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Article

1 - DES PROPRIÉTÉS DE L’EAU SUPERCRITIQUE AUX PERFORMANCES DE L’OXYDATION HYDROTHERMALE

2 - MÉCANISMES RÉACTIONNELS DE L’OXYDATION HYDROTHERMALE

3 - PRÉCIPITATION/DÉPÔT DES SELS MINÉRAUX

4 - PROCÉDÉS D’OXYDATION HYDROTHERMALE (OHT)

5 - MODÉLISATION PAR MÉCANIQUE DES FLUIDES NUMÉRIQUE

6 - DÉVELOPPEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

7 - CONCLUSION

8 - GLOSSAIRE

| Réf : CHV6010 v1

Développements industriels et commerciaux
Oxydation hydrothermale de déchets organiques liquides

Auteur(s) : Hubert-Alexandre TURC, Antoine LEYBROS

Date de publication : 10 févr. 2017

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RÉSUMÉ

Cet article aborde les principes de mise en œuvre de l’oxydation hydrothermale, les conceptions développées à la fois pour exploiter les propriétés remarquables de l’eau supercritique vis-à-vis de la minéralisation des déchets organiques et gérer les difficultés induites par le fonctionnement de procédés continus sous pression et température. Il résume quelques notions de base sur la réaction de combustion dans l’eau supercritique, le comportement des charges salines. Il promeut l’apport de la mécanique des fluides numérique pour l’étude et l’extrapolation industrielle de ces procédés, pour lesquels le fort couplage entre chimie et thermohydraulique reste un sujet de développement.

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ABSTRACT

Hydrothermal Oxidation of Liquid Organic Waste

This article gives an overview of the principles for implementing hydrothermal oxidation technology, and the designs developed to make use of the remarkable properties of supercritical water in the mineralization of organic waste, and to manage difficulties induced by the operation of these processes under pressure and temperature conditions. It summarizes some basic notions on the reaction of combustion in supercritical water, and the behavior of salt loads. It promotes the contribution of computational fluid dynamics to the study and industrial scale-up of these processes, where the strong coupling between chemistry and thermohydraulics is an area of development.

Auteur(s)

  • Hubert-Alexandre TURC : Ingénieur - Commissariat à l’Énergie Atomique, DEN/MAR/DTCD/SPDE - Centre de Marcoule, Bagnols-sur-Cèze, France

  • Antoine LEYBROS : Ingénieur - Commissariat à l’Énergie Atomique, DEN/MAR/DTCD/SPDE/LPSD - Centre de Marcoule, Bagnols-sur-Cèze, France

INTRODUCTION

Avec l’augmentation de la production annuelle de déchets et la raréfaction des options de mises en décharge, l’élimination et/ou le recyclage des matériaux composant ces déchets sont devenus une impérieuse nécessité pour nos sociétés industrielles. Le cas des déchets organiques passe généralement par des traitements thermiques (voir par exemple [G2051]) lesquels permettent notamment de valoriser l’énergie calorifique libérée par la minéralisation des déchets.

Depuis quelques décennies, certains procédés innovants de traitement des déchets organiques ont vu le jour et parmi eux, les procédés dits d’oxydation hydrothermale, procédés extrêmement performants du point de vue de leur polyvalence, de leur efficacité, et de leur compacité. Ces procédés permettent la minéralisation dans l’eau supercritique, particulièrement adaptée pour le traitement de substances réfractaires, pour le traitement de substances organiques dangereuses ou toxiques présentes isolément, dans des effluents industriels, ou des eaux usées urbaines.

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KEYWORDS

hydrothermal oxidation   |   supercritical water   |   organic effluent   |   computational fluid dynamics

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-chv6010


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6. Développements industriels et commerciaux

La première société basée sur le traitement de déchets dans l’eau supercritique, MODAR, a été créée en 1980 par M. Modell et a été rachetée en 1996 par General Atomics. Le tableau 4 dresse l’inventaire des sociétés commerciales qui ont eu une activité reportée dans le domaine de l’oxydation hydrothermale, ainsi que leurs licenciés ou partenaires.

À partir de 2012, cinq sociétés impliquées dans l’oxydation hydrothermale sont apparemment toujours en activité :

  • General Atomics (GA) ;

  • SRI International ;

  • Hanwha Chemical Corp. ;

  • SuperCritical Fluids International (SCFI) ;

  • Innoveox.

General Atomics exploite plusieurs usines pour la destruction des armes chimiques et conventionnelles :

  • une usine de traitement de 660 L/h pour la destruction de composants de cartouches (dépôt de l’armée américaine de Tooele) ;

  • une usine de 270 L/h pour la destruction d’explosifs Oklahoma). Le skid procédé a été transféré par la suite à un partenaire coréen pour la destruction d’eau de traitement de TNT.

Dans le cadre de son partenariat avec l’armée américaine, General Atomics fabrique actuellement trois systèmes d’oxydation hydrothermale d’une capacité de 450 kg/h (destruction d’armes chimiques à, Richmond, Kentucky). Ces installations permettent dans une première étape de neutraliser les matières explosives par l’intermédiaire de réactions chimiques obtenues dans des conditions de pression et température modérées. Le post traitement des effluents est réalisé par oxydation hydrothermale pour une destruction ultime. General Atomics a été également commissionné par l’armée américaine pour la construction d’un système en continu d’une capacité de 2 280 L/h permettant la destruction d’armes conventionnelles obsolètes. General Atomics a enfin travaillé pour des partenaires industriels japonais sur la destruction de déchets toxiques.

La plus ancienne usine d’oxydation hydrothermale tubulaire encore en activité a été construite à Tokyo par Mitsubishi Heavy Industries. Elle utilise le procédé AHO (Advanced Hydrothermal Oxidation) développé par SRI International, et présenté au paragraphe...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - JAPAS (M.L.), FRANCK (E.U.) -   High pressure phase equilibria & PVT data of the water/oxygen system including water/air to 673 K and 250 MPa  -  . Ber. Bensunges. Phys. Chem. 89, pp. 1268-1275 (1985).

  • (2) - UEMATSU (M.), FRANCK (E.U.) -   Static Dielectric Constant of Water Steam  -  . J. Phys. Chem. Ref. Data, 9, pp. 1291-1306 (1980).

  • (3) - AKIYA (N.), SAVAGE (P.E.) -   Roles of water for chemical reactions in high-temperature water.  -  Chem. Rev., 102, pp. 2725-2750 (2002).

  • (4) - SAVAGE (P.E.), GOPALAN (S.G.), MIZAN (T.I.), MARTINO (C.J.), BROCK (E.E.) -   Reactions at supercritical conditions : applications and fundamentals  -  . AIChE, 41, pp. 1723-1778 (1995).

  • (5) - LEYBROS (A.), ROUBAUD (A.), GUICHARDON (P.), BOUTIN (O.) -   Supercritical water oxidation of ion exchange resins : Degradation mechanisms  -  . Proc. Safety & Env. Protect, 88, pp. 213-222 (2010).

  • ...

1 Sites Internet

SCFI – AquaCritox® – Smarter Environmental Technology : http://www.scfi.eu/

Innoveox : http://www.innoveox.com/

Superwater Solutions : http://www.superwatersolutions.com/

General Atomics : http://ga.publishpath.com/hazardous-waste-destruction

Japan Environmental Safety Corporation : http://www.jesconet.co.jp/eg/facility/tokyo.html

HAUT DE PAGE

2 Brevets

[Modar Inc.] – Processing Methods for the oxidation of organics in supercritical water – WO 81/03169

[Modar Inc] – Method for supercritical water oxidation – WO 92/21621

[Modell] – Supercritical water oxidation process and apparatus of organics with inorganics WO93/00304 – PCT/US92/05320

[Modar Inc] – Method and apparatus for solids separation in a wet oxidation type process – WO/8902874 – PCT/US88/03239

[General Atomics] – Downflow hydrothermal treatment – EP 1076042

[Chematur Engineering AB] – A high pressure and high temperature system – WO 01/17915

[Aerojet General Co] – Supercritical water oxidation reactor with wall conduits for boundary flow control – US 95/ 5387398

[Foster Wheeler] – Process and apparatus for supercritical water oxidation – EP 0708058

[ABB] – Method for supercritical...

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