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公开(公告)号:CN114835238B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202210468426.4
申请日:2022-04-29
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种有机废水超临界水氧化处理系统及方法,采用有机废水预热、掺混水取热和有机废水不预热、掺混水完全取热两种工艺,有效避开盐沉积温度区间,降低设备腐蚀与管道堵塞的风险。通过取热水冷却反应器壁面以及对反应后的超温流体进行紧急取热,提高系统安全性。本发明对现有的有机废水超临界水氧化处理工艺进行了改进,是一种集聚系统反应热的高效利用、盐沉积的预防与分离、系统安全可靠运行于一体的多功能处理工艺。着眼于系统热效率的提高与盐沉积问题的缓解,通过有机废水的多种换热方式,省去系统中的换热器和预热器,降低设备投资成本。
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公开(公告)号:CN114789032A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210468430.0
申请日:2022-04-29
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: B01J19/00
摘要: 本发明公开了一种多途径利用超临界水氧化反应热的一体化反应器,包括反应器主体、端部组件、底部封头、分割导流筒及各类换热组件。通过在反应器内合理地设置物料预热组件、掺混水预热组件、取热保护组件、壁面保护组件、顶部壁面控温组件等换热器与分割导流筒、螺旋隔板等装置,利用反应热来预热有机物料和掺混水,还可以产生副产品蒸汽或热水,实现了对有机物料发生超临界水氧化反应热的回收及多途径利用,可以提高反应器的热效率及经济性,同时还降低了反应系统的复杂性和造价;取热保护组件和壁面保护组件还可以保护反应器壁面,防止发生超温。该反应器可广泛用于超临界水氧化技术领域。
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公开(公告)号:CN114778649A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210499748.5
申请日:2022-05-09
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01N27/416
摘要: 本发明公开了一种适用于亚/超临界水体系的电化学测试装置,属于电化学测试装置技术领域,该电化学测试装置巧妙开发以耐高温绝缘组件为基本元素的紧固组合型工作电极,设计出由贯穿型耐高温高压密封件、耐热厚壁高温合金管等构成的耐高温高压参比电极和辅助电极,所设置高温高压反应釜及其外置加热组件,保证了可获得、维持超临界水环境测试条件;耐高温高压参比电极、辅助电极下端所设置的贯穿型耐高温高压密封件,位于反应器主体外部,自身服役温度较低,因此,确保了整体电化学装置的可以满足300℃以上乃至超临界水环境下的电化学测试需求。
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公开(公告)号:CN114842995B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202210466704.2
申请日:2022-04-29
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种难降解放射性有机废物超临界水氧化处理反应器,包括反应器筒体、与该反应器筒体上端密封连接的上端盖,其特征在于,所述上端盖上设有燃料进口芯管、高温氧气混合管、多个放射性废物流体进口、多个氧气进口;设置有可更换、可调节用量的多孔催化剂填料;反应器筒体内部设置可拆卸式导流绝热壁,其内有附壁式催化剂涂层的可更换薄衬;反应器筒体底部设有无机核素盐的储盐区及排盐口,反应后流体经过滤壁后与核素盐分离后经出口接管流出;上端盖内壁设有耐压隔热填充材料。
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公开(公告)号:CN114842995A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210466704.2
申请日:2022-04-29
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种难降解放射性有机废物超临界水氧化处理反应器,包括反应器筒体、与该反应器筒体上端密封连接的上端盖,其特征在于,所述上端盖上设有燃料进口芯管、高温氧气混合管、多个放射性废物流体进口、多个氧气进口;设置有可更换、可调节用量的多孔催化剂填料;反应器筒体内部设置可拆卸式导流绝热壁,其内有附壁式催化剂涂层的可更换薄衬;反应器筒体底部设有无机核素盐的储盐区及排盐口,反应后流体经过滤壁后与核素盐分离后经出口接管流出;上端盖内壁设有耐压隔热填充材料。
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公开(公告)号:CN114735700B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202210466823.8
申请日:2022-04-29
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C01B32/366 , C01B32/39 , B01J20/34
摘要: 本发明公开了一种用于活性炭水热再生的反应系统及方法,属于能源化工及环保等技术领域。包括预处理和调配单元、反应器单元和降压分离单元,一方面,活性炭浆料在电加热棒加热之前经过三级预热,第一级与被加热的冷却水进行换热,第二级与反应器高温壁面换热,第三级与反应后的热流体换热,能够有效降低加热棒的设定温度,减少能量消耗和热损失。另一方面,在反应器内部实现了预热、加热、能量回收及利用,实现了反应器的多功能化。本发明在整个系统中活性炭再生的同时发生了超临界水气化反应,减少了出水的污染物,这对于环境保护有着重大意义,有利于活性炭水热再生工业化的推进。
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