DE10346892B4 - Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltenden festen und flüssigen Abfallgemischen - Google Patents

Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltenden festen und flüssigen Abfallgemischen Download PDF

Info

Publication number
DE10346892B4
DE10346892B4 DE2003146892 DE10346892A DE10346892B4 DE 10346892 B4 DE10346892 B4 DE 10346892B4 DE 2003146892 DE2003146892 DE 2003146892 DE 10346892 A DE10346892 A DE 10346892A DE 10346892 B4 DE10346892 B4 DE 10346892B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
gas
flotation
water
biofilter
briquettes
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE2003146892
Other languages
English (en)
Other versions
DE10346892A1 (de
Inventor
Claus Eberhardt
Bernd Rüdiger Kipper
Ulrich Dr. Stegmann
Jochen Zingelmann
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to DE2003146892 priority Critical patent/DE10346892B4/de
Publication of DE10346892A1 publication Critical patent/DE10346892A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE10346892B4 publication Critical patent/DE10346892B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/72Other features
    • C10J3/721Multistage gasification, e.g. plural parallel or serial gasification stages
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B9/00General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets
    • B03B9/06General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets specially adapted for refuse
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/02Fixed-bed gasification of lump fuel
    • C10J3/06Continuous processes
    • C10J3/16Continuous processes simultaneously reacting oxygen and water with the carbonaceous material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/02Fixed-bed gasification of lump fuel
    • C10J3/20Apparatus; Plants
    • C10J3/22Arrangements or dispositions of valves or flues
    • C10J3/24Arrangements or dispositions of valves or flues to permit flow of gases or vapours other than upwardly through the fuel bed
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J3/00Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
    • C10J3/72Other features
    • C10J3/723Controlling or regulating the gasification process
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/006General arrangement of incineration plant, e.g. flow sheets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/02Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/02Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment
    • F23G5/027Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment pyrolising or gasifying stage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/02Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment
    • F23G5/033Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment comminuting or crushing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/02Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment
    • F23G5/04Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment drying
    • F23G5/05Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment drying using drying grates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/08Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having supplementary heating
    • F23G5/12Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having supplementary heating using gaseous or liquid fuel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/24Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having a vertical, substantially cylindrical, combustion chamber
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/44Details; Accessories
    • F23G5/46Recuperation of heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/50Control or safety arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J15/00Arrangements of devices for treating smoke or fumes
    • F23J15/02Arrangements of devices for treating smoke or fumes of purifiers, e.g. for removing noxious material
    • F23J15/022Arrangements of devices for treating smoke or fumes of purifiers, e.g. for removing noxious material for removing solid particulate material from the gasflow
    • F23J15/025Arrangements of devices for treating smoke or fumes of purifiers, e.g. for removing noxious material for removing solid particulate material from the gasflow using filters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L7/00Supplying non-combustible liquids or gases, other than air, to the fire, e.g. oxygen, steam
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2200/00Details of gasification apparatus
    • C10J2200/09Mechanical details of gasifiers not otherwise provided for, e.g. sealing means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2200/00Details of gasification apparatus
    • C10J2200/15Details of feeding means
    • C10J2200/156Sluices, e.g. mechanical sluices for preventing escape of gas through the feed inlet
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0903Feed preparation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0953Gasifying agents
    • C10J2300/0956Air or oxygen enriched air
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/09Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
    • C10J2300/0953Gasifying agents
    • C10J2300/0973Water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/16Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
    • C10J2300/1603Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with gas treatment
    • C10J2300/1606Combustion processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/16Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
    • C10J2300/164Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with conversion of synthesis gas
    • C10J2300/1643Conversion of synthesis gas to energy
    • C10J2300/1646Conversion of synthesis gas to energy integrated with a fuel cell
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/16Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
    • C10J2300/164Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with conversion of synthesis gas
    • C10J2300/1643Conversion of synthesis gas to energy
    • C10J2300/165Conversion of synthesis gas to energy integrated with a gas turbine or gas motor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/16Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
    • C10J2300/1671Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with the production of electricity
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10JPRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
    • C10J2300/00Details of gasification processes
    • C10J2300/16Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
    • C10J2300/169Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with water treatments
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2201/00Pretreatment
    • F23G2201/10Drying by heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2201/00Pretreatment
    • F23G2201/40Gasification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2201/00Pretreatment
    • F23G2201/60Separating
    • F23G2201/601Separating different calorific values
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2201/00Pretreatment
    • F23G2201/60Separating
    • F23G2201/602Separating different sizes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2201/00Pretreatment
    • F23G2201/60Separating
    • F23G2201/603Separating recyclable material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2201/00Pretreatment
    • F23G2201/70Blending
    • F23G2201/702Blending with other waste
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2206/00Waste heat recuperation
    • F23G2206/20Waste heat recuperation using the heat in association with another installation
    • F23G2206/203Waste heat recuperation using the heat in association with another installation with a power/heat generating installation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2207/00Control
    • F23G2207/10Arrangement of sensing devices
    • F23G2207/101Arrangement of sensing devices for temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2207/00Control
    • F23G2207/10Arrangement of sensing devices
    • F23G2207/102Arrangement of sensing devices for pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2900/00Special features of, or arrangements for incinerators
    • F23G2900/50209Compacting waste before burning
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L2900/00Special arrangements for supplying or treating air or oxidant for combustion; Injecting inert gas, water or steam into the combustion chamber
    • F23L2900/07005Injecting pure oxygen or oxygen enriched air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L2900/00Special arrangements for supplying or treating air or oxidant for combustion; Injecting inert gas, water or steam into the combustion chamber
    • F23L2900/07009Injection of steam into the combustion chamber
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/12Heat utilisation in combustion or incineration of waste
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/129Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/52Mechanical processing of waste for the recovery of materials, e.g. crushing, shredding, separation or disassembly
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Verfahren zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltende festen und/oder flüssigen Abfallstoffen und/oder deren Gemische, zu Wertstoffgewinnung und nutzbaren Energieformen,
wobei in einem
ersten Verfahrensabschnitt aus dem Abfall die visuell und manuell erfassbaren Bestandteile nach Wertstoffgruppen wie Metalle, Glas, Kunststoffe, Papier, Compounds, Verbundwerkstoffe und anderes aussortiert und von einander getrennt werden, indem der zu behandelnde Stoffstrom zunächst in einer ersten Trocknungsvorrichtung vorgetrocknet und die mit Wasserdampf und anderen leichtflüchtigen Stoffen beladene Abluft in einem Biofilter gereinigt wird und sodann das trockene, weitgehendst desodorierte Material in einer ersten Siebvorrichtung von mineralischen Bestandteilen, wie Sand oder Erde und Kleinteilen getrennt wird und sodann über Metallabscheider Eisen- und Nichteisenmetalle abgeschieden werden und auf einem Sortierband sortiert und die aussortierten Werkstoffe nach Wertstoffgruppen in getrennten flurgleichen Sammelbehältnissen gelagert werden und in einem
zweiten Verfahrensschritt das nicht aussortierte verbleibende Material auf eine Korngröße von etwa 150 mm bis 250 mm vorzerkleinert wird und...

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine komplexe Vorrichtung, bestehend aus mehren speziellen Vorrichtungen zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltende festen und/oder von flüssigen Abfallstoffen und/oder deren Gemische, insbesondere zur hochwertigen energetischen Verwertung deren organischer Stoffbestandteile.
  • Bekannt ist ein Verfahren zur stofflichen und energetischen Verwertung von Rest- und Abfallstoffen, wobei zunächst ein Brennstoffballen aus Abfallstoffen industriellen Aufkommens hergestellt wird, der dann nach dem ARLIS-Verfahren, das ist eine aus der Noell-Technologie abgeleitete Flugstromvergasung, vergast wird, wobei das so erzeugte Gas unter Einsatz von Primärenergie entschwefelt werden muss. Die verbleibende Asche ist ein Schmelzgranulat. Das so erhaltene gereinigte und entschwefelte Brenngas wird sodann in einem Heizkraftwerk verbrannt ( DE 198 53 713 C2 ). Dieses Verfahren eignet sich ausschließlich für Abfallstoffe aus industriellem Aufkommen und ist auch kein Abfallverwertungsverfahren sondern ein Abfallbeseitigungsverfahren.
  • Ein anders Verfahren und eine andere Einrichtung zur thermischen Abfallverwertung und Abfallentsorgung fester, flüssiger und pumpfähiger inhomogener brennbarer Abfallgemische und thermischer Reinigung kontaminierter Materialien in einer Wirbelschichtfeuerung ist eine klassische Wirbelschicht-MVA-Anlage primär zur Beseitigung von festen und flüssigen Schadstoffen mittels Wirbelschichtverbrennung ( DE 198 59 052 A1 ). Nachteilig ist daran, ebenso wie am MBA-Verfahren, die äußert geringe Verwertungsquote von 0,3 Tonnen pro Tonne Abfall weiter zu behandelnder oder deponiepflichtiger Restmenge. Die Aschen sind in der Regel eluierbar und dotieren Schwermetalle in die Hydrosphäre. Dies Technologie verursacht insgesamt sehr hohe und bei einer Vielzahl von Inputmaterialien darüber hinaus auch noch unkontrollierte Emissionen.
  • Bekannt ist weiterhin ein Verfahren zur mechanisch biologischen Abfallbehandlung fester sperriger und hausmüllähnlicher Siedlungsabfälle mit energetischer und stofflicher Kopplung der biologischen und physikalischen Prozesse ( DE 101 25 408 A1 ) Dabei handelt es sich um ein klassisches MBA-Verfahren, dessen Produkt ein Biogas ist, welches mit bekannter Bioheizkraftwerkstechnik energetisch umgesetzt wird und bei welchem ein Abgas entsteht.
  • Sortierreste werden in teils bekannter Weise einer anderen Verwertung oder einer Deponie zugeführt und auch nicht verrottbare Fraktionen sind einer weiteren Nachbehandlung zuzuführen.
  • Die nachzubehandelnde bzw. zu deponierende Restmenge ist mit etwa 0,4 Tonnen pro Tonne Abfall relativ hoch. Es sind 40% der Eingangsmengen nicht deponiefähig und müssen mittels anderer Verfahren aufwändig weiter behandelt werden. Das Deponiegut aus diesem Verfahren wird bei Wasserkontakt wieder biologisch aktiv und bildet so das unerwünschte Deponiegasgemisch aus Methan und anderen klimaschädlichen Gasen.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Aufbereitung von festen und flüssigen Abfallgemischen und zur Verwertung derselben sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zuschaffen, womit eine sehr hohe stoffliche Verwertungsquote mit nahezu keinen deponiepflichtigen Restmengen realisierbar ist und mittels derer das Prinzip der vollständigen Abfallvermeidung fast vollständig umsetzbar ist.
  • Erfindungsgemäß wird die Aufgabe wie mit den Ansprüchen angegeben gelöst. Das erfindungsgemäße Verfahren zur nahezu vollständigen Verwertung fester Abfälle mit integrierter Variante zur Verwertung und/oder Beseitigung flüssiger Abfälle besteht aus vier modularen Verfahrensabschnitten, welche kapazitätsabhängig modular und/oder auch an unterschiedlichen Standorten realisierbar sind.
  • In einem ersten Verfahrensabschnitt werden zunächst die visuell und manuell erfassbaren Bestandteile nach Wertstoffgruppen, wie Metall, Glas, Kunststoff, Papier, Pappe, Karton und/oder Verbundwerkstoffe aus Gemischen dieser und anderer Werkstoffe selektiert.
  • Dazu wird der zu behandelnde Stoffstrom von einer Aufgabeeinheit an eine Trockentrommel übergeben. Diese Trockentrommel ist als Drehrohr mit verfahrensspezifischer Innengestaltung zum Transport des Abfallmaterials in Längsrichtung desselben gestaltet. Im Gegenstrom zum Materialfluss wird in die Trockentrommel Warmluft eingeblasen, welche dem Material Wasser und Feuchtigkeit entzieht. Die mit Wasserdampf und anderen leichtflüchtigen Stoffen beladene Abluft wird einem Biofilter (als Nebenanlage) zugeleitet und dort gereinigt. Das getrocknete Material gelangt sodann über eine Rutsche in ein anschließendes Trommelsieb. Dieses ist als eine definiert perforierte drehbare innere Trommel, angeordnet in einer festen äußeren geschlossenen Trommel, in welche die ausgesiebte Feinfraktion hineinfällt und in Trommellängsrichtung aus dieser ausgetragen wird. Die getrocknete und damit auch weitgehend desodorierte, von Kleinteilen und mineralischen Bestandteilen, wie Erde und Sand, befreite Grobfraktion wird sodann auf ein Sortierband überführt, wobei die Sortierung manuell und/oder mittels automatischer Systeme erfolgt. Die so im ersten Verfahrensschritt aufbereiteten verschiedenen Werkstoffgruppen werden in getrennten flurgleichen Sammelsystemen erfasst und entweder als Schüttgut oder in gepresster Form traditionellen Verwertungen zugeführt.
  • In einem zweiten Verfahrensabschnitt wird nicht aussortiertes Material vorzerkleinert und weitgehendst von metallischen Bestandteilen getrennt. Eisenmetalle und Nichteisenmetalle werden getrennt voneinander aus dem weiteren Verfahrensablauf ausgeschleust und der üblichen Verwertung zugeführt. Sodann werden dem Material in einem weiteren Trockner Restfeuchte entzogen, wozu das Abgas aus dem 4. Verfahrensabschnitt verwendet wird, und die Abluft über einem im ersten Verfahrensabschnitt genannten Biofilter geleitet.
  • Das getrocknete Material wird dann wiederum einer Siebtrommel zugeführt, welche in dieser zweiten Siebstufe eine gegenüber der ersten Siebstufe auf etwa 50% reduzierte Maschenweite aufweist. Die Feinfraktion gelangt sodann in eine Flotation und in eine damit kombinierte Sink-Schwimmaufbereitung.
  • Den mineralischen Bestandteilen der Feinfraktion haften etwa 5 bis 15% organische Bestandteile an, welche durch die Flotation aufgerahmt und ausgetragen werden. Die so von organischen Stoffen befreiten mineralischen Bestandteile eignen sich als Zuschlagstoffe für Baumateralien.
  • Die Flotationsanlage besteht im wesentlichen aus einer Wanne mit schrägem Boden. Im Boden derselben befinden sich Druckluftdüsen mit definierter Sprühcharakteristik zur Verwirbelung des zu flotierenden Materials. Über dem Boden steht das Flotationsgemisch bis zur Oberkante einer gegenüber dem Materialeintrag befindlichen Auffangrinne. An dieser Stelle der Wanne, an welcher der Boden am höchsten ist, erfolgt auch der Materialeintrag. Infolge der Bodenschräge, von eingedüster Druckluft und von am Aufgabeende zugeführten Flotationswasser bildet sich ein Materialfluss zum unteren Ende des Bodens. Hier sammelt sich in einer Rinne abgesunkenes sandig-kiesiges Material, das heraus befördert wird und als Baustoff Verwendung finden kann. Das ausflotierte aufgerahmte organische Material und auch das schwimmfähige Material sammelt sich in der Auffangrinne, von wo es ausgetragen und zur Kompaktierung und Homogenisierung einer Brikettierung zugeführt wird. Das überlaufende Flotationswasser und das Abtropfwasser aus der Materialförderung gelangen in einen zentralen Wasserkreislauf mit Wasseraufbereitung (als Nebenanlage). Das verbleibende vor-zerkleinerte und von der mineralischen Fraktion befreite Materialgemisch wird nun in einer weiteren Zerkleinerungsstufe weiter nachzerkleinert und es werden weitere metallische Bestandteile abgeschieden, in dessen Ergebnis ein verfahrensspezifisch definiert zerkleinertes Material entsteht, das für die weiteren Verfahrensschritte erforderlich und besonders geeignet ist und das fast ausschließlich aus organischen Stoffen besteht.
  • Dieses Material wird nun gemeinsam mit dem aus der Flotation kommenden, der Kompaktier- und Homogenisiereinheit zum Zwecke der Brikettierung zugeführt, wobei über eine Bandwaage die Durchlaufmenge und der Feuchtegehalt des Materials gemessen wird. Durch Zudosierung von wasserhaltigen Materialien, wie Klärschlamm und/oder anderen Schlämmen, welche über einen Prozessrechner gesteuert wird, erfolgt die Einstellung des Materials auf die verfahrensspezifisch erforderliche Feuchte.
  • Bei der Brikettierung erwärmt sich das Material (Kompaktiergut) auf etwa 150°C. Damit wird das Material hygenisiert, homogenisiert und in sich verfestigt. Die Briketts sind witterungsgeschützt sehr lange lagerfähig.
  • In einem dritten Verfahrensabschnitt wird das so aus Abfällen aufbereitete Material in Form von Briketts in ein motorisch nutzbares teerfreies Gas umgesetzt, das sowohl für den Betrieb von Blockheizkraftwerken und/oder auch für Brennstoffzellen zum Beispiel in MCFC's geeignet ist. Als Vergasungsreaktor ist ein Festbettschachtvergaser geeignet, bei dem die Vergasung nach einem Mehrzonenverfahren mit einer Kombination aus absteigender und aufsteigender Vergasung und/oder aus zwei absteigenden Vergasungen mit geringem Unterdruck von ca. 100 bis 300 mm WS erfolgt. Mittels einer Zellradschleuse gelangen die Briketts in den Reaktor. Über Öffnungen im oberen Reaktorbereich und Rohrleitungen mit Verteilereinrichtungen an deren unteren Ende, die weit bis ins Reaktorinnere und in das Zentrum der Vergasungszone führen, wird der erforderliche Prozesssauerstoff zugeführt, der verfahrensspezifisch ein Gemisch aus Luft und/oder Sauerstoff und/oder Wasserdampf ist. Der Wasserdampf wird im inneren Mantel um den Reaktorkern erzeugt, indem in den Mantel von außen Wasser eingeleitet wird, dass bei etwa 500°C spontan zu überhitztem Dampf verdampft, der dann über Rohre direkt in den unteren Teil der Vergasungszone gelangt, wodurch eine weitgehend gleichmäßige Temperaturverteilung in der Vergasungszone erreicht wird. Über mehrere Luftdüsen im unteren Bereich des Vergaserkerns wird hier Luft eingeleitet, um auch den unteren Teil des Koksbettes durch Oxydation und/oder Vergasung abzuschmelzen. Der Boden des Vergasers ist kegelförmig ausgebildet, wobei die Kegelspitze nach oben gerichtet ist und das untere Ende durch ein bewegliches Rost für den Ascheaustrag abgeschlossen ist. Das Reaktorgas wird über ein Rohr unterhalb des Reaktorkerns seitlich aus dem Reaktor hinaus abgeleitet, nachdem es das Koksbett passiert hat. Das Gas wird sodann schnell gekühlt, intensiv gewaschen und getrocknet, womit es den Anforderungen der Gasverwertung entspricht. Die Abwärme aus der Gaskühlung wird über Wärmetauscher zur Erzeugung von Wärmeenergie genutzt. Das Kühl-, Trocknungs-, Flotations- und Waschwasser aus dem Prozess wird aufbereitet und wiederverwendet, wobei die ausgewaschenen Schmutzstoffe abgetrennt und dem Vergasungsgut vor der Brikettierung wieder zugesetzt werden. Die Steuerung von Luft- und Dampfmengen sowie des Inputs erfolgt mittels Messfühlern, die im Vergaser an definierten Stellen angeordnet sind und verschiedene Parameter, wie Druck, Temperatur, Massenströme, Füllstände und chemische Zusammensetzung des erzeugten Gases messen.
  • In einem vierten Verfahrensabschnitt kann das so erzeugte Gas durch direkte Verbrennung zur Wärmeerzeugung genutzt werden und/oder durch Betrieb eines Gasmotors mit Generator zur Elektroenergieerzeugung und Abwärmenutzung aus der Gasaufbereitung, der Motorkühlung und dem Motorabgas und/oder zur Elektroenergieerzeugung durch Oxidation der oxidierbaren Bestandteile des Gases in einem katalytischen Prozess mittels Brennstoffzelle,
    wie zum Beispiel MCFC und der Abwärmenutzung aus der Abluft der Brennstoffzelle über Wärmetauscher.
  • Zur Durchführung und zur Optimierung des Verfahrens wird das dafür erforderliche Wasch- und Flotationswasser sowie das entstehende Trocknungswasser im Kreislauf geführt und mittels einer Wasseraufbereitungsanlage zur Wiederverwendung aufbereitet.
  • Die Wasseraufbereitungsanlage weist mehrere unterschiedliche Kammern auf, wie zunächst eine Einlaufkammer mit Messstation für die Erfassung von verfahrensspezifischen Parametern und eine dieser nachgeordnete Absetzkammer für sedimentierende Stoffe und einem weiter nachgeordnetem Leichtstoffabscheider mit einem Einlauf über einen oberen Rohrstutzen, an welchem ein Koaleszenzabscheider befindlich ist, wobei dieser aus einem Rohr mit darin befindlichem Drahtgestrick besteht, an dessen relativ großer Oberfläche sich die im Abwasser enthaltenen kleinen dispergierten Leichtstofftröpfchen ansetzen und sich zu größeren Tropfen vereinigen, die sich dann infolge ihres Auftriebes abtrennen und aufsteigen und mittels Reihenschaltung solcher Leichtstoffabscheider sich die Konzentration von Leichtstoffen auf weniger als 5,0 mg/l reduzieren lässt und einer Misch- und Dosierkammer mit Rührwerk zur Fällung von Schwebstoffen und gelösten Stoffen mittels Fällungs- und Flockungsmitteln.
  • Darüber hinaus wird auch die Abluft mittels Biofilter von Staub sowie von flüchtigen organischen und anorganischen Stoffen gereinigt, indem der Staub mechanisch oder elektrostatisch gefiltert wird und organische und anorganische Stoffe biologisch mittels Mikroben verstoffwechselt werden, wobei die Mikroben in einer Dispersion auf ein strukturbildendes Trägermaterial wie Getreidestroh oder getrocknetes Heidekraut aufgebracht werden und bei einem Feuchtigkeitsmangel im Biofilter mittels Sprühdüsen Wasser und/oder Nährstofflösungen in den Biofilter eingebracht werden.
  • Die Vorzüge des erfindungsgemäßen Verfahrens und dessen Realisierung mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung bestehen nicht nur in der sehr hohen, nahezu vollständigen Abfallverwertung und geringen Emissionen, sondern vielmehr auch in der sicheren Zerstörung von Ultratoxinen und anderen halogenierten Organika, was sonst nur sehr aufwändig mittels einer Hochtemperaturverbrennungsanlage möglich ist.
  • Durch die Verwertung von Abwärme aus dem Vergasungsprozess und/oder dem Energieerzeugungsprozess für die Trocknungsprozessstufe ist auch keine Primärenergie zur Durchführung des Verfahrens erforderlich.
  • Die Modulbauweise der Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens erlaubt auch die Installation derselben an verschiedenen territorial getrennten Standorten.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren ist auch schon mit einer relativ geringen Inputmenge von ca. 40 000 t/a ökonomisch betreibbar.
  • Nachstehend wird die Erfindung an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.
  • In den zugehörigen Zeichnungen sind mit
  • 1 ein Blockschaltbild des Verfahrens und mit
  • 2 ein Vergasungsreaktor im Querschnitt und mit
  • 3 eine Flotationsanlage in Kombination mit einer Sink-Schwimmaufbereitung im Querschnitt und mit
  • 4 die Flotationsanlage in der Draufsicht und mit
  • 5 eine Wasseraufbereitungsanlage in der Draufsicht und mit
  • 6 eine Trennwand der Wasseraufbereitungsanlage mit Überlauföffnungen und mit
  • 7 die Ausgestaltung der Überläufe mit Drahtgestrick und mit
  • 8 eine andere Variante der Überläufe und mit
  • 9 eine weitere Variante der Überlaufgestaltung schematisch dargestellt.
  • Die Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens bestehen im wesentlichen aus den modularen Hauptbaugruppen Aufgabevorrichtung, Vorrichtung zur Vortrocknung, Vorrichtung zur Vorabsiebung, Vorrichtung für die Metallabscheidung, Sortiervorrichtung, Sammelsystem-Lagerbehälter, Vorzerkleinerer mit Vorrichtung zur Metallabscheidung, Trocknungsvorrichtung, Siebvorrichtung, Nachzerkleinerer mit Vorrichtung zur Metallabscheidung, Flotationsvorrichtung in Kombination mit einer Sink-Schwimmaufbereitung, Brikettiervorrichtung, Biofilter, Vorrichtung zur Wasseraufbereitung, Fördereinrichtungen, Vergasungsreaktor, Brennkraftmaschine mit Elektrogenerator, Brenner zur direkten Wärmeerzeugung oder Brennstoffzelle für Gasoxidation.
  • Über die Aufgabeeinheit wird der zu behandelnde Stoffstrom in die Vorrichtung zur Vortrocknung transportiert.
  • Diese Vorrichtung ist als Drehrohr mit verfahrensspezifischer Innengestaltung zum Transport des Abfallmaterials in Längsrichtung desselben gestaltet. Sie ist mit einem Warmluftein- und auslas versehen. Die mit Wasserdampf und anderen leichtflüchtigen Stoffen beladene Abluft wird dem Biofilter (als Nebenanlage) zugeleitet und dort gereinigt. Dieser Biofilter enthält mechanische und elektrostatische Filterelemente sowie Mikrobenkulturen und Sprühdüsen für Wasser und/oder Nährstofflösungen zum Eintrag in den Biofilter.
  • Die Vorrichtung zur Vortrocknung ist über eine Rutsche mit einer anschließenden Vorrichtung zur Vorabsiebung gekoppelt. Diese ist als eine definiert perforierte drehbare innere Trommel, angeordnet in einer festen äußeren geschlossenen Trommel, ausgebildet.
  • Daran anschließend ist eine Sortiervorrichtung mit Sortierband sowie mehreren flurgleichen Lagerbehältern eines Sammelsystems angeordnet.
  • In der Sortiervorrichtung werden mittels Förderband zunächst die visuell und manuell erfassbaren Bestandteile nach Wertstoffgruppen, wie Metall, Glas, Kunststoff, Papier, Pappe, Karton und/oder Verbundwerkstoffe aus Gemischen dieser und anderer Wertstoffe selektiert.
  • Dieser schließt sich die Vorrichtung zur Vorzerkleinerung nicht aussortierten Materials und eine Vorrichtung zur Aussonderung von metallischen Bestandteilen an. Sodann schließt sich eine zweite Trocknungsvorrichtung mit Biofilter an, die wie die erste Trocknungsstufe gestaltet ist. Über eine Rutsche wird das getrocknete Material der zweiten Siebvorrichtung zugeführt, die wie die erste Siebstufe ausgebildet ist, dessen Sieb aber gegenüber der ersten Siebstufe, eine etwa auf 50% reduzierte Maschenweite aufweist. Die Siebvorrichtung ist über je ein Transportband für die Feinfraktion bzw. das Siebgut einerseits mit der kombinierten Flotations- und Sink-Schwimmaufbereitungsanlage und andererseits mit der Kompaktiervorrichtung gekoppelt.
  • Die Flotations- und Sink-Schwimmaufbereitungsanlage besteht aus einer Flotationswanne 26 mit schrägem Boden 28. Im Boden 28 derselben befinden sich Druckluftdüsen 27 mit definierter Sprühcharakteristik zur Verwirbelung des zu flotierenden Materials. Gegenüber der Materialaufgabe 24 befindet sich die Sammelrinne 30 sowie die Förderschnecken 29 und 32 für den von organischen Bestandteilen befreiten mineralischen Bodensatz.
  • An die Sammelrinne 30 schließt sich über eine Bandwaage und einen Feuchtesensor die Kompaktier- und Homogenisiereinheit zur Brikettierung an. Bandwaage und Feuchtesensor sind über einen Prozessrechner mit einer Dosiervorrichtung für die Zudosierung von Flüssigkeiten und/oder Schlämmen gekoppelt.
  • Der Brikettiervorrichtung schließt sich über eine Fördereinrichtung der Vergasungsreaktor an, welcher ein Festbettschachtvergaser ist. Dieser weist eine Zellradschleuse 2 für die Briketts auf. Im oberen Reaktorbereich sind Rohrleitungen 5, 22, 23 und Rohrleitungen mit Verteilereinrichtungen für Luft und Wasserdampf befindlich, die weit bis ins Reaktorinnere führen. Der Reaktorkern ist mit Keramik 11 ausgemauert und so ummantelt, dass sich ein wasserdichter Ringspalt 6 ausbildet und welcher mit dem Wassereinlass 9 verbunden ist.
  • Im unteren Bereich des Vergaserkerns befinden sich mehrere Lufteinlässe 10, 17. Der Boden 12 des Vergasungsreaktors ist kegelförmig ausgebildet, wobei die Kegelspitze nach oben gerichtet ist und das untere Ende durch ein bewegliches Rost 13 für den Ascheaustrag mittels der Schleuse 15 abgeschlossen ist. Das Reaktorgas wird über ein Rohr 8 unterhalb des Reaktorkerns seitlich aus dem Reaktor heraus in die Gaskühlung,- wäsche- und -trocknung abgeleitet. Diese sind über ein Rohrsystem für das Kühl- und Waschwasser mit der Wasseraufbereitungsanlage verbunden. Zur Steuerung von Luft- und Dampfmengen sowie des Inputs 1 sind Messfühler 3, 7, 14, 18, 20, 21 für verschiedene Parameter, wie Druck, Temperatur, Massenströme, Füllstände und chemische Zusammensetzung des erzeugten Gases im Vergasungsreaktor angeordnet.
  • In dem ersten Verfahrensabschnitt werden zunächst die visuell und manuell erfassbaren Bestandteile nach Wertstoffgruppen, wie Metall, Glas, Kunststoff, Papier, Pappe, Karton und/oder Verbundwerkstoffe aus Gemischen dieser und anderer Wertstoffe in an sich bekannter Weise selektiert. Dazu wird der zu behandelnde Stoffstrom von Abfällen über eine Aufgabevorrichtung in eine Vorrichtung zur Vortrocknung eingetragen.
  • Diese Vorrichtung ist als Drehrohr mit verfahrensspezifischer Innengestaltung zum Transport des Abfallmaterials in Längsrichtung desselben gestaltet. Im Gegenstrom zum Materialfluss wird in die Trockentrommel Warmluft eingeblasen, welche dem Material Wasser, Feuchtigkeit und andere flüchtige Stoffe entzieht. Die mit Wasserdampf und anderen leichtflüchtigen Stoffen beladene Abluft wird einem Biofilter (als Nebenanlage) zugeleitet und dort gereinigt. Das getrocknete Material gelangt sodann über eine Rutsche in eine anschließende Vorrichtung zur Vorabsiebung. Diese ist als eine definiert perforierte drehbare innere Trommel, angeordnet in einem festen äußeren geschlossenen Gehäuse, in welche die ausgesiebte Feinfraktion hineinfällt und in Trommellängsrichtung aus diesem ausgetragen wird. Die getrocknete und damit auch weitgehend desodorierte, von Kleinteilen und mineralischem Schmutz, wie Erde und Sand, befreite Grobfraktion wird sodann auf ein Sortierband überführt, wobei vorab über eine Vorrichtung zur Metallabscheidung Eisen und Nichteisenmetalle abgetrennt werden und die Sortierung manuell erfolgt.
  • Die so im ersten Verfahrensschritt aufbereiteten verschiedenen Wertstoffgruppen werden in getrennten flurgleichen Sammelsystemen erfasst und entweder als Schüttgut oder in gepresster Form traditionellen Verwertungen zugeführt.
  • In dem zweiten Verfahrensabschnitt wird nicht aussortiertes Material auf eine Korngröße von etwa 150 mm bis 250 mm vorzerkleinert und weitgehendst von metallischen Bestandteilen getrennt.
  • Eisenmetalle und Nichteisenmetalle werden getrennt voneinander aus dem weiteren Verfahrensablauf ausgeschleust und der üblichen Verwertung zugeführt. Sodann werden dem Material in einer weiteren Trocknungsvorrichtung Restfeuchte entzogen, wozu das Abgas aus dem 4. Verfahrensabschnitt verwendet wird, und die Abluft über einem im ersten Verfahrensabschnitt genannten Biofilter geleitet wird.
  • Das getrocknete Material wird dann wiederum einer weiteren Siebvorrichtung zugeführt, welche in dieser zweiten Siebstufe eine gegenüber der ersten Siebstufe eine etwa auf 50% reduzierte Maschenweite aufweist. Anschließend erfolgt über eine weitere Vorrichtung zur Metallabscheidung die Abtrennung von verbliebenen Eisen- und Nichteisenmetallen.
  • Die Feinfraktion gelangt sodann in eine Flotations- und Sink-Schwimmaufbereitungsanlage aus welcher die der mineralischen Fraktion anhaftenden organischen Stoffe mit einer Korngröße von etwa 10 bis 500 μm ausflotiert werden. An der Stelle der Flotationswanne 26, an welcher deren abgeschrägter Boden 28 am höchsten ist, erfolgt der Materialeintrag. Infolge der Bodenschräge 28, von eingedüster Druckluft am Drucklufteinlass 25 und von am Aufgabeende zugeführtem Flotationswassergemisch 31 bildet sich ein Materialfluss zum unteren Ende des Bodens 28. Hier sammelt sich in einer Rinne sandig- kiesiges Material, das mittels Fördererschnecke 29 heraus befördert wird und als Baustoff Verwendung finden kann. Das ausflotierte organische Material sammelt sich in der Sammelrinne 30, von wo es ausgetragen und der Brikettiereinrichtung zur Kompaktierung und Homogenisierung zugeführt wird. Das überlaufende Flotationswasser und das Abtropfwasser aus der Materialförderung gelangen in einen zentralen Wasserkreislauf mit Wasseraufbereitung (als Nebenanlage).
  • Das verbleibende vorzerkleinerte und von der mineralischen Fraktion befreite Materialgemisch wird nun in einer weiteren Zerkleinerungsstufe weiter nachzerkleinert und es werden weiter metallische Bestandteile abgeschieden, in dessen Ergebnis ein verfahrensspezifisch definiert zerkleinertes Material entsteht, das für die weiteren Verfahrensschritte erforderlich und besonders geeignet ist und das fast ausschließlich aus organischen Stoffen besteht.
  • Dieses Material wird nun gemeinsam mit dem organischen Material aus der Flotationsvorrichtung der Kompaktier- und Homogenisiereinrichtung zum Zwecke der Brikettierung zugeführt, wobei über eine Bandwaage die Durchlaufmenge und über einen Feuchtesensor der Feuchtegehalt des Materials gemessen werden. Durch Zudosierung von wasserhaltigen Materialien, wie Klärschlamm und/oder anderen Schlämmen welche über einen Prozessrechner gesteuert wird, erfolgt die Einstellung des Materials auf die verfahrensspezifisch erforderliche Feuchte.
  • Bei der Brikettierung erwärmt sich das Material (Kompaktiergut) auf etwa 150°C.
  • Damit wird das Material hygenisiert, homogenisiert und in sich verfestigt.
  • Im dritten Verfahrensabschnitt wird das so aus Abfällen aufbereitete Material in Form von Briketts in ein motorisch nutzbares teerfreies Gas umgesetzt, das sowohl für den Betrieb von Blockheizkraftwerken und/oder auch für Brennstoffzellen wie z. B. MCFC's geeignet ist. Als Vergasungsreaktor ist ein Festbettschachtvergaser geeignet, bei dem die Vergasung nach einem Mehrzonenverfahren mit einer Kombination aus absteigender und aufsteigender Vergasung und/oder aus zwei absteigenden Vergasungen mit geringem Unterdruck von ca. 100 bis 300 mm WS erfolgt. Mittels der Zellradschleuse 2 gelangen die Briketts in den Reaktor. Über Luft- und Dampföffnungen 5, 22, 23 im oberen Reaktorbereich und Rohrleitungen mit Verteilereinrichtungen an deren unteren Ende, die bis ins Reaktorinnere und damit in das Zentrum der Vergasungszone führen, wird der erforderliche Prozesssauerstoff zugeführt, der verfahrensspezifisch ein Gemisch aus Luft und/oder Sauerstoff und/oder Wasserdampf ist. Der Wasserdampf wird im Ringspalt 6 des inneren Mantels um den Reaktorkern herum erzeugt, indem in den Ringspalt 6 von außen durch die Wassereinlässe 9, 19 Wasser eingeleitet wird, dass bei etwa 500°C spontan zu überhitztem Dampf verdampft, der dann direkt in den unteren Teil der Vergasungszone gelangt, wodurch eine weitgehend gleichmäßige Temperaturverteilung in der gesamten Vergasungszone erreicht wird. Über mehrere Lufteinlässe 10, 17 im unteren Bereich des Vergasungsreaktorkerns wird hier Luft eingeleitet, um auch den unteren Teil des Koksbettes durch Oxydation und/oder Vergasung abzuschmelzen. Der Boden 12 des Vergasungsreaktors ist kegelförmig ausgebildet, wobei die Kegelspitze noch oben gerichtet ist und das untere Ende durch ein bewegliches Rost 13 für den Ascheaustrag 16 durch die Schleuse 15 abgeschlossen ist. Das Reaktorgas wird über ein Rohr 8 unterhalb des Reaktorkern seitlich aus dem Reaktor hinaus abgeleitet, nachdem es das Koksbett passiert hat. Das Gas wird sodann schnell gekühlt, intensiv gewaschen und getrocknet, womit es den Anforderungen der Gasverwertung entspricht. Das Kühl- und Waschwasser aus dem Prozess wird aufbereitet und wieder verwendet, wobei die ausgewaschenen Schmutzstoffe abgetrennt und dem Vergasungsgut vor der Brikettierung wieder zugesetzt werden. Die Steuerung von Luft- und Dampfmengen sowie des Inputs 1 erfolgt mittels Messfühlern 3, 7, 14, 18, 20, 21, die im Vergasungsreaktor an definierten Stellen angeordnet sind und verschiedene Parameter, wie Druck, Temperatur, Massenströme, Füllstände und chemische Zusammensetzung des erzeugten Gases messen.
  • In dem vierten Verfahrensabschnitt kann das so erzeugte Gas durch direkte Verbrennung zur Wärmeerzeugung genutzt werden und/oder durch Betrieb eines Gasmotors mit Generator zur Stromerzeugung und die Abwärmenutzung aus der Gasaufbereitung, der Motorkühlung und des Motorabgases über Wärmetauscher zur Erzeugung von Wärmeenergie und/oder zur Elektroenergieerzeugung durch Oxidation der oxidierbaren Bestandteile des Gases in einem katalytischen Prozess mittels Brennstoffzelle, wie z.B. MCFC und der Abwärmenutzung aus der Abluft der Brennstoffzelle über Wärmetauscher. Zur Optimierung des Verfahrens wird das dafür erforderliche Wasch-, Kühl und Flotationswasser sowie das entstehende Trocknungswasser im Kreislauf geführt und mittels einer Wasseraufbereitungsanlage zur Wiederverwendung aufbereitet.
  • Die Wasseraufbereitungsanlage bestehend aus dem Behälter 33 mit Zulauf 35 und Auslauf 34 weist mehrere unterschiedliche durch Trennwände 39 mit Überläufen 40, 43 abgeteilte Kammern A bis I auf wie zunächst die Einlaufkammer A mit Messfühler 37, 38 für die Erfassung von verfahrensspezifischen Parametern und mehrere dieser nachgeordneten Absetzkammern für sedimentierende Stoffe und einem weiter nachgeordnetem Leichtstoffabscheider 41, 42 mit einem Einlauf über einen oberen Rohrstutzen, an welchem ein Koaleszenzabscheider befindlich ist, wobei dieser aus einem Rohr mit darin befindlichem Drahtgestrick besteht, an dessen relativ großer Oberfläche sich die im Abwasser enthaltenen kleinen dispergierten Leichtstofftröpfchen ansetzen und sich zu größeren Tropfen vereinigen, die sich dann infolge ihres Auftriebes abtrennen und aufsteigen und mittels Reihenschaltung dieser Leichtstoffabscheider die Konzentration der Leichtstoffe auf weniger als 5,0 mg/l reduzieren. Eine der Kammern ist dabei als Misch- und Dosierkammer mit Rührwerk 36 zur Fällung von Schwebstoffen und gelösten Stoffen mittels Fällungs- und Flockungsmitteln gestaltet. Die Abluft von den Trocknern und den Siebtrocknern wird mittels nachgeschaltetem Biofilter von Staub sowie von flüchtigen organischen und anorganischen Stoffen gereinigt, indem der Staub mittels der biologischen Struktur mechanisch heraus gefiltert wird und organische und anorganische Stoffe biologisch mittels Mikroben verstoffwechselt werden, wobei die Mikroben in einer Dispersion auf ein strukturbildendes Trägermaterial wie Getreidestroh oder getrocknetes Heidekraut aufgebracht werden und bei einem Feuchtigkeitsmangel im Biofilter mittels Sprühdüsen, Wasser und/oder Nährstofflösungen in den Biofilter eingebracht werden.
  • 1
    Input (Brikett)
    2
    Zellradschleuse
    3
    Messfühler
    4
    Vergasungsreaktor
    5
    Luft- und Dampfeinlassrohrleitungen
    6
    Ringspalt
    7
    Messfühler
    8
    Gas Auslassrohr
    9
    Wassereinlass
    10
    Lufteinlass
    11
    Keramik Ausmauerung
    12
    Boden
    13
    Rost
    14
    Messfühler
    15
    Schleuse
    16
    Ascheaustrag
    17
    Lufteinlass
    18
    Messfühler
    19
    Wassereinlass
    20
    Messfühler
    21
    Messfühler
    22
    Luft- und Dampfeinlassrohrleitung
    23
    Luft- und Dampfeinlassrohrleitung

Claims (2)

  1. Verfahren zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltende festen und/oder flüssigen Abfallstoffen und/oder deren Gemische, zu Wertstoffgewinnung und nutzbaren Energieformen, wobei in einem ersten Verfahrensabschnitt aus dem Abfall die visuell und manuell erfassbaren Bestandteile nach Wertstoffgruppen wie Metalle, Glas, Kunststoffe, Papier, Compounds, Verbundwerkstoffe und anderes aussortiert und von einander getrennt werden, indem der zu behandelnde Stoffstrom zunächst in einer ersten Trocknungsvorrichtung vorgetrocknet und die mit Wasserdampf und anderen leichtflüchtigen Stoffen beladene Abluft in einem Biofilter gereinigt wird und sodann das trockene, weitgehendst desodorierte Material in einer ersten Siebvorrichtung von mineralischen Bestandteilen, wie Sand oder Erde und Kleinteilen getrennt wird und sodann über Metallabscheider Eisen- und Nichteisenmetalle abgeschieden werden und auf einem Sortierband sortiert und die aussortierten Werkstoffe nach Wertstoffgruppen in getrennten flurgleichen Sammelbehältnissen gelagert werden und in einem zweiten Verfahrensschritt das nicht aussortierte verbleibende Material auf eine Korngröße von etwa 150 mm bis 250 mm vorzerkleinert wird und daraus nochmals metallische Bestandteile, getrennt nach Eisen- und Nichteisenmetallen, ausgesondert werden und sodann – dem Material weitere Restfeuchte durch eine zweite Trocknungsvorrichtung entzogen wird und sodann – das Material in einer zweiten Siebstufe mit 50% geringerer Maschenweite als die der ersten Siebstufe gesiebt wird und sodann das ausgesiebte Siebgut in einer kombinierten Flotations- und Sink-Schwimmanlage flotiert wird und sodann – das dadurch von der mineralischen Fraktion befreite Material weiter einer Kompaktierung zugeführt wird und parallel dazu die Siebreste nachzerkleinert und nochmals daraus metallische Bestandteile ausgesondert werden und das nachzerkleinerte Material mit dem flotiertem organischen Material zusammengeführt wird, so dass ein Material aus fast ausschließlich organischen Stoffen verbleibt und – das so aus der Nachzerkleinerung und der Flotation erhaltene organische Material aus einen verfahrensspezifisch definierten Feuchtegehalt gebracht wird, indem mittels Prozessrechner gesteuerter Zudosierung von Flüssigkeit, wie Klärschlamm oder anderen Schlämmen und mittels Feuchtesensor und Bandwaage ermittelter Parameter, so zu Briketts verpresst wird, dass dabei eine Eigenerwärmung des Stoffgemisches auf mehr als 150°C erfolgt und wobei in einem dritten Verfahrensabschnitt aus den so erhaltenen Briketts mittels eines Vergasungsreaktors mit einer Vergasungstemperatur von etwa 300°C bis 450°C und einer Gasführung über ein glühendes Koksbett mit einer Temperatur von etwa 1000°C bis 1400°C ein energetisch nutzbares teerfreies Gas erzeugt wird, indem dem Vergasungsprozess zunächst die Briketts über eine Zellradschleuse (2) sowie Luftsauerstoff und/oder Wasserdampf zugeführt wird, wobei der Wasserdampf in einem Ringspalt (6) zwischen einem inneren und einem äußeren Vergasungsreaktormantel erzeugt und über Öffnungen (5, 22, 23) in einem oberen und in einem unteren Vergasungsreaktorbereich sowie über Verteilereinrichtungen im Vergasungsreaktor verteilt wird und – wobei die Bemessung der Wasserdampfmenge mittels im Vergasungsreaktor angeordneter Messfühler (3, 7, 14, 18, 20, 21) für Druck, Temperatur, Massenströme und chemische Zusammensetzung des Gases gesteuert wird und wobei – das Gas, nach passieren des Koksbetts, über eine Öffnung (8) unterhalb des Vergasungsreaktorkerns abgeleitet wird und wobei – das Gas nachfolgend schnell auf 30°C bis 60°C abgekühlt, gewaschen und getrocknet wird und wobei in einem – vierten Verfahrensabschnitt mittels Gasbrenner aus dem Gas direkt Wärme erzeugt wird und/oder mittels Gasmotor mit Generator daraus elektrischer Strom und über Wärmetauscher aus der Abwärme der Gasaufbereitung, der Motorkühlung und des Motorabgases Wärme erzeugt wird und/oder durch Oxydation der im Gas enthaltenen oxydierbaren Bestandteile mittel einer Brennstoffzelle im katalytischem Prozess elektrischer Strom erzeugt wird und die Abwärme der Abluft der Brennstoffzelle über Wärmetauscher als Wärme genutzt wird und wobei – in einem Nebenprozess das Kühlwasser, das Trocknungswasser aus Abluft und Brüden und das Waschwasser im Kreislauf mittels einer Wasseraufbereitungsanlage aufbereitet wird, wobei die dabei anfallenden Schmutzstoffgemische dem Inputgut als Material wieder vor dessen Verpressung zu Briketts zugesetzt werden und wobei die Abluft in einer Biofilteranlage gereinigt wird.
  2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, bestehend aus den modularen Hauptbaugruppen Aufgabevorrichtung, Vorrichtung zur Vortrocknung, Vorrichtung zur Vorabsiebung, Vorrichtung für die Metallabscheidung, Sortiervorrichtung, Sammelbehältnis-System mit Lagerbehälter, Vorzerkleinerer mit Vorrichtung zur Metallabscheidung, Trocknungsvorrichtung, Siebvorrichtung, Nachzerkleinerer mit Vorrichtung zur Metallabscheidung, Flotations- und Sink-Schwimmvorrichtung, Brikettiervorrichtung, Biofilter, Vorrichtung zur Wasseraubereitung, Fördereinrichtungen, Vergasungsreaktor, Brennkraftmaschine, mit Elektrogenerator, Brenner zur direkten Wärmeerzeugung oder Brennstoffzelle für Gasoxidation wobei – die Sortiervorrichtung eine Bandsortieranlage mit vorgeordneter erster Trocknungseinrichtung, erster Siebvorrichtung und Vorrichtung zur Metallabscheidung ist und der Sammel- und Lagerbehältnisse für Wertstoffgruppen, wie Metall, Glas, Kunststoff, Papier, Pappe, Karton und/oder Verbundwerkstoffe zugeordnet sind und wobei – ein Biofilter dem Abluftauslass nachgeschaltet ist, welcher mechanische und elektrostatische Filterelemente sowie Mikrobenkulturen und Sprühdüsen für Wasser und/oder Nährstofflösungen zum Eintrag in den Biofilter enthält und wobei – sich diesem eine Zerkleinerungsvorrichtung zur Vorzerkleinerung nicht aussortierten Materials und eine Vorrichtung zur Aussonderung von metallischen Bestandteilen sowie eine zweite Siebvorrichtung anschließt, dessen Siebstufe gegenüber der ersten Siebstufe eine auf 50% reduzierte Maschenweite aufweist und dessen Siebgutaustrag über ein Transportband mit einer Flotations- und Sink-Schwimmvorrichtung gekoppelt ist und dessen Siebresteaustrag über ein Transportband mit einer Nachzerkleinerungsvorrichtung mit Metallabscheidung gekoppelt ist und wobei – diese Flotationsvorrichtung aus einer Flotationswanne (26) mit schrägem Boden (28) besteht, in dem Druckluftdüsen (27) mit definierter Sprühcharakteristik zur Verwirbelung des zu flotierenden Materials befindlich sind, und bei welcher gegenüber der Materialeintragsstelle die Sammelrinne (30) sowie die Förderschnecken (29 und 32) für den Bodensatz von Mineralien angeordnet sind und wobei – die organischen Materialien aus der Flotationsvorrichtung und aus der Nachzerkleinerung mittels Transportband über eine Bandwaage und einen Feuchtesensor zu einer Kompaktiervorrichtung und einer Homogenisiereinheit als Brikettiervorrichtung zusammengeführt werden, wobei die Bandwaage und der Feuchtesensor über einen Prozessrechner mit einer Dosiervorrichtung für die Zudosierung von Flüssigkeiten und/oder Schlämmen gekoppelt sind und wobei – sich der Brikettiervorrichtung, der ein Bunker zur Zwischenlagerung der Briketts nachgeordnet sein kann, über eine Fördereinrichtung dem Vergasungsreaktor anschließt, welcher ein Festbettschachtvergaser ist und der eine Zellradschleuse (2) für die Briketts aufweist und in dessen oberem Reaktorbereich Rohrleitungen (5, 22, 23) und Rohrleitungen mit Verteilereinrichtungen für Luft und/oder Wasserdampf und/oder Gas befindlich sind, die weit bis ins Reaktorinnere führen und wobei – der Reaktorkern mit Keramik (11) ausgegossen und so ummantelt ist, dass sich ein wasserdichter Ringspalt (6) ausbildet, welcher mit dem Wassereinlass (9) verbunden ist und wobei – sich im unteren Bereich des Vergaserkerns mehrere Lufteinlässe (10, 17) befinden und der Boden (12) des Vergasungsreaktors kegelförmig ausgebildet ist, wobei die Kegelspitze nach oben gerichtet ist und das untere Ende durch ein bewegliches ringförmiges Rost (13) für den Ascheaustrag mittels der Schleuse (15) abgeschlossen ist und wobei – ein Rohr (8) unterhalb des Reaktorkerns seitlich desselben angeordnet ist das mit einer Öffnung im Vergaseraußenmantel verbunden ist und diese Öffnung wiederum über eine Rohrleitung mit einem Gaskühler, Gaswäscher und einem Gastrockner verbunden ist und wobei – zur Steuerung von Luft- und Dampfmengen sowie des Inputs (1), Messfühler (3, 7, 14, 18, 20, 21) für verschiedene Parameter, wie Druck, Temperatur, Massenströme, Füllstände und chemische Zusammensetzung des erzeugten Gases im Vergasungsreaktor angeordnet sind und wobei – die Wasseraufbereitungsanlage, bestehend aus dem Behälter (33) mit Zulauf (35) und Auslauf (34), mehrere unterschiedliche durch Trennwände (39) mit Überläufen (40, 43) abgeteilte Kammern (A bis I) aufweist, wie die Einlaufkammer (A) mit Messfühler (37, 38) für die Erfassung von verfahrensspezifischen Parametern und mehrere dieser nachgeordneten Absetzkammern für sedimentierende Stoffe und einem weiter nachgeordneten Leichtstoffabscheider (41, 42) mit einem Einlauf über einen oberen Rohrstutzen, an welchem ein Koaleszenzabscheider befindlich ist, der aus einem Rohr mit darin befindlichem Drahtgestrick besteht und wobei – eine der Kammern dabei als Misch- und Dosierkammer mit Rührwerk (36) zur Fällung von Schwebstoffen und gelösten Stoffen mittels Fällungs- und Flockungsmitteln gestaltet ist und wobei – ein der ersten und der zweiten Trocknungsvorrichtung nachgeschalteter Biofilter mit Filtertüchern und/oder anderen Biostrukturen und/oder Zentrifuge und/oder elektrostatischen Bauelementen ausgestattet ist und dort auch Mikroben zur Verstoffwechselung organischer und anorganischer Stoffe auf einem strukturbildenden Trägermaterial, angesiedelt sind und im Biofilter Sprühdüsen für Wasser und/oder Nährstofflösungen zum Eintrag in den Biofilter angeordnet sind.
DE2003146892 2002-12-23 2003-10-09 Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltenden festen und flüssigen Abfallgemischen Expired - Fee Related DE10346892B4 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2003146892 DE10346892B4 (de) 2002-12-23 2003-10-09 Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltenden festen und flüssigen Abfallgemischen

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10261537.3 2002-12-23
DE10261537 2002-12-23
DE2003146892 DE10346892B4 (de) 2002-12-23 2003-10-09 Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltenden festen und flüssigen Abfallgemischen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE10346892A1 DE10346892A1 (de) 2004-07-15
DE10346892B4 true DE10346892B4 (de) 2007-03-01

Family

ID=32404360

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE2003146892 Expired - Fee Related DE10346892B4 (de) 2002-12-23 2003-10-09 Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltenden festen und flüssigen Abfallgemischen
DE50308491T Expired - Fee Related DE50308491D1 (de) 2002-12-23 2003-12-08 Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung und Verwertung von festen und flüssigen Abfallgemischen

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE50308491T Expired - Fee Related DE50308491D1 (de) 2002-12-23 2003-12-08 Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung und Verwertung von festen und flüssigen Abfallgemischen

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6840184B2 (de)
EP (1) EP1434003B1 (de)
AT (1) ATE377171T1 (de)
DE (2) DE10346892B4 (de)
ES (1) ES2295504T3 (de)
PL (1) PL364215A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007051994A1 (de) 2007-10-31 2009-05-07 LAV Markranstädt GmbH Definiertes-Ersatz-Brennstoff-Erzeugungs-Verfahren (DEBEs - Verfahren)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0323497D0 (en) * 2003-10-08 2003-11-12 Banham Poultry Ltd A method of treating waste
WO2005120713A1 (en) * 2004-06-09 2005-12-22 Ubb Magdeburg Kipper & Dr. Stegmann Gbr Method and apparatus for the treatment and utilization of solid and liquid waste mixtures
ITRM20050207A1 (it) * 2005-05-02 2006-11-03 Pyrolb S R L Procedimento integrato per il trattamento di rifiuti mediante pirolisi e relativo impianto.
TR200702772T1 (tr) * 2005-09-28 2007-06-21 Gep Yeşi̇l Enerji̇ Üreti̇m Teknoloji̇leri̇ Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇ Atık maddelerden yakıt elde edilmesi için bir sistem ve method
ES1064348Y (es) * 2006-11-29 2007-06-01 Torres Jesus Sanchez Dispositivo separador de residuos segun sus densidades
US20090049748A1 (en) * 2007-01-04 2009-02-26 Eric Day Method and system for converting waste into energy
CA2577510C (en) * 2007-02-07 2008-04-29 Tr3 Energy Inc. Soil remedying trommel with vapor removal
FI20085400A0 (fi) * 2007-11-09 2008-04-30 Upm Kymmene Oyj Menetelmä jäteveden integroidulle käsittelylle
ES2381730T3 (es) 2007-08-03 2012-05-31 European Sugar Holdings s.à.r.l Procedimiento mejorado para la recuperación eficaz de energía a partir de biomasa
WO2009020739A2 (en) * 2007-08-03 2009-02-12 The Mcburney Corporation Biomass energy recovery apparatus
US20090238918A1 (en) * 2008-01-24 2009-09-24 Robert Jansen Corn Wet Milling Process
US7806090B2 (en) 2008-01-28 2010-10-05 Mcburney Sr John Curtis Boiler apparatus for combusting processed agriculture residues (PAR) and method
WO2009158486A1 (en) * 2008-06-26 2009-12-30 Casella Waste Systems, Inc. System and method for integrated waste storage
WO2010033017A1 (en) * 2008-09-17 2010-03-25 United Energy Holding B.V. Method and installation for converting waste into fuel
PL223667B1 (pl) * 2011-04-06 2016-10-31 Eko Hybres Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sposób destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego,gazu i energii z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu
WO2012167070A1 (en) 2011-06-03 2012-12-06 Dingrong Bai Systems and methods for producing engineered fuel feed stocks from waste material
GB201115502D0 (en) * 2011-09-08 2011-10-26 2 & Stau Aps Treatment of organic material
EP2847304B1 (de) 2012-05-11 2018-10-03 Accordant Energy, LLC Verfahren zur herstellung massgeschneiderter brennstoffrohstoffe mit niedrigem chlorgehalt
US10987699B2 (en) 2016-11-08 2021-04-27 Jesús Sánchez Rodríguez Density separator for waste material
CA3064766A1 (en) * 2017-05-26 2018-11-29 Novelis Inc. System and method for briquetting cyclone dust from decoating systems
CN112275452B (zh) * 2020-10-09 2022-05-06 永丰县天宝矿业有限公司 一种萤石矿开采尾渣的高效回收利用方法
GB2612221A (en) * 2020-12-03 2023-04-26 Velocys Tech Ltd Process
CN113185078A (zh) * 2021-03-31 2021-07-30 重庆城市管理职业学院 移动式污泥处理设备
WO2023283703A1 (en) * 2021-07-14 2023-01-19 Eco Garb Ltd Technological line for processing household solid waste
WO2024072847A2 (en) * 2022-09-27 2024-04-04 Strata Sustainability, Llc Self-contained recycling units and systems

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19859052A1 (de) * 1998-12-21 2000-06-29 Dieter Steinbrecht Verfahren und Einrichtung zur thermischen Abfallverwertung und Abfallentsorgung fester, flüssiger und pumpfähiger inhomogener brennbarer Gemische und thermische Reinigung kontaminierter Materialien in einer Wirbelschichtfeuerung
DE10125408A1 (de) * 2001-05-25 2002-05-02 Abfallentsorgungsverband Schwa Verfahren zur mechanisch-biologischen Abfallbehandlung fester sperriger und hausmüllähnlicher Siedlungsabfälle mit energetischer und stofflicher Kopplung der biologischen und physikalischen Prozessstufen
DE19853713C2 (de) * 1998-11-20 2003-03-13 Bbp Power Plants Gmbh Verfahren zur stofflichen und energetischen Verwertung von Rest- und Abfallstoffen

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4152122A (en) * 1977-12-05 1979-05-01 Syngas International, Ltd. Apparatus for the production of methane containing gas by hydrogasification
DE3226798C2 (de) * 1982-07-17 1994-02-03 Willibald Juergens Verfahren zum Beseitigen und Verwerten von Abfallstoffen
US4437419A (en) * 1982-09-22 1984-03-20 Pyro-Gen Corp. Incinerator
DE3529445A1 (de) * 1985-08-16 1987-02-26 Pyrolyse Kraftanlagen Pka Verfahren zur rueckgewinnung von verwertbarem gas aus muell
WO1994017161A1 (en) * 1993-01-19 1994-08-04 Schulz Helmut W Solid waste disposal process and apparatus
DE4435166C1 (de) * 1994-09-30 1996-05-23 Justus Goetz Volker Dr Ing Verfahren zur Verglasung von Reststoffen
DK0770820T3 (da) * 1995-05-17 2001-11-26 Hitachi Shipbuilding Eng Co Fremgangsmåde til affaldsforbrænding og anlæg dertil
JP4154029B2 (ja) * 1998-04-07 2008-09-24 株式会社東芝 廃棄物の処理方法および廃棄物処理装置
EP1018371A1 (de) * 1999-01-04 2000-07-12 R.S.T. Luxembourg S.A. Verfahren und Vorrichtung zur Abfallaufbereitung mit Nachzerkleinerung von getrockneten und metallfreien Siebfraktionen
US6202577B1 (en) * 1999-12-09 2001-03-20 Anatoly Boguslavsky Method and apparatus for treating refuse

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19853713C2 (de) * 1998-11-20 2003-03-13 Bbp Power Plants Gmbh Verfahren zur stofflichen und energetischen Verwertung von Rest- und Abfallstoffen
DE19859052A1 (de) * 1998-12-21 2000-06-29 Dieter Steinbrecht Verfahren und Einrichtung zur thermischen Abfallverwertung und Abfallentsorgung fester, flüssiger und pumpfähiger inhomogener brennbarer Gemische und thermische Reinigung kontaminierter Materialien in einer Wirbelschichtfeuerung
DE10125408A1 (de) * 2001-05-25 2002-05-02 Abfallentsorgungsverband Schwa Verfahren zur mechanisch-biologischen Abfallbehandlung fester sperriger und hausmüllähnlicher Siedlungsabfälle mit energetischer und stofflicher Kopplung der biologischen und physikalischen Prozessstufen

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007051994A1 (de) 2007-10-31 2009-05-07 LAV Markranstädt GmbH Definiertes-Ersatz-Brennstoff-Erzeugungs-Verfahren (DEBEs - Verfahren)

Also Published As

Publication number Publication date
DE50308491D1 (de) 2007-12-13
EP1434003A2 (de) 2004-06-30
EP1434003A3 (de) 2004-08-18
DE10346892A1 (de) 2004-07-15
EP1434003B1 (de) 2007-10-31
US20040134395A1 (en) 2004-07-15
ES2295504T3 (es) 2008-04-16
US6840184B2 (en) 2005-01-11
PL364215A1 (en) 2004-06-28
ATE377171T1 (de) 2007-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10346892B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von organische Bestandteile enthaltenden festen und flüssigen Abfallgemischen
WO2005120713A1 (en) Method and apparatus for the treatment and utilization of solid and liquid waste mixtures
EP0515792B1 (de) Verfahren zum Behandeln von Rückständen einer Abfallverbrennungsanlage und Abfallverbrennungsanlage zur Durchführung des Verfahrens
DE112011101025B4 (de) Verfahren zur kombinierten Aufbereitung von Haushaltsabfall und Abwasser
EP0262144A1 (de) Verfahren zur rückgewinnung von verwertbarem gas aus müll.
KR101814123B1 (ko) 폐기물 복합 자원화 방법과 장치
EP0523815A1 (de) Verfahren zum Herstellen von Synthese- oder Brenngasen aus festen oder pastösen Rest- und Abfallstoffen oder minderwertigen Brennstoffen in einem Vergasungsreaktor
JP4642203B2 (ja) 有機性廃棄物の処理方法
WO2008083703A1 (de) Verfahren zum trocknen von festen und/oder flüssigen abfallstoffen
DE4238934A1 (de) Verfahren zur Vergasung organischer oder organische Materialien enthaltende Roh- und Abfallstoffe
DE19909328B4 (de) Abfallverwertungsverfahren
DE102007056903A1 (de) Anlage zur Behandlung von Abfallstoffen
CZ28798A3 (cs) Zařízení pro energetické zužitkování městských odpadků a podobných materiálů
WO1999044761A1 (de) Verfahren zur aufbereitung von reststoffgemengen und zur konversion von kohlenstoffhaltigen rest- oder rohstoffen in den reststoffgemengen und vorrichtung zur durchführung derartiger verfahren
EP0728713B1 (de) Verfahren zur Verwertung von Reststoffen bei der Zementherstellung
EP2218524A1 (de) Verfahren zur Verwertung von Müll, insbesondere Haus- und Biomüll, und Abwasser und Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens
AU735108B2 (en) Process for the separating of a mixture of wastes
DE19649901A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Trennung eines Gemisches von Restabfällen
EP0672457A2 (de) Verfahren zur rückstandsfreien Abfallbehandlung
EP0179045A2 (de) Einrichtung zur Entsorgung von Abfällen
DE19602321A1 (de) Verfahren und Verwertung von Reststoffen bei der Zementherstellung
WO2000027954A1 (de) Abfallverwertungsverfahren
DE2553862A1 (de) Verfahren zur pyrolyse von festen, pastoesen und/oder fluessigen stoffen sowie vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
EP1053058B1 (de) Verfahren zur thermischen behandlung von abfällen
WO2008083704A1 (de) Verfahren zur erzeugung von aktivkohle aus kompaktierten organischen abfallstoffen

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee