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公开(公告)号:CN111056616A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911370612.9
申请日:2019-12-26
Applicant: 一重集团大连工程技术有限公司 , 中国第一重型机械股份公司
IPC: C02F1/74 , C02F101/30
Abstract: 一种空气为氧化剂的超临界水氧化系统,包括与反应器相连的氧化剂进料装置、有机废液进料装置、辅助燃料进料装置、进料软化水装置、间壁软化水进料装置、降压装置、气液分离器和控制器。氧化剂进料装置包括氧化剂源、空气压缩机和空气预热器,氧化剂源是空气,空气压缩机和空气预热器连接在氧化剂源与反应器连接的管路上,控制器与各个进料检测调节装置电连接,有机废液结构、辅助燃料结构、软化水结构不设预热装置。启动时,空气在反应器外被空气预热器预热至设定温度后再进入反应器。有益效果是:安全可靠、可连续稳定运行、成本低、易于操作,不会产生有机废液在反应器外加热生成焦炭、焦油和盐分的问题,特别适用于连续稳定生产的工业化装置。
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公开(公告)号:CN104531974A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410780709.8
申请日:2014-12-17
Applicant: 中国第一重型机械股份公司
Abstract: 本发明公开了一种大型锻件淬火热处理工艺,主要针对最大截面直径3-3.5米的发电机转子、汽轮机转子等长轴类大型电站转子锻件的淬火热处理。工艺包括加热、保温、冷却三个阶段,首先,采用冷炉或温炉方式投料,工件随炉加热,加热阶段采取400-450℃和600-650℃两段中间保持,有效避免由于大锻件截面直径过大引起的芯壁温差过大,减小热应力;然后,高温段快速升温至830-850℃后保温充分的时间,保证工件芯部的奥氏体化;最后,采用冷却水量连续降低或梯级降低方式喷水冷却,终冷时间根据芯部温度小于180℃的时间确定。有效解决原热处理工艺存在的锻件性能均匀性差、能源与原材料消耗高等一系列问题,节能减排实现经济效益与环境保护的完美结合。
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公开(公告)号:CN117760281A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311802792.X
申请日:2023-12-25
Applicant: 一重集团大连工程技术有限公司 , 中国第一重型机械股份公司
IPC: F42D5/04 , B01F29/60 , B01F33/80 , A62D3/35 , B01F101/25 , A62D101/06
Abstract: 本发明涉及含能材料处理技术领域,具体而言,涉及一种含能材料水解处理设备;该设备包括封口罩、滚筒和驱动机构,封口罩具有呈倾斜向下的第一轴线,其下端设有出料口,出料口上设有可开闭的过滤板,滚筒的轴向与所述第一轴线的延伸方向一致,且所述滚筒的顶部开口端与所述封口罩转动连接,所述滚筒用于相对于所述封口罩绕所述第一轴线转动,所述滚筒的内壁设有螺旋导流板,所述螺旋导流板沿所述滚筒的轴向螺旋延伸设置,所述驱动机构用于驱动所述滚筒绕所述第一轴线转动。本发明提供的含能材料水解处理设备,可以实现水解液和金属外壳从其顶部开口分别排出,设备产生泄漏的风险更小;而且无需另设搅拌机构,就可以达到搅拌反应物混合物的效果。
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公开(公告)号:CN117509990A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311803358.3
申请日:2023-12-25
Applicant: 一重集团大连工程技术有限公司 , 中国第一重型机械股份公司
Abstract: 本发明涉及液体浓缩技术领域,具体而言,涉及一种超临界水氧化处理系统,该系统包括液氧供料系统、液氧汽化装置、低浓度废液供料系统、废液冷冻浓缩系统、冷冻循环管道和超临界水氧化反应器;液氧供料系统、液氧汽化装置和超临界水氧化反应器依次连接;低浓度废液供料系统、废液冷冻浓缩系统和超临界水氧化反应器依次连接,液氧汽化装置包括第一热交换管道,第一热交换管道内的循环介质作为液氧汽化过程中的热源,冷冻循环管道内的循环介质作为废液冷冻浓缩系统的冷源,冷冻循环管道的总出口与第一热交换管道进口连接,第一热交换管道出口与所述冷冻循环管道的总进口连接。本发明的系统,无需设置制冷机作为冷源、不消耗外部热源,能耗较低。
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公开(公告)号:CN111524633B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202010351289.7
申请日:2020-04-28
Applicant: 一重集团大连工程技术有限公司 , 中国第一重型机械股份公司
Abstract: 本发明提供一种放射性有机废物的减容处理方法,包括:步骤1:对放射性有机废物进行前处理,获得混合均匀的反应物料;步骤2:将反应物料在反应器内将物料中的有机物彻底氧化,反应后的溶液进入步骤3,析出的含放射性核素的无机盐单独收集进入步骤6;步骤3:通过三相分离器将反应后的溶液分离成固、液、气三相;步骤4:去除液相中的悬浮状胶体态的放射性核素和离子态放射性核素;步骤5:针对气相检测放射性和可燃性;步骤6:固相残渣经过固化,形成固化体,贮存或外运填埋。本发明解决了放射性有机废液及可燃放射性有机固废的最终处置减容难,二次废物产量大等问题,针对不同种类放射性有机废物的总减容比约为20‑50,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115501817A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211203688.4
申请日:2022-09-29
Applicant: 一重集团大连工程技术有限公司 , 中国第一重型机械股份公司
Abstract: 本发明提供了一种超临界水氧化反应器控制系统及方法,涉及化工自动化控制技术领域,所述控制系统包括反应器、氧化剂源、有机废液源、辅助燃料源以及保压水源,各个物料源通过进料管路与反应器连通,进料管路包括主路、第一支路、第二支路和第三支路,第一支路、第二支路和第三支路连通后与主路的一端连通,主路的另一端与反应器连通,且第一支路与有机废液源相连通、第二支路与辅助燃料源相连通,第三支路与保压水源相连通,且主路上设有第一进料调节装置,第一支路上设有第二进料调节装置,第二支路上设有第三进料调节装置。本发明实现了进料流量控制与反应器温度控制的相互独立,保证了系统的连续性、稳定性以及安全性。
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公开(公告)号:CN111018087A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911370601.0
申请日:2019-12-26
Applicant: 一重集团大连工程技术有限公司 , 中国第一重型机械股份公司
Abstract: 一种超临界水氧化系统反应器的内衬管,内衬管管壁上的孔按照平均孔径分为两层以上,逐层呈梯度分布,逐层呈梯度分布包括沿内衬管径向梯度分布或沿内衬管轴向梯度分布,沿内衬管径向梯度分布是管壁上孔的平均孔径沿内衬管径向由内层向外逐层减小;沿内衬管轴向梯度分布是管壁上孔的平均孔径沿内衬管轴向由底层向上逐层增大。有益效果为:径向多层梯度的内衬管,在较低内外压差的条件下能获得高质量的水膜,不易发生堵塞。轴向多层梯度的内衬管,内衬管上下部水膜均匀,甚至能使上层水膜更厚,满足上部超临界水的高温环境要求,保证内衬管的使用寿命。内衬管系统能耗低,安全可靠、连续运行稳定、运行成本低。
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公开(公告)号:CN119742098A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411945936.1
申请日:2024-12-27
Applicant: 一重集团大连工程技术有限公司 , 中国第一重型机械股份公司
Abstract: 本发明提供了一种放射性树脂处理装置及方法,涉及放射性树脂处理技术领域,该装置包括干燥室、公转驱动机构、自转驱动机构、适配机构和自清洁螺旋机构,干燥室侧壁设有用于加热放射性树脂的加热内壁。自转驱动机构与公转驱动机构通过适配机构连接自清洁螺旋机构,自清洁螺旋机构包括螺旋叶片和固定在螺旋叶片边缘的清洁构件。自转驱动机构驱动自清洁螺旋机构围绕自身轴线自转,用于搅动放射性树脂或使清洁构件通过自转离心力贴靠加热内壁,并通过敲击和摩擦作用清除树脂炭化层;公转驱动机构驱动自清洁螺旋机构围绕干燥室中心轴线公转。本发明能够实现放射性树脂干燥过程中树脂炭化层的高效清理,提高了放射性树脂的干燥效率。
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公开(公告)号:CN111003793B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201911370605.9
申请日:2019-12-26
Applicant: 一重集团大连工程技术有限公司 , 中国第一重型机械股份公司
IPC: C02F1/74 , B01J3/00 , B01J19/00 , C02F101/30
Abstract: 超临界水氧化系统,包括与反应器相连的氧化剂源、有机废液源、辅助燃料源、软化水源、降压装置、气液分离器和控制器。氧化剂源是空气,空气压缩机和空气预热器依次连接在氧化剂源与反应器氧化剂进口之间的管路上,控制器与各个进料源调节装置和检测装置电连接;反应器的氧化剂进口和物料进口各为一个,物料进口上连接有物料总进管。启动时,空气在反应器外被空气预热器预热至设定温度后再进入反应器;正常运行时,氧化剂源、有机废液源、辅助燃料源、软化水源均冷态进入反应器。有益效果是:安全可靠、可连续稳定运行、成本低、易于操作,不会产生有机废液在反应器外加热生成焦炭、焦油和盐分的问题,特别适用于连续稳定生产的工业化装置。
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公开(公告)号:CN117776825A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311802813.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 一重集团大连工程技术有限公司 , 中国第一重型机械股份公司
Abstract: 本发明涉及含能材料处理技术领域,具体而言,涉及一种含能材料处理方法,该方法包括:对含能材料进行拆解和清洗,得到化学剂去污水、固体能量物质和金属部件;向化学剂去污水中加入第一碱液和有机溶剂,进行搅拌反应,得到化学水解液;将固体能量物质进行一级能量水解反应,得到预处理能量水解液;对预处理能量水解液进行安定性分析;若其安定性符合要求,加入金属沉淀剂,过滤处理,得到能量水解液;若其安定性不符合要求,将预处理能量水解液二级能量水解反应后,加入金属沉淀剂,过滤处理,得到能量水解液;将化学水解液和能量水解液混合后,进行超临界水氧化处理,进行排盐处理。本发明提供的方法的安全性和可靠性更高。
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