Пример 1. Анализ реакционной массы, полученной при гидролизе Vx эквимольным количеством воды, показывает, что они представляют собой однородную прозрачную массу с плотностью 1.049 при 20oC. Данные химического анализа свидетельствуют, что они на 96-98 мас.% состоят из аммониевой соли общей структурной формулы

Найдено,%: C 45.43; H 9.83; N 4.73; P 10.16; S 11.10. C11H28NPSO3. Вычислено,%: C 46.30; H 9.89; N 4.91; P 10.85; S 11.32. Реакционные массы хорошо растворимы в воде, спирте и хлороформе. Пример 2. К 1 г (0.0035 моль) реакционных масс, полученных после гидролиза Vx эквимольным количеством воды, добавляют раствор 0.588 г (0.0105 моль) гидроксида калия в 3 мл воды и 5.9 г (0.0584 моль) нитрата калия, обеспечивающего соотношение окисляемые элементы: активный кислород нитрата=1:1. Смесь упаривают и подвергают термообработке при 390oC. После саморазложения смеси остаток измельчают и определяют содержание в нем элементов (C, H и N). Найдено до окисления, мас.%: C 4.31; H 1.18; N 11.64. Найдено после окисления, мас.%: C 1.76; H 0.32; N 11.17. \
Наличие C-Pсвязи ИК-методами не подтверждается. Пример 3. К 1 г (0.0035 моль) реакционных масс, полученных после гидролиза Vx эквимольным количеством воды, добавляют раствор 0.588 г (0.0105 моль) гидроксида калия в 3 мл воды и 6.50 г (0.064 моль) нитрата калия, обеспечивающего соотношение окисляемые элементы: активный кислород нитрата=1:1:1. Смесь упаривают и подвергают термообработке при 390oC. После саморазложения смеси остаток измельчают и определяют содержание в нем элементов (C,H и N). Найдено до окисления, мас.%: C 3.86; H 0.78; N 11.06. Найдено после окисления, мас.%: C 0,08; H 0.11; N 11.67. Наличие C-Pсвязи ИК-методами не подтверждается. Пример 4. К 1 г (0.0035 моль) реакционных масс, полученных после гидролиза Мx эквимольным количеством воды, добавляют раствор 0.588 г (0.0105 моль) гидроксида калия в 3 мл воды и 8.85 г (0.088 моль) нитрата калия, обеспечивающего соотношение окисляемые элементы: активный кислород нитрата=1:1:5. Смесь упаривают и подвергают термообработке при 400oC. После саморазложения смеси остаток измельчают и определяют содержание в нем элементов (C, H и N). Найдено до окисления, мас.%: C 2.75; H 0.50; N 12.07. Найдено после окисления, мас.%: C 0.09; H 0.12; N 11.36. Элементный анализ осуществляется на C, H, N-анализаторе модели Percin-Elmer-524. Аналитический хроматографический анализ осуществлен на хроматографе Varian Aerograph, снабженном пламенно-фотометрическим детектором, насадочной стеклянной колонкой длиной 60 см и внутренним диаметром 0,3 см, с неподвижной твердой фазой дисперсностью 100-120 меш, 10% Carbowax 20 M. Все полученные реакционные массы в соответствующих концентрациях давали эффект удобрений, остатков в почве Vx и растениях не обнаруживали. Источники информации
1. Кошелев В.М., Жданов В.А., Шувалов А.А., Кравчук Ф.Е., Кошелев Ю.П., Евменов Р. Л. // Американские разработки методов уничтожения химического оружия. Российский химический журнал им Д.И.Менделеева. - 1995, т. 39, N 4, с. 31-36. 2. Васильев И.А., Швыряев Б.В., Либерман В.М., Шелученко В.В., Петрунин В. А., Горский В.Г. // Физико-химические закономерности и основы инженерного оформления реакторного узла детоксикации вещества типа Vx. Там же, с. 10-15. 3. Кунцевич А.Д., Шантроха А.В., Букреев С.Н., Головков В.Ф., Морозик Ю. И. , Апаркин А.М., Липатов А.Н. // Особенности гидролиза О-изобутилового -S-(N, N-диэтиламино)этилового эфира метилфосфоновой кислоты эквимольным количеством воды. ДАН РФ. - 1996, т. 351, N 5, с. 1-3. 4. Копанев А. С., Луганский И.Н., Чеботаев В.В., Шелученко В.В., Александрова Л. Н. // Переработка реакционных масс стадии тедоксикации фосфорорганических отравляющих веществ типа Vx лигнином. Российский химический журнал им Д.И. Менделеева. - 1995, т. 39, N 4, с. 62-64. 5. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Международная конференция по подписанию Конвенции. Париж, 1993. 6. Бартлов А. Т., Белов В.Н., Варламова А.Е. и др. Высокотемпературные процессы химической технологии и перспективы их развития. - Л.: Наука, 1980, с. 206. 7. Шантроха А.В., Гормай В.В. и др. // Пути решения проблемы уничтожения фосфорорганических отравляющих веществ типа Vx. Российский химический журнал. - 1994, т. 38, N 2, с. 16-19. 8. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. - М.: Военное издательство, 1990, с. 97-109. 9. Жданов В. А., Кошелев В.Н., Новиков В.К., Шувалов А.А. Методы уничтожения фосфорорганических отравляющих веществ. Российский химический журнал им Д.И. Менделеева. - 1993, т. 37, N 3, с. 22-25.
Формула изобретения