[发明专利]一种超临界水系统的降压装置及方法有效
申请号: | 201610136927.7 | 申请日: | 2016-03-10 |
公开(公告)号: | CN105600913B | 公开(公告)日: | 2018-07-17 |
发明(设计)人: | 王树众;张洁;王来升;任萌萌;李艳辉;孙盼盼 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学;陕西万丰能源环保科技有限公司 |
主分类号: | C02F1/72 | 分类号: | C02F1/72 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 徐文权 |
地址: | 710049 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 降压支路 降压 超临界水 降压装置 停机支路 毛细管 阻力水 阀门 升压 支路 阀门故障 高压流体 降压过程 内部元件 停机过程 系统启动 系统压力 背压阀 并联 磨蚀 流出 堵塞 引入 出口 配合 | ||
1.一种超临界水系统的降压装置,其特征在于,包括降压支路、启动停机支路和阻力水支路,高压流体自降压支路的入口流入,降压后由降压支路的出口流出;启动停机支路并联在降压支路两端;阻力水支路的出口连接到降压支路的入口处;高压流体通过反应后液体管(9)流入第二截止阀(5),且反应后液体管(9)上还设置有用于监测超临界水氧化反应系统压力的压力表(4);
所述阻力水支路包括阻力水储罐(1),阻力水储罐(1)的出口依次连接阻力水泵(2)和第一截止阀(3),第一截止阀(3)的出口与阻力水接管(10)相连通,阻力水接管(10)的出口连接至降压支路的入口处;
所述降压支路包括依次串联的第二截止阀(5)和毛细管降压器(7),第二截止阀(5)的入口为降压支路的高压流体入口,毛细管降压器(7)的出口为降压后的流体出口,所述毛细管降压器(7)的管道内径为1~10mm;
所述启动停机支路包括依次串联第三截止阀(6)和第一调节阀(8),第三截止阀(6)的入口连接至第二截止阀(5)入口前端的管路上,第一调节阀(8)的出口连接至毛细管降压器(7)出口后端的管路上。
2.根据权利要求1所述的超临界水系统的降压装置,其特征在于,采用毛细管(20)替换毛细管降压器(7),毛细管(20)的出口串接第二调节阀(21),第二调节阀(21)的出口为降压后的流体出口,启动停机支路的出口连接至第二调节阀(21)出口后端的管路上。
3.根据权利要求1所述的超临界水系统的降压装置,其特征在于,采用背压调节阀(11)替换第一调节阀(8)。
4.根据权利要求1所述的超临界水系统的降压装置,其特征在于,所述启动停机支路包括四组并联的毛细管降压器,这四组毛细管降压器的长度依次减小,且均小于降压支路中的毛细管降压器(7)的长度;启动停机支路的每个毛细管降压器的入口分别串接一个截止阀,四个截止阀的入口均连接至第二截止阀(5)入口前端的管路上,四个毛细管降压器的出口均连接至降压支路中的毛细管降压器(7)出口后端的管路上。
5.根据权利要求1所述的超临界水系统的降压装置,其特征在于,采用毛细管(20)替换毛细管降压器(7);第一调节阀(8)的出口与毛细管(20)的出口汇合后与第二调节阀(21)的入口相连通,第二调节阀(21)的出口为降压后的流体出口。
6.一种采用权利要求1所述降压装置的降压方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)系统启动阶段,阻力水支路的阻力水泵未启动,关闭降压支路的截止阀,打开启动停机支路的截止阀;随着系统充水,逐渐调节启动停机支路的调节阀的开度,使系统压力逐渐上升至设定操作压力;打开降压支路的截止阀,关闭启动停机支路的截止阀,同时开启阻力水支路的阻力水泵,使阻力水流过降压支路的毛细管,逐渐增加阻力水泵流量直至系统压力上升至设定工作压力;
2)系统运行阶段,通过调节阻力水泵的流量控制超临界水氧化反应器反应后的压力在24~26MPa;
3)系统停机阶段,关闭阻力水泵,打开启动停机支路的截止阀,关闭降压支路的截止阀,逐渐调节启动停机支路的调节阀的开度,使系统压力逐渐降低至设定操作压力。
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