RU78914U1 - Универсальное устройство барабанного типа для переработки материалов - Google Patents

Универсальное устройство барабанного типа для переработки материалов Download PDF

Info

Publication number
RU78914U1
RU78914U1 RU2008130208/22U RU2008130208U RU78914U1 RU 78914 U1 RU78914 U1 RU 78914U1 RU 2008130208/22 U RU2008130208/22 U RU 2008130208/22U RU 2008130208 U RU2008130208 U RU 2008130208U RU 78914 U1 RU78914 U1 RU 78914U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drum
sections
bodies
inert filler
filler
Prior art date
Application number
RU2008130208/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Юрьевич Вильчек (RU)
Сергей Юрьевич Вильчек
Original Assignee
Сергей Юрьевич Вильчек
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 Сергей Юрьевич Вильчек filed Critical Сергей Юрьевич Вильчек
Priority to RU2008130208/22U priority Critical patent/RU78914U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU78914U1 publication Critical patent/RU78914U1/ru

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

1. Универсальное устройство барабанного типа для переработки материалов, включающее барабан, заполненный телами инертного наполнителя и разделенный по длине на секции поперечными перегородками с проходными отверстиями, оборудованный загрузочным и разгрузочным устройствами и приводом для приведения барабана в движение, отличающееся тем, что каждая секция барабана загружена телами инертного наполнителя до уровня не ниже верхних краев проходных отверстий в перегородках при любом рабочем положении барабана, а в торцах барабана или на его боковой поверхности выполнены отверстия для подачи и выпуска газового агента.2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что регулируемый привод вращения барабана снабжен режимом изменения скорости вращения барабана и/или реверса вращения и/или поворота барабана на заданный угол и/или остановки барабана на некоторое время в процессе движения.3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что секции барабана снабжены ссыпающими пластинами, установленными на поперечных перегородках.4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что секции барабана снабжены пересыпающими лопатками, установленными на внутренней поверхности барабана.5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поперечные перегородки секций барабана выполнены с изменяемой площадью проходного отверстия.6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что тела инертного наполнителя, расположенные в разных секциях барабана, выполнены отличающимися друг от друга по форме, и/или размерам, и/или материалу изготовления.7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что тела инертного наполнителя выполнены в виде пустотелых капсул с перфорированной поверхн�

Description

Полезная модель относится к сфере переработки отходов сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной деятельности человека, в частности, к устройствам утилизации и переработки навоза, соломы, древесных опилок и других отходов и/или продуктов, способных загрязнять окружающую среду проживания сельскохозяйственного населения и тем самым влиять на здоровье жителей небольших поселков, фермерских хозяйств, вахтовых бригад и т.п. коллективов, работающих и/или проживающих в местах с неразвитой инфраструктурой вдали от технологически развитых центров.
Известно, что отходы сельского хозяйства представляют собой серьезный фактор давления на окружающую среду. Любая специализация в сельском хозяйстве приводит к образованию избыточного количества специфических отходов, которые, даже будучи сами по себе экологически безопасными, представляют экологическую опасность в силу своего количества и чрезмерной концентрации на ограниченной территории. К таким отходам, в частности, относятся навоз и подстилка в животноводстве, солома в зерноводстве, отходы виноделия в виноградарстве, отходы древесины в лесопереработке и заготовке древесины и т.п. Переработка этих отходов на специализированных предприятиях зачастую экономически невыгодна, поскольку либо связана с непомерными транспортными расходами к месту утилизации, либо с чрезмерной стоимостью переработки, приводящей к существенному удорожанию основной продукции. Переработка на месте, как правило, невозможна, ввиду отсутствия экономической мотивации у производителей, а также из-за отсутствия соответствующего универсального технологического оборудования, способного в различное время года перерабатывать определенный вид отходов, например, осенью и зимой перерабатывать солому, зимой - навоз и т.п.
Даже широко распространенная во многих странах переработка навоза в метан не решает до конца проблемы утилизации навоза, т.к. после получения биогаза отходы из реактора, образующиеся в избыточном количестве, целесообразно переработать в востребованную продукцию, а не просто захоронить. Большинство выпускаемого в настоящее время оборудования ориентировано на переработку одного вида отходов и предполагает, что переработчик занимается этим профессионально и имеет достаточные для рентабельного производства объемы, например, при крупном животноводческом или птицеводческом хозяйстве занимается переработкой навоза и птичьего помета в удобрение.
Проблема может быть решена только в том случае, если будет разработано достаточно универсальное технологическое оборудование, способное перерабатывать достаточно широкий перечень отходов, например, большинство отходов сельхозпроизводства.
Известна вращающаяся печь для термообработки сыпучих материалов, содержащая на загрузочном и разгрузочном торцах барабана стенки в виде колец, соосно с ним установленных, причем высота кольца у загрузочного торца печи больше, чем высота кольца у разгрузочного конца печи, что позволяет вести самотечную выгрузку из печи. Причем, кольцо у разгрузочного торца печи снабжено дополнительными отверстиями для возможности полной выгрузки материала из барабана (см. патент РФ №2027134, Кл. F27B 7/00, 1995 г.). Печь очень проста по конструкции и не требует квалифицированного персонала для обслуживания.
Основными недостатками известного устройства являются, во-первых, его ограниченное назначение - термообработка сыпучих материалов.
Во-вторых, известное устройство способствует комкованию сыпучего материала в процессе его термообработки, что значительно ограничивает его возможности даже при сушке или прогреве материала.
Известна печь для термообработки сыпучего порошкообразного материала (см. а.с. СССР №857680, Кл. F27B 7/30, 1981 г.), содержащая внутри нагреваемого вращающегося барабана кольцевые диафрагмы с сегментными вырезами в них для обеспечения равномерного перемещения обрабатываемого материала, причем вырез каждой последующей диафрагмы смещен относительно предыдущей, что позволяет уменьшить комкование материала за счет более его равномерного перемещения вдоль оси барабана.
Основным недостатком известного устройства является его ограниченное назначение - прогрев сыпучих материалов.
Кроме того, полностью исключить комкование материала не удается из-за того, что сам подаваемый на термообработку материал может быть неоднороден по своей структуре - зернистости, влажности, инородным включениям и т.п.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому техническому решению является сушильная установка на базе самовыгружающегося наклонного вращающегося теплоизолированного барабана, разделенного на секции кольцевыми перегородками с различными по диаметру осевыми проходными отверстиями, увеличивающимися от входного загрузочного узла к выходному разгрузочному узлу.
Для нагрева исходного материала барабан заполняют через загрузочный узел горячим инертным наполнителем, который, достигая уровня проходного отверстия в перегородке, пересыпается в следующую секцию барабана. На горячий наполнитель подают подлежащий сушке шлам утилизируемого материала, который высушиваясь просыпается через сетку наружной обечайки барабана (см. патент РФ №2130959, Кл. С10В 53/00, 1999 г.). Сушилка достаточно проста в эксплуатации и не требует квалифицированного персонала для ее обслуживания.
Основными недостатками известного устройства являются, во-первых, его ограниченное назначение - сушка жидкого шлама утилизируемого материала с целью его последующего сжигания в специальной вертикальной печи, в которой также происходит разогрев наполнителя, необходимого для обеспечения процесса сушки. Без наличия вертикальной печи сушильная установка функционировать не может.
Во-вторых, установка предназначена только для сушки жидкого шлама утилизируемого материала и не может быть использована для утилизации других отходов, например, твердых или газообразных.
В-третьих, производительность известной установки по нагреву исходного материала определяется количеством тел инертного наполнителя, одновременно находящегося в барабане и способностью запасти ими определенного количества теплоты, а также скоростью циркуляции наполнителя через барабан. При увеличении количества тел инертного наполнителя в барабане за счет уменьшения площади проходного отверстия, одновременно уменьшается средняя температура в барабане, что уменьшает эффективность сушки, а, при увеличении площадь проходного отверстия, одновременно снижается количество тел инертного наполнителя в барабане.
В основу заявляемой полезной модели поставлена задача создания универсального устройства, позволяющего перерабатывать различные материалы, в том числе различные виды отходов сельхозпроизводства, включая жидкие, твердые и газообразные, и свободного от вышеперечисленных недостатков прототипа.
Указанная задача в универсальном устройстве барабанного типа для переработки материалов, включающем барабан, заполненный телами инертного наполнителя и разделенный по длине на секции поперечными перегородками с проходными отверстиями, оборудованный загрузочным и разгрузочным устройствами и приводом для приведения барабана в движение, решена тем, что каждая секция барабана загружена телами инертного наполнителя до уровня не ниже верхних краев проходных отверстий перегородок при любом рабочем положении барабана, а в торцах барабана или на его боковой поверхности выполнены отверстия для подачи и выпуска газового агента.
Указанное выполнение устройства позволяет создать во вращающемся барабане активную зону на пути прохождения газового агента и в этой зоне осуществлять активное взаимодействие исходного сырья с газовым агентом.
Удобно, для регулировки интенсивности взаимодействия исходного сырья с газовым агентом, оборудовать устройство регулируемым приводом вращения барабана, который способен осуществлять следующие режимы: изменения скорости вращения барабана и/или реверса
вращения и/или поворота барабана на заданный угол и/или остановку барабана на некоторое время в процессе движения.
Перспективно, для повышения степени вовлечения находящегося в барабане исходного сырья во взаимодействие с газовым агентом, секции барабана снабдить ссыпающими пластинами, установленными на поперечных перегородках, а на внутренней поверхности барабана установить пересыпающие лопатки.
Целесообразно, для оперативного изменения режимов активной зоны, выполнить поперечные перегородки секций барабана с изменяемой площадью проходного отверстия, например, в форме многолепестковой диафрагмы, используемой в фотоаппарате для изменения количества проходящего через объектив света.
Выгодно, для расширения технологических возможностей устройства, тела инертного наполнителя, применяемые для различных технологических процессов и/или расположенные в разных секциях барабана выполнить отличающимися друг от друга по форме и/или размерам и/или материалу изготовления.
Удобно, для расширения видов перерабатываемых материалов и технологических возможностей устройства, тела инертного наполнителя выполнить в виде пустотелых капсул, с перфорированной поверхностью, внутри которых могут находиться частицы из инертного материала (керамические шарики, шарики из стекла и т.п.) и/или активного вещества, например, гранулы селикогеля, катализатора и т.п., при этом активное вещество (или вещества) может быть нанесено на внутреннюю и/или наружную поверхность капсул.
На фиг.1-8 приведены рисунки, поясняющие сущность заявляемого изобретения.
На фиг.1 приведена установка для сушки продуктов, включающая: барабан 1, разделенный перегородками 2 с проходными отверстиями 3 на рабочие секции 4, входную секцию 5 с подпорной перфорированной стенкой 6 и выходную секцию 7 с подпорной перфорированной стенкой 8, заполненные наполнителем 9 до уровня динамического заполнения 10; загрузочную головку 11 с загрузочным устройством шнекового типа 12 и загрузочной камерой для наполнителя 13; разгрузочную головку 14 с разгрузочным отверстием 15 и воздухозаборным отверстием 16; механизм привода, состоящий из мотор-редуктора 17 с валом-шестерней 18 и зубчатым венцом 19, а также упорно-опорными роликами 20, охватывающими упорный венец 21 и опорными роликами 22; герметизирующие узлы 23; опорную подвижную платформу 24, вращаемую вокруг оси вращения; фиксирующие упорные пластины 25 для закрепления перфорированных подпорных стенок 6 и 8; воздухоочиститель 26; воздушный вентилятор 27.
На фиг.2 приведена схема фрагмента продольного сечения барабана, поясняющая принцип формирования активной зоны и линии тока газовых потоков, включающая: ссыпающие
пластины 28; пересыпающие лопатки 29; активную зону 30; линии тока основного газового потока 31; линии тока второстепенных газовых потоков 32 и 33.
На фиг.3 приведена схема поперечного сечения барабана (наполнитель условно не показан), поясняющая принцип работы ссыпающих пластин и пересыпающих лопаток, включающая изображение перерабатываемого сырья: у боковой поверхности барабана 34 и 35, а также ссыпающегося по пересыпающей пластине 36.
На фиг.4 приведена установка для жидкостной очистки воздуха от аммиака, дополнительно включающая: заборную воздушную камеру 37, установленную на загрузочную головку 11; бак 39 для жидкого очищающего агента с краном 40; воздухоотборную камеру 41; камеру для отвода жидкого отработанного агента 42 с краном 43; сливную емкость 44 с краном 45.
На фиг.3 приведена установка для порошковой очистки воздуха от аммиака, дополнительно включающая: камеру 46 для отработанного агента; дозирующее устройство 47 со штоком 48; емкость для затаривания сухого удобрения 49.
На фиг.6 приведена установка для осушки биогаза, получаемого из биореактора после биопереработки, например, навоза, дополнительно включающая: пустотелые сферы наполнителя 50 с перфорацией 51 и заполненные внутри гранулами силикагеля 52.
На фиг.7 приведена схема двухбарабанной установки для сжигания навоза с целью получения тепла (опорная подвижная платформа условно не показана), включающая: левый барабан 53 с перфорированной стенкой 54; центральную головку 55 с направляющим желобом 56; правый барабан 57 с теплообменником 58 и перфорированной стенкой 59; правую головку 60 с поджигающей форсункой 61, зольником 63, решеткой 64, лотком для сброса наполнителя 65 и заслонкой 66; конвейер для подъема наполнителя 67; дожигатель газов 68; теплообменник 69; тару для золы 70; датчик 71 углекислого газа (С02); датчик 72 кислорода (О2).
На фиг.8 приведены изменения двухбарабанной установки, представленной на фиг.7, благодаря которым можно дополнительно проводить газификацию отходов с целью получения, например, котельного топлива и тепловой энергии. Отличие от установки, представленной на фиг.7, состоит в том, что установка оборудована холодильником 73, на охлаждаемых водой ребрах 74 которого конденсируется жидкие продукты газификации отходов, которые сливаются через патрубок 75, а конденсат воды - через сливной вентиль 76.
На фиг.9 приведена установка для жидкостной очистки воздуха от аммиака. Отличительной особенностью данной установки является наличие неподвижного наполнителя 77, в форме цилиндрических «ершиков», которые помещены во внутрь каждой секции барабана 1 через секторные люки 78. Для подъема со дна барабана пролившейся жидкости 79 используются подъемные корытообразные лопатки 80, расположенные на внутренней поверхности барабана
и установленные с углом наклона к нормали в точке установки с целью образования «емкостей» для подъема жидкости на необходимую высоту.
Осуществление заявляемого способа рассмотрим на примере работы устройства, представленного на фиг, 1-3.
На фиг.1 представлена установка для сушки продуктов, например, зерновых, семечковых или бобовых культур. Также она может использоваться для сушки, например, навоза, куриного помета и т.п. Барабан 1 установки предварительно наклоняют с помощью опорной подвижной платформы 24 и загружают наполнитель 9, например, в форме сфер диаметром 30-150 мм и насыпной плотностью 100-1000 кг/м3. Для этого через загрузочную камеру 13 насыпают наполнитель 9 при вращающемся барабане 1. Вращение барабана 1 осуществляют с помощью мотор-редуктора 17 с ведущим валом-шестерней 18 и ведомым зубчатым венцом 19, закрепленным на корпусе барабана 1. Для удержания уровня 10 наполнителя 9 во входной секции 5 и выходной секции 7 используются неподвижные подпорные стенки 6 и 8, неподвижно закрепленные на загрузочной и разгрузочной головках 11 и 14 при помощи упорных пластин 25. Наполнитель 9, благодаря наклону барабана 1, обеспечиваемому при помощи подвижной платформы 24, и проходным отверстиям 3 на перегородках 2, постепенно заполняет внутренний объем секций 4, 5 и 7 до уровня динамического заполнения 10. Для удержания барабана при вращении от осевого перемещения используется упорно-опорные ролики 20 и упорный венец 21, а опорные ролики 22 обеспечивают плавность вращения свободно лежащего на них барабана 1. После заполнения всех секций барабана 1 наполнителем 9, можно приступать к сушке сырья. Для этого исходное сырье через шнековый загрузчик 12 подается во входную секцию 5 и начинает просыпаться между сферами наполнителя 9. За счет того, что для конкретного обрабатываемого продукта эмпирическим путем подобраны определенные характеристики устройства (скорость и режимы вращения барабана 1, наклон оси барабана 1, диаметр сфер наполнителя 9 и его материал, размеры проходных отверстий 3 в перегородках 2, уровень 10 динамического заполнения наполнителем 9 секций 4, 5 и 7), воздушный поток, создаваемый воздушным вентилятором 27, перемещается от воздухозаборного отверстия 16 по кратчайшему пути А-В (см. фиг.2) через проходные отверстия 3 и создает основной осевой поток воздуха 31 через активную зону 30, а не в зоне изгибающихся газовых потоков 32 и 33.
При этом, скоростью вращения барабана 1 и изменением направления его движения, создают такие условия постоянного просыпания сырья в активной зоне 30, что оно большую (основную) часть времени нахождения в барабане находится в активной зоне 30 и в ней подвергается интенсивному взаимодействию с воздушным потоком 31, а значит, ускоряется процесс сушки сырья. При просыпании сырья вниз через активную зону 30, в устройстве предусмотрены пересыпающие лопатки 29, которые подхватывают сырье у боковой поверхности барабана
1 (см. фиг.3) и поднимают его наверх, откуда оно, ссыпаясь с пересыпающих лопаток 29, в том числе по ссыпающим пластинам 28 у перегородок 2, снова вводится в наполнитель 9 и попадает в активную зону 30 и, одновременно с этим, просыпается за счет наклона оси барабана 1 в просвет проходного отверстия 3 в перегородке 2 и попадает в следующую секцию 4 или 7. Исходное сырье, таким образом, проходя от входной секции 5 к выходной секции 7, оказывается полностью высушенным и через перфорированную стенку 8 ссыпается в разгрузочную головку 14 и через разгрузочное отверстие 15 удаляется из аппарата.
Рассмотрим осуществление заявляемого способа на примере работы устройства (см. фиг.4) для жидкостной очистки воздуха от газовых примесей, например, аммиака. Очищаемый воздух с парами аммиака, например, из животноводческого помещения, поступает через воздушную камеру 37, установленную на загрузочной головке 11 и через перфорированную стенку 6 поступает во внутрь барабана 1, который предварительно загружен наполнителем 9. Из бака 39 для жидкого очищающего агента через кран 40 в барабан 1 поступает слабый (3-5%) раствор азотной кислоты, которая, попадая на поверхность сфер наполнителя 9, начинает проливаться между ними и вследствие движения барабана, непрерывно проливаясь между сферами, остается преимущественно в активной зоне 30 на пути 31 (см. фиг.2) основного газового потока, и при этом интенсивно взаимодействует с аммиаком, поступающим с потоком очищаемого воздуха проходящего от заборной воздушной камеры 37 преимущественно вдоль оси барабана в воздухоотборную камеру 41 и воздушный вентилятор 27. При взаимодействии азотной кислоты с парами аммиака образуется раствор аммиачной селитры (NH4NO3), который через перфорированную стенку 8 стекает в камеру для отвода жидкого отработанного агента 42. Периодически открывая кран 43, сливают раствор аммиачной селитры в сливную емкость 44. Раствор аммиачной селитры представляет собой азотное удобрение, которое можно в жидком виде использовать для подкормки растений.
Рассмотрим также осуществление заявляемого способа на примере работы устройства (см. фиг.5) для порошковой очистки воздуха от аммиака. Очищаемый воздух с парами аммиака, например, из животноводческого помещения, поступает через воздухоотборную камеру 41, установленную на загрузочной головке 14 и через перфорированную стенку 8 поступает во внутрь барабана 1, который загружен наполнителем 9 и порошковым очищающим агентом, например, цеолитом, пропитанным азотной кислотой и предварительно подсушенным. Устройство работает аналогично устройству, приведенному на фиг.1. Цеолит в данном случае выступает в качестве порошка-носителя, который после взаимодействия азотной кислоты с парами аммиака становится сыпучим азотным удобрением (NH4NO3) и с помощью дозирующего устройства 47 со штоком 48 может сразу расфасовываться в мерные емкости. Попав во влажную
землю такое удобрение, длительное время отдает аммиачную селитру, а цеолит при этом улучшает структуру почвы.
Для осушки биогаза, может быть использована установка, представленная на фиг.6, которая практически полностью повторяет установку очистки воздуха на фиг.4. Отличие состоит в том, что вместо очищающего агента используются гранулы силикагеля 52, помещенный внутрь сфер наполнителя 50 с перфорированными отверстиями 51. Пары воды, присутствующие в исходном биогазе, проходя через перфорированные отверстия 51 улавливаются гранулами силикагеля 52, а осушенный биогаз, имеющий более высокую теплотворную способность, поступает к потребителю.
Для сжигания навоза с целью получения тепла, может быть использована двухбарабанная установка, представленная на фиг.7, заполненная телами наполнителя с высокой теплоемкостью, например, стальными или чугунными сферами. Навоз через загрузочное устройство шнекового типа 12 поступает в левый барабан 53, где подсушивается за счет тепла горячего наполнителя 9, поступающего из правого барабана 57, и через перфорированную стенку 54 и направляющий желоб 56 поступает вместе со сферами наполнителя 9 в правый барабан 57, в котором предварительно, при помощи горячего воздуха, через форсунку 61 (при закрытой заслонке 66) поднимают температуру сухого навоза выше 400°С, после чего он начинает самовозгораться. Процесс самовозгорания и горения навоза контролируют по датчикам углекислого газа 71 и кислорода 72. При достижении заданных значений концентраций углекислого газа и кислорода, отключают подачу горячего воздуха через форсунку 61 и открывают заслонку 66 и приводят барабаны во вращение. При помощи конвейера 67 разогретые сферы наполнителя 9 из барабана 57 начинают поступать в загрузочную камеру 13. Скорость поступления нагретых сфер наполнителя 9 в загрузочную камеру 13, а также скорость их циркуляции через барабаны 53 и 57 регулируется их избыточным количеством над количеством сфер наполнителя имеющихся внутри барабанов 53 и 57 и скоростью вращения барабана. Наличие нагретых сфер наполнителя 9 в барабане 53 повышает в нем скорость сушки навоза. Избыток отдавших свое тепло в барабане 53 сфер наполнителя 9 скатывается поверх перфорированной стенки 54 в центральную головку 55 с направляющим желобом 56, откуда вновь поступают в барабан 57, где снова нагреваются за счет тепла сгорающего навоза, а их избыток удаляется через головку 60 по решетке 64, закрывающую зольник 63. Подсушенный в барабане 53 навоз через перфорированную стенку 54 по желобу 56 попадает в барабан 57 вместе со сферами наполнителя 9. В дальнейшем, двигаясь в барабане 57 к перфорированной стенке 59, навоз сгорает во встречном потоке воздуха, поступающего через перфорированную стенку 59. Для отбора тепла от барабана 57 используется неподвижно установленный теплообменник 58, который конвективным образом и посредством излучения забирает тепло от наружной поверхности барабана 57.
Горячий воздух из барабана 57 поступает через центральную головку 55 в дожигатель газов 68, который, (при наличии в выбросах повышенной концентрации окиси углерода (СО), определяемой не показанном на рисунке датчиком СО дожигателя газов 68), дожигает газ до состояния двуокиси углерода (CO2), тем самым еще больше увеличивая его температуру. Вентилятор 27, просасывая горячие газы через теплообменник 69, способствует передаче теплообменнику тепловой энергии воздушного потока, после чего охлажденные газы выходят наружу. Просыпающаяся из барабана 57 зола через перфорированную стенку 59 и решетку 64 поступает в дозирующее устройство 47 и далее затаривается в мешки 70. Таким образом, устройство позволяет сжигать избыток навоза, получая при этом тепло для обогрева жилых и производственных помещений, а золу от сжигания навоза использовать в качестве минерального удобрения. Аналогичным образом в установке могут быть сожжены и другие материалы, обладающие теплотворной способностью, например, солома (предварительно измельченная), отходы деревообработки, отходы биореакторов, отходы винодельческого производства, бытовые отходы и др. Все эти виды отходов должны быть предварительно измельчены желательно до крупности, достаточной для просыпания между телами и/или сквозь тела наполнителя и быть достаточно сухими для протекания процесса горения. В случае наличия отходов с разной теплотворной способностью, целесообразно к отходам с меньшей теплотворной способностью (или к более влажным) добавлять отходы с большей теплотворной способностью.
Для сравнительно крупных хозяйств, в которых количество отходов таково, что полная их переработка посредством сжигания не целесообразна (так как дает избыточное количества теплоты), можно использовать технологию газификации органических материалов с целью получения из них полезных энергетических продуктов (смол пиролиза), которые можно использовать, например, в качестве котельного топлива. Для этого может быть использована установка, представленная на фиг.8, которая в отличие от установки, приведенной на фиг.7, работает в режиме газификации. Для осуществления этого режима в барабан 57 подают такое количество воздуха, которое достаточно для поддержания внутри барабана (за счет сгорания части углерода до СО2) температуры, достаточной для газификации углерода (около 1000°С). В этом случае в левой части барабана 57 происходит пиролиз органической части отходов за счет тепла горячих газов, образовавшихся при сгорании углерода. В результате термораспада органической части отходов выделяются летучие продукты пиролиза. Твердый остаток от пиролиза, представляющий собой коксообразную массу, частично сгорает в центральной и правой части барабана 57, а остальной, не сгоревший углерод газифицируется подаваемым через форсунку 61 дополнительным газифицирующим агентом, например, водяным паром. При этом газифицирующий агент подают в количестве, достаточном для переработки всего оставшегося углерода в моноокись углерода (СО). Протекание процесса контролируют датчиками СО2 и
СО а также составом зольного остатка, в котором должен отсутствовать недогоревший углерод. Продукты газификации, называемые продукт-газом, из центральной головки 55 поступают в холодильник 73, охлаждаемый водой через ребра 74. Благодаря быстрому охлаждению из продукт-газа конденсируются жидкие углеводороды, называемые смолы пиролиза, и вода, которые разделяются в нижней части (отстойнике) холодильника 73. Отстоявшаяся вода сливается через кран 76, а жидкие продукты газификации (смолы пиролиза) сливаются через патрубок 75 и используются, например, как альтернатива котельному топливу. Неконденсируемые горючие компоненты продукт-газа дожигаются в дожигателе газов 68 таким же образом, как и в примере установки, приведенной на фиг.7.
Для очистки воздуха от аммиака может использоваться установка, представленная на фиг.9, которая в отличие от установки, приведенной на фиг.4, использует неподвижный наполнитель 77, в форме цилиндрических щеток - «ершиков», используемых, например, в качестве барабанных очистителей на мусороуборочных машинах, подметающих грязь и пыль с улиц и представляющих собой две или более скрученных между собой проволоки, между которыми диаметрально зажаты, например, синтетические или металлические нити. Очищаемый воздух с парами аммиака, поступает через воздушную камеру 37, установленную на загрузочной головке 11 через перфорированную стенку 6 барабана 1, который предварительно загружен наполнителем 77 через секторные люки 78, Из бака 39 для жидкого очищающего агента через кран 40 в барабан 1 поступает слабый раствор азотной кислоты, которая, попадая на поверхность нитей наполнителя 77, начинает взаимодействовать с аммиаком, поступающим с потоком очищаемого воздуха проходящего от заборной воздушной камеры 37 вдоль оси барабана 1 через воздухоотборную камеру 41 к воздушному вентилятору 27. Для повышения времени взаимодействия очищающего агента с парами аммиака, жидкость 79, скапливающаяся на дне барабана, поднимается корытообразными лопатками 80 и снова стекает по нитям наполнителя 77, а также переносится с потоком воздуха вдоль оси барабана к перфорированной стенке 8. При взаимодействии азотной кислоты с парами аммиака образуется раствор аммиачной селитры, который через перфорированную стенку 8 стекает в камеру для отвода жидкого отработанного агента 42.
Таким образом, заявляемая полезная модель позволяют создать универсальное устройство для переработки различных видов отходов, образующихся на сельскохозяйственном, деревообрабатывающем или другом производственном предприятии, где имеются твердые, жидкие или газообразные отходы, которые могут быть переработаны в товарную продукцию.

Claims (7)

1. Универсальное устройство барабанного типа для переработки материалов, включающее барабан, заполненный телами инертного наполнителя и разделенный по длине на секции поперечными перегородками с проходными отверстиями, оборудованный загрузочным и разгрузочным устройствами и приводом для приведения барабана в движение, отличающееся тем, что каждая секция барабана загружена телами инертного наполнителя до уровня не ниже верхних краев проходных отверстий в перегородках при любом рабочем положении барабана, а в торцах барабана или на его боковой поверхности выполнены отверстия для подачи и выпуска газового агента.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что регулируемый привод вращения барабана снабжен режимом изменения скорости вращения барабана и/или реверса вращения и/или поворота барабана на заданный угол и/или остановки барабана на некоторое время в процессе движения.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что секции барабана снабжены ссыпающими пластинами, установленными на поперечных перегородках.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что секции барабана снабжены пересыпающими лопатками, установленными на внутренней поверхности барабана.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поперечные перегородки секций барабана выполнены с изменяемой площадью проходного отверстия.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что тела инертного наполнителя, расположенные в разных секциях барабана, выполнены отличающимися друг от друга по форме, и/или размерам, и/или материалу изготовления.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что тела инертного наполнителя выполнены в виде пустотелых капсул с перфорированной поверхностью, внутри которых могут находиться частицы из инертного материала или активного вещества и/или активное вещество может быть нанесено на внутреннюю и/или наружную поверхность капсул.
Figure 00000001
RU2008130208/22U 2008-07-21 2008-07-21 Универсальное устройство барабанного типа для переработки материалов RU78914U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130208/22U RU78914U1 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Универсальное устройство барабанного типа для переработки материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130208/22U RU78914U1 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Универсальное устройство барабанного типа для переработки материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU78914U1 true RU78914U1 (ru) 2008-12-10

Family

ID=48232745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008130208/22U RU78914U1 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Универсальное устройство барабанного типа для переработки материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU78914U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU226752U1 (ru) * 2024-03-13 2024-06-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Донские технологии" Установка для сушки измельчённых хвостов сортировки твёрдых коммунальных отходов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU226752U1 (ru) * 2024-03-13 2024-06-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Донские технологии" Установка для сушки измельчённых хвостов сортировки твёрдых коммунальных отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2364451C1 (ru) Универсальный способ переработки материалов в секционном аппарате барабанного типа с проходными отверстиями в перегородках между секциями и устройство для его осуществления
CN104456575B (zh) 一种生活垃圾热解燃烧炉及其运行工艺
CN201756534U (zh) 一种固定床生物质燃气工业锅炉系统
CN2521499Y (zh) 垃圾焚烧炉
CN112856441B (zh) 一种有机废弃液自维持阴燃连续反应装置及反应方法
CN105399304B (zh) 生物污泥干化和焚烧循环处理方法及其成套设备
CN104312600A (zh) 一种污泥热解气化处理工艺及一种污泥热解气化处理系统
WO2001011289A1 (fr) Dispositif de traitement multifonctions
CN1952044A (zh) 把生活垃圾转化成炭质燃料的工艺及设备
JP2013224810A (ja) 有機汚泥の処理装置と処理方法
CN209322804U (zh) 一种炭/油/气联产的一体化装置
CN107721112A (zh) 城市污泥干化热解气化自持焚烧系统
CN113028424B (zh) 一种污泥干化焚烧一体设备及其污泥焚烧方法
CN101876439A (zh) 垃圾焚烧处理装置及其处理方法
CN104355357B (zh) 一种用于养殖场粪便废水处理的过滤装置
RU78914U1 (ru) Универсальное устройство барабанного типа для переработки материалов
CN204138601U (zh) 一种污泥热解气化处理系统
CN204345660U (zh) 一种针对含油污泥的焚烧处理装置
JP2010111712A (ja) 連続減容炭化装置
KR101097899B1 (ko) 해양투기폐기물 육상건조장치
RU89670U1 (ru) Устройство для утилизации влажных отходов, содержащих органические материалы
CN215250328U (zh) 一种立式内循环序批式热解设备
CN205782853U (zh) 一种生物质燃料锅炉
JP4223070B1 (ja) 堆肥化物の燃焼方法、及び燃焼装置
CN201225624Y (zh) 一种垃圾焚烧炉

Legal Events

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

Effective date: 20090722