用于超临界水处理的微藻固碳及能源化利用系统及方法

    公开(公告)号:CN111235022B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202010168140.5

    申请日:2020-03-11

    摘要: 一种用于超临界水处理的微藻固碳及能源化利用系统,包括依次连接的:物料储罐,提供超临界水处理原料;超临界水处理系统,以物料储罐提供的原料进行超临界水处理反应;微藻培养系统,以超临界水处理系统反应所得废气和废水进行微藻培养;微藻收集系统,收集微藻培养系统培养的微藻;微藻亚/超临界水转化系统,以微藻收集系统的浓缩液为原料进行微藻亚/超临界水转化。通过在各连接管路上设置阀门,在功能系统上设置控制仪表,本发明实现了对微藻固碳及能源化利用的控制,不仅能高效捕集二氧化碳,也能充分利用超临界水处理系统的营养物质和盐类,在实现超临界水处理产物的无害化处理和资源化利用的同时,大幅降低超临界水处理和微藻培养的成本。

    一种适用于放射性废物处理的超临界水氧化反应器及方法

    公开(公告)号:CN114842996A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210468294.5

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: G21F9/00 G21F9/06 G21F9/30

    摘要: 本发明公开了一种适用于放射性废物处理的超临界水氧化反应器及方法,包括端盖区、反应区和存盐区,反应区核心区设置有刮刷、搅拌器等机械装置。底部为核素存盐区,设有机械搅拌装置及三次氧化剂入口。本发明可实现对于放射性废物的超临界水氧化处理,利用核素在超临界水中溶解度小的特点将其脱除同时伴以刮刷将其机械脱除,同时由于冷却膜式壁的存在,不仅可以吸收反应区的热量防止壁面超温,也可将其进行余热利用。同时反应器关键部位设置了牺牲式薄衬,以确保装置在退役后产生放射性废物的最小化。此反应器在放射性废物的超临界水氧化处理领域具有重要应用价值。

    一种内加热式超临界水氧化反应器

    公开(公告)号:CN114797725A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210468291.1

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: B01J19/18 B01J19/00

    摘要: 本发明公开了一种内加热式超临界水氧化反应器,主体外壳内部空间分为加热空间和取热空间两类同轴环形空间,各空间维持不同温度:有机废物和氧化剂在加热空间内被加热装置加热至超临界温度,引发超临界水氧化反应,通过调温水调控反应温度,保证降解有机废物高效降解;反应产物与调温水取热空间内中取热装置和壁面冷却组件换热,降温至亚临界温度,溶解反应过程中析出无机盐。反应器使用内部加热装置,有效避免了无机盐在常规加热管道等狭小空间中析出,解决了管道堵塞问题。

    基于超临界水氧化技术的含固有机废物的处理及分离系统

    公开(公告)号:CN108941153B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201810609786.5

    申请日:2018-06-13

    IPC分类号: B09B3/00 B09B5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于超临界水氧化技术的含固有机废物的处理及分离系统,包括含固废物预处理模块、含固废物预热模块、氧化剂供给模块、超临界水氧化模块、后续产物降温降压模块、后续产物在线分离模块。通过螺旋输送机、破碎机、振动筛、除铁器、研磨泵等装置对含固废物进行多级破碎、筛分、研磨,使其满足超临界水氧化进料要求。同时通过添加石英砂对系统中可能产生的沉积盐进行研磨,避免了换热器、反应器等设备出现盐沉积及堵塞问题。对于反应后的气液固三相产物,采用三相分离器与液固两相分离器相结合的两级分离措施,同时液固分离器分离后的液相进行循环分离,提高了液固分离效率,同时反应后固体残渣可用于制砖、制陶粒及外售等,提升了系统经济性。

    一种用于超临界水氧化系统的蒸氨再沸器及其加工方法和使用方法

    公开(公告)号:CN109305709B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811259489.9

    申请日:2018-10-26

    IPC分类号: C02F1/04

    摘要: 本发明公开的一种用于超临界水氧化系统的蒸氨再沸器及其加工方法和使用方法,属于化工及环保技术换热器领域。包括筒体、上封头、下封头、污水入口、侧面排污口、加热盘管、蒸汽出口、和底部排污口。工作时,热流体进入加热盘管,污水被不断加热蒸发,成为蒸汽进入蒸氨塔,侧面排污口根据内部无机盐的浓度进行排污,实现了蒸氨再沸器在正常工作时即可正常排污。本发明避免了蒸氨再沸器内污水不断富集浓缩导致的无机盐结晶对部件的破坏,提高了设备的工作效率和安全性,减少了设备维护和更换零部件的成本。

    一种基于超临界技术的城市污泥中氮磷回收系统及方法

    公开(公告)号:CN108423953B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810449637.7

    申请日:2018-05-11

    摘要: 本发明公开了一种基于超临界技术的城市污泥中氮磷回收系统及方法,包括预处理系统、超临界氧化系统、氨回收系统、磷回收系统、生物处理系统。该系统充分利用了超临界氧化技术将污泥中磷、氮的最大限度的从污泥中以氨氮、磷酸盐的形式释放在液相中的特性;液相中的氨氮通过氨回收单元进行回收,废水中的磷酸盐在磷回收系统以磷酸盐沉淀的形式来实现磷回收。充分利用了污泥经超临界氧化系统后出水pH同氨回收系统、磷回收系统的匹配,利用了超临界氧化系统产热同氨回收系统、生物处理系统的匹配,减少了该系统总的碱用量、热量需求;该系统在实现废水无害化达标排放的同时,实现了污泥的氮,磷的最大化回收,具有良好的环境效益和经济效益。

    基于超临界氧化技术的含磷生物质中的磷回收系统及方法

    公开(公告)号:CN108395061B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810448260.3

    申请日:2018-05-11

    摘要: 本发明公开了一种基于超临界氧化技术的含磷生物质中的磷回收系统及方法,所述系统包括超临界氧化单元、蒸氨单元、磷回收单元、生物处理单元、MVR蒸发单元。本发明充分利用了超临界氧化技术将含磷生物质中的磷最大限度的从生物质中以磷酸盐的形式释放在液相中;液相中的磷酸盐在磷回收系统中通过投加除磷剂,以磷酸盐沉淀的形式来实现磷回收;斜管沉淀池设有导流板实现了协管沉淀内流体流场优化,强化了含磷沉淀同水的分离效果;斜管沉淀池设有辅助排泥装置,避免了含磷沉淀在斜管沉淀池的由于排输不畅的积累;以生物质磷为磷源,最大转化率的回收磷酸盐,这生物质中磷的资源化开辟新途径,对促进磷资源的可持续利用具有非常重要的意义。

    一种用于超临界水氧化系统泄放装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN110790357A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910969291.8

    申请日:2019-10-12

    摘要: 本发明提供一种用于超临界水氧化系统泄放装置及其控制方法,所述控制方法,包括如下步骤,步骤1,分级输入;将超临界水氧化系统中不同压力等级管线产生的超压泄放流体,分别通过独立的泄放管路接入正常准备状态的泄放装置中,泄放管路与压力等级一一对应;步骤2,喷淋冷却;当任意一个泄放管路中有超压泄放流体流入时,启动喷淋泵经喷淋管路向泄放装置中喷淋冷却水,并根据泄放装置运行参数的运行安全阈值对喷淋量进行调节控制;步骤3,完成超压泄放;当泄放装置的运行参数不高于运行安全阈值的时间超过稳定时间阈值后,超压流体泄放完成,关闭喷淋泵停止喷淋。

    一种波纹板熔盐蓄热供热系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN110345789A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910538274.9

    申请日:2019-06-20

    IPC分类号: F28D20/00

    摘要: 本发明公开了一种波纹板熔盐蓄热供热系统及其工作方法,包括导热油加热及蓄热系统、供热系统、中央处理器和内部填充熔融盐的熔盐储热装置;中央处理器分别与供热系统和导热油加热及蓄热系统连接,多个熔盐储热装置设置在导热油加热及蓄热系统的储热罐内,供热系统用于对储热罐中的储热介质进行换热实现出口工况的稳定控制和输出,中央处理器用于实现自动控制。本发明利用低谷电、熔盐进行制热并蓄热、峰值释热的蓄热式系统的技术,完成电力上的移峰填谷,使系统设备量大大减少,运行更佳稳定,可实现自动化控制。

    一种循环运行的节能型高压蒸汽发生装置

    公开(公告)号:CN108800086B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810594686.X

    申请日:2018-06-11

    IPC分类号: F22B1/22

    摘要: 本发明公开了一种循环运行的节能型高压蒸汽发生装置,属于节能环保领域。高压水罐经循环泵连接至引射器的入口,引射器的出口经加热器连接至温湿调节器的第一入口,温湿调节器的出口连接至用汽单元的入口,用汽单元的出口与缓冲罐的入口连通,缓冲罐的底部出口连接至高压水罐的上部入口A,缓冲罐的顶部出口连接至引射器的喉部入口;高压泵的入口端连接供水装置,高压泵出口第一支路连接加热器入口,高压泵出口第二支路连接温湿调节器的第二入口。将用汽单元外排高温高压水或者湿蒸汽升温升压转化为目标高温高压蒸汽,再次送回用汽单元入口,实现用汽单元外排流体的循环利用,节能环保效果明显,可广泛应用于节能环保领域。