申请日2013.09.30
公开(公告)日2014.01.15
IPC分类号C02F101/30; C02F1/72
摘要
本发明公开了一种高含盐腐蚀性有机废水超临界水氧化反应装置,包括筒体、与该筒体上端部密封连接的顶盖,筒体与顶盖之间的密闭空间为反应室,其特征在于,所述筒体内侧壁依次设置有耐压隔热填充材料、水冷壁、耐蚀内衬,筒体底部、顶盖下表面仅设置耐蚀内衬;顶盖上设置有与筒体内反应室连通的反应流体进口、热水或蒸汽出口、压力表和安全阀接口、氧气进口,并设置有若干测温套管伸进反应室不同高度位置;筒体底部设置有与筒体内反应室连通的软化水进口、反应流体出口。
权利要求书
1.一种高含盐腐蚀性有机废水超临界水氧化反应装置,包括筒体、与该 筒体上端部密封连接的顶盖,筒体与顶盖之间的密闭空间为反应室,其特征 在于,所述筒体内侧壁依次设置有耐压隔热填充材料、水冷壁、耐蚀内衬, 筒体底部、顶盖下表面仅设置耐蚀内衬;顶盖上设置有与筒体内反应室连通 的反应流体进口、热水或蒸汽出口、压力表和安全阀接口、氧气进口,并设 置有若干测温套管伸进反应室不同高度位置;筒体底部设置有与筒体内反应 室连通的软化水进口、反应流体出口。
2.如权利要求1所述的高含盐腐蚀性有机废水超临界水氧化反应装置, 其特征在于:在筒体耐蚀内衬和水冷壁上沿反应室竖直方向开设多个平衡孔。
3.如权利要求1所述的高含盐腐蚀性有机废水超临界水氧化反应装置, 其特征在于:顶盖上设置有三个测温套管分别伸进反应室高、中、低的位置。
说明书
高含盐腐蚀性有机废水超临界水氧化反应装置
技术领域
本发明涉及废水无害化处理技术,特别涉及一种利用超临界水氧化法对 高含盐(无机盐含量5~10wt%)高腐蚀性(氯离子浓度1000~5000mg/L)有 机废水进行处理的反应装置。
背景技术
超临界水是指温度和压力均高于其临界点(Tc=374.15℃,Pc=22.12MPa) 的特殊状态的水。超临界水氧化技术(简称SCWO)是利用水在超临界状态 下所具有的特殊性质,使氧化剂和有机物完全溶解在超临界水中并发生均相 氧化反应,迅速、彻底地将有机物转化成无害化的CO2、N2、H2O等小分子 化合物,氯转化成氯离子的金属盐,硝基物转化成氮气,硫转化成硫酸盐, 磷转化成磷酸盐。与其它传统的高含盐难生化降解有机废水处理技术相比, SCWO具有以下优势:氧化效率高,有机物去除率可达99.9%以上;有机物 质量浓度达到3%以上时,系统能够实现自热;反应空间密闭,不带来二次污 染;反应时间短,设备结构简单,占地面积小;微溶的无机盐容易分离出来。 SCWO是一种更为实用的高含盐难生化降解有机废水处理技术。美国国家关 键技术所列的六大领域之一“能源与环境”中就指出,21世纪最有前途的有机 废物处理技术之一是超临界水氧化技术。
化工、医药、农药、军工等领域通常会产生高含盐高腐蚀性有机废水, 这些有机废水难以通过传统的生化方法高效经济地实现处理达标排放,利用 焚烧法处理时会产生二次污染,且处理费用高。而SCWO可以高效、经济地实 现这类有机废水的无害化处理。然而,利用SCWO实现高含盐高腐蚀性有机废 水的无害化处理还存在需要解决以下问题。首先,需要降低SCWO的投资和运 行成本。需要充分回收高含盐有机物在超临界水氧化过程中放出的大量热量, 回收的反应热用来产生热水或蒸汽,同时通过合适的反应器结构降低反应装 置承压壁的温度,从而有效降低SCWO的设备投资和运行成本。其次,在超临 界水氧化条件下,高温、高压及高含盐溶解氧的反应环境中产生的活性自由 基、强酸或某些盐类物质都会加剧反应装置腐蚀。反应装置腐蚀不仅引起了 反应装置安全问题,降低了其使用寿命,而且腐蚀产物也会影响处理效果。 因此,有效解决反应装置的腐蚀问题成为发展SCWO的关键问题之一。再次, 因无机盐在超临界水中的溶解度极低,在超临界水氧化过程中,无机盐会析 出,粘性无机盐会沉积到反应装置内表面上,进而可能引起反应装置堵塞, 造成非正常停机,从而严重影响整套超临界水氧化反应系统运行的可靠性和 经济性。
鉴于上述因素制约了高含盐高腐蚀性有机废水超临界水氧化技术的发 展,因此一些新型反应装置在不断研发之中。
发明内容
针对现有的高含盐高腐蚀性有机废水超临界水氧化反应装置在防腐蚀、 防盐沉积引起的堵塞、高投资和运行费用方面存在的问题,本发明的目的在 于提供一种专用于处理高含盐高腐蚀性有机废水的超临界水氧化反应装置。
为了达到以上目的,本发明是采取如下技术方案予以实现的;
一种高含盐腐蚀性有机废水超临界水氧化反应装置,包括筒体、与该筒 体上端部密封连接的顶盖,筒体与顶盖之间的密闭空间为反应室,其特征在 于,所述筒体内侧壁依次设置有耐压隔热填充材料、水冷壁、耐蚀内衬,筒 体底部、顶盖下表面仅设置耐蚀内衬;顶盖上设置有与筒体内反应室连通的 反应流体进口、热水或蒸汽出口、压力表和安全阀接口、氧气进口,并设置 有若干测温套管伸进反应室不同高度位置;筒体底部设置有与筒体内反应室 连通的软化水进口、反应流体出口。
上述方案中,在筒体耐蚀内衬和水冷壁上沿反应室竖直方向可开设多个 平衡孔。顶盖上设置有三个测温套管分别伸进反应室高、中、低的位置。所 述软化水进口、热水或蒸汽出口均通过套管进行密封。所述耐蚀内衬选用哈 氏合金C276材料堆焊形成。
本发明的优点是:
1、通过设置顶盖耐蚀内衬、筒体耐蚀内衬和底部耐蚀内衬,可使反应装 置承压壁不受腐蚀,可以有效地克服反应装置的腐蚀问题,且反应装置顶盖 和反应装置筒体可以选用普通不锈钢316即可,从而有效降低反应装置的造 价。
2、通过设置水冷壁,引入低温软化水,使反应装置筒体耐蚀内衬的内表 面温度处于亚临界温度,在超临界水氧化反应条件下析出的无机盐接触到筒 体耐蚀内衬时会再次溶解,从而避免了无机盐沉积,可有效避免反应装置因 盐沉积引起的堵塞问题。此外,水冷壁回收反应放热,产生热水或蒸汽出售, 获取的收益可抵消设备的运行费用。
3、通过设置耐压隔热填充材料来降低反应装置筒体承压壁的压力,从而 保证反应装置的安全运行。
4、在顶盖设置多个测温套管、压力表和安全阀接口,通过安装热电偶、 压力表(阀)来测量反应装置中不同位置的流体温度,可监控反应装置的工 作参数,实现安全保护。