RU2131151C1 - Реактор для каталитического обезвреживания органических отходов, содержащих радионуклиды - Google Patents

Реактор для каталитического обезвреживания органических отходов, содержащих радионуклиды Download PDF

Info

Publication number
RU2131151C1
RU2131151C1 RU97119766A RU97119766A RU2131151C1 RU 2131151 C1 RU2131151 C1 RU 2131151C1 RU 97119766 A RU97119766 A RU 97119766A RU 97119766 A RU97119766 A RU 97119766A RU 2131151 C1 RU2131151 C1 RU 2131151C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
catalyst
heat
wastes
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU97119766A
Other languages
English (en)
Inventor
З.Р. Исмагилов
М.А. Керженцев
В.Н. Коротких
Б.И. Лунюшкин
Ю.В. Островский
Original Assignee
Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН filed Critical Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН
Priority to RU97119766A priority Critical patent/RU2131151C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131151C1 publication Critical patent/RU2131151C1/ru

Links

Landscapes

  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обезвреживанию органических отходов, содержащих радионуклиды, и может найти применение на предприятиях ядерного цикла. Реактор предназначен для обезвреживания путем сжигания смешанных отходов, содержащих органические вещества, сажу, радиоактивные материалы и значительное количество воды. Реактор выполнен в виде двух коаксиально расположенных полых цилиндров с рабочим кольцевым пространством с псевдоожиженным слоем катализатора между ними, во внутренний цилиндр помещена вставка нейтронпоглощающего материала. В нижней части реактора расположены кольцевой коллектор для ввода воздуха, газораспределительная решетка, электронагреватель и устройства для ввода органических отходов, неизотермическая насадка разделяет реактор по высоте на две зоны и ограничивает свободную циркуляцию катализатора, в верхней части реактора расположены теплообменник и патрубок для вывода парогазовой смеси. Внешний корпус реактора оборудован фланцевым соединением для обеспечения доступа к теплообменнику и неизотермической насадке. В частном случае для подачи отходов в реактор перед форсункой установлен гидроциклон. Реактор удовлетворяет требованиям ядерной безопасности и при его использовании реализуется эффективный отвод тепла из реакционного объема. 3 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для обезвреживания смешанных органических радиоактивных отходов, содержащих делящиеся изотопы, например U-235 или Pu-239, путем каталитического сжигания. Изобретение также относится к устройствам для нагрева или испарения жидкостей или газов или осуществления эндотермических процессов за счет тепла, выделяющегося при каталитическом сжигании отходов. Изобретение предназначено для использования на предприятиях ядерного топливного цикла для переработки отходов растворителей, экстрагентов, масел и других отходов, загрязненных изотопами урана, плутония и продуктами деления.
Известен аппарат (Боресков Г. К., Левицкий Э.А., Исмагилов З.Р. Журн. Всесоюзн, хим.об-ва им. Д.И.Менделеева, 1984, т. 29, с. 379) для каталитического сжигания топлив и отходов различного типа, в частности загрязненных органических растворителей, жидких отходов химической промышленности, азотсодержащих отходов, радиоактивных отходов сцинтилляторов.
Известный аппарат представляет собой реактор кипящего слоя, в который загружают специально разработанные катализаторы в виде прочных сферических гранул. Реактор содержит цилиндрический корпус, в нижней части которого расположены коллектор для ввода воздуха, газораспределительная решетка, устройства для ввода топлива (или органических отходов) в слой катализатора, неизотермическую насадку, ограничивающую свободную циркуляцию катализатора и разделяющую аппарат по высоте на две зоны: нижнюю с температурой 600-750oC, обеспечивающую полное сжигание органики, и верхнюю зону, в которой расположен теплообменник, температура которой определяется условиями теплоотвода и может быть снижена до 250-300oC. В верхней части реактора расположен патрубок вывода парогазовой смеси. Известный аппарат является наиболее близким по технической сущности к заявляемому и принимается в качестве прототипа.
Задача, решаемая изобретением. Изобретение решает задачу создания производительного реактора, удовлетворяющего требованиям ядерной безопасности. Кроме того, в изобретении реализуется эффективный отвод тепла из реакционного объема.
Поставленные задачи достигаются тем, что реактор выполнен в виде двух коаксиально расположенных полых цилиндров с рабочим кольцевым пространством между их стенками. Кроме того, для уменьшения опасности возникновения самоподдерживающейся цепной реакции во внутренний цилиндр может помещаться вставка из нейтронпоглощающего материала, например карбида бора. Это позволяет увеличить ширину реакционного пространства и тем самым уменьшить габариты (внешний диаметр) реактора.
Для уменьшения габаритов реактора необходимо сжигать отходы при минимальном избытке воздуха: 100-120% от стехиометрического количества. Вследствие того, что в этих условиях адиабатический разогрев достигает 2100oC, для снижения температуры псевдоожиженного слоя до рабочих температур 600-750oC необходима реализация эффективного отвода тепла из реакционного пространства.
Для эффективного отвода тепла из слоя катализатора в верхнюю часть псевдоожиженного слоя катализатора помещен трубчатый теплообменник, в который подают воду. Избыточное тепло отводится за счет нагрева или испарения воды. Перед теплообменником установлена неизотермическая насадка, ограничивающая свободную циркуляцию катализатора и разделяющая аппарат по высоте на две зоны: нижнюю с температурой 600-750oC, обеспечивающей полное сжигание органики, и верхнюю зону, в которой расположен теплообменник, температура которой определяется условиям теплоотвода и может быть снижена до 250-400oC. Снижение температуры обеспечивает уменьшение линейной скорости газов в верхней части слоя и, следовательно, уменьшает унос катализатора с дымовыми газами.
На чертеже схематично изображено продольное сечение реактора.
Реактор образован двумя цилиндрическими корпусами 1 и 2, соединенными между собой фланцами 16, 17, 20, 21, 23 и 24. Реакционное пространство реактора заключено между внутренней 2 и наружной 1 цилиндрическими обечайками реактора.
Снизу реактор оборудован коллектором для подачи воздуха, включающим корпус 25, сильфон 13, кольцевой коллектор 10, диффузор 22, фланцы для крепления коллектора 14, 15, 20, 21, патрубки для ввода воздуха 18, 19. Между фланцами 14, 15 закреплена кольцевая газораспределительная решетка 12. Выше размещаются штуцер для выгрузки катализатора из аппарата 6, форсунки для подачи отходов 3, термопарные карманы 4, расположенные по окружности кольцевого сечения реактора. Для подачи жидких отходов, содержащих твердые примеси, перед форсункой установлен гидроциклон 26. Жидкая фаза из верхней части гидроциклона поступает на пневматические форсунки 3, а отделенная твердая фаза из нижней части гидроциклона поступает в реактор на переработку через узлы ввода 29, например, с помощью шнековой подачи. Такая конструкция предотвращает забивание форсунок твердыми частицами.
Реактор разделен по высоте на две зоны: зону тепловыделения (нижнюю) и зону теплосъема (верхнюю), между которыми расположена неизотермическая насадка 5 - объемная конструкция из проволочных решеток. В верхней зоне реактора расположена теплообменная секция 7, состоящая из нескольких рядов труб в виде колец, по которым прокачивают воду. В верхней части реактор оборудован штуцером для загрузки катализатора 9 и патрубками для отвода дымовых газов 11. Применение двух (или более) патрубков обеспечивает более равномерное распределение газового потока по сечению реактора и увеличивает однородность псевдоожиженного слоя. Для обеспечения доступа к теплообменнику и неизотермической насадке внешний корпус реактора разрывается фланцевым соединением, расположенным по окружности реактора 16, 17. Для уменьшения тепловых потерь и снижения температуры внешней поверхности реактора на внешний цилиндр реактора установлена теплоизоляция 8. Для уменьшения опасности возникновения самоподдерживающейся цепной реакции во внутренний цилиндр реактора может помещаться вставка 27 из нейтронпоглощающего материала, например карбида бора. Эта вставка позволяет увеличить ширину реакционного пространства и тем самым уменьшить габариты реактора. Во внутреннем цилиндре также размещен кольцевой или цилиндрический реактор 28 с сотовым катализатором.
Реактор работает следующим образом. В слой катализатора, предварительно разогретый горячим воздухом до 300oC с помощью выносного электронагревателя, подают воздух и дизельное топливо в соотношении, близком к стехиометрическому. В течение 10-20 минут происходит рост температуры в слое катализатора. При достижении температуры 600-700oC расход топлива снижают и температурный режим стабилизируется на уровне 700oC. Реактор работает в течение 10-15 минут до прогрева реактора и установления стабильного режима.
После стабилизации температурного режима слоя катализатора дизельное топливо заменяют на органические отходы, и реактор выводят на рабочий режим. Температура в зоне сжигания в рабочем режиме должна быть на уровне 600-750oC, в зоне теплосъема - 200-400oC. Дымовые газы из реактора направляются в систему пылеотделения и охлаждения. Степень окисления органических отходов контролируют анализом дымовых газов на содержание углеводородов и CO.
Геометрическая конфигурация и размеры реакционной зоны реактора исключают возможность возникновения самоподдерживающейся цепной реакции при накоплении делящихся изотопов урана и плутония в реакционном объеме, которое может происходить, в частности, в результате накопления этих радионуклидов в пористой структуре катализатора или при осмолении и накоплении осмоленных отходов в застойных зонах в результате нарушения режима псевдоожижения или значительной дезактивации катализатора.

Claims (4)

1. Реактор для обезвреживания органических отходов, содержащих радионуклиды, путем сжигания отходов в кипящем слое катализатора, включающий вертикальный цилиндрический корпус, в нижней части которого расположены коллектор для ввода воздуха и газораспределительная решетка, снабженный теплообменником, размещенным в верхней части слоя катализатора, неизотермической насадкой, устройствами для ввода органических отходов и патрубками для вывода продуктов сжигания, отличающийся тем, что корпус реактора выполнен в виде двух коаксиально расположенных цилиндров так, что рабочее пространство с кипящим слоем катализатора расположено между стенками цилиндров, во внутренний цилиндр помещена вставка из нейтронпоглощающего материала.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что вставка выполнена из карбида бора.
3. Реактор по пп.1 и 2, отличающийся тем, что патрубки для вывода продуктов сжигания установлены диаметрально противоположно.
4. Реактор по пп.1 - 3, отличающийся тем, что для подачи отходов в реактор перед форсункой установлен гидроциклон.
RU97119766A 1997-11-27 1997-11-27 Реактор для каталитического обезвреживания органических отходов, содержащих радионуклиды RU2131151C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97119766A RU2131151C1 (ru) 1997-11-27 1997-11-27 Реактор для каталитического обезвреживания органических отходов, содержащих радионуклиды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97119766A RU2131151C1 (ru) 1997-11-27 1997-11-27 Реактор для каталитического обезвреживания органических отходов, содержащих радионуклиды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2131151C1 true RU2131151C1 (ru) 1999-05-27

Family

ID=20199462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97119766A RU2131151C1 (ru) 1997-11-27 1997-11-27 Реактор для каталитического обезвреживания органических отходов, содержащих радионуклиды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2131151C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA010170B1 (ru) * 2002-12-23 2008-06-30 Оутокумпу Текнолоджи Ой Способ и установка для транспортировки мелкозернистых твердых частиц
EA010276B1 (ru) * 2002-12-23 2008-08-29 Оутокумпу Текнолоджи Ой Способ и установка для термической обработки в псевдоожиженном слое
EA010278B1 (ru) * 2002-12-23 2008-08-29 Оутокумпу Текнолоджи Ой Способ и установка для удаления газообразных загрязнителей из отходящих газов
EA010481B1 (ru) * 2002-12-23 2008-10-30 Оутокумпу Текнолоджи Ой Способ и устройство для термической обработки в псевдоожиженном слое

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Боресков Г.К. и др. Журнал Всесоюзного химического общества им.Д.И. Менделеева, 1984, т.29, с.379. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA010170B1 (ru) * 2002-12-23 2008-06-30 Оутокумпу Текнолоджи Ой Способ и установка для транспортировки мелкозернистых твердых частиц
EA010276B1 (ru) * 2002-12-23 2008-08-29 Оутокумпу Текнолоджи Ой Способ и установка для термической обработки в псевдоожиженном слое
EA010278B1 (ru) * 2002-12-23 2008-08-29 Оутокумпу Текнолоджи Ой Способ и установка для удаления газообразных загрязнителей из отходящих газов
EA010481B1 (ru) * 2002-12-23 2008-10-30 Оутокумпу Текнолоджи Ой Способ и устройство для термической обработки в псевдоожиженном слое

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR950013972B1 (ko) 위험한 폐기물 반응기 시스템
FI96540C (fi) Katetut kaksipuoliset liittymäyksiköt käsittävä leijukerrosreaktori sekä menetelmä
GB1241386A (en) Improvements in or relating to the reactivation of spent adsorbents in fluidised bed reactors
US4700637A (en) Volume reduction of low-level radiation waste by incineration
RU2131151C1 (ru) Реактор для каталитического обезвреживания органических отходов, содержащих радионуклиды
WO2018146544A1 (en) Combustor for biomass treatment
US5643538A (en) Heat transfer and thermal cleaning rotary device applied to gaseous effluents
GB1562035A (en) Fluid bed reactor
DE3769113D1 (de) Filterkonstruktion fuer gasfoermige fluide.
JPH01245200A (ja) 触媒燃焼によるイオン交換樹脂の減容方法
JPS58128140A (ja) マイクロ波加熱流動床反応装置
AU664608B2 (en) Incineration apparatus
JPS5773076A (en) Thermal decomposition and gasification apparatus of combustible material with particulate and granular material circulating through fluidized bed
RU2741059C1 (ru) Способ переработки отработанных радиоактивных ионообменных смол
JP2575388B2 (ja) 危険廃棄物処理装置
CN106531275A (zh) 放射性有机废物处理设备及工艺
SU1629085A1 (ru) Изотермический реактор каталитического дожигани
van Swaaij et al. Heat and mass transfer in fixed and fluidized beds
CA2054707C (en) Fluidized bed reactor using capped dual-sided contact units and method for use
CN117637225A (zh) 一种放射性有机废物蒸汽热解处理装置
JP2854417B2 (ja) キャップ付き二重側壁接触器ユニットを使用した流動床反応器とその使用方法
Mueller et al. Methanation reactor.[2 claims]
RU2361160C1 (ru) Способ и устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов
SU1214715A1 (ru) Аппарат дл термической переработки топлива
SU920322A1 (ru) Циклонна печь дл регенерации отработанных материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111128