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放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備的制作方法

文檔序號:11707156閱讀:378來源:國知局
放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備的制作方法與工藝

本實(shí)用新型涉及一種放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備。



背景技術(shù):

常見的放射性有機(jī)廢物包括放射性樹脂、放射性可燃干廢物和放射性化學(xué)廢液等,廢物成分形態(tài)復(fù)雜、處理安全要求高、處理費(fèi)用昂貴并高度取決于被處理有機(jī)廢物的體積;因此,可靠性、減容比和適應(yīng)性是評價(jià)放射性廢料處理工藝的重要指標(biāo)。固化工藝是目前最常用的廢物處理方法,該法選擇穩(wěn)定性很高的固化介質(zhì),通過高溫等條件將固化介質(zhì)與放射性廢物生成類礦物物質(zhì)以固定放射性核素;固化工藝的優(yōu)點(diǎn)很多,包括浸出率低、包容比大、抗輻射性能良好等,且該方法能在極長的時(shí)間內(nèi)固定放射性核素,是放射性廢物安全處置的關(guān)鍵。因此,固化工藝是目前公認(rèn)最好的高放射性廢物處理發(fā)展方向之一。我國現(xiàn)階段放射性有機(jī)廢棄物的處理方式主要是水泥固化。但水泥固化增容大,且長期處置安全性相對較低;此外,由于我國交通等條件的限制,難以采用從核電站、核燃料加工廠和相關(guān)科研單位等設(shè)施中將放射性有機(jī)廢物集中運(yùn)輸處理的方法。

為解決固化工藝中廢物增容比較大的缺點(diǎn),達(dá)到放射性有機(jī)廢物的有效減容,國內(nèi)外采用了多種方法,主要有熱態(tài)超壓、HIC(High Integrity Container,即高整體性容器)中脫水保存、高溫焚燒、等離子熔融、濕法氧化及微生物轉(zhuǎn)化等,但這些方法仍存在著風(fēng)險(xiǎn)高、工藝復(fù)雜、減容比小、二次污染或成本高等缺點(diǎn),有的還處于實(shí)驗(yàn)室階段,尚待進(jìn)一步優(yōu)化。已投入實(shí)際應(yīng)用的有位于美國田納西的蒸汽重整處理裝置,其采用流化床技術(shù)集中處理放射性廢料,單套裝置規(guī)模為100噸/年;但流化床技術(shù)也存在著對廢物原料要求嚴(yán)格、易磨損、飛灰量大、溫度低、設(shè)備和操作復(fù)雜等缺點(diǎn)。對此,若采用固定床技術(shù)代替流化床技術(shù),雖可在一定程度上緩解上述問題,但固定床技術(shù)相對的也存在轉(zhuǎn)化率低、處理量小,難以連續(xù)生產(chǎn)、氣體產(chǎn)物易含有焦油和酚類等污染物,氣體凈化處理復(fù)雜等問題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型要解決的是現(xiàn)有放射性有機(jī)廢物處理技術(shù)安全性較低、操作復(fù)雜、廢物前處理要求高、廢物增容比較大的問題,提供了一種操作簡便、安全可靠、高效節(jié)能的放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備。

本實(shí)用新型通過下述技術(shù)方案來解決上述技術(shù)問題:

本實(shí)用新型提供了一種放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備,其包括雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐、二燃室和輻射監(jiān)測設(shè)備;所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐包括一原料入口、一高溫?zé)煔膺M(jìn)口、一低溫?zé)煔獬隹?、一粗燃?xì)獬隹诤鸵换以隹?,所述二燃室包括一空氣進(jìn)料口、一粗燃?xì)膺M(jìn)口和一高溫?zé)煔獬隹?,所述粗燃?xì)獬隹谂c所述粗燃?xì)膺M(jìn)口相連通,所述高溫?zé)煔膺M(jìn)口與所述高溫?zé)煔獬隹谙噙B通,所述低溫?zé)煔獬隹谂c一煙氣排放管路相連通,所述煙氣排放管路上設(shè)有所述輻射監(jiān)測設(shè)備。

本實(shí)用新型中,所述高溫?zé)煔膺M(jìn)口的數(shù)量較佳地為大于等于1,更佳地為3;多個(gè)高溫?zé)煔膺M(jìn)口的設(shè)置有助于溫度分布更均勻。

本實(shí)用新型中,所述輻射監(jiān)測設(shè)備為本領(lǐng)域常規(guī),較佳地為固定式核輻射在線監(jiān)測系統(tǒng)、固定式通道輻射檢測儀、個(gè)人用輻射探測器、便攜式放射性核素識別裝置、便攜式中子搜尋探測器和防爆型核輻射測量儀中的一種或多種。

本實(shí)用新型中,所述放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備較佳地還包括凈化設(shè)備,所述凈化設(shè)備設(shè)于所述煙氣排放管路上,且所述凈化設(shè)備位于所述輻射監(jiān)測設(shè)備的前端;

較佳地,所述凈化設(shè)備為依次設(shè)置的急冷塔、除塵設(shè)備和洗滌設(shè)備,所述除塵設(shè)備較佳地為旋風(fēng)除塵器、陶瓷過濾器和布袋除塵器中的一種或幾種,所述洗滌設(shè)備較佳地為洗滌塔和/或中和反應(yīng)塔。

本實(shí)用新型中,所述急冷塔為本領(lǐng)域常規(guī)設(shè)備,用于將所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐排出的煙氣快速降溫,并將一部分有毒氣體和粉塵過濾掉,避免生產(chǎn)污染物。

本實(shí)用新型中,所述旋風(fēng)除塵器為本領(lǐng)域常規(guī)設(shè)備,用于去除所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐排出的煙氣中粒徑較大(>5μm)的顆粒污染物。

本實(shí)用新型中,所述陶瓷過濾器為本領(lǐng)域常規(guī)設(shè)備,用于去除所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐排出的煙氣中粒徑較小(<10μm)的顆粒污染物。

本實(shí)用新型中,所述布袋除塵器為本領(lǐng)域常規(guī)設(shè)備,用于去除所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐排出的煙氣中粒徑較小的顆粒污染物。

本實(shí)用新型中,所述洗滌塔為本領(lǐng)域常規(guī)設(shè)備,用于去除所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐排出的煙氣中粒徑較小的顆粒污染物。

本實(shí)用新型中,所述中和反應(yīng)塔為本領(lǐng)域常規(guī)設(shè)備,用于去除所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐排出的煙氣中的酸/堿性污染物。

本實(shí)用新型中,所述放射性有機(jī)廢物為本領(lǐng)域常規(guī),一般指含有放射性核素或被放射性核素污染,其濃度或比活度大于國家審管部門規(guī)定的清潔解控水平,并且預(yù)計(jì)不再利用的物質(zhì);所述放射性廢物包括放射性液體廢物和放射性固體廢物,例如具有放射性或受放射性沾污的樹脂制品、塑料制品、棉布制品、化學(xué)廢液、廢油、污泥漿、高堿廢物和放射性蒸殘液等。

在符合本領(lǐng)域常識的基礎(chǔ)上,上述各優(yōu)選條件,可任意組合,即得本實(shí)用新型各較佳實(shí)例。

本實(shí)用新型的積極進(jìn)步效果在于:

(1)本實(shí)用新型通過二燃室所得高溫?zé)煔馀c放射性廢物間接換熱為反應(yīng)提供熱量,使內(nèi)層原料自身的水分受熱轉(zhuǎn)化為蒸汽,雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐的特殊內(nèi)層回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)保證了固體原料和蒸汽在反應(yīng)爐中的停留時(shí)間,利于固體原料和蒸汽的再接觸混合,從而無需額外補(bǔ)充過熱蒸汽,即可完成蒸汽重整和氣化反應(yīng);

(2)本實(shí)用新型雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐中提供熱量的高溫?zé)煔馀c放射性廢物間接換熱,還大幅減少了燃?xì)庵酗w灰的攜帶量,減輕了后續(xù)凈化系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),極大的降低了放射性核素泄露的風(fēng)險(xiǎn);

(3)本實(shí)用新型的雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐無需預(yù)處理,可連續(xù)化生產(chǎn),適用范圍廣,裝置簡單,操作靈活,經(jīng)濟(jì)性好;

(4)本實(shí)用新型的放射性有機(jī)廢物高溫減容固化處理設(shè)備采用蒸汽重整技術(shù)使有機(jī)物充分轉(zhuǎn)化為燃?xì)?、放射性核素完全固化,處理后放射性廢物減容比高,且主反應(yīng)溫度較常規(guī)焚燒處理低,尾氣處理更簡單,固體廢渣較玻璃固化體更為穩(wěn)定,不產(chǎn)生液體廢物,也不會生成SO2、NOx和二噁英等污染物,潔凈環(huán)保,安全可靠。

附圖說明

圖1為本實(shí)用新型實(shí)施例1的工藝流程示意圖。

圖2為本實(shí)用新型實(shí)施例1的雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐結(jié)構(gòu)示意圖。

附圖標(biāo)記說明:1-雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐,2-二燃室,3-急冷塔,4-陶瓷過濾器,5-洗滌塔,6-輻射監(jiān)測設(shè)備,7-煙囪;11-原料入口,12-高溫?zé)煔膺M(jìn)口,13-低溫?zé)煔獬隹冢?4-粗燃?xì)獬隹冢?5-灰渣出口。

具體實(shí)施方式

下面通過實(shí)施例的方式進(jìn)一步說明本實(shí)用新型,但并不因此將本實(shí)用新型限制在所述的實(shí)施例范圍之中。

實(shí)施例1

如圖1~2所示,本實(shí)施例提供了一種放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備,其包括雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐1、二燃室2、凈化設(shè)備和輻射監(jiān)測設(shè)備6;所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐包括一原料入口11、三個(gè)高溫?zé)煔膺M(jìn)口12(含有一總煙氣進(jìn)口管)、一低溫?zé)煔獬隹?3、一粗燃?xì)獬隹?4和一灰渣出口15,所述二燃室包括一空氣進(jìn)料口、一粗燃?xì)膺M(jìn)口和一高溫?zé)煔獬隹?,所述粗燃?xì)獬隹?4與所述粗燃?xì)膺M(jìn)口相連通,所述高溫?zé)煔膺M(jìn)口12與所述高溫?zé)煔獬隹谙噙B通,所述低溫?zé)煔獬隹?3與煙氣排放管路相連通,所述煙氣排放管路上設(shè)有所述輻射監(jiān)測設(shè)備6,末端設(shè)有煙囪7;所述凈化設(shè)備包括急冷塔3、陶瓷過濾器4和洗滌塔5,依次設(shè)于所述輻射監(jiān)測設(shè)備6前端的所述煙氣排放管路上;所述輻射監(jiān)測設(shè)備6為R2000型固定式核輻射在線監(jiān)測系統(tǒng)(德國柯雷技術(shù)有限公司)。

應(yīng)用本實(shí)施例放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備的處理工藝包括下述步驟:

(1)將放射性廢物和固化介質(zhì)經(jīng)原料入口11混合進(jìn)入雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐1的內(nèi)層反應(yīng)得到粗燃?xì)夂凸袒?,所述粗燃?xì)饨?jīng)粗燃?xì)獬隹?4排出并經(jīng)粗燃?xì)膺M(jìn)口進(jìn)入二燃室2,所述固化渣經(jīng)灰渣出口15排出并回收;

(2)經(jīng)空氣進(jìn)料口向所述二燃室2中通入空氣,所述粗燃?xì)馀c所述空氣在所述二燃室2內(nèi)燃燒得到高溫?zé)煔?,所述高溫?zé)煔饨?jīng)高溫?zé)煔獬隹谂懦霾⒔?jīng)高溫?zé)煔膺M(jìn)口12進(jìn)入所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐1的外層;

(3)所述高溫?zé)煔庠谒鲭p層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐1的外層與所述雙層回轉(zhuǎn)式熱解氣化爐1的內(nèi)層中的物料換熱后,經(jīng)低溫?zé)煔獬隹?3通過煙氣排放管路排放。

其中,步驟(1)中,所述放射性廢物為放射性樹脂10m3/天,所述固化介質(zhì)為粘土550kg/天,所述放射性廢物中的放射性核素與所述固化介質(zhì)的摩爾比為1:20;反應(yīng)所需炭塊為500kg/天,氣化爐反應(yīng)溫度為800℃,反應(yīng)壓力為0.1MPa,放射性廢物在氣化爐中的停留時(shí)間為5h。

本實(shí)施例所得固化渣中含碳量小于3%,產(chǎn)量為950kg/天;所得煙氣主要成分為N2(70.7%,體積分?jǐn)?shù),下同)、CO2(12%)、O2(6.5%)、H2O(10.5%),符合放射性廢物管理系列導(dǎo)則HAD401/03-1997《放射性廢物焚燒設(shè)施的設(shè)計(jì)與運(yùn)行》、中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB18484-2001《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》和中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。

實(shí)施例2

本實(shí)施例的放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備與實(shí)施例1基本相同,區(qū)別在于,陶瓷過濾器更換為布袋除塵器,洗滌塔更換為中和反應(yīng)塔。

本實(shí)施例的放射性有機(jī)廢物處理工藝與實(shí)施例1基本相同,區(qū)別在于,所述放射性廢物為放射性可燃衣物布料15m3/天,所述固化介質(zhì)為方鈉石、霞石(質(zhì)量比2:1)共計(jì)350kg/天,所述放射性廢物中的放射性核素與所述固化介質(zhì)的摩爾比為1:1.2;反應(yīng)所需炭塊為300kg/天,氣化爐反應(yīng)溫度為1200℃,反應(yīng)壓力為-10kPa,放射性廢物在氣化爐中的停留時(shí)間為2h。

本實(shí)施例所得固化渣中含碳量小于2.5%,產(chǎn)量為:380kg/天;所得煙氣主要成分為N2(71.2%,體積分?jǐn)?shù),下同)、CO2(15.6%)、O2(5.5%)、H2O(7.2%),符合《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB18484-2001和《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996的要求。

實(shí)施例3

本實(shí)施例的放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備與實(shí)施例1基本相同,區(qū)別在于,除塵設(shè)備部分增設(shè)一旋風(fēng)除塵器。

本實(shí)施例的放射性有機(jī)廢物處理工藝與實(shí)施例1基本相同,區(qū)別在于,所述放射性廢物為放射性化學(xué)廢液15m3/天,所述固化介質(zhì)為黝方石、稀土鋯酸鹽(質(zhì)量比2:1)共計(jì)450kg/天,所述放射性廢物中的放射性核素與所述固化介質(zhì)的摩爾比為1:200,反應(yīng)所需炭塊為400kg/天,氣化爐反應(yīng)溫度為600℃,反應(yīng)壓力為10MPa,放射性廢物在氣化爐中的停留時(shí)間為30h。

本實(shí)施例所得固化渣中含碳量小于3.5%,產(chǎn)量為:490kg/天;所得煙氣主要成分為N2(75.5%,體積分?jǐn)?shù),下同)、CO2(17.1%)、O2(2.3%)、H2O(5.1%),符合《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB18484-2001和《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996的要求。

實(shí)施例4

本實(shí)施例的放射性有機(jī)廢物處理設(shè)備與實(shí)施例1基本相同。

本實(shí)施例的放射性有機(jī)廢物處理工藝與實(shí)施例1基本相同,區(qū)別在于,所述固化介質(zhì)為鈉硅鋁酸鹽共計(jì)350kg/天,所述放射性廢物中的放射性核素與所述固化介質(zhì)的摩爾比為1:20;反應(yīng)所需炭塊為300kg/天,氣化爐反應(yīng)溫度為1400℃,反應(yīng)壓力為-50kPa,放射性廢物在氣化爐中的停留時(shí)間為0.5h。

本實(shí)施例所得固化渣中含碳量小于2.6%,產(chǎn)量為:360kg/天;所得煙氣主要成分為N2(72.2%,體積分?jǐn)?shù),下同)、CO2(15.1%)、O2(8.5%)、H2O(4.2%),符合《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB18484-2001和《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996的要求。

對比例1

采用流化床蒸汽重整技術(shù),其它條件與實(shí)施例2相同,不同之處在于:需要預(yù)先處理放射性可燃衣物布料,使其破碎為粒度合適的可流化原料;凈化系統(tǒng)壓力大,反應(yīng)器內(nèi)的固體顆粒(占比超過99%)需要在后續(xù)的凈化系統(tǒng)捕集;需補(bǔ)充550℃過熱蒸汽50m3/h進(jìn)入反應(yīng)器。

實(shí)施例2與對比例1相比,凈化系統(tǒng)的投資與運(yùn)行成本下降約60%,還省去了原料預(yù)處理系統(tǒng)、提供蒸汽的鍋爐等設(shè)備及其運(yùn)行成本,總的投資與運(yùn)行成本下降約35%。

對比例2

采用固定床高溫焚燒技術(shù),其它條件與實(shí)施例1相同,不同之處在于:仍需要另置凈化系統(tǒng)處理生成的SO2、NOx和二噁英等污染物。

常規(guī)固定床高溫焚燒處理?xiàng)l件下,有機(jī)廢物焚燒產(chǎn)生的污染物組成與其性質(zhì)有關(guān),其中硫元素轉(zhuǎn)化為SOx的轉(zhuǎn)化率約為100%,氮元素轉(zhuǎn)化為NOx的轉(zhuǎn)化率約為10%,揮發(fā)性氯元素轉(zhuǎn)化為HCl的轉(zhuǎn)化率約為100%,二噁英產(chǎn)生機(jī)理比較復(fù)雜,一般認(rèn)為是氯、碳和氧等在焚燒過程中經(jīng)過一系列反應(yīng)生成。

由上述實(shí)施例及對比例可見,本實(shí)用新型可對核工業(yè)中產(chǎn)生的放射性有機(jī)廢棄物進(jìn)行高效減容固化處理,處理后產(chǎn)生穩(wěn)定的固化渣和煙氣。通過本實(shí)用新型的實(shí)施,可以為放射性有機(jī)廢棄物的安全處理探索一條新的途徑,具有顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益,符合我國發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)工業(yè)的需求。

雖然以上描述了本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式,但是本領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,這些僅是舉例說明,本實(shí)用新型的保護(hù)范圍是由所附權(quán)利要求書限定的。本領(lǐng)域的技術(shù)人員在不背離本實(shí)用新型的原理和實(shí)質(zhì)的前提下,可以對這些實(shí)施方式做出多種變更或修改,但這些變更和修改均落入本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。

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