RU83123U1 - Устройство для плазменной переработки отходов - Google Patents

Устройство для плазменной переработки отходов Download PDF

Info

Publication number
RU83123U1
RU83123U1 RU2009106734/22U RU2009106734U RU83123U1 RU 83123 U1 RU83123 U1 RU 83123U1 RU 2009106734/22 U RU2009106734/22 U RU 2009106734/22U RU 2009106734 U RU2009106734 U RU 2009106734U RU 83123 U1 RU83123 U1 RU 83123U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
waste
chamber
melt
processing
Prior art date
Application number
RU2009106734/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Федорович Чабак
Original Assignee
Александр Федорович Чабак
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 Александр Федорович Чабак filed Critical Александр Федорович Чабак
Priority to RU2009106734/22U priority Critical patent/RU83123U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU83123U1 publication Critical patent/RU83123U1/ru

Links

Landscapes

  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)

Abstract

1. Устройство для плазменной переработки отходов, состоящее из камеры плазменной переработки отходов, плазмотронов, установленных внутри камеры, систем охлаждения и отвода газообразных продуктов сжигания и расплава, отличающееся тем, что плазмотроны установлены с возможностью перемещения для изменения направления и мощности потока плазмы. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плазмотроны устанавливают по периметру камеры плазменной переработки отходов на разных уровнях. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плазмотроны устанавливают на уровне сбора расплава.

Description

Полезная модель относится к области переработки твердых бытовых отходов, отходов нефтяной и химической промышленности, медицины, энергетики и др.
Существует ряд решений по переработки отходов промышленности и бытовой деятельности, основой которых являются процессы высокотемпературной обработки, в частности с помощью плазматронов.
Известна установка для плазменной переработки отходов (патент РФ №2108517, МПК F23G 5/00, от 10.04.98). Установка включает печь пиролиза с плазмотроном с автономным источником электропитания, выходы которой соединены с входами гранулятора шлака, приемника металла, системы очистки пирогаза, линию водоподготовки, теплообменник, энергетический блок, включающий электрогенераторы.
Другим аналогичным изобретением является устройство для плазменной переработки отходов путем пиролиза - прототип (патент РФ №2143086, МПК F23G 5/00, оп. 20.12.99). Устройство используется при переработке бытовых и промышленных отходов, выработке тепловой и электрической энергии. Установка для плазменной переработки отходов включает печь пиролиза с плазмотроном с автономным источником электропитания, выходы которой соединены с входами гранулятора шлака, приемника металла, системы очистки пирогаза, линию водоподготовки, теплообменник, энергетический блок. Линия водоподготовки содержит приемный коллектор солоноватой или морской воды, выполненный по крайней мере с двумя рукавами, в каждом из которых установлен по крайней мере один теплообменник. Выход системы очистки пирогаза соединен со входом энергетического блока. Один рукав приемного коллектора расположен внутри теплообменника, соединенного с плазмотроном и источником электроэнергии.
Недостатком существующих устройств плазменной переработки отходов является применение плазмотронов жестко и неподвижно установленных в камере плазменной переработки отходов. Так как практически каждая установка такого типа индивидуальна, то моделирование и перенос результатов расчетов и исследований в стендовых условиях на реальный объект с иными масштабными факторами, как правило, требуют коррекции при проведении пуско-наладочных работах. Например, при запуске и эксплуатации такой установки на первом в мире демонстрационном заводе в Израиле по плазменной
переработке твердых бытовых отходов, при установке плазмотронов с мощностью несколько отличающейся от проектной, произошло прожигание высокотемпературной футеровки камеры. Так как на этой установке используются плазмотроны с неизменяемой мощностью и неизменяемой геометрией потока плазмы, то проблема предотвращения прожигания футеровки в рамках существующего оборудования является практически не решаемой. Необходимо менять либо плазмотроны, либо всю камеру плазменной обработки, либо и то и другое вместе.
Техническим результатом, на которое направлена полезная модель является оптимизация процессов плазменной переработки отходов за счет создания управляемого потока плазмы и температурного поля камеры плазменной переработки отходов.
Для этого предложено устройство для плазменной переработки отходов, состоящее из камеры плазменной переработки отходов, плазмотронов, установленных в камере, систем отвода газообразных продуктов сжигания и расплава, систем охлаждения газообразных продуктов сжигания и расплава, при этом плазмотроны установлены с возможностью перемещения для изменения направления и мощности потока плазмы.
При этом плазмотроны установлены по периметру камеры плазменной переработки отходов на разных уровнях.
Плазмотроны установлены на уровне сбора расплава.
На фигуре представлена принципиальная схема устройства, где
1 - корпус,
2 - камера плазменной переработки отходов,
3 - подача отходов,
4 - плазмотроны,
5 - подача в плазмотрон ионизируемой среды: вода, воздух и др.,
6- поток плазмы,
7 - поток образовавшихся газов и расплава негорючих компонентов,
8 - сконденсированный расплав негорючих компонентов перерабатываемых отходов,
9 - отвод газов из зоны плазменной переработки отходов: водорода, окиси углерода и др.,
10 - наклонная плита, по которой стекает расплав негорючих компонентов,
11 - датчики температуры,
12 - система охлаждения газов.
Устройство работает следующим образом.
Внутри корпуса устройства 1 в камере плазменной переработки отходов 2 производят запуск плазмотронов 4. В качестве рабочего тела 5 ионизируемого в
плазмотроне и подаваемого в камеру 2 при температуре 7000-9000°С используется вода или смесь воды с углеводородами (воздух). Формирование температурного поля внутри камеры 2 осуществляется в соответствии с результатами расчетов и предварительных исследований. Это достигается путем установки расчетного угла подачи потока плазмы 6 в камере 2. Температурное поле должно обеспечивать сжигание подаваемых отходов 3 без образования диоксинов и фуранов и обеспечивать целостность (отсутствие прожигания) футеровки камеры 2. Для контроля температурного режима футеровки устанавливают датчики температуры 11. Плазмотроны 4 имеют возможность изменять угол подачи плазмы 6 в камеру 2, за счет чего можно корректировать температурное поле. Это позволяет найти оптимальный режим работы устройства и полноты режима плазменной переработки отходов с образованием требуемых продуктов переработки. Кроме того, такое решение установки плазмотронов с возможностью перемещения позволит изменять угол подачи потока плазмы 6, что позволит вносить существенные коррективы при переходе с сжигания одних материалов, например, твердых бытовых отходов, на другие, например, нефтяные шламы, так как сжигание низкокалорийных продуктов и высококалорийных будет существенно влиять на изменение температурного поля в камере 2.
Продукты плазменной переработки отходов 7 разделяются на два основных потока: газовый 9, который отводится и используется в качестве топлива, для генерации пара в теплообменных аппаратах 12 с целью выработки электроэнергии или в качестве химического сырья для ряда технологических процессов.
Несгораемые отходы превращаются в расплав 8, который стекает на наклонную плиту 10 и по ней стекает за пределы устройства, как правило, в специальные формы с охлаждением расплава (на фигуре не показаны) для получения высокопрочных строительных изделий.
Чтобы расплав не застыл на наклонной плите, в зоне устройства на уровне стекания расплава с плиты также можно устанавливать плазмотроны, которые поддерживают необходимый уровень температуры расплава. Контроль за температурным режимом расплава осуществляют с помощью датчиков температуры 11.
Таким образом, данное устройство позволит оптимизировать процессы плазменной переработки отходов путем изменения температурного поля в камере.

Claims (3)

1. Устройство для плазменной переработки отходов, состоящее из камеры плазменной переработки отходов, плазмотронов, установленных внутри камеры, систем охлаждения и отвода газообразных продуктов сжигания и расплава, отличающееся тем, что плазмотроны установлены с возможностью перемещения для изменения направления и мощности потока плазмы.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плазмотроны устанавливают по периметру камеры плазменной переработки отходов на разных уровнях.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плазмотроны устанавливают на уровне сбора расплава.
Figure 00000001
RU2009106734/22U 2009-02-27 2009-02-27 Устройство для плазменной переработки отходов RU83123U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106734/22U RU83123U1 (ru) 2009-02-27 2009-02-27 Устройство для плазменной переработки отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106734/22U RU83123U1 (ru) 2009-02-27 2009-02-27 Устройство для плазменной переработки отходов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU83123U1 true RU83123U1 (ru) 2009-05-20

Family

ID=41022161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009106734/22U RU83123U1 (ru) 2009-02-27 2009-02-27 Устройство для плазменной переработки отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU83123U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3686916A1 (en) 2019-01-25 2020-07-29 Ining s.r.o. Gasification device and plasma shutter with slowing system of the gasification device

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3686916A1 (en) 2019-01-25 2020-07-29 Ining s.r.o. Gasification device and plasma shutter with slowing system of the gasification device
WO2020151774A1 (en) 2019-01-25 2020-07-30 Ining S.R.O. Gasification device and plasma shutter with a microwave plazma slowing system of the gasification device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013026110A1 (pt) Processo de tratamento de resíduos sólidos baseado em gradiente composto por duas fontes térmicas distintas
CN105018149A (zh) 一种生活垃圾等离子气化反应炉
CN104449854A (zh) 一种带水冷壁的一体式垃圾等离子体气化炉
CN104479743A (zh) 一种以水蒸气为气化介质的垃圾等离子体气化炉
JP2008275179A (ja) Pcb等の難燃性高粘度廃棄物の燃焼システム
RU83123U1 (ru) Устройство для плазменной переработки отходов
CN102519047A (zh) 低能耗有害废弃物无害化焚烧系统
CN104976628A (zh) 一种催化燃烧装置
CN104132331A (zh) 一种以煤粉为燃料的间壁加热装置
CN203923094U (zh) 固废气化处理热电集成系统
CN204325274U (zh) 一种带水冷壁的一体式垃圾等离子体气化炉
CN210069852U (zh) 一种热分解炉排炉系统
KR20110016307A (ko) 브라운가스를 이용한 폐수 처리장치
CN108707477B (zh) 一种处理废水的清洁型粉煤气化燃烧器及工艺方法
JPH10311526A (ja) 横型高温空気加熱器および廃棄物処理装置
RU2563374C2 (ru) Способ переработки твердых бытовых и промышленных отходов
CN212930036U (zh) 一种危废物料碳化气体回用燃烧系统
TWI642877B (zh) 廢棄物能源再利用方法及設施
CN204063007U (zh) 一种以煤粉为燃料的间壁加热装置
RU84509U1 (ru) Установка сжигания отходов с утилизацией тепла на обжиг известняка
RU2515442C1 (ru) Способ утилизации теплоты сгорания твердых бытовых отходов на мусоросжигательной установке и устройство для его реализации
Kropáč et al. Industrial and hazardous waste combustion and energy production
RU2646258C2 (ru) Установка для многоступенчатой термической переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов
RU137350U1 (ru) Устройство для сжигания твердых бытовых и промышленных отходов
RU2491479C1 (ru) Котел-утилизатор

Legal Events

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

Effective date: 20120228