EP2393903B1 - Vorrichtung in form eines thermolysereaktors und verfahren zum betreiben eines solchen in einer anordnung zur thermischen zersetzung von abprodukten und abfällen - Google Patents

Vorrichtung in form eines thermolysereaktors und verfahren zum betreiben eines solchen in einer anordnung zur thermischen zersetzung von abprodukten und abfällen Download PDF

Info

Publication number
EP2393903B1
EP2393903B1 EP10707201.9A EP10707201A EP2393903B1 EP 2393903 B1 EP2393903 B1 EP 2393903B1 EP 10707201 A EP10707201 A EP 10707201A EP 2393903 B1 EP2393903 B1 EP 2393903B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
heat transfer
transfer medium
thermolysis reactor
inlet
jacket
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.)
Not-in-force
Application number
EP10707201.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2393903A2 (de
Inventor
Hartwig Streitenberger
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.)
Hs Techtransfer Ug (haftungsbeschraenkt) & Cokg
Original Assignee
Hs Techtransfer Ug (haftungsbeschrankt) & Co KG
Hs Techtransfer Ug (haftungsbeschrankt) & CoKg
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 Hs Techtransfer Ug (haftungsbeschrankt) & Co KG, Hs Techtransfer Ug (haftungsbeschrankt) & CoKg filed Critical Hs Techtransfer Ug (haftungsbeschrankt) & Co KG
Publication of EP2393903A2 publication Critical patent/EP2393903A2/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2393903B1 publication Critical patent/EP2393903B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C10B47/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials with indirect heating, e.g. by external combustion
    • C10B47/28Other processes
    • C10B47/32Other processes in ovens with mechanical conveying means
    • C10B47/44Other processes in ovens with mechanical conveying means with conveyor-screws
    • 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
    • C10B47/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials with indirect heating, e.g. by external combustion
    • C10B47/18Destructive distillation of solid carbonaceous materials with indirect heating, e.g. by external combustion with moving charge
    • C10B47/26Destructive distillation of solid carbonaceous materials with indirect heating, e.g. by external combustion with moving charge with the aid of hot liquids, e.g. molten salts
    • 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
    • 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
    • C10B51/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials by combined direct and indirect heating
    • 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
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/18Modifying the properties of the distillation gases in the oven
    • 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
    • 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
    • C10J3/58Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels combined with pre-distillation of the fuel
    • C10J3/60Processes
    • C10J3/64Processes with decomposition of the distillation products

Definitions

  • the invention relates to the fields of waste and energy, mechanical and plant engineering and relates to a Thermolysereaktor and a method for the thermal utilization of waste products and waste materials according to the preamble of the claims.
  • Out EP 0 609 802 A1 is, for example, a method and an apparatus for the continuous degassing and / or gasification of a solid fuel or waste material known.
  • This device consists of a shaft-like reactor in which the feed, the gaseous gasification agent and the gaseous fuel produced in descending DC are performed.
  • the gasification agent is preheated in gaseous fuel in a shell-type helical countercurrent heat exchanger.
  • This preheated gasification agent is further heated in helical or wavy channels in the ceramic hearth of the reactor and in a movable or fixed, serving as a hearth end in the lower portion of the charge cone-shaped or paraboloidal central body.
  • the rust is by a full cone or a formed hollow cone-shaped annular body, rotatable, vertically displaceable counterpart, which leaves open towards the lower hearth an adjustable annular passage for withdrawal of the generated gaseous fuel and for discharging the solid or liquid reaction products in the form of ash, slag, distillation residues.
  • DE 199 37 521 A1 discloses a method and a device, in particular for the processing of already partially decomposed waste products.
  • This device consists of a shaft-like, in the lower part funnel-shaped reactor in which the charge of the carbon particles tangentially and the air is introduced axially as a gasification agent and is converted ascending by means of thermochemical reaction to synthesis gas.
  • a reactor for the thermal treatment of materials which, inter alia, has a rotary drum inside a housing which can be filled with hot gas.
  • DE 199 37 524 A1 discloses an apparatus and method for the disposal of waste products and waste consisting of a container in which the treated waste products and waste are thermally treated at up to 900 ° C. This is done by heating and subsequent pyrolysis of waste products and waste materials by supplying gasification agent. The mixing and locomotion of the material is stirred in the described device by means of sitting on a shaft paddles. The gasification agent supply via axially distributed in the thermolysis chamber feed.
  • a disadvantage of this technical solution is that no forced movement of the goods is organized and thereby form slag and embers.
  • the energy input via the gasification process technically no longer divided quantitatively, resulting in partial overheating and combustion and thus the demolition of the pyrolytic process, so that a continuous and stable temperature-controlled control of the process is no longer possible.
  • the unstable temperature profile there is thus constipation and / or overheating and consequently the termination of the process or the deformation / distortion of the thermolysis chamber.
  • the service life of the device is according to DE 199 37 524 A1 very limited. This process is exacerbated by the inhomogeneity of waste products and waste.
  • DE 199 32 822 A1 discloses an apparatus and method for degassing organic substances.
  • the invention has for its object to provide a thermolysis reactor and method for operating such in an arrangement for the thermal decomposition of waste products and waste, which avoid the above-mentioned disadvantages of the prior art, in particular a movement of the goods in the manner so that a stable temperature profile is ensured, a continuous and stable temperature-controlled control of the process sequence is made possible and a constant gas quality is guaranteed with a long service life.
  • this object is achieved by the characterizing features of the first claim and the seventh claim. Further favorable embodiments of the invention are specified in the subordinate claims.
  • thermolysis reactor comprises a double jacket, in the interior (between the outer and the inner jacket) itself Thermal oil as a heat transfer medium, wherein the double jacket encloses a reactor space with a delivery tool, the heat transfer in the operating state of the thermolysis reactor evened the thermolysis reactor temperature of the double jacket and the thermo-chemical reaction (pyrolysis and partial oxidation) of the raw material / the predried solid waste, hereinafter referred to as Good referred to, under slight negative pressure is feasible.
  • the thermal reactor comprises a helical guide in the gap between the inner and outer sheath and a manifold in the form of a half-shell shaped shroud connected directly to a gasification agent inlet.
  • the conveying tool / the conveying tools may additionally be equipped according to the invention with mixing tools.
  • the interior (1) of the thermolysis reactor is surrounded by the inner shell (3), which is preferably made tubular. At the ends of the interior (1) of lids (4) is limited.
  • the inner casing (3) is surrounded by an outer casing (5), so that a gap (6) exists between inner casing (3) and outer casing (5). This gap (6) is closed at the ends of the double jacket formed by the inner jacket (3) and outer jacket (5) from the environment.
  • thermolysis reactor temperature is uniform in the operating state of the reactor.
  • the liquid heat carrier can be fed to the gap (6) via a feed connection (7) and can be discharged via an outlet connection (8).
  • the liquid heat carrier is fluidically guided in the gap (6) by a spiral guide (9).
  • the guide (9) in the gap (6) there is a targeted flow guidance around the inner shell (3) and thus to an improved heat transfer into the interior (1) of the thermolysis and thus to a specific temperature stability for the thermolysis process. Furthermore, the guide (9) prevents the formation of flow dead zones. To reduce the radiation heat of the outer jacket (5) is provided with a suitable insulation (10).
  • the material to be treated is in the operating state of the thermolysis reactor by means of conveying tool (11), which is preferably designed as a helix / worm, continuously from the entry (2) in the direction of discharge (12).
  • the conveying tool (11) is preferably placed on a shaft (13) mounted centrally in the covers (4).
  • the Conveying tools (11) additionally be equipped with mixing tools (14).
  • the thermolysis reactor is inclined, preferably with an angle of inclination of 25 °, placed so that the discharge (12) is above the entry (2). This tendency contributes to an improved mixing of the goods.
  • the shaft (13) is guided on the entry side through the lid (4) and outside the thermolysis reactor by means of geared motor (15), attached to the outer casing (5), driven by chain (16) and gear (17).
  • the shaft (13) is designed as a tube for receiving a heat carrier, preferably thermal oil.
  • the heat transfer medium itself is introduced into the shaft (13) via a centrally mounted inner tube (18) by means of a rotary feedthrough (19) and heat carrier entry (20) arranged outside the thermolysis reactor and removed again via the associated heat carrier discharge (21).
  • the heat carrier is guided in such a way that it flows from the discharge side to the delivery side both in the shaft (13) and in the gap (6).
  • measuring nozzle (24) for receiving sensors are on the outer casing (5), preferably in an axial arrangement, measuring nozzle (24) for receiving sensors.
  • the material passes preferably at a temperature of 50 ° C to 100 ° C, a residual moisture content of 10 to 20% by mass and an edge length of up to about 35 mm in the thermolysis reactor.
  • the material is heated by means of supplied gasification agent, preferably air and water vapor.
  • the gasification agent which is preferably preheated before the thermolysis reactor to a temperature of 250 ° C to 400 ° C, passes into the interior (1) by one and / or more Vergasungsmitteleinträgen (22) and a manifold (23).
  • the distributor (23) which as in Fig. 2 shown executed as a half-shell perforated sheet metal sheet and placed in the lower part of the interior (1) of the thermolysis reactor, ensures a uniform distribution of the between inner jacket (3) and manifold (23) out gasification agent on the estate.
  • the distributor (23) is connected directly to the gasification agent entries (22). Furthermore, the material is heated by the circulating heat transfer medium in the gap (6) and shaft (13).
  • the heat carrier in the gap (6) and within the shaft (13) has a temperature of up to about 350 ° C. in the operating state of the thermolysis reactor. Due to the heat supply, the material is first dried and then pyrolysed. The gases released during the pyrolysis react in part with the gasification agent and thus generate part of the process heat. According to the method, the gasification agent flow is limited so that no complete combustion of the material takes place. In the course of the partial oxidation of the material, this preferably heats up to 400 ° C to 500 ° C.
  • thermolysis reactor After passing through the thermolysis reactor, the complete product has reacted in carbonaceous solid particles (coke-like) and hydrocarbon-containing gas. Both the solid and the volatile components are discharged via the discharge (12). Due to the process occurring in the thermolysis reactor taking place partial oxidation results in an axial temperature profile within the Thermolysereaktors. The temperature rises from about 100 ° C at the entry to 400 ° C to 500 ° C at the discharge. Since the circulating liquid heat carrier according to the invention has a temperature of up to about 350 ° C, in the region of the entry (2) heat from the heat transfer medium is transferred to the estate. in the In the region of the discharge (12), however, heat is transferred from the good to the heat transfer medium.
  • thermolysis reactor can, as in Fig. 3 shown to be installed in place of a previously known reactor in an existing or newly constructed arrangement for the thermal decomposition of waste products and waste. As a result of this installation, the residual products remaining after degassing and / or gasification of the waste products and waste products are further and almost completely reacted or utilized compared with the prior art.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf die Gebiete der Abfall- und Energiewirtschaft, des Maschinen- und Anlagenbaus und betrifft einen Thermolysereaktor und ein Verfahren zur thermischen Verwertung von Abprodukten und Abfallstoffen gemäß der Gattung der Patentansprüche.
  • Bei der Verarbeitung von Abfällen im Recyclingprozess verbleiben selektive, meist hochkalorische Reststoffe unterschiedlicher Menge, Konzentration und Art, Papier, Kunststoffe, Plastikstücke, Folien, Holzrückstände, Metalle und anderes mehr als nicht verwertbare Reststoffe.
    Diese Reststoffe enthalten je nach Produktionsprozess inerte Feststoffanteile und Wasser, welche durch entsprechende Aufbereitung prozessspezifisch zu entfernen und/oder zu reduzieren sind.
  • Es sind bereits verschiedene Verfahren und Vorrichtungen bekannt, welche die Aufbereitung und/oder Verbrennung und/oder Vergasung von Abfällen und Reststoffen offenbaren.
  • Aus EP 0 609 802 A1 ist bspw. ein Verfahren und eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Entgasung und/oder Vergasung eines festen Brennstoffes oder Abfallstoffes bekannt.
    Diese Vorrichtung besteht aus einem schachtartigen Reaktor, in dem die Beschickung, das gasförmige Vergasungsmittel und der erzeugte gasförmige Brennstoff im Gleichstrom absteigend geführt werden. Das Vergasungsmittel wird in einem in der Mantelpartie befindlichen schraubenförmigen Gegenstrom-Wärmetauscher vom gasförmigen Brennstoff vorgewärmt. Dieses vorgewärmte Vergasungsmittel wird in schraubenlinienförmigen oder wellenförmigen Kanälen im keramischen Herdkörper des Reaktors und in einem als Herdabschluss dienenden beweglichen oder festen, in die untere Partie der Beschickung hineinragenden kegel- oder paraboloidförmigen Zentralkörper weiter aufgeheizt. Der Rost wird durch einen Vollkegel oder einen hohlkegelförmigen Ringkörper darstellendes, drehbares, vertikal verschiebbares Gegenstück gebildet, das gegenüber der unteren Herdpartie einen einstellbaren ringförmigen Durchlass zum Abzug des erzeugten gasförmigen Brennstoffs und zum Austrag der festen oder flüssigen Reaktionsprodukte in Form von Asche, Schlacke, Destillationsrückstände offen lässt.
  • DE 199 37 521 A1 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung insbesondere für die Bearbeitung von bereits teilweise zersetzten Abprodukten.
    Diese Vorrichtung besteht aus einem schachtartigen, im unteren Teil trichterförmigen Reaktor, in dem die Beschickung der Kohlenstoffteilchen tangential und die Luft als Vergasungsmittel axial eingebracht werden und aufsteigend mittels thermochemischer Reaktion zu Synthesegas umgewandelt wird.
  • Aus DE 195 28 018 ist ein Reaktor zur thermischen Behandlung von Materialien bekannt, der u.a. eine Drehtrommel innerhalb eines mit Heißgas befüllbaren Gehäuses aufweist.
  • DE 42 37 1612 A1 offenbart einen Drehrohrofen mit Fördereinrichtung.
  • Aus DE 34 17 620 A1 ist eine Mülltrockungseinrichtung mit einem Schneckenförderer bekannt.
  • DE 199 37 524 A1 offenbart eine Vorrichtung und ein Verfahren für die Beseitigung von Abprodukten und Abfallstoffen, die aus einem Behälter besteht, in dem die aufbereiteten Abprodukte und Abfallstoffe bei bis zu 900°C thermisch behandelt werden.
    Dies geschieht durch die Erwärmung und anschließende Pyrolyse von Abprodukten und Abfallstoffen mittels Zuführung von Vergasungsmittel.
    Die Durchmischung und Fortbewegung des Gutes wird in der beschriebenen Vorrichtung mittels auf einer Welle sitzenden Paddeln durchgerührt. Die Vergasungsmittelzufuhr erfolgt über axial in der Thermolysekammer verteilte Zuführung.
  • Nachteilig bei dieser technischen Lösung ist, dass keine zwangsweise Fortbewegung des Gutes organisiert wird und sich dadurch Schlacke und Glutnester bilden.
    Darüber hinaus erfolgt gemäß DE 199 37 524 A1 der Energieeintrag über das Vergasungsmittel verfahrenstechnisch nicht mehr quantitativ aufgeteilt, was zur partiellen Überhitzung und Verbrennung und somit zum Abbruch des pyrolytischen Prozesses führt, so dass eine kontinuierliche und stabile temperaturgeführte Steuerung des Verfahrensablaufes nicht mehr möglich.
    Aufgrund des instabilen Temperaturverlaufs kommt es somit zur Verstopfung und / oder Überhitzung und daraus folgend zum Abbruch des Prozesses bzw. zur Verformung / zum Verzug der Thermolysekammer.
    Unabhängig von der extrem schwankenden Gasqualität ist die Standzeit der Vorrichtung gemäß DE 199 37 524 A1 sehr stark eingeschränkt. Dieser Vorgang wird durch die Inhomogenität der Abprodukte und Abfallstoffe noch verstärkt.
  • DE 199 32 822 A1 offenbart eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Entgasen von organischen Substanzen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Thermolysereaktor und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen anzugeben, die die zuvor stehend genannten Nachteile des Standes der Technik vermeiden, insbesondere eine Fortbewegung des Gutes in der Art und Weise organisieren, so dass ein stabiler Temperaturverlauf gewährleistet ist, eine kontinuierliche sowie stabile temperaturgeführte Steuerung des Verfahrensablaufes ermöglicht wird und eine konstante Gasqualität bei langer Standzeit garantiert wird.
    Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des 1. Patentanspruchs und des 7. Patentanspruchs gelöst.
    Weitere günstige Ausgestaltungsmöglichkeiten der Erfindung sind in den nachgeordneten Patentansprüchen angegeben.
    Das Wesen der Erfindung besteht darin, dass der erfindungsgemäße Thermolysereaktor einen Doppelmantel umfasst, in dessen Inneren (zwischen dem äußeren und dem inneren Mantel) sich Thermalöl als Wärmeträger, befindet, wobei der Doppelmantel einen Reaktorraum mit Förderwerkzeug umschließt, der Wärmeträger im Betriebszustand des Thermolysereaktors die Thermolysereaktortemperatur des Doppelmantels vergleichmäßigt und die thermo-chemische Umsetzung (Pyrolyse und partielle Oxidation) des Rohmaterials / der vorgetrockneten festen Abfallstoffe, im folgendem als Gut bezeichnet, unter leichtem Unterdruck durchführbar ist. Der Thermalreaktor umfasst eine spiralförmige Führung in dem zwischen dem Innen- und Außenmantel bestehenden Spalt und einen direkt mit einem Vergasungsmitteleintrag verbundenen Verteiler in Form eines halbschalenförmigen Faltenblechs. Das Förderwerkzeug / die Förderwerkzeuge können gemäß der Erfindung zusätzlich mit Mischwerkzeugen ausgestattet sein.
  • Die Erfindung wird nachstehend an Hand der schematischen Zeichnungen und dem Ausführungsbeispiel näher erläutert, ohne auf diese beschränkt zu werden. Es zeigen:
  • Fig. 1:
    schematische Darstellung einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Thermolysereaktors
    Fig. 2:
    einen Querschnitt des Thermolysereaktors gemäß Fig. 1 und
    Fig. 3
    eine schematische Übersichtsdarstellung einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfallstoffen mit einer möglichen Einbauform des Thermolysereaktors gemäß Fig. 1 diese Anordnung.
    Der in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Thermolysereaktor ist doppelwandig ausgeführt (besteht aus einem Doppelmantel) und in seinem Innenraum (1), welcher durch den Doppelmantel umschlossen ist, sind thermo-chemische Umsetzungen (Pyrolyse und partielle Oxidation) von Gut unter leichtem Unterdruck durchführbar.
    Der Doppelmantel weist einen Eintrag (2) auf, über den im Betriebszustand des Thermolysereaktors zerkleinerte, selektierte, vorgewärmte und vorgetrocknete festen Abfallstoffe (Gut), in den Innenraum (1) des Thermolysereaktors zuführbar sind.
    Beim Eintrag des Gutes ist zu beachten, dass nur sehr geringe Mengen an Umgebungsluft mit in den Innenraum (1) des Thermolysereaktors gelangen. Dafür wird gemäß der Erfindung vorzugsweise eine Zellradschleuse verwendet.
  • Der Innenraum (1) des Thermolysereaktors wird vom Innenmantel (3), welcher vorzugsweise rohrförmig ausgeführt wird, umgeben. An den Enden wird der Innenraum (1) von Deckeln (4) begrenzt. Der Innenmantel (3) ist von einem Außenmantel (5) umgeben, so dass zwischen Innenmantel (3) und Außenmantel (5) ein Spalt (6) besteht.
    Dieser Spalt (6) ist an den Enden des durch Innenmantel (3) und Außenmantel (5) gebildeten Doppelmantels gegenüber der Umgebung abgeschlossen.
  • In diesem Spalt (6) befindet sich Thermalöl als flüssiger, Wärmeträger, welches die Thermolysereaktortemperatur im Betriebszustand des Reaktors vergleichmäßigt.
    Der flüssige Wärmeträger ist dem Spalt (6) über einen Zuführungsstutzen (7) zuführbar und über einen Abführungsstutzen (8) abführbar. Der flüssige Wärmeträger wird im Spalt (6) durch eine spiralförmige Führung (9) strömungstechnisch geleitet.
  • Durch die Führung (9) im Spalt (6) kommt es zu einer gezielten Strömungsführung um den Innenmantel (3) und somit zu einer verbesserten Wärmeübertragung in den Innenraum (1) des Thermolysereaktors und damit zu einer gezielten Temperaturstabilität für den Thermolyseprozess. Des Weiteren verhindert die Führung (9) die Ausbildung von Strömungstotzonen.
    Zur Verminderung der Abstrahlungswärme ist der Außenmantel (5) mit einer geeigneten Isolierung (10) zu versehen.
  • Das zu behandelnde Gut wird im Betriebszustand des Thermolysereaktors mittels Förderwerkzeug (11), das vorzugsweise als Wendel/Schnecke ausgeführt ist, kontinuierlich vom Eintrag (2) in Richtung Austrag (12) geführt. Das Förderwerkzeug (11) ist vorzugsweise auf einer zentral in den Deckeln (4) gelagerten Welle (13) platziert. Zur besseren Durchmischung des Gutes können die Förderwerkzeuge (11) zusätzlich mit Mischwerkzeugen (14) ausgestattet sein.
    Der Thermolysereaktor ist geneigt, vorzugsweise mit einem Neigungswinkel von 25°, aufgestellt, so dass der Austrag (12) oberhalb des Eintrags (2) liegt. Diese Neigung trägt zu einer verbesserten Durchmischung des Gutes bei.
    Die Welle (13) wird eintragsseitig durch den Deckel (4) geführt und außerhalb des Thermolysereaktors mittels Getriebemotor (15), am Außenmantel (5) befestigt, über Kette (16) und Zahnrad (17) angetrieben.
    Die Welle (13) ist als Rohr zur Aufnahme eines Wärmeträgers, vorzugsweise Thermalöl, ausgeführt.
    Der Wärmeträger selbst wird über ein zentral gelagertes Innenrohr (18) mittels außerhalb des Thermolysereaktors angeordneter Drehdurchführung (19) und Wärmeträgereintrag (20) in die Welle (13) eingebracht und über den damit verbundenen Wärmeträgeraustrag (21) wieder abgeführt.
  • Der Wärmeträger wird derart geführt, dass er sowohl in der Welle (13) als auch im Spalt (6) von der Austragseite zur Eintragsseite fließt.
    Zur Sicherstellung der verfahrenstechnischen Prozessführung befinden sich am Außenmantel (5), vorzugsweise in axialer Anordnung, Messstutzen (24) zur Aufnahme von Sensoren.
    Das Gut gelangt vorzugsweise mit einer Temperatur von 50°C bis 100°C, einer Restfeuchte von 10 bis 20 Ma% und einer Kantenlänge bis ca. 35 mm in den Thermolysereaktor. Beim Transport durch den Thermolysereaktor wird das Gut mittels zugeführtem Vergasungsmittel, vorzugsweise Luft und Wasserdampf, erwärmt. Das Vergasungsmittel, welches vorzugsweise vor dem Thermolysereaktor auf eine Temperatur von 250°C bis 400°C vorgewärmt wird, gelangt in den Innenraum (1) durch einen und/oder mehreren Vergasungsmitteleinträgen (22) und einem Verteiler (23). Der Verteiler (23), welcher wie in Fig. 2 dargestellt als halbschalenförmig perforiertes Faltenblech ausgeführt und im unteren Bereich des Innenraums (1) des Thermolysereaktors platziert, sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des zwischen Innenmantel (3) und Verteiler (23) geführten Vergasungsmittels auf das Gut.
  • Der Verteiler (23) ist direkt mit den Vergasungsmitteleinträgen (22) verbunden.
    Des Weiteren wird das Gut durch die umlaufenden Wärmeträger im Spalt (6) und Welle (13) erwärmt.
    Der Wärmeträger im Spalt (6) und innerhalb der Welle (13) weist im Betriebszustand des Thermolysereaktors eine Temperatur von bis zu ca 350 °C auf.
    Durch die Wärmezufuhr wird das Gut zuerst getrocknet und anschließend beginntes zu pyrolysieren.
    Die bei der Pyrolyse freigesetzten Gase reagieren zum Teil mit dem Vergasungsmittel und erzeugen so einen Teil der Prozesswärme. Verfahrensgemäß wird der Vergasungsmittelstrom so begrenzt, dass keine vollständige Verbrennung des Gutes stattfindet. Im Zuge der partiellen Oxidation des Gutes erwärmt sich dieses vorzugsweise auf 400°C bis 500°C.
    Nach dem Durchlaufen des Thermolysereaktors hat sich das komplette Gut in kohlenstofflialtige feste Partikel (koksähnlich) und kohlenwasserstoffhaltiges Gas umgesetzt. Sowohl die festen wie auch die flüchtigen Bestandteile werden über den Austrag (12) abgeführt. Aufgrund der verfahrensgemäß im Thermolysereaktor stattfindenden partiellen Oxidation ergibt sich ein axiales Temperaturprofil innerhalb des Thermolysereaktors. Die Temperatur steigt von ca. 100°C am Eintrag auf 400°C bis 500°C am Austrag.
    Da der umlaufende flüssige Wärmeträger erfindungsgemäß eine Temperatur von bis zu ca. 350°C aufweist, wird im Bereich des Eintrags (2) Wärme vom Wärmeträger auf das Gut übertragen. Im Bereich des Austrags (12) wird hingegen Wärme vom Gut auf den Wärmeträger übertragen. So kommt es zu einer Vergleichmäßigung der axialen Temperaturverteilung innerhalb des Thermolysereaktors.
    Der in Spalt (6) und Welle (13) umlaufende flüssige Wärmeträger, besonders vorteihaft Thermalöl, sorgt erfindungsgemäß durch die Wärmeübertragung zwischen Gut und Wärmeträger nicht nur für eine Prozessstabilität, sondern beugt auch möglichen lokalen Überhitzungen des Thermolysereaktors vor.
    Lokale Überhitzungen können sich z.B. aufgrund einer inhomogenen Abprodukt - und Abfallstoffkonsistenz ergeben und würden zu einer Instabilität des Thermolyseprozesses und darüber hinaus zu erheblichen Materialbelastungen führen.
    Der zuvor stehend beschriebene Thermolysereaktor kann, wie in Fig. 3 dargestellt, an Stelle eines bisher bekannten Reaktors in eine bestehende oder neu zu errichtende Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfallstoffen eingebaut werden.
    Durch diesen Einbau werden gegenüber dem Stand der Technik die nach der Entgasung und/oder Vergasung der Abprodukte und Abfallstoffe verbleibenden Restprodukte weiter und nahezu vollständig umsetzt bzw. verwertet.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    - Innenraum
    2
    - Eintrag
    3
    - Innenmantel
    4
    - Deckel
    5
    - Außenmantel
    6
    - Spalt
    7
    - Zuführungsstutzen
    8
    - Abführungsstutzen
    9
    - Führung
    10
    - Isolierung
    11
    - Förderwerkzeug
    12
    - Austrag
    13
    - Welle
    14
    - Mischwerkzeug
    15
    - Getriebemotor
    16
    - Kette
    17
    - Zahnrad
    18
    - Innenrohr
    19
    - Drehdurchführung
    20
    - Wärmeträgereintrag
    21
    - Wärmeträgeraustrag
    22
    - Vergasungsmitteleintrag
    23
    - Verteiler
    24
    - Messstutzen

Claims (11)

  1. Thermolysereaktor umfassend einen Außenmantel (5) und einen Innenmantel (3), die einen Doppelmantel ausbilden, wobei der Innenmantel (3) vom Außenmantel (5) umgeben ist, so dass zwischen dem Innenmantel (3) und dem Außenmantel (5) ein Spalt (6) besteht, der Doppelmantel einen Eintrag (2), einen Austrag (12), mindestens einen Vergasungsmitteleintrag (22) und einen Verteiler (23) besitzt und der Innenmantel (3) einen Innenraum (1) umschließt, der an den Enden von Deckeln (4) begrenzt ist, der Spalt (6) an den Enden des durch Innenmantel (3) und Außenmantel (5) gebildeten Doppelmantels gegenüber der Umgebung abgeschlossen und die Deckel (4) eine Welle (13) lagern, wobei sich in dem Spalt (6) und der Welle (13) ein Wärmeträger befindet, die Welle (13) zentral in den Deckeln (4) gelagerte ist sowie ein Förderwerkzeug (11) trägt, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmeträger Thermalöl ist, der Spalt (6) eine spiralförmige Führung (9) aufweist, durch die das Thermalöl geleitet wird, und der Verteiler (23) einen profilierten Querschnitt in Form eines halbschalenförmigen Faltenblechs aufweist und direkt mit den Vergasungsmitteleintrag (22) verbunden ist.
  2. Thermolysereaktor gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Eintrag (2) eine Zellradschleuse aufweist.
  3. Thermolysereaktor gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Spalt (6) einen Zuführungsstutzen (7) und einen Abführungsstutzen (8) aufweist.
  4. Thermolysereaktor gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Förderwerkzeuge (11) Mischwerkzeuge (14) tragen.
  5. Thermolysereaktor gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle (3) eine Drehdurchführung (19) und einen Wärmeträgereintrag (20) aufweist.
  6. Thermolysereaktor gemäß einem oder mehrerer der voran stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Außenmantel (5) von einer Isolierung (10) umgeben ist.
  7. Verfahren unter Verwendung eines Thermolysereaktors gemäß einem der voran stehenden Ansprüche bei dem der Thermolysereaktor geneigt ist, so dass der Austrag (12) oberhalb des Eintrags (2) positioniert wird, die Welle (13) angetrieben wird, in der Welle (13) und dem Doppelmantel erwärmter flüssiger Wärmeträger von der Austrags- zur Eintragsseite des Thermolysereaktors bewegt wird, dieser flüssige Wärmeträger im Spalt (6) durch die Führung (9) strömungstechnisch geleitet wird, wobei das zu behandelnde Gut mittels Förderwerkzeug (11) vom Eintrag (2) in Richtung Austrag (12) geführt und bei diesem Transport mittels zugeführtem Vergasungsmittel erwärmt wird, wobei das Verfahren unter leichtem Unterdruck betrieben wird.
  8. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur des Wärmeträgers im Bereich von 280°C liegt.
  9. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der flüssige Wärmeträger dem Spalt (6) über den Zuführungsstutzen (7) zugeführt und über den Abführungsstutzen (8) abgeführt wird.
  10. verfähren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der flüssige Wärmeträger über eine Drehdurchführung (19) und einen Wärmeträgereintrag (20) in die Welle (13) eingebracht und über den damit verbundenen Wärmeträgeraustrag (21) wieder abgeführt wird.
  11. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Neigungswinkel 25° beträgt.
EP10707201.9A 2009-02-05 2010-01-27 Vorrichtung in form eines thermolysereaktors und verfahren zum betreiben eines solchen in einer anordnung zur thermischen zersetzung von abprodukten und abfällen Not-in-force EP2393903B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009007768.5A DE102009007768B4 (de) 2009-02-05 2009-02-05 Vorrichtung in Form eines Thermolysereaktors und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen
PCT/DE2010/000093 WO2010088878A2 (de) 2009-02-05 2010-01-27 Vorrichtung in form eines thermolysereaktors und verfahren zum betreiben eines solchen in einer anordnung zur thermischen zersetzung von abprodukten und abfällen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP2393903A2 EP2393903A2 (de) 2011-12-14
EP2393903B1 true EP2393903B1 (de) 2017-09-06

Family

ID=41667922

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP10707201.9A Not-in-force EP2393903B1 (de) 2009-02-05 2010-01-27 Vorrichtung in form eines thermolysereaktors und verfahren zum betreiben eines solchen in einer anordnung zur thermischen zersetzung von abprodukten und abfällen

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2393903B1 (de)
DE (2) DE102009007768B4 (de)
WO (1) WO2010088878A2 (de)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009031596A1 (de) 2009-07-08 2011-01-13 Eurotherm Technologies Ag Anordnung und Verfahren zur Aufbereitung und thermischen Behandlung von Abprodukten und Abfällen und Verfahren zum Betreiben dieser Anordnung (Thermolyse-Spaltverfahren)
DE202009010833U1 (de) 2009-08-11 2009-11-05 Eurotherm Technologies Ag Anordnung zur Aufbereitung und thermischen Behandlung von Abprodukten und Abfällen
DE102012024204B4 (de) 2012-12-04 2018-02-01 HS TechTransfer UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG Vorrichtung in Form eines Thermolyse-Rotations-Reaktors und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen
DE202016106184U1 (de) 2016-11-04 2016-11-17 Hartwig Streitenberger Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser
DE102016121046B4 (de) 2016-11-04 2018-08-02 HS TechTransfer UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser
RU2747898C1 (ru) * 2020-11-16 2021-05-17 Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк» Установка для термической деструкции преимущественно твердых коммунальных отходов с получением углеродистого остатка
CN116918203A (zh) 2021-01-11 2023-10-20 沃特洛电气制造公司 无主分布式动态负载管理

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE8401717U1 (de) * 1984-01-21 1984-04-19 Kronenberger, Gottfried, Dr.-Ing., 5630 Remscheid Vorrichtung zur schmutzwasserklaerung mit waermerueckgewinnung
GB2155599B (en) 1984-03-09 1988-10-12 Tsung-Hsien Kuo Improved refuse incineration system
DE3704139A1 (de) * 1987-02-11 1988-10-27 Berlin Consult Gmbh Anlage zur verkokung bzw. thermischen zerkleinerung organischer abfaelle
DE4237161C2 (de) 1992-11-04 1995-11-30 Ellinghaus Umweltschutzanlagen Vorrichtung zum Aufbereiten von aluminiumhaltigen Materialien
WO1994018287A1 (de) 1993-02-02 1994-08-18 Helmut Juch Kontinuierliche entgasung und/oder vergasung eines festen brennstoffs oder abfallstoffs
DE19528018B4 (de) 1995-07-31 2005-12-15 Eisenmann Maschinenbau Gmbh & Co. Kg Anlage für die thermische Behandlung von organische Bestandteile aufweisenden Materialien zur thermischen Entsorgung von Abfallstoffen, Haus-, Industrie- und/oder Sondermüll, chemischen Rückständen und/oder dergleichen
DE19614689C2 (de) * 1996-04-13 1999-11-04 Maximilian Bauknecht Multivalent einsetzbare Anlage zur thermischen Behandlung von Ausgangssubstanzen
DE19932822C2 (de) * 1999-07-14 2003-11-20 Johann Hochreiter Vorrichtung zum Entgasen von organischen Substanzen
DE19937521A1 (de) 1999-08-03 2001-02-15 Harald Martin Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen, Trennen, Klassieren und Zersetzen von Abprodukten
DE19937524A1 (de) 1999-08-03 2001-02-15 Harald Martin Verfahren und Vorrichtung zum Beseitigen von Abprodukten und Abfallstoffen
WO2004037949A1 (en) * 2002-10-28 2004-05-06 Lekrinszki Istvan Apparatus for pyrolysis of shredded tyres
DE10313150A1 (de) * 2003-03-17 2004-09-30 Behrendt, Gerhard, Prof. Dr. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Recyclat-Polyolen aus Polyurethanen
CN2878390Y (zh) * 2006-04-07 2007-03-14 王新明 多功能全自动远程恒温供热废旧轮胎裂化装置
DE102007056905A1 (de) * 2006-11-22 2008-05-29 Maximilian Bauknecht Anlage zur thermischen Behandlung von Abfallstoffen

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2393903A2 (de) 2011-12-14
DE102009007768A1 (de) 2010-08-26
WO2010088878A3 (de) 2010-11-25
WO2010088878A2 (de) 2010-08-12
DE202009010830U1 (de) 2010-02-11
DE102009007768B4 (de) 2015-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2393903B1 (de) Vorrichtung in form eines thermolysereaktors und verfahren zum betreiben eines solchen in einer anordnung zur thermischen zersetzung von abprodukten und abfällen
DE2520152C2 (de) Verfahren zum trockenen Destillieren zerkleinerten organischen Abfallmaterials in einem Schneckenextruder
DE2838749A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur behandlung eines zerkleinerten festen karbonisierbaren materials
EP2261560B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur verarbeitung von organischen haus- und industrieabfällen
EP3132004B1 (de) Anlage und verfahren zur thermokatalytischen behandlung von material und damit hergestelltes pyrolyseöl
DE102016121046B4 (de) Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser
EP1187891B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur entsorgung von abfallgütern
DE102012024204B4 (de) Vorrichtung in Form eines Thermolyse-Rotations-Reaktors und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen
DE3227896A1 (de) Verfahren zur thermischen behandlung, insbesondere verschwelung, organischer abfaelle und anlage zur ausuebung des verfahrens
DE102008008999A1 (de) Verfahren zur thermischen Konvertierung von organischem Reststoff sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
DE2800030B2 (de) Verfahren zur Umsetzung von Naßabfall durch Pyrolyse
EP0007620B1 (de) Verfahren zur thermischen Behandlung von in einem beheizbaren Beschickungsraum eines Autoklaven eingebrachten Rückständen, Bauteilen oder dergleichen, und Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens
EP3745065A2 (de) Reaktor zur erzeugung von wasserdampf und trockensubstanz, gaserzeugungsvorrichtung
DE102009026895B4 (de) Vorrichtung zur Erzeugung brennbarer Gase aus organischen Stoffen
EP2017324A2 (de) Verfahren und Anlage zur Aufbereitung von kohlenwasserstoffhaltigen Produkten
DE102008047563A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von kunststoffhaltigen Stoffen
DE202009010833U1 (de) Anordnung zur Aufbereitung und thermischen Behandlung von Abprodukten und Abfällen
WO2018055003A1 (de) Verfahren zur herstellung von biokohle und anlage hierfür
DE202009010832U1 (de) Anordnung zur Aufbereitung und thermischen Behandlung von Abprodukten und Abfällen
EP1338847B1 (de) Gleichstrom-Schacht-Reaktor
EP2828363B1 (de) Pyrolysevorrichtung und -verfahren
DE202016106184U1 (de) Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser
DE102012218864B4 (de) Verfahren zur Konversion organischer Sekundärrohstoffe zu Ölnebel als Basis für insbesondere Kraftstoffe und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
WO2009018595A1 (de) Pyrolyseverfahren und pyrolysator
WO2023118213A1 (de) Pyrolyseverfahren und pyrolysevorrichtung zur herstellung von pyrolysegas und pyrolysekoks

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20110831

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

DAX Request for extension of the european patent (deleted)
RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: STREITENBERGER, HARTWIG

RIN1 Information on inventor provided before grant (corrected)

Inventor name: STREITENBERGER, HARTWIG

17Q First examination report despatched

Effective date: 20120828

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: HS TECHTRANSFER UG (HAFTUNGSBESCHRAENKT) & CO.KG

RIN1 Information on inventor provided before grant (corrected)

Inventor name: HS TECHTRANSFER UG (HAFTUNGSBESCHRAENKT) & CO.KG

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: C10B 57/18 20060101ALI20170331BHEP

Ipc: C10B 47/26 20060101ALI20170331BHEP

Ipc: C10B 47/44 20060101AFI20170331BHEP

Ipc: C10B 51/00 20060101ALI20170331BHEP

Ipc: C10J 3/64 20060101ALI20170331BHEP

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20170504

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

RIN1 Information on inventor provided before grant (corrected)

Inventor name: STREITENBERGER, HARTWIG

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 925911

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20170915

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502010014119

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MP

Effective date: 20170906

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG4D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20171206

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20171207

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20171206

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180106

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502010014119

Country of ref document: DE

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

26N No opposition filed

Effective date: 20180607

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20180127

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180131

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180127

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: MM4A

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

Effective date: 20180928

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20180131

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180131

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180127

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180131

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180131

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180127

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MM01

Ref document number: 925911

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20180127

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20180127

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20100127

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20170906

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20170906

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20200626

Year of fee payment: 11

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R119

Ref document number: 502010014119

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20210803