RU2150994C1 - Пульсационный реактор - Google Patents

Пульсационный реактор Download PDF

Info

Publication number
RU2150994C1
RU2150994C1 RU99108741/12A RU99108741A RU2150994C1 RU 2150994 C1 RU2150994 C1 RU 2150994C1 RU 99108741/12 A RU99108741/12 A RU 99108741/12A RU 99108741 A RU99108741 A RU 99108741A RU 2150994 C1 RU2150994 C1 RU 2150994C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
separation chamber
jacket
heat
vessel
Prior art date
Application number
RU99108741/12A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Е. Копылов
И.В. Торощин
Е.А. Локтев
А.А. Чернышов
Original Assignee
Сибирский химический комбинат
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 Сибирский химический комбинат filed Critical Сибирский химический комбинат
Priority to RU99108741/12A priority Critical patent/RU2150994C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2150994C1 publication Critical patent/RU2150994C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для проведения массообменных процессов в системах жидкость - твердая фаза и жидкость - жидкость при переработке делящихся веществ в агрессивных средах радиохимической промышленности. Пульсационный реактор включает кольцевой корпус с пульскамерой и кольцевой рубашкой, патрубки ввода и вывода теплоносителя, технологические патрубки. Корпус реактора выполнен с образованием разделительной камеры, расположенной между стенкой корпуса и обращенной к ней рубашкой. Разделительная камера заполнена теплопроводным гидрофобным сыпучим материалом и сообщена с индикаторным сосудом через дренажную сетку, который снабжен средствами технологического контроля. В качестве теплопроводного гидрофобного сыпучего материала использован металлический порошок из коррозионно-стойкой стали. Использование изобретения позволит повысить эксплуатационную надежность реактора, улучшить ремонтоспособность и полностью обеспечить ядерную безопасность. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к пульсационным аппаратам, предназначенным для проведения массообменных процессов в системах жидкость - твердая фаза и жидкость - жидкость при переработке высокотоксичных и делящихся веществ в агрессивных средах радиохимической промышленности.
Известен пульсирующий реактор [1] , содержащий корпус с пульсационной камерой, образованный коаксиально расположенной перегородкой и стенкой корпуса.
Реактор [1] не может быть использован для переработки делящихся веществ, так как относится к ядерноопасному оборудованию.
Известен реактор [2], содержащий кольцевой корпус и кольцевую рубашку с патрубками ввода и вывода, теплоносителя. Корпус разделен коаксиальной перегородкой, в которой располагаются пульсационные сопла. Полость с внешней стороны перегородки является пульскамерой. Реактор предназначен для работы в радиохимическом производстве и его конструктивные размеры определяются параметрами перерабатываемых сред и выбираются с учетом требований ядерной безопасности. Наличие кольцевой рубашки, разделяющей реакционную зону и зону теплоносителя, изменяет геометрию делящегося материала в случае разгерметизации стенки корпуса, что сказывается на ужесточении параметров по загрузке, концентрации сред, допустимых к переработке в этом реакторе.
Аналогичными недостатками обладает кольцевой реактор периодического действия [3], принятый за прототип. Реактор содержит кольцевой корпус с пульскамерой и двумя кольцевыми рубашками, патрубки ввода и вывода теплоносителя, технологические патрубки. Процесс переработки, например растворения, осуществляется при пульсационном перемешивании и подогреве корпуса.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в исключении попадания технологического раствора с делящимися веществами в рубашку с теплоносителем, и наоборот, теплоносителя в технологический раствор, а также в своевременном обнаружении нарушения целостности стенки корпуса.
Поставленная задача решается тем, что в пульсационном реакторе, включающем кольцевой корпус с пульскамерой и кольцевой рубашкой, патрубки ввода и вывода теплоносителя, технологические патрубки, корпус выполнен с образованием кольцевой разделительной камеры, расположенной между стенкой корпуса и обращенной к ней рубашкой, при этом разделительная камера заполнена теплопроводным гидрофобным сыпучим материалом и сообщена с индикаторным сосудом сбора протечек. Кроме того, сосуд сообщен с разделительной камерой через дренажную сетку и снабжен средствами технологического контроля, и разделительная камера заполнена металлическим порошком из коррозионностойкой стали.
На фиг. 1 изображен реактор в разрезе; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Реактор содержит кольцевой корпус 1, образованный наружной 2 и внутренней 3 стенками, пульскамеру 4, кольцевую рубашку 5. Корпус выполнен с образованием разделительной кольцевой камеры 6, причем одна ее стенка является внутренней стенкой 3 корпуса 1, а другая стенка 7 контактирует непосредственно с теплоносителем, поступающим в рубашку 5. Реактор может быть выполнен с рубашкой, охватывающей стенку 2 снаружи. Разделительная камера 6 заполнена теплопроводным гидрофобным сыпучим материалом 8, например металлическим порошком ПХН28МДТ, ПХ18Н9Т, ПРХ18Н28ДТ, ПРХ18Н9Т из коррозионностойкой стали фракций 0,2 - 0,5 мм. Разделительная камера сообщена с индикаторным сосудом 9 для сбора протечек раствора или теплоносителя из разделительной камеры 6 в случае нарушения целостности стенок 3 или 7 в результате коррозионного и эрозионного воздействия на них среды. В сосуде 9 размещены средства технологического контроля: датчик 10 наличия протечек, например сигнализатор уровня СУЭ-Д, датчик 11 наличия раствора с делящимися веществами, например кондуктометр КВА, манометр 12. Сосуд 9 снабжен патрубком 13 для сообщения с разделительной камерой 6, в котором размещена дренажная сетка 14, исключающая просыпание теплопроводного материала в сосуд 9. Он также имеет патрубок 15, используемый для сдувки, если контроль целостности стенок 3 и 7 ведется визуально или по сигнализатору уровня 10 (датчику 11 наличия раствора с делящимися веществами), или для подсоединения к источнику давления, если контроль целостности стенок 3 и 7 ведется по манометру 12. Корпус 1 имеет торцевые крышки 16, 17, а рубашка 5 и разделительная камера 6 имеют общие торцевые крышки 18, 19, соединенные сварными швами 20, 21 с торцевыми крышками 16, 17 корпуса 1. Рубашка 5 снабжена патрубками 22, 23 для ввода и вывода теплоносителя. Разделительная камера снабжена патрубком 24 для сдувки. Этот же патрубок 24 используется для заполнения разделительной камеры 6 теплопроводным сыпучим материалом и для установки заглушки 25, при контроле целостности стенок 3, 7 давлением. Корпус реактора снабжен технологическими патрубками: для загрузки 26 исходного материала, для ввода реагентов 27, для вывода раствора и выгрузки нерастворимого осадка 28, для сдувки 29, для подачи пульсационного импульса 30 от пульсатора, для датчика температуры 31, а также регулируемыми опорами 32 для создания необходимого уклона разделительной камеры 6 в сторону сосуда 9.
Реактор работает следующим образом.
Через патрубок 24 в разделительную камеру 6 засыпают теплопроводный гидрофобный сыпучий материал 8, например металлический порошок из коррозионностойкой стали, для обеспечения теплопередачи от стенки 7 к стенке 3 корпуса 1. Через патрубок 27 подают реагенты, через патрубок 26 загружают исходный материал. Затем через патрубок 30 в пульскамеру 4 подают пульсационный импульс для перемешивания содержимого реактора. Растворение исходного материала осуществляют с автоматическим поддержанием заданной температуры по датчику, устанавливаемому в патрубке 31. Для нагрева и поддержания заданной температуры раствора через патрубок 22 в рубашку 5 подают регулируемое количество пара. Образующийся конденсат выводится через патрубок 23. Теплопередача от теплоносителя к раствору осуществляется через разделительную камеру 6, заполненную теплопроводным сыпучим материалом 8. Для уменьшения теплового сопротивления размер кольцевой разделительной камеры в поперечном сечении принимается минимальным, например 1 - 3 мм. Растворение твердых компонентов, содержащих делящиеся вещества проводят в высокоагрессивных средах, поэтому стенки 3, 7 подвергаются высокой коррозии и эрозии, в результате которых может быть нарушена их целостность. В этом случае появляется жидкость в сосуде 9. Состав жидкости определяют с помощью датчиков 10, 11. Дополнительно целостность стенок 3, 7 можно проверить по падению избыточного давления в разделительной камере 6. Для этого на патрубок 24 устанавливают заглушку 25, а в разделительную камеру 6 через сосуд 9 подают пробное пневматическое давление до 0,7 кг/см2.
После окончания процесса растворения в рубашку 5 подают хладагент (воду). Охлажденный раствор с делящимися веществами выдают через патрубок 28.
В случае нарушения целостности стенок 3 или 7 реактор выводят из технологического цикла, опорожняют, и далее отсоединяют индикаторный сосуд 9, удаляют дренажную сетку 14 и выгружают теплопроводный сыпучий материл. Затем удаляют сварные швы 20, 21, а рубашку 5 со стенкой 7 разделительной камеры демонтируют. Затем проводят осмотр реактора, необходимый ремонт стенок 3, 7 и снова собирают реактор.
Учитывая гидрофобные свойства теплопроводного материала, например металлического порошка из коррозионно-стойкой стали, слой обеспечивает выведение протечек из разделительной камеры в сосуд 9, не нарушая геометрию перерабатываемого материала.
Использование изобретения позволяет повысить эксплуатационную надежность реактора за счет исключения попадания в полость рубашки раствора с делящимися веществами, своевременно обнаруживаемого при нарушении целостности стенки корпуса, значительно снизить степень риска нарушения геометрии делящегося материала в реакторе.
Источники информации:
1. Авторское свидетельство СССР N 387729, МКл. B 01 F 11/00, 1973.
2. Стандарт отрасли ОСТ 95 808-96. Реакторы специальные для радиохимических производств, разработан АОО "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения", 1996, с. 18.
3. Пульсационная аппаратура. Серия ХМ-1, М. Цинтихим - нефтемаш, 1971, с. 58-59 (прототип).

Claims (3)

1. Пульсационный реактор, включающий кольцевой корпус с пульскамерой и кольцевой рубашкой, патрубки ввода и вывода теплоносителя, технологические патрубки, отличающийся тем, что корпус выполнен с образованием кольцевой разделительной камеры, расположенной между стенкой корпуса и обращенной к ней рубашкой, при этом разделительная камера заполнена теплопроводным гидрофобным сыпучим материалом и сообщена с индикаторным сосудом сбора протечек.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что сосуд сообщен с разделительной камерой через дренажную сетку и снабжен средствами технологического контроля.
3. Реактор по п. 1 или 2, отличающийся тем, что разделительная камера заполнена металлическим порошком из коррозионно-стойкой стали.
RU99108741/12A 1999-04-26 1999-04-26 Пульсационный реактор RU2150994C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99108741/12A RU2150994C1 (ru) 1999-04-26 1999-04-26 Пульсационный реактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99108741/12A RU2150994C1 (ru) 1999-04-26 1999-04-26 Пульсационный реактор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2150994C1 true RU2150994C1 (ru) 2000-06-20

Family

ID=20219078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99108741/12A RU2150994C1 (ru) 1999-04-26 1999-04-26 Пульсационный реактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2150994C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Карпачева С.М. и др. Пульсационная аппаратура. - М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1971, с. 58 - 59. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tester et al. Hydrolysis and oxidation in subcritical and supercritical water: connecting process engineering science to molecular interactions
US7329395B2 (en) Treatment apparatus and treatment method for organic waste
JPS57147502A (en) Reaction apparatus
CN103508589B (zh) 超临界水氧化或气化处理高含盐有机废水的反应器
JP5085551B2 (ja) 流体の反応媒体内の材料の処理のためのリアクタ及び方法
CN105551542B (zh) 一种水冷安全壳模拟装置
CA2622330A1 (en) Mixing tank for liquid substances or the like
US10087093B2 (en) Fluid treatment apparatus
CN103512034A (zh) 有机废水超临界水热燃烧反应器
CN102393313A (zh) 石化装置中紧急泄放过程的模拟装置的温度压力跟踪方法
CN101987750A (zh) 废有机物的超临界水处理用预脱盐器
US11071965B2 (en) Flow reactor
JP2805337B2 (ja) 熱交換装置および同装置内の圧力条件をモニタする方法
RU2150994C1 (ru) Пульсационный реактор
CN112763367B (zh) 一种铅铋蒸汽循环过滤及在线测量系统
KR20100089330A (ko) 모사 크러드 형성용 핵연료 피복관, 모사 크러드 형성용 핵연료 피복관의 제조방법 및 모사 크러드 형성용 핵연료 피복관이 구비되는 모사 크러드 형성장치
CN205334972U (zh) 一种水冷安全壳模拟装置
CN111781229B (zh) 一种多功能的无机盐结晶-沉积综合测试装置
CN207591419U (zh) 一种防腐滤器装置
CN112820426A (zh) 一种用于气溶胶试验的安全壳模拟装置
CN111638239B (zh) 一种可原位观测无机盐结晶演变过程的超临界水装置
JPS5657931A (en) Leak detector of fluid
JP2015031543A (ja) 漏えい検出装置および原子力設備
CN209205298U (zh) 安全环保型加氢反应系统
CN212904493U (zh) 一种聚羧酸减水剂用浓度检测装置

Legal Events

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

Effective date: 20040427