一种超临界水氧化处理系统及其调控方法技术方案

技术编号:34330999 阅读:39 留言:0更新日期:2022-07-31 02:04
本发明专利技术公开了一种超临界水氧化处理系统及其调控方法,一体式反应器内部集成设置有加热装置、紧急取热器、掺混水预热器、物料预热器、壁面冷却器,实现了超临界水氧化反应放热的多途径、梯度综合利用以及反应器壁面的防超温保障;实施了有机废物的直接掺混升温,物料适应性强,可以采用在线连续或者定时间歇的多样脱排盐方式;针对流量、温度、压力等关键系统参数,设置有多级自动调控措施,可以广泛应有于各类有机废物的高安全性、高效无害化处理。高效无害化处理。高效无害化处理。

【技术实现步骤摘要】
一种超临界水氧化处理系统及其调控方法


[0001]本专利技术属于有机废物处理
,具体涉及一种超临界水氧化处理系统及其调控方法。

技术介绍

[0002]当前工业生产各领域均会产生大量有机废物,如印染废水、医疗废弃物、化工废水等,其有机污染物含量不同,含盐量迥异,且通常难生化降解,大大提高了处理难度。传统处理方法不仅不能有效实现有机废物的减量化和无害化,还会产生渗滤液污染地下水,产生二噁英和SO2等有害气体,进一步恶化了人类的生存环境。此外,当前多数常规处理方式仅能处理特定有机废物,适用范围较窄,导致其经济效益较低。
[0003]超临界水氧化技术利用超临界水(TT374.15℃且PT22.12 MPa)同时溶解有机废弃物和氧化剂,发生氧化反应。由于超临界水环境消除了传质传热阻力,有机废弃物可在几秒至几分钟内完全降解,因此超临界水氧化技术被视为一种清洁高效的有机废弃物处理技术。然而,待处理有机废物中无机盐引发的腐蚀失效问题以及盐结晶析出可能诱发的设备堵塞问题,严重影响了装置运行的安全性;此外,系统运行过程中流量、压力、温度的波动也会影响本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种超临界水氧化处理系统,其特征在于,包括一体式反应器A,一体式反应器A内部设置有反应器主体(4),反应器主体(4)依次经紧急取热器(6)、掺混水预热器(7)、物料预热器(8)与壁面冷却器(9)的一端连接,壁面冷却器(9)的另一端分别连接降温调压

后续模块和物料模块,降温调压

后续模块用于调节一体式反应器A内流体压力和温度;物料模块与反应器主体(4)连接,用于将有机废物输入反应器主体(4),反应器主体(4)还分别连接有氧化剂模块、升温控温模块和脱排盐模块,氧化剂模块用于向反应器主体(4)内输入氧化剂,在反应器主体(4)内部进行超临界水氧化反应;升温控温模块利用软化水对反应器主体(4)进行温度调节;脱排盐模块用于排出反应器主体(4)内的无机盐。2.根据权利要求1所述的超临界水氧化处理系统,其特征在于,物料模块包括有机废物罐(1),有机废物罐(1)经高压泵(16)分三路,第一路与升温控温模块连接,第二路经加热装置(5)与反应器主体(4)连接,第三路经物料预热器(8)与加热装置(5)连接。3.根据权利要求2所述的超临界水氧化处理系统,其特征在于,高压泵(16)与升温控温模块之间的连接管路上并联设置有高压水流量调节阀(V1)和物料流量计(FIC1),物料流量计(FIC1)与高压水流量调节阀(V1)连锁设置。4.根据权利要求2所述的超临界水氧化处理系统,其特征在于,壁面冷却器(9)分两路,一路经反应后流体旁路调节阀(V3)与降温调压

后续模块连接,另一路经有机废物罐(1)与降温调压

后续模块连接,有机废物罐(1)与高压泵(16)之间的管路上设置有物料初预热温度计(TIC3),反应后流体旁路调节阀(V3)与物料初预热温度计(TIC3)连锁设置。5.根据权利要求1所述的超临界水氧化处理系统,其特征在于,升温控温模块包括软化水罐(3),软化水罐(3)分两路,一路经软化水高压泵(15)后分两路,一路与物料模块汇合后分两路,一路经加热装置(5)与反应器主体(4)连接,另一路经物料预热器(8)与加热装置(5)连接;经软化水高压泵(15)的另一路经掺混水预热器(7)与反应器主体(4)连接;软化水罐(3)的第二路经软化水低压泵(14)和壁面冷却器(9)后分两路,一路经紧急取热器(6)与降温调压

后续模块连接,另一路经紧急取热调节阀(V6)与紧急取热器(6)汇合后与降温调压

后续模块连接,经降温调压

后续模块换热后返回至软化水罐(3)。6.根据权利要求5所述的超临界水氧化处理系统,其特征在于,反应器主体(4)的壁面设置有反应器主体壁面温度计(TIC1),反应器主体(4)的内部设置有反应器主体内部温度计(TIC2),反应器主体壁面温度计(TIC1)与软化水低压泵(...

【专利技术属性】
技术研发人员:王树众李艳辉李紫成孙圣瀚张凡丁璐耿一然刘慧
申请(专利权)人:西安交通大学
类型:发明
国别省市:

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