EP3087318A1 - Verfahren zur aufbereitung von asche aus müllverbrenungsanlagen durch nassklassierung - Google Patents

Verfahren zur aufbereitung von asche aus müllverbrenungsanlagen durch nassklassierung

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EP3087318A1
EP3087318A1 EP14827784.1A EP14827784A EP3087318A1 EP 3087318 A1 EP3087318 A1 EP 3087318A1 EP 14827784 A EP14827784 A EP 14827784A EP 3087318 A1 EP3087318 A1 EP 3087318A1
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EP
European Patent Office
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fraction
residue
screening device
pollutants
screening
Prior art date
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Application number
EP14827784.1A
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English (en)
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EP3087318B1 (de
Inventor
Manfred Klinkhammer
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Schauenburg Maschinen-Und Anlagen-Bau GmbH
Original Assignee
Schauenburg Maschinen-Und Anlagen-Bau GmbH
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Publication date
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    • 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
    • B03B9/04General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets specially adapted for furnace residues, smeltings, or foundry slags
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J1/00Removing ash, clinker, or slag from combustion chambers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J2900/00Special arrangements for conducting or purifying combustion fumes; Treatment of fumes or ashes
    • F23J2900/01001Sorting and classifying ashes or fly-ashes from the combustion chamber before further treatment
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J2900/00Special arrangements for conducting or purifying combustion fumes; Treatment of fumes or ashes
    • F23J2900/01005Mixing water to ash

Definitions

  • the invention relates to a method for the treatment of ash from waste incineration plants, in particular municipal waste incineration plants, by wet classification.
  • Classification is understood as meaning a separation of a starting material consisting of particles with a given particle size distribution into a plurality of fractions of different particle size distribution.
  • the classification serves, in particular, to separate the ashes into different proportions of pollutants.
  • a method for the treatment of ash from waste incineration plant by wet classification in which the ash is mixed in a mash vessel with liquid and fed by screening a coarse fraction as a feed stream of a classification, the upstream classifier and an upstream hydrocyclone includes.
  • the feed stream is separated in the classifying stage into a pollutant-free material fraction and a residual fraction loaded with pollutants, wherein the residual fraction is withdrawn as a suspension at the top of a fluidized bed produced in the upflow classifier and wherein the removed on the underside of the fluidized bed Gutfrtress is drained by a sieve.
  • the Gutfr quasi-strength has a grain size between 0.25 mm and 4 mm and can be landfilled without environmental requirements or possibly also economically, z. B. be used as an aggregate in road construction.
  • the residue contains particles having a particle size of less than 250 ⁇ and contains pollutants, eg. As heavy metals, organic light materials and metal oxides, which deposit as a coating on the particles.
  • pollutants eg. As heavy metals, organic light materials and metal oxides, which deposit as a coating on the particles.
  • the residue fraction contains some value
  • Substances such as iron and non-ferrous metals.
  • the residue is thickened and must be disposed of in compliance with applicable legal regulations at the expense.
  • the dry weight fraction of the contaminated residue fraction is between 10% and 30% of the ash feed.
  • the object of the invention is to further reduce the amount of residue which can not be utilized economically and to recover valuable substances in a pure form, which enables economic utilization.
  • Ash from a waste incineration plant is mixed with liquid in a mash tank and, after screening off a coarse fraction, is fed as a feed stream to a first classification stage, where the feed stream is separated into a pollutant-free material fraction and a residual fraction contaminated with pollutants.
  • the material fraction is dewatered by means of a first screening device, wherein a sieve residue with a lower particle size of more than 150 m, preferably obtained with a lower particle size of about 250 ⁇ .
  • the loaded with pollutants residual fraction is separated in a second classification stage in a finely divided mineral fraction and a contaminated with pollutants residue, the residue has a grain upper limit between 20 ⁇ and 50 ⁇ .
  • the finely divided mineral fraction is dewatered by means of a second screening device.
  • metals are separated from the screen residue of the first screening device and / or from the screen residue of the second screening device.
  • the metal deposition may relate both to the deposition of non-ferrous metals and of iron constituents which are separated from the sieve residue.
  • the dewatered residue of the second screening device forms a finely divided mineral fraction without interfering ingredients that can be recycled economically.
  • As valuable products also finely divided metals are obtained, which are separated by means of metal deposition from the screen residue of the first screening device and / or the second screening device.
  • An advantageous embodiment of the method according to the invention provides that in the first classification stage at the top of a fluidized bed produced in a Aufstromklassierer contaminated with pollutants fraction is withdrawn as a suspension and that the Gutfr forcing deducted at the bottom of the upflow kl assierers and Entraces means of the first screening device - Sert, wherein the passage of the first sieve device is recycled to a hydrocyclone plant.
  • the hydrocyclone plant is upstream of the upstream classifier.
  • the hydrocyclone plant is designed so that the cyclone overflow essentially carries only particles with a particle size of less than 100 m.
  • the hydrocyclone plant is operated so that the upper grain boundary of the withdrawn in the hydrocyclone overflow suspension is in a range between 60 ⁇ and 70 ⁇ .
  • the hydrocyclone overflow of the hydrocyclone plant is fed together with the extracted from the upstream classifier and loaded with pollutants fraction as a residual fraction of the second classification stage.
  • the hydrocyclone plant may comprise two parallel-connected hydrocyclones, the feed stream being fed to a first hydrocyclone of the hydrocyclone plant and the sieve throughput of the first screening device to the second hydrocyclone of the hydrocyclone plant.
  • the cyclone overflows of the parallel
  • Each hydrocyclone contains only particles which are smaller than the separating grain of the first screening device and are fed to the second classification stage.
  • the separating grain is understood to mean the grain size which is roughly 50% coarse and 50% fine.
  • a further advantageous embodiment of the method according to the invention provides that organic light substances are separated from the fraction loaded with pollutants from the upcurrent fraction. These include in particular fibrous materials. For example, a tumble screen can be used to separate off the organic impurities. In addition, automatic backflush filters can be used.
  • the fraction is fed together with the cyclone overflow of the hydrocyclone plant of the second classification stage.
  • a hydrocyclone plant which, as a multicyclone, can comprise a plurality of hydrocyclones connected in parallel.
  • the mineral fraction is withdrawn as a cyclone underflow.
  • the cyclone overflow carries the polluted with pollutants residue. This has a grain spectrum with a grain upper limit between 20 ⁇ and 50 ⁇ on.
  • the hydrocyclone plant of the second classification stage is operated so that the residue in the cyclone overflow has a grain upper limit of about 25 ⁇ .
  • the cyclone overflow of the hydrocyclone units used in the second classification stage is expediently concentrated in a thickener, which can be designed as a continuously operated sedimentation separator. Clarified liquid is withdrawn from the thickener and returned to the process as process fluid.
  • the liquid return may comprise a liquid tank to which a water treatment plant is connected. As part of the water treatment at least a pH adjustment is made. From the thickener, a suspension with high solids content is withdrawn. This is then dewatered, wherein for dehydration of the residue preferably a pressure filtration is used.
  • the pressure filtration can be designed, for example, as a chamber filter press or as a drum filter press.
  • a significant advantage of the method according to the invention over the prior art from DE 10 201 1 013 030 A1 is that the thickener is a much lower mass flow with finely divided particles having a particle size of less than 50 ⁇ , and as a result, the downstream pressure drainage procedurally easier and can be operated with smaller apparatus.
  • the ash 1 comes from a waste incineration plant, in particular a domestic waste incineration plant, and is mixed with liquid 3 in a mash tank 2 and, after screening a coarse fraction 4, is fed to a first classification stage 5.
  • the coarse fraction 4 comprises a grain spectrum between 4 mm and 60 mm and can optionally be divided into two or more coarse fractions.
  • the sieve devices used for this purpose can
  • the classifying stage 5 comprises an upflow classifier 6 and an upstream hydrocyclone plant 7.
  • the feed stream is separated in the classification stage 5 into a pollutant-free material fraction 8 and a polluted with pollutants residual fraction 9, wherein the residual fraction 9 at the top of a fluidized bed produced in the upflow classifier 6 as a suspension is withdrawn and wherein the deducted at the bottom of the fluidized bed Gutfr disorders 8 is drained by a first screening device 10.
  • the Siebschreibstand 1 1 of the first screening device 10 advantageously has a lower particle size of more than 150 ⁇ on.
  • the classifying stage 5 is operated so that the screen residue 1 1 of the screening device 10 has a particle size range between 250 m and 4 mm. From the sieve residue metals 12 are deposited, which can be recycled as recyclables.
  • the Siebschreibstand 1 1 with a particle size range between 0.25 mm to 4 mm is pollutant-free and can be recycled economically.
  • the screen passage 13 of the screening device 10 is returned to the hydrocyclone unit 7, which in the exemplary embodiment has two parallel hydrocyclones 14, 14 '.
  • the feed stream is fed to a first hydrocyclone 14 of the hydrocyclone unit 7.
  • the sieve passage 13 of the sieve device 10 passes as a feed into the second hydrocyclone 14 'of the hydrocyclone plant 7.
  • the screen residue 1 1 of the first screening device 10 has a lower particle size of more than 150 m, preferably a lower particle size of about 250 ⁇ m.
  • organic lightweight materials in particular also fibrous substances, are separated off, wherein the separation of the light substances can take place, for example, by means of a tumble screen 16.
  • the residual fraction 9 is fed together with the cyclone overflows 15, 15 'to a second classification stage 17, in which the material streams are separated into a finely divided mineral fraction 18 and a residue 19 contaminated with pollutants.
  • the second classification stage 17 is operated so that the residue 19 has a grain upper limit between 20 ⁇ and 50 ⁇ .
  • a grain upper limit of the residue 19 of about 25 ⁇ .
  • a hydrocyclone plant 20 is used, wherein the finely divided mineral fraction 18 is withdrawn as a cyclone underflow and the cyclone overflow entrained with pollutants finely divided residue 19.
  • the cyclone underflow is dewatered by means of a second screening device 21, wherein metals 23 are expediently separated from the screen residue 22. It falls to a finely divided mineral value product, which has a particle size range between 20 ⁇ and 250 ⁇ .
  • metals 23 fall in finely divided form, which can also be recycled as recyclables.
  • the hydrocyclone plant 20 has two hydrocyclones 29, 29 'connected in parallel, the feed stream being fed to a first hydrocyclone 29 of the hydrocyclone plant 20 and the sieve passage 30 of the second screening device 21 to the second hydrocyclone 29' of the hydrocyclone plant.
  • Runs 31, 31 'of the parallel-connected hydrocyclones 29, 29' are fed to a thickener 24.
  • the cyclone overflow of the hydrocyclone plant 20 used in the second classification stage 17 is concentrated in the thickener 24, wherein clarified liquid 25 is withdrawn from the thickener 24 and returned to the process.
  • the liquid return comprises a liquid tank 26 to which a water treatment plant is connected.
  • a suspension 28 with a high solids content is withdrawn, which is subsequently dewatered by a pressure filtration 27.
  • the finely divided residue has a grain spectrum with a grain upper limit between 20 ⁇ and 50 ⁇ , preferably a Kornoberalia of about 25 ⁇ is selected.
  • the residue, which consists exclusively of very finely divided particles, has a large surface, at which the pollutants contained in the ash are effectively bound. Metal oxides are also deposited with the finely divided residue.

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  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)
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  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufbereitung von Asche aus Müllverbrennungsanlagen durch Nassklassierung. Bei diesem Verfahren wird Asche (1) in einem Anmaischbehälter (2) mit Flüssigkeit (3) gemischt und nach Absieben einer Grobfraktion (4) als Aufgabestrom einer ersten Klassierstufe (5) zugeführt. Der Aufgabestrom wird in der ersten Klassierstufe (5) in eine schadstofffreie Gutfraktion (8) und eine mit Schadstoffen belastete Restfraktion (9) aufgetrennt, wobei die Gutfraktion (8) mittels einer ersten Siebvorrichtung (10) entwässert wird und ein Siebrückstand (11) mit einer unteren Korngröße von mehr als 150 µm anfällt. Die Restfraktion(9) wird in einer zweiten Klassierstufe (17) in eine feinteilige mineralische Fraktion (18) und einen mit Schadstoffen belasteten Rückstand (19) aufgetrennt, wobei der Rückstand (19) eine Kornobergrenze zwischen 20 µm und 50 µm aufweist. Die feinteilige mineralische Fraktion (18) wird mittels einer zweiten Siebvorrichtung (21) entwässert. Aus dem Siebrückstand (11) der ersten Siebvorrichtung (10) und/oder aus dem Siebrückstand (22) der zweiten Siebvorrichtung (21) werden Metalle (12, 23) abgeschieden.

Description

Verfahren zur Aufbereitung von Asche aus Müllverbrennungsanlagen
durch Nassklassierung
Beschreibung:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufbereitung von Asche aus Müllverbrennungsanlagen, insbesondere Hausmüllverbrennungsanlagen, durch Nassklassierung. Unter Klassierung versteht man eine Trennung eines aus Partikeln mit einer gegebenen Korngrößenverteilung bestehenden Ausgangsmaterials in mehrere Fraktionen unterschiedlicher Korngrößenverteilung. Die Klassierung dient insbesondere dazu, die Asche in unterschiedlich stark mit Schadstoffen belastete Anteile zu trennen.
Aus DE 10 201 1 013 030 A1 ist ein Verfahren zur Aufbereitung von Asche aus Müllverbrennungsanlage durch Nassklassierung bekannt, bei dem die Asche in einem Anmaischbehalter mit Flüssigkeit gemischt und nach Absieben einer Grobfraktion als Aufgabestrom einer Klassierstufe zugeführt wird, die einen Aufstromklassierer und eine vorgeschaltete Hydrozyklonanlage umfasst. Der Aufgabestrom wird in der Klassierstufe in eine schadstofffreie Gutfraktion und eine mit Schadstoffen belastete Restfraktion aufgetrennt, wobei die Restfraktion an der Oberseite eines im Aufstromklassierer erzeugten Fließbettes als Suspension abgezogen wird und wobei die an der Unterseite des Fließbettes abgezogene Gutfraktion mittels einer Siebvorrichtung entwässert wird. Die Gutfraktion hat ein Kornspektrum zwischen 0,25 mm und 4 mm und kann ohne Umweltauflagen deponiert oder ggf. auch wirtschaftlich, z. B. als Zuschlagstoff im Straßenbau, verwertet werden. Der Rückstand enthält Partikel mit einer Korngröße von weniger als 250 μιτι und enthält Schadstoffe, z. B. Schwer- metalle, organische Leichtstoffe und Metalloxide, die sich als Coating auf den Partikeln abscheiden. Daneben enthält die Rückstandsfraktion einige Wert-
Stoffe, wie beispielsweise Eisen und Nichteisenmetalle. Der Rückstand wird eingedickt und muss zur Beachtung einschlägiger gesetzlicher Vorschriften unter Aufwendung von Kosten deponiert werden. Der Trockengewichtsanteil der mit Schadstoffen belasteten Rückstandsfraktion beträgt zwischen 10 % und 30 % der Ascheaufgabemenge.
Vor diesen Hintergrund liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Rückstandsmenge, die nicht wirtschaftlich verwertet werden kann, weiter zu reduzieren und Wertstoffe in reiner Form zu gewinnen, die eine wirtschaftliche Verwertung ermöglicht.
Gegenstand der Erfindung und Lösung dieser Aufgabe ist ein Verfahren nach Anspruch 1 . Asche aus einer Müllverbrennungsanlage wird in einem Anmaischbehälter mit Flüssigkeit gemischt und nach Absieben einer Grobfraktion als Aufgabestrom einer ersten Klassierstufe zugeführt, wo der Aufgabestrom in eine schadstofffreie Gutfraktion und eine mit Schadstoffen belastete Restfraktion aufgetrennt wird. Die Gutfraktion wird mittels einer ersten Siebvorrichtung entwässert, wobei ein Siebrückstand mit einer unteren Korngröße von mehr als 150 m, vorzugsweise mit einer unteren Korngröße von etwa 250 μιτι anfällt. Die mit Schadstoffen belastete Restfraktion wird in einer zweiten Klassierstufe in eine feinteilige mineralische Fraktion und einen mit Schadstoffen belasteten Rückstand aufgetrennt, wobei der Rückstand eine Kornobergrenze zwischen 20 μιτι und 50 μιτι aufweist. Die feinteilige mineralische Fraktion wird mittels einer zweiten Siebvorrichtung entwässert.
Erfindungsgemäß werden aus dem Siebrückstand der ersten Siebvorrichtung und/oder aus dem Siebrückstand der zweiten Siebvorrichtung Metalle abge-
schieden. Die Metallabscheidung kann dabei sowohl die Abscheidung von Nichteisenmetallen als auch von Eisenbestandteilen betreffen, die aus dem Siebrückstand abgeschieden werden. Der entwässerte Rückstand der zweiten Siebvorrichtung bildet eine feinteilige mineralische Fraktion ohne störende Inhaltsstoffe, die wirtschaftlich verwertet werden kann. Als Wertprodukte fallen auch feinteilige Metalle an, die mittels der Metallabscheidung aus dem Siebrückstand der ersten Siebvorrichtung und/oder der zweiten Siebvorrichtung abgetrennt werden. Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass in der ersten Klassierstufe an der Oberseite eines in einem Aufstromklassierer erzeugten Fließbettes eine mit Schadstoffen belastete Fraktion als Suspension abgezogen wird und dass die Gutfraktion an der Unterseite des Aufstrom kl assierers abgezogen und mittels der ersten Siebvorrichtung entwäs- sert wird, wobei der Siebdurchgang der ersten Siebvorrichtung in eine Hydrozyklonanlage zurückgeführt wird. Die Hydrozyklonanlage ist dem Aufstromklassierer vorgeschaltet. Die Hydrozyklonanlage ist so ausgelegt, dass der Zyklonüberlauf im Wesentlichen nur Partikel mit einer Korngröße von weniger als 100 m mitführt. Vorzugsweise wird die Hydrozyklonanlage so betrieben, dass die obere Korngrenze der im Hydrozyklonüberlauf abgezogenen Suspension in einem Bereich zwischen 60 μιτι und 70 μιτι liegt. Der Hydrozyklonüberlauf der Hydrozyklonanlage wird zusammen mit der aus dem Aufstromklassierer entnommenen und mit Schadstoffen belasteten Fraktion als Restfraktion der zweiten Klassierstufe zugeführt.
Die Hydrozyklonanlage kann zwei parallel geschaltete Hydrozyklone aufweisen, wobei der Aufgabestrom einem ersten Hydrozyklon der Hydrozyklonanlage und der Siebdurchgang der ersten Siebvorrichtung dem zweiten Hydrozyklon der Hydrozyklonanlage zugeführt wird. Die Zyklonüberläufe der parallel geschal-
teten Hydrozyklone enthalten jeweils nur Partikel, die kleiner sind als das Trennkorn der ersten Siebvorrichtung und werden der zweiten Klassierstufe zugeführt. Unter dem Trennkorn wird diejenige Korngröße verstanden, die zu 50% im Groben und zu 50% im Feinen zu finden ist.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass aus der aus dem Aufstrom klassierer abgezogenen mit Schadstoffen belasteten Fraktion organische Leichtstoffe abgetrennt werden. Hierzu gehören insbesondere auch faserförmige Materialien. Zur Abtrennung der organischen Störstoffe kann beispielsweise ein Taumelsieb verwendet werden. Zusätzlich können auch automatische Rückspülfilter eingesetzt werden. Nach Abtrennung der organischen Leichtstoffe wird die Fraktion zusammen mit dem Zyklonoberlauf der Hydrozyklonanlage der zweiten Klassierstufe zugeführt. In der zweiten Klassierstufe wird zweckmäßig ebenfalls eine Hydrozyklonanlage verwendet, die als Multizyklon mehrere parallel geschaltete Hydrozyklone umfassen kann. Die mineralische Fraktion wird als Zyklonunterlauf abgezogen. Der Zyklonoberlauf führt den mit Schadstoffen belasteten feinteiligen Rückstand mit. Dieser weist ein Kornspektrum mit einer Kornobergrenze zwischen 20 μιτι und 50 μιτι auf. Vorzugsweise wird die Hydrozyklonanlage der zweiten Klassierstufe so betrieben, dass der Rückstand im Zyklonoberlauf eine Kornobergrenze von etwa 25 μιτι hat.
Der Zyklonoberlauf der in der zweiten Klassierstufe eingesetzten Hydrozyklon- anläge wird zweckmäßig in einem Eindicker aufkonzentriert, der als kontinuierlich betriebener Sedimentationsabscheider ausgebildet sein kann. Aus dem Eindicker wird geklärte Flüssigkeit abgezogen und als Prozessflüssigkeit in den Prozess zurückgeführt.
Die Flüssigkeitsrückführung kann einen Flüssigkeitstank umfassen, an den eine Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen ist. Im Rahmen der Wasseraufbereitung wird zumindest eine pH-Einstellung vorgenommen. Aus dem Eindicker wird eine Suspension mit hohem Feststoffgehalt abgezogen. Diese wird anschließend entwässert, wobei zur Entwässerung des Rückstandes vorzugsweise eine Druckfiltration verwendet wird. Die Druckfiltration kann beispielsweise als Kammerfilterpresse oder als Trommelfilterpresse ausgebildet sein.
Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik aus DE 10 201 1 013 030 A1 ist, dass dem Eindicker ein wesentlich geringerer Massenstrom mit feinteiligen Partikeln, die eine Korngröße von weniger als 50 μιτι aufweisen, zugeführt wird und infolge dessen die nachgeschaltete Druckentwässerung verfahrenstechnisch einfacher und mit kleineren Apparaten betrieben werden kann.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung erläutert. Die einzige Figur zeigt als stark verein- fachtes Blockschaltbild eine Anlage zur Aufbereitung von Asche durch Nassklassierung.
Die Asche 1 stammt aus einer Müllverbrennungsanlage, insbesondere einer Hausmüllverbrennungsanlage, und wird in einem Anmaischbehälter 2 mit Flüssigkeit 3 gemischt und nach Absieben einer Grobfraktion 4 einer ersten Klassierstufe 5 zugeführt. Die Grobfraktion 4 umfasst ein Kornspektrum zwischen 4 mm und 60 mm und kann optional in zwei oder mehrere Grobfraktionen aufgeteilt werden. Die dazu eingesetzten Siebvorrichtungen können
mit Metallabscheidern zur Abscheidung von Nichteisenmetallen oder Eisen ausgestattet sein.
Die Klassierstufe 5 umfasst einen Aufstrom klassierer 6 und eine vorgeschaltete Hydrozyklonanlage 7. Der Aufgabestrom wird in der Klassierstufe 5 in eine schadstofffreie Gutfraktion 8 und eine mit Schadstoffen belastete Restfraktion 9 aufgetrennt, wobei die Restfraktion 9 an der Oberseite eines im Aufstromklassierer 6 erzeugten Fließbettes als Suspension abgezogen wird und wobei die an der Unterseite des Fließbettes abgezogene Gutfraktion 8 mittels einer ersten Siebvorrichtung 10 entwässert wird. Der Siebrückstand 1 1 der ersten Siebvorrichtung 10 weist zweckmäßig eine untere Korngröße von mehr als 150 μιτι auf. Vorzugsweise wird die Klassierstufe 5 so betrieben, dass der Siebrückstand 1 1 der Siebvorrichtung 10 ein Kornspektrum zwischen 250 m und 4 mm aufweist. Aus dem Siebrückstand werden Metalle 12 abgeschieden, die als Wertstoffe verwertet werden können. Der Siebrückstand 1 1 mit einem Kornspektrum zwischen 0,25 mm bis 4 mm ist schadstofffrei und kann wirtschaftlich verwertet werden.
Der Siebdurchgang 13 der Siebvorrichtung 10 wird in die Hydrozyklonanlage 7 zurückgeführt, die im Ausführungsbeispiel zwei parallel geschaltete Hydro- zyklone 14, 14' aufweist. Der Aufgabestrom wird einem ersten Hydrozyklon 14 der Hydrozyklonanlage 7 zugeführt. Der Siebdurchgang 13 der Siebvorrichtung 10 gelangt als Feed in den zweiten Hydrozyklon 14' der Hydrozyklonanlage 7. Die Zyklonüberläufe 15, 15' der parallel geschalteten Hydrozyklone 14, 14' ent- halten im Wesentlichen nur Partikel, die kleiner sind als das Trennkorn der ersten Siebvorrichtung 10. Im Ausführungsbeispiel weist der Siebrückstand 1 1 der ersten Siebvorrichtung 10 eine untere Korngröße von mehr als 150 m, vorzugsweise eine untere Korngröße von etwa 250 μιτι auf. Die Zyklonüberläufe
15, 15' sind für einen Trennschnitt von etwa 60 bis 70 μηη ausgelegt und führen im Wesentlichen nur Partikel mit einer Korngröße von weniger als 100 μιτι mit.
Aus der aus dem Aufstromklassierer 6 abgezogenen Restfraktion 9 werden organische Leichtstoffe, insbesondere auch faserförmige Stoffe, abgetrennt, wobei die Abtrennung der Leichtstoffe beispielsweise mittels eines Taumelsiebes 16 erfolgen kann. Anschließend wird die Restfraktion 9 zusammen mit den Zyklonüberläufen 15, 15' einer zweiten Klassierstufe 17 zugeführt, in der die Stoffströme in eine feinteilige mineralische Fraktion 18 sowie einen mit Schadstoffen belasteten Rückstand 19 aufgetrennt werden. Die zweite Klassierstufe 17 wird so betrieben, dass der Rückstand 19 eine Kornobergrenze zwischen 20 μιτι und 50 μιτι aufweist. Bevorzugt ist eine Kornobergrenze des Rückstandes 19 von etwa 25 μιτι. In der zweiten Klassierstufe 17 wird eine Hydrozyklonanlage 20 verwendet, wobei die feinteilige mineralische Fraktion 18 als Zyklonunterlauf abgezogen wird und der Zyklonüberlauf den mit Schadstoffen belasteten feinteiligen Rückstand 19 mitführt. Der Zyklonunterlauf wird mittels einer zweiten Siebvorrichtung 21 entwässert, wobei aus dem Siebrückstand 22 zweckmäßig Metalle 23 abge- schieden werden. Es fällt ein feinteiliges mineralisches Wertprodukt an, welches ein Kornspektrum zwischen 20 μιτι und 250 μιτι aufweist. Zusätzlich fallen Metalle 23 in feinteiliger Form an, die ebenfalls als Wertstoffe verwertet werden können. Die Hydrozyklonanlage 20 weist zwei parallel geschaltete Hydrozyklone 29, 29' auf, wobei der Aufgabestrom einem ersten Hydrozyklon 29 der Hydrozyklonanlage 20 und der Siebdurchgang 30 der zweiten Siebvorrichtung 21 dem zweiten Hydrozyklon 29' der Hydrozyklonanlage zugeführt wird. Die Zyklonüber-
laufe 31 , 31 ' der parallel geschalteten Hydrozyklone 29, 29' werden einem Eindicker 24 zugeführt.
Der Zyklonüberlauf der in der zweiten Klassierstufe 17 eingesetzten Hydro- Zyklonanlage 20 wird in dem Eindicker 24 aufkonzentriert, wobei geklärte Flüssigkeit 25 aus dem Eindicker 24 abgezogen und in den Prozess zurückgeführt wird. Die Flüssigkeitsrückführung umfasst einen Flüssigkeitstank 26, an den eine Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen ist. Aus dem Eindicker 24 wird eine Suspension 28 mit hohem Feststoffgehalt abgezogen, die anschlie- ßend durch eine Druckfiltration 27 entwässert wird. Der feinteilige Rückstand hat ein Kornspektrum mit einer Kornobergrenze zwischen 20 μιτι und 50 μιτι, wobei vorzugsweise eine Kornobergrenze von etwa 25 μιτι gewählt wird. Der ausschließlich aus sehr feinteiligen Partikeln bestehende Rückstand hat eine große Oberfläche, an der die in der Asche enthaltenden Schadstoffe wirksam gebunden sind. Auch Metalloxide werden mit dem feinteiligen Rückstand abgeschieden.

Claims

Patentansprüche:
1 . Verfahren zur Aufbereitung von Asche aus Müllverbrennungsanlagen durch Nassklassierung, wobei:
Asche (1 ) in einem Anmaischbehälter (2) mit Flüssigkeit (3) gemischt und nach Absieben einer Grobfraktion (4) als Aufgabestrom einer ersten Klassierstufe (5) zugeführt wird; der Aufgabestrom in der ersten Klassierstufe (5) in eine schadstofffreie Gutfraktion (8) und eine mit Schadstoffen belastete Restfraktion (9) aufgetrennt wird; die Gutfraktion (8) mittels einer ersten Siebvorrichtung (10) entwässert wird, wobei ein Siebrückstand (1 1 ) mit einer unteren Korngröße von mehr als 150 μιτι anfällt; die Restfraktion (9) in einer zweiten Klassierstufe (17) in eine fein- teilige mineralische Fraktion (18) und einen mit Schadstoffen belasteten Rückstand (19) aufgetrennt wird, wobei der Rückstand (19) eine Kornobergrenze zwischen 20 μιτι und 50 μιτι aufweist; die feinteilige mineralische Fraktion (18) mittels einer zweiten Siebvorrichtung (21 ) entwässert wird; aus dem Siebrückstand (1 1 ) der ersten Siebvorrichtung (10) und/oder aus dem Siebrückstand (22) der zweiten Siebvorrichtung (21 ) Metalle (12, 23) abgeschieden werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Siebrückstand (1 1 ) der ersten Siebvorrichtung (10) eine untere Korngröße von etwa 250 μηη aufweist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Siebrückstand (1 1 ) der ersten Siebvorrichtung (10) ein Kornspektrum zwischen 0,25 mm und 4 mm aufweist.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 , bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Siebrückstand (22) der zweiten Siebvorrichtung (21 ) ein Kornspektrum zwischen 20 μιτι und 250 μιτι aufweist.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten Klassierstufe (5) an der Oberseite eines in einem Aufstrom- klassierer (6) erzeugten Fließbettes eine mit Schadstoffen belastete Fraktion als Suspension abgezogen wird, dass die Gutfraktion (8) an der Unterseite des Aufstrom kl assierers (6) abgezogen und mittels der ersten Siebvorrichtung (10) entwässert wird, wobei der Siebdurchgang (1 1 ) der ersten Siebvorrichtung (10) in eine dem Aufstrom klassierer (6) vorgeschaltete Hydrozyklonanlage (7) zurückgeführt wird, wobei der Zyklonüberlauf der Hydrozyklonanlage (7) im Wesentlichen nur Partikel mit einer Korngröße von weniger als 100 μιτι mitführt und zusammen mit der mit Schadstoffen belasteten Fraktion als Restfraktion (9) der zweiten Klassierstufe (17) zugeführt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass aus der mit Schadstoffen belasteten Fraktion organische Leichtstoffe abgetrennt werden, bevor diese Fraktion anschließend zusammen mit dem Zyklonüberlauf der zweiten Klassierstufe (17) zugeführt wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in der zweiten Klassierstufe (17) eine Hydrozyklonanlage (20) verwendet wird, wobei die mineralische Fraktion (18) als Zyklonunterlauf abgezogen wird und der Zyklonüberlauf den mit Schadstoffen belasteten feinteiligen Rückstand (19) mitführt.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Zyklonüberlauf der in der zweiten Klassierstufe (17) eingesetzten Hydrozyklonanlage (20) in einem Eindicker (24) aufkonzentriert wird, wobei geklärte Flüssigkeit (25) aus dem Eindicker (24) abgezogen und in den Prozess zurückgeführt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Suspension (28) mit hohem Feststoffgehalt aus dem Eindicker (24) abgezogen und an- schließend entwässert wird.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass zur Entwässerung des Rückstandes eine Druckfiltration (27) verwendet wird.
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