RU2162380C1 - Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов - Google Patents

Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2162380C1
RU2162380C1 RU99115398/13A RU99115398A RU2162380C1 RU 2162380 C1 RU2162380 C1 RU 2162380C1 RU 99115398/13 A RU99115398/13 A RU 99115398/13A RU 99115398 A RU99115398 A RU 99115398A RU 2162380 C1 RU2162380 C1 RU 2162380C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waste
complex according
anaerobic digestion
line
complex
Prior art date
Application number
RU99115398/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Р.Ф. Чиж
А.Н. Чумаков
В.В. Дегтярев
А.Н. Попов
Original Assignee
Чиж Роберт Федорович
Чумаков Александр Николаевич
Дегтярев Владислав Васильевич
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 Чиж Роберт Федорович, Чумаков Александр Николаевич, Дегтярев Владислав Васильевич filed Critical Чиж Роберт Федорович
Priority to RU99115398/13A priority Critical patent/RU2162380C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2162380C1 publication Critical patent/RU2162380C1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses

Abstract

Изобретение относится к промышленной переработке твердых бытовых и приравненных к бытовым отходов. Комплекс включает в себя последовательно расположенные участки сортировки и систему анаэробного сбраживания. Комплекс снабжен системой детоксикации отходов, соединенной с магистралью эвакуации шлака системы анаэробного сбраживания. Комплекс позволят обеспечить получение конечного продукта переработки - почвообразующего материала, в котором отсутствуют токсичные вещества. 10 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предложение относится к области коммунального хозяйства, а именно к промышленной переработке твердых бытовых и приравненных к бытовым отходов (ТБО), как ранее запасенных, так и вновь образующихся.
В мировой практике используются различные методы переработки твердых отходов. Сочетание ручных методов сортировки с механизированными сортировочными установками позволяет отобрать макулатуру, текстиль, стекло и пластик, черные и цветные металлы. Для оставшейся части отходов используют две группы технологий переработки: термохимические и биологические.
К термохимическим относятся пиролиз отходов и их плазменная переработка, а также мусоросжигательные заводы (МСЗ). Однако последние (МСЗ) имеют много недостатков, среди которых - наличие большого количества вредных выбросов и отходов, содержащих диоксины.
К биологическим технологиям относятся аэробная переработка органической составляющей ТБО в компост, а также анаэробная переработка органических компонентов анаэробными бактериями в биогаз (50% метан, 50% углекислый газ), используемый для получения электроэнергии.
До сих пор не разработано универсального метода переработки ТБО, удовлетворяющего требованиям экологии, экономики, ресурсосбережения и рынка.
Наиболее близким к предложенному является комплекс по переработке и обезвреживанию отходов, содержащий последовательно расположенные участок сортировки и систему анаэробного сбраживания (Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. д.т.н. А. Н. Мирного, М., Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова. 1997, стр. 253-254).
Недостатком известного комплекса является наличие оставшегося после отбора биогаза балласта, содержащего токсичные вещества и не пригодного для дальнейшего использования.
Техническим результатом предложенного комплекса является обеспечение получения полезного конечного продукта переработки - почвообразующего материала, в котором отсутствуют токсичные вещества.
Технический результат достигается тем, что комплекс по переработке и обезвреживанию отходов, содержащий последовательно расположенный участок сортировки и систему анаэробного сбраживания, снабжен системой детоксикации отходов, соединенной с магистралью эвакуации шлама системы анаэробного сбраживания.
Кроме того, он может быть снабжен системой электрогенерации, включающей преобразователь тепловой энергии в механическую и электрогенератор, а вход преобразователя соединен с линией отвода биогаза системы анаэробного сбраживания.
Кроме того, он может быть снабжен системой разделения, нейтрализации и утилизации выхлопных газов, соединенной с выхлопной линией преобразователя тепловой энергии в механическую.
Кроме того, он может быть снабжен установкой для термической переработки отходов, соединенной с магистралями эвакуации отбросов участка сортировки, и/или системы анаэробного сбраживания, и/или системы детоксикации отходов и связанной с электрической линией электрогенератора.
Кроме того, он может быть снабжен системой циркуляции и очистки дефеката, соединенной с линиями отвода дефеката участка сортировки и системы анаэробного сбраживания.
Кроме того, участок сортировки может включать последовательно размещенные транспортер, грохот, движущийся стол для ручной сортировки, магнитный сепаратор, шредер и пресс, подрешетная секция грохота соединена с повторным грохотом, выход которого соединен с аэровибросепаратором, линия отвода органических отходов которого соединена с системой анаэробного сбраживания, а линия отвода неорганических отходов включает магнитный и электромагнитный сепараторы для извлечения соответственно черных и цветных металлов.
Кроме того, система для анаэробного сбраживания может включать по меньшей мере один биореактор, линия отвода биогаза, соединенная с преобразователем тепловой энергии в механическую соединена также через компрессор и теплообменник с барбатером биореактора, а электрическая линия электрогенератора соединена с компрессором и приводом мешалки биореактора.
Кроме того, система детоксикации отходов может включать последовательно размещенные установку для обезвоживания отходов, по меньшей мере один смеситель-нейтрализатор с системой подачи активированных гуминовых кислот, механизм эвакуации шлама из смесителя-нейтрализатора и участок аэробной ферментации для получения почвогрунтовых смесей.
Кроме того, линия отвода дефеката установки для обезвоживания отходов может быть соединена с биореактором и с системой циркуляции и очистки дефеката.
Кроме того, система детоксикации отходов может дополнительно включать последовательно размещенные между механизмом эвакуации шлама из смесителя-нейтрализатора и участком аэробной ферментации систему реагентного перевода токсичных примесей металлов в раствор и систему электрохимического и реагентного выделения металлов из раствора в твердом виде.
Кроме того, установка для термической переработки отходов может включать последовательно размещенные систему подачи отходов, сушильный барабан, топку и электрическую печь для расплавления шлака, линия отвода дымовых газов топки соединена с камерой дожигания, с которой последовательно соединены камера нейтрализации, камера восстановления и фильтр.
На чертеже изображена схема комплекса по переработке и обезвреживанию отходов.
Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов содержит последовательно расположенные участок 1 сортировки и систему 2 анаэробного сбраживания. Система 3 детоксикации отходов соединена с магистралью 4 эвакуации шлама системы 2 анаэробного сбраживания.
Система электрогенерации представляет собой дизельгенераторную установку и включает преобразователь 5 тепловой энергии в механическую и собственно электрогенератор 6. Вход преобразователя 5 соединен с линией 7 отвода биогаза системы 2 анаэробного сбраживания.
Установка 8 для термической переработки отходов может быть соединена с любой из магистралей 9, 10, 11 эвакуации отбросов участка 1 сортировки, системы 2 анаэробного сбраживания и системы 3 детоксикации отходов.
Система 12 циркуляции и очистки дефеката соединена с линиями 13, 14, 15 отвода дефеката участка 1 сортировки, системы 2 анаэробного сбраживания и системы 3 детоксикации отходов.
Доставляемые мусоровозами на комплекс ТБО поступают на участок 1 сортировки и загружаются в приемный бункер загрузочного питателя, откуда по транспортеру они попадают во вращающийся грохот с крупными ячейками. Отходы крупной фракции из грохота по ленточному транспортеру попадают на движущийся стол для ручной сортировки, где вручную отбирают сухие отходы, имеющие потребительские свойства:
- бумагу, картон;
- пластмассы;
- алюминиевые банки;
- текстиль;
- стеклянные бутылки;
- ПЭТ бутылки.
Оставшиеся отходы с движущегося стола проходят под магнитным сепаратором, который отделяет намагничиваемые отходы (магнитные металлы), которые попадают в металлопресс. Остатки отходов измельчаются в шредере и попадают в пресс, где запрессовываются в кипы без обвязки (при условии размещения установки дальнейшей переработки отходов в непосредственной близости от линии сортировки) или с обвязкой в тюки.
Подрешетный продукт грохота из подрешетной секции попадает в повторный грохот, из вращающегося сита которого он попадает на дополнительную сепарацию в аэровибросепараторе с разделением на влажные органические отходы (пищевая органика) и тяжелые неорганические (камни, стекло, металл, отсев и проч.) с примесью органических (кость).
Пищевая органика по линии 16 отвода органических отходов - ленточному транспортеру попадает в систему 2 анаэробного сбраживания.
Неорганические отходы сепарируются на магнитном сепараторе (черные, металлы) и электромагнитном сепараторе (цветные металлы).
Отбираемый из аэровибросепаратора загрязненный воздух проходит очистку в соединенном с ним гидроциклоне, а отсев из гидроциклона поступает в систему анаэробного сбраживаия.
В системе 2 анаэробного сбраживания осуществляется биодеградация органической части отходов.
Принцип переработки заключается в анаэробном сбраживании (биодеградации) отходов в отсутствии воздуха с использованием естественной ассоциации микроорганизмов - анаэробов. Под воздействием анаэробных штаммов бактерий происходит разложение биомассы, продуктами которого являются водонерастворимый осадок - шлам и биогаз. Основным технологически аппаратом данной системы является биореактор (ферментер) с мешалкой, барботером и термостатирующей системой обогрева и охлаждения. Число биореакторов определяется из условия обеспечения непрерывной выгрузки шлама.
Органические отходы проходят через роторный измельчитель и подаются в очередной биореактор, туда же подается вода в необходимом количестве. Из полученной биосмеси бактерии выделяют биогаз, который направляется в газгольдер и далее в дизельгенератор. С целью активизации процесса биопереработки часть биогаза с помощью компрессора прокачивается через теплообменник и при температуре 37oC барботирует через слой биосмеси внутри биореактора.
Осевший по окончании цикла биопереработки шлам с помощью винтового насоса подается в систему 3 детоксикации отходов. Для детоксикации используется основанный на последних достижениях биофизических технологий метод обработки осадка активированными гуминовыми кислотами (АГК). Введение в осадки АГК обеспечивает связывание тяжелых металлов с полной потерей их подвижности, а следовательно, токсичности, деструкцию органических экотоксикантов, вызывает процессы гуминизации осадков без их минерализации.
Шлам из биореактора первоначально поступает в установку для обезвоживания отходов, в основу работы которой положена технология механического обезвоживания осадков с использованием синтетических флокулянтов и рамных отжимных прессов. Установка позволяет получить осадки с влажностью не более 70%.
Система 3 детоксикации отходов включает два рамных фильтр-пресса с установленным на выходе из них интенсивными смесителями-нейтрализаторами, накопительную емкость АГК с системой подачи АГК в смесители-нейтрализаторы, механизм эвакуации шлама из смесителя-нейтрализатора на участок аэробной ферментации для получения почвогрунтовых смесей и установку приготовления водного раствора флокулянта.
Под совместным воздействием давления и флокулянта в фильтр-прессе происходит разделение шлама на воду и кек. Вода (дефекат) направляется на повторное использование в систему 2 анаэробного сбраживания для разбавления очередной порции органических отходов при их загрузке в биореактор. Избыток воды поступает в систему 12 циркуляции и очистки дефеката.
Отжатый консистентный остаток шлама (кек) биодеградации органической части отходов поступает в смеситель-нейтрализатор, где смешивается в заданном соотношении с АГК, подаваемыми из накопительной емкости с помощью шнекового транспортера и дозатора. Далее обработанный АГК и нейтрализованный шлам с помощью трубного цепного транспортера и ленточного конвейера подаются на участок аэробной ферментации для дозревания почвенных смесей.
На участке аэробной ферментации при температуре окружающей среды в течение не более 8 дней происходят проветривание и ферментация почвообразующего материала, обработанного АГК. Продуктом данного процесса является гуминизированный почвообразующий материал, который смешивается с грунтом у потребителя для создания почвогрунтовых композиций.
Для более полного извлечения из шлама тяжелых металлов система 3 детоксикации может дополнительно включать систему перевода токсичных примесей металлов в раствор и систему электрохимического и реагентного выделения металлов из раствора в твердом виде. В этом случае шлам из смесителя-нейтрализатора поступает на обработку раствором серной кислоты. При этом в раствор переходят все ионы тяжелых металлов. Более полное их извлечение достигается методом противотока. Полученный раствор поступает на доочистку в электролизатор, где образуются гидроксиды тяжелых металлов в твердом виде, отфильтровываются и высушиваются.
На конечном этапе может применяться термическое обезвреживание остаточных шламов на установке 8 для термической переработки отходов. Основу технологии "Пироксэл" составляет сушка, пиролиз (сжигание), процесс высокотемпературной переработки твердого остатка в электрической печи, химико-термическое обезвреживание дымовых газов в камере дожигания, камере нейтрализации и камере восстановления, утилизацию избыточного тепла отходящих газов и их окончательную очистку.
На установку 8 для термической переработки могут подаваться непереработанные отбросы со всех участков комплекса: медицинские отходы с участка сортировки, какие-либо отбросы с системы анаэробного сбраживания и системы детоксикации, а также привезенные со стороны отбросы.
Смесь отходов подается в загрузочную воронку, снабженную системой шлюзов, и дальше через сушильный барабан поступает в топку с наклонным подом для слоевого сжигания. Горение происходит за счет собственной теплоты сгорания отходов, а также теплоты горячего воздуха, поступающего в печь из воздухоподогревателя.
Сжигание органической части отходов интенсифицируют, подавая в топку нагретый воздух (400oC). Несгоревшая минеральная часть отходов пересыпается из топки по наклонному поду в электрическую печь, представляющую собой ванну жидкого шлака. Твердый остаток сжигания расплавляют в шлаковой ванне, корректируют его состав путем введения минеральных добавок и получают в результате товарный нетоксичный шлак, который используется в строительстве.
Шлаковый расплав нагревают до температуры 1400-1500oC электрическим током через один, два или три графитовых электрода. В расплаве зольный остаток расслаивается на шлак и металл, периодически выпускаемые из соответствующих леток.
Дымовые газы, образующиеся в топке, обезвреживаются в трехступенчатом реакторе в процессе термохимической реагентной очистки. Дожигание окиси углерода и остаточного углерода осуществляется при температуре 1200oC. В камеру дожигания подается воздушное дутье, а в случае переработки низкокалорийных отходов - природный газ. Кислые составляющие нейтрализуются в камере нейтрализации путем впрыскивания в реакционный объем содового раствора.
Оксиды азота NOx восстанавливаются на 85% в специальной камере восстановления в присутствии карбамида.
Контроль и поддержание температуры потока газов осуществляется в камерах постоянно. Диоксины и фураны практически полностью уничтожаются в камере дожигания за счет высокой рабочей температуры.
В системе утилизации тепла и пылегазоочистки предусмотрены операции подогрева технологического воздуха, охлаждение дыма перед подачей на фильтр с утилизацией тепла или без нее и очистка дыма от пыли.
Дефекат, образующийся на всех стадиях переработки отходов, поступает в систему 12 циркуляции и очистки дефеката, дающую на выходе техническую воду, используемую на различных участках комплекса.
Дизельгенератор (преобразователь 5 тепловой энергии в механическую + электрогенератор 6), работающий на биогазе, вырабатываемом в системе 2 анаэробного сбраживания, вырабатывает тепло и электроэнергию, расходуемые на нужды комплекса, а именно для питания электроприводов участка сортировки, мешалки биореактора и компрессора в системе 2 анаэробного сбраживания, а также электродов электрической печи установки 8 для термической переработки отходов.
Предлагаемый комплекс позволяет исключить вывоз мусора на полигоны, получить максимальный выход продукции в виде товарных продуктов и стандартного вторсырья, использовать производимый биогаз для переработки в электроэнергию для внутреннего потребления на комплексе, исключает необходимость захоронения ТБО.
Комплекс может размещаться как на действующем полигоне ТБО, так и в производственных помещениях городской промышленной зоны, поскольку полностью отсутствуют вредные выбросы.

Claims (11)

1. Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов, содержащий последовательно расположенные участок сортировки и систему анаэробного сбраживания, отличающийся тем, что он снабжен системой детоксикации отходов, соединенной с магистралью эвакуации шлама системы анаэробного сбраживания.
2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что он снабжен системой электрогенерации, включающей преобразователь тепловой энергии в механическую и электрогенератор, а вход преобразователя соединен с линией отвода биогаза системы анаэробного сбраживания.
3. Комплекс по п.2, отличающийся тем, что он снабжен системой разделения, нейтрализации и утилизации выхлопных газов, соединенной с выхлопной линией преобразователя тепловой энергии в механическую.
4. Комплекс по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что он снабжен установкой для термической переработки отходов, соединенной с магистралями эвакуации отбросов участка сортировки, и/или системы анаэробного сбраживания, и/или системы детоксикации отходов и связанной с электрической линией электрогенератора.
5. Комплекс по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что он снабжен системой циркуляции и очистки дефекта, соединенной с линиями отвода дефекта участка сортировки и системы анаэробного сбраживания.
6. Комплекс по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что участок сортировки включает последовательно размещенные транспортер, грохот, движущийся стол для ручной сортировки, магнитный сепаратор, шредер и пресс, подрешетная секция грохота соединена с повторным грохотом, выход которого соединен с аэровибросепаратором, линия отвода органических отходов которого соединена с системой анаэробного сбраживания, а линия отвода неорганических отходов включает магнитный и электромагнитный сепараторы извлечения черных и цветных металлов.
7. Комплекс по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что система анаэробного сбраживания включает, по меньшей мере, один биореактор, линия отвода биогаза, соединенная с преобразователем тепловой энергии в механическую, соединена также через компрессор и теплообменник с барбатером биореактора, а электрическая линия электрогенератора соединена с компрессором и приводом мешалки биореактора.
8. Комплекс по любому из пп.1 - 7, отличающийся тем, что система детоксикации включает последовательно размещенные установку для обезвоживания отходов, по меньшей мере, один смеситель-нейтрализатор с системой подачи активированных гуминовых кислот, механизм эвакуации шлама из смесителя-нейтрализатора и участок аэробной ферментации для получения почвогрунтовых смесей.
9. Комплекс по любому из пп.1 - 8, отличающийся тем, что линия отвода дефеката установки для обезвоживания отходов соединена с биореактором и системой циркуляции и очистки дефеката.
10. Комплекс по любому из пп.1 - 9, отличающийся тем, что система детоксикации включает последовательно размещенные между механизмом эвакуации шлама из смесителя-нейтрализатора и участком аэробной ферментации систему реагентного перевода токсичных примесей металлов в раствор и систему электрохимического и реагентного выделения металлов из раствора в твердом виде.
11. Комплекс по любому из пп.1 - 10, отличающийся тем, что установка для термической переработки отходов включает последовательно размещенные систему подачи отходов, сушильный барабан, топку и электрическую печь для получения шлака, линию отвода дымовых газов, соединенную с камерой дожигания, с которой последовательно соединены камера нейтрализации, камера восстановления и фильтр.
RU99115398/13A 1999-07-21 1999-07-21 Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов RU2162380C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115398/13A RU2162380C1 (ru) 1999-07-21 1999-07-21 Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115398/13A RU2162380C1 (ru) 1999-07-21 1999-07-21 Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2162380C1 true RU2162380C1 (ru) 2001-01-27

Family

ID=20222707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99115398/13A RU2162380C1 (ru) 1999-07-21 1999-07-21 Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2162380C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443749C1 (ru) * 2010-08-06 2012-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева" (КузГТУ) Способ комплексной переработки углеродсодержащих отходов
RU2504531C1 (ru) * 2012-06-14 2014-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научная интеграция" Способ получения органического удобрения
RU181169U1 (ru) * 2017-02-27 2018-07-05 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Луганской Народной Республики "Луганский национальный университет имени Владимира Даля (ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ им. В. Даля") Установка утилизации твердых бытовых отходов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Санитарная очистка и уборка населенных мест: Справочник //Под ред. МИРНОГО А.Н. и др. - М.: АКХ им.К.Д.Памфилова, 1997, с. 253 - 254. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443749C1 (ru) * 2010-08-06 2012-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева" (КузГТУ) Способ комплексной переработки углеродсодержащих отходов
RU2504531C1 (ru) * 2012-06-14 2014-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научная интеграция" Способ получения органического удобрения
RU181169U1 (ru) * 2017-02-27 2018-07-05 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Луганской Народной Республики "Луганский национальный университет имени Владимира Даля (ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ им. В. Даля") Установка утилизации твердых бытовых отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101352721B (zh) 一种连续化处理生活垃圾的方法
CN110976472B (zh) 餐厨垃圾与生活垃圾协同处理方法
CN111036643A (zh) 一种餐厨垃圾、生活垃圾与污水厂污泥协同处理的方法
CN102322642A (zh) 基于垃圾炉排炉焚烧的污泥干化焚烧系统及其处理方法
CN101561143A (zh) 一种生活垃圾焚烧发电前的预处理方法
JP2007260538A (ja) 有機性廃棄物処理システム
CN102585860A (zh) 一种垃圾微波裂解处理方法
CN112845504B (zh) 生活垃圾资源化利用处理工艺
WO2010102539A1 (zh) 一种生活垃圾能源化处理方法
CN111170603A (zh) 一种污泥高效资源化利用系统及其处理方法
CN105733734A (zh) 一种污水厂污泥与焦粉混合制备燃料的方法与装置
CN114075026A (zh) 一种处理污泥及有机废弃物的系统和方法
KR20150049087A (ko) 유기성 폐기물이 혼재된 생활폐기물의 에너지화 방법 및 시스템
CN105945028B (zh) 生活垃圾焚烧再生利用工艺
CN212222767U (zh) 一种污泥高效资源化利用系统
JP2001259582A (ja) 生ゴミ・排水の同時処理方法
RU2162380C1 (ru) Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов
CN104646396A (zh) 一种利用固废物制取氢碳燃料的方法
CN114075022A (zh) 一种协同水泥窑热解处理污泥及有机废弃物的系统和方法
CN103551367A (zh) 城市生活垃圾综合处理方法
RU13766U1 (ru) Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов
CN217798006U (zh) 一种餐厨垃圾综合处理的装置
CN103911170A (zh) 一种城市生活垃圾高温裂解生产rdf6的方法
EP2268426B1 (en) Integrated plant for separation, recovery and re-use of solid domestic waste, with production of cement and/or bricks
CN212703648U (zh) 一种城市生活垃圾湿式工艺处理系统

Legal Events

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

Effective date: 20060722