CZ201448A3 - Způsob zpracování exspirovaného raketového paliva - Google Patents

Způsob zpracování exspirovaného raketového paliva Download PDF

Info

Publication number
CZ201448A3
CZ201448A3 CZ2014-48A CZ201448A CZ201448A3 CZ 201448 A3 CZ201448 A3 CZ 201448A3 CZ 201448 A CZ201448 A CZ 201448A CZ 201448 A3 CZ201448 A3 CZ 201448A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
ammonium perchlorate
solution
inert material
solids
process according
Prior art date
Application number
CZ2014-48A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ307218B6 (cs
Inventor
Martin SouÄŤek
Michal ÄŚernoch
Jan Kupka
Jan Myšík
Original Assignee
Bochemie A.S.
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 Bochemie A.S. filed Critical Bochemie A.S.
Priority to CZ2014-48A priority Critical patent/CZ307218B6/cs
Priority to CN201480073685.0A priority patent/CN106414316B/zh
Priority to UAA201608860A priority patent/UA119977C2/uk
Priority to EP14830935.4A priority patent/EP3097050B1/en
Priority to PCT/CZ2014/000164 priority patent/WO2015110095A1/en
Priority to RU2016133399A priority patent/RU2650147C2/ru
Publication of CZ201448A3 publication Critical patent/CZ201448A3/cs
Priority to TR2018/08170T priority patent/TR201808170T4/tr
Priority to US15/216,375 priority patent/US9975769B2/en
Publication of CZ307218B6 publication Critical patent/CZ307218B6/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B11/00Oxides or oxyacids of halogens; Salts thereof
    • C01B11/16Perchloric acid
    • C01B11/18Perchlorates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B11/00Oxides or oxyacids of halogens; Salts thereof
    • C01B11/16Perchloric acid
    • C01B11/18Perchlorates
    • C01B11/185Ammonium perchlorate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B21/00Apparatus or methods for working-up explosives, e.g. forming, cutting, drying
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B21/00Apparatus or methods for working-up explosives, e.g. forming, cutting, drying
    • C06B21/0091Elimination of undesirable or temporary components of an intermediate or finished product, e.g. making porous or low density products, purifying, stabilising, drying; Deactivating; Reclaiming
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B29/00Compositions containing an inorganic oxygen-halogen salt, e.g. chlorate, perchlorate
    • C06B29/22Compositions containing an inorganic oxygen-halogen salt, e.g. chlorate, perchlorate the salt being ammonium perchlorate

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva s obsahem chloristanu amonného, práškového hliníku, pojiva na bázi pryže a zbylých minoritních příměsí, pro recyklaci chloristanu amonného zahrnuje kroky: a) mechanicko-fyzikálně-chemické rozdružení uvedeného pevného paliva za mokra, přičemž vzniká suspenze pevných látek v roztoku chloristanu amonného; b) loužení míchané uvedené suspenze zvýšené teploty ve vodě a/nebo nenasyceném roztoku chloristanu amonného obsahující přidaný inertní materiál na bázi porézního uhlíku, rozsivkové zeminy a/nebo polymeru; c) deaglomerace a zabránění zpětné aglomeraci pevných látek v suspenzi pomocí uvedeného inertního materiálu během loužicího procesu; d) separace roztoku chloristanu amonného od pevných látek; e) rafinace odseparovaného roztoku chloristanu amonného z kroku d) uvedeným inertním materiálem, vyjma materiálu na bázi polymeru, za zvýšené teploty; f) odseparování inertního materiálu od roztoku chloristanu amonného s následným případným zahuštěním tohoto roztoku; g) krystalizace a případně rekrystalizace recyklovaného chloristanu amonného.

Description

Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva
Oblast techniky
Vynález se týká zpracování exspirovaného pevného raketového paliva, které jako tři hlavní komponenty obsahuje chloristan amonný, práškový hliník a pojivo na bázi pryže, za účelem recyklace chloristanu amonného.
Dosavadní stav techniky
Zpracování pevného raketového paliva za účelem recyklace chloristanu amonného se zabývá několik dokumentů.
Patent US 4 854 982 využívá ke zpracování kapalný amoniak. Nevýhodou této metody je právě přítomnost kapalného amoniaku (nutnost udržovat vysoký tlak, toxicita amoniaku) a nízká kapacita technologie vztaženo na jednotku investičních nákladů.
Většina patentů však využívá jako principiálně základní část zpracování metodu loužení chloristanu amonného do vodného roztoku.
Patent US 3 451 789 zpracovává palivo postupně rozdružením, loužením chloristanu amonného do horkého vodného roztoku a několikastupňovou separací pevného zbytku po loužení od získaného roztoku.
Patent US 4 662 893 se zabývá konstrukcí loužicí jednotky. Nevýhodou těchto dvou zmíněných patentů je problém tvorby aglomerátů pevných zbytků paliva při rozdružování, loužení a jejich separace od roztoku, což vede k energetické i konstrukční náročnosti a snížení účinnosti recyklačního procesu.
Tento problém řeší patent US 4 198 209 přídavkem tenzidů (povrchově aktivních látek). Nevýhodou tohoto řešení je znečištění získaného roztoku recyklovaného chloristanu amonného cizorodou látkou a tvorba pěny způsobující technologické problémy při jeho dalším zpracování.
Uvedená problematika je dále řešena v amerických patentech US 4 198 209 - Frosch et al.: „Process for the leaching of AP from propellant.“ (1980); US 3 451 789 - McIntosh:
„Oxidizer recovery process“ (1969); US 4 662 893 - McIntosh: „Hydraulic waste propellant macerator and method of use“ (1997); US 4 854 982 - Melvin et al.: „Method to dimilitarize extract, and recover ammonium perchlorate from composite propellants using liquid ammonia“ (1989); a US 4 098 627 (1998).
Podstata vynálezu
Podstatou vynálezu je vylepšený způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva, který jako tři hlavní komponenty obsahuje chloristan amonný, práškový hliník a pojivo na bázi pryže, přičemž účelem je získání a recyklace v něm obsaženého chloristanu amonného v dostatečné čistotě, a alespoň částečného překonání některých nevýhod vyplývajících z výše uvedeného dosavadního stavu techniky.
Podstatou vynálezu je tedy způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva s obsahem chloristanu amonného, práškového hliníku, pojivá na bázi pryže a zbylých minoritních příměsí, pro recyklaci chloristanu amonného, který zahrnuje kroky:
• a) mechanicko-fyzikálně-chemické rozdružení uvedeného pevného paliva za mokra, přičemž vzniká suspenze pevných látek v roztoku chloristanu amonného;
• b) loužení míchané uvedené suspenze za zvýšené teploty ve vodě a/nebo nenasyceném roztoku chloristanu amonného obsahující přidaný inertní materiál na bázi porézního uhlíku, rozsivkové zeminy a/nebo polymeru;
• c) deaglomerace a zabránění zpětné aglomeraci pevných látek v suspenzi pomocí uvedeného inertního materiálu během loužicího procesu;
• d) separace roztoku chloristanu amonného od pevných látek;
• e) rafinace odseparovaného roztoku chloristanu amonného z kroku d) uvedeným inertním materiálem, vyjma materiálu na bázi polymeru, za zvýšené teploty;
• f) odseparování inertního materiálu od roztoku chloristanu amonného s následným případným zahuštěním tohoto roztoku;
• g) krystalizace a případně rekrystalizace recyklovaného chloristanu amonného.
Kromě tří hlavních komponent, tedy chloristanu amonného, práškového hliníku a pojivá na bázi pryže, obsahuje exspirované pevné raketové palivo ještě minoritní příměsi zahrnující například oxid železitý, dichroman měďnatý, di(2-ethylhexyl)adipát, di(2-ethylhexyl)azelát, trifenylbismut, pyrogallol, oxid hořečnatý, nebo 2,4-pentadion.
V souladu s uvedeným způsobem zpracování podle vynálezu se pevné raketové palivo vyjmuté z motoru rakety mechanicko-fyzikálně chemicky šetrným způsobem (s výhodou např. vyřezáním pomocí vodního paprsku) za mokra (přičemž médiem je voda nebo zředěný roztok chloristanu amonného) rozdruží, s výhodou v mlýnu, vzniká tak suspenze pevných látek a roztoku.
Pevné raketové palivo lze také výhodně rozdružit pomocí rozřezání v řezačce, drcením v drtičce, či jiném vhodném zařízení.
Vzniklá suspenze se dávkuje za míchání do loužicího kotle, do kterého byl předem předložen loužicí roztok (voda nebo nenasycený roztok chloristanu amonného) a inertní materiál.
Jako inertní materiál lze použít jakýkoliv materiál na anorganické či organické bázi, který je chemicky netečný k vodě a/nebo roztoku chloristanu amonného, má velikost částic 1 pm až 20 mm, má hustotu ve vlhkém stavu 800-2000 kg nT3 a ve vlhkém stavu nevykazuje adhezivní či samoadhezivní vlastnosti.
Inertním materiálem je s výhodou materiál na bázi porézního uhlíku, výhodněji práškové aktivní uhlí, přičemž nejvýhodnější je již použité práškové aktivní uhlí z následné rafinace roztoku chloristanu amonného.
Výhodným inertním materiálem je dále materiál na bázi rozsivkové zeminy, výhodněji křemelina.
Inertním materiálem může být také s výhodou materiál na bázi polymeru, jímž je s výhodou termoplast, zejména polyethylen nebo polypropylen.
Výhodnější je například drť termoplastu, jenž zahrnuje například polyetylén, polypropylen, apod.
Ve způsobu podle vynálezu je množství přidaného inertního materiálu výhodně min. 0,5 % hmotn., výhodněji od 1,5 % hmotn., vztaženo na hmotnost sušiny pevných zbytků paliva (tj. sušina pojivá s příměsí práškového hliníku).
Velikost částic inertního materiálu je v souladu s vynálezem výhodně v rozsahu od asi 1,0 pm až do asi 20 mm, pro přibližně kulové částice. U částic protáhlého tvaru, zejména plochého tvaru může být velikost v jednom směru i vyšší jak 20 mm.
Loužení míchané suspenze probíhá s výhodou za zvýšené teploty, která je od asi 50 °C do asi 90 °C po dobu alespoň 15 minut, přičemž dochází k vyloužení chloristanu amonného do roztoku.
Během kroku loužení dochází vlivem přítomného inertního materiálu v suspenzi k deaglomeraci pevných látek a k zabránění jejich zpětné aglomerace, čímž se podstatně zefektivňuje celý proces loužení chloristanu amonného. Tímto postupem dochází k obnažení povrchu pevných látek, a tak snadnějšímu a intenzivnějšímu loužení chloristanu amonného do roztoku.
Suspenze je následně podrobena separaci vzniklého roztoku od pevných látek, tj. pevných zbytků paliva (vlhké pojivo s příměsí práškového hliníku), například pomocí filtrace, přičemž s výhodou lze použít filtrační zařízení, které umožňuje působení tlaku při filtraci a promývání filtračního koláče (zředěným roztokem chloristanu amonného a/nebo vodou), čímž se dosáhne vysokého stupně separace.
Odseparovaný roztok chloristanu amonného poté postupuje k dalšímu zpracování (rafinace roztoku a získání čistých krystalů recyklovaného chloristanu amonného pomocí krystalizace).
S výhodou je možno roztok dále rafinovat práškovým aktivním uhlím s následnou filtrací, výhodněji tlakovou filtrací, přičemž vyfiltrované práškové aktivní uhlí pak lze opětně použít na zavedení do loužicího roztoku v kroku b) loužení jako inertní materiál.
Hlavní výhodou uvedeného způsobu podle vynálezu je eliminace aglomerátů při procesu zpracování v kroku loužení. Tyto aglomeráty, sestávající z lepkavých rozdružených kousků pevného raketového paliva, mají charakter hutné pružné hmoty. Inertní materiál zabraňuje tvorbě aglomerátů při loužicím procesu, čímž se loužicí proces značně vylepšuje (snadnější a energeticky méně náročné míchání a efektivnější loužení i relativně nižší konstrukční náročnost zařízení).
Inertní materiál ve způsobu podle vynálezu dále zabraňuje aglomeraci pevných zbytků paliva při separaci, což umožňuje zlepšit účinnost separačního procesu a využití pevných zbytků paliva, protože ty lze i po tlakové filtraci snadno přetvořit do sypké hmoty s nízkým obsahem zbytkového chloristanu amonného, což umožňuje jeho další zpracování a využití.
Bez přídavku inertního materiálu vzniká tlakovou filtrací zpěvných zbytků paliva jednolitá pružná hmota.
Další výhodou uvedeného procesu je, že recyklovaný chloristan amonný získaný způsobem podle vynálezu není znečištěn přídavkem žádné chemikálie, protože inertní materiál zůstává po separaci součástí pevných zbytků paliva.
Příklady provedení
1.1. Laboratorní demonstrace
V prvním pokusu byly vlhké pevné zbytky paliva v sypkém stavu stlačovány v lisu, jehož těleso byla kovová trubička. Teplota lisování byla 80 °C, lisovací tlak 0,7 MPa, doba lisování 30 minut. Výsledkem byla pevná hmota zbytků paliva ve tvaru válečků.
Druhý pokus probíhal analogicky s tím rozdílem, že vlhké pevné zbytky paliva byly před pokusem smíchány s práškovým aktivním uhlím (3,5 % hmotn. uhlí vzhledem k hmotnosti sušiny pevných zbytků paliva). Výsledkem lisování byly válečky, které měly vlivem menší soudružnosti větší průměr než válečky z prvního pokusu (snaha o elastický návrat do původního nestlačeného stavu). Válečky z druhého pokusu šly snadno rozdrolit zpět do sypkého stavu.
Třetí pokus probíhal analogicky s druhým pokusem s tím rozdílem, že vlhké pevné zbytky paliva byly před pokusem smíchány s Imm kousky polypropylenu (1,5% hmotn.
polypropylenu vzhledem k hmotnosti sušiny pevných zbytků paliva). Výsledky byly obdobné jako u druhého pokusu.
Čtvrtý pokus probíhal analogicky s druhým pokusem s tím rozdílem, že vlhké pevné zbytky paliva byly před pokusem smíchány s 10mm kousky PET drtě (1,5 % hmotn. PET drtě vzhledem k hmotnosti sušiny pevných zbytků paliva). Výsledky byly obdobné jako u druhého pokusu.
Pátý pokus probíhal analogicky s druhým pokusem s tím rozdílem, že vlhké pevné zbytky paliva byly před pokusem smíchány s filtrační křemelinou (2,0 % hmotn. filtrační křemeliny vzhledem k hmotnosti sušiny pevných zbytků paliva). Výsledky byly obdobné jako u druhého pokusu.
1.2. Provozní zkouška
Do loužicího kotle bylo předloženo 2500 kg 15% roztoku chloristanu amonného a 50 kg inertního materiálu, práškového aktivního uhlí s vlhkostí 50 %. Toto aktivní uhlí bylo předtím použito k rafinaci roztoku chloristanu amonného. Směs byla míchána a temperována na teplotu 85 °C.
Zpracovávaným materiálem bylo pevné raketové palivo ve formě hranolů 50x40x30 cm, získané vyřezáním z raketového motoru vodním paprskem o následujícím hmotnostním složení: chloristan amonný 40 %, voda 18 %, pevný zbytek 42 %.
3500 kg pevného raketového paliva (propelantu) bylo postupně za skrápění 15% roztokem chloristanu amonného (celkově použito 1000 kg skrápěcího roztoku o teplotě 25 °C) rozdružováno v průmyslové řezačce a vzniklá směs byla kontinuálně dopravována do loužicího kotle, jehož obsah byl stále míchán a temperován na teplotu 85 °C. Po dokončení rozdružování byla suspenzní směs v loužicím kotli míchána 15 min.
Směs pak byla separována pomocí filtračního kalolisu. Plnicí tlak při naplněném kalolisu dosahoval přibližně 1 MPa. Následovalo profukování koláče vzduchem, dále jeho promytí pomocí demineralizované vody (celkově 3000 kg) a stlačení filtračního koláče přítlakem 0,5 MPa.
Odseparovaný roztok a promývací vody zahuštěné odpařováním byly rafinovány aktivním uhlím, přičemž po vyfiltrování aktivního uhlí byl krystalizací a rekrystalizací získán recyklovaný chloristan amonný vysoké čistoty, viz Tabulka 1.
Po otevření kalolisu vypadl filtrační koláč pevných zbytků paliva do záchytné vany a rozdrolil se do formy sypké a snadno zpracovatelné hmoty s nízkým zbytkovým obsahem chloristanu amonného. Vlastnosti odseparovaných pevných zbytků paliva ukazuje Tabulka 2. Vypočtená výtěžnost z pohledu recyklace chloristanu amonného byla 99,0 %.
Totožný pokus provedený bez přídavku aktivního uhlí vedl k tomu, že filtrační koláč do záchytné vany vypadával v tuhých soudržných deskách, které nebylo možné dále zpracovávat. Obsah chloristanu amonného v takto získaném materiálu byl hmotn. 4,3 %.
Tabulka 1:
Čistota recyklovaného chloristanu amonného
Vlastnost dle STANAG 4299, typ 1 Požadavek Výsledek
Čistota [% hmotn.] >99,0 99,8
ΟΓ jako NH4C1 [% hmotn.] <0,1 0,001
C1O3 jako NH4CIO3 [% hmotn.] <0,02 < 0,003
BrO3~ jako NH4BrO3 [% hmotn.] < 0,004 < 0,002
Popel sulfátový [% hmotn.] <0,15 <0,02
Látky nerozp. ve vodě [% hmotn.] <0,03 0,007
pH [-] <4,3—5,8> 4,5
SO4 2 jako (NH4)2SO4 [% hmotn.] <0,20 0,004
Fe jako Fe2O3 [% hmotn.] <0,0035 0,00086
Suma Na, K, Ca [% hmotn.] <0,08 0,0075
Látky rozpustné v etheru [% hmotn.] _ <0,01 <0,001
Tabulka 2:
Vlastnosti pevných zbytků paliva po separaci
Vlastnost Hodnota
Vlhkost [% hmotn.] 18
Obsah chloristanu amonného [% hmotn.] 0,7
Obsah chloristanu amonného v sušině [% hmotn.] 0,9
Průmyslová využitelnost
Způsob podle vynálezu lze využít v průmyslovém měřítku při zpracování pevného raketového paliva, které jako tři hlavní komponenty obsahuje chloristan amonný, práškový hliník a pojivo na bázi pryže, za účelem recyklace chloristanu amonného v něm obsaženého.
Recyklovaný chloristan amonný připravený způsobem podle vynálezu vykazuje čistotu až
99,8 %.
.....?ι/·Μ17 • · · · · ··· · · « ·· ··· ♦ I» · • · · · · · · ····· • ♦ · · · « ·

Claims (12)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva s obsahem chloristanu amonného, práškového hliníku, pojivá na bázi pryže a zbylých minoritních příměsí, pro recyklaci chloristanu amonného, vyznačující se tím, že zahrnuje kroky:
    • a) mechanicko-fyzikálně-chemické rozdružení uvedeného pevného paliva za mokra, přičemž vzniká suspenze pevných látek a roztoku;
    • b) loužení míchané uvedené suspenze za zvýšené teploty ve vodě a/nebo nenasyceném roztoku chloristanu amonného obsahující přidaný inertní materiál na bázi porézního uhlíku, rozsivkové zeminy a/nebo polymeru;
    • c) deaglomerace a zabránění zpětné aglomeraci pevných látek v suspenzi pomocí uvedeného inertního materiálu během loužicího procesu;
    • d) separace roztoku chloristanu amonného od pevných látek;
    • e) rafinace odseparovaného roztoku chloristanu amonného z kroku Id) uvedeným inertním materiálem, vyjma materiálu na bázi polymeru, za zvýšené teploty;
    • f) odseparování inertního materiálu od roztoku chloristanu amonného s následným případným zahuštěním tohoto roztoku;
    • g) krystalizace a případně rekrystalizace recyklovaného chloristanu amonného.
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že krok la) mechanicko-fyzikálněchemické rozdružení se provádí za mokra mletím v mlýně, drcením v drtičce nebo rozřezáním v řezačce.
  3. 3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že inertním materiálem na bázi porézního uhlíku je práškové aktivní uhlí.
  4. 4. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že inertním materiálem na bázi rozsivkové zeminy je křemelina.
  5. 5. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že inertním materiálem na bázi polymeruje termoplast, zejména polyethylen nebo polypropylen.
  6. 6. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že práškovým aktivním uhlím je použité práškové aktivní uhlí z kroku le) a If).
  7. 7. Způsob podle nároku 1 až 6, vyznačující se tím, že velikost částic inertního materiálu je od asi 1,0 pm až do asi 20 mm.
  8. 8. Způsob podle nároku 1 až 7, vyznačující se tím, že množství přidaného inertního materiálu je nejméně 0,5 % hmotn., vztaženo na celkovou hmotnost sušiny pevných látek v suspenzi.
  9. 9. Způsob podle nároku 8, vyznačující se tím, že množství přidaného inertního materiálu je od 1,5 % hmotn., vztaženo na celkovou hmotnost sušiny pevných látek v suspenzi.
  10. 10. Způsob podle nároku 1 až 9, vyznačující se tím, že kroky loužení 1b) a 1c) probíhají při teplotě od asi 50 °C do asi 90 °C po dobu alespoň 15 minut.
  11. 11. Způsob podle nároku 1 až 10, vyznačující se tím, že v kroku separace Id) se suspenze podrobuje filtraci, případně tlakové filtraci s následným promýváním filtračního koláče zbytků pevných látek vodou a/nebo zředěným roztokem chloristanu amonného.
  12. 12. Chloristan amonný s čistotou až 99,8 % připravitelný způsobem podle nároků
    1 až 11.
CZ2014-48A 2014-01-21 2014-01-21 Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva CZ307218B6 (cs)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-48A CZ307218B6 (cs) 2014-01-21 2014-01-21 Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva
CN201480073685.0A CN106414316B (zh) 2014-01-21 2014-12-29 处理失效固体火箭推进剂的方法
UAA201608860A UA119977C2 (uk) 2014-01-21 2014-12-29 Спосіб переробки твердого ракетного палива з вичерпаним терміном дії
EP14830935.4A EP3097050B1 (en) 2014-01-21 2014-12-29 A method for processing of expired solid rocket propellant
PCT/CZ2014/000164 WO2015110095A1 (en) 2014-01-21 2014-12-29 A method for processing of expired solid rocket propellant
RU2016133399A RU2650147C2 (ru) 2014-01-21 2014-12-29 Способ обработки отработанного твердого ракетного топлива
TR2018/08170T TR201808170T4 (tr) 2014-01-21 2015-12-29 Süresi dolmuş katı roket sevk edicinin işlenmesi için bir metot.
US15/216,375 US9975769B2 (en) 2014-01-21 2016-07-21 Method for processing of expired solid rocket propellant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-48A CZ307218B6 (cs) 2014-01-21 2014-01-21 Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ201448A3 true CZ201448A3 (cs) 2015-07-29
CZ307218B6 CZ307218B6 (cs) 2018-04-04

Family

ID=52432603

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2014-48A CZ307218B6 (cs) 2014-01-21 2014-01-21 Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9975769B2 (cs)
EP (1) EP3097050B1 (cs)
CN (1) CN106414316B (cs)
CZ (1) CZ307218B6 (cs)
RU (1) RU2650147C2 (cs)
TR (1) TR201808170T4 (cs)
UA (1) UA119977C2 (cs)
WO (1) WO2015110095A1 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117466251A (zh) * 2023-11-22 2024-01-30 山东科源生化有限公司 一种利用稀土氧化钇制备高氯酸钇的方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ307218B6 (cs) 2014-01-21 2018-04-04 Eruca Technologies S.R.O. Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva
CN111072435B (zh) * 2019-12-18 2021-06-04 湖北航天技术研究院总体设计所 一种失效推进剂的处理装置及处理方法
CN111635246A (zh) * 2020-06-13 2020-09-08 李秋惠 多孔碳化硅陶瓷及其制备方法
FR3111276B1 (fr) 2020-06-16 2022-05-13 Arianegroup Sas Procede d’extraction du perchlorate d’ammonium contenu dans un propergol composite solide

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3451789A (en) 1965-04-21 1969-06-24 Thiokol Chemical Corp Oxidizer recovery process
US4098627A (en) 1976-12-15 1978-07-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Solvolytic degradation of pyrotechnic materials containing crosslinked polymers
US4758387A (en) * 1977-03-10 1988-07-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Disposal of solid propellants
US4229182A (en) * 1978-09-29 1980-10-21 Nasa Recovery of aluminum from composite propellants
US4198209A (en) * 1978-09-29 1980-04-15 Mcintosh Meldon J Process for the leaching of AP from propellant
US4662893A (en) 1984-10-11 1987-05-05 Morton Thiokol Inc. Hydraulic waste propellant macerator and method of use
US4854982A (en) * 1989-01-31 1989-08-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Method to dimilitarize extract, and recover ammonium perchlorate from composite propellants using liquid ammonia
US5552093A (en) * 1989-06-05 1996-09-03 Lee; David E. Process for the removal of a solid rocket propellant from a rocket motor case
US5331106A (en) * 1992-02-04 1994-07-19 Aerojet General Corporation Resource recovery system
US5314550A (en) * 1992-03-27 1994-05-24 Aerojet-General Corporation Recovery of aluminum and hydrocarbon values from composite energetic compositions
US5346512A (en) * 1993-08-05 1994-09-13 Thiokol Corporation Carbon treatment of reclaimed ammonium perchlorate
US5516971A (en) * 1994-05-05 1996-05-14 Hercules Incorporated Process for disposal of waste propellants and explosives
RU2339906C1 (ru) * 2007-04-09 2008-11-27 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Способ обработки стоков от гидрокавитационного вымывания ракетного двигателя твердого топлива
CN102372747B (zh) * 2010-08-23 2013-11-06 北京化工大学 从复合固体推进剂中回收二茂铁衍生物和高氯酸铵的方法
CN102373340A (zh) * 2010-08-23 2012-03-14 北京化工大学 一种从复合推进剂中回收铝粉方法
RU2473401C1 (ru) * 2011-06-27 2013-01-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Установка для удаления смесевого твердого топлива из корпуса малогабаритного ракетного двигателя
CZ307218B6 (cs) 2014-01-21 2018-04-04 Eruca Technologies S.R.O. Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117466251A (zh) * 2023-11-22 2024-01-30 山东科源生化有限公司 一种利用稀土氧化钇制备高氯酸钇的方法
CN117466251B (zh) * 2023-11-22 2024-04-05 山东科源生化有限公司 一种利用稀土氧化钇制备高氯酸钇的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CZ307218B6 (cs) 2018-04-04
US20160325992A1 (en) 2016-11-10
US9975769B2 (en) 2018-05-22
RU2016133399A3 (cs) 2018-03-05
RU2650147C2 (ru) 2018-04-09
EP3097050B1 (en) 2018-05-16
WO2015110095A1 (en) 2015-07-30
UA119977C2 (uk) 2019-09-10
EP3097050A1 (en) 2016-11-30
CN106414316A (zh) 2017-02-15
TR201808170T4 (tr) 2018-07-23
RU2016133399A (ru) 2018-03-05
CN106414316B (zh) 2018-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3924113B1 (de) Mechanochemisches verfahren
CZ201448A3 (cs) Způsob zpracování exspirovaného raketového paliva
DK2975686T3 (en) recirculating
JP6238070B2 (ja) 使用済みリチウムイオン電池の処理方法
DE102016208407B4 (de) Verfahren zur Gewinnung von Lithiumcarbonat aus lithiumhaltigen Akkumulatorenrückständen mittels CO2-Behandlung
EP3716380A1 (de) Verfahren zum behandeln gebrauchter batterien, insbesondere wieder aufladbarer batterien und batterie-verarbeitungsanlage
US20160002553A1 (en) Carbonaceous Fines Beneficiation Using Micro-Algae and Related Processes
DE1207362B (de) Verfahren zur Rueckgewinnung von Kryolith aus kohlenstoffhaltigen Zellenauskleidungen
JP4948429B2 (ja) 金属類及び塩素を含有する可燃性廃棄物の処理システム
CN104152696A (zh) 一种废旧线路板的金回收工艺
DE102016225453A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines hydraulischen Bindemittels durch Aufbereitung eines Baureststoffes
WO2022119921A1 (en) A lithium extraction process and apparatus
EP0921127B1 (de) Verfahren zur Herstellung von Organosilazanen
DE4435379C1 (de) Verfahren zur Aufbereitung von mit organischen und/oder schwermetallhaltigen Verbindungen kontaminierten Schlämmen
JP2010247027A (ja) 石膏ボード廃材の処理方法
JP4270235B2 (ja) 飛灰の処理方法
JP6559551B2 (ja) フッ素溶出量を低減した二水石膏の製造方法
WO2020200440A1 (de) Verfahren zur herstellung von siliciummetall-haltigen agglomeraten
DE4409605A1 (de) Verfahren zur Reinigung und Detoxifizierung von mit chemischen Kampfstoffen kontaminierten Böden
KR20260053883A (ko) 습식 분쇄에 기반하여 폐 소성용기로부터 양극재 잔존물을 추출하는 방법
PL247398B1 (pl) Sposób odzysku składników czarnej masy ze złomu baterii alkalicznych
CZ288874B6 (cs) Způsob aglomerace olej obsahujícího okujového kalu
JPS59174523A (ja) 炭酸塩の成型方法
DD251468A3 (de) Verfahren zur Rückgewinnung von hochkorundhaltigen gebrannten Abprodukten
DE202015010026U1 (de) Batterie-Verarbeitungsanlage, inaktiviertes Zerkleinerungsgut und Aktivmaterialfraktion