RU2508503C2 - Способ эксплуатации установки для производства биоэтанола - Google Patents

Способ эксплуатации установки для производства биоэтанола Download PDF

Info

Publication number
RU2508503C2
RU2508503C2 RU2011124511/03A RU2011124511A RU2508503C2 RU 2508503 C2 RU2508503 C2 RU 2508503C2 RU 2011124511/03 A RU2011124511/03 A RU 2011124511/03A RU 2011124511 A RU2011124511 A RU 2011124511A RU 2508503 C2 RU2508503 C2 RU 2508503C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluidized bed
heat
production
ignite
waste
Prior art date
Application number
RU2011124511/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011124511A (ru
Inventor
Керстен ЛИНК
Уве НОЙМАНН
Original Assignee
Айзенманн Аг
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 Айзенманн Аг filed Critical Айзенманн Аг
Publication of RU2011124511A publication Critical patent/RU2011124511A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508503C2 publication Critical patent/RU2508503C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • F23G5/30Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having a fluidised bed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23CMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN  A CARRIER GAS OR AIR 
    • F23C10/00Fluidised bed combustion apparatus
    • F23C10/18Details; Accessories
    • F23C10/28Control devices specially adapted for fluidised bed, combustion apparatus
    • F23C10/30Control devices specially adapted for fluidised bed, combustion apparatus for controlling the level of the bed or the amount of material in the bed
    • 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
    • F23G5/44Details; Accessories
    • F23G5/46Recuperation of heat
    • 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
    • F23G2206/00Waste heat recuperation
    • F23G2206/20Waste heat recuperation using the heat in association with another installation
    • F23G2206/203Waste heat recuperation using the heat in association with another installation with a power/heat generating installation
    • 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
    • F23G2209/00Specific waste
    • F23G2209/26Biowaste
    • F23G2209/262Agricultural waste
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/12Heat utilisation in combustion or incineration of waste

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам эксплуатации установок для производства биоэтанола. Изобретение позволит повысить эффективность утилизации органических отходов для получения биоэтанола. Способ эксплуатации установки для производства биоэтанола, в котором органические отходы процесса производства, прежде всего DGS и DDGS, сжигают. Полученное таким образом полезное тепло снова подводят к этой же установке. Процесс сжигания проводят в печи с кипящим слоем. От всех объемов, в которых происходит процесс сжигания, отводят такое количество тепла, что ни в одном месте температура не превышает температуру плавления золы отходов производства, прежде всего 700°С, и образуется мелкозернистая зола, которая подмешивается к кипящему слою и утилизируется. Полезное тепло получают частично из образующихся при сгорании дымовых газов и частично из тепла, отводимого из процесса сжигания для поддержания максимальной температуры. 12 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу эксплуатации установки для производства биоэтанола, в котором органические отходы процесса производства, прежде всего DGS и DDGS, сжигают, и полученное таким образом полезное тепло снова подводят к этой же установке.
Известны способы сжигания образующихся в установках для производства биоэтанола органических отходов производства, которые получаются в виде барды или высушенных гранулированных продуктов, известных как DGS (Distillers Dried Grains) и DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles), и использования полученного таким образом полезного тепла в этих установках. Этот способ можно найти, например, в интернет-энциклопедии WIKIPEDIA по состоянию на октябрь 2008 года под ключевым словом «Биоэтанол». Однако разновидность процесса сжигания и возникающие при этом температуры в этом литературном источнике найти не удается.
Используемыми в настоящее время видами утилизации DGS и DDGS являются использование в качестве корма для скота, в качестве удобрения, в качестве субстрата для установок по производству биогаза, а также сжигание на работающих на биомассах тепловых электростанциях. При этих видах утилизации отходы производства транспортируются от установок по производству биоэтанола к месту утилизации.
Задача данного изобретения заключается в видоизменении вышеописанного способа таким образом, чтобы стали возможными более рациональная эксплуатация установки для производства биоэтанола и более дешевая утилизация органических отходов производства.
Эта задача согласно изобретению решена за счет того, что:
а) отходы производства сжигают в печи с кипящим слоем, и от всех объемов (9, 11), в которых происходит процесс сжигания, отводят такое количество тепла, что ни в одном месте температура не превышает температуру плавления золы отходов производства, прежде всего 700°С;
б) полезное тепло получают частично из образующихся при сгорании дымовых газов и частично из тепла, отводимого из процесса сжигания для поддержания максимальной температуры.
Изобретение основывается на содержащихся в литературном источнике «WIKIPEDIA» основных идеях не транспортировать органические отходы из процесса производства биоэтанола в другое место для утилизации, а сжигать их на месте и использовать полученное полезное тепло в самой установке. В установке для производства биоэтанола существует много возможностей использования тепла, например для получения пара или прямого нагрева деталей установки или материалов.
Изобретение выходит за рамки этих известных идей, и предлагает процесс сжигания проводить в печи с кипящим слоем. Если процесс сжигания в ней проводится так, что ни в одном месте температура не превышает температуру плавления золы отходов производства, то образуется мелкозернистая твердая зола, которая подмешивается к кипящему слою и может быть без проблем извлечена из него. Если бы, как предлагается в изобретении, тепло из процесса сжигания не отводилось, то температура бы поднялась до значения, при котором образовавшаяся зола плавится. Однако жидкая зола удаляется намного труднее, чем твердая мелкозернистая зола, образующаяся в процессе согласно изобретению.
Предлагаемое согласно изобретению охлаждение камеры сгорания до температуры ниже температуры плавления золы отходов не приводит к заметному снижению теплового коэффициента полезного действия, так как отведенное тепло используется так же, как и содержащееся в дымовых газах тепло.
Из-за сравнительно низкой температуры в печи с кипящим слоем согласно изобретению можно отказаться от огнеупорной футеровки корпуса печи с кипящим слоем. Это не только значительно снижает затраты; из-за меньшей массы запуск в работу и охлаждение печи с кипящим слоем происходит намного быстрее, чем у существующих печей с футеровкой.
Как уже указывалось выше, предпочтительная форма осуществления способа согласно изобретению заключается в том, что полезное тепло по меньшей мере частично используется для получения пара.
Для отвода тепла из процесса сжигания может быть использован по меньшей мере один теплообменник, через который протекает теплоноситель. Геометрия и место расположения одного или нескольких теплообменников следует выбирать в зависимости от местных условий, так, чтобы достигалась цель поддержание максимальной температуры процесса сжигания.
Теплоносителем может быть вода. Этот вариант имеет особое преимущество тогда, когда целью является прямое получение пара.
Альтернативой может быть использование масла-теплоносителя. Посредством этого масла-теплоносителя из процесса сжигания выводится тепло. Дальнейшее использование этого тепла может быть любым.
С энергетических позиций может быть целесообразным, когда воздух, который используется для создания кипящего слоя, предварительно подогревается выходящими из печи с кипящим слоем дымовыми газами.
Отходы, которые воспламенились бы при нанесении на кипящий слой, должны в принципе вводиться прямо в кипящий слой для того, чтобы они были по возможности равномерно распределены и полностью сгорали.
В случае отходов, которые при нанесении на поверхность кипящего слоя не воспламеняются, следует различать 2 случая. Если они имеют такую природу, что они будут подниматься в потоке газа над поверхностью кипящего слоя, то они также должны вводиться непосредственно в кипящий слой. Если же они имеют такую природу, что будут в потоке газа опускаться под поверхность кипящего слоя, то они должны наноситься на поверхность кипящего слоя. За счет выбора места ввода отходов происходит наилучшее смешение и сгорание отходов.
Один пример осуществления изобретения будет описан ниже при помощи рисунка. На единственной фигуре схематически показана установка для проведения процесса согласно изобретению.
Обозначенная в целом ссылочным обозначением 1 установка включает в себя в качестве главного компонента печь 2 с кипящим слоем, принцип конструкции которой хорошо известен. Ее корпус состоит из трех коаксиальных частей 3а, 3b, 3с, которые имеют осевую симметрию. Нижняя часть 3а является цилиндрической; к ней сверху примыкает коническая расширяющаяся часть 3b, над которым, наконец, находится цилиндрическая часть 3с. Корпус 3 состоит из жаропрочной стали с толщиной стенок примерно 10-15 мм и не оснащен огнеупорной футеровкой, как это имеет место у известных печей с кипящим слоем такого типа.
Самая нижняя часть За корпуса 3 разделена горизонтальным сопловым дном 4 на 2 камеры. Нижняя камера 4а исполняет роль воздушной камеры. Воздуходувка 5 засасывает воздух из внешней атмосферы по описанным ниже причинам по выбору или напрямую через трубопровод 25 или через теплообменник 13 и направляет его в воздушную камеру 4а. К соединенной с воздушной камерой 4а горелке 6 через схематически показанный трубопровод 7 подводится природный газ и воздух 8 для сжигания.
В верхней камере 4b предусмотрен распространяющийся внутрь части 3b корпуса 3 кипящий слой 9, который состоит из зернистого, инертного и термостойкого материала, прежде всего песка. Над верхним уровнем кипящего слоя 9 через схематически показанный трубопровод 10 внутрь корпуса 3 подаются подлежащие сжиганию отходы производства биоэтанола, в случае которых речь может идти о DGS или DDGS. Эта место ввода, согласно вышесказанному, особенно пригодно для отходов, которые являются сравнительно влажными и не легко возгораемыми.
Расположенная выше кипящего слоя 9 внутренняя камера 11 корпуса 3 служит в качестве успокоительной камеры. Из нее через трубопровод 12 могут отводиться горячие дымовые газы и через теплообменник 13 подаваться в парогенератор 14. Парогенератор 14 может иметь любую известную конструкцию, которая не нуждается в подробном описании. В парогенератор 14 через трубопровод 26 поступает вода. Требуемый в данном случае конечный продукт процесса, а именно горячий пар, выходит через трубопровод 15, а через трубопровод 16 - охлажденные дымовые газы, которые затем подводятся к дымовой трубе.
Как в кипящем слое 9, так и в расположенной над кипящим слоем 9 свободном внутреннем пространстве 11 корпуса 3 установлены теплообменники 17 и 18. Теплообменники 17 и 18 могут иметь любую форму, если они обеспечивают следующее. Они должны быть в состоянии охлаждать в процессе сжигания отходов производства всю камеру сгорания корпуса 3, то есть как занимаемое кипящим слоем пространство, так и расположенное над ним свободное пространство 11, до температуры ниже температуры плавления золы отходов производства. Эта температура не должна надежно и по возможности постоянно превышаться во всем объеме печи 3. В случае рассматриваемых здесь DGS и DDGS это означает, что ни в одном месте температура не должны превышать примерно 650-700°C. Каким образом при этом должны быть сделаны теплообменники 17 и 18 можно легко определить с помощью простых испытаний для каждой геометрии печи 2 с кипящим слоем и подлежащих сжиганию отходов производства.
Теплообменники 17 и 18 находятся в контуре циркуляции теплоносителя, в котором масло-теплоноситель поддерживается в состоянии циркуляции с помощью насоса 19. Циркуляционный трубопровод 20 обеспечивает циркуляцию, начиная со стороны нагнетания насоса 19, сначала через теплообменник 18 и затем к нижнему теплообменнику 17. Оттуда масло-теплоноситель через трубопровод 20 подается к теплообменнику 21, который сам находится внутри парогенератора 14. Там у масла-теплоносителя отбирается тепло и отдается для поддержания производства пара. Затем охлажденное масло-теплоноситель возвращается к насосу 19.
Вышеописанная установка 1 работает следующим образом:
При запуске установки 1 сначала в воздушную камеру 4а с помощью воздуходувки 5 подается воздух, который засасывается через трубопровод 22 или через трубопровод 25 или через теплообменник 13 из окружающей атмосферы. Поскольку в это время теплообменник 13 еще холодный, то закачиваемый воздух в обоих случаях имеет температуру окружающей среды,
Закачиваемый в воздушную камеру 4 воздух проходит через сопловое дно и псевдоожижает находящийся на ней слой песка, в результате чего образуется кипящий слой.
С помощью горелки 6, к которой через трубопроводы 7 и 8 подводятся природный газ и воздух для горения, подаваемый в камеру сгорания печи 3 через сопловое дно 4 воздух и тем самым кипящий слой нагреваются до температуры, при которой начинают гореть подаваемые через трубопровод 10 отходы производства. Если отходы производства обладают достаточной энергией, то после этой начальной стадии интенсивность горения горелки 6 может быть уменьшена или горелка может быть полностью отключена.
С помощью теплообменников 17 и 18, через которые насос 19 прокачивает масло-теплоноситель, внутри кипящего слоя 9 и расположенного над ним свободного пространства 11 вышеописанным способом поддерживается температура, находящаяся ниже температуры плавления золы отходов производства.
Это означает, что с течением времени в кипящем слое 9 накапливается твердая, мелкозернистая и сыпучая зола. Поэтому высота кипящего слоя 9 в процессе работы увеличивается. Путем измерения падения давления в кипящем слое 9 с помощью соответствующих датчиков определяется, когда кипящий слой 9 достигнет определенной высоты, которая не должны превышаться. Затем с помощью не показанного разгрузочного механизма через трубопровод 27 из кипящего слоя 9 выгружается материал, который состоит из золы и песка. Эта смесь при желании может быть разделена не описанным здесь более подробно способом, так что зола может быть утилизирована, а песок при необходимости возвращен в кипящий слой 9.
Покидающие печь 2 с кипящим слоем дымовые газы могут уносить с собой в сравнительно небольших количествах частицы золы. Эти частицы с помощью циклона, установленного в трубопроводе 12, но не показанного па рисунке, могут быть при необходимости удалены из горячих дымовых газов. Последние проходят через теплообменник 13 и подогревают воздух, который засасывается воздуходувкой 5 через трубопровод 22 и подается в воздушную камеру 4. Далее на своем пути дымовые газы попадают в парогенератор 14, где они охлаждаются с производством пара, который выходит через трубопровод, так что они в виде сравнительно холодных дымовых газов через трубопровод 16 выпускаются в атмосферу.
Образовавшееся в процессе сжигания и извлеченное теплообменниками 17 и 18 из печи в кипящим слоем тепло через циркуляционный трубопровод 20 подается в теплообменник 21 внутри парогенератора 14. Там оно вносит свой вклад в выработку пара.

Claims (13)

1. Способ эксплуатации установки для производства биоэтанола, в котором органические отходы процесса производства, прежде всего DGS и DDGS, сжигают, и полученное таким образом полезное тепло снова подводят к этой же установке, отличающийся тем, что
а) отходы производства сжигают в печи (2) с кипящим слоем, и от всех объемов (9, 11), в которых происходит процесс сжигания, отводят такое количество тепла, что ни в одном месте температура не превышает температуру плавления золы отходов производства, прежде всего 700°С;
б) полезное тепло получают частично из образующихся при сгорании дымовых газов и частично из тепла, отводимого из процесса сжигания для поддержания максимальной температуры.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что полезное тепло по меньшей мере частично используют для получения пара.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что для отвода тепла из процесса сжигания используют по меньшей мере один теплообменник (17, 18), через который протекает теплоноситель.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что теплоносителем является вода.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что теплоносителем является масло-теплоноситель.
6. Способ по одному из пп.1, 2, 4, 5, отличающийся тем, что воздух, который используют для получения кипящего слоя (9), подогревают выходящими из печи (2) с кипящим слоем дымовыми газами.
7. Способ по п.3, отличающийся тем, что воздух, который используют для получения кипящего слоя (9), подогревают выходящими из печи (2) с кипящим слоем дымовыми газами.
8. Способ по одному из пп.1, 2, 4, 5, 7, отличающийся тем, что отходы производства, которые воспламенились бы при нанесении на кипящий слой (9), вводят непосредственно в кипящий слой (9).
9. Способ по п.3, отличающийся тем, что отходы производства, которые воспламенились бы при нанесении на кипящий слой (9), вводят непосредственно в кипящий слой (9).
10. Способ по одному из пп.1, 2, 4, 5, 7, отличающийся тем, что отходы производства, которые не воспламенились бы при нанесении на кипящий слой (9) и имеют такую природу, что они поднимались бы в газовом потоке над поверхностью кипящего слоя (9), вводят непосредственно в кипящий слой (9).
11. Способ по п.3, отличающийся тем, что отходы производства, которые не воспламенились бы при нанесении на кипящий слой (9) и имеют такую природу, что они поднимались бы в газовом потоке над поверхностью кипящего слоя (9), вводят непосредственно в кипящий слой (9).
12. Способ по одному из пп.1, 2, 4, 5, 7, отличающийся тем, что отходы производства, которые не воспламеняются при нанесении на кипящий слой (9) и имеют такую природу, что они опускаются в газовом потоке выше поверхности кипящего слоя (9), вводят на поверхность кипящего слоя (9).
13. Способ по п.3, отличающийся тем, что отходы производства, которые не воспламеняются при нанесении на кипящий слой (9) и имеют такую природу, что они опускаются в газовом потоке выше поверхности кипящего слоя (9), вводят на поверхность кипящего слоя (9).
RU2011124511/03A 2008-11-21 2009-10-17 Способ эксплуатации установки для производства биоэтанола RU2508503C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008058501.7 2008-11-21
DE102008058501A DE102008058501B4 (de) 2008-11-21 2008-11-21 Verfahren zum Betreiben einer Anlage zur Herstellung von Bioethanol
PCT/EP2009/007466 WO2010057554A2 (de) 2008-11-21 2009-10-17 Verfahren zum betreiben einer anlage zur herstelllung von bioethanol

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011124511A RU2011124511A (ru) 2012-12-27
RU2508503C2 true RU2508503C2 (ru) 2014-02-27

Family

ID=41480447

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011124511/03A RU2508503C2 (ru) 2008-11-21 2009-10-17 Способ эксплуатации установки для производства биоэтанола

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20110219993A1 (ru)
EP (1) EP2347182A2 (ru)
CN (1) CN102216686A (ru)
BR (1) BRPI0921003A2 (ru)
DE (1) DE102008058501B4 (ru)
RU (1) RU2508503C2 (ru)
WO (1) WO2010057554A2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012127032A1 (en) * 2011-03-24 2012-09-27 Chemilia Ab Novel pyrimidine derivatives
EP2803654B1 (de) 2013-05-16 2016-11-30 Christian Schweitzer System und Verfahren zur Erzeugung von aliphatischen Alkoholen
DE202013102153U1 (de) 2013-05-16 2013-06-06 Robert Hensel System zur Erzeugung von aliphatischen Alkoholen
CN103712220B (zh) * 2013-12-26 2017-01-18 四川四通欧美环境工程有限公司 垃圾焚烧烟气废热利用系统
TW201713360A (en) 2015-10-06 2017-04-16 Mayo Foundation Methods of treating cancer using compositions of antibodies and carrier proteins
HRP20230238T1 (hr) * 2020-06-30 2023-04-14 Aura Technologie Gmbh Postupak i uređaj za recikliranje otpada koji sadrži vrijedne metale

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1551450A1 (de) * 1961-07-10 1972-01-13 Dorr Oliver Inc Verfahren zur Verbrennung von Abfallschlamm
US3913500A (en) * 1974-05-01 1975-10-21 Chicago Bridge & Iron Co Heat treatment of waste sludges
US20050274308A1 (en) * 2003-02-24 2005-12-15 Brian Copeland Fluidized bed agricultural biofuel energy generating system
RU2266468C1 (ru) * 2004-06-15 2005-12-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ) Способ сжигания отходов в псевдоожиженном слое и устройство для его осуществления
DE102006013403A1 (de) * 2006-03-23 2007-09-27 Seemann, Uwe, Dipl.-Ing. Verfahren und Einrichtung zur Abluftreinigung

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3153091B2 (ja) * 1994-03-10 2001-04-03 株式会社荏原製作所 廃棄物の処理方法及びガス化及び熔融燃焼装置
US2683657A (en) * 1948-05-29 1954-07-13 Hydrocarbon Research Inc Gasification of carbonaceous solids
US3712369A (en) * 1970-12-07 1973-01-23 Gnii Tsvetnykh Metallov Method for removing heat from fluidized bed of roasting furnace and device for effecting the same
US4308806A (en) * 1978-04-05 1982-01-05 Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha Incinerator for burning waste and a method of utilizing same
US4469050A (en) * 1981-12-17 1984-09-04 York-Shipley, Inc. Fast fluidized bed reactor and method of operating the reactor
US4932464A (en) * 1989-10-06 1990-06-12 Bechtel Group, Inc. Method and system for preheating combustion air
US5365889A (en) * 1992-11-13 1994-11-22 Fostyer Wheeler Energy Corporation Fluidized bed reactor and system and method utilizing same
JPH07184628A (ja) * 1993-12-27 1995-07-25 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 発酵廃液の処理方法
CN1189887A (zh) * 1996-04-26 1998-08-05 日立造船株式会社 流化床式焚烧炉
DE10021448A1 (de) * 2000-05-03 2001-11-08 Messer Griesheim Gmbh Verfahren und Vorrichtung für die Verbrennung von organischem Reststoff
JP3652983B2 (ja) * 2000-12-06 2005-05-25 三菱重工業株式会社 流動床燃焼装置
US7337828B2 (en) * 2001-04-12 2008-03-04 Jack Lange Heat transfer using a heat driven loop
FI20055237L (fi) * 2005-05-18 2006-11-19 Foster Wheeler Energia Oy Menetelmä ja laitteisto hiilipitoisen materiaalin kaasuttamiseksi
JP4807076B2 (ja) * 2005-12-28 2011-11-02 Dowaテクノロジー株式会社 伝熱管,伝熱管の製造方法及び流動床炉
RU2505588C2 (ru) * 2007-08-17 2014-01-27 Милан ПТАШЕК Топливо, способ и установка для получения тепловой энергии из биомассы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1551450A1 (de) * 1961-07-10 1972-01-13 Dorr Oliver Inc Verfahren zur Verbrennung von Abfallschlamm
US3913500A (en) * 1974-05-01 1975-10-21 Chicago Bridge & Iron Co Heat treatment of waste sludges
US20050274308A1 (en) * 2003-02-24 2005-12-15 Brian Copeland Fluidized bed agricultural biofuel energy generating system
RU2266468C1 (ru) * 2004-06-15 2005-12-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ) Способ сжигания отходов в псевдоожиженном слое и устройство для его осуществления
DE102006013403A1 (de) * 2006-03-23 2007-09-27 Seemann, Uwe, Dipl.-Ing. Verfahren und Einrichtung zur Abluftreinigung

Also Published As

Publication number Publication date
EP2347182A2 (de) 2011-07-27
WO2010057554A2 (de) 2010-05-27
CN102216686A (zh) 2011-10-12
US20110219993A1 (en) 2011-09-15
RU2011124511A (ru) 2012-12-27
DE102008058501B4 (de) 2011-11-10
BRPI0921003A2 (pt) 2015-12-15
WO2010057554A3 (de) 2011-07-07
DE102008058501A1 (de) 2010-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2508503C2 (ru) Способ эксплуатации установки для производства биоэтанола
JP2007127330A (ja) 炭化炉による熱併給発電方法及びシステム
KR101029906B1 (ko) 전기효율을 높이고 슬래그 품질을 향상시키며연소배가스로부터 증기를 생성하는 보일러
KR940002217B1 (ko) 화학 공장의 가연성 고체잔유물 연소방법 및 장치
CN103183460A (zh) 污泥处理设备
WO2017014299A1 (ja) 竹材を主燃料にしたバイオマス発電システムおよび該バイオマス発電システムにおける竹材の燃焼方法
RU2700614C1 (ru) Установка для термической переработки твердых коммунальных отходов методом пиролиза
JP2011038695A (ja) 流動層熱処理装置と方法
KR102049894B1 (ko) 급속 고온 살균 건조 장치
US6843648B2 (en) Method and device for the autocombustion of oily organic waste,comprising a tangential heating furnace
JP4589832B2 (ja) 焼却装置
CN202465467U (zh) 污泥处理设备
CN109563991B (zh) 分级燃烧
KR101261970B1 (ko) 유동층보일러를 이용한 슬러지 처리 설비
JP5605576B2 (ja) 廃棄物ガス化溶融装置
JP4285760B2 (ja) ガス化溶融システムの運転制御方法及び該システム
Deshmukh et al. Experimental study of heat transfer in a helical coiled tube biomass fired rotary device
CN203744269U (zh) 循环流化床垃圾污泥焚烧炉
EA031280B1 (ru) Способ запуска топки с низкотемпературным кипящим слоем
RU2244873C2 (ru) Топка для сжигания древесных отходов в кипящем слое
RU2399845C1 (ru) Способ сжигания топлива и котельная установка юш-01 для его осуществления
JP2007284478A (ja) バイオマスの資源化方法および資源化装置
PL213825B1 (pl) Sposób termicznej utylizacji odpadów organicznych lub nieorganicznych oraz urządzenie do termicznej utylizacji odpadów organicznych lub nieorganicznych
JP2010043857A (ja) 蓄熱装置への蓄熱方法
RU52978U1 (ru) Установка для утилизации нефтешламов и загрязненных органикой грунтов

Legal Events

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

Effective date: 20191018