RU2536510C2 - Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты) - Google Patents

Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2536510C2
RU2536510C2 RU2013111794/05A RU2013111794A RU2536510C2 RU 2536510 C2 RU2536510 C2 RU 2536510C2 RU 2013111794/05 A RU2013111794/05 A RU 2013111794/05A RU 2013111794 A RU2013111794 A RU 2013111794A RU 2536510 C2 RU2536510 C2 RU 2536510C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
processing
inert material
particles
nozzle
products
Prior art date
Application number
RU2013111794/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013111794A (ru
Inventor
Александр Дмитриевич Симонов
Николай Алексеевич Языков
Валентин Николаевич Пармон
Юрий Владимирович Дубинин
Вадим Анатольевич Яковлев
Игорь Анатольевич Федоров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2013111794/05A priority Critical patent/RU2536510C2/ru
Publication of RU2013111794A publication Critical patent/RU2013111794A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536510C2 publication Critical patent/RU2536510C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам переработки сточных осадков, содержащих органические вещества, перед их утилизацией или захоронением. Каталитический реактор содержит корпус с расширением в верхней части, патрубок подачи осадка сточных вод, расположенный на уровне соединения нижней и верхней частей корпуса, патрубок выгрузки инертного материала и патрубки подачи воздуха и топлива, расположенные в нижней части корпуса, патрубок отвода дымовых газов и патрубок загрузки инертного материала, расположенные в верхней части корпуса, газораспределительную решетку, размещенную между патрубками подачи воздуха и топлива, на которой расположены частицы дисперсного инертного материала, последовательно размещенные выше решетки организующую насадку и теплообменные поверхности, при этом организующая насадка изготовлена из материалов, содержащих катализатор окисления. Способ переработки осадков сточных вод включает механическое обезвоживание осадка, термообработку концентрата в организованном неподвижной насадкой псевдоожиженном слое дисперсных частиц, охлаждение твердых продуктов переработки, отделение твердых продуктов от дымовых газов, обработку продукта водным раствором неорганической кислоты и использование суспензии для очистки исходной сточной воды. Изобретение обеспечивает повышение эффективности переработки осадков сточных вод и исключение загрязнения продуктов переработки катализаторной пылью. 3 н.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.

Description

Изобретение относится к способам переработки осадков сточных, содержащих органические вещества, перед их утилизацией или захоронением и может найти применение для переработки влажных осадков сточных вод в химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, коммунального и сельского хозяйства.
Известен способ обработки влажных осадков коммунальных сточных вод сжиганием в циркулирующем псевдоожиженном слое инертного материала, описанный в заявке US 2008017086, C02F 1/28, F23C 10/00, 24.01.2008. Способ включает стадии: концентрирование осадка фильтрацией, приготовление смеси осадка с измельченным углем и СаО влажностью 30-40%, сжигание осадка в циркулирующем псевдоожиженном слое кварцевого песка и известняка при температуре 850-950°С, с последующим использованием теплоты дымовых газов для получения горячей воды или пара, отделением золы в электрофильтре с последующим использованием золы для приготовления строительных материалов и сбросом отходящих газов в дымовую трубу. Возможно также по способу добавление измельченного порошкообразного угля и СаО в исходную сточную воду в качестве адсорбентов - коагулянтов с последующей фильтрацией образующегося осадка и его сжигания после добавления дополнительного количества угля и СаО. Основными недостатками известного способа являются:
1. Высокий расход угля для концентрирования осадка и его автотермического сжигания в циркулирующем псевдоожиженном слое;
2. Большие габариты аппарата для сжигания осадка в циркулирующем псевдоожиженном слое из-за необходимости дожигания частиц осадка в надслоевом пространстве;
3. Высокие температуры процесса сжигания 850-950°С, не исключающие ошлаковывания слоя и стенок аппарата и образования термических оксидов азота;
4. Высокий расход СаО для связывания оксидов серы.
Известен способ (KR №2000073216, A, F23G 5/00, 05.12.2000) обработки отходов при 500°С каталитическим сжиганием в псевдоожиженном слое катализатора, состоящего из оксида алюминия с нанесенным активным компонентом в виде платины и цинка в соотношении 5-95% весовых. Недостатками способа являются: значительный износ катализатора в псевдоожиженном состоянии, что приводит к высокому расходу дефицитной и дорогостоящей платины; отравление платинового катализатора соединениями серы с последующим снижением его активности в отношении окисления органических соединений и СО; неоднородность псевдоожиженого слоя из-за присутствия пузырей приводит к проскоку части летучих в надслоевое пространство с последующим их догоранием по традиционному факельному механизму при температуре 800-900°С. Дополнительно, влажный осадок сточных вод подается на верхнюю границу псевдоожиженого слоя, т.е. после испарения воды при контакте со слоем в слое сгорают только крупные частицы, а основная масса мелких частиц осадка догорает в надслоевом пространстве при температуре 800-900°С.
Известен способ переработки осадков сточных целлюлозно-бумажного производства в псевдоожиженном слое катализатора, описанный в патенте LT 2662, D21C 11/00, 25.04.1994. Способ включает механическое обезвоживание осадка до содержания сухих веществ в концентрате 20-25 мас.%, термообработку концентрата в псевдоожиженном слое алюмомагний-хромового катализатора, организованного решетчатой насадкой, охлаждение карбонизированного продукта на выходе из псевдоожиженного слоя катализатора до 200-300°С, затем продукт отделяют от парогазовой смеси в циклоне и промывают водным раствором неорганической кислоты и далее суспензию используют для очистки исходной сточной воды.
Недостатками известного способа являются высокий расход катализатора из-за его истирания с последующим загрязнением твердых продуктов переработки катализаторной пылью, содержащей соединения хрома. Сложность пуска и эксплуатации реактора с одинаковым его сечением по высоте псевдоожиженого слоя, т.к. после подачи влажного осадка или при изменении влажности осадка во время работы происходит увеличение объема дымовых газов за счет паров воды и, соответственно, повышение скорости псевдоожижения выше оптимальной, что приводит к увеличению концентрации токсичных соединений в дымовых газах.
Известен каталитический теплогенератор, описанный патенте РФ №2232942, F23D 14/18, F23C 10/00, 20.07.2004. Теплогенератор состоит из вертикального корпуса с патрубками подачи воздуха и топлива, между которыми внутри корпуса размещена воздухораспределительная решетка со слоем гранулированного катализатора окисления, в теплогенераторе размещен теплообменник с шахматно-ширмовым расположением теплообменных трубок, под которыми расположены неизотермическая и организующая насадки, в корпусе под неизотермической насадкой предусмотрен патрубок для выгрузки катализатора и/или несколько патрубков для выгрузки катализатора над неизотермической насадкой, в корпусе выше уровня псевдоожиженного слоя предусмотрен патрубок для загрузки катализатора.
Недостатками теплогенератора при осуществлении способа переработки осадков сточных вод являются высокие рабочие скорости псевдоожижения после ввода в слой влажного осадка и низкий избыток воздуха при переработке осадков α=1,0-1,1, а также высокий расход катализатора из-за его истирания и последующее загрязнение твердых продуктов переработки и дымовых газов катализаторной пылью.
Наиболее близкими по технической сущности являются каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты), описанный в патенте РФ №2456248, C02F 10/06, F23C 10/01, F23C 13/04, D21C 10/04, C02F 103/28, 20.07.2012. Реактор состоит из вертикального корпуса с патрубками выгрузки катализатора, подачи воздуха и топлива в нижней части, патрубками отвода дымовых газов и загрузки катализатора в верхней части, внутри корпуса между патрубками подачи воздуха и топлива размещена газораспределительная решетка, на которой расположены гранулы катализатора глубокого окисления веществ в смеси с гранулами инертного материала, выше решетки последовательно размещены организующая насадка и теплообменные поверхности, корпус реактора имеет расширение в верхней части и снабжен патрубком подачи осадка сточных вод, расположенным на уровне соединения нижней и верхней расширенной части корпуса реактора. Способ переработки осадков сточных вод в каталитическом реакторе по первому варианту включает механическое обезвоживание осадка, термообработку концентрата при температуре 500-600°С в организованном неподвижной насадкой псевдоожиженном слое смеси частиц катализатора и инертного материала в соотношении 20-90% катализатора и 10-80% инертного материала, охлаждение твердых продуктов переработки, отделение твердых продуктов от дымовых газов, обработку продукта водным раствором неорганической кислоты и использование суспензии для очистки исходной сточной воды. По второму варианту способ переработки осадков сточных вод включает механическое обезвоживание осадка, термообработку концентрата в организованном неподвижной насадкой псевдоожиженном слое смеси частиц катализатора и инертного материала в соотношении 20-90% катализатора и 10-80% инертного материала при температуре 700-750°C в избытке воздуха выше или равном α≥1,2, охлаждение твердых продуктов переработки, отделение твердых продуктов от дымовых газов, а охлажденные твердые продукты переработки отправляют на складирование или захоронение.
Недостатками каталитического реактора и способов каталитической переработки осадков сточных вод являются высокий расход катализатора из-за его истирания и последующее загрязнение твердых продуктов переработки и дымовых газов токсичной катализаторной пылью.
Изобретение решает задачу повышения эффективности переработки осадков сточных вод в псевдоожиженном слое за счет полной замены в слое гранулированного катализатора на частицы инертного материала и, соответственно, исключение загрязнения твердых продуктов переработки осадков и дымовых газов катализаторной пылью.
Задача решается конструкцией каталитического реактора переработки осадков сточных вод, который состоит из вертикального корпуса с расширением в верхней части, с патрубком подачи осадка сточных вод, расположенным на уровне соединения нижней и верхней расширенной части корпуса реактора, корпус в нижней части снабжен патрубком выгрузки инертного материала и патрубками подачи воздуха и топлива, корпус в верхней части снабжен патрубком отвода дымовых газов и патрубком загрузки инертного материала, внутри корпуса между патрубками подачи воздуха и топлива размещена газораспределительная решетка, выше решетки последовательно размещены организующая насадка и теплообменные поверхности, на газораспределительной решетке расположены частицы дисперсного инертного материала, а организующая насадка изготовлена из материалов, содержащих катализатор окисления.
Задача решается также способом переработки осадков сточных вод (первый вариант), который включает механическое обезвоживание осадка, термообработку концентрата при температуре 500-600°C в организованном неподвижной насадкой псевдоожиженном слое частиц дисперсного материала, охлаждение твердых продуктов переработки, отделение твердых продуктов от дымовых газов, обработку продукта водным раствором неорганической кислоты и использование суспензии для очистки исходной сточной воды, термообработку осадка проводят в каталитическом реакторе, описанном выше, в псевдоожиженном слое частиц дисперсного инертного материала, организованного насадкой, изготовленнной из материалов, содержащих катализатор окисления.
По второму варианту способ переработки осадков сточных вод включает механическое обезвоживание осадка, термообработку концентрата в организованном неподвижной насадкой псевдоожиженном слое частиц дисперсного материала при температуре 700-750°C в избытке воздуха выше или равном α≥1,2, охлаждение твердых продуктов переработки, отделение твердых продуктов от дымовых газов, а охлажденные твердые продукты переработки отправляют на складирование или захоронение, термообработку проводят в каталитическом реакторе, описанном выше, в псевдоожиженном слое частиц дисперсного инертного материала, организованного насадкой, изготовленной из материалов, содержащих катализатор окисления.
На Фигуре изображена схема каталитического реактора.
Реактор состоит из вертикального корпуса (1) с расширением в верхней части корпуса (2). Соотношение площадей сечения верхней и нижней частей 1,6-1,7 и соответствует величине рабочей скорости псевдоожижения катализатора в нижней части корпуса и скорости начала псевдоожижения катализатора в верхней части корпуса. Корпус в нижней части снабжен патрубками подачи воздуха (3), подачи дополнительного топлива (4) и выгрузки инертного материала (5). В верхней расширенной части корпус снабжен патрубками отвода дымовых газов (6) и загрузки инертного материала (7). На границе нижней и верхней частей корпуса размещен патрубок подачи осадка (15). Корпус снабжен газораспределительной решеткой (8) между патрубком подачи воздуха и патрубками подачи топлива и выгрузки инертного материала. Над газораспределительной решеткой внутри верхней и нижней части корпуса размещен пакеты объемной организующей насадки (9) с живым сечением 50-90% с величиной отверстий 2-15 диаметров частиц инертного материала и долей свободного объема в пакете насадок 85-95%. Насадка выполнена в виде неподвижного блока, элементы которого представляют собой решетки, насадки в виде колец «Рашига» и т.п. Элементы насадок содержат в своем составе катализатор окисления, например, алюмомедьмагнийхромовый. В верхней части корпуса размещены трубчатые теплообменные поверхности, а в корпусе размещены патрубки для ввода воды (11) и вывода воды (12).
Каталитический реактор работает следующим образом. В реактор загружают инертный материал, например, пневмотранспортом из бункера (13) с помощью эжектора (14) через загрузочный патрубок (7). Количество загружаемого инертного материала должно соответствовать высоте псевдоожиженного слоя при рабочей скорости псевдоожижения в верхней части корпуса так, чтобы теплообменник (10) находился вне псевдоожиженного слоя над его верхней границей. Под газораспределительную решетку (8) через патрубок (3) подают воздух для псевдоожижения слоя. Количество подаваемого воздуха соответствует рабочей скорости псевдоожижения частиц инертного материала в нижней части корпуса и равно скорости начала псевдоожижения частиц инертного материала в верхней части корпуса. Слой частиц инертного материала нагревают до температуры 300-400°C, например, за счет нагретого воздуха, подаваемого на псевдоожижение слоя. Затем через патрубок (4) в слой вводят дополнительное топливо, например уголь. Температуру слоя доводят до необходимой температуры за счет теплоты сгорания топлива. Затем в слой через патрубок (15) подают влажный осадок, подачу дополнительного топлива через патрубок (4) уменьшают или прекращают в зависимости от величины рабочей температуры термообработки осадка. При полном прекращении подачи дополнительного топлива и дальнейшем повышении температуры слоя выше требуемой для термообработки осадка в слой из бункера (13) через патрубок (7) догружают частицы инертного материала так, чтобы теплообменные поверхности были частично или полностью погружены в слой. Количество догружаемого инертного материала определяется необходимой температурой термообработки.
Способ осуществляют следующим образом. Осадок сточных вод после промежуточного уплотнения с влажностью 98-99% подают на механическое обезвоживание (центрифуга или барабанный вакуум-фильтр или фильтрпресс). Предварительно для лучшего обезвоживания в осадок добавляют флокулянт. После обезвоживания осадок с влажностью 70-80%) подают в нижнюю часть реактора с организованным псевдоожиженным слоем инертного материала. Псевдоожиженный слой создают воздухом, который подают под газораспределительную решетку. При прохождении псевдоожиженного слоя происходит удаление влаги из частиц осадка, прогрев частиц и их термоокислительная переработка на каталитически активных неподвижных элементах организующей насадки. Необходимую температуру слоя поддерживают за счет теплоты сгорания осадка. При недостатке теплоты при влажности осадка выше 76-78% в слой вводят дополнительное топливо. После слоя дымовые газы направляют на теплообменник дымовые газы - воздух, где происходит нагрев воздуха, подаваемого на псевдоожижение слоя. Далее дымовые газы охлаждают в теплообменнике бойлере при нагреве воды или получении пара. После охлаждения твердые продукты термоокислительной переработки отделяют от дымовых газов в циклоне или электрофильтре и подвергают обработке водным раствором неорганической кислоты или используют в строительстве, или захоронятся. Тонкую очистку от пыли и окончательное охлаждение дымовых газов проводят в мокром скруббере, орошаемом очищенной сточной водой. Подскрубберную воду смешивают с исходной сточной водой и снова направляют на очистку. При необходимости использования дополнительной физико-химической очистки сточных вод в подскрубберную воду добавляют суспензию обработанных неорганической кислотой продуктов термоокислительной переработки.
Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами и Фигурой.
Пример 1 (прототип).
Реактор состоит из корпуса диаметром 80 мм в нижней части и 100 мм в верхней части (соотношение площадей сечения верхней и нижней частей 1,65). В реактор диаметром 80 мм загружают 2,5 л смеси алюмомедьмагнийхромового катализатора с диаметром гранул 2-3 мм и гранулы речного песка с диаметром 1-2 мм. Соотношение песка и катализатора в смеси 80% и 20% соответственно. Под газораспределительную решетку подают воздух для псевдоожижения и окисления в количестве 10 м3/ч. Внешним электроподогревателем нагревают слой катализатора до 300-400°С. Затем шнековым дозатором подают в слой влажный осадок шлам-лигнин целлюлозного завода в количестве 10 кг/ч и влажностью 80%, а электроподогреватель отключают. В верхней части слоя расположен теплообменник змеевикового типа, охлаждаемый холодной водой. Температуру в слое регулируют количеством воды, подаваемой на охлаждение в теплообменник, и поддерживают на уровне 600°C. Псевдоожижепный слой организован решетками из пористых металлических пластин со стороной ячейки, равной 20 мм. Высота пластин 15 мм. Расстояние между решетками 25 мм. Толщина пластин 3 мм. Количество решеток в нижней части корпуса - 5, в верхней части корпуса - 10. Материал решеток - пористая нержавеющая сталь с объемной пористостью 50%. Температуру парогазовой смеси и твердых продуктов на выходе из слоя поддерживают 200°C за счет охлаждения на поверхности теплообменника в верхней части слоя. На выходе из реактора образующийся продукт термоокислительной переработки отделяют от парогазовой смеси в циклоне. Парогазовую смесь анализируют на содержание токсичных примесей. Твердый продукт после циклона обрабатывают 0,5 Н водным раствором серной кислоты в соотношении 10/1 на единицу массы твердого продукта. В качестве модельной сточной воды используют разбавленный черный щелок целлюлозного завода с цветностью 5000° платино-кобальтовой шкалы и химическим потреблением кислорода (ХПК) 320 мг O2/л с рН=10,5. Количество твердого продукта для очистки сточной воды выбирают 0,3 г на 1 л сточной воды. В 1 л сточной воды добавляют 3 мл суспензии, перемешивают и через 10 мин анализируют на цветность и ХПК. Степень очистки воды по ХПК 92%, по цветности 98%. Содержание СО в отходящих газах 0,005%). Степень истирания катализатора составляет 0,01% в сутки. Количество соединений хрома (в пересчете на Cr2O3) в составе твердого продукта 0,4 10-2 мг/г.
Пример 2. Аналогичен примеру 1, только в реактор загружают гранулы речного песка с диаметром 1-2 мм в количестве 2,5 л, а псевдоожиженный слой организован решетками из пористых металлических пластин со стороной ячейки, равной 20 мм. Высота пластин 15 мм. Расстояние между решетками 25 мм. Толщина пластин 3 мм. Количество решеток в нижней части корпуса - 5, в верхней части корпуса - 10. Материал решеток - пористая нержавеющая сталь с объемной пористостью 50%. В пористое пространство пластин методом пропитки вносят компоненты алюмомедьмагнийхромового катализатора (CuMgCr2O4 на Al2O3).
Шнековым дозатором, расположенным на границе нижней и верхней частей корпуса, подают в псевдоожиженный слой влажный осадок сточных вод - шлам-лигнин целлюлозного завода в количестве 10 кг/ч. Температуру поддерживают на уровне 500-550°C за счет изменения площади, погруженных в слой теплообменных поверхностей, изменением количества загруженного в реактор песка. Степень очистки воды по ХПК 92%, по цветности 98%. Содержание СО в отходящих газах 0,005%. Соединений хрома в составе твердого продукта и в дымовых газах не обнаружено.
Пример 3. Аналогичен примеру 2. Температуру поддерживают на уровне 550-600°C. Степень очистки воды по ХПК 92%, по цветности 98%. Содержание СО в отходящих газах 0,005%. Соединений хрома в составе твердого продукта и в дымовых газах не обнаружено.
Пример 4. Аналогичен примеру 2, только в реакторе температуру поддерживают на уровне 700-750°C при α=1,2. Парогазовую смесь после реактора анализируют на содержание токсичных примесей. Твердый продукт из циклона собирают в бункере и анализируют на содержание углерода и на токсичность. Содержание СО в отходящих газах менее 0,005%. Степень выгорания углерода из осадка 99,5%. Соединений хрома в составе твердого продукта и в дымовых газах не обнаружено. Класс опасности твердых продуктов переработки 4 (малоопасные).
Пример 5. Аналогичен примеру 4, только в реакторе температуру поддерживают на уровне 700-750°C при α=1,3. Содержание СО в отходящих газах менее 0,005%. Степень выгорания углерода из осадка 99,5%. Соединений хрома в составе твердого продукта и в дымовых газах не обнаружено. Класс опасности твердых продуктов переработки 4 (малоопасные).
Пример 6. Аналогичен примеру 4, только в реактор подают влажный осадок сточных вод коммунального хозяйства в количестве 10 кг/ч. Осадок обезвожен центрифугированием до влажности 75%. Температуру в реакторе поддерживают на уровне 700-750°C. Содержание СО в отходящих газах менее 0,01%. Содержание диоксинов в дымовых газах в пересчете на наиболее опасные 2,3,7,8 - тетрахлордибензодиоксин и 2,3,7,8 - тетрахлордибензофуран находится ниже предела обнаружения 10·10-9 мг/м3. Максимальная по пробам концентрация ПХДД и ПХДФ в диоксиновом эквиваленте в дымовых газах после сжигания осадка в псевдоожиженном слое катализатора составляет 47·10-9 мг/м3. Эта концентрация существенно ниже норм ПДК в атмосферном воздухе по санитарным нормам США 100·10-9 мг/м3. Степень выгорания углерода из осадка 99%. Класс опасности твердых продуктов термоокислительной переработки 4 (малоопасные).
Как видно из приведенных примеров, предлагаемый способ позволяет сохранить эффективность термокаталитической переработки осадков сточных вод в псевдоожиженном слое гранул катализатора. При этом полностью исключается использование дорогостоящего и дефицитного сферического катализатора окисления.

Claims (3)

1. Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод, состоящий из вертикального корпуса с расширением в верхней части, с патрубком подачи осадка сточных вод, расположенным на уровне соединения нижней и верхней расширенной части корпуса реактора, в нижней части корпус снабжен патрубком выгрузки инертного материала и патрубками подачи воздуха и топлива, в верхней части корпус снабжен патрубком отвода дымовых газов и патрубком загрузки инертного материала, внутри корпуса между патрубками подачи воздуха и топлива размещена газораспределительная решетка, выше решетки последовательно размещены организующая насадка и теплообменные поверхности, отличающийся тем, что на газораспределительной решетке расположены частицы дисперсного инертного материала, а организующая насадка изготовлена из материалов, содержащих катализатор окисления.
2. Способ переработки осадков сточных вод, включающий механическое обезвоживание осадка, термообработку концентрата при температуре 500-600°C в организованном неподвижной насадкой псевдоожиженном слое дисперсных частиц, охлаждение твердых продуктов переработки, отделение твердых продуктов от дымовых газов, обработку продукта водным раствором неорганической кислоты и использование суспензии для очистки исходной сточной воды, отличающийся тем, что термообработку осадка проводят в каталитическом реакторе в псевдоожиженном слое частиц дисперсного инертного материала, организованного насадкой, изготовленной из материалов, содержащих катализатор окисления.
3. Способ переработки осадков сточных вод при температуре 700-750°C в избытке воздуха выше или равном α≥1,2, включающий механическое обезвоживание осадка, термообработку концентрата в организованном неподвижной насадкой псевдоожиженном слое дисперсных частиц, охлаждение твердых продуктов переработки, отделение твердых продуктов от дымовых газов, а охлажденные твердые продукты переработки отправляют на складирование или захоронение, отличающийся тем, что термообработку проводят в каталитическом реакторе в псевдоожиженном слое частиц дисперсного инертного материала, организованного насадкой, изготовленной из материалов, содержащих катализатор окисления.
RU2013111794/05A 2013-03-15 2013-03-15 Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты) RU2536510C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013111794/05A RU2536510C2 (ru) 2013-03-15 2013-03-15 Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013111794/05A RU2536510C2 (ru) 2013-03-15 2013-03-15 Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013111794A RU2013111794A (ru) 2014-09-20
RU2536510C2 true RU2536510C2 (ru) 2014-12-27

Family

ID=51583607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013111794/05A RU2536510C2 (ru) 2013-03-15 2013-03-15 Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536510C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111018078A (zh) * 2019-12-05 2020-04-17 江苏中旗科技股份有限公司 一种降解农药废水的非均相氧化工艺
RU2749063C1 (ru) * 2020-11-08 2021-06-03 Общество с ограниченной ответственностью "РВК. Катализ" (ООО "РВК. Катализ") Установка для каталитического сжигания топлива в виде осадков сточных вод коммунальных очистных сооружений и способ его сжигания
RU2752176C1 (ru) * 2020-11-08 2021-07-23 Общество с ограниченной ответственностью "РВК. Катализ" (ООО "РВК. Катализ") Способ конденсации паров воды, образованных в процессе каталитического сжигания иловых осадков сточных вод коммунальных очистных сооружений
RU2752476C1 (ru) * 2020-11-08 2021-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "РВК. Катализ" (ООО "РВК. Катализ") Каталитический реактор для утилизации осадков сточных вод коммунальных очистных сооружений и способ осуществления утилизации

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2232942C1 (ru) * 2003-05-15 2004-07-20 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Каталитический теплогенератор и способ регулирования его мощности
RU2456248C1 (ru) * 2010-12-23 2012-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты)

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2232942C1 (ru) * 2003-05-15 2004-07-20 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Каталитический теплогенератор и способ регулирования его мощности
RU2456248C1 (ru) * 2010-12-23 2012-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111018078A (zh) * 2019-12-05 2020-04-17 江苏中旗科技股份有限公司 一种降解农药废水的非均相氧化工艺
RU2749063C1 (ru) * 2020-11-08 2021-06-03 Общество с ограниченной ответственностью "РВК. Катализ" (ООО "РВК. Катализ") Установка для каталитического сжигания топлива в виде осадков сточных вод коммунальных очистных сооружений и способ его сжигания
RU2752176C1 (ru) * 2020-11-08 2021-07-23 Общество с ограниченной ответственностью "РВК. Катализ" (ООО "РВК. Катализ") Способ конденсации паров воды, образованных в процессе каталитического сжигания иловых осадков сточных вод коммунальных очистных сооружений
RU2752476C1 (ru) * 2020-11-08 2021-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "РВК. Катализ" (ООО "РВК. Катализ") Каталитический реактор для утилизации осадков сточных вод коммунальных очистных сооружений и способ осуществления утилизации
WO2022098263A1 (ru) * 2020-11-08 2022-05-12 Общество с ограниченной ответственностью "РВК. Катализ" (ООО "РВК. Катализ") Способ конденсации паров воды, образованных в процессе каталитического сжигания осадков сточных вод

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013111794A (ru) 2014-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2456248C1 (ru) Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты)
RU2536510C2 (ru) Каталитический реактор для переработки осадков сточных вод и способ их переработки (варианты)
CN101343137A (zh) 无害化处理石化行业中底油泥、浮渣和活性污泥的方法
CN102964048B (zh) 污泥干化及污水处理的方法
US10611657B2 (en) Method and system for preparing fuel gas by utilizing organic waste with high water content
RU2568978C1 (ru) Способ каталитической переработки осадков сточных вод
CN107867790A (zh) 一种污泥自供热脱水干燥方法及系统
CN2910920Y (zh) 污泥干化与焚烧系统
CN111499348A (zh) 一种烧结砖的生产工艺
CN202297333U (zh) 脱水干化低温热解处理污泥装置
CN207313422U (zh) 一种生活污泥的无害化处理系统
CZ122095A3 (en) Process of partial oxidation of hydrocarbons
WO2019015524A1 (zh) 涡机
CN106076114B (zh) 一种烟气处理系统及方法
JP6402524B2 (ja) 排ガス処理方法及び排ガス処理装置
CN217251456U (zh) 一种原位氧化危废处置系统
CN110252781A (zh) 垃圾三相分离处理工艺
CN107812771A (zh) 废弃物处理再利用系统
CN206872653U (zh) 一种污泥自供热脱水干燥系统
CN106746401B (zh) 一种含油污泥处理的方法
CN202030634U (zh) 深度脱水干化低温热解处理污泥装置
CN102211844B (zh) 深度脱水干化低温热解处理污泥装置
C. GROSS Thermal drying of sewage sludge
CN107473564B (zh) 一种生活污泥的无害化处理方法及系统
CN208600439U (zh) 生活垃圾发电系统

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200213

Effective date: 20200213