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1)  supercritical water decomposition
超临界水分解
1.
Comparative study on thermal decomposition of PP and supercritical water decomposition of polypropylene;
聚丙烯的热分解与超临界水分解对比实验研究
2.
Articles about researches on thermal decomposition and supercritical water decomposition were reviewed here.
综述了有关聚乙烯 (PE)热分解和超临界水分解的研究情况 ,对 PE的两种分解过程进行了对比。
2)  Supercritical Hydrolysis
超临界水解
1.
An Experimental Investigation of Metal Oxide Micro-particles Production by Supercritical Hydrolysis;
超临界水解制备金属氧化物微粒的实验研究
3)  degradation by supercritical water
超临界水降解
1.
The methods included: pyrolysis,catalytic cracking,gasification and degradation by supercritical water.
综述了近几年PS废塑料的各种化学回收方法,主要介绍了热解、催化裂解、气化、超临界水降解技术及降解动力学的研究进展,指出了今后的发展方向。
4)  supercritical water
超临界水
1.
Glycine gasification in supercritical water for hydrogen production;
超临界水中氨基乙酸的气化产氢特性
2.
Characteristics of hydrogen production from polyethylene glycol wastewater by sub-supercritical water gasification with Ni/ZrO_2 catalysts;
近-超临界水中Ni/ZrO_2催化气化聚乙二醇水溶液的产氢特性
3.
Upgrading of coal-tar pitch in supercritical water;
超临界水中煤焦油沥青轻质化的实验研究
5)  supercritical degradation
超临界降解
1.
Moreover,the properties of thermal degradation and supercritical degradation of polystyrene were studied.
考察了聚苯乙烯超临界降解和热降解的反应特性,结果表明,聚苯乙烯超临界降解转化率明显高于热降解转化率;聚苯乙烯超临界降解初期分子量迅速降低的同时转化率也快速上升,而聚苯乙烯热降解初期分子量迅速降低过程中转化率很低。
6)  supercritical methanolysis
超临界醇解
1.
Reaction behavior of Shenli lignite in supercritical methanolysis
胜利褐煤超临界醇解反应行为研究
2.
Xilinhaote lignite was subject to alkali-catalyzed supercritical methanolysis at 300℃.
锡林浩特褐煤在300℃下以碱为催化剂进行超临界醇解反应,醇解产物经后处理,得到水溶性有机物和固体醇解产物。
补充资料:超临界水氧化技术
超临界水氧化技术及其应用的解决方案.SCWO是一项高温高压技术,利用水在超临界条件下(Pc= 220.55 bar, Tc=373.976 ℃)的特性,处理有机化合物和有毒废物及有机反应研究(如选择性氧化)。经超临界氧化反应,C转化为CO2,H转化为H2O,有机物中的Cl转化为氯化物离子,硝基化合物转化为硝酸盐,S转化为硫酸盐,P转化为磷酸盐。

    超临界水的独特性质是超临界水氧化工艺的关键。包括O2和有机物质等气体完全溶于超临界水中,然而,无机盐的溶解度急剧降低。有机物质溶解入超临界水中,与O2完全混合,相界面消失,形成单一相,使有机物与氧气能够自由均相反应,反应速度得到了急剧提高。

    反应完成后,即生成了包括水、气体和固体的混合物,排放的气体中无NOX、酸气(如HCl或SOX等)和粉尘微粒等,CO的含量低于10 ppm。完全符合排放水标准和气体排放标准。另外,因超临界水氧化反应具有极快的反应速度,所以即使以小型的设备,也可处理大量的废水。

    SCWO的技术优点
 绿色化学,环境友好,且用途广泛
 对难分解性有机物的高的处理效率(99.9999%以上)
  被排的气体中无NOx, 酸气和粉尘等二次大气污染物
 处理水满足法律上的排放水标准: 存在极微量的有机物
 可进行多样浓度的废水处理(ppm ~%)
  氧化反应非常快,可使超临界水氧化装置设计上更加小型化,结构更紧凑
无需进行二次处理 

    SCWO的技术难点
 高腐蚀速度,选择反应釜的材质极难
 无机物溶解度减小,诱发工程堵塞,连续运转难
 较高的初期投资费

    超临界水氧化技术的解决方案
    根据对超临界条件水中的物理变化和化学反应的了解及20多年的经验,针对间歇式超临界水氧化反应和连续式超临界水氧化反应,我们公司可根据用户的应用需要提供多种方案,从材料选择和系统工艺设计上(下图为超临界水氧化系统的示意图)解决目前SCWO技术的应用难题。

    SCWO技术几个典型案例
1、间歇式超临界水氧化反应
   采用高压反应釜式设计,基本可以满足超临界水氧化技术的各种应用。因超临界水氧化会对釜体造成严重的腐蚀,所以反应釜材质的选择和温度压力等参数控制成为这种类型的超临界水氧化装置的关键。 

2、连续式超临界水氧化反应
1) 专利的Transpiring-Wall SCWO Reactor
    受专利保护的新一代超临界水氧化反应器“Transpiring-Wall SCWO Reactor”。这一超临界水氧化反应釜最大的优点是超临界水氧化反应物和反应釜内壁之间不再直接接触,而是有一层采用特殊设计形成的去离子水隔离层。这样,既解决了超临界水氧化所带来的严重腐蚀问题,又解决了无机物的沉积和工程堵塞问题。保证超临界水氧化装置的长时间连续安全运转。

2)管式反应器(tubular reactor)这是最早采用、也是较为常见的连续式超临界水氧化系统所采用的设计。单管或多管串并联。 

3)连续搅拌式反应器(CST Reactor) 


        近临界水技术(NCW)
        近临界水(Near-critical water)是指处于临界点附近温度与压力条件下的液态水。近临界水虽然是液态,但一部分特性却与超临界水类似,与常温状态的水有许多不同特性,因此,正被试图用作新的反应溶媒。
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