RU2160300C2 - Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления - Google Patents

Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2160300C2
RU2160300C2 RU98117253A RU98117253A RU2160300C2 RU 2160300 C2 RU2160300 C2 RU 2160300C2 RU 98117253 A RU98117253 A RU 98117253A RU 98117253 A RU98117253 A RU 98117253A RU 2160300 C2 RU2160300 C2 RU 2160300C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
solid organic
gases
processing
regeneration
Prior art date
Application number
RU98117253A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98117253A (ru
Inventor
Ю.В. Островский
Г.М. Заборцев
А.А. Шпак
В.А. Матюха
Original Assignee
Новосибирский государственный проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ"
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 Новосибирский государственный проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ" filed Critical Новосибирский государственный проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ"
Priority to RU98117253A priority Critical patent/RU2160300C2/ru
Publication of RU98117253A publication Critical patent/RU98117253A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160300C2 publication Critical patent/RU2160300C2/ru

Links

Images

Classifications

    • Y02E50/14

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам и установкам для переработки беспламенным сжиганием твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей и может быть использовано в химической, нефтехимической, атомной и других отраслях промышленности. Способ переработки твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей при температуре 400-900°С включает подачу твердых органических отходов и газов и отвод полученных продуктов, при этом подачу твердых органических отходов в расплав осуществляют совместно с инертным газом, а регенерацию расплава проводят кислородсодержащим газом. Твердые органические отходы предварительно обрабатывают, подачу твердых органических отходов и газов осуществляют ниже поверхности расплава, при этом переработку твердых органических отходов и регенерацию расплава разделяют в пространстве и проводят одновременно, температуру расплава в процессе переработки отходов повышают, а отходящие газы переработки твердых органических отходов и отходящие газы регенерации расплава подвергают очистке. Установка для переработки твердых органических отходов в расплаве включает деструктор, дожигательную камеру, блок очистки от кислых газов и твердых частиц. Дожигательная камера содержит псевдоожиженный слой с инертной насадкой, блоком очистки от кислых газов и твердых частиц является противоточный реактор стесненного падения хемосорбента, после которого последовательно установлены каталитический реактор и теплообменник. Деструктор для переработки твердых органических отходов в расплаве включает корпус, крышку, реакционные и регенерационные трубы, штуцеры для ввода газов и отходов и вывода продуктов реакции. Пространство над расплавом под крышкой разделено на три зоны, образованные перегородками, заглубленными в расплав, штуцеры для ввода газов и отходов погружены в расплав и вместе с реакционными и регенерационными трубами образуют газлифтные реакторы. Данные изобретения позволяют повысить эффективность и надежность переработки твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей. 3 с. и 5 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам и установкам для переработки беспламенным сжиганием твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей и может быть использовано в химической, нефтехимической, атомной и других отраслях промышленности.
Известен способ уничтожения твердых органических веществ в расплаве солей или щелочей путем смешения их с горячим расплавом и пиролитическим разложением с частичным окислением за счет подаваемого воздуха (см. EP 0070789, C 10 B 53/00, 26.01.1983). Способ позволяет уничтожать непригодные взрывчатые вещества и пороха без загрязнения окружающей среды.
Недостатками данного способа является возможное воспламенение газообразных продуктов пиролиза, накопление в расплаве значительного количества углерода при уничтожении труднопиролизуемых веществ, таких как ионообменные смолы, пластмассы, что резко снижает скорость пиролиза отходов; увеличение вязкости расплава вследствие накопления карбонатов, что приводит также к снижению скорости пиролиза отходов.
Наиболее близким по своей сущности и достигаемому результату является способ деструкции продуктов на основе органических веществ (см. а.с. СССР 911091, F 23 G 7/00, 07.03.1982).
Недостатком данного способа являются его периодичность, связанная с остановками процесса деструкции продуктов для регенерации расплава.
Известна установка для сжигания низко- и среднеактивных твердых органических отходов. В установке предусматривается предварительное измельчение отходов, сжигание, рекуперация и очистка отходящих газов (см. 3rd Annu. Sci. Conf. Nucl. Soc. Moscow, St.-Petersburg, 14-18 Sept.: Book Abstr. - St.-Petersburg, 1992. - P. 540-544).
Недостатком данной установки является высокая температура (1100-1200oC) сжигания отходов, которая приводит к генерации вторичного загрязнения - оксидов азота за счет окисления атмосферного азота.
Наиболее близким по своей сущности и достигаемому результату является установка для сжигания опасных отходов, содержащая печь-деструктор, дожигательную камеру, блок очистки от кислых газов и твердых частиц, фильтры (см. Incinerat. Conf. "Therm. Treat, of Radioact, Hazardous Chem., Mixed and Med. Wastes", Knoxville, Tenn., May 13-17, 1991: Proc. - [Irvine (Calif.)], 1991. - P. 221-229).
Недостатками данной установки является высокая температура (1200oC) в дожигательной камере и отсутствие повторного использования тепла.
Известна установка для термического разложения углеводородов в расплавленных солях, включающая реактор и реактор-подогреватель, штуцеры для подвода сырья и топочных газов, циркуляционные трубы, штуцеры для отвода углеводородного сырья и топочных газов, теплообменники (см. Процессы, аппараты и автоматизация химических производств. - Пермь. - 1978. - С. 140-149).
Недостатками указанной установки являются ее громоздкость и большие потери тепла из-за наличия двух корпусов, необходимость непрерывного контроля за накоплением кокса на поверхности расплава реактора для периодического переключения направления потоков сырья и топочных газов и последующей регенерации расплава реактора, а также нижняя подача сырья и топочных газов.
Наиболее близким по своей сущности и достигаемому результату является газлифтный реактор для проведения процессов в расплавленных средах, содержащий корпус, крышку, днище, реакционную и регенерационную трубы, штуцеры для ввода и вывода сырья и продуктов реакции (см. а.с. СССР 980806, B 01 J 10/00, 15.12.1982).
Недостатками данного газлифтного реактора является сложность его конструкции и низкая надежность в работе, обусловленная нижней подачей регенерационного газа в газлифтный реактор и необходимостью организации согласованного восходящего движения расплава, как в реакционной, так и в регенерационной трубах. В реакторе необходим постоянный контроль за наличием циркуляции расплава по всему объему реактора. Кроме того, в газлифтном реакторе затруднена регенерация расплава (без подачи сырья) при избыточном его загрязнении из-за необходимости регулировки давления в штуцере для отвода регенерационного газа, чтобы обеспечить циркуляцию расплава по всему объему реактора.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и надежности переработки твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей.
Сущность изобретения
Технический результат достигается тем, что по предлагаемому способу переработки твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей при температуре 400-900oC твердые органические отходы предварительно обрабатывают, подачу твердых органических отходов и газов осуществляют ниже поверхности расплава, при этом переработку твердых органических отходов и регенерацию расплава разделяют в пространстве и проводят одновременно, температуру расплава в процессе переработки отходов повышают, а отходящие газы переработки твердых органических отходов и отходящие газы регенерации расплава подвергают очистке; обработку твердых органических отходов - целлюлозных материалов осуществляют 15-20%-ным раствором щелочей; повышение температуры расплава проводят пропорционально накоплению в нем карбонатов; горячие отходящие газы переработки твердых органических отходов и отходящие газы регенерации расплава приводят во взаимодействие при температуре 700-900oC, далее газы очищают от оксидов азота и серы при температуре 400-450oC, окончательную очистку от примесей органических веществ осуществляют на слое катализатора при температуре 450-500oC; отходящие газы регенерации расплава используют в качестве окислителя, а отходящие газы переработки твердых органических отходов в качестве топлива.
Обработку твердых органических отходов - их измельчение, осуществляют для увеличения скорости переработки, а целлюлозных материалов - для снижения дымообразования дополнительной пропиткой 20%-ным раствором щелочей.
Эффект обработки отходов раствором щелочей заключается в том, что поверхность обработанных 20%-ным раствором щелочи частиц целлюлозных материалов модифицируется и приобретает способность смачиваться расплавом. В результате этого ускоряется прогрев целлюлозных материалов до температуры расплава, обеспечивается более полное протекание химических реакций расплава с целлюлозным материалом отходов, а пузырьки газов - продукты переработки, будучи гидрофобными, легко отделяются от целлюлозного материала и всплывают на поверхность расплава, не блокируя поверхность твердых частиц и не увлекая их за собой при подъеме.
Быстрый прогрев (сотни градусов в секунду) влажных твердых органических отходов - целлюлозных материалов приводит к мгновенному испарению влаги, созданию высокого давления в порах частиц отходов и их последующему дроблению - то есть повышение влажности отходов способствует ускорению процесса их переработки. Кроме того, обработка твердых органических отходов раствором щелочей способствует компенсации потерь расплава, что происходит за счет испарения с его поверхности.
Подачу твердых органических отходов и газов осуществляют ниже поверхности расплава для увеличения поверхности контакта с расплавом, а, следовательно, и ускорения процессов переработки твердых органических отходов и регенерации расплава.
Для эффективного использования расплава переработку твердых органических отходов и регенерацию расплава проводят одновременно. Часть расплава при этом используют для переработки отходов, а другую регенерируют. Между частями расплава имеется постоянный и интенсивный массообмен.
По мере накопления в расплаве карбонатов, которые образуются в результате взаимодействия расплава и углекислого газа из состава продуктов пиролиза (а также сульфатов и фосфатов за счет взаимодействия расплава с серой и фосфором, присутствующими в твердых органических отходах), происходит повышение температуры плавления и вязкости расплава. Для восстановления первоначальных свойств расплава необходимо повышать его температуру с 400-450oC до ~900oC (температуры плавления карбонатов калия и натрия). Повышение температуры расплава, в котором происходит переработка твердых органических отходов, пропорционально связано с содержанием карбонатов.
Технический результат достигается тем, что в установке для переработки твердых органических отходов в расплаве дожигательная камера содержит псевдоожиженный слой с инертной насадкой, блоком очистки от кислых газов является противоточный реактор стесненного падения хемосорбента, после которого последовательно установлены каталитический реактор и теплообменник.
Технический результат достигается тем, что в деструкторе для переработки твердых органических отходов в расплаве пространство над расплавом под крышкой разделено на три зоны, образованные перегородками, заглубленными в расплав, штуцеры над расплавом для ввода газов и отходов погружены в расплав и вместе с реакционными и регенерационными трубами образуют газлифтные реакторы; газлифтный реактор с реакционной трубой расположен в центральной части устройства, а газлифтные реакторы с регенерационными трубами - в периферийных частях.
На фиг. 1 изображена схема установки переработки твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей с очисткой отходящих газов; на фиг. 2 изображена схема деструктора для переработки твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей.
Установка для переработки твердых органических отходов в расплаве с очисткой отходящих газов состоит из деструктора 1 с расплавом солей и щелочей, дожигательной камеры с псевдоожиженным слоем инертной насадки 2, противоточного реактора стесненного падения хемосорбента 3, циклона 4, каталитического реактора 5, теплообменника 6 и измельчителя отходов 7.
Установка работает следующим образом.
Инертный газ (азот, углекислый газ и т.д.) вместе с отходами из измельчителя 7 и воздух (или воздух, обогащенный кислородом) подают в деструктор 1. Горячие отходящие газы переработки твердых органических отходов и регенерации расплава подают в разогретую до температуры 700-900oC дожигательную камеру 2 с псевдоожиженным слоем инертной насадки (например, SiO2), причем отходящие газы регенерации расплава используют для псевдоожижения слоя инертной насадки, а отходящие газы переработки твердых органических отходов, содержащие органические вещества, подают в слой инертной насадки, где происходит окисление органических веществ кислородом воздуха.
Затем газы попадают в противоточный реактор стесненного падения хемосорбента 3, где происходит их очистка от кислых газов (оксидов азота и серы) путем улавливания в противоточном газовом потоке на твердом тонкоизмельченном хемосорбенте (например, известняке, доломите), подаваемом в верхнюю часть реактора и выводимом в его нижней части. Температура процесса - 400-450oC. После отделения пыли в циклоне 4 очищаемые газы подают в каталитический реактор 5, где происходит окончательная очистка от примесей органических веществ при температуре 450-500oC. Очищенные газы проходят теплообменник 6 и подогревают идущие в деструктор 1 инертный газ и воздух.
Деструктор для переработки твердых органических отходов состоит из корпуса 8, крышки 9, реакционной 10 и регенерационных труб 11, штуцеров для ввода отходов вместе с инертным газом 12, воздуха 13 и вывода газов переработки отходов 14 и газов регенерации расплава 15, перегородок 16.
Деструктор работает следующим образом.
При подаче в деструктор через штуцер 12 твердых органических отходов одновременно с инертным газом ниже поверхности расплава в реакционной трубе 10 происходит переработка (пиролиз) отходов, а поднимающиеся вверх газы переработки создают в реакционной трубе 10 восходящее движение расплава. Газообразные продукты переработки отходов вместе с инертным газом попадают в центральную часть подкрышечного пространства и отводятся через штуцер 14, а расплав опускается вниз.
Одновременно с этим через штуцеры 13 в трубы 11 ниже поверхности расплава поступает воздух, который обеспечивает восходящее движение расплава и его регенерацию. Газы регенерации расплава попадают в периферийные части подкрышечного пространства и отводятся через штуцеры 15.
Расплав, загрязненный твердыми продуктами переработки (углерод) в реакционной трубе 10, перемешивается по всему объему расплава благодаря наличию восходящего движения расплава в реакционной 10 и регенерационных трубах 11, нисходящему движению расплава в пространствах, ограниченных корпусом деструктора 8 и перегородками 16, а также отсутствию перегородок в нижней части корпуса 8 деструктора. Этим обеспечивается перенос пиролитического углерода из зоны его образования в зону регенерации расплава.
Таким образом, обеспечивается повышение эффективности и надежности переработки твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей.
При избыточном накоплении в расплаве пиролитического углерода возможно прекращение подачи твердых органических отходов и прямая регенерация расплава.
Для иллюстрации заявляемого изобретения приводим примеры осуществления заявляемого способа с использованием заявляемого устройства.
Пример 1. На переработку поступают твердые органические отходы - хлопчатобумажная ветошь. Главная задача - переработать эту ветошь без загрязнения атмосферы продуктами переработки.
По предлагаемому способу в лабораторной установке ветошь измельчают до размеров частиц 0.5-1.0 мм и обрабатывают 20%-ным раствором едкого натра в течение 10 мин. Производительность установки по ветоши - 100 г/час. Далее измельченную ветошь и инертный газ (азот) с расходом 100 л/час подают в деструктор ниже поверхности расплава едкого натра. Расплав разогревают до температуры 450oC. Высота расплава составляет 30 см. Одновременно в деструктор для регенерации расплава подают 2 м3/час воздуха.
Процесс переработки ветоши протекает стабильно. Ветошь полностью окисляется до углекислого газа и воды. По окончании процесса пироуглерод в расплаве щелочи обнаружен не был.
После накопления в расплаве 10% карбоната натрия температуру расплава повышают до 500oC, а после достижения в расплаве концентрации карбоната натрия 20% температуру повышают до 550oC.
При обработке ветоши раствором едкого натра концентрацией менее 15% наблюдается снижение уровня расплава из-за уноса паров едкого натра с отходящими газами, уменьшение смачиваемости ветоши и вызванные этим падение скорости переработки хлопчатобумажной ветоши, а также накопление в расплаве пироуглерода.
Горячие газообразные продукты переработки хлопчатобумажной ветоши из центральной части подкрышечного пространства деструктора и газообразные продукты регенерации расплава из периферийных частей подкрышечного пространства через штуцеры отводят в разогретую до температуры 700-900oC дожигательную камеру с псевдоожиженном слоем инертной насадки (зернистый оксид кремния), причем отходящие газы регенерации расплава, содержащие до 16-18% об. кислорода и до 1.5 г/м3 монооксида углерода используют в качестве окислителя для псевдоожижения слоя инертной насадки, а отходящие газы переработки твердых органических отходов, содержащие до 30-40 г/м3 органических веществ подают в качестве топлива в слой инертной насадки, где происходит полное окисление органических веществ кислородом воздуха.
Затем газы попадают в противоточный реактор стесненного падения, разогретый до 450oC, где происходит очистка от примесей оксидов азота и серы путем улавливания последних на витающем в газовом потоке тонкоизмельченном порошке хемосорбента-известняка, подаваемого в верхнюю часть реактора и выводимого в его нижней части.
После отделения в циклоне пыли известняка газы подают в каталитический реактор, где происходит дожигание примесей органических веществ на катализаторе ИКТ-12-8 при объемной скорости W = 10000 час-1 и температуре 450-500oC. Очищенные газы далее проходят теплообменник и подогревают идущие в деструктор инертный газ и воздух.
Таким образом, пиролиз ветоши в расплаве едкого натра осуществляется эффективно и без загрязнения атмосферы.
Пример 2. На переработку поступают твердые органические отходы - смесь ионообменных смол КУ-2 и АВ-17. Главная задача - переработать смолы без загрязнения атмосферы продуктами переработки.
По предлагаемому способу в лабораторной установке 100 г/час ионообменных смол подают вместе с инертным газом (азотом) расходом 100 л/час в деструктор ниже поверхности расплава смеси едкого натра и едкого кали. Расплав разогрет до температуры 500oC. Одновременно в деструктор подают 4 м3/час воздуха. Повышенный расход воздуха необходим для регенерации расплава из-за интенсивного образования пиролитического углерода при переработке ионообменных смол.
Процесс переработки смол КУ-2 и АВ-17 протекает стабильно. Органическая часть смол полностью сгорает до углекислого газа и воды. Пироуглерод в расплаве щелочей обнаружен не был.
После накопления в расплаве 15% карбонатов натрия и калия температуру расплава повышают до 580oC, а после достижения в расплаве концентрации карбонатов 25% до 730oC.
Горячие газообразные продукты переработки ионообменных смол из центральной части подкрышечного пространства деструктора и газообразные продукты регенерации расплава из периферийных частей подкрышечного пространства через штуцеры отводят в разогретую до температуры 700-900oC дожигательную камеру с псевдоожиженном слоем инертной насадки (зернистый оксид алюминия), причем отходящие газы регенерации расплава, содержащие до 15-16% об. кислорода и до 2.5 г/м3 монооксида углерода, используют в качестве окислителя для псевдоожижения слоя инертной насадки, а отходящие газы пиролиза твердых органических отходов, содержащие до 30-40 г/м3 органических веществ подают в качестве топлива в слой инертной насадки, где происходит полное окисление органических веществ кислородом воздуха.
Затем газы попадают в противоточный реактор стесненного падения, разогретый до 450oC, где происходит очистка от примесей оксидов азота и серы путем улавливания последних на витающем в газовом потоке тонкоизмельченном порошке хемосорбента-известняка, подаваемого в верхнюю часть реактора и выводимого в его нижней части.
После отделения в циклоне пыли известняка газы подают в каталитический реактор, где происходит дожигание примесей органических веществ на катализаторе ИКТ-12-8 при объемной скорости W = 10000 час-1 и температуре 450-500oC. Очищенные газы далее проходят теплообменник и подогревают идущие в деструктор инертный газ и воздух.
Таким образом, заявляемый способ и устройства для его осуществления позволяют добиться повышения эффективности и надежности переработки твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей.
Предлагаемое техническое решение соответствует критериям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Claims (8)

1. Способ переработки твердых органических отходов в расплаве солей и щелочей при температуре 400 - 900oC, включающий подачу твердых органических отходов и газов и отвод полученных продуктов, при этом подачу твердых органических отходов в расплав осуществляют совместно с инертным газом, а регенерацию расплава проводят кислородсодержащим газом, отличающийся тем, что твердые органические отходы предварительно обрабатывают, подачу твердых органических отходов и газов осуществляют ниже поверхности расплава, при этом переработку твердых органических отходов и регенерацию расплава разделяют в пространстве и проводят одновременно, температуру расплава в процессе переработки отходов повышают, а отходящие газы переработки твердых органических отходов и отходящие газы регенерации расплава подвергают очистке.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку твердых органических отходов - целлюлозных материалов - осуществляют 15 - 20%-ным раствором щелочей.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что повышение температуры расплава проводят пропорционально накоплению в нем карбонатов.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что горячие отходящие газы переработки твердых органических отходов и отходящие газы регенерации расплава приводят во взаимодействие при температуре 700 - 900oC, далее газы очищают от оксидов азота и серы при температуре 400-450oC, окончательную очистку от примесей органических веществ осуществляют на слое катализатора при температуре 450 - 500oC.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что отходящие газы регенерации расплава используют в качестве окислителя, а отходящие газы переработки твердых органических отходов - в качестве топлива.
6. Установка для переработки твердых органических отходов в расплаве, включающая деструктор, дожигательную камеру, блок очистки от кислых газов и твердых частиц, отличающаяся тем, что дожигательная камера содержит псевдоожиженный слой с инертной насадкой, блок очистки от кислых газов и твердых частиц является противоточным реактором стесненного падения хемосорбента, после которого последовательно установлены каталитический реактор и теплообменник.
7. Деструктор для переработки твердых органических отходов в расплаве, включающий корпус, крышку, реакционные и регенерационные трубы, штуцеры для ввода газов и отходов и вывода продуктов реакции, отличающийся тем, что пространство над расплавом под крышкой разделено на три зоны, образованные перегородками, заглубленными в расплав, штуцеры для ввода газов и отходов погружены в расплав и вместе с реакционными и регенерационными трубами образуют газлифтные реакторы.
8. Деструктор по п.7, отличающийся тем, что газлифтный реактор с реакционной трубой расположен в центральной части деструктора, а газлифтные реакторы с регенерационными трубами - в периферийных частях.
RU98117253A 1998-09-15 1998-09-15 Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления RU2160300C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117253A RU2160300C2 (ru) 1998-09-15 1998-09-15 Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117253A RU2160300C2 (ru) 1998-09-15 1998-09-15 Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98117253A RU98117253A (ru) 1999-05-27
RU2160300C2 true RU2160300C2 (ru) 2000-12-10

Family

ID=20210499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98117253A RU2160300C2 (ru) 1998-09-15 1998-09-15 Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160300C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534618C2 (ru) * 2012-09-14 2014-11-27 Владимир Сергеевич Баев Способ переработки углеродсодержащего и углеводородсодержащего сырья

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182276U1 (ru) * 2017-10-31 2018-08-10 Станислав Александрович Малютин Парогазовый деструктор низкого давления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Incinerat. Conf. "Therm. Treat, of Radioact, Hazardous Chem, Mixed and Med. Wastes." Knoxwille. Tenn. May 13-17, 1991. Proc. - [Irvine (Calif.)], 1991, p. 221-229. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534618C2 (ru) * 2012-09-14 2014-11-27 Владимир Сергеевич Баев Способ переработки углеродсодержащего и углеводородсодержащего сырья

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1223726A (en) Thermal conversion of wastes
US4718362A (en) Waste destruction
EP2136904B1 (en) Process and apparatus for carbon capture and elimination of multi-pollutants in flue gas from hydrocarbon fuel sources and recovery of multiple by-products
US6945179B2 (en) Ammonia removal from fly ash
US4668435A (en) Thermal conversion of wastes
AU2007290817B2 (en) Wet gas scrubbing process
US6018090A (en) Process and plant for the thermal treatment of waste material
CN210523360U (zh) 一种废盐资源化处理用处理系统
CN113310056A (zh) 危险废物焚烧处理系统及方法
CN212108419U (zh) 一种用于焙烧工业废杂盐的焙烧设备
WO2016030207A1 (de) Reinigungsvorrichtung, verwendung einer reinigungsvorrichtung und verfahren zum reinigen eines abgasstroms
CN109402414A (zh) 一种有机类与无机类危险废物耦合利用及协同处置的工艺
US4908195A (en) Process of purifying exhaust gas
GB2085419A (en) Two stage fluid bed regenerator
RU2160300C2 (ru) Способ переработки твердых органических отходов, установка и деструктор для его осуществления
CN109226186A (zh) 一种等离子体废物处理方法和系统
JPH0623232A (ja) 再生可能吸収剤を使用する脱硫手段を備えている熱発生システム
CN210523361U (zh) 一种废盐资源化处理处置系统
CN107812771A (zh) 废弃物处理再利用系统
CN112158840B (zh) 高硫高氧冶炼烟气调质协同碳材料活化的系统及方法
RU2542357C1 (ru) Способ сжигания жидких органических радиоактивных отходов и установка для его осуществления
RU2130209C1 (ru) Способ переработки органических радиоактивных отходов
DK166517B (da) Fremgangsmaade til destruktion af affald
RU2198024C1 (ru) Установка для обезвреживания органических отходов
JPH0849828A (ja) 廃棄物処理装置及び方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060916