RU75095U1 - Реактор для термической переработки отходов - Google Patents

Реактор для термической переработки отходов Download PDF

Info

Publication number
RU75095U1
RU75095U1 RU2008109052/22U RU2008109052U RU75095U1 RU 75095 U1 RU75095 U1 RU 75095U1 RU 2008109052/22 U RU2008109052/22 U RU 2008109052/22U RU 2008109052 U RU2008109052 U RU 2008109052U RU 75095 U1 RU75095 U1 RU 75095U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
tier
chamber
gas
input
Prior art date
Application number
RU2008109052/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Герасимович Гнеденко (RU)
Валерий Герасимович Гнеденко
Игорь Витальевич Горячев (RU)
Игорь Витальевич Горячев
Герман Сергеевич Альтовский (RU)
Герман Сергеевич Альтовский
Николай Егорович Яковлев (RU)
Николай Егорович Яковлев
Original Assignee
Валерий Герасимович Гнеденко
Игорь Витальевич Горячев
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 Валерий Герасимович Гнеденко, Игорь Витальевич Горячев filed Critical Валерий Герасимович Гнеденко
Priority to RU2008109052/22U priority Critical patent/RU75095U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU75095U1 publication Critical patent/RU75095U1/ru

Links

Landscapes

  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Реактор для термической переработки отходов, содержащий шахтную печь со шлюзовым узлом загрузки, систему подвода рабочего газа с плазменными генераторами, смесительными камерами и фурмами подачи рабочего газа в реактор, камеру для расплава со сливным устройством и систему газоочистки, отличающийся тем, что система подвода окислителя выполнена двухъярусной, верхний ярус ввода окислительной смеси содержит плазменный генератор, систему подачи воздуха, ввод вторичного воздуха, смесительную камеру, водоохлаждаемую панель и дутьевые фурмы верхнего яруса, равномерно расположенные по периметру шахтной печи, барботажную плавильную камеру с сифоном для вывода шлакового расплава, в нижней точке барботажной плавильной камеры расположена сливная летка с запорным стопором, нижний ярус ввода высокотемпературной окислительной смеси содержит плазменный генератор, узел ввода вторичного воздуха, смесительную камеру, снабженную водоохлаждаемыми панелями, в верхней части шахты под узлом загрузки расположен газоход для отвода газа на дожигание, охлаждение и очистку.

Description

Полезная модель относится к устройствам для обезвреживания отходов различного происхождения, включая твердые бытовые отходы, токсичные отходы лечебных, транспортных, торговых и других предприятий и учреждений городской структуры, а также радиоактивные отходы среднего и низкого уровня активности и боевые отравляющие вещества.
Известно устройство для переработки радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности, включающее печь, имеющую шахту, снабженную в верхней своей части узлом загрузки и газоотводным патрубком, устройством для подвода окислителя, расположенным в средней части шахты, и плазменными генераторами, размещенными в нижней части шахты, которая сообщается с горизонтальной камерой гомогенизации шлака, имеющей вертикально установленный плазменный генератор.
Недостатками устройства являются ненадежность его работы, пониженная производительность и ресурс работоспособности. Патент Российской Федерации №1810991, МПК: G21F 9/32, 1993 г.
Известен реактор для термической переработки радиоактивных и токсичных отходов, содержащий шахтную печь, со шлюзовым узлом загрузки, шахтой, устройством для подвода окислителя, плазменными генераторами шахты, сливным устройством, и выходом газов в систему газоочистки, систему охлаждения; шахта содержит устройство для подвода окислителя и сжатого воздуха, плазменные генераторы шахты установлены в горизонтальной плоскости в боковых стенках шахты; система включает также камеру гомогенизации со сливным устройством, и аппараты газоочистки. Патент Российской Федерации №2107347, МПК: G21F 9/32, 1998 г. Прототип.
В прототипе предусмотрена установка одного плазмотрона для обогрева ванны расплава путем прямого воздействия на ее поверхность струи горячего воздуха, что приводит к неравномерному нагреву.
Техническим результатом полезной модели является устранение образования зон чрезмерного теплового напряжения футеровки реактора, повышение надежности и увеличение ресурса работы, обеспечение газопроницаемости столба отходов, повышение эффективной конверсии органических компонентов отходов, обеспечение захвата радионуклидов и гомогенизации шлакового расплава.
Технический результат достигается тем, что в реакторе для термической переработки отходов, содержащем шахтную печь, со шлюзовым узлом загрузки, для термической переработки отходов, содержащий шахтную печь со шлюзовым узлом загрузки, систему подвода рабочего газа с плазменными генераторами, смесительными камерами и фурмами подачи рабочего газа в реактор, камеру для расплава со сливным устройством и систему газоочистки, отличающийся тем, что система подвода окислителя выполнена двухъярусной, верхний ярус ввода окислительной смеси содержит плазменный генератор, систему подачи воздуха, ввод вторичного воздуха, смесительную камеру, водоохлаждаемую панель и дутьевые фурмы верхнего яруса, барботажную плавильную камеру с сифоном для вывода шлакового расплава, нижний ярус ввода высокотемпературной окислительной смеси содержит плазменный генератор, узел ввода вторичного воздуха, смесительную камеру, снабженную водоохлаждаемыми панелями, в верхней части шахты под узлом загрузки расположен газоход для отвода газа на дожигание, охлаждение и очистку.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором схематично изображен реактор, где: 1 - узел загрузки отходов; 2 - шахта реактора; 3.1-3.7 - элементы верхнего яруса ввода рабочего газа (горячего воздуха); 3.1 - плазменный генератор; 3.2 - подача электроэнергии; 3.3 - подача воздуха и 3.4 - ввод вторичного воздуха; 3.5 - смесительная камера; 3.6 - водоохлаждаемая панель; 3.7 - дутьевые фурмы верхнего яруса; 4 - барботажная плавильная камера; 4.1 - сифон для вывода шлакового
расплава; 4.2 - индуктор или омический нагреватель обогрева сифона; 4.3 - сливная летка с запорным стопором; 5.1-5.7 - элементы нижнего яруса ввода горячего воздуха; 5.1 - плазменный генератор; 5.2 - подача электроэнергии; 5.3 - подача воздуха; 5.4 - ввод вторичного воздуха; 5.5 - смесительная камера; 5.6 - водоохлаждаемая панель; 5.7 - дутьевые фурмы нижнего яруса; 6 - газоход для отвода синтез-газа на дожигание, охлаждение и очистку.
Узел загрузки 1, расположенный в верхней части реактора, снабжен системой шлюзовых шиберов и тепловой водоохлаждаемой заслонкой, исключающей возможность перегрева конструктивных элементов потолочной части реактора и шиберов в процессе пуска реактора, пока шахта 2 не окажется заполненной подаваемыми в реактор отходами.
Перед началом проведения процесса переработки отходов в барботажную плавильную камеру 4 через узел загрузки 1 засыпают предварительно подготовленный шлаковый материал в форме кусков. Стопор перекрывает отверстие сливной летки 4.3. Затем включают в работу плазменный генератор 3.1 и горячий воздух с температурой, превышающей температуру плавления шлака, подают в барботажную плавильную камеру 4, обеспечивая плавление шлака и заполнение ванны барботажной камеры жидким шлаком до уровня слива в сифоне 4.1. По заполнении барботажной плавильной камеры 4 жидким шлаком включают обогреватель 4.2 сливного лотка сифона 4.1.
С помощью внешнего вентилятора или дымососа (на чертеже не показаны) в шахте создают разрежение примерно 200 Па. Затем включают плазменный генератор 3.1 верхнего яруса и через узел загрузки 1 подают отходы в шахту 2 до заполнения ее объема до уровня, несколько ниже уровня газохода 6. После выхода реактора на стационарный режим подачу отходов в верхнюю часть шахты осуществляют по мере выработки находящегося в ней материала. В процессе термической переработки отходы под действием силы тяжести продвигаются вниз навстречу потоку отходящих газов, удаляемых из шахты через газоход 6 на дожигание и очистку.
В верхней части шахты 2 свободная влага из отходов испаряется под воздействием горячих газовых продуктов пиролиза и газификации, поступающих из нижней зоны шахты. Подсушенные твердые отходы поступают в среднюю зону шахты 2, где при температуре 400-800°С происходит их термическое химическое разложение под воздействием газообразных продуктов, поступающих из нижних отделов шахты 2.
Фурмы 3.7 равномерно расположенные по окружности корпуса шахты 2 повышают степень газификации отходов. Этому способствует и расширяющаяся к низу конусность шахты.
При переработке радиоактивных отходов радионуклиды и аэрозоли, содержащиеся в газообразных продуктах окисления, поднимающихся из нижней части шахты 2, поглощаются слоем перерабатываемых отходов за счет поверхностной молекулярной адсорбции и хемосорбции на окислах кремния, алюминия и коксовом остатке, и в химически связанном виде вновь поступают в нижние слои шахты 2.
Коксовый остаток смеси, поступая к основанию шахты 2, сгорает при взаимодействии с горячим воздухом, поступающим через фурмы 3.7. Коксовый остаток смешивается с восходящим от шлакового расплава горячим воздухом, проходящим через него от дутьевых фурм нижнего яруса 5.7. Регулируя расход и температуру подаваемого в нижнюю часть шахты 2 воздуха, в слое отходов нижней зоны шахты 2 поддерживают температуру ниже температуры оплавления зольного остатка - 1000°С, препятствуя ошлаковыванию зольного остатка в зоне реактора выше уровня ввода подогретого воздуха через фурмы 3.7, сохраняя тем самым газопроницаемость столба отходов и обеспечивая непрерывное поступление негорючего компонента отходов на поверхность расплава, находящегося в барботажной плавильной камере 4. Зольный остаток, в жидкой ванне барботажной плавильной камеры 4, перемешивается с жидким шлаком несколькими дутьевыми фурмами 5.7 нижнего яруса и нагревается до температуры 1400-1500°С до его полного расплавления.
Радионуклиды, улетучивающиеся с поверхности расплава при плавлении зольного остатка, вступают в реакцию минералообразования при твердофазных превращениях с образованием тугоплавких соединений в нагретом слое зольного остатка, непрерывно поступающего из зоны газификации. В результате таких взаимодействий радионуклидов в отходящих из реактора газах снижают количество выносимых радионуклидов, а основное их количество попадает в шлаковый расплав. По мере поступления зольных остатков в барботажную ванну плавильной камеры 4, их смешения с расплавленным шлаком и плавлением, происходит вытеснение расплава через сифон 4.1 в сливной лоток и далее в гранулятор.
Для остановки реактора прекращают подачу отходов в шахту 2. Все устройства функционируют до полной выработки материала отходов в шахте. После этого отключают плазменные генераторы 3.1 верхнего яруса, генераторы 5.1 переводят в режим подачи горячего воздуха с температурой, превышающей температуру плавления шлака. Для предотвращения возможного перегрева верхней части реактора через фурмы верхнего яруса 3.7 подают холодный воздух. Далее стопор сливной летки 4.3 открывают и освобождают ванны от жидкого шлака.
Процессы пиролиза и газификации органической части отходов и плавления неорганической части отходов разделены в пространстве: превращение органики в топливный газ идет в процессе встречного движения загружаемых сверху отходов и горячего воздуха от плазменных генераторов верхнего яруса 3.1, подаваемого через сопла 3.7 в футеровке реактора. Температура воздуха несколько ниже (1150-1200°С) температуры плавления неорганических компонентов; а плавление неорганических компонентов отходов происходит в объеме жидкой шлаковой ванны барботажной плавильной камеры 4, в которую через дутьевые фурмы 5.7 нижнего яруса, расположенные ниже уровня шлака в ванне, подают под
давлением горячий воздух с температурой 1700-1750°С от плазменных генераторов 5.1.
Плазменные генераторы 3.1 верхнего и нижнего яруса 5.1 установлены в футерованных смесительных камерах, снабженных для жароустойчивости панелями водяного охлаждения, из которых горячий воздух вводят в соответствующие зоны реактора. Камеры снабжены дополнительными соплами для ввода холодного или предварительно подогретого воздуха с учетом необходимости обеспечения указанной выше температуры подаваемого в реактор факела рабочего газа (теплоносителя) за счет смешивания этого холодного (подогретого) воздуха с горячим воздухом. Смесительные камеры обеспечивают формирование потока рабочего газа, подаваемого в реактор.
Барботажная плавильная камера 4, округлая по форме, футерована изнутри и снабжена сифоном 4.1, через который избыток жидкого шлака выводят в сливной лоток, снабженный индукционным или омическим нагревателем 4.2 для предотвращения застывания в нем шлака. Подаваемый через фурмы в барботажной плавильной камере 4 горячий воздух обеспечивает продвижение расплава в направлении выпускного отверстия сифона 4.1. Фурмы, как верхнего яруса 3.7, так и нижнего яруса 5.7 в плавильной барботажной камере 4 подают теплоноситель от смесительных камер 3.5 и 5.5 сквозь футеровку шахтной части реактора и барботажной плавильной камеры 4, при этом формируют, поток рабочего газа. В низшей точке барботажной плавильной камеры 4 расположена сливная летка 4.3 для освобождения камеры от шлака при остановке реактора.
Летка 4.3 снабжена стопором, который в режиме работы реактора перекрывает ее. Для облегчения продвижения столба отходов в футерованной изнутри шахте, она выполнена круглой в сечении и имеет конусность 3-5° с расширением в сторону барботажной плавильной камеры 4. Образуемый топливный газ выводят через газоход 6 в верхней части реактора.

Claims (1)

  1. Реактор для термической переработки отходов, содержащий шахтную печь со шлюзовым узлом загрузки, систему подвода рабочего газа с плазменными генераторами, смесительными камерами и фурмами подачи рабочего газа в реактор, камеру для расплава со сливным устройством и систему газоочистки, отличающийся тем, что система подвода окислителя выполнена двухъярусной, верхний ярус ввода окислительной смеси содержит плазменный генератор, систему подачи воздуха, ввод вторичного воздуха, смесительную камеру, водоохлаждаемую панель и дутьевые фурмы верхнего яруса, равномерно расположенные по периметру шахтной печи, барботажную плавильную камеру с сифоном для вывода шлакового расплава, в нижней точке барботажной плавильной камеры расположена сливная летка с запорным стопором, нижний ярус ввода высокотемпературной окислительной смеси содержит плазменный генератор, узел ввода вторичного воздуха, смесительную камеру, снабженную водоохлаждаемыми панелями, в верхней части шахты под узлом загрузки расположен газоход для отвода газа на дожигание, охлаждение и очистку.
    Figure 00000001
RU2008109052/22U 2008-03-12 2008-03-12 Реактор для термической переработки отходов RU75095U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109052/22U RU75095U1 (ru) 2008-03-12 2008-03-12 Реактор для термической переработки отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109052/22U RU75095U1 (ru) 2008-03-12 2008-03-12 Реактор для термической переработки отходов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU75095U1 true RU75095U1 (ru) 2008-07-20

Family

ID=48232621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109052/22U RU75095U1 (ru) 2008-03-12 2008-03-12 Реактор для термической переработки отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU75095U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010095981A1 (ru) * 2009-02-18 2010-08-26 Закрытое Акционерное Общество "Бюpo Технологии Экспериментального Машиностроения" Плазмохимический реактор для переработки твёрдых отходов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010095981A1 (ru) * 2009-02-18 2010-08-26 Закрытое Акционерное Общество "Бюpo Технологии Экспериментального Машиностроения" Плазмохимический реактор для переработки твёрдых отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2966219B2 (ja) スクラップ連続予熱方法およびその装置
JPH02298717A (ja) 有毒及び有害物質で汚染された状態の掘出し埋立材料の処理方法及びプラズマ燃焼式キュポラ
CN104998888B (zh) 一种医疗垃圾等离子处理装置
CN106755665A (zh) 一种利用高温熔渣处理垃圾焚烧飞灰的装置及方法
CN107363072A (zh) 废物的熔池熔炼方法
WO2002014743A1 (fr) Procede d'elimination des restes d'incineration de dechets
CN112460603A (zh) 危险废物焚烧系统及危险废物焚烧方法
JPH10103635A (ja) 直結型焼却灰溶融処理設備及びその処理方法
US5605104A (en) Method and device for melting down solid combustion residues
JP2007240031A (ja) 加熱処理装置
RU75095U1 (ru) Реактор для термической переработки отходов
RU2343353C2 (ru) Способ безотходной термической переработки твердых коммунальных отходов
JPH11169819A (ja) テルミット反応を利用した焼却灰の処理方法及び装置
JP4624971B2 (ja) ガラス溶解装置
RU2623394C1 (ru) Способ термического обезвреживания твердых коммунальных отходов в шлаковом расплаве и печь для его осуществления
US11596988B2 (en) Method and plant for waste treatment
JPH11325428A (ja) 焼却炉及びその使用方法
RU2361927C1 (ru) Устройство для получения железа или стали из железоокисных материалов
ES2215061T3 (es) Procedimiento y dispositivo para el aprovechamiento de gases del deposito de decantacion.
JP2001021129A (ja) 直結型焼却灰溶融設備及びその運転制御方法
RU2697274C1 (ru) Способ переработки твердых коммунальных и промышленных отходов
RU2135895C1 (ru) Установка для сжигания бытовых отходов
RU2461776C1 (ru) Способ безотходной термической переработки твердых коммунальных отходов и агрегат для его осуществления
RU2320923C2 (ru) Барботажная плавильная печь для обезвреживания токсичных веществ
RU2779238C2 (ru) Комплекс для обработки и обезвреживания техногенных и коммунальных отходов на базе "плавки ванюкова"

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100313

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20120427

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130313

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20150210

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160313