Способ вскрытия и нейтрализации боеприпасов с жидкими отравляющими веществами
Изобретение относится к уничтожению химического оружия с жидкими отравляющими веществами, содержащимися в боеприпасах, имеющих металлическую наружную оболочку. Предлагается способ вскрытия металлической оболочки боеприпасов, содержащих жидкие отравляющие вещества, и их нейтрализации путем проведения управляемого электрохимического процесса. Изобретение направлено на создание способа, обеспечивающего более безопасные и эффективные условия проведения процесса нейтрализации ОВ с возможностью дальнейшей обработки полученного состава до безвредных продуктов, используемых в народном хозяйстве. 2 ил.
Изобретение относится к области уничтожения химического оружия (ХО), содержащего жидкие отравляющие вещества (ОВ).
В настоящее время в мире существует несколько различных способов уничтожения ХО: 1. Методы с предварительным вскрытием боеприпасов и последующей детоксикацией ОВ химическими, термическими или микробиологическими способами. 2. Методы уничтожения без вскрытия боеприпасов (например, термического разложения ОВ непосредственно в корпусе боеприпаса, криофрактурный метод, метод электрохимического растворения корпуса боеприпаса с последующей электрохимической деструкцией ОВ). Кроме того рассматриваются и изучаются другие методы уничтожения. Методы уничтожения, основанные на предварительном вскрытии боеприпасов, имеют повышенный технологический риск возникновения аварийных ситуаций как непосредственно в момент вскрытия, так и в процессе последующей транспортировки ОВ на детоксикацию. Метод термического разложения ОВ непосредственно в корпусе боеприпаса пригоден лишь для изделий с количеством ОВ, не превышающим 20 кг. В процессе испытаний устройств криофрактурного метода наблюдались взрывы раздробленного взрывчатого вещества в печи сжигания. Электрохимический метод под условным названием "Silver II", разработанный в Великобритании и изложенный в статье "Чистое уничтожение ХО" (смотри прилагаемый перевод статьи), экологически безопасен, поскольку происходит полное электрохимическое растворение корпуса боеприпаса и полная минерализация ОВ. Вместе с тем данный метод применим лишь для боеприпасов с алюминиевым корпусом. Время растворения корпуса и энергетические затраты на этот процесс велики. Деструкция ОВ по этому способу достигается за счет использования дорогостоящих солей серебра. Необходимость применения в процессе сильных кислот налагает повышенные требования к конструкционным материалам, из которых должно изготовляться технологическое оборудование. Вместе с тем данный способ может быть рассмотрен в качестве прототипа. Целью изобретения является создание способа и устройства для его реализации, обеспечивающие более безопасные и эффективные условия проведения процесса нейтрализации ОВ с возможностью дальнейшей обработки полученного состава до безвредных необратимых продуктов, используемых в народном хозяйстве. Причем в отличие от технологии, описанной в прототипе, не производится полное растворение корпуса боеприпаса, что в случае металлических корпусов из легированных сталей проблематично с точки зрения экономической целесообразности и технической реализации. В предлагаемом способе производится вскрытие корпуса боеприпаса в одном или нескольких местах и вымывание ОВ с одновременной его нейтрализацией. Поставленная цель достигается тем, что вскрытие металлической оболочки боеприпасов осуществляется получением в ней сквозных отверстий методом размерной электрохимической обработки металлов, а нейтрализацию ОВ проводят вымыванием электролитом при включенном источнике тока до завершения процесса. Электрохимические процессы размерной обработки металлов основаны на законах электролиза и подробно описаны в технической литературе. Например, В. Ф. Орлов "Электрохимическое формообразование". Москва, "Машиностроение", 1990 г. Библиотека технолога "Основы теории и практики электрохимической обработки металлов и сплавов". Москва, "Машиностроение", 1981 г. Ф.В. Седыкин "Оборудование для размерной электрохимической обработки деталей машин". Москва, "Машиностроение", 1980 г. Сущность электрохимической обработки заключается в анодном растворении заготовки под воздействием постоянного тока в проточном электролите. В отличие от размерной электрохимической обработки в предлагаемом способе на первое место ставится не точность и производительность обработки металла, а способность электролита взаимодействовать в процессе электрохимической реакции с ОВ в целях его нейтрализации. В качестве электролита в предлагаемом способе могут быть использованы электролиты различного химического состава на основе солей, щелочей и кислот. На фиг. 1 изображена циклограмма работы электрохимического станка для вскрытия металлической оболочки боеприпаса, позволяющая управлять процессом в автоматическом режиме. На фиг. 2 изображена принципиальная схема устройства, позволяющего реализовать циклограмму, изображенную на фиг. 1. Циклограмма, изображенная на фиг. 1, состоит из периодических циклов, включающих в себя время на движение электрода-инструмента (ЭИ) 16 (находящегося под отрицательным полюсом технологического источника постоянного тока) до контакта с электродом-заготовкой (ЭЗ) 17, которым является металлическая оболочка боеприпаса с ОВ (находящаяся под положительным полюсом технологического источника постоянного тока). Заштрихованная на циклограмме область 15 представляет собой толщину оболочки, уменьшающуюся по мере обработки. Электрод-инструмент 16 и электрод-заготовка 17 между собой электрически развязаны и ток может течь только через электролит. Время на движение до соприкосновения (контакта) электродов, т. е. до нулевого межэлектродного промежутка (МЭП), соответствует участкам, отмеченным цифрами 1; 3-4; 6-7; 9-10. Наличие контакта фиксируется, например, по броскам тока короткого замыкания от маломощного источника тока блока следящей системы (известен в технике), не вызывающего разрушение ЭИ и ЭЗ. Источник технологического тока, необходимый для осуществления электрохимического процесса, в этот момент выключен. В качестве источника технологического тока могут использоваться, например, выпрямители моделей ВГ-ТПЕ-800-12-0 УХЛ4 или ТВ1-800-12-0 УХЛ4 напряжением 12 В и силой тока I = 800 А, выпускаемые в России. Участки 1-2; 4-5; 7-8; 10-11 соответствуют времени отвода на заранее заданный фиксированный МЭП, составляющий, например, 0,3 мм. Участки 2-3; 5-6; 8-9; 11-12; 13. . . соответствуют времени, когда электрод-инструмент 16 неподвижен и включен источник технологического тока - происходит процесс электрохимического направленного растворения стенки 17 металлической оболочки боеприпаса. Время включения технологического тока также соответствует участкам 14. Необходимость в периодическом корректировании МЭП вызвана его увеличением в несколько раз во время протекания электрохимического процесса в цикле, например, до 1...3 мм. На таких конечных МЭП резко снижается локализация процесса и его производительность вплоть до прекращения процесса, поэтому количество циклов зависит, в основном, от толщины стенки растворяемого металла, плотности тока, состава, концентрации и электропроводности электролита, химического состава растворяемого металла. На фиг. 1 под циклограммой работы станка обозначены положения ЭИ 16 в различные моменты работы, так точка 2 на циклограмме соответствует моменту установки МЭП после контакта с поверхностью ЭЗ 17 в точке 1. Прокачка электролита осуществляется через центральное отверстие ЭИ 16 непрерывно во время процесса вскрытия и нейтрализации ОВ. Точка 3 соответствует положению ЭИ после времени прохождения в цикле технологического тока. Точка 8 соответствует положению ЭИ после нескольких циклов. Точка 11 соответствует времени отделения так называемого технологического остатка 18 (бобышки) при обработке кольцевым ЭИ и соответствует моменту вскрытия боеприпаса. Вскрытие (прошивание) отверстия диаметром 50 мм в металлической стенке из легированной стали толщиной 20 мм по предполагаемой авторами схеме с напряжением на электродах 12 В и плотностью тока 80 А/см2 при работе кольцевым ЭИ составит в среднем 15 мин. Точка 13 соответствует величине запрограммированного перемещения при вхождении ЭИ в полость боеприпаса с ОВ, прекращению циклической обработки и осуществлению вымывания и нейтрализации ОВ с включенным источником технологического тока до завершения процесса нейтрализации. Для избежания выброса ОВ во время вскрытия боеприпаса боеприпас размещается в емкости с электролитом с превышением верхнего уровня электролита (например, на 300 мм) над местом вскрытия. Обработка реакционных масс, полученных в результате химических и электрохимических реакций до приемлемого уровня безопасности, производится по замкнутой схеме с многократным перемешиванием и пропусканием полученного состава через МЭП с включенным источником технологического тока. Происходят следующие реакции, например, при вскрытии и нейтрализации в 20% растворе NaOH фосфорорганических ОВ;



Формула изобретения
Способ вскрытия металлической оболочки боеприпасов с жидкими отравляющими веществами (ОВ) и их нейтрализации, отличающийся тем, что вскрытие оболочки осуществляют получением в ней сквозных отверстий методом размерной электрохимической обработки металлов, а нейтрализацию ОВ проводят вымыванием электролитом при включенном источнике тока до завершения процесса.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к области использования боеприпасов для промышленных взрывов
Изобретение относится к взрывным работам в водной среде
Изобретение относится к обезвреживанию взрывных механизмов и может быть использовано для эффективного подавления осколочного и фугасного воздействий взрыва
Изобретение относится к области утилизации вооружения и может быть использовано для утилизации зарядов смесевых твердых ракетных топлив, содержащих в качестве окислителей нитрамины
Изобретение относится к обезвреживанию взрывных устройств путем механического разрушения без инициирования взрыва
Изобретение относится к утилизации снятых с вооружения боеприпасов, в частности к установке для удаления взрывчатых веществ, пригодных для повторного использования, из боеприпасов (БП)
Изобретение относится к средствам борьбы с минами и другими взрывоопасными предметами
Способ ликвидации ракет // 2139491
Изобретение относится к ракетной технике
Изобретение относится к горному делу и строительству и может быть использовано для защиты массивов горных пород от разрушительного действия взрывных работ, производимых при вскрытии месторождений природного камня, заоткоске уступов, строительстве открытых и подземных горных выработок, гидротехнических сооружений и т.д
Изобретение относится к области обезвреживания взрывоопасных предметов
Способ демилитаризации боеприпасов // 2154800
Изобретение относится к области демилитаризации боеприпасов и может быть использовано при утилизации кассетных боеприпасов
Способ деструкции боевых отравляющих веществ // 2154803
Изобретение относится к уничтожению химического оружия и позволяет повысить экологическую безопасность способа путем осуществления деструкции без доступа кислорода, упростить способ и обеспечить возможность уничтожения отравляющих веществ, находящихся на дне водоема
Способ деструкции боевых отравляющих веществ // 2154804
Изобретение относится к области уничтожения химического оружия и позволяет повысить экологическую безопасность способа путем осуществления деструкции без доступа кислорода и упростить способ
Изобретение относится к области утилизации военной техники и боеприпасов и может быть использовано в процессе утилизации зарядов смесевых ракетных твердых топлив (СРТТ)
Способ локализации подводного взрыва // 2163346
Изобретение относится к средствам поглощения или демпфирования взрывных волн при подводных взрывах зарядов взрывчатых веществ
Самоходная установка для локализации взрыва // 2163347
Изобретение относится к средствам поглощения или демпфирования взрывных волн при взрывных работах
Способ локализации подводного взрыва // 2163348
Изобретение относится к средствам поглощения или демпфирования взрывных волн при подводных взрывах зарядов взрывчатых веществ