RU2143145C1 - Способ концентрирования водных растворов солей и установка для его осуществления - Google Patents

Способ концентрирования водных растворов солей и установка для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2143145C1
RU2143145C1 RU98117094A RU98117094A RU2143145C1 RU 2143145 C1 RU2143145 C1 RU 2143145C1 RU 98117094 A RU98117094 A RU 98117094A RU 98117094 A RU98117094 A RU 98117094A RU 2143145 C1 RU2143145 C1 RU 2143145C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
water
solution
liquid
condensate
Prior art date
Application number
RU98117094A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Демкин
С.А. Дмитриев
К.М. Ефимов
А.А. Куриленко
В.И. Пантелеев
Е.М. Тимофеев
Original Assignee
Институт эколого-технологических проблем
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 эколого-технологических проблем filed Critical Институт эколого-технологических проблем
Priority to RU98117094A priority Critical patent/RU2143145C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2143145C1 publication Critical patent/RU2143145C1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к концентрированию водных растворов солей, а именно к технологии выделения концентрированного кубового остатка путем выпаривания из них воды, которое может быть использовано для переработки жидких радиоактивных остатков (ЖРО). Способ концентрирования водных растворов солей, включающий нагрев раствора и выпаривание из него воды под вакуумом, который создают ускорением потока воды и сконденсированного пара, конденсацию пара и получение концентрированного кубового остатка. Пар конденсируют потоком воды и сконденсированного пара с повышением давления в нем до атмосферного, а нагрев раствора осуществляют косвенным теплообменом с нагретым потоком воды и сконденсированного пара. Установка для концентрирования водного раствора солей, содержащая испарительную камеру водного раствора с жидкостным и паровым пространствами и распылителем в паровом пространстве, парожидкостной эжектор, емкость для сбора конденсата пара, насос конденсата и раствора и теплообменник. Дополнительно введены уравнительная емкость и насос для прокачки конденсата через теплообменник, выполненный двухполостным, при этом вход уравнительной емкости связан с выходом парожидкостного эжектора, а выход - с насосом для прокачки через двухполостной теплообменник, причем двухполостной теплообменник размещен в жидкостном пространстве испарительной камеры. Данное изобретение позволяет повысить эффективность способа и снизить энергозатраты. 2 c. и 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области концентрирования водных растворов солей, а именно к технологии выделения концентрированного кубового остатка путем выпаривания из них воды. Изобретение может быть использовано для переработки жидких радиоактивных остатков (ЖРО).
Известен способ и устройство для концентрирования водных растворов солей, заключающийся в упаривании раствора в емкости с получением конденсата и кубового остатка. (Патент РФ N 2066493 кл. G 21 F 9/08, 1995 г.).
К недостаткам известного способа и установки для его осуществления относятся высокие энергозатраты.
Известен способ и устройство для концентрирования водных растворов солей, включающий нагрев и выпаривание из него воды под вакуумом, который создают ускорением потока охлажденной смеси конденсата воды и сконденсированного пара с одновременной конденсацией на нем пара, и получение концентрированного кубового остатка.
Установка для осуществления способа, содержит испарительную камеру водного раствора с жидкостным и паровым пространствами и распылителем в паровом пространстве, парожидкостной эжектор, емкость для сбора конденсата пара, насосы конденсата и раствора и двухполостной теплообменник (см. А.с. СССР N 962102. МКИ B 63 J 1/00, 1981 г.).
Данный способ и установка для его осуществления выбраны заявителем за прототип.
Известен способ и установка обладают следующими недостатками:
1. Недостаточная экономичность, связанная с тем, что нагрев раствора осуществляют в системе охлаждения дизеля, т.е. используют внешний источник тепловой энергии, не используя при этом тепло, полученное концентрированным потоком при косвенном теплообмене с нагретой смесью конденсата воды и сконденсированного пара, поскольку он постоянно сливается.
2. Недостаточная эффективность концентрирования кубового остатка, т.к. процесс осуществляется при постоянном его сливе, что не позволяет более полно выделять воду.
3. Низкая эффективность использования тепла конденсации пара на потоке конденсата воды вследствие частичной его конденсации, и кроме того, как указывалось выше, это тепло смеси конденсата воды и сконденсированного пара выбрасывается с потоком кубового остатка.
4. Недостаточная технологичность установки, приводящая к высоким теплопотерям.
Техническая задача, решаемая данным изобретением, заключается в повышении эффективности способа и снижении энергозатрат.
Техническая задача достигается тем, что в способе концентрирования водных растворов солей, включающем нагрев раствора и выпаривание из него воды под вакуумом, который создают ускорением потока воды и сконденсированного пара, с последующим получением концентрированного кубового остатка, пар конденсируют потоком воды и сконденсированного пара с повышением давления в нем до атмосферного, а нагрев раствора осуществляют косвенным теплообменом с нагретым потоком воды и сконденсированного пара, при этом создают циркулирующий поток раствора и распыляют его над поверхностью раствора.
В установке для осуществления способа, содержащей испарительную камеру водного раствора с жидкостным и паровым пространствами и распылителем в паровом пространстве, парожидкостной эжектор, емкость для сбора конденсата пара, насос конденсата и раствора и двухполостной теплообменник, дополнительно введены уравнительная емкость и насос для прокачки конденсата через двхуполостной теплообменник, при этом вход уравнительной емкости связан с выходом парожидкостного эжектора, а выход - с насосом для прокачки конденсата через теплообменник, причем двухполостной теплообменник размещен в жидкостном пространстве испарительной камеры.
Сущность изобретения поясняется следующим образом.
Способ обеспечивает создание энергосберегающей технологии переработки ЖРО, т.к. он позволяет использовать для нагрева ЖРО все тепло, полученное в результате конденсации паров на потоке воды, возвращая его раствору и тем самым свести к минимуму использование внешнего источника энергии.
Кроме того, обеспечивается замкнутый цикл процесса концентрирования ЖРО, что особенно важно при работе с ЖРО, ввиду необходимости соблюдения повышенных мер безопасности при обслуживании оборудования.
Замкнутый цикл обеспечивает по сравнению с проточным (по прототипу) более эффективный процесс концентрирования ЖРО, т.к. процесс проводится в одной емкости - испарительной камере и заканчивается после удаления из него максимально возможного количества воды.
Выбор же условия повышения давления в потоке смеси воды и сконденсированного пара до давления не выше атмосферного обеспечивает поддержание максимальной эффективности процесса нагрева ЖРО нагретым потоком воды и сконденсированного пара.
В целом упрощается конструкция установки, т.к. испарительная камера используется и для сконцентрированного кубового остатка ЖРО.
На чертеже изображена принципиальная схема установки для концентрирования жидких радиоактивных остатков.
Установка содержит испарительную камеру 1 с ЖРО 2. В камере 1 ниже уровня заправки ЖРО размещен теплообменник 3 (для данной установки он выполнен двухполостным) и пусковой нагреватель 4 для предварительного нагрева ЖРО 2. Вход первую полость теплообменника 3 соединен с трубопроводом 5 с выходом насоса 6 для прокачки раствора, вход которого соединен с жидкостным пространством камеры 1, а выход - трубопроводом 7 с распылителем ЖРО 8, размещенным в паровом пространстве камеры 1. Кроме того, установка включает емкость 9 для сбора конденсата пара, уравнительную емкость 10 (может быть теплоизолирована) и парожидкостной эжектор 11 (может быть выполнен одно и двухступенчатым), полость 12 которого соединена трубопроводом 13 с выходом насоса конденсата 14 для подачи его из емкости 9, а пассивная 15 - трубопроводом 16 - с паровым пространством камеры 1 через каплеотделитель 17. Выход диффузора 18 эжектора 11 соединен с уравнительной емкостью 10, и через насос для прокачки конденсата 19 и трубопровод 20 соединена со входом во второй контур теплообменника 3, а выход из него - трубопроводом 21 - с емкостью 9 сбора конденсата. Запорно-регулирующая арматура и контрольно-измерительная аппаратура на чертеже условно не показаны.
Концентрирование жидких радиоактивных остатков осуществляют следующим образом.
Перед началом работы емкость 9 заливают необходимым для запуска насоса конденсата 14 количеством воды, свободной от радиоактивных остатков. Включают пусковой нагреватель 4, нагревая ЖРО и запускают насос 14, который подает воду из емкости 9 к активному соплу 12 эжектора 11, создавая в его полости разрежение, передающееся через трубопровод 16 и каплеотделитель 17 в паровое пространство камеры 1. Образующееся разрежение в тракте, созданное ускорением потока воды, захватывает испарившуюся воду из парового пространства камеры 1, при этом производит смешение воды и пара в эжекторе 11. Смесь воды и пара в диффузоре 18 тормозится с повышением давления до давления не ниже атмосферного, при этом происходит конденсация пара на потоке воды и сконденсированного пара. Выделившееся тепло конденсации пара нагревает поток воды. Если давление будет ниже атмосферного, в уравнительной емкости 10 создается разрежение, вызывающее дополнительное испарение, которое снижает эффективность процесса. Выбор режимных параметров работы эжектора 11 и его геометрических размеров с учетом выполнения условия повышения давления в потоке смеси не ниже атмосферного создает заданный положительный перепад температур этой смеси и нагретого в камере 1 ЖРО. Этот заданный перепад температур обеспечивает поддержание наиболее эффективного переноса тепла в теплообменнике 3 при косвенном теплообмене.
Затем поток смеси нагретой воды и сконденсированного пара поступает в уравнительную емкость 10, из которого жидкая фаза дополнительным насосом для прокачки конденсата 19 подается по трубопроводу 20 на вход теплообменника 3 (в одном из его вариантов тепло от нагретой смеси передается всему объему ЖРО; в другом его варианте тепло от нагретой смеси передается части ЖРО, которая прокачивается насосом 6 через трубопровод 5 по первому контуру теплообменника и возвращается в камеру 1, интенсифицируя теплообмен, что уменьшает габариты теплообменника), с выхода которого поступает в емкость 9, откуда она забирается насосом 14 и вновь подается в эжектор 11.
После выхода установки на режим, нагреватель 4 выключают и она работает в автоматическом режиме (контроль за работой осуществляется по контрольно-измерительной аппаратуре, на чертеже условно не показанной). После накопления в емкости 9 расчетного количества конденсата "осветленной" воды, что соответствует окончанию процесса концентрирования ЖРО, установку выключают. Затем кубовой остаток ЖРО сливают на окончательную переработку (на захоронение), а в емкости 9 оставляют необходимое пусковое количество сконденсированной воды для следующего пуска установки.

Claims (4)

1. Способ концентрирования водных растворов солей, включающий нагрев раствора и выпаривание из него воды под вакуумом, который создают ускорением потока воды и сконденсированного пара, конденсацию пара и получение концентрированного кубового остатка, отличающийся тем, что пар конденсируют потоком воды и сконденсированного пара с повышением давления в нем до атмосферного, а нагрев раствора осуществляют косвенным теплообменом с нагретым потоком воды и сконденсированного пара.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что создают циркулирующий поток раствора.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что циркулирующий поток раствора распыляют над поверхностью раствора.
4. Установка для концентрирования водных растворов солей, содержащая испарительную камеру водного раствора с жидкостным и паровым пространствами и распылителем в паровом пространстве, парожидкостной эжектор, емкость для сбора конденсата пара, насос конденсата и раствора и теплообменник, отличающаяся тем, что установка дополнительно снабжена уравнительной емкостью и насосом для прокачки конденсата через теплообменник, выполненный двухполостным, при этом вход уравнительной емкости связан с выходом парожидкостного эжектора, а выход - с насосом для прокачки конденсата через двухполостной теплообменник, причем двухполостной теплообменник размещен в жидкостном пространстве испарительной камеры.
RU98117094A 1998-09-11 1998-09-11 Способ концентрирования водных растворов солей и установка для его осуществления RU2143145C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117094A RU2143145C1 (ru) 1998-09-11 1998-09-11 Способ концентрирования водных растворов солей и установка для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117094A RU2143145C1 (ru) 1998-09-11 1998-09-11 Способ концентрирования водных растворов солей и установка для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2143145C1 true RU2143145C1 (ru) 1999-12-20

Family

ID=20210426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98117094A RU2143145C1 (ru) 1998-09-11 1998-09-11 Способ концентрирования водных растворов солей и установка для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2143145C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477538C1 (ru) * 2011-12-06 2013-03-10 Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" Способ очистки жидких радиоактивных отходов и установка для его осуществления
RU2488421C1 (ru) * 2012-03-07 2013-07-27 Виталий Алексеевич Узиков Способ концентрирования жидких растворов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477538C1 (ru) * 2011-12-06 2013-03-10 Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" Способ очистки жидких радиоактивных отходов и установка для его осуществления
RU2488421C1 (ru) * 2012-03-07 2013-07-27 Виталий Алексеевич Узиков Способ концентрирования жидких растворов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110648775B (zh) 核电站放射性废液mvr蒸发***的操作方法
EP0933331B1 (en) Evaporative concentration apparatus for waste water
CN102557168B (zh) 热管式低温多效海水淡化***及工艺流程
CN109095535B (zh) 污水蒸发浓缩装置及其操作方法
RU2143145C1 (ru) Способ концентрирования водных растворов солей и установка для его осуществления
CN109824107B (zh) 一种电厂废水蒸发处理方法及其废水蒸发处理***
JP3425082B2 (ja) 水溶液の蒸発式濃縮装置
CN103539215B (zh) 污水处理***及工艺
CN109292860A (zh) 降膜蒸发耦合吸收式制冷高盐污水处理设备和高盐污水处理方法
CN213623353U (zh) 一种废水热泵式低温蒸发器
CN204778912U (zh) 一种蒸发式液体浓缩处理***
CN110975312B (zh) 一种高效能量回收的mvr蒸发装置及蒸发方法
CN204999641U (zh) 一种蒸馏法海水淡化***
KR20190088307A (ko) 조수기 장치
CN210030094U (zh) 一种电厂废水蒸发处理***
CN113368514A (zh) 蒸汽循环供热盘式蒸发设备
CN103807846A (zh) 真空排气加热装置及热量回收再利用的方法
CN211536563U (zh) 一种中药提取液蒸发浓缩装置
CN104944485A (zh) 一种蒸馏法海水淡化***及其淡化方法
CN203024137U (zh) 真空排气加热装置
CN116206795B (zh) 放射性废液处理***的启动方法
CN115810435B (zh) 放射性废液处理方法和***
RU65395U1 (ru) Опреснитель
CN115862918B (zh) 放射性废液处理方法和***
CN115798768B (zh) 放射性废液处理方法和***

Legal Events

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

Effective date: 20070912