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超临界污水处理蒸发壁式反应器

发布时间:2018-4-30 7:13:51  中国污水处理工程网

  申请日2014.12.05

  公开(公告)日2015.04.08

  IPC分类号C02F1/72; C02F1/04

  摘要

  本实用新型涉及一种超临界污水处理的蒸发壁式反应器,主要由上端法兰、筒体、下端法兰、顶部接头、烧嘴组件、蒸发壁构成,上端法兰与筒体、下端法兰固装成密封空间,顶部接头连接烧嘴组件后固装于上端法兰中心,顶部接头制有燃料入口,下端法兰制有液体出口,其特征在于:所述筒体为多层筒体,该多层筒体由上筒体、多个中间筒体构成,上筒体与上端法兰固装,多个中间筒体之间通过中间环固装,在多个中间筒体的内部分别固装蒸发壁,蒸发壁外表面与各中间筒体内表面之间形成密封狭隙,多个中间筒体均制有与该密封狭隙连通的蒸发壁水入口。本实用新型结构设计科学合理,有效避免污水预热管内热解反应,盐类沉淀等问题,且具有结构简单、拆装方便,易于检修和维护的优点。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种超临界污水处理的蒸发壁式反应器,主要由上端法兰、筒体、 下端法兰、顶部接头、烧嘴组件、蒸发壁构成,上端法兰与筒体、下端 法兰固装成密封空间,顶部接头连接烧嘴组件后固装于上端法兰中心, 顶部接头制有燃料入口,下端法兰制有液体出口,其特征在于:所述筒 体为多层筒体,该多层筒体由上筒体、多个中间筒体构成,上筒体与上 端法兰固装,多个中间筒体之间通过中间环固装,在多个中间筒体的内 部分别固装蒸发壁,蒸发壁外表面与各中间筒体内表面之间形成密封狭 隙,多个中间筒体均制有与该密封狭隙连通的蒸发壁水入口。

  2.根据权利要求1所述的超临界污水处理的蒸发壁式反应器,其特 征在于:所述的上端法兰的底面制有细长的套筒,烧嘴组件包括烧嘴芯 管及烧嘴,烧嘴芯管插入该套筒内,烧嘴芯管与上端法兰之间形成氧化 剂狭隙,上端法兰制有与该氧化剂狭隙连通的第一路氧化剂入口;套筒 与上筒体内壁之间形成污水加热间隙,上筒体制有与该污水加热间隙连 通的污水入口。

  3.根据权利要求2所述的超临界污水处理的蒸发壁式反应器,其特 征在于:所述的上筒体固装燃烧室,燃烧室套装于套筒下部,燃烧室与 套筒之间形成污水通道,燃烧室外壁与上筒体内壁之间形成氧化剂狭隙, 上筒体制有与该氧化剂狭隙连通的第二路氧化剂入口。

  4.根据权利要求1所述的超临界污水处理的蒸发壁式反应器,其特 征在于:所述的中间环圆周间隔安装有一组径向插入筒体内的温度传感 器,该一组温度传感器在径向上插入深度不同。

  说明书

  一种超临界污水处理的蒸发壁式反应器

  技术领域

  本实用新型涉及环保技术领域的超临界水氧化反应器,特别是一种 超临界污水处理的蒸发壁式反应器。

  背景技术

  超临界水氧化(SCWO)技术最早是在20世纪80年代中期由美国学 者Modell提出的一项能完全地、彻底地将有机物结构破坏的深度氧化 技术。美国国家关键技术所列的六大领域之一“能源与环境”中指出, 最有前途的废物处理技术是SCWO法。

  超临界水(SCW)是指温度超过374.15℃,压力超过22.12Mpa的特 殊状态的水,该条件下水的介电系数大大降低,氧化剂和多种有机物质 在水体系中形成均一相,消除传质阻力,使本来发生在液相、固相、气 相之间的多相反应转化为在SCW中的均相氧化反应,反应速率更快,停 留时间更短。而且大多不需使用催化剂,氧化效率很高,大部分有机物 的去除率可达99%以上。另外,无机组分与盐类在SCW中溶解度很低, 几乎可以完全沉淀析出,使反应过程中盐的分离变得容易。当有机物浓 度在1wt%~2wt%时,就可依靠反应过程中自身的氧化放热来维持反应 所需的温度,不需要外界供热,多余的热能可以回收。由于反应在封闭 的环境下进行,符合全封闭处理的要求。反应温度远低于焚烧且无二次 污染物的产生。

  但是由于超临界水氧化反应的苛刻的条件374.15℃,22.12Mpa,很 多工艺难以保持平稳的运行,所以很多工艺中对废水和氧化剂流体进行 预热到超临界条件进入反应器,这样在预热阶段出现的盐类沉淀以及热 解、裂解等反应带来的焦炭,焦油等引起的管路堵塞问题,材料腐蚀问 题,喷嘴易损问题大大制约了该技术的发展。

  发明内容

  本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种超临界污水 处理的蒸发壁式反应器,用于避免污水预热管内热解反应,盐类沉淀等 问题。且具有结构简单、拆装方便,易于检修和维护的优点。

  本实用新型决其技术问题是通过以下技术方案实现的:

  一种超临界污水处理的蒸发壁式反应器,主要由上端法兰、筒体、 下端法兰、顶部接头、烧嘴组件、蒸发壁构成,上端法兰与筒体、下端 法兰固装成密封空间,顶部接头连接烧嘴组件后固装于上端法兰中心, 顶部接头制有燃料入口,下端法兰制有液体出口,其特征在于:所述筒 体为多层筒体,该多层筒体由上筒体、多个中间筒体构成,上筒体与上 端法兰固装,多个中间筒体之间通过中间环固装,在多个中间筒体的内 部分别固装蒸发壁,蒸发壁外表面与各中间筒体内表面之间形成密封狭 隙,多个中间筒体均制有与该密封狭隙连通的蒸发壁水入口。

  而且,所述的上端法兰的底面制有细长的套筒,烧嘴组件包括烧嘴 芯管及烧嘴,烧嘴芯管插入该套筒内,烧嘴芯管与上端法兰之间形成氧 化剂狭隙,上端法兰制有与该氧化剂狭隙连通的第一路氧化剂入口;套 筒与上筒体内壁之间形成污水加热间隙,上筒体制有与该污水加热间隙 连通的污水入口。

  而且,所述的上筒体固装燃烧室,燃烧室套装于套筒下部,燃烧室 与套筒之间形成污水通道,燃烧室外壁与上筒体内壁之间形成氧化剂狭 隙,上筒体制有与该氧化剂狭隙连通的第二路氧化剂入口。

  而且,所述的中间环圆周间隔安装有一组径向插入筒体内的温度传 感器,该一组温度传感器在径向上插入深度不同。

  本实用新型的优点和有益效果为:

  1、本实用新型的超临界污水处理的蒸发壁式反应器,采用多层筒体, 各层筒体和蒸发壁之间形成四个独立的区域,进入此区域的为亚临界水, 亚临界水在压差的作用下,流入蒸发壁内表面,由于蒸发壁采用多级安 装,各个分区单独调节进水量,保证了在其上形成一层厚度均匀的水膜, 溶解了在超临界反应过程中产生的无机盐,阻止了无机盐在内壁上的结 垢,同时防止了腐蚀性物质与内筒壁接触从而造成的腐蚀;脱盐后的反 应流体从底部流出,提高了装置的安全性,蒸发壁的使用降低了对反应 釜筒体材料的选择难度;同时当蒸发壁破碎或者堵塞时,无需更换所有 蒸发壁,只需更换损坏的蒸发壁即可使用。

  2、本实用新型的超临界污水处理的蒸发壁式反应器,套筒与上筒体 内壁之间形成污水加热间隙,根据需要预热的污水流量,计算出套筒与 上部法兰长度差,污水缓慢的流入反应釜套筒与上筒体形成的加热间隙, 燃料和氧化剂经过外部预热后进入喷嘴与套筒内壁组成的燃烧区域,在 燃烧区域燃烧,在燃烧产生的大量热能作用下,污水的温度迅速升高, 达到燃烧条件,此方案减少了污水的外部预热系统,降低了制作成本, 同时避免了污水在外部预热管内的热解、裂解等反应带来的焦炭,焦油 等堵塞管路现象,提高了系统的可靠性。

  3、本实用新型的超临界污水处理的蒸发壁式反应器,第二路氧化剂 从燃烧室与上筒体之间形成的氧化剂狭隙进入反应釜,与被加热的污水 接触发生氧化反应,同时预热后的第一路氧化剂与燃料接触产生稳定的 火焰,多余的第一路氧化剂附着在火焰周围也与污水发生氧化反应,这 样提高了污水有机物的处理效率。

  4、本实用新型的超临界污水处理的蒸发壁式反应器,顶部接头通过 螺纹方式与上端法兰连接,喷嘴通过螺纹方式与顶部接头下部的芯管连 接。只需拧下顶部接头即可拆卸喷嘴,从而便于更改喷嘴直径,以及喷 嘴结构,以得到最佳的燃料流速。

  5、本实用新型的超临界污水处理的蒸发壁式反应器,多个中间筒体 之间通过中间环固装,中间环在圆周上均布四个测温接口,温度传感器 (热电偶)采用螺纹方式安装其上,探头插入反应釜内长度不等,可以 实现反应釜内多点位置温度场的实时测量,更加方便、精确的观察和控 制反应过程。由于中间环的存在,整个反应釜可以采用多级安装,更加 便捷的改变蒸发壁的长度,有利于调整反应釜出口温度。

  6、本实用新型结构设计科学合理,有效避免污水预热管内热解反应, 盐类沉淀等问题,且具有结构简单、拆装方便,易于检修和维护的优点。

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