RU2706633C1 - Когенерационная установка - Google Patents

Когенерационная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2706633C1
RU2706633C1 RU2019102166A RU2019102166A RU2706633C1 RU 2706633 C1 RU2706633 C1 RU 2706633C1 RU 2019102166 A RU2019102166 A RU 2019102166A RU 2019102166 A RU2019102166 A RU 2019102166A RU 2706633 C1 RU2706633 C1 RU 2706633C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chambers
pyrolysis
chamber
ash
channel
Prior art date
Application number
RU2019102166A
Other languages
English (en)
Inventor
Алмаз Ринатович Садртдинов
Рушан Гареевич Сафин
Михаил Александрович Таймаров
Аркадий Романович Корякин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БиоЭнерджи"
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 "БиоЭнерджи" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БиоЭнерджи"
Priority to RU2019102166A priority Critical patent/RU2706633C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2706633C1 publication Critical patent/RU2706633C1/ru

Links

Images

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
    • C10B51/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials by combined direct and indirect heating
    • 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
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • Y02A50/2351Atmospheric particulate matter [PM], e.g. carbon smoke microparticles, smog, aerosol particles, dust
    • 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
    • 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
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]
    • 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
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/129Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Incineration Of Waste (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для комбинированной термической переработки твердых отходов органического происхождения с получением тепловой и электрической энергии. Когенерационная установка включает камерную печь, состоящую из камеры сжигания с бункером для загрузки отходов и с выходом для удаления золы, камеру дожигания, снабженную перфорированными трубками подачи кислорода, и две циклонные камеры, в которых соосно установлены камеры пиролиза-газификации и которые в верхней части имеют тангенциальный ввод отходящих газов камеры дожигания, равномерно омывающих камеры пиролиза-газификации и систему очистки отходящих газов. Каждая из камер пиролиза-газификации имеет загрузочную камеру с запорным механизмом, коническую вставку, технологический канал подачи окислителя, канал отвода образующихся горючих газов с колосником и с системой затворов с возможностью подачи в камеру дожигания и потребителю и общий для обеих камер канал отвода золы со шнековым транспортером и бункером для сбора золы. Система отходящих газов включает последовательно соединенные скруббер, выполненный в виде трубы Вентури, приемную ванну, насадочный абсорбер, сепаратор и дымосос. Изобретение обеспечивает эффективную переработку твердых отходов, содержащих различные органические материалы, образующие при сжигании токсичные выбросы, а также уменьшение отходов переработки в виде золы и сокращение вредных выбросов в атмосферу ниже ПДК, а также позволяет получить ценный вторичный продукт в виде горючего газа. 2 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию комбинированной термической переработки твердых отходов органического происхождения с получением тепловой и электрической энергии, включающее процессы сжигания, пиролиза и газификации. Изобретение также пригодно для переработки отходов деревообрабатывающей промышленности.
Известна установка для термической переработки твердых отходов, включающая камерную печь, состоящую из камеры сжигания с бункером для загрузки отходов и выходом для удаления золы, камеру дожигания, теплообменник, систему очистки состоящую из скруббера и блока фильтрации, см. RU патент № 2137044, МПК6 F23G 5/14, 1999.
Недостатком данной установки, является то, что она не может работать при высоких температурах и в результате не позволяет перерабатывать твердые отходы, содержащие полимерные материалы. Вышеуказанный недостаток обусловлен тем, что при высоких температурах 800-900°С, скруббер не позволяет осуществить поглощение пыли и газообразных токсичных компонентов, а эффективность очистки отходящих газов в блоке фильтрации также снижается.
Известна установка для термической переработки твердых отходов, включающая камерную печь, состоящую из камеры сжигания с бункером для загрузки отходов и выходом для удаления золы, камеру дожигания, циклонную камеру, сообщенную газоходом с теплообменником, систему очистки отходящих газов, состоящую из последовательно соединенных скруббера, выполненного в виде трубы Вентури, приемной ванны, насадочного абсорбера, сепаратора и дымососа, см. RU патент № 2232348, МПК7 F23G 5/14, 2002.
Недостатком данной установки является то, что она позволяет перерабатывать отходы только методом сжигания, а сжигание отходов, содержащих резину, пластмассы, смолы и другие органические включения, сопровождается выделением копоти и токсичных газовых выбросов.
Известна установка пиролиза биомассы с системой получения энергии, включающая камерную печь, камеру газификации, циклон, паровой котел, паровую турбину и электрогенератор, см. EP патент № 2985528, МПК F23G 5/027 (2006.01), F01K 27/00 (2006.01), C10B 53/02 (2006.01), 2014.
Недостатком данной установки является то, что она не позволяет перерабатывать органические отходы различного происхождения, а только растительную биомассу.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является установка для термической переработки твердых отходов, включающая камерную печь, состоящую из камеры сжигания с бункером для загрузки отходов и выходом для удаления золы, камеру дожигания, снабженную перфорированными трубками подачи кислорода, две циклонные камеры расположенные рядом друг с другом, при этом в обеих циклонных камерах соосно размещены съемные камеры пиролиза, каждая из которых имеет канал подачи образовавшегося пиролизного газа в камеру дожигания, а в верхней части циклонные камеры имеют тангенциальный ввод отходящих газов камеры дожигания равномерно омывающих съемные камеры пиролиза и систему очистки отходящих газов, состоящую из последовательно соединенных скруббера, выполненного в виде трубы Вентури, приемной ванны, насадочного абсорбера, сепаратора и дымососа, см. RU патент № 2400671, МПК F23G 5/027 (2006.01), F23G 5/14 (2006.01), F23G 15/00 (2006.01), 2010.
Недостатком данной установки является то, что после переработки остается значительно количество золы и углеродного остатка из камер пиролиза, который не имеет товарной ценности, вследствие неоднородности и загрязненности и требует последующей утилизации.
Задачей изобретения является создание установки, позволяющей перерабатывать твердые отходы, содержащие различные органические материалы, образующие при сжигании токсичные выбросы, уменьшить образование золы и получить вторичный продукт в виде горючего газа для выработки тепловой и электрической энергии.
Техническая задача решается тем, что когенерационная установка, включающая камерную печь, состоящую из камеры сжигания с бункером для загрузки отходов и выходом для удаления золы, камеру дожигания, снабженную перфорированными трубками подачи кислорода, две циклонные камеры расположенные рядом друг с другом, при этом в обеих циклонных камерах соосно размещены съемные камеры пиролиза, каждая из которых имеет канал подачи образовавшегося пиролизного газа в камеру дожигания, а в верхней части циклонные камеры имеют тангенциальный ввод отходящих газов камеры дожигания равномерно омывающих съемные камеры пиролиза и систему очистки отходящих газов, состоящую из последовательно соединенных скруббера, выполненного в виде трубы Вентури, приемной ванны, насадочного абсорбера, сепаратора и дымососа, согласно изобретению имеет в обеих циклонных камерах стационарно установленные камеры пиролиза-газификации, каждая из которых в свою очередь имеет: загрузочную камеру с запорным механизмом; коническую вставку; технологический канал подачи окислителя; колосник; канал отвода образующихся горючих газов с системой затворов с возможностью подачи, как в камеру дожигания, так и потребителю; общий канал отвода золы со шнековым транспортером и бункером для сбора золы.
Решение технической задачи позволяет перерабатывать твердые отходы, содержащие различные органические материалы, образующие при сжигании токсичные выбросы с уменьшением образования золы и получить вторичный продукт в виде горючего газа.
Когенерационная установка представлена на фиг.1.
Когенерационная установка, включает камерную печь 1, состоящую из камеры сжигания 2 с бункером для загрузки отходов 3 и выходом для удаления золы 4; камеру дожигания отходящих газов 5; циклонные камеры 6 и 7, с соосно установленными в них камерами пиролиза-газификации 8 и 9, представленные на фиг.2; теплообменник 10; систему очистки отходящих газов, состоящую из последовательно соединенных скруббера 11, приемной ванны 12, насадочного абсорбера 13, сепаратора 14 и дымососа 15, причем скруббер 11 выполнен в виде трубы Вентури.
Когенерационная установка работает следующим образом. Предварительно сортированные отходы, не образующие при сжигании токсичных выбросов, загружают в бункер для загрузки отходов 3, а отходы, содержащие вещества, приводящие к образованию токсичных выбросов при сжигании, загружают в камеры пиролиза-газификации 8 и 9, каждая из которых представляет собой цилиндрическую обечайку 16 с установленной внутри нее стальной конической вставкой 17 и имеет технологический канал подачи окислителя 18 (воздух или кислород) для создания в заданной области камер пиролиза-газификации 8 и 9 окислительных процессов с выделением тепла и как следствие повышением температуры с 800°С до 1100°С. При этом количество подаваемого окислителя ограничено стехиометрическим коэффициентом избытка окислителя – не более 0,4.
Коническая вставка 17 служит для концентрации и удержания указанной температуры в заданной зоне камер пиролиза-газификации 8 и 9, и установлена таким образом, что верхний край конической вставки 17 расположен ниже уровня (оси) канала подачи окислителя 18 на значение равное D/10, где D - внутренний диаметр камеры пиролиза-газификации 8 или 9.
Загрузка камер пиролиза-газификации 8 и 9 осуществляется через загрузочные камеры 19 и 20 с запорными механизмами 21 и 22, выполненных в герметичном взрывобезопасном исполнении, согласно требованиям существующих нормативно технических документов Российской Федерации.
Для правильного функционирования камер пиролиза-газификации 8 и 9, они стационарно установлены в циклонные камеры 6 и 7 соответственно, которые имеют в верхней части тангенциальный ввод топочных газов и спиралевидные вставки 23 и 24, служащие для равномерного омывания камер пиролиза-газификации 8 и 9 топочными газами. Каждая из камер пиролиза-газификации 8 и 9, в нижней части имеет канал отвода образующихся горючих газов и золы с колосником 25, предназначенный для удержания слоя загруженных отходов и их шуровки во время эксплуатации камер пиролиза-газификации 8 и 9. Образующиеся горючие газы и зола отводятся через каналы 26 и 27 соответственно, при этом канал 27 для отвода золы является общими для обеих камер пиролиза-газификации 8 и 9. Горючие газы по каналу 26 в зависимости от потребности могут отводиться в виде конечного продукта до потребителя или подаваться в камеру дожигания отходящих газов 5. Регулировка подачи горючих газов в камеру дожигания отходящих газов 5 осуществляется системой затворов 28. Зола по каналу 27 отводится при помощи шнекового транспортера 29 с электроприводом 30 в бункер для сбора золы 31, имеющий технологический люк 32 для периодической очистки.
Во время работы установки, циклонные камеры 6 и 7, с установленными в них камерами пиролиза-газификации 8 и 9 способны работать как поочередно так и одновременно. Процесс, включения и отключения циклонных камер 6 и 7 осуществляется задвижками 33 и 34.
Отходы из бункера 3 направляют в камеру сжигания 2, в которой установлена колосниковая решетка 35, состоящая из наклонной и горизонтальной частей. Сжигание отходов осуществляют на горизонтальной части колосниковой решетки 35. Подвод необходимого для горения кислорода и удаление золы осуществляют через выход 4 в нижней части камеры сжигания 2.
Топочные газы, образовавшиеся в камере сжигания 2 через газоход 36 поступают в камеру дожигания 5. В результате дожигания отходящих газов в среде кислорода, подаваемого через перфорированные трубки 37, температура топочных газов повышается с 900°С до 1400°С.
Из камеры дожигания 5 нагретые топочные газы поступают в циклонные камеры 6 и 7, где они нагревают камеры пиролиза-газификации 8 и 9.
После циклонных камер 6 и 7, топочные газы через газоход 38 подают в теплообменник 10, выполненный в виде трех блоков, работающих в режиме противотока, где происходит охлаждение топочных газов до требуемой температуры с одновременной утилизацией тепла. Используемый теплоноситель, нагретый в зависимости от потребности предприятия до необходимых температур, используют для технических и бытовых нужд. Охлажденные топочные газы из теплообменника 10 через газоход 39 подают в скруббер Вентури 11, который содержит корпус 40 с помещенной в него трубной вставкой, диффузор 41 и форсунки 42, расположенные по оси в верхней части каждой из труб и в диффузоре 41.
Рабочая жидкость равномерно распыляется в диффузоре 41, вступая во взаимодействие с топочными газами. После чего, рабочая жидкость стекает в приемную ванну 12, которая представляет собой прямоугольную емкость с наклонным дном, и имеет расположенную в нижней части патрубок 43, предназначенный для периодического удаления шлама.
Далее топочные газы из скруббера Вентури 11, через приемную ванну 12, подают в насадочный абсорбер 13, расположенный вертикально над приемной ванной 12 и снабженный слоем насадок 44, над которыми расположены форсунки 45, служащие для подачи диспергированного абсорбента.
Скруббер Вентури 11, приемная ванна 12 и насадочный абсорбер 13 снабжены общей линией циркуляции абсорбента, которая включает в себя форсунки 42 и 45, насос 46, вентили 47. Линия циркуляции абсорбента и приемная ванна 12 соединены через сливной патрубок 48.
Насадочный абсорбер 13 в верхней части соединен с сепаратором 14, обеспечивающим отделение влаги абсорбента от газовой фазы.
После сепаратора 14, очищенные и охлажденные до 20-25°С газы, через отводной патрубок 49, подают в дымосос 15 и удаляют в атмосферу. Выбрасываемые в атмосферу очищенные газы, имеют концентрации вредных веществ в пределах или ниже ПДК.
Совокупность признаков заявляемого объекта позволяет перерабатывать твердые отходы, содержащие различные органические материалы, образующие при сжигании токсичные выбросы, а применение камер пиролиза-газификации позволяет не только уменьшить образование отходов переработки в виде золы, но и способствует существенному сокращению вредных выбросов в атмосферу ниже ПДК, а также позволяет получить ценный вторичный продукт в виде горючего газа, который возможно использовать в теплоэнергетике для получения тепловой или электрической энергии.

Claims (1)

  1. Когенерационная установка, включающая камерную печь, состоящую из камеры сжигания с бункером для загрузки отходов и выходом для удаления золы, камеру дожигания, снабженную перфорированными трубками подачи кислорода, две циклонные камеры, расположенные рядом друг с другом, при этом в обеих циклонных камерах соосно размещены съемные камеры пиролиза, каждая из которых имеет канал подачи образовавшегося пиролизного газа в камеру дожигания, а в верхней части циклонные камеры имеют тангенциальный ввод отходящих газов камеры дожигания, равномерно омывающих съемные камеры пиролиза и систему очистки отходящих газов, состоящую из последовательно соединенных скруббера, выполненного в виде трубы Вентури, приемной ванны, насадочного абсорбера, сепаратора и дымососа, отличающаяся тем, что в обеих циклонных камерах стационарно установлены камеры пиролиза-газификации, каждая из которых имеет: загрузочную камеру с запорным механизмом; коническую вставку; технологический канал подачи окислителя; колосник; канал отвода образующихся горючих газов с системой затворов с возможностью подачи, как в камеру дожигания, так и потребителю; общий канал отвода золы со шнековым транспортером и бункером для сбора золы.
RU2019102166A 2019-01-28 2019-01-28 Когенерационная установка RU2706633C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102166A RU2706633C1 (ru) 2019-01-28 2019-01-28 Когенерационная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102166A RU2706633C1 (ru) 2019-01-28 2019-01-28 Когенерационная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2706633C1 true RU2706633C1 (ru) 2019-11-19

Family

ID=68580028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019102166A RU2706633C1 (ru) 2019-01-28 2019-01-28 Когенерационная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2706633C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2137044C1 (ru) * 1998-09-30 1999-09-10 Акционерное общество "ВНИИЭТО" Установка для термической переработки твердых отходов
RU2232348C1 (ru) * 2002-11-26 2004-07-10 Научно-технический центр по разработке технологий и оборудования Установка для термической переработки твердых отходов
RU2400671C1 (ru) * 2009-04-09 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный технологический университет" Установка для термической переработки твердых отходов
EP2985528A1 (en) * 2013-04-10 2016-02-17 Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co., Ltd. Biomass pyrolysis apparatus, and power generation system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2137044C1 (ru) * 1998-09-30 1999-09-10 Акционерное общество "ВНИИЭТО" Установка для термической переработки твердых отходов
RU2232348C1 (ru) * 2002-11-26 2004-07-10 Научно-технический центр по разработке технологий и оборудования Установка для термической переработки твердых отходов
RU2400671C1 (ru) * 2009-04-09 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный технологический университет" Установка для термической переработки твердых отходов
EP2985528A1 (en) * 2013-04-10 2016-02-17 Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co., Ltd. Biomass pyrolysis apparatus, and power generation system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10435638B2 (en) Pyrolysis processing of solid waste from a water treatment plant
JP4081102B2 (ja) 廃棄物複合処理施設
EA023478B1 (ru) Система утилизации отходов
CN103438461B (zh) 一种一体式热解还原系统及垃圾处理方法
US4909162A (en) Installation for low-temperature carbonization of waste and impure materials
CA2568029C (en) Improved gasifier
RU2359011C1 (ru) Способ конверсии твердого топлива и установка для его осуществления (варианты)
CN113877940B (zh) 一种医疗废物处理工艺
RU2400671C1 (ru) Установка для термической переработки твердых отходов
CN104789270A (zh) 生物质两段式干馏气化工艺及装置
CN112628745B (zh) 一种用于生活垃圾处理的梯度变温热解系统
KR20140142869A (ko) 가연성 고형폐기물의 연소장치 및 방법
RU2631721C1 (ru) Установка для термической переработки твердых отходов с получением горючего газа
RU2303050C1 (ru) Газогенератор
RU2706633C1 (ru) Когенерационная установка
KR100473583B1 (ko) 음식물 쓰레기를 이용한 활성탄 제조장치 및 제조방법
CN111649331A (zh) 高效垃圾热解处理系统
KR101582528B1 (ko) 차량탑재형 유기성폐기물 탄화처리장치
RU106246U1 (ru) Установка для переработки органического сырья
CN210373449U (zh) 垃圾热解装置
RU96572U1 (ru) Установка для термической переработки твердых горючих материалов
US4172431A (en) Industrial boilers
CN105753274A (zh) 一种污泥处置系统及处置工艺
CN212408671U (zh) 高效垃圾热解处理系统
RU74918U1 (ru) Установка для конверсии твердого топлива (варианты)