一种旋风式超临界水氧化反应器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111620432A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010537410.5

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明提供一种旋风式超临界水氧化反应器,包括反应器筒体、包裹在所述反应器筒体的外周的电加热模块以及与所述反应器筒体连接的密封盖;所述反应器筒体包括圆柱形筒体、与圆柱形筒体连接并设置于其下方的圆锥形筒体、设置于圆柱形筒体的内壁上的进水管和设置于圆锥形筒体的底部的排盐管,且进水管的延伸方向为水平方向且与圆柱形筒体的内壁相切。本发明的旋风式超临界水氧化反应器通过有机废液、水和氧化剂在反应器超临界区进行旋风式运动,从而有效避免析出的无机盐沉积在超临界区内表面,并通过使得反应过程产生的无机盐颗粒在重力的作用下落入亚临界区重新溶解并从底部排出,保障反应器的长期稳定运行;且该反应器结构紧凑,占地面积小。

    一种放射性废液桶内干燥加热装置及加热方法

    公开(公告)号:CN110211720A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910456962.0

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明提供一种放射性废液桶内干燥加热装置,包括一上方开口的箱体和容置于该箱体内部的干燥桶、所述箱体和干燥桶之间设有悬挂固定在箱体的侧壁内侧并与干燥桶接触配合的矩阵式微型电磁感应加热系统。本发明还提供一种放射性废液桶内干燥加热方法。本发明的放射性废液桶内干燥加热装置通过将矩阵式微型电磁感应加热系统设置在箱体和干燥桶之间,从而实现快速启动加热;由于电磁感应加热需要与干燥桶接触或在很小的距离上实现加热,因此在遇到地震等震动,使容器松脱后,加热装置自动停止加热,保证了该装置的固有安全性;同时,电磁感应加热效率较高,最高可达到95%热转化效率,环保节能。

    一种防堵塞的超临界水氧化反应器

    公开(公告)号:CN105692863A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610248208.4

    申请日:2016-04-20

    CPC classification number: C02F1/72

    Abstract: 本发明提供一种防堵塞的超临界水氧化反应器,包括:反应器筒体,以及覆盖于反应器筒体上方的反应器筒盖,其中,反应器筒盖上设有进料口,反应器筒体的底部上设有反应产物出口,还包括:在所述反应器筒体的内部水平延伸的至少一块隔板,在反应器筒体内部,至少一块隔板以上的区域为超临界水氧化区,至少一块隔板以下的区域为亚临界区,超临界水氧化区的筒体外侧设有加热套,亚临界区的筒体外侧直接与空气接触,隔板上设有用于连通超临界水氧化区和亚临界区的孔口。本发明创造性地采用隔板将反应器内部划分为超临界水氧化区和亚临界区,解决了沉积盐对流出管道的堵塞问题,提供了一种新型的防堵塞的超临界水氧化反应器。

    一种处理放射性有机废液的超临界水氧化反应系统

    公开(公告)号:CN109354151B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201811522895.X

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种处理放射性有机废液的超临界水氧化反应系统,反应器包括内筒和外筒,内筒限定反应腔室,外筒周向围绕着内筒并于外筒和内筒之间限定冷却腔室,冷却水在该冷却腔室内进行流动以对内筒进行冷却;反应器还包括安装固定在反应腔室内部的螺旋形的电热阻丝,该电热阻丝所围绕形成的内部环腔区域形成超临界水氧化区,反应器还包括伸入超临界水氧化区的入口管,反应腔室中的非超临界水氧化区形成亚临界水区,反应产物中的无机盐在亚临界水区中进行重新溶解。本发明通过冷却水对反应器的筒壁进行冷却以及无机盐在亚临界水区的溶解,有效解决反应流体在高温下对筒壁的腐蚀问题,保证系统长期安全稳定运行。

    一种处理放射性有机废液的超临界水氧化反应系统

    公开(公告)号:CN109354151A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811522895.X

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种处理放射性有机废液的超临界水氧化反应系统,反应器包括内筒和外筒,内筒限定反应腔室,外筒周向围绕着内筒并于外筒和内筒之间限定冷却腔室,冷却水在该冷却腔室内进行流动以对内筒进行冷却;反应器还包括安装固定在反应腔室内部的螺旋形的电热阻丝,该电热阻丝所围绕形成的内部环腔区域形成超临界水氧化区,反应器还包括伸入超临界水氧化区的入口管,反应腔室中的非超临界水氧化区形成亚临界水区,反应产物中的无机盐在亚临界水区中进行重新溶解。本发明通过冷却水对反应器的筒壁进行冷却以及无机盐在亚临界水区的溶解,有效解决反应流体在高温下对筒壁的腐蚀问题,保证系统长期安全稳定运行。

    一种耐腐蚀防堵塞的超临界水氧化反应装置

    公开(公告)号:CN105819561B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201610192530.X

    申请日:2016-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种耐腐蚀防堵塞的超临界水氧化反应装置,上端盖和下端盖分别密封外筒体的顶端和底端,超临界水氧化反应装置为三层套筒结构,包括与外筒体同轴设置的流体分布筒体和多孔内筒体,外筒体和流体分布筒体之间形成第一环隙,流体分布筒体和多孔内筒体之间形成第二环隙,多孔内筒体的内部形成中心区域,外筒体的不同高度处设置有低温边界流体入口、中温边界流体入口和高温边界流体入口,流体分布筒体上分布有多个分布孔,多孔内筒体上分布有多个微孔,水分别通过不同的入口依次进入第一环隙、第二环隙和中心区域。本发明提供的耐腐蚀防堵塞的超临界水氧化反应装置能够有效解决现有的腐蚀、堵塞和边界流体分布不均等问题。

    一种卤化物放射性废物玻璃固化体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105741897B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610192527.8

    申请日:2016-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种卤化物放射性废物玻璃固化体的制备方法,包括步骤:S1,将含磷化合物、含铝化合物、碳酸钠、含铁化合物和含铅化物按照55~75%:15‑30%:10~30%:0~20%:0~30%的重量比例混合,形成玻璃粉末;S2,将卤化物放射性废物和玻璃粉末按照10‑30%:70‑90%的重量比例混合,形成玻璃固化体。本发明还提供一种卤化物放射性废物玻璃固化体。本发明提供的玻璃固化体通过钠铝磷酸盐体系玻璃来固化富含氟化物、氯化物等卤化物放射性废物,从而使得玻璃固化体对其的包裹率大大增加,减小了废物固化体的体积。

    一种放射性含氟废液水泥固化方法

    公开(公告)号:CN105825906A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610192543.7

    申请日:2016-03-30

    CPC classification number: G21F9/165

    Abstract: 本发明涉及一种放射性含氟废液水泥固化方法,包括步骤:S1,提供放射性含氟废液;S2,将硅酸盐水泥和添加剂与放射性含氟废液混合,其中,硅酸盐水泥、添加剂和放射性含氟废液的比例为1000kg:500kg:450L;所述添加剂由质量比为1:1:3的沸石、硅灰和石英砂组成;S3,混合物在模具中固化,得到水泥固化体。本发明的放射性含氟废液水泥固化方法,通过沸石来抑制放射性元素和元素氟的析出率;通过硅灰来降低水泥浆流动度,降低泌水性;通过石英砂来增加水泥固化体的抗压强度;如此,本发明提供的水泥固化体的各项指标能满足GB14569.1?2011的要求,且能很好的包容氟元素,使得其近乎没有浸出。

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