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一种利用微波和等离子体技术深化处理油泥的装置制造方法及图纸

技术编号:10253606 阅读:258 留言:0更新日期:2014-07-24 15:47
本发明专利技术公开了一种利用微波和等离子体技术深化处理油泥的装置。本发明专利技术采用两段复合结构,分别为微波段和等离子气化段,且微波段上端与进料段相连接,等离子气化段下端与灰渣收集段相连接,微波段的下端与等离子气化段的上端相连接,出气口设置在等离子气化段下方,灰渣收集段上方,利用抽气泵将气体产物抽出;微波段内侧壁设置有微波发生器,用于将油泥中的水分和轻质组分受热蒸发、裂解;等离子气化段的内侧壁上对称设置有等离子体枪,用于将微波段未反应完全的渣和重质组分气化得到更多可燃清洁气体。本发明专利技术能有效改善传统油泥处理方法造成的石油资源浪费及二次污染等问题。并且在油泥深化处理的同时减少了能量的损耗。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种利用微波和等离子体技术深化处理油泥的装置。本专利技术采用两段复合结构,分别为微波段和等离子气化段,且微波段上端与进料段相连接,等离子气化段下端与灰渣收集段相连接,微波段的下端与等离子气化段的上端相连接,出气口设置在等离子气化段下方,灰渣收集段上方,利用抽气泵将气体产物抽出;微波段内侧壁设置有微波发生器,用于将油泥中的水分和轻质组分受热蒸发、裂解;等离子气化段的内侧壁上对称设置有等离子体枪,用于将微波段未反应完全的渣和重质组分气化得到更多可燃清洁气体。本专利技术能有效改善传统油泥处理方法造成的石油资源浪费及二次污染等问题。并且在油泥深化处理的同时减少了能量的损耗。【专利说明】一种利用微波和等离子体技术深化处理油泥的装置
本专利技术属于环境科学
和石油化工领域;涉及一种对含油污泥处理,尤其涉及一种利用微波和等离子体技术深化处理油泥的装置,能有效实现油泥无害化、资源化处理。
技术介绍
油泥是在原油开采、集输、炼制以及炼油厂污水处理过程中所产生的,其中除了含有大量的残留油类外还含有苯系物、酚类、蒽、芘等恶臭的有毒物质,大量的病原菌、重金属,盐类以及多氯联苯、二恶英等有毒有害物质。因此,油泥已被列为《国家危险废物名录》中的非矿物油类。此外,油泥还具有黏度高、流动性差,油土难分离等特点。直接焚烧是目前油泥处置的主要方法,但是由于浙青等重质组分的存在,导致直接焚烧烟气中含有大量未燃尽的有毒组分,极易引起空气和土壤的二次污染,恶化生态环境,而且造成大量石油资源的浪费。微波热解是近年来研究较多一种新型热解技术,由于微波的穿透能力,实现热解对象的整体加热获得较高品质的产物,但是由于油泥中重质组分较多,底渣中固定碳含量高,碳转换率低。热等离子气化技术同样是一种处理有机危险废弃物的新技术,通过等离子火焰的高温让有机质在短时间内升温气化,而不可燃组分熔融后变成惰性材料。综上所述,有必要开发一种能有效处理油泥,充分利用其中的石油资源,并且减少处理过程中的二次污染的方法。
技术实现思路
本专利技术的目的是结合以上两种方法的优点,提出了一种利用微波和等离子体技术深化处理油泥的装置,旨在解决油泥在处理过程中有大量石油资源被浪费且未燃尽的重质组分以及残渣中的重金属造成二次污染的问题。本专利技术采用两段复合结构,分别为微波段和等离子气化段,且微波段上端与进料段相连接,等离子气化段下端与灰渣收集段相连接,微波段的下端与等离子气化段的上端相连接,出气口设置在等离子气化段下方,灰渣收集段上方,利用抽气泵将气体产物抽出。进料段的侧壁设置有进料口和进气口,进料口外接进料系统;进气口通惰性保护气体; 所述的进料系统,包括给料泵和进料斗,进料斗与进料段的侧壁进料口相连。由于油泥具有很高的粘性,使用给料泵能够将其均匀连续地输送入进料斗。微波段内侧壁设置有微波发生器,用于将油泥中的水分和轻质组分受热蒸发、裂解;所用微波发生器的微波频率为2450 MHz ;且微波段的一个斜侧壁与垂直方向呈45°,该斜侧壁与进料段进料口同一面; 所述的微波发生器位于与斜侧壁相对的内侧壁上等离子气化段的内侧壁上对称设置有两个等离子体枪,用于将微波段未反应完全的渣和重质组分气化得到更多可燃清洁气体;所述的等离子气化段的温度在1500 V~2500°C范围内可调,最适宜温度为1500 V ;位于等离子气化段内的两个等离子体枪的间距可调,通过调节其间距来控制温度。灰渣收集段用于收集气化熔渣,其一个斜侧壁与垂直方向呈85°,该斜侧壁与进料段进料口同一面;出气口设置有泵,将微波热解和等离子体气化的气体产物排出。本专利技术工作过程如下: 首先,油泥处理过程在惰性气氛条件下进行,惰性气体从进料段侧壁的进气口充入,装置运行前先以惰性气体将装置内空气排空。其次,油泥通过进料系统进入装置,先经过微波段,油泥中的水分和轻质组分受热蒸发、裂解,而渣和重质油组分落到等离子体气化段内在高温条件下被气化。由于微波段的一个侧壁与水平面夹角为45°,能够使油泥在微波段停留时间加长,受热均匀并且初步热解反应尽量反应完全。最后等离子体气化段的温度控制在1500 °C,气体产物由出气口用泵抽出,熔渣则进入灰渣收集段。本专利技术有益效果如下: 油泥经过给料泵进入进料斗,将物料送入炉膛并落入微波段内,微波段的炉壁与水平呈45°的斜角,从而使油泥在微波段的停留时间增长,增加其在微波段的受热反应时间。由于微波能量利用效率高,并且可以是物料受热均匀,可以使油泥中的水分和轻质组分受热蒸发、裂解,并且可以减少能量的损耗。在微波段中未能反应掉的渣和重质油组分落到下段等离子体装置内,在高温条件下被气化。两段反应得到的产物从气体出口用抽气泵抽出,进入三相分离系统,得到不凝气体和轻质油以及污水,其中可燃气体和油被回收利用,污水流入污水处理系统。本专利技术能有效改善传统油泥处理方法造成的石油资源浪费及二次污染等问题。并且在油泥深化处理的同时减少了能量的损耗。【专利附图】【附图说明】图1为本专利技术油泥深化处理装置图; 图2为本专利技术油泥处理流程图。图中,进料系统1、进气口 2、微波发生器3、等离子体枪4、出气口 5。【具体实施方式】下面结合附图对本专利技术作进一步说明。如图1所示,一种利用微波和等离子体技术深化处理油泥的装置,本专利技术采用两段复合结构,分别为微波段(II)和等离子气化段(III),且微波段上端与进料段(I )相连接,等离子气化段下端与灰渣收集段(IV)相连接,微波段的下端与等离子气化段的上端相连接,出气口(5)设置在等离子气化段下方,灰渣收集段上方,利用抽气泵将气体产物抽出。进料段的侧壁设置有进料口和进气口(2),进料口外接进料系统(I);进气口通惰性气体; 所述的进料系统,包括给料泵和进料斗,这是由于油泥具有很高的粘性,使用给料泵能够将其均匀连续地输送入进料斗。进料斗与进料段的侧壁进料口相连。微波段(II)内侧壁设置有微波发生器(3),用于将油泥中的水分和轻质组分受热蒸发、裂解;所用微波发生器的微波频率为2450 MHz,微波功率为800 w~1500 w ;且微波段的一个斜侧壁与垂直方向呈45°,该斜侧壁与进料段进料口同一面; 所述的微波发生器I个,位于与斜侧壁相对的壁面上。等离子气化段(III)的内侧壁上对称设置有两个等离子体枪(4),用于将微波段未反应完全的渣和重质组分气化得到更多可燃清洁气体;所述的等离子气化段的温度可在1500 °C~2500 °C范围内可调,最适宜温度为1500 °C;位于等离子气化段内的两个等离子体枪的间距可调,通过调节其间距来控制温度。灰渣收集段(IV)用于收集气化熔渣,其一个斜侧壁与垂直方向呈85°,该斜侧壁与进料段进料口同一面;出气口(5)设置有泵,将微波热解和等离子体气化的气体产物排出。本专利技术工作过程如下: 结合图1和图2,首先,油泥处理过程在充氮条件下进行,惰性气体从进料段侧壁的进气口充入,装置运行前先以惰性气体将装置内空气排空,保证处理过程中的惰性气氛。其次,油泥通过进料系统进入装置,先经过微波段(微波热解反应器),油泥中的水分和轻质组分受热蒸发、裂解,而渣和重质油组分落到等离子体气化段(等离子体反应器)内在高温条件下被气化。由于微波段的一个侧壁本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种利用微波和等离子体技术深化处理油泥的装置,其特征在于:采用两段复合结构,分别为微波段(Ⅱ)和等离子气化段(Ⅲ),且微波段上端与进料段(Ⅰ)相连接,等离子气化段下端与灰渣收集段(Ⅳ)相连接,微波段的下端与等离子气化段的上端相连接,出气口(5)设置在等离子气化段下方,灰渣收集段上方,利用抽气泵将气体产物抽出;微波段(Ⅱ)内侧壁设置有微波发生器(3),用于将油泥中的水分和轻质组分受热蒸发、裂解;等离子气化段(Ⅲ)的内侧壁上对称设置有等离子体枪(4),用于将微波段未反应完全的渣和重质组分气化得到更多可燃清洁气体。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:黄群星严建华池涌潘志娟王君李晓东蒋旭光马增益王飞金余其陆胜勇
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:浙江;33

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