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  • Los investigadores desarrollan un novedoso sistema de oxidación de agua supercrítica

    El novedoso sistema de oxidación de agua supercrítica con un reactor de pared fría inversa. Crédito:ZHANG Fengming

    Un grupo de investigación de los Institutos de Tecnología Avanzada de Shenzhen (SIAT) de la Academia de Ciencias de China ha propuesto un nuevo sistema de oxidación de agua supercrítica (SCWO) con un reactor de pared fría inversa para lograr la autosuficiencia energética. El estudio fue publicado en Ingeniería Térmica Aplicada .

    SCWO es una poderosa tecnología ecológica para tratar aguas residuales peligrosas. Su aplicación industrial tiene tres problemas principales:corrosión, taponamiento de sal y alto costo de tratamiento.

    Los reactores transpirantes y de pared enfriada se utilizan ampliamente para superar los problemas de corrosión y obstrucción por sal en el proceso SCWO. Sin embargo, el consumo de energía aumentará debido a la disminución del grado energético del efluente del reactor.

    Según el estudio, con el reactor de pared fría mejorado y el sistema correspondiente, el consumo de energía podría reducirse en gran medida ya que la energía recuperada del efluente del reactor se mejoró para la generación de energía.

    Con Aspen Plus 8.2, los investigadores simularon el sistema SCWO con un reactor de pared fría inverso, que en cierto modo es paralelo al intercambio de calor a contracorriente.

    También realizaron análisis de exergía para comparar el sistema propuesto con el sistema SCWO anterior con un reactor de pared transpirante. Descubrieron que el costo del tratamiento se redujo en casi un 30%.

    "El aumento de la temperatura del fluido o la concentración de la alimentación contribuye a la autoeficiencia energética, ", dijo el Dr. Zhang Fengming de SIAT." Una alta concentración de alimento puede conducir a una alta temperatura de reacción, pero este problema se puede resolver fácilmente aumentando el área de transferencia de calor ".


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