[发明专利]一种基于超临界水氧化的热-电-清洁水联产系统有效
申请号: | 202010785789.1 | 申请日: | 2020-08-06 |
公开(公告)号: | CN111894689B | 公开(公告)日: | 2021-07-09 |
发明(设计)人: | 席奂;王美维;朱闯;陈晓弢 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学;青海大学 |
主分类号: | F01K7/02 | 分类号: | F01K7/02;F01K7/32;F01K13/00;F01K17/02;F01K21/00;F01K27/00 |
代理公司: | 西安智大知识产权代理事务所 61215 | 代理人: | 段俊涛 |
地址: | 710049 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 临界 氧化 清洁 联产 系统 | ||
1.一种基于超临界水氧化的热-电-清洁水联产系统,其特征在于,包括超临界水反应器(11),超临界水反应器(11)的入口端连接有两条支路,一条支路连接换热器组合一的出水口,换热器组合一的进水口连接增压泵(5)的出水口,增压泵(5)的入口即为系统的污水入口,另一条支路连接压缩机组合的出气口,压缩机组合的进气口为系统的氧化气体入口,压缩机组合中配置有对氧化气体降温的换热器组合二,换热器组合二以冷水为换热介质,其冷源侧出口接8#换热器(19)的热源侧进口,超临界水反应器(11)的出口端接换热器组合一的热源侧入口,换热器组合一的热源侧出口接气液分离装置(13)的入口,气液分离装置(13)的气体出口接6#换热器(17)的热源侧进口,气液分离装置(13)的液体出口和6#换热器(17)的热源侧出口接7#换热器(18)的热源侧进口,7#换热器(18)的热源侧出口排出洁净水,8#换热器(19)的冷源侧出口接6#换热器(17)的冷源侧入口,6#换热器(17)的冷源侧出口接9#换热器(21)的热源侧进口,9#换热器(21)的热源侧出口接8#换热器(19)的冷源侧入口,9#换热器(21)的冷源侧入口接冷水,冷源侧出口的一路接7#换热器(18)的冷源侧入口,7#换热器(18)的冷源侧出口和8#换热器(19)的热源侧出口接热用户为用户提供热能,其中所述6#换热器(17)的冷源侧出口与9#换热器(21)的热源侧进口之间设置有4#膨胀机(22),9#换热器(21)的热源侧出口与8#换热器(19)的冷源侧入口之间设置有工质泵(20)。
2.根据权利要求1所述基于超临界水氧化的热-电-清洁水联产系统,其特征在于,反应物污水经过增压泵(5)和换热器组合一增压增温到超临界状态,所述氧化气体经过压缩机组合增压增温达到超临界反应所需的高温高压状态,进入超临界水反应器(11)进行超临界反应。
3.根据权利要求1所述基于超临界水氧化的热-电-清洁水联产系统,其特征在于,所述压缩机组合和换热器组合二采用多级压缩、中间冷却的方式,所述换热器组合一采用多级加热的方式。
4.根据权利要求1或3所述基于超临界水氧化的热-电-清洁水联产系统,其特征在于,所述换热器组合一包括4#换热器(9)和5#换热器(10),4#换热器(9)的冷源侧入口即换热器组合一的进水口,4#换热器(9)的冷源侧出口接5#换热器(10)的冷源侧入口,5#换热器(10)的冷源侧出口即换热器组合一的出水口,5#换热器(10)的热源侧入口即换热器组合一的热源侧入口,5#换热器(10)的热源侧出口接4#换热器(9)的热源侧入口,4#换热器(9)的热源侧出口即换热器组合一的热源侧出口。
5.根据权利要求4所述基于超临界水氧化的热-电-清洁水联产系统,其特征在于,所述超临界水反应器(11)的出口端与5#换热器(10)的热源侧入口之间设置有1#膨胀机(12)。
6.根据权利要求1所述基于超临界水氧化的热-电-清洁水联产系统,其特征在于,所述压缩机组合包括依次串接的1#压缩机(1)、2#压缩机(2)、3#压缩机(3)和4#压缩机(4),1#压缩机(1)的进气口即为压缩机组合的进气口,4#压缩机(4)的出气口即为压缩机组合的出气口;所述换热器组合二包括1#换热器(6)、2#换热器(7)和3#换热器(8),1#换热器(6)、2#换热器(7)和3#换热器(8)的冷源侧入口均接冷水,冷源侧出口即为换热器组合二的冷源侧出口,1#压缩机(1)的出气口接1#换热器(6)的热源侧入口,1#换热器(6)的热源侧出口接2#压缩机(2)的进气口,2#压缩机(2)的出气口接2#换热器(7)的热源侧入口,2#换热器(7)的热源侧出口接3#压缩机(3)的进气口,3#压缩机(3)的出气口接3#换热器(8)的热源侧入口,3#换热器(8)的热源侧出口接4#压缩机(4)的进气口。
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