RU2644371C1 - Способ финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов - Google Patents

Способ финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2644371C1
RU2644371C1 RU2016150805A RU2016150805A RU2644371C1 RU 2644371 C1 RU2644371 C1 RU 2644371C1 RU 2016150805 A RU2016150805 A RU 2016150805A RU 2016150805 A RU2016150805 A RU 2016150805A RU 2644371 C1 RU2644371 C1 RU 2644371C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pyrolysis
destruction
waste
temperature
products
Prior art date
Application number
RU2016150805A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Степанович Таранов
Сергей Владимирович Завьялов
Эдуард Павлович Шашков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Эко Технопарк"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Эко Технопарк" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Эко Технопарк"
Priority to RU2016150805A priority Critical patent/RU2644371C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2644371C1 publication Critical patent/RU2644371C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10BDESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
    • C10B53/00Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области переработки твердых коммунальных и прочих органических отходов, в частности может быть использовано в коммунально-бытовом хозяйстве при сжигании отходов с гарантированным подавлением вредных веществ, в том числе диоксинов, и утилизацией теплоты сгорания отходов. Результатом является снижение энергопотребления процесса пиролиза, исключение образования диоксинов, в том числе в образовании шлаков, имеющих химический состав, характерный для минералов природной окружающей среды, и возможности использования тепловой энергии для теплоснабжения потребителей, а также использования пиролизного газа для газоснабжения. Указанный результат достигается тем, что деструкцию осуществляют по следующей схеме: на входе твердые коммунальные отходы (ТКО), а на выходе пиролизный газ и минерализованные продукты пиролиза органических веществ. Используют действие двух физических процессов: нагревание до температуры 400-600°С и облучение переменным магнитным полем (ПМП) напряженностью Н от 1⋅104 до 5⋅106 А/м синусоидальной формы и частотой 40-80 Гц на двух или трех уровнях в зависимости от объема пространства, в котором происходит нагрев ТКО и их пиролиз. Осуществляют остаточную деструкцию, используют переменное магнитное поле, образующееся в источнике мощностью от 60 до 300 кВт. При остаточной деструкции продукты пиролиза превращаются в аэрозоли. Электромагнитная активация продуктов пиролиза с помощью ПМП позволяет снизить температуру в пиролизном пространстве с 900°С до 400-600°С и температуру остаточной деструкции на выходе до 600-700°С. При этом в пиролизном пространстве исключается образование химически стойких диоксинов и/или других токсичных веществ, а на выходе процесса образуются минеральные вещества в газообразном и твердом состоянии.

Description

Изобретение относится к области переработки твердых коммунальных и прочих органических отходов, в частности может быть использовано в коммунально-бытовом хозяйстве при сжигании отходов с гарантированным подавлением вредных веществ, в том числе диоксинов, и утилизацией теплоты сгорания отходов.
Известен способ добычи углеводородов из жилого мусора или отходов/или отходов органических материалов, включающий засыпку материалов в горизонтальный вращающийся реактор для проведения первой реакции крекинга, обработку остатков от первого крекинга в спиральной мешалке реактора для выполнения второго крекинга реакции, кроме того, включает пиролиз или каталитический крекинг, сбор углеводородов, предварительную обработку материалов для удаления влаги, выполнение крекинга при определенном температурном режиме (Патент US 6133491. Опубл. 17.10.2000; Патент CN 2349867. Опубл. 06.04.2000).
Известен способ переработки твердых отходов в шлаковом расплаве, который предусматривает подсушку и подачу шихты минимальными порциями в разные места ванны, где сжигают и плавят ее в барботируемом шлаковом расплаве. Продукты сгорания термически разлагают и промывают под обтекателем с помощью газопромывателей многозонной печи при температуре 1350°С, что позволяет избавиться от галогенов в отходах и диссоциированного хлора по тракту до турбинного охлаждения газа. Промывка печного газа производится газожидкостной средой, выбрасываемой барботируемым расплавом, который содержит избыточный водород и СО. За счет управляемого синтеза в зонах печи создаются новые вещества, которые нейтрализуют в распылительном абсорбере сухой очистки газов. Охлаждение дымового газа производится в 3 этапа и завершается в электрофильтре, дымососе и дымовой трубе. Предлагаемый способ реализован в проекте Мусоросжигательного завода нового поколения (МСЗнп-15), который термически обезвреживает 15 т/ч отходов. Допустимое содержание галогенов в отходах не более 0,6% по массе. Степень сортировки отходов - любая. Расход природного газа в печи - 5000 м3/ч. Прогнозируемый расчет показал, что способ непрерывной переработки отходов на МСЗнп-15 позволяет уменьшить содержание контролируемых выбросов вредных веществ значительно ниже нормы ПДК (России), а также гарантированно снизить в трубе выбросы неконтролируемых высокотоксичных диоксинов и фуранов в 800 раз по сравнению с Европейской нормой, равной 0,1 нг/м3, принятой в России. Технология МСЗнп-15 позволяет решать глобальные экологические проблемы: обеспечение экологической безопасности окружающей природной среды; ликвидация полигонного захоронения отходов; постепенное уничтожение диоксиновой агрессии в регионах; получение новых продуктов, обогащенных коллоидами, и снижение радиоактивного фона в продуктах плавки; создание сырьевой базы для наноиндустрии. Предполагаемый бездотационный способ переработки отходов может использоваться при реконструкции старых заводов, а также в отраслях обороны, металлургии, медицины и коммунальных службах регионов (Патент №2451089 RU. Опубл. 20.05.2012).
Известен способ переработки органосодержащего сырья методом пиролиза, включающий нагрев сырья до температуры его деструкции с последующим отводом образующихся парогазовой фракции и твердых компонентов для дальнейшей конденсации с образованием жидких углеводородов и несконденсированного горючего пиролизного газа и переработки, в котором нагрев сырья проводят с одновременным его контактом с нагретой газовым теплоносителем, подаваемым в рабочее пространство пиролизного реактора, поверхностью материала с высокой теплопроводностью и транспортированием сырья сквозь рабочее пространство пиролизного реактора винтовым конвейером (Патент №2352606 RU. Опубл. 20.04.2009 г.).
Известен способ сжигания твердых бытовых и прочих органических отходов, включающий сжигание отходов при подаче предварительно нагретого воздуха, дожигание газообразных продуктов сжигания, последующую обработку для связывания HCl, Cl2, HF, пропускание через теплообменник - котел, газоочистку, в котором перед подачей в печь на сжигание отходы сепарируют, измельчают органическую часть отходов до размеров не более 100 мм, смешивают отходы с нагретым до температуры 300-400°С воздухом, подачу в циклонную печь осуществляют тангенциально с линейной скоростью не ниже 28 м/с, сжигание осуществляют при температурах 1320-1350°С, дожигание осуществляют в камере каталитического дожигания при температурах 1300-1500°С, обработку для связывания HCl, Cl2, HF ведут в камере декарбонизации известняковой муки с получением негашеной извести, перед подачей в котел обработанные продукты сжигания пропускают через воздухоподогреватель, а после котла - через систему мокрой газоочистки, причем тепловую энергию котла подают потребителям (Патент №2249766 RU. Опубл. 10.04.2005).
Известен способ термохимической переработки твердого органического вещества методом контактного нагрева без доступа кислорода с переходом части твердого органического вещества в паровую фазу и последующей конденсацией части продуктов переработки, в котором нагрев органического вещества осуществляют путем прогона твердого органического вещества внутри канала сечением, уменьшающимся в направлении потока твердого органического вещества, образованного нагретой поверхностью материала с высоким коэффициентом теплопроводности, причем температуру в сужающемся канале повышают в направлении потока твердого органического вещества от 400 до 750°С, а отбор газифицированных продуктов термохимической переработки, имеющих различные температуры газификации, производят в соответствующих температурных зонах канала на пути прохождения органического вещества (Патент №2242677 RU. Опубл. 20.12.2004 г.).
Известен способ проведения самоподдерживающегося низкотемпературного плазменного молекулярного синтеза, включающий операцию воздействия с помощью специально создаваемого для этой цели физического поля на объемы газа в зоне обработки и наложение магнитного поля с заданной напряженностью на зону возникновения генерируемой при обработке плазмы, а также предварительную активацию с помощью нагрева расположенных в области генерации плазмы объемов газовой среды, с осуществлением всех перечисленных переходов в отдельной камере, имеющей ограниченный технологический объем, заполняемый обрабатываемой газовой средой под атмосферным давлением, в котором в качестве воздействующего на газовую среду физического поля используется переменное магнитное; обработка объемов газовой среды осуществляется с помощью последнего при его напряженности 1,0⋅104-1,0⋅106 А/м с диапазоном частоты 20-70 Гц; в качестве обрабатываемой газовой среды применяются входящие в состав окружающей атмосферы газы воздуха; предварительную активацию используемых для этого объемов газовой среды осуществляют путем кратковременного 0,002-0,006 ч внесения туда порции горящей пропановой смеси, при этом конкретная продолжительность такой подачи будет определяться моментом начала протекания процесса устойчивой плазменной генерации, после чего подача в полость камеры этой поджигающей смеси прекращается (Патент №2428823 RU. Опубл. 10.12.2011 г.).
Однако в известном способе температура плазмообразования составляет порядка 6000°С, что не позволяет осуществить деструкцию ТКО с использованием существующих конструкционных материалов.
Задачей настоящего изобретения является снижение энергопотребления процесса пиролиза, исключение образования диоксинов, результат проявляется в образовании шлаков имеющих химический состав характерный для минералов природной окружающей среды, возможности использования тепловой энергии для теплоснабжения потребителей, использование пиролизного газа для газоснабжения.
Поставленная задача решается тем, что в способе финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов, включающем использование переменного магнитного поля, имеющего напряженность, деструкцию осуществляют по следующей схеме: на входе твердые коммунальные отходы, а на выходе пиролизный газ и минерализованные продукты пиролиза органических веществ, используют действие двух физических процессов: нагревание до температуры 400-600°С и облучение переменным магнитным полем напряженностью Н от 1⋅104 до 5⋅106 А/м синусоидальной формы и частотой 40-80 Гц на двух или трех уровнях в зависимости от объема пространства, в котором происходит нагрев ТКО и их пиролиз, осуществляют остаточную деструкцию, используют переменное магнитное поле, образующееся в источнике мощностью от 60 до 300 кВт, которое при остаточной деструкции продукты пиролиза превращает в аэрозоли и аэровзвеси, электромагнитная активация продуктов пиролиза с помощью ПМП позволяет снизить температуру пиролизном пространстве с 900°С до 400-600°С и температуру остаточной деструкции на выходе до 600-700°С, при этом в пиролизном пространстве исключается образование химически стойких диоксинов и или других токсичных веществ, а на выходе процесса образуются минеральные вещества в газообразном и твердом состоянии.
Способ финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов осуществляют следующим образом.
Способ минерализации включает в себя деструкцию молекул органических веществ, находящихся в газообразном и жидком состоянии. Под действием переменного магнитного поля (ПМП), в качестве источника которого служат фокусирующие насадки генератора ПМП, фокусирующие насадки формируют электромагнитное поле напряженностью Н - 1⋅104 - 5⋅106 А/м синусоидальной формы частотой 40-80 Гц в пиролизном пространстве. Фокусирующие насадки располагаются в пиролизном пространстве на двух или трех уровнях, а также в выходе продуктов пиролиза в окружающую среду. На выходе происходит деструкция и минерализация продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов (ТКО), а также продуктов сгорания топлива (природного или пиролизного газа). Под действием переменного магнитного поля происходит поляризация молекул продуктов пиролиза. Энергия переменного магнитного поля передается электронам, т.е. происходит возбуждение и ионизация атомов веществ, образующихся в результате пиролиза, и изменение их электрических свойств, что приводит к деструкции молекул органических веществ. Указанный процесс протекает в продуктах пиролиза, находящихся в газообразном и жидком состоянии. При этом образуются молекулы O3, H2O2, ОН и др., которые активно вступают в химические реакции с продуктами пиролиза, превращая органические вещества в минералы. ПМП так же воздействует на твердые фракции ТКО, при этом в цепях органических веществ возникают поля напряжений из-за смещения атомов и разрыва химических связей. Каскады смещений (дислокаций) увеличивают внутренние напряжения в цепи молекул органических веществ, что ускоряет их деструкцию. Этот процесс носит автокаталитический характер. Совместное энергетическое воздействие от 2-х источников: нагрева и облучения переменным магнитным полем достаточно для протекания всех химических реакций, обеспечивающих деструкцию органических веществ, образующихся во время пиролиза, независимо от их агрегатного состояния и их минерализацию. При этом исключается образование диоксинов и др. токсичных веществ, характерных при простом сжигании ТКО. При выполнении способа реализуется следующая схема утилизации ТКО: на входе ТКО, на выходе пиролизный газ и минерализованные вещества в газообразном и твердом состоянии. Пиролизный газ является топливом. Тепловая энергия, образующаяся на выходе, подлежит использованию для систем теплоснабжения. Минеральные шлаки и газообразные отходы, не обладают свойствами опасными для природной окружающей среды. ПМП создается в пиролизном пространстве с помощью фокусирующих насадок.
В пиролизном пространстве и на выходе процесса образуется ПМП высокой напряженности, которое является дополнительным энергетическим источником активации химических реакций происходящих при деструкции ТКО. На выходе происходит деструкция аэрозолей продуктов пиролиза, образующихся в пиролизном пространстве после отделения определенного объема пиролизного газа. Действие ПМП интенсифицирует химические реакции органических веществ на выходе, находящихся в газообразном и жидком состоянии, что приводит к их минерализации.
Электромагнитная активация продуктов пиролиза с помощью ПМП позволяет снизить температуру в пиролизном пространстве с 900°С до 400-500°С и температуру на выходе от 1000-1200 до 600-700°С, что способствует энергосбережению.
Газы после выхода имеют температуру порядка 600°С, поэтому могут служить источником тепловой энергии. Тепловая энергия, полученная в результате этого, может быть использована для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. На выходе выделяются газы, входящие в состав атмосферного воздуха CO; CO2; NOx. Благодаря интенсификации процесса деструкции молекул органического вещества происходит его минерализация и образование шлаков, имеющих химический состав, характерный для минералов природной окружающей среды: SiO2; Al2O3; СаО; Fe2O3; MgO.
Предлагаемый способ позволяет осуществить пиролиз ТКО при пониженных температурах, исключить образование диоксинов и других токсичных продуктов пиролиза и их полную минерализацию.

Claims (1)

  1. Способ финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов (ТКО), включающий использование переменного магнитного поля (ПМП), имеющего напряженность, отличающийся тем, что деструкцию осуществляют по следующей схеме: на входе твердые коммунальные отходы, а на выходе пиролизный газ и минерализованные продукты пиролиза органических веществ, используют действие двух физических процессов: нагревание до температуры 400-600°C и облучение переменным магнитным полем напряженностью Н от 1⋅104 до 5⋅106 А/м синусоидальной формы и частотой 40-80 Гц на двух или трех уровнях в зависимости от объема пространства, в котором происходит нагрев ТКО и их пиролиз, осуществляют остаточную деструкцию, используют переменное магнитное поле, образующееся в источнике мощностью от 60 до 300 кВт, которое при остаточной деструкции продукты пиролиза превращает в аэрозоли и аэровзвеси, электромагнитная активация продуктов пиролиза с помощью ПМП позволяет снизить температуру в пиролизном пространстве с 900°C до 400-600°C и температуру остаточной деструкции на выходе до 600-700°C, при этом в пиролизном пространстве исключается образование химически стойких диоксинов и/или других токсичных веществ, а на выходе процесса образуются минеральные вещества в газообразном и твердом состоянии.
RU2016150805A 2016-12-22 2016-12-22 Способ финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов RU2644371C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150805A RU2644371C1 (ru) 2016-12-22 2016-12-22 Способ финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150805A RU2644371C1 (ru) 2016-12-22 2016-12-22 Способ финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2644371C1 true RU2644371C1 (ru) 2018-02-09

Family

ID=61173884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016150805A RU2644371C1 (ru) 2016-12-22 2016-12-22 Способ финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2644371C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809376C1 (ru) * 2023-05-31 2023-12-11 Александр Владиславович Маричев Способ переработки отходов и система для его осуществления

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2158089A (en) * 1984-05-16 1985-11-06 Jen Szu Jen Treatment of waste plastics
RU2106365C1 (ru) * 1993-03-25 1998-03-10 Саратовский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского Способ переработки вторичного полиэтилена
RU2242677C1 (ru) * 2003-12-17 2004-12-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Способ и устройство для термохимической переработки твердых органических материалов
RU2324861C2 (ru) * 2006-06-16 2008-05-20 Владимир Александрович Глушков Установка для пиролиза углеводородного сырья - биомассы
RU2428823C2 (ru) * 2009-07-14 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курганский государственный университет Способ проведения самоподдерживающегося низкотемпературного плазменного молекулярного синтеза и устройство для его осуществления
UA104345C2 (ru) * 2012-06-12 2014-01-27 Державний Вищий Навчальний Заклад "Український Державний Хіміко-Технологічний Університет" Способ переработки твердых органических отходов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2158089A (en) * 1984-05-16 1985-11-06 Jen Szu Jen Treatment of waste plastics
RU2106365C1 (ru) * 1993-03-25 1998-03-10 Саратовский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского Способ переработки вторичного полиэтилена
RU2242677C1 (ru) * 2003-12-17 2004-12-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Способ и устройство для термохимической переработки твердых органических материалов
RU2324861C2 (ru) * 2006-06-16 2008-05-20 Владимир Александрович Глушков Установка для пиролиза углеводородного сырья - биомассы
RU2428823C2 (ru) * 2009-07-14 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курганский государственный университет Способ проведения самоподдерживающегося низкотемпературного плазменного молекулярного синтеза и устройство для его осуществления
UA104345C2 (ru) * 2012-06-12 2014-01-27 Державний Вищий Навчальний Заклад "Український Державний Хіміко-Технологічний Університет" Способ переработки твердых органических отходов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809376C1 (ru) * 2023-05-31 2023-12-11 Александр Владиславович Маричев Способ переработки отходов и система для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cai et al. Thermal plasma treatment of medical waste
US3779182A (en) Refuse converting method and apparatus utilizing long arc column forming plasma torches
Striūgas et al. Investigation of sewage sludge treatment using air plasma assisted gasification
RU2380615C1 (ru) Способ переработки бытовых отходов с использованием пиролизного реактора, система для его осуществления и пиролизный реактор
US8691053B2 (en) Method for processing domestic and industrial organic waste
CN1769397A (zh) 利用热解气化处理技术抑制垃圾尾气有害物的装置与方法
CN104998888A (zh) 一种医疗垃圾等离子处理装置
Rueda et al. The role of plasma in syngas tar cracking
CN204799671U (zh) 一种医疗垃圾等离子处理装置
WO2008092964A1 (en) Liquid and liquid/gas stabilized plasma assisted combustion/gasification process
Liu et al. Technical and environmental feasibility of gas-solid decontamination by oxygen-enriched co-combustion of textile dyeing sludge and durian shell
Ismail et al. A review on plasma treatment for the processing of solid waste
US20120193215A1 (en) Method and apparatus for treating a syngas
RU2644371C1 (ru) Способ финишной деструкции продуктов пиролиза твердых коммунальных отходов
Bratsev et al. Some aspects of development and creation of plasma technology for solid waste gasification
KR102364211B1 (ko) 가스화 디바이스 및 가스화 디바이스의 마이크로파 플라즈마 지연 시스템을 구비한 플라즈마 셔터
RU2696231C1 (ru) Способ утилизации углеродсодержащих материалов
Nakanoh et al. Waste treatment using induction-heated pyrolysis
Sergeev et al. Gasification and plasma gasification as type of the thermal waste utilization
RU2638558C1 (ru) Способ термической переработки кека иловых осадков в шлаковом расплаве
CN1125980A (zh) 高温下处理固体物料的方法
RU2502017C1 (ru) Способ экологически чистой переработки твердых бытовых отходов с производством тепловой энергии и строительных материалов и мусоросжигательный завод для его осуществления
Leonchik et al. Two-Stage Processing of a Material with Predominant Combustible Matter
Mallick et al. Experimental studies on CO2-thermal plasma gasification of refused derived fuel feedstock for clean syngas production
RU2809374C1 (ru) Способ плазмотермической переработки твердых отходов

Legal Events

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

Effective date: 20191223