DE3814723A1 - Pyrolysereaktor - Google Patents

Pyrolysereaktor

Info

Publication number
DE3814723A1
DE3814723A1 DE19883814723 DE3814723A DE3814723A1 DE 3814723 A1 DE3814723 A1 DE 3814723A1 DE 19883814723 DE19883814723 DE 19883814723 DE 3814723 A DE3814723 A DE 3814723A DE 3814723 A1 DE3814723 A1 DE 3814723A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
pyrolysis
flow
reactor according
channel
reaction vessel
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.)
Withdrawn
Application number
DE19883814723
Other languages
English (en)
Inventor
Lutz Dr Niemeyer
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.)
BBC Brown Boveri AG Switzerland
Original Assignee
BBC Brown Boveri AG Switzerland
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 BBC Brown Boveri AG Switzerland filed Critical BBC Brown Boveri AG Switzerland
Publication of DE3814723A1 publication Critical patent/DE3814723A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/08Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
    • B01J8/14Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles moving in free vortex flow apparatus
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/24Stationary reactors without moving elements inside
    • B01J19/2405Stationary reactors without moving elements inside provoking a turbulent flow of the reactants, such as in cyclones, or having a high Reynolds-number
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B49/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated
    • C10B49/02Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge
    • C10B49/04Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge while moving the solid material to be treated
    • C10B49/08Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge while moving the solid material to be treated in dispersed form
    • C10B49/12Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the charge while moving the solid material to be treated in dispersed form by mixing tangentially, e.g. in vortex chambers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B53/00Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/0015Controlling the temperature by thermal insulation means
    • B01J2219/00155Controlling the temperature by thermal insulation means using insulating materials or refractories
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00049Controlling or regulating processes
    • B01J2219/00051Controlling the temperature
    • B01J2219/00157Controlling the temperature by means of a burner
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • B01J2219/0894Processes carried out in the presence of a plasma

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Description

Technisches Gebiet
Bei der Erfindung wird ausgegangen von einem Pyrolysereaktor gemäss dem 1. Teil von Patentanspruch 1.
Stand der Technik
Hierbei nimmt die Erfindung auf einen Stand der Technik von Pyrolysereaktoren Bezug, wie er etwa von J. Kenneth et al. im Aufsatz "The advanced electric reactor: a new technology for hazardous waste destruction" in J. of Hazardous Materials, 12 (1985), S. 143 ff. beschrieben ist. Beim bekannten Pyrolyse­ reaktor wird aufzubereitendes Pyrolysegut unter der Wirkung seines Eigengewichtes durch eine Zone hoher Temperatur geführt, in der es pyrolysiert wird. Hierbei muss durch eine genügend lange Aufenthaltsdauer in der Zone hoher Temperatur gewähr­ leistet sein, dass auch die grössten Teilchen des Pyrolyse­ gutes vollständig pyrolisiert werden. Dies erfordert jedoch eine ausgedehnte Zone hoher Temperatur und eine grosse Ver­ weilzeit des Pyrolysegutes in dieser Zone.
Darstellung der Erfindung
Die Erfindung, wie sie im Patentanspruch 1 gekennzeichnet ist, löst die Aufgabe, einen Pyrolysereaktor anzugeben, bei dem das aufzubereitende Pyrolysegut trotz kurzer Verweilzeit in der Zone hoher Temperatur und trotz eines grossen Massendurch­ satzes nahezu vollständig pyrolysiert wird. Beim erfindungsge­ mässen Pyrolysereaktor werden bereits während des Pyrolysevor­ ganges pyrolysiertes und nicht pyrolysiertes Material voneinan­ der getrennt und das nicht pyrolysierte Material wiederholt so lange durch die Zone hoher Temperatur rezykliert, bis voll­ ständige Pyrolyse stattgefunden hat. Der erfindungsgemässe Pyrolysereaktor weist daher einen grossen Massendurchsatz und einen hohen Wirkungsgrad auf.
Kurze Beschreibung der Erfindung
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Hierbei zeigt:
Fig. 1 eine Aufsicht auf einen stark vereinfacht dargestellten Pyrolysereaktor nach der Erfindung,
Fig. 2 eine Aufsicht auf einen axial geführten Schnitt durch einen zylinderförmig ausgeführten Pyrolysereaktor nach der Erfindung,
Fig. 3 eine Aufsicht auf einen längs III-III geführten Schnitt durch den Pyrolysereaktor gemäss Fig. 2, und
Fig. 4 eine perspektivische Darstellung des Pyrolysereaktors gemäss den Fig. 2 und 3.
In allen Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleichwirkende Teile. Der in Fig. 1 dargestellte Pyrolysereaktor weist ein Reaktionsgefäss 1 aus einem wärmeisolierenden, hochtemperatur­ beständigen Material, beispielsweise einer Keramik, auf. Das Reaktionsgefäss 1 besitzt einen Eingang 2, durch den aufzube­ reitendes, tröpfchen- oder pulverförmiges Pyrolysegut 3, wie beispielsweise mit organischen und/oder anorganischen chemischen Verbindungen belastete Flüssigkeiten oder Stäube, zugeführt wird, sowie Ausgänge 4, durch die im Reaktionsgefäss 1 ent­ stehende Pyrolyseprodukte entfernt werden. 5 bezeichnet eine vorzugsweise als Plasmabrenner mit Elektroden 6 und 7 ausgebilde­ te Heizvorrichtung. Die Heizvorrichtung 5 erzeugt einen ins Reaktionsgefäss 1 eintretenden Heissgasstrahl 8, vorzugsweise einen Plasmastrahl. Das aufzubereitende Pyrolysegut 3 wird - gegebenenfalls zusammen mit einem Hilfsgas, wie etwa Stick­ stoff - zwecks Bildung einer erhitztes Pyrolysegut enthaltenden Strömung 9 über den Eingang 2 in den Heissgasstrahl 8 einge­ geben. Es kann aber auch über einen Eingang 10 direkt in die Heizvorrichtung 5 eingegeben werden. Ist die Heizvorrichtung 5 als Plasmabrenner ausgebildet und wird das Pyrolysegut 3 über den Eingang 2 direkt in das Reaktionsgefäss 1 eingegeben, so empfiehlt es sich, dem Plasmabrenner über den Eingang 10 inertes Hilfsgas, wie etwa Stickstoff, zuzuführen, um so die zur Plasmastrahlerzeugung notwendige Strömung aufrechtzuer­ halten.
Das Reaktionsgefäss 1 weist einen ringförmig gekrümmten Kanal 11 auf, in dem die Strömung 9 umgelenkt und auf sich selbst zurückgeführt wird. Der Kanal 11 wirkt als Zyklon. Er reichert infolge Zentrifugalkraft die noch in der Strömung 9 befindlichen grösseren (flüssigen und/oder festen) Teilchen 12 des erhitzten Pyrolysegutes 3 am Aussenrand des Reaktionsgefässes 1 an. Dadurch führt er sie, falls sie nach einem Umlauf im Kanal 11 noch nicht verflüchtigt sind, wieder dem Heissgasstrahl 8 zu, so dass sie einen weiteren Aufheizzyklus durchlaufen müssen. Die während des Aufheizzyklus infolge Verdampfens bzw. physi­ kalischer und/oder chemischer Reaktionen gebildeten, gasförmigen und/oder feinteiligen Pyrolyseprodukte (z.B. Russ) strömen durch die auf der dem Krümmungszentrum des Kanals 11 zugewandten Seite befindlichen Ausgänge 4 ab. Wegen des Zykloneffektes sowie wegen der starken Beschleunigung der Strömung 9 beim Eintritt in die Ausgänge 4 können die grösseren Teilchen 12 des noch nicht vollständig pyrolisierten Pyrolysegutes 3 nicht mitgerissen werden. Auf diese Weise ist ein kontinuierlicher Betrieb des Pyrolysereaktors gewährleistet, bei dem die Pyro­ lyseprodukte sofort abgeführt werden, jedoch noch vorhandenes grobkörniges Pyrolysegut so oft durch den Heissgasstrahl 8 rezykliert wird, bis es vollständig umgesetzt ist.
Bei dem in den Fig. 2 bis 4 dargestellten Pyrolysereaktor um­ schliesst das Reaktionsgefäss 1 einen im wesentlichen zylinder­ förmig ausgebildeten Kanal 11. Dieser Kanal 11 enthält einen von zwei konzentrischen Zylindern radial begrenzten Kanalabschnitt 13. Ein äusserer beider Zylinder ist als Rohr 14 ausgebildet. Dieses Rohr 14 ist an seiner oberen Stirnseite von einem Deckel 15, an seiner unteren Stirnseite von einem Boden 16 abgeschlos­ sen. Der Boden 16 weist eine zentral nach innen gerichtete Kegel­ kuppe 17 auf, welche die Innenseite einer in den Boden 16 ein­ geformten ringförmigen Rinne 18 bildet. Ein innerer beider Zylinder ist als beidseitig offenes Rohrstück 19 ausgebildet. Das Rohrstück 19 ist mittels eines Tragsterns 20 koaxial zu einem als Ausgang 4 dienenden Abströmrohr 21 mit mindestens einer vom Rohrstück 19 umschlossenen Abströmöffnung 22 ange­ ordnet. Rohr 14, Deckel 15, Boden 16, Rohrstück 19, Tragstern 20 und Abströmrohr 21 bestehen aus einem wärmeisolierenden, hoch­ temperaturbeständigen Material, beispielsweise einer Keramik.
Bei dieser Ausführungsform der Erfindung erzeugt die Aufheiz­ vorrichtung 5 eine tangential in die ringförmige Rinne 18 einlaufende und erhitztes Pyrolysegut 3 enthaltene Strömung 9 (Fig. 3). Diese Strömung 9 windet sich im Kanalabschnitt 13 spiralförmig an der Innenwand des Rohres 14 empor und wird durch den Deckel 15 in die obere Oeffnung des beidseitig offenen Rohrstückes 19 umgelenkt und dort über einen von der Innenwand des Rohrstückes 19 und der Aussenwand des Abströmrohres 21 gebildeten Ringkanal 23 nach unten geführt. Beim Austreten aus dem Ringkanal 23 wird die Strömung in zwei Teilströme 24 und 25 aufgeteilt, von denen der vorwiegend Gase und sehr leichte Stäube (z.B. Russ) enthaltende Teilstrom 24 über das Abströmrohr 21 nach aussen geführt wird, während der noch vergleichsweise schwere Teilchen enthaltende Teilstrom 25 über einen von der Flanke der Kegelkoppe 17 und dem unteren freien Ende des Rohrstücks 19 gebildeten Ringspalt 26 in die Rinne 18 und damit in den Heizbereich der Heizvorrichtung 5 zurückgeführt wird (Fig. 4).
Die Konzentration von vergleichsweise schweren Teilchen ist in dem im Ringkanal 23 abwärts gerichteten Teil der Strömung 9 vergleichsweise gering, da diese Teilchen durch die Strömung 9 zum Teil erst gar nicht aus der Rinne 18 angehoben werden, sondern so lange im Heizbereich der Heizvorrichtung 5 verbleiben, bis sie etwa durch Verdampfen genügend klein geworden sind. Die sich im Kanalabschnitt 13 ausbildende, schraubenlinienförmig gewundene Strömung 9 führt ausserdem dazu, dass sich infolge von Zentrifugalkräften noch nicht pyrolysierte und daher ver­ gleichsweise schwere Teilchen in der Nähe des Rohres 14 an­ reichern und von dort durch Abgleiten in die Rinne 18 zurück­ geführt werden.

Claims (8)

1. Pyrolysereaktor mit mindestens einem Eingang (2, 10) zur Zufuhr von aufzubereitendem Pyrolysegut (3), einer Heizvor­ richtung (5) zur Erzeugung einer erhitztes Pyrolysegut (3) enthaltenden Strömung (9), einem Reaktionsgefäss (1) zur Führung der Strömung (9) und zur Umsetzung des Pyrolyse­ gutes (3) in Pyrolyseprodukte und einem Ausgang (4) zum Entfernen der Pyrolyseprodukte, dadurch gekennzeichnet, dass das Reaktionsgefäss (1) einen die Strömung (9) auf sich zurückführendem Kanal (11) aufweist mit mindestens einem gleichsinnig gekrümmt ausgebildeten und der Strömung (9) eine Zentrifugalkraft aufzwingenden Kanalabschnitt (13).
2. Pyrolysereaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kanal (11) ringförmig ausgebildet ist und auf seiner dem Zentrum seiner Krümmung zugewandten Seite minde­ stens eine als Ausgang (4) dienende Oeffnung zum Entfernen gasförmiger und/oder feinteiliger Pyrolyseprodukte aufweist.
3. Pyrolysereaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der gekrümmte Kanalabschnitt (13) von zwei konzentri­ schen Zylindern begrenzt ist, von denen ein äusserer als beidseitig abgeschlossenes Rohr (14) ausgebildet ist.
4. Pyrolysereaktor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein innerer beider Zylinder als beidseitig offenes Rohrstück (19) ausgebildet ist.
5. Pyrolysereaktor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohrstück (19) koaxial angeordnet ist zu einem als Ausgang (4) dienenden Abströmrohr (21) mit mindestens einer vom Rohrstück (19) umschlossenen Abströmöffnung (22).
6. Plasmareaktor nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Reaktionsgefäss (1) einen als ringförmige Rinne (18) ausgebildeten und den Kanal (11) axial begrenzenden Boden (16) aufweist.
7. Plasmareaktor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die ringförmige Rinne (18) auf ihrer Innenseite von einer zentral angeordneten Kegelkuppe (17) begrenzt ist.
8. Plasmareaktor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufheizvorrichtung (5) eine tangential in die ringförmige Rinne (18) einlaufende Strömung (9) erzeugt.
DE19883814723 1987-05-06 1988-04-30 Pyrolysereaktor Withdrawn DE3814723A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH173187 1987-05-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE3814723A1 true DE3814723A1 (de) 1988-11-17

Family

ID=4217275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19883814723 Withdrawn DE3814723A1 (de) 1987-05-06 1988-04-30 Pyrolysereaktor

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE3814723A1 (de)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992009671A1 (en) * 1990-12-03 1992-06-11 Ireton International Inc. Method and apparatus for ablative heat transfer
DE4231771A1 (de) * 1992-09-23 1994-03-24 Bayer Ag Verfahren zur Verstromung von Kunststoffabfällen
WO1995017982A1 (en) * 1993-12-24 1995-07-06 Torftech Limited Contaminant removal
US5582118A (en) * 1992-01-25 1996-12-10 Torftech Limited Removal of organic contaminants from solid particles
US5881654A (en) * 1996-11-25 1999-03-16 International Technology Corporation Combustion apparatus for highly energetic materials
NL1013238C2 (nl) * 1999-10-07 2001-04-10 Pacques Bv Kristallisatiereactor.
SG79998A1 (en) * 1998-06-12 2001-04-17 Shimasaki Tatsuaki Dry and crush treating method using jet burner and treating apparatus therefor
US6352040B1 (en) 2000-11-22 2002-03-05 Randall P. Voorhees Mobile armored incinerator
WO2006064046A2 (fr) * 2004-12-15 2006-06-22 Axel De Broqueville Dispositif a lit fluidifie rotatif et procedes utilisant ce dispositif
ES2264400A1 (es) * 2006-05-04 2006-12-16 Universidad Politecnica De Madrid Reactor termolitico de descomposicion de hidrocarburos.
WO2007031573A1 (fr) * 2005-09-15 2007-03-22 Axel De Broqueville Dispositif d'injection de fluide en couches successives dans un lit fluidifie rotatif et procedes utilisant ce dispositif
GB2479924A (en) * 2010-04-29 2011-11-02 Mortimer Tech Holdings Torrefaction Process
GB2512367A (en) * 2013-03-28 2014-10-01 Carbon Gold Ltd A method of producing biochar
WO2015067310A1 (en) 2013-11-06 2015-05-14 Universiteit Twente Process for conversion of a feedstock comprising solid carbonaceous particles into at least a gaseous compound
WO2018036623A1 (de) * 2016-08-24 2018-03-01 Emco Water Patent Gmbh Vorrichtung zur energie-optimierten erzeugung von fluidwirbeln in einer reaktionskammer
WO2018036923A1 (de) * 2016-08-24 2018-03-01 Emco Water Patent Gmbh Vorrichtung aufweisend eine reaktoranlage und verfahren zur strömungsdynamisch-elektrolytischen behandlung fluider oder gasförmiger medien oder gemischen aus beiden in der reaktoranlage und verwendung der vorrichtung und des verfahrens

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU642797B2 (en) * 1990-12-03 1993-10-28 Ireton International Inc. Method for ablative heat transfer
WO1992009671A1 (en) * 1990-12-03 1992-06-11 Ireton International Inc. Method and apparatus for ablative heat transfer
US5582118A (en) * 1992-01-25 1996-12-10 Torftech Limited Removal of organic contaminants from solid particles
DE4231771A1 (de) * 1992-09-23 1994-03-24 Bayer Ag Verfahren zur Verstromung von Kunststoffabfällen
WO1995017982A1 (en) * 1993-12-24 1995-07-06 Torftech Limited Contaminant removal
US5881654A (en) * 1996-11-25 1999-03-16 International Technology Corporation Combustion apparatus for highly energetic materials
SG79998A1 (en) * 1998-06-12 2001-04-17 Shimasaki Tatsuaki Dry and crush treating method using jet burner and treating apparatus therefor
NL1013238C2 (nl) * 1999-10-07 2001-04-10 Pacques Bv Kristallisatiereactor.
EP1090681A1 (de) * 1999-10-07 2001-04-11 Paques B.V. Kristallisationsreaktor
US6352040B1 (en) 2000-11-22 2002-03-05 Randall P. Voorhees Mobile armored incinerator
WO2006064046A2 (fr) * 2004-12-15 2006-06-22 Axel De Broqueville Dispositif a lit fluidifie rotatif et procedes utilisant ce dispositif
WO2006064046A3 (fr) * 2004-12-15 2006-08-24 Broqueville Axel De Dispositif a lit fluidifie rotatif et procedes utilisant ce dispositif
US8071034B2 (en) 2004-12-15 2011-12-06 De Broqueville Axel Rotary fluidized bed device and method for using said device
WO2007031573A1 (fr) * 2005-09-15 2007-03-22 Axel De Broqueville Dispositif d'injection de fluide en couches successives dans un lit fluidifie rotatif et procedes utilisant ce dispositif
BE1016766A5 (fr) * 2005-09-15 2007-06-05 Broqueville Axel De Dispositif d'injection de fluide en couches successives dans un lit fluidifie rotatif et procedes utilisant ce dispositif.
ES2264400A1 (es) * 2006-05-04 2006-12-16 Universidad Politecnica De Madrid Reactor termolitico de descomposicion de hidrocarburos.
GB2479924A (en) * 2010-04-29 2011-11-02 Mortimer Tech Holdings Torrefaction Process
GB2512367A (en) * 2013-03-28 2014-10-01 Carbon Gold Ltd A method of producing biochar
WO2015067310A1 (en) 2013-11-06 2015-05-14 Universiteit Twente Process for conversion of a feedstock comprising solid carbonaceous particles into at least a gaseous compound
US10087381B2 (en) 2013-11-06 2018-10-02 Alucha Management B.V. Process for conversion of a feedstock comprising solid carbonaceous particles into at least a gaseous compound
WO2018036623A1 (de) * 2016-08-24 2018-03-01 Emco Water Patent Gmbh Vorrichtung zur energie-optimierten erzeugung von fluidwirbeln in einer reaktionskammer
WO2018036923A1 (de) * 2016-08-24 2018-03-01 Emco Water Patent Gmbh Vorrichtung aufweisend eine reaktoranlage und verfahren zur strömungsdynamisch-elektrolytischen behandlung fluider oder gasförmiger medien oder gemischen aus beiden in der reaktoranlage und verwendung der vorrichtung und des verfahrens
CN109890498A (zh) * 2016-08-24 2019-06-14 Emco水专利有限责任公司 具有反应装置的设备以及用于在反应装置中流体力学-电解地处理液态介质或气态介质或由二者构成的混合物的方法以及该设备和该方法的应用
CN109890498B (zh) * 2016-08-24 2022-01-14 Emco水专利有限责任公司 具有反应装置的设备及用于运行所述设备的方法以及该设备的应用
US11529606B2 (en) 2016-08-24 2022-12-20 Hydro Intelligence Water Gmbh Device comprising a reactor facility and method for the electrolytic treatment, with relation to flow dynamics, of fluid or gaseous media or mixtures of the two in the reactor facility, and use of the device and the method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3814723A1 (de) Pyrolysereaktor
DE3523653C2 (de)
DE2710522A1 (de) Waermereaktor
DE2651302B2 (de) Vorrichtung zur Destillationsgaserzeugung aus Abfall
DE2541564C2 (de) Vorrichtung zur Wärmebehandlung von feinkörnigem Gut
EP1248828B1 (de) Vorrichtung und verfahren zur erzeugung von brenngasen
DE2734973C2 (de) Verfahren und Verbrennungsofen zum Verbrennen von Abfällen
DE2428961B2 (de) Vorrichtung zur Verbrennung von Mull, Abfällen o.dgL
WO2010057458A2 (de) Vorrichtung in form eines bewegt-bett-vergasers und verfahren zum betreiben eines solchen in einer anordnung zur thermischen zersetzung von abprodukten und abfallstoffen
DE2528559B2 (de) Vorrichtung zum durchfuehren einer reaktion zwischen stroemungen fliessfaehiger medien
EP3060630B1 (de) Reaktor sowie verfahren zur vergasung von brennstoffen
DD202176A5 (de) Verfahren und einrichtung zur kontinuierlichen erzeugung von brenngas aus organischen abfallstoffen
DE102013015920B4 (de) Vorrichtung in Form eines 3-Zonen-Vergasers und Verfahren zum Betreiben eines solchen Vergasers zur thermischen Umwandlung von Abprodukten und Abfällen
DE2836345C2 (de) Anlage zur Rußherstellung
DE2610131A1 (de) Zyklon-aufbau
DE2735107A1 (de) Verbrennungsofen fuer abfaelle
DE102009026895B4 (de) Vorrichtung zur Erzeugung brennbarer Gase aus organischen Stoffen
DE3523765A1 (de) Verfahren zur vergasung kohlenstoffhaltiger brennstoffe und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
DE2309821C2 (de) Verfahren und Brenner zur Herstellung einer hauptsächlich Wasserstoff und Kohlenmonoxid enthaltenden Gasmischung
DE102014109107B4 (de) Reaktor zum Vergasen von Biomasse, insbesondere Holz
DE19548324A1 (de) Verfahren zum Vergasen von kohlenstoffhaltigen Feststoffen in der Wirbelschicht sowie dafür verwendbarer Vergaser
DD248109A1 (de) Vorrichtung zur thermischen behandlung von feinkoernigen stoffen
DE69302758T2 (de) Verfahren zur Behandlung von mit Kohlenwasserstoffen verunreinigtem Boden
DE2150112C3 (de) Brenner mit Brennkammer und koaxial in der Oxidationsmittelzufuhrleitung gehaltertem Brennstoffverteilerrohr
DE2454767C3 (de) Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Konvertierung von Kohle in ein aus gesättigten Kohlenwasserstoffen bestehendes Gas

Legal Events

Date Code Title Description
8139 Disposal/non-payment of the annual fee