RU2245247C2 - Способ переработки резиновых отходов - Google Patents
Способ переработки резиновых отходов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2245247C2 RU2245247C2 RU2002129628/12A RU2002129628A RU2245247C2 RU 2245247 C2 RU2245247 C2 RU 2245247C2 RU 2002129628/12 A RU2002129628/12 A RU 2002129628/12A RU 2002129628 A RU2002129628 A RU 2002129628A RU 2245247 C2 RU2245247 C2 RU 2245247C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- waste
- water
- furnace
- products
- amount
- Prior art date
Links
- 239000002699 waste material Substances 0.000 title claims abstract description 102
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 39
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 title claims abstract description 30
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 87
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 claims abstract description 41
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 25
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000000047 product Substances 0.000 abstract description 48
- 239000012265 solid product Substances 0.000 abstract description 8
- 239000000446 fuel Substances 0.000 abstract description 6
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 abstract description 4
- 239000010791 domestic waste Substances 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 239000002994 raw material Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 abstract 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 27
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 20
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 18
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 12
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 10
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 8
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 7
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical group [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 4
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 239000010795 gaseous waste Substances 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000002910 solid waste Substances 0.000 description 2
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000000806 elastomer Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000012263 liquid product Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000003348 petrochemical agent Substances 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000008400 supply water Substances 0.000 description 1
- 238000001149 thermolysis Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/62—Plastics recycling; Rubber recycling
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технологии переработки промышленных и бытовых отходов и может быть применено в резино-технической промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе и нефтехимии для получения сырьевых и топливных ресурсов. Способ переработки резиновых отходов включает их термическое разложение в печи, разделение продуктов разложения на твердые и газообразные, выделение жидкой фазы из газообразных продуктов и отвод последних на сжигание для поддержания процесса разложения. Отходы перед термическим разложением смешивают с 2÷15 мас.% воды, смешивание отходов с водой осуществляют путем распыления ее в печи в печи в количестве 50÷150% от массы отходов, при этом твердые продукты разложения орошают водой в количестве 10÷20% от массы резиновых отходов.1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к технологии переработки промышленных и бытовых отходов и может быть применено в резино-технической промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе и нефтехимии для получения сырьевых и топливных ресурсов.
Известен способ переработки резиновых отходов, согласно которому осуществляют пиролиз отходов в среде теплоносителя - кварцевого песка, разделяют продукты на твердые и газообразные, выделяют путем конденсации из газообразных продуктов жидкую и газообразную фазы и отводят газообразную фазу на сжигание для поддержания процесса пиролиза [1]. Недостатками данного способа являются высокая энергоемкость процесса (удельный расход энергии достигает 12, 5 МДж/ кг), высокая температура процесса (Т=500-700°С), что вызывает необходимость использования в пиролизных установках специальных жаропрочных сталей, высокая взрывоопасность образующихся пиролизных газов.
Известен способ переработки резиновых отходов [2], согласно которому термическое разложение отходов осуществляют в парогазовой смеси, состоящей из 98-85 мас.% перегретого до 300-1600°С водяного пара и 2-15 мас.% газа, полученного после выделения масла из газообразных продуктов разложения. Предварительно перед термическим разложением отходы смешивают с 3-40 мас.% масла путем пропускания газообразных продуктов разложения и парогазовой смеси через слой отходов при их массовом соотношении (0,05-1,62):1, а твердые продукты разложения смешивают с 4-40 об.% масла и прессуют в брикеты с одновременным нагревом до 100-500°С посредством фильтрации газа, полученного после выделения масла из газообразных продуктов разложения.
К недостаткам данного способа следует отнести высокую (до 1600°С) температуру парогазовой смеси, большой расход (до 40% от массы отходов) масла и существенные энергозатраты, связанные с необходимостью нагрева смеси до 1600°С.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ переработки резиновых отходов [3], согласно которому отходы при температуре 500-800°С подвергают термическому разложению в печи в течение 10-20 минут, а продукты разложения разделяют на твердые и газообразные, выделяют смолу из газообразных продуктов и используют их затем в качестве топлива для обогрева печи и поддержания процесса термического разложения.
Недостатками данного способа являются высокая температура разложения, необходимость щелочной промывки газов в скруббере перед их подачей на сжигание, высокие энергозатраты и материалоемкость, связанные с нагревом отходов до 800°С.
Задачей предлагаемого изобретения является уменьшение энергетических затрат на переработку отходов и снижение вредных выбросов в окружающую среду.
Поставленная задача решается тем, что в способе переработки резиновых отходов, включающем их термическое разложение в печи, разделение продуктов разложения на твердые и газообразные, выделение жидкой фазы из газообразных продуктов и отвод последних на сжигание для поддержания процесса разложения, согласно изобретению предварительно перед термическим разложением отходы смешивают с 2-15 мас.% воды.
Существенно, что смешивание отходов с водой осуществляют в печи путем распыления ее в количестве 50-150% от массы отходов, а твердые продукты разложения орошают водой в количестве 10-20% от массы резиновых отходов.
Важно, что в качестве воды используют конденсат, который получают путем сепарации из жидкой фазы.
На чертеже приведен общий вид устройства, на котором реализуют способ переработки резиновых отходов.
Устройство содержит бункер загрузки отходов 1, верхний затвор 2, нижний затвор 3, сепаратор для разделения жидкой фазы 4, кран 5, форсунку 6 для распыления воды в бункере загрузки, печь 7, горелку 8, газовый кран 9, рубашку печи 10, дымосос 11, дымовую трубу 12, двигатель шнека 13, шнек 14, кран подачи воды в печь 15, расходомер для воды 16, распылитель воды 17, перфорацию 18 для орошения водой отходов, датчик температуры отходов 19, кран 20 вывода парогазовой смеси из печи, холодильник 21, манометр 22, кран 23 слива жидкой фазы в сепаратор, кран слива масла 24, емкость для масла 25, компрессор 26 для подачи неконденсирующихся газов в горелку, кран 27 для подачи неконденсирующихся газов в горелку 27, насос для перекачки масла 28, кран 29 для подачи масла в горелку, кран 30 для подачи воды на орошение твердого остатка, насос 31 для подачи воды на орошение твердого остатка, распылитель воды 32 для орошения твердого остатка, перфорацию 33, термометр 34, дозатор твердого остатка 35, сепаратор 36 для разделения твердого остатка, емкость для металла 37, емкость для твердого остатка 38.
Согласно предлагаемому изобретению переработку резиновых отходов осуществляют следующим образом.
В бункер загрузки 1 при открытом затворе 2 и закрытом затворе 3 подают резиновые отходы, после чего закрывают затвор 2. Из сепаратора 4 через кран 5 в форсунку 6 подают воду в количестве 2-15 мас.% от количества загруженных в бункер 1 резиновых отходов и орошают отходы.
Предварительное орошение (смачивание) резиновых отходов позволяет увеличить теплообмен отходов со стенками печи в процессе их перемещения по печи. Это обусловлено тем, что влажная пленка (или капли), образующаяся на поверхности отходов, снижает тепловое сопротивление в местах контакта частиц отходов с нагретыми стенками печи, в результате чего интенсифицируется процесс передачи тепла от стенки к отходам. Подача воды меньше 2 мас.% от количества отходов резко снижает процесс интенсификации, т.е. теплообмен практически не ускоряется, т.к. образующейся на поверхности отходов пленки недостаточно для существенного изменения условий теплообмена между отходами и нагретой стенкой печи.
Подача воды в количестве более 15 мас.% от количества отходов приводит к появлению эффекта стекания ее с поверхности отходов, в результате чего вода падает на стенки печи струйками, не накапливаясь в нижней части последней, что резко снижает температуру стенок печи и приводит в итоге к падению интенсивности процесса передачи тепла от стенок к отходам и образованию избытка водяного пара.
После орошения открывают затвор 3 и под действием собственного веса отходы поступают в печь 7. Одновременно в горелку 8 через кран 9 подают природный газ и поджигают его, а продукты сгорания выводят через рубашку 10, образующую газоход, и далее с помощью дымососа 11 выбрасывают в дымовую трубу 12. После начала процесса сжигания газа с помощью двигателя 13 приводят во вращение шнек 14, который перемещает резиновые отходы к выходу из печи 7. С момента начала перемещения отходов из сепаратора 4 через кран 15 и расходомер 16 в распылитель 17 подают воду в количестве 50-150 мас.% от количества резиновых отходов.
Через перфорации (отверстия) 18 вода орошает отходы. Увлажненные они перемещаются вдоль печи и нагреваются в результате теплообмена с нагретыми стенками печи. При этом за температурой нагрева наблюдают по показаниям датчика температуры 19 и в соответствии с показаниями последнего увеличивают или уменьшают количество газа, сжигаемого в горелке 8.
В процессе нагрева отходов вначале испаряется вода, пар перегревается и в печи поднимается давление, а воздух вытесняется. Таким образом, создается паровая среда в печи. При нагреве отходов до 400°С начинается процесс их термического разложения с образованием твердых и газообразных продуктов.
Газообразные продукты разложения отходов смешиваются с водяным паром и через кран 20 выводятся в холодильник 21. При этом за давлением парогазовой среды в печи наблюдают по показаниям манометра 22 и, регулируя краном 20 выход парогазовой смеси, устанавливают давление в печи выше атмосферного, тем самым исключают попадание атмосферного воздуха в печь.
После подачи в распылитель 17 заданного количества воды (50-150 мас.%) перекрывают кран 15 и прекращают распыление воды. Одновременного в бункер 1 засыпают следующую порцию отходов. Далее открывают кран 5 и через форсунку 6 подают воду в количестве 2-15 мас.% от количества отходов и орошают их. После орошения открывают затвор 3, и отходы под действием собственного веса поступают в печь 7.
Подача воды в количестве менее 50 мас.% от количества отходов не позволяет создать давление пара в объеме печи выше атмосферного и вытеснить воздух. В то же время подача воды в количестве более 150 мас.% приводит к резкому росту давления пара и возможному паровому взрыву. При этом также резко увеличиваются затраты энергии на испарение воды и общие энергозатраты на процесс переработки отходов. Одновременно увеличится нагрузка на холодильник 21, и часть парогазовой смеси не будет сконденсирована. Таким образом, увеличение подачи воды в печь более 150 мас.% нарушает весь технологический процесс переработки отходов.
В холодильнике 21 парогазовая смесь охлаждается до температуры 100°С, в результате чего конденсируются водяной пар и часть газообразных продуктов разложения отходов. Образующийся конденсат (смесь воды и масла) через кран 23 сливают в сепаратор 4, где отделяют масло и через кран 24 сливают в емкость 25, а вода остается в емкости сепаратора 4.
Неконденсирующиеся в холодильнике 21 газообразные продукты разложения с помощью компрессора 26 через кран 27 подают в горелку 8 и сжигают. При этом с помощью крана 9 уменьшают подачу в горелку природного газа. Одновременно из емкости 25 насосом 28 через кран 29 в горелку 8 подают жидкие продукты разложения, а краном 9 прекращают подачу природного газа.
Расход жидких продуктов регулируют краном 29 таким образом, чтобы в печи 7 температура была в диапазоне 400-500°С.
Твердые продукты разложения резиновых отходов шнеком 14 перемещают к выходу из печи 7, где их орошают водой. Для этого из сепаратора 4 через кран 30 насосом 31 в распылитель 32 подают воду в количестве 10-20 мас.%. Вода через перфорации 33 орошает твердые продукты разложения отходов, нагревается и испаряется, в результате чего твердые продукты разложения охлаждаются. Образующийся водяной пар в смеси с продуктами разложения через кран 20 выводят в холодильник 21 и конденсируют. При этом за температурой твердых продуктов наблюдают по показаниям термометра 34 и устанавливают (регулируют краном 30 расход воды) температуру 100-170°С. При достижении заданной температуры твердые продукты через дозатор 35 подают в сепаратор 36, где отделяют металл (металлический корд) от углеродистого остатка. Металл подают в емкость 37, а углеродистый остаток выгружают в емкость 38.
Подача воды в количестве менее 10 мас.% от количества отходов не обеспечивает охлаждения их до температуры 100-170°С, т.е. температуры, при которой отходы без возгорания могут быть выгружены из печи 7. Увеличение расхода воды более 20 мас.% от количества отходов приведет к резкому снижению температуры в печи (ниже 400°С) и прекращению процесса термического разложения отходов. При этом образуется водяной пар, который поступит в холодильник 21 и приведет к его перегрузке, т.е. температура в холодильнике 21 поднимется выше 100°С, и конденсация пара прекратится, в результате чего нарушится технологический процесс переработки отходов.
Использование конденсата, получаемого в холодильнике 21, для орошения отходов и твердых продуктов разложения их позволяет предотвратить сброс конденсата в окружающую среду. При этом из конденсата генерируется водяной пар в самой печи, что исключает необходимость в использовании парогенератора и пароперегревателя, а также исключается необходимость в специальной водоподготовке, которая необходима при получении перегретого водяного пара в парогенераторе.
Таким образом, использование конденсата позволяет снизить материалоемкость оборудования (исключается необходимость в парогенераторе), уменьшить удельные энергозатраты на процесс переработки, так как водяной пар генерируется прямо в самой печи (исключаются тепловые потери, неизбежные при передаче пара от парогенератора в печь по трубопроводу).
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1.
В бункер загрузки 1 при открытом затворе 2 и закрытом затворе 3 подают 500 кг резиновых отходов (измельченных до размеров кусков 200-300 мм изношенных шин), после чего затвор 2 закрывают. Из сепаратора 4 через кран 5 в форсунку 6 подают воду в количестве 10 кг (2% от массы отходов) и орошают отходы.
После орошения отходов открывают затвор 3 и под действием собственного веса отходы проваливаются в печь 7. Одновременно с подачей отходов в печь 7 в горелку 8 через кран 9 подают природный газ с расходом 100 кг/ч и сжигают его, а продукты сгорания в количестве 900 кг/ч выводят через рубашку 10, образующую газоход, и далее с помощью дымососа 11 выбрасывают в дымовую трубу 12. После начала процесса сжигания газа с помощью двигателя 13 приводят во вращение шнек 14, который начинает перемещать резиновые отходы со скоростью 5 м/ч к выходу из печи 7. С момента начала перемещения отходов из сепаратора 4 через кран 15 и расходомер 16 в распылитель 17 подают воду с расходом 250 кг/ч. Так как весь процесс нагрева и разложения отходов протекает в течение 60 минут, то для поддержания паровой среды в течение этого периода необходимо равномерно подавать воду, т.е. установить расход воды 250 кг/ч, что обеспечит в то же время необходимые 50 мас.% воды по отношению к количеству отходов.
Через отверстия 18 вода орошает отходы. Увлажненные отходы перемещаются вдоль печи и в результате теплообмена с нагретыми стенками печи нагреваются. При этом за температурой нагрева отходов наблюдают по показаниям датчика 19 и устанавливают температуру Т=400°С, регулируя количество газа, сжигаемого в горелке 8.
В процессе нагрева отходов вначале испаряется вода, пар перегревается, в печи поднимается давление и вытесняется воздух. Таким образом, создается заданная паровая среда в печи. При достижении температуры 400°С начинается процесс термолиза с образованием твердых и газообразных продуктов разложения. Газообразные продукты разложения отходов смешивают с водяным паром и через кран 20 смесь выводят в холодильник 21. При этом за давлением парогазовой среды в печи наблюдают по показаниям манометра 22 и, регулируя краном 20 выход парогазовой смеси, устанавливают давление в печи выше атмосферного.
К моменту подачи в распылитель 17 воды в количестве 250 кг в бункер загрузки 1 при открытом затворе 2 и закрытом затворе 3 подают 500 кг резиновых отходов, после чего затвор 2 закрывают. Из сепаратора 4 через кран в форсунку 6 подают водный конденсат в количестве 10 кг (2% от массы отходов) и орошают отходы.
После орошения открывают затвор 3 и под действием собственного веса отходы поступают в печь 7. Из сепаратора 4 через кран 15 и расходомер 16 в распылитель 17 подают конденсат (воду) с расходом 250 кг/ч (50% от массы отходов). При этом расход воды регулируют с помощью крана 15 и расходомера 16.
В холодильнике 21 парогазовая смесь охлаждается до температуры 100°С, в результате чего конденсируется 260 кг/ч водяного пара и 230 кг/ч газообразных продуктов разложения отходов.
Образующийся конденсат (смесь воды и масла) в количестве 490 кг/ч через кран 23 сливают в сепаратор 4, где отделяют 230 кг/ч масла и через кран 24 сливают в емкость 25, а вода в количестве 260 кг/ч накапливается в емкости сепаратора 4.
Неконденсирующиеся в холодильнике 21 газообразные продукты в количестве 20 кг/ч с помощью компрессора 26 через кран 27 подают в горелку 8 и сжигают. При этом с помощью крана 9 уменьшают на 20 кг/ч подачу в горелку природного газа.
Одновременно из емкости 25 насосом 28 через кран 29 в горелку 8 подают 68 кг/ч жидких продуктов разложения, а краном 9 прекращают подачу природного газа.
Твердые продукты разложения в количестве 250 кг/ч шнеком 14 перемещают к выходу из печи 7. На выходе из печи 7 твердые продукты орошают водой в количестве 75 кг/ч (15% от массы отходов).
Для орошения твердых продуктов разложения используют водный конденсат, который собирается в сепараторе 4, подавая его через кран 30 насосом 31 в распылитель 32 в количестве 75 кг/ч.
Вода через перфорации 33 орошает твердые продукты разложения, нагревается и испаряется, в результате чего продукты разложения охлаждаются. Образующийся водяной пар в смеси с газообразными продуктами разложения отходов через кран 20 выводят в холодильник 21 и конденсируют. При этом за температурой твердых продуктов наблюдают по показаниям термометра 34 и устанавливают (регулируют краном 30 расход воды) температуру 150°С. По достижении данной температуры твердые продукты через дозатор 35 подают в сепаратор 36, где отделяют 25 кг/ч металла от углеродистого остатка. Металл подают в емкость 37, а 225 кг/ч углеродистого остатка выгружают в емкость 38.
Пример 2.
В бункер загрузки 1 при открытом затворе 2 и закрытом затворе 3 подают 200 кг резиновых отходов (измельченных предварительно до размеров кусков 50-100 мм), после чего затвор 2 закрывают. Из сепаратора 4 через кран 5 в форсунку 6 подают воду в количестве 30 кг (15% от массы отходов) и орошают.
После орошения открывают затвор 3 и под действием собственного веса отходы проваливаются в печь 7. Одновременно с подачей отходов в бункер 1 в горелку 8 через кран 9 подают природный газ с расходом 40 кг/ч и сжигают его, а продукты сгорания в количестве 360 кг/ч выводят через рубашку 10, образующую газоход, и далее с помощью дымососа 11 выбрасывают в дымовую трубу 12. После начала процесса сжигания газа с помощью двигателя 13 приводят во вращение шнек 14, который начинает перемещать резиновые отходы со скоростью 5 м/ч к выходу из печи 7. С момента начала перемещения отходов из сепаратора 4 через кран 15 и расходомер 16 в распылитель 17 подают воду в количестве 300 кг/ч (150% от массы отходов). При этом регулируют количество воды с помощью крана 15 и расходомера 16.
Через перфорации 18 вода орошает отходы. Увлажненные они перемещаются вдоль печи и в результате теплообмена с нагретыми стенками печи нагреваются. При этом за температурой нагрева отходов наблюдают по показаниям датчика температуры 19 и устанавливают температуру Т=500°С, регулируя количество газа, сжигаемого в горелке 8.
В процессе нагрева отходов вначале испаряется вода, пар перегревается, в печи поднимается давление и вытесняется воздух. Таким образом, создается паровая среда в печи. При нагреве отходов до 400°С начинается процесс их термического разложения с образованием твердых и газообразных продуктов. При этом образуется 50% твердых (100 кг) и 50% газообразных продуктов (100 кг при полном разложении 200 кг отходов). Газообразные продукты разложения смешивают с водяным паром и через кран 20 смесь выводят в холодильник 21. За давлением парогазовой среды в печи наблюдают по показаниям манометра 22 и, регулируя краном 20 выход парогазовой смеси, устанавливают давление в печи выше атмосферного.
К моменту подачи в распылитель 17 воды в количестве 300 кг в печь подают новую порцию увлажненных (200 кг отходов и 30 кг воды) резиновых отходов. Для увлажнения отходов используют водяной конденсат из сепаратора 4.
В холодильнике 21 парогазовая смесь охлаждается до температуры 100°С, в результате чего конденсируется 330 кг/ч водяного пара и 90 кг/ч газообразных продуктов разложения (10% составляют неконденсирующиеся газы).
Образующийся конденсат (смесь воды и масла) в количестве 420 кг/ч через кран 23 сливают в сепаратор 4, где отделяют 90 кг/ч масла и через кран 24 сливают в емкость 25, а вода в количестве 330 кг/ч накапливается в емкости сепаратора 4.
Неконденсирующиеся в холодильнике 21 газообразные продукты в количестве 10 кг/ч с помощью компрессора 26 через кран 27 подают в горелку 8 и сжигают. При этом с помощью крана 9 уменьшают на 10 кг/ч подачу в горелку природного газа.
Одновременно из емкости 25 насосом 28 через кран 29 в горелку 8 подают 28 кг/ч жидких продуктов разложения, а краном 9 прекращают подачу природного газа.
Твердые продукты разложения резиновых отходов в количестве 100 кг/ч шнеком 14 перемещают к выходу из печи 7, где их орошают водой. Для этого из сепаратора 4 через кран 30 насосом 31 в распылитель 32 подают воду в количестве 50 кг/ч и через перфорации 33 орошают твердые продукты разложения отходов, при этом вода нагревается и испаряется, а продукты разложения охлаждаются. Образующийся водяной пар в смеси с газообразными продуктами разложения через кран 20 выводят в холодильник 21 и конденсируют. При этом за температурой твердых продуктов наблюдают по показаниям термометра 34 и устанавливают (регулируют краном 30 расход воды) температуру 100°С. При достижении данной температуры твердые продукты через дозатор 35 подают в сепаратор 36, где отделяют металл от углеродистого остатка. Металл в количестве 10 кг/ч подают в емкость 37, а 90 кг/ч углеродистого остатка выгружают в емкость 38.
Заявленный способ переработки резиновых отходов испытан в условиях экспериментального производства и отличается от известных улучшенными показателями по энергетическим затратам и выбросам вредных веществ в окружающую среду.
Источники информации
1. Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. - М.: Стройиздат, 1990, с.165-166.
2. Патент RU №2076501, МКИ С 16 В 29 В 17/00, С 08 J 11/10. БИ №9, 1967.
3. Шеин B.C., Ермаков В.И., Нохрин Ю.Г. Обезвреживание и утилизация выбросов и отходов при производстве и переработке эластомеров. - М.: Химия, 1987, с.226-227 (прототип).
Claims (2)
1. Способ переработки резиновых отходов, включающий их термическое разложение в печи, разделение продуктов разложения на твердые и газообразные, выделение жидкой фазы из газообразных продуктов и отвод последних на сжигание для поддержания процесса разложения, отличающийся тем, что предварительно перед термическим разложением отходы смешивают с 5-15 мас.% воды, а затем повторно их смешивают с водой путем распыления ее в печи в количестве 50-150% от массы отходов, а твердые продукты разложения орошают водой в количестве 10-20% от массы резиновых отходов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве воды используют конденсат, который получают путем сепарации из жидкой фазы.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| BY20020816 | 2002-10-16 | ||
| BYA20020816 | 2002-10-16 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2002129628A RU2002129628A (ru) | 2004-05-20 |
| RU2245247C2 true RU2245247C2 (ru) | 2005-01-27 |
Family
ID=35139188
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002129628/12A RU2245247C2 (ru) | 2002-10-16 | 2002-11-04 | Способ переработки резиновых отходов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2245247C2 (ru) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2291168C1 (ru) * | 2005-05-19 | 2007-01-10 | Алексей Викторович Матвеев | Способ переработки резиносодержащих отходов и установка для его осуществления (варианты) |
| RU2305032C1 (ru) * | 2005-11-22 | 2007-08-27 | Сергей Владимирович Горбунов | Устройство для переработки отходов |
| RU2356731C1 (ru) * | 2007-09-12 | 2009-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Браско" | Способ и устройство для переработки резиновых отходов |
| RU2502596C2 (ru) * | 2012-03-15 | 2013-12-27 | Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Объединение Инноватех" | Способ переработки резиновых отходов |
| RU2587455C1 (ru) * | 2015-01-27 | 2016-06-20 | Закрытое акционерное общество "ТехноХимИнжиниринг" (ЗАО "ТХИ") | Способ утилизации отходов вододисперсионных полимерных материалов |
| WO2017151706A1 (en) * | 2016-03-04 | 2017-09-08 | Long Arc Technologies Corporation | A system and method for tire conversion into carbon black, liquid and gaseous products |
| RU2632293C1 (ru) * | 2016-11-28 | 2017-10-03 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Объединение Инноватех" | Устройство для переработки резиновых отходов |
| RU2632837C1 (ru) * | 2016-11-23 | 2017-10-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Объединение Инноватех" | Устройство для переработки резиновых отходов |
| WO2018174753A2 (ru) | 2017-03-20 | 2018-09-27 | Сергей Павлович СУСЕКОВ | Способ переработки резиносодержащих отходов |
| RU2678267C1 (ru) * | 2018-04-09 | 2019-01-24 | Сергей Яковлевич Чернин | Многошнековый реактор термолиза для переработки отходов, содержащих органические вещества, в том числе, замасленных отходов стекловолокна |
| RU2836518C1 (ru) * | 2024-09-23 | 2025-03-17 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Импекс Эксперт" | Способ переработки вышедших из эксплуатации автомобильных шин |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2062284C1 (ru) * | 1994-06-23 | 1996-06-20 | Институт химической физики в Черноголовке РАН | Способ переработки горючих отходов типа изношенных шин или подобных резиновых отходов |
| RU2190661C2 (ru) * | 2000-07-18 | 2002-10-10 | Государственное унитарное предприятие Научно-производственное объединение "Гидротрубопровод" | Способ переработки угля в синтез-газ |
-
2002
- 2002-11-04 RU RU2002129628/12A patent/RU2245247C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2062284C1 (ru) * | 1994-06-23 | 1996-06-20 | Институт химической физики в Черноголовке РАН | Способ переработки горючих отходов типа изношенных шин или подобных резиновых отходов |
| RU2190661C2 (ru) * | 2000-07-18 | 2002-10-10 | Государственное унитарное предприятие Научно-производственное объединение "Гидротрубопровод" | Способ переработки угля в синтез-газ |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ШЕЙН В.С. и др. Обезвреживание и утилизация выбросов и отходов при производстве и переработке эластомеров, Москва, Химия, 1987, с.226-227. * |
Cited By (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2291168C1 (ru) * | 2005-05-19 | 2007-01-10 | Алексей Викторович Матвеев | Способ переработки резиносодержащих отходов и установка для его осуществления (варианты) |
| WO2006123970A3 (en) * | 2005-05-19 | 2007-01-18 | Aleksey Viktorovich Matveev | Method for recycling rubber- or rubber and polymer mixture-containing wastes and a plant for carrying out said method (variants) |
| RU2305032C1 (ru) * | 2005-11-22 | 2007-08-27 | Сергей Владимирович Горбунов | Устройство для переработки отходов |
| RU2356731C1 (ru) * | 2007-09-12 | 2009-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Браско" | Способ и устройство для переработки резиновых отходов |
| RU2502596C2 (ru) * | 2012-03-15 | 2013-12-27 | Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Объединение Инноватех" | Способ переработки резиновых отходов |
| RU2587455C1 (ru) * | 2015-01-27 | 2016-06-20 | Закрытое акционерное общество "ТехноХимИнжиниринг" (ЗАО "ТХИ") | Способ утилизации отходов вододисперсионных полимерных материалов |
| WO2017151706A1 (en) * | 2016-03-04 | 2017-09-08 | Long Arc Technologies Corporation | A system and method for tire conversion into carbon black, liquid and gaseous products |
| RU2632837C1 (ru) * | 2016-11-23 | 2017-10-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Объединение Инноватех" | Устройство для переработки резиновых отходов |
| RU2632293C1 (ru) * | 2016-11-28 | 2017-10-03 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Объединение Инноватех" | Устройство для переработки резиновых отходов |
| WO2018097757A1 (ru) * | 2016-11-28 | 2018-05-31 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Объединение Инноватех" | Устройство для переработки резиновых отходов |
| US10428277B2 (en) | 2016-11-28 | 2019-10-01 | OOO “Nauchno-Proizvodstvennoe Obedinenie Innovatekh” | Device for processing scrap rubber |
| WO2018174753A2 (ru) | 2017-03-20 | 2018-09-27 | Сергей Павлович СУСЕКОВ | Способ переработки резиносодержащих отходов |
| EP3604415A4 (de) * | 2017-03-20 | 2020-03-18 | Susekov, Sergei Pavlovich | Verfahren zur verarbeitung von kautschukhaltigen abfällen |
| US10703983B2 (en) | 2017-03-20 | 2020-07-07 | Sergei P. SUSEKOV | Method for processing rubber-containing waste |
| RU2678267C1 (ru) * | 2018-04-09 | 2019-01-24 | Сергей Яковлевич Чернин | Многошнековый реактор термолиза для переработки отходов, содержащих органические вещества, в том числе, замасленных отходов стекловолокна |
| RU2836518C1 (ru) * | 2024-09-23 | 2025-03-17 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Импекс Эксперт" | Способ переработки вышедших из эксплуатации автомобильных шин |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2245247C2 (ru) | Способ переработки резиновых отходов | |
| RU2394680C2 (ru) | Способ и устройство для обработки резиновых отходов | |
| KR20170139083A (ko) | 열분해 장치 및 방법 | |
| US10428277B2 (en) | Device for processing scrap rubber | |
| RU2353590C2 (ru) | Способ и система для термической утилизации отходов и их применение для обработки отходов с высоким содержанием воды | |
| BRPI1000208A2 (pt) | equipamento trocador de calor vibrante para conversão de baixa temperatura para tratamento de resìduos orgánicos e processo de tratamento de resìduos orgánicos mediante emprego de equipamento trocador de calor vibrante para conversão de baixa temperatura | |
| WO2009104981A1 (ru) | Способ и устройство переработки бытовых и промышленных органических отходов | |
| RU2124547C1 (ru) | Способ термической переработки биомассы | |
| NO335808B1 (no) | Fremgangsmåte og anlegg for behandling av avgass som inneholder hydrokarboner | |
| CN110168055B (zh) | 通过催化裂化烃类固体材料产生能量产品而不形成焦炭的方法和装置 | |
| CN101457934B (zh) | 等离子体焚烧垃圾处理设备 | |
| CN113717795A (zh) | 一种新型多功能水蒸气蒸馏-干馏集成设备 | |
| WO1987003215A1 (fr) | Procede et installation de neutralisation de fumees acides provenant notamment de la combustion de residus | |
| RU2422478C1 (ru) | Способ переработки органических отходов и устройство для переработки органических отходов | |
| RU2408819C1 (ru) | Установка для переработки твердых органических отходов | |
| CN205856026U (zh) | 一种利用圆盘干化机处理高含盐有机废液的系统 | |
| RU2247025C1 (ru) | Устройство для переработки резиновых отходов | |
| WO2016036278A2 (ru) | Устройство для переработки нефтяных отходов | |
| CN106044902A (zh) | 一种利用圆盘干化机处理高含盐有机废液的系统及方法 | |
| RU88669U1 (ru) | Установка для производства древесного угля | |
| RU2502596C2 (ru) | Способ переработки резиновых отходов | |
| RU2721695C1 (ru) | Способ переработки органического сырья с получением синтетического топливного газа в установке высокотемпературного абляционного пиролиза гравитационного типа | |
| KR100721911B1 (ko) | 과열증기를 이용한 폐기물 열처리장치 | |
| JPH1080700A (ja) | 有機性汚泥スラリー液からその濃縮液を製造する方法及び有機性汚泥の処理方法 | |
| RU2182233C1 (ru) | Способ брикетирования отходов |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20091105 |