FR2543263A1 - Procede de destruction de dechets - Google Patents

Procede de destruction de dechets Download PDF

Info

Publication number
FR2543263A1
FR2543263A1 FR8316355A FR8316355A FR2543263A1 FR 2543263 A1 FR2543263 A1 FR 2543263A1 FR 8316355 A FR8316355 A FR 8316355A FR 8316355 A FR8316355 A FR 8316355A FR 2543263 A1 FR2543263 A1 FR 2543263A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
gas
process according
blown
shaft furnace
heated
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.)
Granted
Application number
FR8316355A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2543263B1 (fr
Inventor
Sven Santen
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.)
SKF Steel Engineering AB
Original Assignee
SKF Steel Engineering AB
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
Priority claimed from SE8301592A external-priority patent/SE8301592D0/xx
Application filed by SKF Steel Engineering AB filed Critical SKF Steel Engineering AB
Publication of FR2543263A1 publication Critical patent/FR2543263A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2543263B1 publication Critical patent/FR2543263B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/24Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having a vertical, substantially cylindrical, combustion chamber
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/02Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment
    • F23G5/027Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment pyrolising or gasifying stage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/08Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having supplementary heating
    • F23G5/085High-temperature heating means, e.g. plasma, for partly melting the waste
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2204/00Supplementary heating arrangements
    • F23G2204/20Supplementary heating arrangements using electric energy
    • F23G2204/201Plasma
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/12Heat utilisation in combustion or incineration of waste

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)

Abstract

L'INVENTION CONCERNE UN PROCEDE DE DESTRUCTION ET DE VAPORISATION DE DECHETS. SELON L'INVENTION, LA MATIERE EST AMENEE A UN FOUR A CUVE 1 OU ELLE EST SOUMISE A UN PROCESSUS DE VAPORISATION ET DE COMBUSTION DANS AU MOINS TROIS ZONES I, II ET III, CES ZONES ETANT FORMEES PAR L'ALIMENTATION EN AIR SOUFFLE AU MOINS A TROIS NIVEAUX DIFFERENTS DANS LE FOUR A CUVE, LEQUEL AIR SOUFFLE EST TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT AMENE A DES QUANTITES CONTROLEES D'ENERGIE THERMIQUE AU MOYEN D'ELECTRICITE, DE PREFERENCE EN UTILISANT AU MOINS UN GENERATEUR DE PLASMA 7. LE GAZ PRODUIT EST RETIRE PAR UN TAMBOUR ANNULAIRE 6, AGENCE A PEU PRES AUX DEUX TIERS, EN HAUTEUR, DU FOUR A CUVE. L'INVENTION S'APPLIQUE NOTAMMENT A LA PRODUCTION DE GAZ DE COMBUSTION.

Description

Procédé de destruction de déchets La présente invention se rapporte à un
procédé de destruction et de vaporisation de déchets, principalement des déchets domestiques, la matière étant amenée au sommet d'un four à cuve par un moyen de décharge étanche au gaz. Le problème de la vaporisation des déchets selon les procédés connus réside dans le fait que la température dans l'étape finale de vaporisation ainsi que dans le gaz produit dans le réacteur est trop faible Cela est partiellement dû au fait que les déchets ont une faible teneur en chaleur et une forte
teneur en eau.
De si basses températures de vaporisation provoquent plusieurs inconvénients comme: les composés hydrocarbures sont incomplètement désintégrés, ce qui donne lieu à une problématique "formation de goudron" dans le système du gaz et les constituants, qui ne peuvent être vaporisés, sont extraits sous forme d'une cendre solide o les constituants sont dissous ou ne sont pas liés, ce qui donne lieu à des problèmes de dépôt comme la formation de poussière et parce que des substances nuisibles peuvent
facilement être retirées des cendres par lixiviation.
2 2543263
La présente invention a pour objet l'élimina-
tion des inconvénients ci-dessus mentionnés en offrant un procédé sensiblement indépendant de la teneur en eau
et de la composition de la matière reçue.
La présente invention a pour autre objet d'effectuer un procédé consommant moins d'énergie que les procédés précédemment utilisés, ayant également pour
résultat un gaz valable.
Ces objets sont atteints par le procédé décrit dans l'introduction selon la présente invention, qui est caractérisé en ce que la matière est préséchée et
prévaporisée tout en s'écoulant avec le gaz de traite-
ment, et outre l'énergie thermique produite pendant la combustion, une quantité supplémentaire et contrôlée d'énergie thermique est ajoutée au moyen d'un gaz soufflé qui est partiellement ou totalement chauffé électriquement. Le chauffage du gaz soufflé peut être accompli par des générateurs de plasma, des éléments à résistance électrique et/ou indirectement dans des
échangeurs de chaleur.
Cependant, on utilise, de préférence, au moins un générateur de plasma, dans le procédé De cette façon, le gaz peut être fourni à une quantité extrêmement élevée d'énergie par unité de volume,-et cela permet de contrôler les températures de vaporisation et de scori fication avec une extrême précision. Le chauffage du gaz soufflé à l'aide de générateurs de plasma peut être accompli de différentes façons Ainsi, le gaz soufflé peut passer totalement ou partiellement à travers le générateur de plasma Par ailleurs, on peut mélanger plus ou moins du gaz soufflé
en aval du générateur de plasma.
Normalement, on utilise de l'air comme gaz soufflé Cependant, dans des conditions normales, il est essentiel de minimiser le risque de la formation de bioxyde d'azote, ce que l'on peut obtenir en chauffant de la vapeur dans le générateur de plasma, laquelle vapeur chauffée est alors utilisée pour chauffer le ait Il K b - r Eventuellement, des combustibles solides comme du charbcn, des déchets de caoutchouc et/ounde l'huile usée sont mélangés à la matière reçue, ce qui permet de contrôler l'équivalent thermique du gaz produit. Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, l'énergie thermique supplémentaire est
4 2543263
matière reçue est préséchée et vaporisée tandis qu'elle s'écoule en même temps que le gaz de traitement L'un des avantages réside dans le fait que la plus grande partie de la teneur en eau n'a pas à être désintégrée et qu'une petite quantité du carbone reçu peut s'oxyder en gaz carbonique sans obtenir une-trop basse température dans le gaz sortant Cet enlèvement de l'eau et cette oxydation d'une partie du carbone réduisent considérablement la nécessité de l'énergie
thermique supplémentaire.
D'autres caractéristiques et avantages du procédé selon la présente invention seront révélés
dans la description détaillée qui suit en se référant
au dessin joint dans lequel: La figure unique montre schématiquement un moyen pour la mise en oeuvre du procédé selon l'invention. Ainsi, la figure montre schématiquement une installation pour accomplir le procédé selon la présente invention, le four à cuve o a lieu la
destruction étant indiqué en 1.
La matière reçue sous la forme de déchets, principalement des déchets domestiques, éventuellement en mélange avec un combustible solide comme de la houille et des déchets de caoutchouc, est introduite au sommet du four à cuve désigné en 2, par un moyen de décharge étanche au gaz, qui n'est pas représenté en détail. Le four à cuve 1 est pourvu d'un moyen d'alimentation en air soufflé à trois niveaux
2543263
différents, c'est-à-dire au-dessus du niveau de charge-
ment 3, dans la région moyenne 4 de la cuve et au fond de la cuve Un tambour annulaire 6 est également agencé à peu près aux aeux tiers, en hauteur, de la cuve, par lequel le gaz produit peut quitter le four. Des générateurs de plasma 7 sont agencés pour chauffer l'air soufflé L'air soufflé est amené au four à cuve par des tuyaux 9 et le gaz produit quitte le tambour annulaire 6 par le tuyau 10 Diverses unités
d'échange de chaleur peuvent être agencées pour pré-
chauffer l'air soufflé au moyen du gaz quittant le four, avant que l'air soufflé ne soit forcé à traverser les générateurs de plasma Cependant, celles-ci ont été omises afin de ne pas compliquer inutilement le dessin, en particulier parce que leur emplacement et leur construction n'a pas une importance
décisive pour le concept inventif.
Le procédé selon l'invention sera maintenant illustré en détail Il faut cependant noter que les données indiquées peuvent être modifiées et changées
sans sortir du cadre de l'invention.
La matière reçue est ainsi introduite par le moyen de décharge étanche au gaz qui a été précédemment mentionné, et la température augmente graduellement tandis que la matière descend à travers la cuve Au fond 11 de la cuve, des substances non combustibles sont converties en scories liquides que l'on retire par une sortie 12 de scories Le gaz produit est retiré par le tambour annulaire 6 qui, selon ce que l'on a indiqué cidessus, est agencé à peu près aux deux tiers, en hauteur, de la cuve L'air soufflé prétraité à environ 400 WC par échange de chaleur avec le gaz produit, est chauffé par le générateur de plasma 7 à environ 800 C puis est soufflé par le moyen d'alimentation en air 3, 4, 5 au-dessus de la surface de chargement, immédiatement au-dessus ou en-dessous de la bague annulaire 6 pour l'enlèvement du gaz et à la partie du fond de la cuve Ces trois écoulements d'air soufflé peuvent être contrôlés indépendamment les uns des autres, à la fois par rapport à la température et à la quantité. Le procédé peut être subdivisé en trois étapes, désignées en I, Il et III, qui ont lieu dans différentes zones du four à cuve, les limites approximatives de ces zones étant indiquées sur le dessin par des lignes en pointillés Le procédé n'est en aucun cas limité à ces trois zones, on peut utiliser
quatre zones ou plus.
A la zone I, la teneur en eau dans la matière reçue est évaporée et il se produit une vaporisation et une carbonisation initiales de la matière ainsi qu'une combustion partielle Comme la température finale n'atteint qu'environ 600 'C, l'eau ne peut se désintégrer de façon remarquable, et la matière vaporisée peut, de
façon importante, être brûlée en gaz carbonique et eau.
On admet que cela réduit l'équivalent thermique du gaz produit mais cela réduit également considérablement la
chaleur requise dans le procédé continu de vaporisation.
La vapeur d'eau dans le gaz à la sortie de la zone I aide également à la désintégration des hydrocarbures
incomplètement désintégrés à la sortie de la zone II.
Comme la composition, les dimensions des morceaux et la teneur en eau dans la matière reçue varient considérablement, il est impossible de spécifier des valeurs exactes pour le processus de réacticn dans la zone I Il est par conséquent essentiel que l'installation soit surdimensionnée par rapport à la quantité attendue de matière reçue, en particulier par rapport à la température et à la quantité de l'air soufflé qui est amené Le-procédé dans la zone I peut être contrôlé au moyen de la température du gaz sortant. Les données approximatives qui suivent donnent une idée de ce qui se produit dans la zone I 80 % de l'eau introduite s'évaporent % de la partie volatile des déchets se vaporisent % de la partie volatile de carbone se vaporisent 10 % du carbone lié se vaporisent le rapport CO 2/CO est de 2:1 et le rapport H 2 O/H 2 est de 3:1 dans le gaz sortant la température du gaz sortant est d'environ 6000 C. Dans la zone II, la température de la matière augmente de 600 'C à environ 1400 'C tandis que la température du gaz quittant la zone II est d'environ 1200 'C La partie volatile des déchets, le charbon et le caoutchouc se vaporise sensiblement totalement dans la zone II La chaleur requise dans la zone II est couverte par le gaz chaud provenant de la
zone III, tandis qu'il y a un certain manque d'oxygène.
De l'air soufflé supplémentaire doit par conséquent être fourni à la zone Il pour obtenir une
désintégration ccmplète des hydrocarbures vaporisés.
A la transition entre les zones I et II, le gaz chaud de la zone II est mélangé à un gaz quelque peu plus froid sortant de la zone I, donc la température du gaz s'écoulant vers le tambour annulaire est d'environ
2543 Z 63
1000 'C Cette relativement haute température, ainsi que la vapeur d'eau dans le gaz de la zone I a pour résultat que tous les hydrocarbures restants se désintègrent rapidement. Ce piccédé qui a lieu dans la zone II est contrôlé à l'aide de la température et du potentiel
d'oxygène dans le gaz sortant.
Dans la zone III, la température augmente d'environ 1200 'C à environ 15000 C Seule la matière carbonisée et inerte entre dans la zone III et les produits quittant la zone III sont par conséquent de l'oxyde de carbone et des scories liquides La chaleur nécessaire dans cette zone est couverte partiellement par la chaleur de combustion quand le carbone s'oxyde en oxyde de carbone et partiellement par l'air soufflé chauffé Comme la température finale de vaporisation est maintenue à une valeur aussi élevée que 1500 'C, toute la matière ne pouvant se vaporiser est convertie en scories, et peut être prélevée sous la forme de scories liquides, o tous les constituants sont fermement liés en une phase de scories ressemblant à du verre, ce qui facilite ainsi considérablement un dépôt sans risque Le procédé dans la zone III est
contrôlé principalement par la température des scories.
-Le mélange d'un combustible solide dans les déchets avant de les soumettre au processus de vaporisation selon l'invention offre un certain nombre d'avantages Cela augmente l'équivalent thermique de la matière, réduisant ainsi la nécessité d'une énergie thermique amenée de l'extérieur Cela délie également la matière chargée, la-rendant plus uniforme En contrôlant la quantité de la proportion du combustible 9- ajouté, il est également possible de contrôler le volume de chaleur produite dans le gaz dans de larges limites, en suivant ainsi les variations de l'énergie
thermique dont aura besoin le consommateur futur.
L'addition-du combustible solide à un destructeur de déchets opérant selon les principes de l'invention en forme un fournisseur valable de gaz pour des installations de chauffage de quartiers et des stations génératrices de vapeur ayant des demandes
thermiques variables, par exemple.
Les avantages les plus remarquables du procédé selon l'invention peuvent être résumés comme suit: la vaporisation se produit à une haute température, ce qui donne un gaz pur et empêche la formation de
goudron et de substances d'une odeur désagréable.
Les substances ne pouvant être vaporisées sont liées en scories liquides se solidifiant lors du refroidissement, ce qui donne un produit sans odeur, cela facilite le dépôt et cela empêche les métaux
lourds, par exemple, d'être lixiviés vers l'extérieur.
La teneur en chaleur dans le gaz produit peut être
contrôlée par addition de combustibles solides.
r -

Claims (10)

REVENDICATIONS
1 Procédé de destruction et de vaporisation de déchets, principalement des déchets domestiques, la matière étant amenée au sommet d'un four à cuve( 1) par un moyen de décharge étanche au gaz, caractérisé en ce que la matière reçue est préséchée et prévaporisée tout en s'écoulant avec du gaz de traitement, et en ce qu'outre l'énergie thermique produite pendant la combustion, une quantité supplémentaire et contrôlée d'énergie thermique est ajoutée au moyen d'un gaz soufflé qui est
totalement ou partiellement électriquement chauffé.
2 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on utilise au moins un générateur
de plasma ( 7) pour chauffer le gaz soufflé.
3 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un combustible tel que de la
houille, des déchets de caoutchouc, de l'huile usée,-
est mélangé dans la matière reçue.
4 Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'énergie thermique dans le gaz produit est régulée en contrôlant la quantité ou la proportion du combustible, que l'on mélange à la
matière reçue.
Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les températures de vaporisation et de scarification sont contrôlées en contrôlant la
quantité d'énergie thermique fournie au gaz soufflé.
6 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gaz soufflé est amené à 1 1
plusieurs niveaux différents dans le four à cuve.
7 Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que le gaz soufflé est amené au moins au sommet du four à cuve au-dessus du niveau de chargement, à la région médiane du four à cuve et en son fond, les températures et le potentiel d'oxygène des trois écoulements différents de gaz soufflé
étant contrôlés indépendamment les uns des autres.
8 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le processus est accompli dans au moins trois zones différentes (l,11,III) du four à cuve ( 1) lesd:ites zones étant formées par l'alimentation en
gaz soufflé à trois niveaux différents.
9 Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que les températures dans les trois zones différentes 1, 2 et 3 du four à cuvé sont contrôlées à environ 600 'C, 1400 'C et 15000 C, respectivement. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gaz produit est retiré par un tambour annulaire ( 6) agencé à peu près aux deux tiers
en hauteur, du four à cuve.
11 Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le gaz soufflé amené est pré-
chauffé par échange de chaleur avec le gaz sortant produit. 12 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gaz soufflé est chauffé par un petit écoulement de gaz qui est chauffé à une extrêmement haute température dans un générateur de plasma, et celui-ci est alors utilisé pour chauffer
la quantité principale du gaz au point souhaité.
13 Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lorsque le gaz soufflé est de l'air, la vapeur est chauffée dans un générateur de plasma afin de subséquemment chauffer-l'air soufflé,
pour diminuer le risque de la formation d'oxyde.
d'azote.
FR8316355A 1983-03-23 1983-10-14 Procede de destruction de dechets Expired FR2543263B1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8301592A SE8301592D0 (sv) 1983-03-23 1983-03-23 Sett och anordning for destruktion av sopor
SE8304770A SE453862B (sv) 1983-03-23 1983-09-06 Sett for destruktion av sopor i schaktugn

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2543263A1 true FR2543263A1 (fr) 1984-09-28
FR2543263B1 FR2543263B1 (fr) 1989-01-06

Family

ID=26658420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8316355A Expired FR2543263B1 (fr) 1983-03-23 1983-10-14 Procede de destruction de dechets

Country Status (18)

Country Link
US (1) US4635573A (fr)
KR (1) KR880001505B1 (fr)
AU (1) AU559324B2 (fr)
BR (1) BR8306132A (fr)
CA (1) CA1224974A (fr)
CH (1) CH661112A5 (fr)
DE (1) DE3338478C2 (fr)
DK (1) DK159291C (fr)
ES (1) ES8405917A1 (fr)
FI (1) FI74532C (fr)
FR (1) FR2543263B1 (fr)
GB (1) GB2136939B (fr)
IL (1) IL70940A (fr)
IN (1) IN162702B (fr)
IT (1) IT1169914B (fr)
NL (1) NL8303705A (fr)
NO (1) NO156840C (fr)
PH (1) PH21262A (fr)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3611429A1 (de) * 1985-02-15 1986-11-06 SKF Steel Engineering AB, Hofors Verfahren zur abfallzersetzung
AT396880B (de) * 1985-05-03 1993-12-27 Skf Steel Eng Ab Verfahren zur abfallzersetzung
US4732091A (en) * 1985-09-30 1988-03-22 G.G.C., Inc. Pyrolysis and combustion process and system
US4732092A (en) * 1985-09-30 1988-03-22 G.G.C., Inc. Pyrolysis and combustion apparatus
WO1988002465A1 (fr) * 1986-10-06 1988-04-07 Maerz - Ofenbau Ag Installations a cuve de traitement de materiaux solides contenant des combustibles
US4771709A (en) * 1986-12-31 1988-09-20 Applegate William G Incineration air supply apparatus
DE3716088A1 (de) * 1987-04-09 1989-02-02 Muellverbrennungsanlage Wupper Verfahren zum verbrennen insbesondere von muell
EP0330872A3 (fr) * 1988-03-02 1990-09-12 Westinghouse Electric Corporation Procédé d'agglomération continue de métaux lourds contenus dans les cendres d'un incinérateur
US4909164A (en) * 1988-04-21 1990-03-20 Shohet J Leon Hazardous waste incinerator using cyclotron resonance plasma
AT390206B (de) * 1988-04-22 1990-04-10 Howorka Franz Einrichtung zum thermischen zerlegen von fluiden schadstoffen
US4858537A (en) * 1988-08-22 1989-08-22 Atlantic Richfield Company Combustion method and apparatus
DE4030554A1 (de) * 1990-09-27 1992-04-09 Bergmann Michael Dr Verfahren und vorrichtung zur thermischen behandlung von abfallstoffen
GB2279447A (en) * 1993-06-29 1995-01-04 Ind Tech Res Inst Plasma waste disposal
US5484978A (en) * 1994-03-11 1996-01-16 Energy Reclamation, Inc. Destruction of hydrocarbon materials
DE4442136C2 (de) * 1994-11-26 1997-10-02 Hoelter Heinz Verfahren zur Verbrennung von fossilem Brennstoff und Abfall
US5762009A (en) * 1995-06-07 1998-06-09 Alliant Techsystems, Inc. Plasma energy recycle and conversion (PERC) reactor and process
EP0846919B1 (fr) * 1996-06-24 2003-09-03 Nippon Steel Corporation Procede de brulage/fusion pour four de fusion des dechets
KR100267140B1 (ko) * 1998-03-17 2000-11-01 원혜영 음식물쓰레기건조처리용스크류건조기
CH694696A5 (it) * 2000-12-21 2005-06-15 Nesi Plant S A Procedimento e dispositivo per la produzione di idrogeno e anidride carbonica da gassificazione di materie prime.
US20050070751A1 (en) * 2003-09-27 2005-03-31 Capote Jose A Method and apparatus for treating liquid waste
US6971323B2 (en) * 2004-03-19 2005-12-06 Peat International, Inc. Method and apparatus for treating waste
US8789480B2 (en) 2005-05-16 2014-07-29 Symbiotic Technology, Llc Energy and steel recovery system
US7647874B2 (en) * 2005-05-16 2010-01-19 Symbiotic Technology Llc Energy and steel recovery system
US20070295248A1 (en) * 2005-05-16 2007-12-27 Kohnen Robert L Energy and steel recovery system
US7832344B2 (en) 2006-02-28 2010-11-16 Peat International, Inc. Method and apparatus of treating waste
EP2247347A4 (fr) 2008-02-08 2013-08-14 Peat International Inc Procédé et appareil de traitement de déchets
RU2392781C1 (ru) * 2009-02-18 2010-06-20 Закрытое акционерное общество "Бюро Технологии Экспериментального машиностроения" Электродуговой плазмотрон постоянного тока для установок по плазменной переработке твердых отходов
EP2452123A1 (fr) 2009-07-06 2012-05-16 Peat International, INC. Appareil de traitement des déchets
CA2867054A1 (fr) * 2012-03-29 2013-10-03 Her Majesty The Queen In Right Of Canada As Represented By The Ministeof Natural Resources Bruleur supplementaire pour la conversion de biomasse et d'un autre combustible associe
GB2557392B (en) * 2017-09-12 2019-01-02 Jane Napier Amanda Apparatus and method for in-situ destruction of municipal solid waste material

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2106210A5 (fr) * 1970-08-31 1972-04-28 Torrax Systems
US3697256A (en) * 1971-02-08 1972-10-10 Isaiah B Engle Method of incinerating refuse
FR2223647A1 (fr) * 1973-03-26 1974-10-25 Skf Ind Trading & Dev
FR2320516A1 (fr) * 1974-01-23 1977-03-04 Intercont Dev Corp Pty Procede et installation de traitement des ordures et autres matieres de rebut
US4346661A (en) * 1980-03-20 1982-08-31 Osaka Gas Kabushiki Kaisha Furnace for treating industrial wastes

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE224988C (fr) *
DE829646C (de) * 1948-10-02 1952-01-28 Adolf Fry Dr Ing Verfahren zur Erzeugung von Generatorgas aus Torf hoeheren Wassergehaltes
JPS5122748B2 (fr) * 1971-08-13 1976-07-12
US3766866A (en) * 1972-03-13 1973-10-23 Air Preheater Thermal waste converter
US3976018A (en) * 1975-02-14 1976-08-24 William Paul Boulet Dryer system
GB1465869A (en) * 1975-10-03 1977-03-02 Esmil Envirotech Ltd Method of incinerating sewage sludges
GB1572248A (en) * 1976-11-22 1980-07-30 Tibur Metals Ltd Extended arc furnace and process for melting particulate charge therein
US4109590A (en) * 1976-12-03 1978-08-29 Mansfield Carbon Products, Inc. Apparatus and method for producing gas
US4092935A (en) * 1977-03-28 1978-06-06 Passavant Corporation Process and apparatus for the incineration of solid fuel material
LU77677A1 (fr) * 1977-07-01 1977-10-07
DE2735107C2 (de) * 1977-08-04 1981-12-24 Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich Verbrennungsofen für Abfälle
US4321877A (en) * 1978-09-25 1982-03-30 Midland-Ross Corporation Gasification furnace
US4247732A (en) * 1979-08-21 1981-01-27 Westinghouse Electric Corp. Method and apparatus for electrically firing an iron blast furnace
DE2943309C2 (de) * 1979-10-26 1984-06-20 Hölter, Heinz, Dipl.-Ing., 4390 Gladbeck Verfahren zur gemeinsamen Pyrolyse von Ballastkohle und Müll mit anschließender Vergasung und Anlage zur Durchführung der Pyrolyse
DE3015290A1 (de) * 1980-04-21 1981-10-29 Werner & Pfleiderer, 7000 Stuttgart Verfahren und anlage zum veraschen von klaerschlamm
US4306506A (en) * 1980-06-02 1981-12-22 Energy Recovery Research Group, Inc. Gasification apparatus
WO1982000509A1 (fr) * 1980-07-25 1982-02-18 I Faeldt Procede et appareil de decomposition thermique de composes stables
DE3049250C2 (de) * 1980-12-27 1985-10-24 Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich Einrichtung mit Schweldrehtrommel und Schachtofen
SE8201263L (sv) * 1982-03-01 1983-09-02 Skf Steel Eng Ab Sett och anleggning for forgasning av kolhaltigt material

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2106210A5 (fr) * 1970-08-31 1972-04-28 Torrax Systems
US3697256A (en) * 1971-02-08 1972-10-10 Isaiah B Engle Method of incinerating refuse
FR2223647A1 (fr) * 1973-03-26 1974-10-25 Skf Ind Trading & Dev
FR2320516A1 (fr) * 1974-01-23 1977-03-04 Intercont Dev Corp Pty Procede et installation de traitement des ordures et autres matieres de rebut
US4346661A (en) * 1980-03-20 1982-08-31 Osaka Gas Kabushiki Kaisha Furnace for treating industrial wastes

Also Published As

Publication number Publication date
IT1169914B (it) 1987-06-03
FI74532C (fi) 1988-02-08
ES527128A0 (es) 1984-07-01
IL70940A0 (en) 1984-05-31
FI833863A (fi) 1984-09-24
AU2060583A (en) 1984-09-27
DK159291B (da) 1990-09-24
KR840008051A (ko) 1984-12-12
IN162702B (fr) 1988-07-02
IT8323551A0 (it) 1983-10-31
DK159291C (da) 1991-02-18
FI833863A0 (fi) 1983-10-21
DK42484D0 (da) 1984-01-31
AU559324B2 (en) 1987-03-05
DE3338478C2 (de) 1986-04-03
NO833850L (no) 1984-09-24
CA1224974A (fr) 1987-08-04
NO156840B (no) 1987-08-24
DK42484A (da) 1984-09-24
KR880001505B1 (ko) 1988-08-16
ES8405917A1 (es) 1984-07-01
GB2136939B (en) 1986-05-08
NL8303705A (nl) 1984-10-16
GB2136939A (en) 1984-09-26
IL70940A (en) 1986-11-30
GB8327032D0 (en) 1983-11-09
US4635573A (en) 1987-01-13
NO156840C (no) 1987-12-02
BR8306132A (pt) 1984-11-13
PH21262A (en) 1987-08-31
CH661112A5 (de) 1987-06-30
FI74532B (fi) 1987-10-30
FR2543263B1 (fr) 1989-01-06
DE3338478A1 (de) 1984-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2543263A1 (fr) Procede de destruction de dechets
EP0012091B1 (fr) Procédé et installation de traitement de déchets industriels
FR2520091A1 (fr) Procede et installation pour la conversion de dechets en produits finaux stables
FR2581380A1 (fr) Destruction des dechets
FR2570805A1 (fr) Procede pour detruire des dechets dangereux
FR2575488A1 (fr) Procede et dispositif de la production d'un gaz compose principalement de co et h2, a partir d'une matiere de depart carbonee
FR2794128A1 (fr) Procede de gazeification autothermique de combustibles solides, installation pour la mise en oeuvre du procede et utilisation de l'installation
CH645666A5 (fr) Procede non polluant de fabrication de charbon de bois.
BE898025A (fr) Procede de destruction de dechets.
EP2247697A2 (fr) Procede et systeme de production d'hydrogene integre a partir de matiere organique.
FR2519017A1 (fr) Four a cuve de production en continu de gaz combustible a partir d'une matiere organique
FR2850733A1 (fr) Generateur a foyers de combustion successifs destine a la production de vapeur
CA1181024A (fr) Dispositif de chauffage de fluides gazeux au moyen d'un arc electrique
FR2556001A1 (fr) Procede et installation pour reduire une matiere oxydee
BE1015083A3 (fr) Procede pour accroitre la quantite de charbon consomme aux tuyeres d'un haut-fourneau.
US483981A (en) Process of and apparatus for the manufacture of gas
BE888619A (fr) Procede d'hydrogenopyrolyse de matieres pulverulentes a haute teneur de carbone.
FR2519018A1 (fr) Dispositif d'allumage pour un four a cuve de production en discontinu de gaz combustible a partir d'une matiere organique
DE97711C (fr)
US110946A (en) Heney a
EP1789362A1 (fr) Procédé et dispositif de production de gaz réducteur
BE813263A (fr) Procede pour l'injection de gaz reducteurs chauds dans un four a cuve.
FR2929526A1 (fr) Methode de traitement de materiaux composites
BE813264A (fr) Procede pour injecter des gaz reducteurs chauds dans un four a cuve.
FR2543666A1 (fr) Procede de chauffage d'air de traitement dans des buts industriels

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse