Способ переработки твердых бытовых и промышленных отходов

Изобретение относится к области уничтожения отходов производства и может найти применение при переработке твердых бытовых и промышленных отходов. Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение производительности процесса переработки, коэффициента полезного действия всего цикла при одновременной экологической безопасности проведения переработки. Способ включает их предварительную обработку, загрузку в реактор, нагрев, сушку, высокотемпературный пиролиз и сжигание пиролизного газа с образованием продуктов переработки в газообразной и жидкой фазе, вывод продуктов переработки из реактора, запуск реактора, зон низкотемпературного и высокотемпературного пиролиза осуществляют пусковым топливом соответственно посредством камер сгорания, расположенных в верхней части реактора и в нижней части корпуса реактора. Продукты переработки пускового топлива из зон низкотемпературного и высокотемпературного пиролиза направляют для обогрева парового котла через эжекторы его камер сгорания. В рабочем режиме полученный пиролизный газ через коллекторы реактора подают на эжектор камеры сгорания парового котла, где осуществляют его полное сжигание, и одновременно через эжектор другой камеры сгорания подают продукты сгорания основного топлива реактора. 3 ил.

 

Изобретение относится к области уничтожения отходов производства и может найти применение при переработке твердых бытовых и промышленных отходов.

Известен способ переработки твердых бытовых и промышленных отходов, включающий их предварительную обработку и загрузку в реактор, нагрев, сушку, пиролиз и сжигание с образованием продуктов переработки в газообразной и жидкой фазе, вывод продуктов переработки из реактора (см. УДК 620.92; Б63; ББК31,15 «Биомасса как источник энергии»: Пер. с англ. / Под ред. С. Соуфера, О. Заборски - М., 1958, с.121).

В процессе способа переработки происходит пиролиз, в результате которого происходит получение пиролизного газа, часть которого сжигается и полученная теплота от продуктов сгорания путем теплопроводности подводится для выполнения технологических операций нагрева, сушки, пиролиза и сжигания, а другая часть пиролизного газа смешивается с воздухом, полученная топливовоздушная смесь сжигается, и горячие продукты сгорания подаются для выполнения технологических операций способа переработки.

Существенными недостатками известного способа являются:

- низкая производительность процесса переработки, обусловленная:

- низкой эффективностью процесса переработки отходов, которая определяется введением подогретого воздуха, температура которого ограничена 1100°C, не обеспечивающей интенсификацию процесса;

- произвольной загрузкой отходов в реактор, при которой возникают пустоты, уменьшающие объем перерабатываемой массы отходов;

- необходимостью выполнения операции нагрева воздуха, подаваемого источника;

- малым выходом пиролизного газа внешнему потребителю, обусловленным тем, что основное его количество расходуется для нагрева воздуха, используемого в качестве газифицирующего агента;

- низкий коэффициент полезного действия цикла процесса переработки, обусловленный потерями тепла в атмосферу из регенерационных колонн при выполнении операции процесса нагрева воздуха в них, а также потерями тепла при движении нагретого воздуха по коммуникационным системам, связывающим эти колонны с реактором.

Наиболее близким к заявляемому является способ переработки твердых бытовых и промышленных отходов, включающем их предварительную обработку и загрузку в реактор, нагрев, сушку, пиролиз и сжигание с образованием продуктов переработки в газообразной и жидкой фазе, вывод продуктов переработки из реактора, согласно изобретению нагрев, сушку, пиролиз и сжигание ведут в реакторе при абсолютном давлении, 0,08-0,095 МПа, 15-30% пиролизного газа используют в качестве технологического, а остальную его часть используют в качестве энергетического топлива, при этом технологический пиролизный газ предварительно смешивают с воздухом с коэффициентом избытка 1,0-4,69, причем предварительную обработку бытовых отходов производят путем измельчения, смешивания с флюсом и прессования, после чего их пакуют герметичные упаковки, которые загружают в реактор через шлюзовую камеру, при этом упаковки выполнены цилиндрической формы из полимерной пленки (см. МПК F23G 5/00, описание изобретения к патенту №2213908 Российской Федерации, опубл. 10.10.2003 г.)

Существенными недостатками известного способа являются:

- низкая эффективность использования полученного тепла в зоне нагрева, сушки и предварительного пиролиза в шахте реактора как при работе камер сгорания на пусковом топливе в режиме разогрева реактора, так и в установившемся режиме при работе на основном топливе (пиролизном газе) из-за выброса продуктов сгорания, имеющих еще высокую температуру не менее 500°C, через очистные сооружения (при этом отработанные газы требуют охлаждения) дымососом через дымовую трубу в атмосферу;

- недостаточная теплотворная способность получаемого пиролизного газа из-за наличия в нем большого количества азота при смешивании его с воздухом, обеспечивающем получение топливовоздушной смеси с заданным коэффициентом избытка воздуха, которая сжигается с получением высокотемпературных продуктов сгорания, включающих в себя горячий воздух, водяной пар и двуокись углерода и азота.

Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение производительности процесса переработки, коэффициента полезного действия всего цикла при одновременной экологической безопасности проведения переработки.

Сущность технического решения заключается в том, что в способе переработки твердых бытовых и промышленных отходов, включающем их предварительную обработку, загрузку в реактор, нагрев, сушку, высокотемпературный пиролиз и сжигание пиролизного газа с образованием продуктов переработки в газообразной и жидкой фазе, вывод продуктов переработки из реактора, запуск реактора, зон низкотемпературного и высокотемпературного пиролиза осуществляют пусковым топливом соответственно посредством камер сгорания, расположенных в верхней части реактора и в нижней части корпуса реактора, затем продукты переработки пускового топлива из этих зон направляют для обогрева парового котла через эжекторы его камер сгорания, причем в рабочем режиме полученный пиролизный газ через коллекторы реактора подают на эжектор камеры сгорания парового котла, где осуществляют его полное сжигание, и одновременно через эжектор другой камеры сгорания подают продукты сгорания основного топлива реактора.

Запуск реактора пусковым топливом газообразного или жидкого типа и направление продуктов переработки позволяет осуществить предварительный нагрев обеих зон и одновременно обеспечивает нагрев парового котла, что сокращает время его нагрева. Позволяет исключить тепловые потери процесса сжигания и повысить КПД всего технологического цикла.

Направление продуктов переработки пускового топлива из зон низкотемпературного и высокотемпературного пиролиза обеспечивает обогрев парового котла через эжекторы его камер сгорания, интенсифицирует процесс и повышает производительность процесса переработки отходов.

Полученный в рабочем режиме пиролизный газ и подача его через коллекторы реактора на эжекторы камер сгорания парового котла и одновременно через эжекторы других камер сгорания подача продуктов сгорания основного топлива реактора позволяет осуществить его полное сжигание, что повышает производительность процесса переработки и увеличивает коэффициент полезного действия всего цикла за счет сокращения тепловых потерь, использования полученного тепла в зоне нагрева, сушки и предварительного пиролиза в шахте реактора, ранее выбрасываемых и рассеиваемых в атмосферу, как при работе камер сгорания на пусковом топливе в режиме разогрева реактора, так и в установившемся режиме при работе на основном топливе (пиролизном газе), и вся тепловая энергия направляется в паровой котел.

Экологическая безопасность проведения процесса переработки отходов обеспечивается за счет того, что процесс образования пиролизного газа происходит в результате высокотемпературного пиролиза твердых бытовых и промышленных отходов при температуре реакции T=1650°C, что предполагает «развал» всех вредных веществ, а образованию диоксидов препятствует короткая транспортировка пиролизного газа от места его образования до места сгорания в паровом котле, при этом пиролизный газ не успевает остыть до температуры образования диоксидов и смол.

Способ осуществляют следующим образом (см.фиг.1). Перерабатываемые отходы из мусоровозов (самосвалов) разгружают в приемный бункер 1, откуда ленточным транспортером 2 поступают в устройство 3 измельчения и смешивания с флюсом и далее по ленточному транспортеру 4, над которым установлен магнитный сепаратор 5, который удаляет металл с ленты транспортера, направляют на участок 6 прессования и упаковки, где прессуют и пакуют в упаковки 7 цилиндрической формы, которые оборачивают специальной сеткой (на чертеже не показано) для закрепления формы, а затем несколькими слоями полимерной пленки. Полученные таким образом герметичные упаковки передают на конвейер 8, с которого посредством толкателя (на чертеже не показан) поступают в шлюзовую камеру 9, крышка 10 которой закрывается, объем камеры герметизируется, и, после открытия задвижки 11, последовательно заполняют рабочий объем реактора 12, где производят нагрев, сушку и пиролиз перерабатываемых отходов при абсолютном давлении 0,08 МПа (фиг.2).

Магнитный сепаратор 5 сбрасывает металл в полуавтоматический пресс 13, где металл прессуют в брикеты и далее транспортируют на металлургические заводы.

Розжиг камер сгорания 14 осуществляют при помощи пускового устройства (на чертеже не показано). При этом на выходе из камер сгорания 14 образуются высокотемпературные скоростные потоки продуктов сгорания, которые разогревают зону нагрева, сушки и пиролиза. По трубопроводу 15 и через эжектор камеры сгорания 16 парового котла 17 горячие продукты сгорания попадают в паровой котел 17 и удаляются, отдав избыточное тепло через устройство очистки 18, дымосос 19 и трубу 20 в атмосферу. Затем производят розжиг камер сгорания 21 на пусковом топливе (фиг.3). Включают пусковое топливо газообразное или жидкое с одновременной подачей основного воздуха (магистрали воздуха условно не показаны), включают пусковое устройство - запальную свечу. Высокотемпературные тепловые потоки продуктов сгорания зоны высокотемпературного пиролиза, двигаясь по винтовой линии, омывают наружную поверхность кармана 22, обеспечивая равномерность прогрева всех зон внутреннего объема корпуса реактора 23, и, отдав большую часть тепловой энергии продуктам переработки через внутреннюю стенку кармана 22, продукты сгорания посредством трубопровода 24 и через эжектор камеры сгорания 25 парового котла 17 подают горячие продукты сгорания в паровой котел, которые затем удаляются, отдав избыточное тепло, через устройство очистки 18 дымосос 19 и трубу 20 в атмосферу.

После выхода на рабочий режим отключают подачу пускового газообразного или жидкого топлива в камеры 14 и запальную свечу. В установившемся рабочем режиме полученный в результате запуска установки горячий пиролизный газ поступает через эжекторы камеры сгорания 14, через отверстия 26, коллектор 27, канал 28 в зону нагрева, сушки и пиролиза (пусковое топливо, эжекторный и основной воздух отключены). Двигаясь вдоль каналов, газ омывает зону нагрева и сушки, распределяя тепловую энергию потоков по всей поверхности. Далее горячий пиролизный газ по трубопроводу 15 и через эжектор камеры сгорания 16 парового котла 17 используют как основное топливо, сжигают в паровом котле. Далее продукты сгорания, отдавшие избыточное тепло, удаляют через устройство очистки 18, дымосос 19 и трубу 20 в атмосферу.

После выхода на рабочий режим производят отключение подачи пускового газообразного или жидкого топлива и в камеры сгорания 21, рабочий процесс сжигания пиролизного газа в которых осуществляют за счет подачи эжекторного воздуха. При этом происходит «засасывание» горячего пиролизного газа из коллектора 27, и его используют как основное топливо камер сгорания 21, а паровой котел 17 обогревают через эжектор камеры сгорания 25 парового котла 17, используя трубопровод 24. Горячие продукты сгорания, отдав избыточное тепло, удаляют через устройство очистки 18, дымосос 19 и трубу 20 в атмосферу.

Переработанные отходы перемещают из зоны сушки в зону высокотемпературного пиролиза, где подвергают непрерывной тепловой обработке передаваемым через внутреннюю стенку кармана 22 и полностью газифицируют, а полученный пиролизный газ выходит по трубопроводу 26 попадает в коллектор 27, а из него по трубопроводу 29 - в эжекторы камер сгорания 30, 31 парового котла 17 и сжигается, как основное топливо, в паровом котле. Эжекторные камеры сгорания делятся на основную 30, работающую в постоянном режиме и поддерживающую температуру и расход пара в необходимых параметрах, требуемых потребителю, и управляющую камеру 31, необходимую для поддержания тепловых режимов и разрежения в самом реакторе за счет эжектора камеры сгорания 31, меняя расход эжекторного воздуха. Оставшиеся не переработанные частицы под действием высоких температур преобразуют в жидкий шлак и периодически выпускают через шлаковый затвор 32 в автотранспорт 33 и вывозят для дальнейшей обработки и использования.

Перегретый пар под давлением из парового котла 17 по трубопроводу 34 подают на турбогенераторную установку 35 для выработки электрической энергии, а отработанный пар по трубопроводу 36 поступает в сепаратор 37, где конденсируется в воду, далее поступает в сборник 38 конденсата и циркуляционным насосом 39 по магистральным трубопроводам 40, отдав избыточное тепло потребителям 41, возвращается в паровой котел 17. Воздуходувка (на чертеже не показана) обеспечивает необходимыми расходами реактор 23 и паровой котел 17. Газообразные продукты переработки из парового котла 17 поступают в очистное устройство 18, которое обеспечивает очистку отходящих газов до норм ПДК и дымососом 19 направляется в дымовую трубу 20.

Предлагаемый способ переработки твердых бытовых и промышленных отходов обеспечивает повышение производительности процесса переработки путем интенсификации процесса, увеличение коэффициента полезного действия всего цикла при одновременной экологической безопасности.

Способ переработки твердых бытовых и промышленных отходов, включающий их предварительную обработку, загрузку в реактор, нагрев, сушку, высокотемпературный пиролиз и сжигание пиролизного газа с образованием продуктов переработки в газообразной и жидкой фазе, вывод продуктов переработки из реактора, отличающийся тем, что запуск реактора, зон низкотемпературного и высокотемпературного пиролиза осуществляют пусковым топливом соответственно посредством камер сгорания, расположенных в верхней части реактора и в нижней части корпуса реактора, затем продукты переработки пускового топлива из этих зон направляют для обогрева парового котла через эжекторы его камер сгорания, причем в рабочем режиме полученный пиролизный газ через коллекторы реактора подают на эжекторы камер сгорания парового котла, где осуществляют его полное сжигание, и одновременно через эжекторы других камер сгорания подают продукты сгорания основного топлива реактора.



 

Похожие патенты:

Изобретение может быть использовано в области переработки древесины и ее отходов пиролизом. Устройство для получения древесного угля содержит топочную камеру (1) и пиролизную камеру (2) с выемными ретортами (3).

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а более конкретно к способу и установке для утилизации попутных нефтяных газов. Способ утилизации попутных нефтяных газов, содержащих сероводород, заключается в сжигании газов в камере сгорания и преобразовании выделяющейся тепловой энергии в электрическую со съемом электроэнергии с вращающейся турбины, при этом газы сжигают, организуя присутствие в камере сгорания возбужденного молекулярного кислорода в синглетном состоянии, обеспечивая повышение полноты сгорания и увеличение эффективности преобразования химической энергии реагентов в тепловую энергию, выделяющуюся при горении, продукты сгорания, содержащие SO2, отводят и доокисляют до SO3 в камере доокисления, организуя дополнительное присутствие синглетного кислорода, образовавшиеся продукты охлаждают до температуры ниже температуры конденсации бинарного аэрозоля H2O/H2SO4, генерируют в них ионы S O 3 − , H S O 4 − , H3O+ и формируют конденсированную фазу бинарного сульфатного аэрозоля H2O/H2SO4, сульфатный аэрозоль отводят, отделяют от него пары воды и выделяют конденсат серной кислоты H2O/H2SO4.

Изобретение относится к области санитарно-энергетического самообеспечения хозяйствующих субъектов. Техническим результатом является обеспечение автономной, экологически безопасной, энергосберегающей, безмашинной системы.
Изобретение относится к способу получения синтетического топлива, который заключается в том, что в теплоизолированный топливный бак загружают брикеты твердого полиэтилена, нагревают их в баке до температуры более 85°С и подают в бак углеводородное топливо (церезин, керосин, дизтопливо), чем обеспечивают интенсивное растворение полиэтилена до жидкой фазы, после чего прогревают раствор до температуры 110-130°С и в виде жидкого топлива подают в горелки котельной, поршневой или турбинной энергетической установки внутреннего сгорания.
Изобретение относится к способу обогащения альтернативных, углеродосодержащих, низкокалорийных отходов для получения синтез-газа для применения в топочных установках.

Изобретение относится к области горноперерабатывающей промышленности и может быть использовано при утилизации отходов сланцевых и угольных шахт, а также обогатительных фабрик, в том числе с целью отопления промышленных и административных зданий указанных предприятия.

Изобретение относится к области переработки отходов. Установка содержит последовательно установленные загрузочный бункер, мартеновскую печь, камеру дожигания, рекуператор нагрева воздуха горения, теплоутилизатор, дымосос и дымовую трубу, средство подачи топлива.
Изобретение относится к области теплотехники и позволяет повысить экологическую эффективность процесса сжигания пастообразных осадков. Способ сжигания обезвоженных осадков сточных вод включает ввод осадков в закрученный вертикальных поток продуктов сгорания дополнительного жидкого или газообразного топлива.

Изобретение относится к устройствам для утилизации горелого леса и может быть использовано для утилизации древесных отходов предприятий, перерабатывающих товарную древесину в изделия, занимающихся санитарной обработкой лесопарковых территорий и утилизацией древесных изделий, вышедших из употребления.

Изобретение относится к технике и технологии термического обезвреживания твердых бытовых отходов. Способ утилизации теплоты сгорания твердых бытовых отходов на мусоросжигательной установке заключается в том, что поток отходящих газов, образующихся в мусоросжигательной установке, оснащенной печью, системами дожигания и охлаждения отходящих газов, газоочистки и золошлакоудаления, поступает с температурой 1150°С-1250°С из системы дожигания поочередно в параллельно подключенные проточные двухканальные газо-воздушные теплообменные аппараты, образующие совместно с системой подачи сжатого воздуха, воздушной турбиной и генератором систему генерации электрической энергии.

Изобретение относится к системам подачи топлива для обжиговой печи. Система подачи твердого топлива в стационарный участок теплопередачи печи содержит: стержень, который используется для подвешивания твердых топлив в потоке нагретого газа, проходящем через стационарный участок теплопередачи печи, передний конец стержня располагается снаружи стационарного участка теплопередачи, а по длине проходит в стационарный участок теплопередачи печи; и систему продвижения топлива, имеющую шток, который продвигает твердое топливо по длине стержня, при этом твердое топливо переходит в поток нагретого газа, проходящий через стационарный участок теплопередачи печи. Стержень не позволяет твердому топливу отделяться от него под действием силы, создаваемой потоком нагретого газа. Изобретение позволяет снизить расходы на эксплуатацию печи, утилизировать использованные покрышки, снизить вредные выбросы в атмосферу. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к оборудованию для нагрева воды путем сжигания твердых видов топлива, таких как изношенных автотракторных шин, отходов древесно-стружечных плит, отходов древесно-волокнистых плит, отходов пластика, и может быть использовано в теплоэнергетике. Техническим результатом является повышение эффективности сжигания топлива. Твердотопливный котел содержит корпус, два бункера для топлива, с дверцами для закладки топлива в каждом бункере, воздушно-газовый проход, соединенный с камерой дожигания горючих газов, теплообменник, топочную камеру, механизм подачи воздуха в топочную камеру, выполненный по меньшей мере из одного сопла, расположенного под каждым по крайней мере из двух бункеров, с направлением потока воздуха вглубь топочной камеры. В твердотопливном котле два бункера для топлива объединены в одну шахту и имеют общую перегородку в вертикальной плоскости, топочная камера расположена под шахтой, а воздушно-газовый проход соединен с камерой дожигания газов и топочной камерой и располагается на одной плоскости с перегородкой, за камерой дожигания горючих газов воздушно-газовый проход выведен наружу, при этом поток воздуха вглубь топочной камеры, для сжигания твердого остатка и горючих газов, проходит через нижний слой топлива в шахте и по касательной к ней, дополнительный поток воздуха для дожигания горючих газов поступает в камеру дожигания горючих газов и выходит через сопла, располагаемые перпендикулярно воздушно-газовому проходу, а теплообменник выполнен в виде емкости, примыкающий к наружным поверхностям шахты, воздушно-газового прохода и внутренней поверхности корпуса. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к энергетике. Устройство для экологически чистой утилизации жидких горючих отходов, содержащее бак для отработанного масла, распиливающее устройство с поджигом, компрессор с редуктором и запорным электроуправляемым клапаном, камеру горения из вложенных коаксиальных цилиндров, в состав которого дополнительно введены ресиверы основного топлива, воздуха, кислородсодержащего агента и легковоспламеняемого топлива, давление в которых регулируется соответствующими редукторами, а подача компонента на сжигание управляется соответствующими запорными клапанами, смеситель-эмульгатор, причем объем внутреннего цилиндра горелки является камерой горения, а наружный цилиндр является кожухом горелки, при этом в образующемся кольцевом зазоре между внутренним и наружным цилиндрами размещены трубопроводы разогрева топлива и парогазотопливной эмульсии, выполненные в виде змеевиков, навитых на внутренний цилиндр и нагреваемых потоком перегретых продуктов сгорания, поступающих к корню факела. Изобретение позволяет максимально полно утилизировать загрязненное топливо, обеспечивая чистоту продуктов сгорания. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способам и устройству для обработки зольных продуктов сгорания для безопасной и экономичной утилизации. Техническим результатом является улучшение термической среды сжигательной установки. Способ содержит этапы, на которых собирают золу от сжигательной установки, подают собранную золу и дополнительный подаваемый материал в реактор газификации/стеклования, проводят стеклование золы и дополнительного подаваемого материала в реакторе газификации/стеклования для образования шлака расплавленного материала, обеспечивают протекание шлака из реактора газификации/стеклования и его затвердевание за пределами реактора газификации/стеклования проводят газификацию летучих компонентов в золе и дополнительном подаваемом материале, подают воздух к зоне вторичного сгорания в реакторе газификации/стеклования, и сжигают синтез-газ, сгенерированный в реакторе газификации/стеклования в зоне вторичного сгорания для улучшения термической среды сжигательной установки. 4 н. и 26 з.п. ф-лы, 3 табл., 4 ил.

Изобретение относится к области медицины и экологии и может использоваться для утилизации инфицированных медицинских отходов опасных и чрезвычайно опасных классов непосредственно в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Технический результат заключается в повышении эффективности обеззараживания медицинских отходов, обеспечении надежности работы системы утилизации медицинских отходов, исключении побочных выбросов, загрязняющих окружающую среду. Результат достигается тем, что система утилизации медицинских отходов содержит устройство для обеззараживания и стерилизации, включающее установленную в корпусе стерилизационную камеру с герметичной крышкой, средство для нагревания материалов и средство для создания вакуума в стерилизационной камере, а также устройство для деструктуризации медицинских отходов, включающее приемную емкость для размещения обеззараженных отходов и средство для их прессования. Устройство для обеззараживания и стерилизации, выполненное в виде автоклава, дополнительно содержит блок управления, выполненный с возможностью автоматического управления работой автоклава, кожух, закрывающий крышку стерилизационной камеры, линию слива воды, включающую вентиль слива, линию подвода воздуха, включающую электромагнитный клапан линии подвода воздуха и фильтр бактериальной очистки. Средство для нагревания материалов включает парогенератор с установленными внутри него электронагревателями, расположенный снизу стерилизационной камеры, который соединен с водопаровой камерой, обтекающей стерилизационную камеру с боковых сторон, снабженный предохранительным клапаном и манометром. Парогенератор выполнен с возможностью залива воды через заливную горловину, расположенную в верхней части корпуса автоклава, по линии залива воды, содержащей перекрывающий вентиль и очистительный фильтр. Средство для создания вакуума в стерилизационной камере выполнено в виде линии сброса пара, включающей гидравлический конденсатор, электромагнитный клапан линии сброса пара, клапан обратный и фильтр сетчатый. Устройство для деструктуризации медицинских отходов выполнено в виде пресс-деструктора, состоящего из рамы, силового гидравлического блока, включающего гидроцилиндр с уплотняющей плитой на конце штока, и электронного блока управления, расположенных в верхней части рамы и закрытых кожухом с жалюзи, а также включающего гидростанцию, имеющую насосный привод, работающий с минеральным маслом в качестве рабочего тела, бачок под масло, предохранительный клапан, регулируемое реле давления, манометр с краном для настройки и контроля рабочего давления, гидрораспределитель с электромагнитным типом управления. При этом электронный блок управления, построенный на реверсивном подключении двух пускателей с самоподхватом и защитой от одновременного включения, скомпонован в отдельный функциональный узел. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к мусоросжигательным печам, предназначенным для сжигания отходов или низкосортных топлив. Техническим результатом является упрощение технологии подготовки материалов к переработке. В способе термического обезвреживания твердых коммунальных отходов в шлаковом расплаве, включающем загрузку подготовленной шихты в рабочую камеру, ее сжигание с образованием ванны шлакового расплава, барботирование расплава продуктами сгорания природного газа через погружные фурмы, выпуск продуктов плавки и очистку газов после термического разложения шихты, термическое обезвреживание отходов осуществляют непосредственно в ванне шлакового расплава за счет загрузки шихты непосредственно на уровень расплавленной шлаковой ванны и подачи в расплав воздуха, подогретого до 500°С, с коэффициентом избытка воздуха α≤1,3 через фурмы, расположенные на боковых стенах рабочей камеры, при этом температуру шлаковой ванны поддерживают в интервале 1400-1600°С, природный газ сжигают в выносных топочных камерах при α≤0,9, а продукты сгорания природного газа для барботирования шлаковой ванны и поддержания ее температуры подают под уровень расплава через сопла, установленные на топочных камерах, размещенных на боковых стенах рабочей камеры в шахматном порядке относительно сопел, расположенных на противоположной стене. Печь для осуществления способа содержит кессонированную рабочую камеру, оснащенную выносными топками и фурмами для подачи воздуха в расплав, которые расположены на боковых стенах выше сопел выносных топок; сопла выносных топок размещены на противоположных боковых стенах рабочей камеры в шахматном порядке относительно друг друга; верхние части боковых стен рабочей камеры выполнены наклонными; а загрузочное устройство размещено выше уровня осей выходных сопел топочных камер на расстоянии не более 40 диаметров выходного сечения сопла топочной камеры. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 1 ил., 9 табл.

Изобретение относится к области переработки зольных отходов угольных тепловых электростанций с целью их утилизации в качестве, в частности, материалов для производства строительных изделий. В способе переработки золы-уноса угольных теплоэлектростанций, включающем высокотемпературную обработку в атмосфере азота, процесс ведут в присутствии мочевины при соотношении зола-унос:мочевина, равном 1:1, а высокотемпературную обработку осуществляют в потоке азотной плазмы при температуре плазмы 4000-6000°С при мощности плазмотрона 25 кВт и скорости потока плазмы 60-100 м/с с последующим охлаждением в атмосфере азота, подаваемого со скоростью 60-80 м/с, и разделением разнодисперсных фракций в условиях вихревого циклонирования и фильтрации на рукавном фильтре. Технический результат – утилизация отходов, расширение ассортимента полезных продуктов, получаемых в результате утилизации золы. 2 ил., 1 пр.

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для термического обезвреживания дробленых древесных отходов 3 класса опасности, например старых железнодорожных шпал, пропитанных антисептическими средствами (каменноугольным креозотовым пропиточным маслом), древесно-стружечных плит (ДСП), древесно-волокнистых плит (ДВП), отходов мебельных производств, с целью утилизации тепла, при содержании в их продуктах сгорания малой концентрации вредных и канцерогенных веществ. Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение эффективности установки для сжигания дробленых древесных отходов за счет повышения интенсификации тепло- и массообмена, путем повышения полноты сгорания твердого топлива в виде дробленых древесных отходов, повышающей эксплуатационную безопасность и экологичность. Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для сжигания дробленых древесных отходов, содержащем камеру сгорания 1, колосниковую решетку 10, дымовую трубу 5, воздушные сопла 4, зольник 11, патрубок загрузки, согласно изобретению патрубок загрузки выполнен в виде шнека с реверсом 7 для транспортировки дробленых древесных отходов на колосниковую решетку 10 и прикреплен к камере сгорания 1, где воздушные сопла 4 расположены по секциям, при этом на нижней секции по отношению к внутренней стенке 3 камеры сгорания воздушные сопла 4 выполнены в виде прямоугольных трубок, которые расположены тангенциально, на средней секции воздушные сопла 4 выполнены в виде цилиндрических трубок, которые расположены хордально к внутренней стенке 3 камеры сгорания 1, на верхней секции воздушные сопла 4 выполнены в виде цилиндрических трубок, которые расположены радиально по нормали к внутренней стенке 3 камеры сгорания 1, причем расположение воздушных сопел относительно секций камеры сгорания выполнено в определенном порядке для обеспечения интенсификации тепло- и массообмена по всему объему камеры сгорания. 2 ил.

Изобретение относится к области переработки углеродсодержащих отходов растительного происхождения и может применяться для генерации электрической и тепловой энергии и получения углеродных сорбентов. Способ переработки углеродсодержащих отходов растительного происхождения включает подачу сырья в вертикальный шнековый реактор пиролиза с помощью шнекового питателя, термическую переработку сырья при температуре 598-602°С в течение 2 секунд без доступа кислорода в реакторе, отвод летучих продуктов пиролиза, очистку летучих продуктов от угольной пыли с помощью циклона, термокаталитическую очистку летучих продуктов от смол в реакторе термокаталитической очистки при температуре 480-520°C, растворение легколетучих компонентов газообразных продуктов в промывной склянке и осушение газовой смеси в осушительной склянке, конденсацию и сбор жидких продуктов пиролиза, сбор несконденсированных газообразных продуктов пиролиза и выгрузку твердой фракции продуктов пиролиза. Изобретение обеспечивает увеличение КПД переработки исходного сырья и повышение качества жидких и газообразных продуктов. 3 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 табл., 17 пр.
Наверх