RU2380436C1 - Способ и устройство для cжигания материалов, содержащих благородные металлы - Google Patents

Способ и устройство для cжигания материалов, содержащих благородные металлы Download PDF

Info

Publication number
RU2380436C1
RU2380436C1 RU2008116593A RU2008116593A RU2380436C1 RU 2380436 C1 RU2380436 C1 RU 2380436C1 RU 2008116593 A RU2008116593 A RU 2008116593A RU 2008116593 A RU2008116593 A RU 2008116593A RU 2380436 C1 RU2380436 C1 RU 2380436C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pyrolysis
chamber
furnace
organic components
oxygen
Prior art date
Application number
RU2008116593A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008116593A (ru
Inventor
Кристиан НОВОТТНИ (DE)
Кристиан НОВОТТНИ
Хорст МЕЙЕР (DE)
Хорст МЕЙЕР
Маттиас ГРЕЛЬ (DE)
Маттиас ГРЕЛЬ
Дитер ШЕФЕР (DE)
Дитер ШЕФЕР
Ханс-Йоахим АЛЬТ (DE)
Ханс-Йоахим АЛЬТ
Вильхельм ГЛАБ (DE)
Вильхельм ГЛАБ
Original Assignee
В.К. Хераеус Гмбх
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 В.К. Хераеус Гмбх filed Critical В.К. Хераеус Гмбх
Publication of RU2008116593A publication Critical patent/RU2008116593A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380436C1 publication Critical patent/RU2380436C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B7/00Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
    • C22B7/001Dry processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B11/00Obtaining noble metals
    • C22B11/02Obtaining noble metals by dry processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B11/00Obtaining noble metals
    • C22B11/02Obtaining noble metals by dry processes
    • C22B11/021Recovery of noble metals from waste materials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/02Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment
    • F23G5/027Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment pyrolising or gasifying stage
    • F23G5/0273Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment pyrolising or gasifying stage using indirect heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/08Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having supplementary heating
    • F23G5/14Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having supplementary heating including secondary combustion
    • F23G5/16Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having supplementary heating including secondary combustion in a separate combustion chamber
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/50Control or safety arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G7/00Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals
    • F23G7/003Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals for used articles
    • F23G7/006Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals for used articles wires, cables
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B5/00Muffle furnaces; Retort furnaces; Other furnaces in which the charge is held completely isolated
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2207/00Control
    • F23G2207/10Arrangement of sensing devices
    • F23G2207/102Arrangement of sensing devices for pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2207/00Control
    • F23G2207/30Oxidant supply
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2208/00Safety aspects
    • F23G2208/10Preventing or abating fire or explosion, e.g. by purging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2209/00Specific waste
    • F23G2209/14Gaseous waste or fumes
    • F23G2209/141Explosive gases
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к способам и устройствам, например, печам для переработки взрывоопасных материалов, содержащих благородные металлы. Печь для вторичной переработки взрывоопасных материалов, содержащих благородные металлы и органические компоненты, сгорающие с выделением большой энергии содержит по меньшей мере, одну камеру, и устройство для попеременного переключения режимов работы камеры печи между этапами: А - пиролизом или полукоксованием в защитной атмосфере, содержащей не более 6 вес.% кислорода, и В - окислительным сжиганием органических компонентов, включая углерод. При этом камера печи имеет косвенный обогрев и управляющее устройство, выполненное с возможностью определения завершения этапа пиролиза или полукоксования посредством датчика и управления устройством для переключения режима работы камеры печи таким образом, что после завершения пиролиза или полукоксования в камеру печи подается воздух или кислород. Согласно изобретению термическое дожигание может использоваться для двух печных камер, одна из которых находится в пиролизном режиме или режиме полукоксования, а другая работает в качестве камеры сгорания. Техническим результатом является возможность переработки для жидкостей с органическими компонентами, сгорающих с выделением большой энергии. 5 н. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу и соответствующему устройству для сжигания материалов, содержащих благородные металлы.
Для переработки отходов, содержащих благородные металлы и относительно большое количество органических компонентов, таких как, например, осадки катализатора, печатные платы и прочий электронный лом, используются следующие промышленные способы:
1. (Способ Ecolyst®, фирма Umicore, публикация DE 3223501 С1/С2). Речь идет о способе осаждения, преимущественно, родия из жидких органических осадков с помощью теллура. После отделения благородного металла остается органическая смесь, которая должна быть отправлена на утилизацию (например, на сжигание). Способ предполагает непрерывность подачи материалов.
2. (Способ Aquacat® (Johnson Matthey). Согласно этому способу могут перерабатываться отходы с примесями углерода и органических соединений, содержащие благородные металлы, в частности золото, серебро, платину и палладий, и поступающие из промышленного, а также часового и ювелирного сектора. Органические составные части окисляются кислородом в сверхкритической воде под давлением, причем благородный металл остается в качестве окисленного осадка. Также и в этом случае материал должен поступать непрерывно. Кроме того, способ предполагает использование реактора давления.
Во всех случаях имеет место стремление усовершенствовать способ следующими предпочтительными признаками:
- подача партиями или непрерывная переработка с возможностью длительной работы,
- эффективное управление тепловым режимом,
- высокий выход полезной продукции.
Непосредственное сжигание органических компонентов из осадков, содержащих благородные металлы, уже используется в различных способах. Способ сжигания содержащих благородные металлы осадков и многоэлементных отходов с последующим выщелачиванием пепла описываются, например, в публикациях DE 3134733 С2 и WO 9937823. Правда, если обрабатываемые осадки содержат очень легко горящие, причем с выделением большой энергии, органические компоненты, это может приводить к довольно интенсивному воспламенению.
Фирма Siemens KWU разработала способ обработки бытовых отходов, в котором комбинируются пиролиз и высокотемпературное сжигание с использованием пиролизного газа (Ullmann's 6th ed., CD-ROM-Release, 2003., „Waste" Ref. 320: K.J.Thome-Kozmiensky: Thermische Abfallbehandlung, EF-Verlag fur Energie- und Umwelttechnik, Berlin 1994). Однако в данном случае речь идет исключительно о получении энергии при сжигании (мусоросжигающая электростанция). Другим возможным способом является газификация органических компонентов металлосодержащего мусора, который может приводить, в свою очередь, к высоким затратам на оборудование и предполагает наличие имеющих всегда существенное значение газифицирующих компонентов, поскольку газ, в конечном счете, должен служить для выработки энергии.. (Публикация DE 3329042 A1 относится к способу регенерации цветных и благородных металлов из содержащих пластмассу материалов, особенно из продуктов коксования, при которой углерод изотермически газифицируется с отдельно полученным газифицирующим агентом, таким как Н2О/CO22), причем температура регулируется выше парциального давления).
В публикации DE 9420410 U1 рассматривается устройство для осуществления способа термической вторичной переработки металлических предметов, смешанных с органическими материалами или загрязненные таковыми, например, нефтяных бочек, а также, хотя и в меньших объемах, отходов, содержащих благородные металлы и поступающих из ювелирных мастерских или малых предприятий ювелирной промышленности. При этом рекомендуется применять полукоксование с фазой пиролиза и фазу окисления в камере полукоксования, причем окисление происходит при подаче отработавшего газа с содержанием способного к горению кислорода. Похожее устройство служит согласно публикации DE 3518725 А1 для термического удаления лакокрасочных покрытий, в данном случае со сжиганием газа полукоксования.
Оба способа не подходят для жидкостей с органическими компонентами, сгорающих с выделением большой энергии.
Неожиданным образом было установлено, что при простом осуществлении способа можно избежать как высоких затрат на оборудование, так и реализовать предложенные выше усовершенствованные признаки.
Предложенные примеры осуществления изобретения описаны в независимых пунктах формулы изобретения. В зависимых пунктах формулы изобретения описываются предпочтительные примеры выполнения изобретения.
Изобретение относится к сжиганию материалов, содержащих благородные металлы и органические компоненты, сгорающие с выделением большой энергии, по меньшей мере в два этапа, первый (А) из которых содержит пиролиз или полукоксование при уменьшенной подаче кислорода и по меньшей мере другой этап (В) содержит окислительное сжигание. Во время первого этапа отсутствует высокотемпературное пламя. Последующее сжигание пиролизного осадка под действием окисления происходит при ограниченном огне и выделении сажи. В предпочтительном варианте выделение сажи исключено.
Материалами, содержащими благородные металлы и органические компоненты, являются, в частности, уголь, растворители или пластмассы. Такие материалы имеют в общем теплотворную способность от 20 до 50 кДж/г, в частности, 40 кДж/г, и в данном случае взрывоопасны. Согласно изобретению этапы А и В производят непосредственно друг за другом в камере печи с косвенным обогревом. При этом осуществляют пиролиз, или полукоксование, в атмосфере с пониженным содержанием кислорода. Для этого камера продувается защитным газом, в частности, азотом или аргоном. Максимальное содержание кислорода составляет 6 вес.%, в частности не более 4 вес.%. Окончание пиролиза фиксируется датчиком, в частности датчиком давления и датчиком наличия вещества. Материал, обработанный посредством пиролиза, имеет в конце этапа А малолетучие субстанции с высоким содержанием углерода. После определения посредством датчика окончания процесса пиролиза атмосфера изменяется посредством подачи воздуха или кислорода, что непосредственно дает начало этапу В. Вместе с этим неожиданно было установлено, что кислород можно нагнетать, не вызывая взрыва, в уже разогретую от 400 до 900°С, в частности от 500 до 800°С печь. Данный этап позволяет экономить на значительных логистических издержках, больших энергетических затратах, а также сокращать затраты времени.
Можно достичь еще большего снижения энергетических затрат за счет эксплуатации двух печей, в которых попеременно выполняют этапы А и В и которые оснащены одним единственным устройством обработки газообразных отходов. При этом пиролизный газ и отработавшие газы сгорания одновременно попадают в устройство обработки газообразных отходов. Это сокращает объемный расход, а вместе с тем потребление электроэнергии.
Для предложенной печи для переработки отходов существенно, чтобы камера печи была оснащена датчиком для определения окончания процесса пиролиза. Кроме того, существенно, чтобы печь для пиролиза могла эксплуатироваться как с использованием защитного газа, так и с подачей воздуха или кислородной атмосферы, и имела устройство переключения, позволяющее переключать режим наполнения камеры печи защитным газом на подачу воздуха, в частности кислорода. При этом переключение должно регулироваться в зависимости от данных, поступающих от датчика.
В отношении способа важно, чтобы этапы А и В осуществлялись в камере поочередно: как только определено, что процесс пиролиза завершен, происходит замена содержащей защитный газ атмосферы на воздушную или кислородную. Это позволяет экономить на перезагрузке материала, и вместе с тем на связанных с ней затратах времени и энергии.
В предпочитаемом варианте выполнения изобретения печь имеет непрерывное транспортирующее устройство для жидкостей или паст. Для этого жидкости или пасты непрерывно подаются во время процесса пиролиза в пиролизную камеру печи, разогретую от 300°С до 700°С, в частности от 350°С до 600°С. При этом опасности взрыва удается избежать, эксплуатируя печь при небольшом избыточном давлении.
Пасты разогреваются настолько, чтобы они вели себя как жидкости. При транспортировке жидких материалов или разжиженных паст посредством трубопровода содержание в них кислорода настолько незначительно, что не позволяет подойти к порогу взрыва.
Процентное содержание благородного металла в отходах может варьироваться в широких пределах, например от 0,01 до 60%, в зависимости от того, откуда они были получены. Наряду с благородными металлами могут присутствовать и другие металлы. Для отходов с долей благородного металла между 10 и 1000 м.д. (0,001 и 0,1 вес.%), в частности между 10 и 100 м.д. (0,001 и 0,01 вес.%), наиболее подходит обогащение с непрерывной транспортировкой для пиролиза, поскольку значительного обогащения в пределах ванны можно добиться при непрерывной подаче уже в процессе пиролиза. Благодаря непрерывной подаче становится возможным в пределах одной ванны, с учетом ее объема, подвергнуть процессу пиролиза во много раз больший объем жидкости.
Предложенная печь имеет особенно важное значение для повторной переработки родия, платины, палладия, золота и иридия. Подача жидкостей во время пиролиза позволяет равномерное образование полукоксового газа в течение всего процесса пиролиза. Образовавшийся во время пиролиза полукоксовый газ сокращает потребление природного газа при термическом дожигании. Поэтому термическое дожигание рассчитывается, с одной стороны, на небольшой поток объема, а с другой стороны, требует незначительного расхода энергии за счет непрерывной подачи полукоксового газа.
Согласно предложенному способу предлагается предпочтительно осуществлять следующие мероприятия, которые могут применяться в отдельности или в сочетании друг с другом.
А. Процесс осуществляется предпочтительно в камерной печи.
В. Предпочтительно имеются две камеры для циклического режима работы: в одной камере может проводиться пиролиз, а затем сжигание, в то время как во второй уже происходит последующий процесс пиролиза. Когда вторая камера переключается на режим сжигания, первая уже может снова загружаться материалом для пиролиза.
С. Наиболее предпочтительный результат можно получить, если подача материала для этапа пиролиза происходит медленно и непрерывно. Таким способом можно избежать отдельных задержек закипания (взрывов), которые могут иметь место при порционной подаче. Энергоотдача происходит равномернее.
D. Естественно, что этап пиролиза происходит при удалении значительного количества кислорода. Целесообразно перед пиролизом продувать соответствующую камеру защитным газом, предпочтительно азотом.
Е. Температурный режим колеблется, как правило, в пределах от 100 до 1200°С, в частности от 200 до 800°С, при осуществлении этапа А - от 100 до 1200°С, предпочтительно от 200 до 800°С; при осуществлении этапа В - от 500 до 1200°С, предпочтительно от 600 до 800°С.
F. Подача материалов в виде жидкостей для этапа А пиролиза предпочтительно происходит не частями, а медленно и непрерывно.
G. Во время осуществления этапа В компоненты благородного металла и пепел предпочтительно собираются в улавливающих ваннах, расположенных ниже устройства для подачи продуктов сгорания, в частности подачи продуктов пиролиза.
Способ поясняется со ссылкой на чертеж и пример выполнения изобретения.
На чертеже представлено схематичное изображение двух камер.
Предпочтительную форму выполнения можно увидеть на схеме на чертеже, на которой обозначены:
1. Обе камеры сжигания с нагревательным устройством.
2. Улавливающие ванны для принятия компонентов благородных металлов и пепла, расположенные ниже устройства для подачи продуктов сгорания, в частности подачи продуктов пиролиза.
3. Устройство для подачи продуктов сгорания, в частности подачи продуктов пиролиза.
Таким образом, изобретение относится также к устройству для вторичной переработки предложенным способом взрывоопасных материалов, содержащих благородные металлы и органические компоненты, сгорающие с выделением большой энергии, содержащему две нагреваемые камеры 1, каждая из которых имеет по меньшей мере одно устройство 3 для подачи продуктов сгорания и по меньшей мере одну улавливающую ванну 2, расположенную ниже устройства для подачи продуктов горения.
Пример осуществления изобретения:
1. 500 кг различных отходов, содержащих: компоненты благородных металлов в пределах от 1 до 20 вес.%, из них элементы в количестве: родий от 0,001 до 50, в частности от 0,1 до 20 вес.%, палладий от 0,01 до 50, в частности от 0,1 до 20 вес.%, а также органические компоненты/растворители от 50 до 99,99, в частности от 80 до 99 вес.%, обрабатывают в камерной печи при содержании кислорода от <4% и температуре от 200 до 800°С в течение от 8 до 15 ч.
После чего остаток сжигают при подаче воздуха с содержанием кислорода от 14 до 16% и при температуре от 600 до 800°С.
2. В камерную печь загружают примерно 1100 кг различных, содержащих благородные металлы отходов. Для этого в печь вводят 32 ванны с объемом заполнения по 60 л каждая. Каждую из 14 указанных ванн наполняют по 30 кг угля, содержащего палладий в количестве 0,1 вес.%. Каждую из 5 указанных ванн наполняют по 20 кг платинового оксида, причем платиновый оксид содержится в количестве до 80 вес.% и загрязнен растворителем в количестве 20 вес.% на основе ксилола. Каждая из 5 указанных ванн заполняется по 20 кг пасты с производства керамических красок, причем в пасте содержится золото примерно в количестве 10 вес.%. На верхнем уровне печи устанавливаются 8 пустых ванн. Ванны фиксируют на столе циклического режима. После чего печь переключают в режим пиролиза. Для этого подают инертный газ в печь до тех пор, пока содержание кислорода не будет составлять менее 4%. Затем нагревают загруженную при 200°С печь в течение 4 часов до 600°С. После чего выдерживают печь 2 часа при температуре 600°С.
К этому времени пиролиз в загруженных ваннах завершен. Затем добавляют 500 л органических жидкостей гомогенного катализатора на основе родия в трифенилфосфине с добавлением метилизобутилкетона. Содержание родия составляет 10 м.д. (0,001 вес.%). Раствор последовательно накачивают в 8 ваннах, в частности, равномерно распределяют. Производительность насоса составляет максимально 200 л/час и регулируется в зависимости от степени применения термического дожигания. Помимо этого термическое дожигание контролируют датчиком температуры, который снижает производительность насоса при повышении температуры более 1100°С. При этом окончание процесса пиролиза происходит не ранее, чем через два с половиной часа, при более высоких теплотворных способностях соответственно позже, в зависимости от регулирования термического дожигания. После завершения указанного процесса накачивания температуру печи повышают в течение примерно 30 минут до 800°С.
При этом избыточное давление в 5 мбар, созданное защитным газом, кратковременно повышается за счет продолжающегося пиролиза. После того, как установленное посредством датчика давления избыточное давление упадет до избыточного давления продувания азотом, указанный режим сохраняют в течение 20 минут при температуре 800°С. Если в течение этого контрольного промежутка времени не происходит последующего повышение давления, то в камеру печи подают атмосферный воздух и начинают этап окисления без охлаждения камеры. Вторая печь, подключенная к тому же процессу термического дожигания, как и переведенная за это время в цикл сгорания печь, освобождается для начала пиролиза. Температура термического дожигания установлена в 1100°С и она более эффективно используется при последовательном подключении. Последовательное подключение способствует выравниванию выделяющихся объемов газа в течение этапа А и этапа В. По существу рассчитанное для одной печи термическое дожигание в действительности производится в двух печах. Это позволяет экономить, с одной стороны, на издержках в отношении расчета параметров и, в частности, на энергетических затратах, связанных с поддержанием температуры около 1100°С. Кроме того, снижается потребление природного газа в процессе термического дожигания за счет подачи полукоксового газа. Эффективность этого тем больше, чем равномернее осуществляется поступление полукоксового газа, что достигается согласно изобретению за счет соединения печи, в которой осуществляют дожигание, находящейся на этапе В, к печи в процессе осуществления этапа А.
В соответствии с изобретением при переключении пиролиза на сгорание экономится на охлаждении печи и вследствие этого, с одной стороны, выигрывают время, а с другой стороны, получают энергию для последующего нагревания печи. Кроме того, экономится потребление природного газа для дожигания на время отсутствия полукоксового газа в период охлаждения.
Окисление доводится до завершения известным способом, после чего печь охлаждается до 200°С и партия материала вынимается.
Предложенный способ предполагает переработку различных партий материалов без взаимного перемешивания. Например, можно параллельно перерабатывать партии материалов разных клиентов, причем партии могут быть различного характера. Подача жидкостей также имеет преимущество, поскольку происходит регулирование количества полукоксового газа для экономии затрат при термическом дожигании. Подаваемые при температуре 600°С жидкости могут быть также сжиженными пастами или суспензиями. Указанные жидкости являются взрывоопасными, в частности, - при таких высоких температурах в присутствии кислорода. Согласно изобретению опасность взрыва исключается при поддержании уровня содержания кислорода менее 6%. Неожиданным образом было установлено, что за счет этого взрывоопасные материалы загружаются в печь при высоких температурах.

Claims (14)

1. Печь для вторичной переработки взрывоопасных материалов, содержащих благородные металлы и органические компоненты, сгорающие с выделением большой энергии, содержащая, по меньшей мере, одну камеру, и устройство для попеременного переключения режимов работы камеры печи между этапами А - пиролизом или полукоксованием в защитной атмосфере, содержащей не более 6 вес.% кислорода, и В - окислительным сжиганием органических компонентов, включая углерод, причем камера печи имеет косвенный обогрев и управляющее устройство, выполненное с возможностью определения завершения этапа пиролиза или полукоксования посредством датчика и управления устройством для переключения режима работы камеры печи таким образом, что после завершения пиролиза или полукоксования в камеру печи подается воздух или кислород.
2. Печь по п.1, в которой указанным датчиком является датчик давления или датчик наличия вещества.
3. Печь по п.1, которая имеет по меньшей мере две камеры, выполненные с возможностью работы в попеременном режиме с одним термическим дожиганием.
4. Печь по п.1, в которой камера выполнена с возможностью ее использования для полукоксования, или пиролиза, или для сжигания, и имеет взрывобезопасное устройство подачи жидкости в камеру, разогретую по меньшей мере до 400°С.
5. Способ вторичной переработки взрывоопасных материалов, содержащих благородные металлы и органические компоненты, сгорающие с выделением большой энергии, включающий этапы А - пиролиза или полукоксования при по меньшей мере уменьшенной подаче кислорода, и В - окислительного сжигания органических компонентов, в котором этапы А и В осуществляют друг за другом в по меньшей мере одной камере печи с косвенным обогревом, без загрузки материала и открытия печи, причем на этапе А в камере печи посредством повышения инертности защитным газом создают бедную кислородом атмосферу, содержащую не более 6% кислорода, с обеспечением контроля завершения пиролиза или полукоксования, а после определения завершения пиролиза или полукоксования перерабатываемого материала осуществляют этап В посредством подачи воздуха или кислорода в камеру печи непосредственно вслед за окончанием пиролиза или полукоксования.
6. Способ по п.5, в котором содержание компонентов благородных металлов в перерабатываемом материале составляет по меньшей мере 0,001 вес.%.
7. Способ по п.5, в котором переработку осуществляют при циклическом режиме работы в двух камерах, причем в первой камере осуществляют этап А, в то время как во вторую камеру загружают вторую партию материала, затем в первой камере осуществляют этап В, в то время как во второй камере проводят этап А для второй партии материала, и во время переключения второй камеры на этап В в первую камеру снова загружают материал для этапа А.
8. Способ по п.5, в котором подачу материала осуществляют медленно и непрерывно.
9. Способ по п.5, в котором при осуществлении этапа А и этапа В компоненты благородных металлов и пепел собирают в улавливающих ваннах, расположенных ниже устройства для подачи продуктов горения, в частности, пиролиза.
10. Способ по п.5, в котором температура на этапе А составляет от 200 до 800°С.
11. Способ по п.5, в котором температура на этапе В составляет от 600 до 1200°С.
12. Способ вторичной переработки взрывоопасных материалов, содержащих благородные металлы и органические компоненты, сгорающие с выделением большой энергии, включающий этапы А - пиролиза или полукоксования при по меньшей мере уменьшенной подаче кислорода и В - окислительного сжигания органических компонентов, в частности, по любому из пп.5-11, в котором осуществляют добавление жидких или разжиженных веществ во время пиролиза с его регулированием на основании по меньшей мере параметров сжигания, в частности, датчика температуры.
13. Устройство для вторичной переработки взрывоопасных материалов, содержащих благородные металлы и органические компоненты, сгорающие с выделением большой энергии, способом по любому из пп.5-11 или 12, содержащее две нагреваемые камеры (1), каждая из которых имеет по меньшей мере одно устройство (3) для подачи продуктов сгорания и по меньшей мере одну улавливающую ванну (2), расположенную ниже устройства для подачи продуктов сгорания.
14. Применение термического дожигания попеременно в одной из двух камер печи по любому из пп.1-4, одна из которых находится в режиме пиролиза или полукоксования, а другая - в режиме дожигания.
RU2008116593A 2005-09-27 2006-09-25 Способ и устройство для cжигания материалов, содержащих благородные металлы RU2380436C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005046275 2005-09-27
DE102005046275.8 2005-09-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008116593A RU2008116593A (ru) 2009-11-10
RU2380436C1 true RU2380436C1 (ru) 2010-01-27

Family

ID=37441803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008116593A RU2380436C1 (ru) 2005-09-27 2006-09-25 Способ и устройство для cжигания материалов, содержащих благородные металлы

Country Status (19)

Country Link
US (2) US8188329B2 (ru)
EP (1) EP1951919B1 (ru)
JP (1) JP4950997B2 (ru)
KR (1) KR101018927B1 (ru)
CN (1) CN101273147B (ru)
AR (1) AR058674A1 (ru)
AT (1) ATE471995T1 (ru)
AU (1) AU2006296760B2 (ru)
BR (1) BRPI0616432B1 (ru)
CA (1) CA2623699C (ru)
DE (1) DE502006007286D1 (ru)
ES (1) ES2347910T3 (ru)
MY (1) MY145641A (ru)
PL (1) PL1951919T3 (ru)
PT (1) PT1951919E (ru)
RU (1) RU2380436C1 (ru)
TW (1) TWI393781B (ru)
WO (1) WO2007036334A2 (ru)
ZA (1) ZA200802623B (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE502006007286D1 (de) 2005-09-27 2010-08-05 Heraeus Gmbh W C Verfahren und vorrichtung zur aufbereitung edelmetallhaltiger materialien
AU2008299386B2 (en) 2007-09-14 2012-01-12 Barrick Gold Corporation Process for recovering platinum group metals using reductants
JP5268398B2 (ja) * 2008-03-14 2013-08-21 Jx日鉱日石金属株式会社 貴金属スクラップの処理方法
DE102011014505A1 (de) 2011-03-18 2012-09-20 Heraeus Precious Metals Gmbh & Co. Kg Prozess zur Rückgewinnung von Edelmetall aus funktionalisierten edelmetallhaltigen Adsorptionsmaterialien
DE102011016860A1 (de) 2011-04-13 2012-10-18 Umicore Ag & Co. Kg Verfahren zur Bereitstellung edelmetallhaltiger Stoffgemische für die Rückgewinnung von Edelmetallen
CN103924086B (zh) * 2014-04-02 2016-05-18 上海交通大学 电子废弃物破碎分选后的混合金属富集体的分离回收方法
EP3118337B1 (de) * 2015-07-15 2019-09-04 Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG Verfahren und vorrichtung zum abbrand von edelmetallhaltigen materialien
US9850433B2 (en) 2015-12-31 2017-12-26 Chz Technologies, Llc Multistage thermolysis method for safe and efficient conversion of E-waste materials
US11884992B2 (en) 2016-02-08 2024-01-30 Newsouth Innovations Pty Limited Method, apparatus and system for processing a composite waste source
CN110325655A (zh) 2017-02-17 2019-10-11 贺利氏德国有限两合公司 煅烧活性炭负载的pgm催化剂的方法
CN107166403B (zh) * 2017-07-04 2019-03-05 于向真 一种贵金属碳催化剂焚烧炉及焚烧工艺
US10640711B2 (en) 2018-06-05 2020-05-05 Chz Technologies, Llc Multistage thermolysis method for safe and efficient conversion of treated wood waste sources
CA3092887C (en) * 2018-06-21 2023-08-01 Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG Precious metal catalyst briquettes, process for the manufacture and for the incineration thereof

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3404029A (en) * 1965-01-27 1968-10-01 Interchem Corp Transparentized drafting paper
US3580718A (en) * 1967-12-06 1971-05-25 Waagner Biro Ag Method for the utilization of hot waste gases from furnaces of metallurgical works
US3632336A (en) * 1969-07-25 1972-01-04 Battelle Development Corp Silver recovery process
DE2553756C2 (de) * 1975-11-29 1977-12-08 Thyssen AG vorm. August Thyssen-Hütte, 4100 Duisburg Verwendung der kontinuierlichen Gichtgasanalyse zur Überwachung und Regelung des Hochofenganges und Vorrichtung hierfür
CH635250A5 (de) * 1977-08-12 1983-03-31 Schweizerische Viscose Verfahren und vorrichtung zur entfernung von rueckstaenden auf geraeten durch pyrolyse.
US4360380A (en) * 1980-09-09 1982-11-23 World Resources Company Process for recovery of metal values from sludges
US4412889A (en) * 1982-03-22 1983-11-01 Kleenair Products Co., Inc. Pyrolysis reaction apparatus
DE3223501C1 (de) 1982-06-24 1985-12-12 Degussa Ag, 6000 Frankfurt Verfahren zur Gewinnung von Edelmetallen aus Loesungen
DE3329042A1 (de) 1983-08-11 1985-02-28 Sonnenberg, Heinrich, 3200 Hildesheim Verfahren zur rueckgewinnung von bunt- und edelmetallen aus kohlenstoffhaltigen materialien
US4557203A (en) * 1984-08-13 1985-12-10 Pollution Control Products Co. Method of controlling a reclamation furnace
DE3430887A1 (de) * 1984-08-22 1986-02-27 Didier-Werke Ag, 6200 Wiesbaden Verfahren zur reaktivierung eines katalysators und anlage zur durchfuehrung des verfahrens
DE3518725A1 (de) * 1985-05-24 1986-11-27 Eisenmann Maschinenbaugesellschaft mbH, 7030 Böblingen Verfahren und vorrichtung zur thermischen beseitigung von lackrueckstaenden an geraeteteilen
JP2945485B2 (ja) * 1990-12-06 1999-09-06 マシユス マリー ネベルス レオナルドウス 種々の廃棄物を燃焼させる方法、それに使用される室炉および包括的廃棄物燃焼設備
US5223783A (en) * 1992-05-01 1993-06-29 Willis Technologies International, Inc. Method and device for detecting reducing gas using semiconductor gas sensor
DE9320018U1 (de) 1993-12-27 1994-04-14 Eisenmann Maschinenbau KG (Komplementär: Eisenmann-Stiftung), 71032 Böblingen Anlage zur Durchführung eines thermischen Recycling-Verfahrens
US5826520A (en) * 1996-07-30 1998-10-27 Tempyrox Company, Inc. Apparatus and process for high temperature cleaning of organic contaminants from fragile parts in a self-inerting atmosphere at below the temperature of combustion
IL123068A (en) 1998-01-26 2001-05-20 Rosenberg Ariel High efficiency recovery process for treatment of multi-element waste
GB0004921D0 (en) * 2000-03-02 2000-04-19 Waterleau Global Water Technol System for sustainable treatment of municipal and industrial wastewater
JP2003261880A (ja) * 2002-03-08 2003-09-19 Toshiba Plant Kensetsu Co Ltd プラスチックの熱分解方法および熱分解システム
AU2003239935A1 (en) * 2002-06-03 2003-12-19 Global Environmental Technologies, Llc Process for the pyrolysis of medical waste and other waste materials
JP2004097879A (ja) * 2002-09-05 2004-04-02 Tokyo Electric Power Co Inc:The 廃棄物処理方法及びその装置
JP4050189B2 (ja) * 2003-06-20 2008-02-20 株式会社キンセイ産業 廃棄物の乾留ガス化焼却処理方法
JP2005194596A (ja) * 2004-01-09 2005-07-21 Cyc:Kk 金属回収方法
DE502006007286D1 (de) 2005-09-27 2010-08-05 Heraeus Gmbh W C Verfahren und vorrichtung zur aufbereitung edelmetallhaltiger materialien

Also Published As

Publication number Publication date
EP1951919B1 (de) 2010-06-23
ES2347910T3 (es) 2010-11-25
BRPI0616432B1 (pt) 2014-04-15
WO2007036334A2 (de) 2007-04-05
KR20080050439A (ko) 2008-06-05
BRPI0616432A2 (pt) 2011-06-21
PT1951919E (pt) 2010-09-28
US20120227643A1 (en) 2012-09-13
CN101273147A (zh) 2008-09-24
US20080295749A1 (en) 2008-12-04
ATE471995T1 (de) 2010-07-15
EP1951919A2 (de) 2008-08-06
JP4950997B2 (ja) 2012-06-13
CN101273147B (zh) 2011-05-18
WO2007036334A3 (de) 2007-11-29
US8377382B2 (en) 2013-02-19
TWI393781B (zh) 2013-04-21
CA2623699A1 (en) 2007-04-05
CA2623699C (en) 2012-04-24
ZA200802623B (en) 2009-04-29
JP2009510381A (ja) 2009-03-12
AU2006296760B2 (en) 2009-12-10
DE502006007286D1 (de) 2010-08-05
TW200716766A (en) 2007-05-01
AR058674A1 (es) 2008-02-20
RU2008116593A (ru) 2009-11-10
US8188329B2 (en) 2012-05-29
MY145641A (en) 2012-03-15
AU2006296760A1 (en) 2007-04-05
PL1951919T3 (pl) 2010-11-30
KR101018927B1 (ko) 2011-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2380436C1 (ru) Способ и устройство для cжигания материалов, содержащих благородные металлы
US20180023011A1 (en) Two-stage plasma process for converting waste into fuel gas and apparatus therefor
RU2424277C2 (ru) Способ парового риформинга углеродистого материала
US5584255A (en) Method and apparatus for gasifying organic materials and vitrifying residual ash
EP2454349A2 (en) Process and apparatus for the thermal treatment of refinery sludge
RU94021264A (ru) Способ переработки твердых бытовых отходов
EP1077248A1 (fr) Procédé et installation de production d&#39;un gaz combustible à partir d&#39;une charge riche en matière organique
RU2478169C1 (ru) Плазмохимический способ переработки твердых бытовых и промышленных отходов
FR2822721A1 (fr) Procede et installation de reduction des oxydes d&#39;azote presents dans les fumees de combustion d&#39;un gaz issu d&#39;un processus de thermolyse
US20150377482A1 (en) Waste Processing
EP3610196B1 (fr) Procédé et installation de production d&#39;électricité à partir d&#39;une charge de combustible solide de récupération
RU2616079C1 (ru) Способ и устройство для плазменной газификации твёрдого углеродсодержащего материала и получения синтез-газа
JP2000297914A (ja) 燃焼ガス処理方法
RU2588220C1 (ru) Способ сжигания низкокалорийного топлива
JP2001012719A (ja) 高温水素灰還元溶融方法および高温水素発生方法ならびに還元溶融装置
JP2002088372A (ja) 有機性廃棄物の利用方法
FR2718984A1 (fr) Installation de valorisation par combinaison de déchets industriels et/ou ménagers et/ou urbains non triés par thermolyse.
Eddy et al. Plasma arc melters for conversion of waste to value-added products
KR20160127470A (ko) 열분해하여 고열에너지를 발생 시키는 시스템
JP2013204998A (ja) 有機性廃棄物の処理装置および有機性廃棄物の処理方法
JPH11293254A (ja) 還元方式の可燃性廃棄物熱分解炭化処理装置及び方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120712

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20121123

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160926