一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置制造方法及图纸

技术编号:15309885 阅读:135 留言:0更新日期:2017-05-15 17:31
本发明专利技术涉及流化床脱硝技术生产三氧化铀的生产工艺,具体涉及该工艺中用于硝酸铀酰溶液(UNH)进料的装置,具体为一种雾化喷嘴结。脱硝流化床雾化喷嘴在设计时,充分考虑了UNH溶液热解脱硝条件,合理规避故障点,设计合理。喷嘴前端与反应器壁平齐,在气液比控制合适的情况下,基本不会出现料液UNH溶液沿炉壁下流造成物料烧结。雾化喷嘴气相、液相分开设计仅在喷嘴处交汇,雾化气压力大于流化气压力,热气体无法进入喷嘴空间热解脱硝,堵塞喷嘴。经实际应用表明,雾化喷嘴运行稳定,安全,连续运行性能好。

For a fluidized bed denitration technology of uranyl nitrate feeding device

The invention relates to a production process of fluidized bed denitration technology to produce three uranium oxide, in particular for uranyl nitrate solution (UNH) in the process of feeding device, in particular to a nozzle. In the design of the atomizing nozzle of the denitration fluidized bed, the pyrolysis and denitration conditions of UNH solution are taken into full consideration, and the reasonable design of the failure point is reasonably avoided. The front end of the nozzle is flush with the wall of the reactor. Under the condition that the gas liquid ratio is suitable, the material UNH can not be produced, and the material is sintered along the wall of the furnace. The gas and liquid phases of the atomizing nozzle are designed to meet at the nozzle only, the atomizing gas pressure is greater than the fluidizing air pressure, the hot gas can not enter the nozzle space, the thermal desorption is stopped, and the nozzle is blocked. The practical application shows that the atomizing nozzle is stable, safe and continuous.

【技术实现步骤摘要】
一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置
本专利技术涉及流化床脱硝技术生产三氧化铀的生产工艺,具体涉及该工艺中用于硝酸铀酰溶液(UNH)进料的装置。
技术介绍
目前,在UNH热解脱硝制备UO3的实际生产中,采用的脱硝反应器主要有罐式脱硝反应器、卧式搅拌床脱硝反应器、流化床脱硝反应器等。其中流化床脱硝反应器因为具有结构简单、操作方便、易于控制、生产强度大等优点已成为UNH脱硝过程中使用最为广泛的反应器。流化床脱硝反应器,主要由反应段、进料装置、扩大段及内置式过滤器等几部分组成,可实现气-液相的逆流接触,也可建立良好的流化气分压分布和转化率分布,具备较好的传质、传热性能。生产运行前,应在流化床中先加入一定数量的UO3形成流化态的UO3颗粒构成的床层,当UNH喷射进入反应器时形成液滴雾化区,处于流化态的UO3颗粒穿过液滴雾化区,UO3颗粒表面会被凝聚的液滴包裹上一层液膜,在获取加热装置提供的蒸发和脱硝的热量后,这层液膜转化为UO3,UO3颗粒每接触一次雾化区,就被包覆一层,因此,颗粒逐渐长大。同时,液滴直接凝结是床层中细颗粒物料的主要来源,这些颗粒充当晶种粒子,作为颗粒长大的核心和原始颗粒。UNH溶液进入流化床脱硝反应器的装置是一个雾化喷嘴,它是流化床脱硝反应器的重要部件之一,雾化喷嘴的设计对流化床内工况和产品的特性有很大影响。因此,喷嘴的合理设计的是设备运行和操作过程的重要因素,直接影响UNH溶液雾化分散、均匀状态,而UNH溶液雾化分散、均匀分布有利于合理控制流化床脱硝反应器运行状态和温度。目前,国内尚无流化床脱硝反应器喷嘴投入工程化应用成功案例,亟需一种适用于流化床脱硝反应器雾化喷嘴。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是为流化床脱硝反应器提供更为合理的关键构件,并将其应用于流化床脱硝反应器,确保其安全、连续、稳定运行,以实现UNH溶液的均匀分布,优化UNH溶液雾化均匀状态,提高流化床脱硝反应器内UNH溶液脱硝反应速率,确保流化床脱硝反应器稳定运行。为了实现这一目的,本专利技术采取的技术方案是:一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置,具体为一种雾化喷嘴结构,其中:一、确定硝酸铀酰料液导管雾化喷嘴硝酸铀酰料液导管内径D1:式中qmf:料液质量流量,kg/h;ρ1:料液密度;u1:料液在导管内的流速,根据不同炉型产能决定;硝酸铀酰料液导管外径D10:D10=D1+2δ1,δ1为硝酸铀酰料液导管壁厚;二、雾化空气导管雾化空气导管内径D2:式中qma:雾化空气质量流量;D10:料液管外径;u2:雾化气在管道内的流速,取20m/s(压缩空气一般取15-30m/s);υ2:雾化气体的比容,压缩空气可按状态方程求得。雾化气导管外径D20:D20=D2+2δ2,δ2为雾化气导管壁厚;三、料液喷口尺寸计算1)料液喷口的面积料液喷口的面积计算公式:式中qmf:料液质量流量;μ1:喷口的流量系数,取0.3;p1:喷口前料液的压力;ρ1:料液密度;2)喷口出口外径喷口出口外径:d10=d1+2δ3,d1为料液喷口的直径,根据料液喷口面积计算确定,δ3为喷口出口壁厚;3)雾化气喷口面积式中μ2:气体通过孔嘴的流量系数;Φ:临界截面流量计算系数;Pa:压缩空气的绝对压力;υ2:压缩空气的比容;收缩型喷出口内径:收缩型喷口出口外径:d20=d2+2δ,δ表示收缩型喷口出口的壁厚。进一步的,如上所述的一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置,雾化喷嘴分别设液相分布装置、气相分布装置两部分,以保证UNH溶液以均匀的雾化状态进入流化床内实现脱硝反应;进一步的,如上所述的一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置,UNH溶液浓度高于1000gU/L,雾化气温度高于250℃时,连续通入气相分布装置。进一步的,如上所述的一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置,雾化喷嘴的材料为304L不锈钢。进一步的,如上所述的一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置,雾化喷嘴与脱硝反应器外设置法兰进行连接,同时方便拆卸、检修更换。本专利技术提供的硝酸铀酰进料装置具有如下有益效果:雾化效果及穿透效果好、结构简单、安全稳定、操作方便和易于检修维护等特点,同时有利于合理控制反应区各段温度分布和反应效果。其具体特点如下:1)流化床脱硝反应器雾化喷嘴,采用气相夹带液相的方式实现UNH溶液的雾化均匀分布。雾化效果可根据不同进料量进行雾化气调节、气相液相间距调节,能够根据实际工况调节雾化状态达到最佳。根据床层高度、流化气流速等调节雾化气的气源压力,可以满足穿透流化物料层的技术要求,符合生产实际。对于雾化喷嘴关键参数气液比控制,可根据实际生产情况进行,以适用于不同工况。2)脱硝流化床雾化喷嘴在设计时,充分考虑了UNH溶液热解脱硝条件,合理规避故障点,设计合理。喷嘴前端与反应器壁平齐,在气液比控制合适的情况下,基本不会出现料液UNH溶液沿炉壁下流造成物料烧结。雾化喷嘴气相、液相分开设计仅在喷嘴处交汇,雾化气压力大于流化气压力,热气体无法进入喷嘴空间热解脱硝,堵塞喷嘴。经实际应用表明,雾化喷嘴运行稳定,安全,连续运行性能好。3)流化床脱硝反应器雾化喷嘴结构简单,为实现其安全连续稳定运行提供了有利条件。4)可通过调节阀门控制雾化气气速及气液比,方便地实现对雾化效果的控制。5)安装简便,便于拆卸检修更换。附图说明图1为硝酸铀酰进料装置雾化喷嘴整体示意图。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术技术方案进行详细说明。如图1所示,本专利技术一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置,具体为一种雾化喷嘴结构,其中:一、确定硝酸铀酰料液导管雾化喷嘴硝酸铀酰料液导管内径D1:式中qmf:料液质量流量,kg/h;ρ1:料液密度;u1:料液在导管内的流速,根据不同炉型产能决定;硝酸铀酰料液导管外径D10:D10=D1+2δ1,δ1为硝酸铀酰料液导管壁厚;二、雾化空气导管雾化空气导管内径D2:式中qma:雾化空气质量流量;D10:料液管外径;u2:雾化气在管道内的流速,在本实施例中取20m/s(压缩空气一般取15-30m/s);υ2:雾化气体的比容,压缩空气可按状态方程求得。雾化气导管外径D20:D20=D2+2δ2,δ2为雾化气导管壁厚;三、料液喷口尺寸计算1)料液喷口的面积料液喷口的面积计算公式:式中qmf:料液质量流量;μ1:喷口的流量系数,取0.3;p1:喷口前料液的压力;ρ1:料液密度;2)喷口出口外径喷口出口外径:d10=d1+2δ3,d1为料液喷口的直径,根据料液喷口面积计算确定,δ3为喷口出口壁厚;3)雾化气喷口面积式中μ2:气体通过孔嘴的流量系数;Φ:临界截面流量计算系数;Pa:压缩空气的绝对压力;υ2:压缩空气的比容;收缩型喷出口内径:收缩型喷口出口外径:d20=d2+2δ,δ表示收缩型喷口出口的壁厚。为了保证UNH溶液能够以均匀的雾化状态进入流化床内实现脱硝反应,雾化喷嘴分别设液相分布装置、气相分布装置两部分,以保证UNH溶液以均匀的雾化状态进入流化床内实现脱硝反应;因热解脱硝为吸热反应,为了保证脱硝热量的提供,则应减小液体沸腾蒸发所需热量,则需控制UNH溶液浓度高于1000gU/L,雾化气温度高于250℃时,连续通入气相分布装置。雾化喷嘴与脱硝反应器外设置法兰进行连接,同时方本文档来自技高网
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一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置

【技术保护点】
一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置,具体为一种雾化喷嘴结构,其特征在于:一、确定硝酸铀酰料液导管雾化喷嘴硝酸铀酰料液导管内径D1:

【技术特征摘要】
1.一种用于流化床脱硝技术的硝酸铀酰进料装置,具体为一种雾化喷嘴结构,其特征在于:一、确定硝酸铀酰料液导管雾化喷嘴硝酸铀酰料液导管内径D1:式中qmf:料液质量流量,kg/h;ρ1:料液密度;u1:料液在导管内的流速,根据不同炉型产能决定;硝酸铀酰料液导管外径D10:D10=D1+2δ1,δ1为硝酸铀酰料液导管壁厚;二、雾化空气导管雾化空气导管内径D2:式中qma:雾化空气质量流量;D10:料液管外径;u2:雾化气在管道内的流速;υ2:雾化气体的比容,压缩空气可按状态方程求得。雾化气导管外径D20:D20=D2+2δ2,δ2为雾化气导管壁厚;三、料液喷口尺寸计算1)料液喷口的面积料液喷口的面积计算公式:式中qmf:料液质量流量;μ1:喷口的流量系数,取0.3;p1:喷口前料液的压力;ρ1:料液密度;2)喷口出口外径喷口出口外径:d10=d1+2δ3,d1为料液喷口的直径,根据料液喷口面积计算确定,δ3为...

【专利技术属性】
技术研发人员:茹发全朱坤李立璟任喜彦魏刚陈建勇陈红卫刘建鹏马振荣陈阵李子云魏军奎
申请(专利权)人:中核四零四有限公司
类型:发明
国别省市:甘肃,62

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