RU182276U1 - Парогазовый деструктор низкого давления - Google Patents

Парогазовый деструктор низкого давления Download PDF

Info

Publication number
RU182276U1
RU182276U1 RU2017138010U RU2017138010U RU182276U1 RU 182276 U1 RU182276 U1 RU 182276U1 RU 2017138010 U RU2017138010 U RU 2017138010U RU 2017138010 U RU2017138010 U RU 2017138010U RU 182276 U1 RU182276 U1 RU 182276U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
destructor
attached
waste
gas
casing
Prior art date
Application number
RU2017138010U
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Александрович Малютин
Виктор Иванович Есипов
Original Assignee
Станислав Александрович Малютин
Виктор Иванович Есипов
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 Станислав Александрович Малютин, Виктор Иванович Есипов filed Critical Станислав Александрович Малютин
Priority to RU2017138010U priority Critical patent/RU182276U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU182276U1 publication Critical patent/RU182276U1/ru

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
    • C10B53/00Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L9/00Treating solid fuels to improve their combustion
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L9/00Treating solid fuels to improve their combustion
    • C10L9/08Treating solid fuels to improve their combustion by heat treatments, e.g. calcining
    • 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
    • F23G5/38Multi-hearth arrangements

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)
  • Chimneys And Flues (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для термического обезвреживания (сжигания) твердых коммунальных отходов, осадка биологических очистных сооружений канализации, отходов мясопереработки и иных твердых отходов, а также парогазообразных, жидких отходов, включая низкокалорийные по содержанию горючих компонентов отходы, влажность направляемых на сжигание отходов сопутствует интенсификации процесса и составляет до 95%. Парогазовый деструктор низкого давления состоит из корпуса 1, внутри которого расположена топка 2 деструктора в виде шахтной печи, имеющая три зоны горения, в нижней части зона активного горения - «а», в средней части зона первичного горения - «б», в верхней части зона подогрева - «в», также в верхней части корпуса деструктора имеется люк загрузки твердых отходов 3, в боковой части корпуса расположен люк для подачи жидких и газообразных отходов 4, в нижней части корпуса деструктора имеется индуктор-зольник 5 конусообразной формы, который выполняет функции как колосниковой решетки, так и генерации разрядов статического электричества в формируемых газовых потоках, также в нижней части корпуса деструктора имеется канал для подачи первичного воздуха 6, при этом к корпусу деструктора с помощью сварки прикреплены трубопроводы, к которым присоединен рециркуляционный дымосос 7, кроме того, в корпусе имеется отверстие, соединенное на сварке с патрубком 8 вихревой камеры дожига 9, на выходе которой сваркой прикреплен металлический трубопровод для удаления дыма, на фланцевых соединениях (на фигуре не показано) этот трубопровод прикреплен к рекуперационной энергетической установке 10, от которой отходит металлический трубопровод, прикрепленный к вытяжному дымососу 11 при помощи сварки, отводящий металлический трубопровод прикреплен на фланцевых соединениях к вытяжному дымососу 11 и далее соединяется с газоочистной установкой 12 также на фланцевых соединениях. 5 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для термического обезвреживания (сжигания) твердых коммунальных отходов, осадка биологических очистных сооружений канализации, отходов мясопереработки и иных твердых отходов, а также парогазообразных, жидких отходов, включая низкокалорийные по содержанию горючих компонентов отходы, влажность направляемых на сжигание отходов сопутствует интенсификации процесса и составляет до 95%.
Известен газогенератор с внешней и внутренней рекуперацией тепла (патент на № 2305129, МПК C10L 9/08; C10J 3/14; C10J 1/20, опубл. 27.08.2007 г.), обеспечивающий возможность утилизации топлива путем создания высоких температур в режиме сверхадиабатического горения, содержащий устройство для загрузки топлива, реактор с камерой для образования синтез-газа, рекуператор, зольник, канал для первичного воздуха, колосниковую решетку, жаровую трубу, камеру первичного горения, канал вторичного воздуха, топку энергетической установки.
Недостатком ближайшего аналога является то, что конструктивные особенности данной установки не позволяют переработать без дополнительных затрат топлива отходы как без их предварительной подготовки, так и за рамками жестких ограничений их по влажности и узкого диапазона соотношения органических и неорганических компонентов, а также с учетом экологических требований.
Задача заявляемой ПМ состоит в обеспечении утилизации различных органических отходов с высоким содержанием негорючих компонентов без их измельчения, без ограничения их по влажности, без использования дополнительного топлива, без экологических ограничений по применению зольного остатка, с использованием энергии статического электричества, с последующей рекуперацией получаемого тепла, а также с соблюдением экологических требований к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.
Задача решается благодаря тому, что в конструкции парогазового деструктора низкого давления предусмотрена топка, имеющая 3 зоны горения с расположением высокотемпературной активной зоны горения не в верхней, а в нижней части топки, также имеется индуктор-зольник, который выполняет функции как колосниковой решетки, так и генерации разрядов статического электричества за счет завихрения газовых потоков, достигаемого посредством конусообразной конструкции и профиля колосниковых пластин индуктора-зольника, кроме того, горение переводится в сверхадиабатический фильтрационный режим за счет рециркуляционного дымососа, а в вихревой камере дожига происходит как окончательное окисление органики, так и оседание твердых частиц перед выбросом дымовых газов в атмосферу, наличие и расположение рекуперационной энергетическая установки не только позволяет эффективно утилизировать тепловую энергию, но и охлаждать дымовые газы непосредственно после камеры дожига, препятствуя тем самым вторичному образованию диоксинов.
В предлагаемой полезной модели дополнительно используется энергия микроразрядов статического электричества, а также за счет деструкции частиц утилизируемой органики на углеводороды и оксид углерода, последние увеличивают адиабатические характеристики процесса горения, помимо этого, производится дожиг горючих веществ в вихревой камере дожига.
Сверхадиабатический режим горения с температурами, превышающими температуры адиабатического горения, помимо фильтрационного горения, диссоциации воды на водород и кислород, деструкции частиц утилизируемой органики на углеводороды и оксид углерода, достигается еще и за счет энергии микроразрядов статэлектричества, кроме того, происходит более полное сгорание горючих веществ с избытком кислорода в вихревой камере дожига (вихревой камере), которая параллельно является циклоном, препятствующим уносу частиц золы.
Термическое обезвреживание токсичных органических отходов обеспечивается за счет высокой температуры в топке и за счет температуры микроразрядов статического электричества, достигающей в них значений температуры плазмы, образование которой в ограниченном пространстве исключает критический разогрев стенок камеры сжигания и вихревой камеры дожига. Кроме того, для дополнительной очистки отходящих газов предусмотрена возможность, в случае необходимости, направления дымовых газов на очистку в абсорбентах в кипящем слое, или на газоочистную установку, работающую на других известных технологических принципах, которые выбираются в зависимости от динамических и аналитических характеристик выбросов.
Температура термического обезвреживания доводится до 1200-2000°С за счет двухстадийного фильтрационного горения, с образованием при дефиците кислорода синтез-газа, который перед утилизацией предварительно подогревается путем рекуперации тепла за счет системы рециркуляции, являющейся конструктивной особенностью деструктора, работающего на принципах шахтной печи. Параллельно происходит диссоциация воды на водород и кислород, которые участвуют в процессе горения. Дополнительно, благодаря приданию нужных электростатических свойств конструктивным элементам аппарата, за счет динамики и завихрения газового потока, увлекающего частицы утилизируемой органики, обладающие соответствующим удельным электрическим сопротивлением, генерируется статическое электричество, которое образует разряды, способствующие как диссоциации воды на водород и кислород, так и термической деструкции частиц утилизируемой органики на углеводороды и оксид углерода. Завихрение газового потока достигается конусообразной конструкцией индуктора - зольника конусообразной формы, выполняющего параллельно функцию колосниковой решетки. Получаемое тепло также может быть использовано для теплоснабжения различных объектов или для генерации электроэнергии из пара.
На фиг. 1 показан парогазовый деструктор низкого давления в разрезе (жирной стрелкой показана загрузка отходов, тонкими стрелками показаны газовые потоки).
На фиг. 2 показан парогазовый деструктор низкого давления.
На фиг. 3 показан парогазовый деструктор низкого давления.
На фиг. 4 показан парогазовый деструктор низкого давления.
На фиг. 5 показан парогазовый деструктор низкого давления.
Парогазовый деструктор низкого давления состоит из корпуса - 1, внутри которого расположена топка - 2 деструктора в виде шахтной печи, имеющая три зоны горения, в нижней части зона активного горения - «а», в средней части зона первичного горения - «б», в верхней части зона подогрева - «в», также в верхней части корпуса деструктора имеется люк загрузки твердых отходов - 3, в боковой части корпуса расположен люк для подачи жидких и газообразных отходов - 4, в нижней части корпуса деструктора имеется индуктор-зольник - 5 конусообразной формы, который выполняет функции как колосниковой решетки, так и генерации разрядов статического электричества в формируемых газовых потоках, также в нижней части корпуса деструктора имеется канал для подачи первичного воздуха - 6, при этом к корпусу деструктора с помощью сварки прикреплены трубопроводы, к которым присоединен рециркуляционный дымосос - 7, кроме того, в корпусе имеется отверстие, соединенное на сварке с патрубком - 8 вихревой камеры дожига - 9, на выходе которой сваркой прикреплен металлический трубопровод для удаления дыма, на фланцевых соединениях (на фигуре не показано) этот трубопровод прикреплен к рекуперационной энергетической установке - 10, от которой отходит металлический трубопровод, прикрепленный к вытяжному дымососу - 11 при помощи сварки, отводящий металлический трубопровод прикреплен на фланцевых соединениях к вытяжному дымососу - 11 и далее соединяется с газоочистной установкой - 12 так же на фланцевых соединениях.
Способ работы.
В предварительно разогретую до необходимой температуры топку 2 деструктора, за счет сжигания порции древесного угля или ограниченного объема природного газа, через люк 3 осуществляется загрузка твердых отходов. При помощи рециркуляционного дымососа 7 происходит внутренняя рекуперация тепла, противоток «окислитель-горючее» и подача синтез газа в зону интенсивного горения. Синтез газ, образующийся при дефиците окислителя в зоне первичного горения «б», которая расположена в средней зоне топки 2 деструктора, а также продукты диссоциации воды на водород и кислород, кроме того продукты деструкции частиц утилизируемой органики на углеводороды и оксид углерода, возвращаются из зоны первичного горения «б» в зону активную горения «а», расположенную в топке 2 деструктора непосредственно над индуктором-зольником 5. Наряду с данными процессами в топке 2 генерируются микроразряды статического электричества за счет вихревых газовых потоков и соответствующих диэлектрических характеристик топки 2, они распределяются в газовых потоках внутри топочного пространства и вихревой камеры дожига 9. Продукты горения после вихревой камеры дожига 9 направляются на вторичную рекуперацию в энергетическую установку 10. Дымовые газы после дымососа 11 и газоочистной установки 12 выбрасываются в атмосферу. Также через люк 4 расположенный в боковой части деструктора, предусмотрена возможность подачи парогазообразных (за счет разряжения в печи) или жидких отходов посредством насоса дозатора.
Заявляемый парогазовый деструктор низкого давления позволяет утилизировать различные органические отходы с высоким содержанием негорючих компонентов без их измельчения, без ограничения их по влажности, без использования дополнительного топлива, без экологических ограничений по применению зольного остатка, с использованием энергии статического электричества, с последующей рекуперацией получаемого тепла, а также с соблюдением экологических требований к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.
Таким образом, поставленная перед авторами задача, выполнена.

Claims (1)

  1. Парогазовый деструктор низкого давления, состоящий из корпуса, из вытяжного дымососа, внутри корпуса расположена топка в виде шахтной печи, в верхней части корпуса имеется люк загрузки твердых отходов, в нижней его части имеется канал для подачи первичного воздуха, отличающийся тем, что топка имеет три зоны горения: в нижней части - зону высокотемпературного активного горения, в средней части - зону первичного горения, в верхней части - зону подогрева, в боковой части корпуса дополнительно расположен люк для подачи жидких и газообразных отходов, а в нижней части корпуса деструктора установлен индуктор-зольник конусообразной формы, при этом к корпусу деструктора посредством металлического трубопровода присоединен рециркуляционный дымосос, кроме того, в корпусе имеется отверстие, соединенное с патрубком вихревой камеры дожига, на выходе которой установлен металлический трубопровод удаления продуктов сгорания, прикрепленный к рекуперационной энергетической установке, от которой также отходит металлический трубопровод, прикрепленный к вытяжному дымососу, соединенному с газоочистной установкой.
RU2017138010U 2017-10-31 2017-10-31 Парогазовый деструктор низкого давления RU182276U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017138010U RU182276U1 (ru) 2017-10-31 2017-10-31 Парогазовый деструктор низкого давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017138010U RU182276U1 (ru) 2017-10-31 2017-10-31 Парогазовый деструктор низкого давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU182276U1 true RU182276U1 (ru) 2018-08-10

Family

ID=63142176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017138010U RU182276U1 (ru) 2017-10-31 2017-10-31 Парогазовый деструктор низкого давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU182276U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772320C1 (ru) * 2021-11-11 2022-05-18 Акционерное общество «Ару-Кей» Установка для плазмотермической переработки отходов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU98117253A (ru) * 1998-09-15 1999-05-27 Новосибирский государственный проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ" Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления
WO2001046620A1 (en) * 1999-12-22 2001-06-28 Olivine (Nz) Limited Waste incinerator, method of combustion and waste-to-energy facility
US6425335B1 (en) * 2001-06-20 2002-07-30 Ying-Tsung Chen Miniature garbage incinerator
RU2305129C1 (ru) * 2005-12-30 2007-08-27 Открытое акционерное общество "Промгаз" (ОАО "Промгаз") Способ утилизации топлива в сверхадиабатическом режиме
RU2428629C1 (ru) * 2010-01-25 2011-09-10 Александр Петрович Коропчук Пиролизная термогазохимическая установка для утилизации твердых бытовых отходов
RU171981U1 (ru) * 2016-01-27 2017-06-23 Сергей Анатольевич Усачев Передвижной мусороперерабатывающий пункт

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2160300C2 (ru) * 1998-09-15 2000-12-10 Новосибирский государственный проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ" Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU98117253A (ru) * 1998-09-15 1999-05-27 Новосибирский государственный проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ" Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления
WO2001046620A1 (en) * 1999-12-22 2001-06-28 Olivine (Nz) Limited Waste incinerator, method of combustion and waste-to-energy facility
US6425335B1 (en) * 2001-06-20 2002-07-30 Ying-Tsung Chen Miniature garbage incinerator
RU2305129C1 (ru) * 2005-12-30 2007-08-27 Открытое акционерное общество "Промгаз" (ОАО "Промгаз") Способ утилизации топлива в сверхадиабатическом режиме
RU2428629C1 (ru) * 2010-01-25 2011-09-10 Александр Петрович Коропчук Пиролизная термогазохимическая установка для утилизации твердых бытовых отходов
RU171981U1 (ru) * 2016-01-27 2017-06-23 Сергей Анатольевич Усачев Передвижной мусороперерабатывающий пункт

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772320C1 (ru) * 2021-11-11 2022-05-18 Акционерное общество «Ару-Кей» Установка для плазмотермической переработки отходов
RU2777700C1 (ru) * 2021-12-16 2022-08-09 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (ФГАОУ ВО СФУ) Двухстадийный газогенератор
RU2809374C1 (ru) * 2023-05-18 2023-12-11 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГИСТИКА" Способ плазмотермической переработки твердых отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103438461B (zh) 一种一体式热解还原系统及垃圾处理方法
CN104006391B (zh) 一种应用富氧燃烧技术的医疗垃圾焚烧炉
CN209068514U (zh) 垃圾气化二燃室烟气锅炉蒸汽螺杆膨胀发电系统
CN109915839A (zh) 一种立式危废物处理装置
CN104261645B (zh) 一种污泥处理工艺及系统
CN111774410B (zh) 一种医疗废物低温碳化处理系统
CN205191593U (zh) 一种医疗垃圾焚烧炉
CN102317687A (zh) 用于处理固体废弃物的方法和设备
JP3957737B1 (ja) Pcb等の難燃性高粘度廃棄物の燃焼システム
KR101546825B1 (ko) 가연성 고형폐기물의 연소장치 및 방법
RU182276U1 (ru) Парогазовый деструктор низкого давления
CN102454997A (zh) 一种医疗垃圾高热裂解率焚烧处理及二次污染物消除的方法
CN106871132A (zh) 一种干燥式垃圾气化炉
CN104588399B (zh) 一种垃圾处理联合发电的装置
KR101613968B1 (ko) 초고온슬러지 건조장치를 갖는 스팀발전시스템
CN203190422U (zh) 一种应用富氧燃烧技术的医疗垃圾焚烧炉
CN102213490A (zh) 燃用城市半干化污泥的热载体锅炉
RU118027U1 (ru) Установка для термического уничтожения твердых биологических отходов
RU91409U1 (ru) Установка для термической переработки твердых бытовых отходов
RU89670U1 (ru) Устройство для утилизации влажных отходов, содержащих органические материалы
RU128286U1 (ru) Установка для термического уничтожения твердых отходов, содержащих органику
CN207599724U (zh) 一种干燥式垃圾气化炉
RU2688990C1 (ru) Способ утилизации твердых углеводородных отходов (в том числе медицинских и биологических) и установка для его осуществления
CN202660560U (zh) 焚烧炉
WO2011014094A1 (ru) Способ и устройство для утилизации влажных отходов, содержащих органические материалы

Legal Events

Date Code Title Description
RH9K Utility model duplicate issue

Effective date: 20200318

QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210203

Effective date: 20210203

QC91 Licence termination (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210203

Effective date: 20210615