RU79890U1 - Устройство для электротермической переработки отходов - Google Patents

Устройство для электротермической переработки отходов Download PDF

Info

Publication number
RU79890U1
RU79890U1 RU2008139184/22U RU2008139184U RU79890U1 RU 79890 U1 RU79890 U1 RU 79890U1 RU 2008139184/22 U RU2008139184/22 U RU 2008139184/22U RU 2008139184 U RU2008139184 U RU 2008139184U RU 79890 U1 RU79890 U1 RU 79890U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
melter
plasmatrons
electrothermal
electrodeless
Prior art date
Application number
RU2008139184/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Бабарицкий
Максим Александрович Деминский
Святослав Александрович Демкин
Виктор Константинович Животов
Елена Михайловна Иванникова
Игорь Александрович Кириллов
Сергей Владимирович Коробцев
Михаил Фёдорович Кротов
Наталья Евгеньевна Николайкина
Борис Васильевич Потапкин
Владимир Григорьевич Систер
Фёдор Николаевич Чебаньков
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт" filed Critical Федеральное государственное учреждение Российский научный центр "Курчатовский институт"
Priority to RU2008139184/22U priority Critical patent/RU79890U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU79890U1 publication Critical patent/RU79890U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для переработки муниципальных твердых отходов, автомобильных шин и медицинских отходов. Устройство за счет упрощения системы электропитания плазматронов позволит снизить эксплуатационные расходы. Устройство содержит зону электротермической обработки отходов, включающую последовательно расположенные по вертикали плазменный реактор с безэлектродными плазмотронами, работающими на перегретом водяном паре или на смесях водяного пара с кислородом, и водоохлаждаемый частотный плавитель прямого индукционного нагрева, содержащий ванну металлического или оксидного расплава, источники питания плазмотронов, источник электропитания частотного плавителя прямого индукционного нагрева, и фурмы для подачи кислорода в расплав, расположенные в нижней части частотного плавителя, в качестве источников питания безэлектродных плазмотронов используют полупроводниковые преобразователи частоты высокочастотного диапазона 66 кГц - 440 кГц, при этом плазмотроны выполнены на базе высокочастотного индукционного разряда. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для переработки гетерогенных органических и неорганических отходов с одновременной регенерацией природных ресурсов. Применение полезной модели наиболее предпочтительно для крупномасштабной переработки муниципальных твердых отходов, автомобильных шин и медицинских отходов.
Известны различные устройства для реализации электротермического химико-металлургического процесса, в котором обработку отходов проводят комбинированно: с помощью плазменно-дугового нагрева и обработкой продуктов плазменного пиролиза в ванне расплава, нагреваемого джоулевым теплом, выделяющимся при прохождении электрического тока между графитовыми электродами, опущенными в расплав. При этом органические составляющие конвертируют в синтез-газ, который затем утилизируют сжиганием или в газовой турбине, или в двигателе внутреннего сгорания. (см. например, патенты США №№5666891, оп.1997, 5756957, оп.1998, 5811752, оп.1998, 5908564, оп.1999, 6018471, оп.2000, 6037560, оп.2000, 6127645, оп.2000, 6160238, оп.2000, 6215678, оп.2001).
Недостатком известных устройств являются прежде всего большие капитальные затраты на строительство такого завода, обусловленные сложностью системы электропитания. Необходимость в большом числе электродов, погруженных в расплав, сопряжена с организацией громоздкой системы электропитания этих электродов. Множество электродов требует множество источников электропитания для каждой пары электродов или балластных реостатов для электропитания нескольких пар электродов от одного источника электропитания.
Ближайшим техническим решением является устройство для электротермической переработки отходов, которое содержит зону электротермической обработки отходов, включающую последовательно по вертикали расположенные плазменный реактор с безэлектродными плазмотронами, работающими на перегретом водяном паре или на смесях водяного пара с кислородом, и водоохлаждаемый частотный плавитель прямого индукционного нагрева, содержащий ванну металлического или оксидного расплава, источники питания плазмотронов, источник электропитания частотного плавителя прямого индукционного нагрева, и фурмы для подачи кислорода в расплав
расположенные в нижней части частотного плавителя (заявка WO 2004044492, оп.27.05.2004).
Недостатками известного устройства является низкий КПД и ограниченный ресурс работы вакуумных генераторных ламп, применяемых в генераторах высокой частоты в качестве источников питания мощных безэлектродных плазмотронов. КПД таких генераторов не превышает 70%, а срок службы мощных генераторных ламп ВЧ и СВЧ диапазона составляет, как правило, всего нескольких тысяч часов. Это определяет повышенный расход электроэнергии и необходимость частой замены генераторных ламп, определяющих значительную часть стоимости источников питания плазмотронов, что приводит к повышенным эксплуатационным расходам.
Техническим результатом полезной модели является упрощение устройства за счет упрощения системы электропитания плазматронов, что приводит к снижению эксплуатационных расходов.
Для достижения указанного результата предложено устройство для электротермической переработки отходов, содержащее зону электротермической обработки отходов, включающую последовательно расположенные по вертикали плазменный реактор с безэлектродными плазмотронами, работающими на перегретом водяном паре или на смесях водяного пара с кислородом, и водоохлаждаемый частотный плавитель прямого индукционного нагрева, содержащий ванну металлического или оксидного расплава, источники питания плазмотронов, источник электропитания частотного плавителя прямого индукционного нагрева, и фурмы для подачи кислорода в расплав, расположенные в нижней части частотного плавителя, отличающееся тем, что в качестве источников питания безэлектродных плазмотронов используют полупроводниковые преобразователи частоты высокочастотного диапазона 66 кГц - 440 кГц, при этом плазмотроны выполнены на базе разряда ВЧИ - типа (высокочастотного индукционного типа).
Общий вид устройства для электротермической переработки отходов показан на фигуре, где 1 - плазменный реактор; 2 - ВЧИ-плазмотроны; 3 - источники питания плазмотронов; 4 - частотный плавитель прямого индукционного нагрева; 5 - ванна расплава; 6 - индуктор; 7 - источник питания частотного плавителя; 8 - канал загрузки отходов; 9 - трубопровод вывода синтез-газа; 10 - переливной патрубок; 11 - коллектор расплава; 12 - донные фурмы.
В зоне электротермической переработки отходов, включающую последовательно по вертикали расположенные плазменный реактор 1 с ВЧИ-плазмотронами 2, подключенными к источникам питания плазмотронов 3 и водоохлаждаемый частотный плавитель прямого индукционного нагрева 4, содержащий ванну металлического или оксидного расплава 5. Снаружи частотного плавителя расположен индуктор 6, подключенный к источнику питания 7 частотного плавителя. В верхней части плазменного реактора расположен канал загрузки отходов 8 и трубопровод вывода синтез-газа 9, в верхней части ванны расплава 5 находится переливной патрубок 10 подключенный к коллектору расплава 11, а в нижней части - донные фурмы 12 для подачи кислорода в расплав.
Сущность полезной модели состоит в применении в качестве источников питания безэлектродных плазмотронов компактных полупроводниковых преобразователей частоты высокочастотного диапазона (66 кГц - 440 кГц), имеющих высокий КПД (свыше 90%) и неограниченный ресурс работы. Данный диапазон частот позволяет поддерживать в безэлектродном плазмотроне разряд ВЧИ (высокочастотного индукционного) - типа, позволяющий реализовывать мощные плазмотроны на уровне мощности до нескольких МВт.
Устройство работает следующим образом. Отходы в виде предварительно подготовленных брикетов поступают в канал загрузки 8, расположенный в верхней зоне плазменного реактора 1 через специальный шлюз (на рисунке не показан), где они поступают под действием собственного веса в расплав, подготовленный заранее прямым индукционным нагревом металлического скрапа или иного керамического или солевого материала в ванну металлического или оксидного расплава 5 частотного плавителя 4. Мощность в частотный плавитель 4 поступает с индуктора 6 от источника питания 7. Брикеты, поступающие на поверхность расплава в частотном плавителе, обрабатывают сверху потоками водопаровой или парокислородной плазмы, генерируемой безэлектродными плазмотронами ВЧИ-типа 2, подключенными к источникам питания 3, выполненных в виде полупроводниковых преобразователей частоты. Инициация ВЧИ-разряда производится при включенном источнике питания впрыском легко ионизующегося газа, от высоковольтной искры или их комбинацией. В частотный плавитель через донные фурмы 12 дополнительно подается кислород. Температура в зоне водопаровой плазменной переработки отходов устанавливается выбором общего энерговклада в интервале 2000-2500°С. При этой температуре устанавливается термодинамически благоприятная среда для преимущественной конверсии органической составляющей отходов в водород и монооксид углерода. Неорганическая составляющая
отходов, содержащая металлы в различном виде, неорганические соединения (оксиды, соли, другие соединения, называемые собирательно инертами) в результате плазменной обработки полностью или частично плавятся, стекают или оседают в объеме частотного плавителя 4. Накапливающийся расплав достигает уровня переливного патрубка 10, сливается по нему в коллектор 11. В верхней части плазменного реактора 1 установлен трубопровод 9 для вывода синтез-газа, направляемого последовательно на охлаждение, очистку и утилизацию.
Таким образом, предложенное устройство позволит, не снижая КПД устройства, упростить систему электропитания и снизить эксплуатационные расходы.

Claims (1)

  1. Устройство для электротермической переработки отходов, содержащее зону электротермической обработки отходов, включающую последовательно расположенные по вертикали плазменный реактор с безэлектродными плазмотронами, работающими на перегретом водяном паре или на смесях водяного пара с кислородом, и водоохлаждаемый частотный плавитель прямого индукционного нагрева, содержащий ванну металлического или оксидного расплава, источники питания плазмотронов, источник электропитания частотного плавителя прямого индукционного нагрева и фурмы для подачи кислорода в расплав, расположенные в нижней части частотного плавителя, отличающееся тем, что в качестве источников питания безэлектродных плазмотронов используют полупроводниковые преобразователи частоты высокочастотного диапазона 66-440 кГц, при этом плазмотроны выполнены на базе разряда ВЧИ-типа.
    Figure 00000001
RU2008139184/22U 2008-10-02 2008-10-02 Устройство для электротермической переработки отходов RU79890U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139184/22U RU79890U1 (ru) 2008-10-02 2008-10-02 Устройство для электротермической переработки отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139184/22U RU79890U1 (ru) 2008-10-02 2008-10-02 Устройство для электротермической переработки отходов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU79890U1 true RU79890U1 (ru) 2009-01-20

Family

ID=40376391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008139184/22U RU79890U1 (ru) 2008-10-02 2008-10-02 Устройство для электротермической переработки отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU79890U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1281891C (zh) 等离子体增强裂解有机废弃物的方法和等离子体炉
JPH10513255A (ja) 廃棄物処理及び資源回収を行うための同調可能な自己駆動型の一体化されたアークプラズマ/メルターガラス化システム
CN1300506C (zh) 一种同时处理多种有机废物的等离子体多级裂解工艺和装置
JP2011080664A (ja) 廃棄物の熱分解、炭化・ガス化方法及び装置
CN100469467C (zh) 采用等离子体弧与电热复合裂解有机废物的装置和方法
CN202192079U (zh) 一种用于处理城市生活垃圾的等离子体电弧气化炉
CN2660328Y (zh) 一种具有增强裂解有机废弃物的等离子体裂解炉
CN202881204U (zh) 带等离子炬加热系统的污泥气化炉
RU79890U1 (ru) Устройство для электротермической переработки отходов
CN2665535Y (zh) 一种等离子体弧与电热复合裂解有机废物的装置
EP2660302A1 (en) Gasification melting furnace and treating method for combustible material using the same
CN216346296U (zh) 一种处理危废物料的电熔等离子矩复合炉装置
CN2849493Y (zh) 热解、裂解高危废弃物处理装置
CN211339405U (zh) 一种火电厂等离子热解气化系统
JP2004175921A (ja) 有機系廃棄物の炭化処理方法
CN210595927U (zh) 一种催化剂可再生的高温催化热解生活垃圾滤氢装置
JP2006194232A (ja) 生廃棄物の処理及び有効利用方法並びに有効利用システム
CN215089717U (zh) 微波干化裂解燃烧有机质处理装置
CN1614308A (zh) 交流等离子体裂解废弃物成套装置
CN2660329Y (zh) 用于同时处理多种有机废物的一体化等离子体多级裂解炉
JP2004249247A (ja) バイオマス資源等を利用した複合型メタン発酵炭化方法およびシステム
CN201331065Y (zh) 等离子体焚烧垃圾处理设备
CN212269990U (zh) 一种垃圾干馏发电系统
JP2002195519A (ja) 廃棄物ガス化溶融方法とその装置
RU166293U1 (ru) Плазменно-резистивная шахтная электропечь для переработки твёрдых углеродсодержащих техногенных отходов