154313. lajstromszámú szabadalom • Fokozott deflagrációs-biztonsággal rendelkező, sújtólégbiztos robbanóanyagok

5 154313 6 (VII) egyenletek a találmányunk szerinti terner sókeverékhez való inverz sópár adagolás ese­tében lejátszódó átalakulásokat mutatják be: 5NH4 C1 + MeN0 3 + CaC0 3 = 3MeCl + + CaCl2 + 4N 2 + 10H 2 O + C0 2 + 2NH4 C1 + 5MeN0 3 = 2MeCl + 2N2 + 4H 2 0 + C0 2 + 0 2 (VI) 7NH 4C1 + 5MeNO s + CaC0 3 = SMeCl + + CaCl2 + 6N 2 + 14H 2 0 + 2C0 2 + 0 2 + 4NH4 C1 + 4MeN0 3 = 4MeCl + 4N2 + 8H 2 0 + 20 2 (VII) 9NH4CI + 7MeNO s + CaC0 3 = 7MeCl + + CaCl2 8N 2 + 18H 2 0 + €0 2 + 20 2 A (VI) egyenlet szerinti sóelegy káliumnitrát­tal pl. +3,2%-os oxigén-egyenleggel rendelke­zik. Az NH4C1/KN0 3 mólarány = 1,4; NH4 C1/ CaC03 = 7; a KNO 3 /CaC0 3 = 5; 23,6 mt/kg faj­lagos energia mellett. A (VII) egyenlet megfelelő adatai a követ­kezők : Oxigén-egyenleg NH4 Cl/MeN0 3 NH4 Cl/CaC0 3 MeN03 /CaC0 3 Fajlagos energia: 4,9% 1,285 23,1 mt/kg. A találmányunk szerinti robbanóanyagok to­vábbá szokásos módon pl. lazítás vagy a víz­állóság növelése céljából hozzáadott ismert ég­hető anyagokat (pl. guarliszt, fagyapot, fém­szappan, stb.) is tartalmazhatnak. Természetesen a fenti anyagok elégéséhez szükséges mennyi­ségű, oxigénleadó szervetlen sók vagy sóele­gyek (pl. KN03 + NH 4 C1 1 : 1 mólarányú elegye) hozzáadásával gondoskodni kell. Az e célból hozzáadott alkálinitrát vagy alkálinitrát-ammó­niumklorid sóelegy mennyiségét azonban a rob­banóanyag ammóniumklorid/alkálinitrát/alkáli­földfémkarbonát mólarányának kiszámításánál nem kell tekintetbe venni. A találmányunk szerinti robbanóanyagok to­vábbá — pl. a sújtólégbiztonság és tárolhatóság növelése céljából — ismert inert anyagokat (pl. konyhasó, agyagföld, szilikátok, vasoxid, is al­kalmazhatnak. A találmányunk szerinti robbanóanyagok elő­nye, hogy jobb deflagrációs-biztonsággal és egy­idejűleg magasabb energiával rendelkeznek. Ezt a tényt az alábbi példák egyértelműen igazol­ják. Az alábbi példákban három robbanóanyagot önmagukban ismert módon, keveréssel állítunk elő; a robbanóanyagok összetétele a már ismer­tetett (III), (V) és (VI) egyenleteknek felel meg. Ez a három robbanóanyag metán-levegő elegy-10 5NH4 C1 + 3MeNOa + CaC0 3 = 3MeCl + + CaCl2 + 4N 2 + 10H 2 O + C0 2 15 45 50 €0 gyei szemben mutatott biztonság tekintetében megfelel a III. osztályú sújtólégbiztos robbanó­anyagokkal szemben támasztott német előírá­soknak (Ahrens tanulmánya, „Nobel-Hefte", 1959. május). 1. példa: (Összehasonlító példa ismert robbanóanyagok­kal). (III) egyenlet szerinti robbanóanyag (NH4C1/KN0 3 = 1) Összetétel: Nitroglicerin 5,22 súly% Nitroglikol 3,48 súly% Káliumnitrát 70% <0,1 mm 59,71 súly% 20 Ammóniumklorid 60% <0,1 mm 31,50 súly% Robbanástechnikai tulajdonságok: Oxigén-felesleg +9,6% 25 Fajlagos energia 30,9 mt/kg Robbanás-átvitel szabadon fekvőén, homokon 40 cm (Patron-átmérő: 32 mm) 30 Deflagrációs-biztonság: Audibert-csőben (lásd Ahrens tanulmánya „Nobel-Hefte" 1959. május. 126. oldal) a robbanóanyagban 10 kísérlet közül 6-nál kifejezett átalakulás lépett fel. Amennyiben a robbanóanyagot tartalmazó 35 patront kemencében 140 C°-ra hevítjük és Kie­selguhr-köpennyel gondoskodunk arról, hogy a patronban hőfelhalmozódás következhessen be, úgy a robbanóanyagban 600 C°-os hőmérséklet­-emelkedés lép fel. 40 2. példa: (Példa a találmányunk szerinti robbanóanyag­gal.) (V) egyenlet szerinti robbanóanyag (NH4 C1/KN0 3 = 1,67; NH 4 Cl/CaC0 3 — 5; KN03 /CaC0 3 = 3). Összetétel: Nitroglicerin , 5,22 súly% Nitroglikol 3,48 súly% 55 Káliumnitrát 78% < 0,1 mm 41,28 súly% Ammóniumklorid 65% < 0,1 mm 36,40 súly% Kalciumkarbonát 85% < 0,1 mm 13,62 súly% Robbanástechnikai tulajdonságok: Oxigén-felesleg +0,2% Fajlagos energia 33,5 mt/kg Robbanás átvitel szabadon fekvőén, homokon 40 65 (Patron-átmérő: 32 mm) cm 3

Next

/
Thumbnails
Contents