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一种推进剂偏二甲肼废处理装置

阅读:340发布:2020-05-08

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1.一种推进剂偏二甲肼废处理装置,其特征在于:包括废水提升部分、反应塔部分、臭发生部分,所述反应塔部分、臭氧发生部分集中安装在防爆集装箱(17)内;所述废水提升部分、反应塔部分、臭氧发生部分从下往上依次连接;
所述反应塔部分包括过滤器(2)、流量计(3)、进水电动(4)、反应塔主体(6)、合金微孔曝气系统(9)、臭氧进气电动阀(11)、放空电动阀(10)、冲洗电动阀(8)、尾气分解装置(5)、真空紫外线灯管(7)、整流器(12);所述过滤器(2)、流量计(3)、进水电动阀(4)、反应塔主体(6)从下往上依次连接;所述反应塔主体(6)内部分成多个隔舱,每个舱右侧布置钛合金微孔曝气系统(9),每个钛合金微孔曝气系统(9)右侧布置臭氧进气电动阀(11);所述放空电动阀(10)布置在钛合金微孔曝气系统(9)与臭氧进气电动阀(11)之间,且位于反应塔主体(6)外部底端;所述反应塔主体(6)左侧安装清洗喷嘴,喷嘴安装干管与冲洗电动阀(8)一端连接;所述反应塔主体(6)的左下侧出气口连接尾气分解装置(5);所述真空紫外线灯管(7)安装在反应塔主体(6)的内部;所述整流器(12)安装在真空紫外线灯管(7)的上端。
2.根据权利要求1所述的一种推进剂偏二甲肼废水处理装置,其特征在于:所述真空紫外线灯管(7)的真空紫外线的波长为10--200nm。
3.根据权利要求1所述的一种推进剂偏二甲肼废水处理装置,其特征在于:所述臭氧发生部分包括臭氧发生部分空压机(16)、空气净化装置(15)、臭氧发生器(14);所述臭氧发生部分空压机(16)、空气净化装置(15)、臭氧发生器(14)根据空气输送方向从上往下依次连接;所述臭氧发生器(14)左下侧接入压水管;所述压力水管与冲洗电动阀(8)另一端连接。
4.根据权利要求3所述的一种推进剂偏二甲肼废水处理装置,其特征在于:所述臭氧发生器(14)内装有高频电源(13)。
5.根据权利要求1所述的一种推进剂偏二甲肼废水处理装置,其特征在于:所述废水提升部分包括废水收集池、液位计及废水提升(1);所述液位计与废水提升泵(1)连接;所述液位计与废水提升泵(1)安装在废水收集池内;所述废水提升泵(1)与过滤器(2)连接。
6.根据权利要求5所述的一种推进剂偏二甲肼废水处理装置,其特征在于:所述废水提升部分中的废水提升泵(1)采用防爆类型,其它所有零配件材质皆为不锈或非金属材质。
7.根据权利要求5所述的一种推进剂偏二甲肼废水处理装置,其特征在于:所述废水提升部分中的废水收集池为全密闭形式。

说明书全文

一种推进剂偏二甲肼废处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种广泛应用于导弹、人造卫星的运载火箭中的燃料推进剂偏二甲肼废水处理装置。

背景技术

[0002] 随着我国载人航天事业的蓬勃发展,偏二甲肼的使用量不断增加,但是偏二甲肼的排放具有间歇性、不定期性,通常排放的持续性时间短,降解过程中容易产生毒性更大的物质,而且易挥发,容易造成空气和水的污染。目前,美国、法国、前苏联等航天大国对推进剂的毒性和污染问题高度重视。由于目前没有理想的替代品,偏二甲肼仍被大量生产和使用,由此带来的环境问题不容忽视。
[0003] 目前对于偏二甲肼的处理并没有非常理想的工艺,各工艺存在明显的缺陷

发明内容

[0004] 本发明的目的是针对偏二甲肼废水的现有技术问题,提供一种结构简单、模化、占地小、处理时间短且出水水质好的推进剂偏二甲肼废水处理装置。
[0005] 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种推进剂偏二甲肼废水处理装置,包括废水提升部分、反应塔部分、臭发生部分,所述反应塔部分、臭氧发生部分集中安装在防爆集装箱内;所述废水提升部分、反应塔部分、臭氧发生部分从下往上依次连接。
[0006] 进一步地,所述反应塔部分包括精密过滤器、流量计、进水电动、反应塔主体、合金微孔曝气系统、臭氧进气电动阀、放空电动阀、冲洗电动阀、尾气分解装置、真空紫外线灯管整流器;所述精密过滤器、流量计、进水电动阀、反应塔主体从下往上依次连接;所述反应塔主体内部分成多个隔舱,每个舱右侧布置钛合金微孔曝气系统,每个钛合金微孔曝气系统右侧布置臭氧进气电动阀;所述放空电动阀布置在钛合金微孔曝气系统与臭氧进气电动阀之间,且位于反应塔主体外部底端;所述反应塔主体左侧安装清洗喷嘴,喷嘴安装干管与冲洗电动阀一端连接;所述反应塔主体的左下侧出气口连接尾气分解装置;所述真空紫外线灯管安装在反应塔主体的内部;所述整流器安装在真空紫外线灯管的上端。
[0007] 进一步地,所述真空紫外线灯管的真空紫外线的波长为10--200nm。
[0008] 进一步地,所述臭氧发生部分包括臭氧发生部分空压机(16)、空气净化装置、臭氧发生器;所述臭氧发生部分空压机、空气净化装置、臭氧发生器根据空气输送方向从上往下依次连接;所述臭氧发生器左下侧接入压水管;所述压力水管与冲洗电动阀另一端连接。
[0009] 进一步地,所述臭氧发生器内装有高频电源。
[0010] 进一步地,所述废水提升部分包括废水收集池、安装液位计及废水提升;所述安装液位计与废水提升泵连接;所述安装液位计与废水提升泵安装在废水收集池内;所述废水提升泵与精密过滤器连接。
[0011] 进一步地,所述废水提升部分中的废水提升泵采用防爆类型,其它所有零配件材质皆为不锈或非金属材质。
[0012] 进一步地,所述废水提升部分中的废水收集池为全密闭形式。
[0013] 采用上述技术方案后,本发明有益效果为:
[0014] (1)本发明采用“废水提升部分+反应塔部分+臭氧发生部分+紫外线光解部分”模块化组合, 集中安装防爆集装箱,可有效去除偏二甲肼和偏二甲肼降解过程中产生的各种有毒物质、彻底无害化去除偏二甲肼;
[0015] (2)处理效率高,停留时间短,耐冲击负荷强,高负荷下依然可稳定运行;
[0016] (3)臭氧产出效率高,产量高,同时尾气经过分解排除,对环境臭氧检测,确保臭氧不会对周围环境产生危害;
[0017] (4)全密闭运行,且具有防爆功能,安全性能高;
[0018] (5)占地面积小,投资成本低,生产周期短;
[0019] (6)处理量大,运行成本低;
[0020] (7)模块化组成,结构简单,便于拆卸安装及运输;
[0021] (8)自动化程度高,无需人员值守。附图说明
[0022] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
[0023] 图1是本发明的结构示意图。
[0024] 附图标记说明:1-废水提升泵,2-精密过滤器,3-流量计,4-进水电动阀,5-尾气分解装置,6-反应塔主体,7-真空紫外线灯管,8-冲洗电动阀,9-钛合金微孔曝气系统,10-放空电动阀,11-臭氧进气电动阀,12-整流器,13-高频电源,14-臭氧发生器,15-空气净化装置,16-臭氧发生部分空压机,17-防爆集装箱。

具体实施方式

[0025] 参看图1所示,本发明具体实施方式采用的技术方案是:一种推进剂偏二甲肼废水处理装置,包括废水提升部分、反应塔部分、臭氧发生部分,所述反应塔部分、臭氧发生部分集中安装在防爆集装箱17内;所述废水提升部分、反应塔部分、臭氧发生部分从下往上依次连接。
[0026] 所述反应塔部分包括精密过滤器2、流量计3、进水电动阀4、反应塔主体6、钛合金微孔曝气系统9、臭氧进气电动阀11、放空电动阀10、冲洗电动阀8、尾气分解装置5、真空紫外线灯管7、整流器12;所述精密过滤器2、流量计3、进水电动阀4、反应塔主体6从下往上依次连接;所述反应塔主体6内部分成多个隔舱,每个舱右侧布置钛合金微孔曝气系统9,每个钛合金微孔曝气系统9右侧布置臭氧进气电动阀11;所述放空电动阀10布置在钛合金微孔曝气系统9与臭氧进气电动阀11之间,且位于反应塔主体6外部底端;所述反应塔主体6左侧安装清洗喷嘴,喷嘴安装干管与冲洗电动阀8一端连接;所述反应塔主体6的左下侧出气口连接尾气分解装置5,尾气分解装置5用于对臭氧使用后的剩余尾气进行分解;所述真空紫外线灯管7安装在反应塔主体6的内部;所述整流器12安装在真空紫外线灯管7的上端。
[0027] 所述真空紫外线灯管7的真空紫外线的波长为10--200nm,能使高分子有机物分子的断键能力更强,且与臭氧联合协同氧化效率更高。
[0028] 所述臭氧发生部分包括臭氧发生部分空压机16、空气净化装置15、臭氧发生器14;所述臭氧发生部分空压机16、空气净化装置15、臭氧发生器14根据空气输送方向从上往下依次连接;所述臭氧发生器14左下侧接入压力水管;所述压力水管与冲洗电动阀8另一端连接,压力水管可对臭氧发生器14进行降温。
[0029] 所述臭氧发生器14内装有高频电源13,高频电源13用来控制臭氧发生器14内的电极棒放电。
[0030] 所述废水提升部分包括废水收集池、安装液位计及废水提升泵1;所述安装液位计与废水提升泵1连接;所述安装液位计与废水提升泵1安装在废水收集池内;所述废水提升泵1与精密过滤器2连接。
[0031] 所述废水提升部分中的废水提升泵1采用防爆类型,其它所有零配件材质皆为不锈钢或非金属材质,以防止产生锈进入反应塔主体6引起爆炸。
[0032] 所述废水提升部分中的废水收集池为全密闭形式,避免偏二甲肼废水挥发。
[0033] 本发明的工作原理如下:
[0034] 含有偏二甲肼的废水经过废水提升部分的废水提升泵1提升,经过精密过滤器2过滤后,进入反应塔主体6;大气中的空气,冷却过滤后进入臭氧发生器14,利用高频电源13控制臭氧发生器14内的电极棒放电,此时臭氧发生器14对空气中的O2-进行电解,形成O3-,臭氧进入反应塔主体6底部的钛合金微孔曝气系统9;在废水提升泵1启动的同时,安装在反应塔主体6顶部的真空紫外线灯管7同时工作;废水在O3-和紫外线光的共同作用下,即经过光催化臭氧氧化法处理后的出水达到相关标准。
[0035] 臭氧发生器14对空气中的O2-进行电解形成的O3-与使用后的尾气中残留部分O3-,进入尾气分解装置5进行分解,同时用报警装置实时监测周围环境中的臭氧浓度,浓度一旦超标,控制系统立即停止臭氧发生器14工作,确保臭氧不会对周围环境产生危害。
[0036] 采用上述技术方案后,本发明有益效果为:它提供了一种结构简单、模块化、占地小、处理时间短且出水水质好的推进剂偏二甲肼废水处理装置。
[0037] 以上所述,仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
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