SU1085509A3 - Способ термической обработки органических углеродистых материалов и устройство дл его осуществлени - Google Patents

Способ термической обработки органических углеродистых материалов и устройство дл его осуществлени Download PDF

Info

Publication number
SU1085509A3
SU1085509A3 SU782669956A SU2669956A SU1085509A3 SU 1085509 A3 SU1085509 A3 SU 1085509A3 SU 782669956 A SU782669956 A SU 782669956A SU 2669956 A SU2669956 A SU 2669956A SU 1085509 A3 SU1085509 A3 SU 1085509A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
liquid
reaction chamber
level
chamber
reaction
Prior art date
Application number
SU782669956A
Other languages
English (en)
Inventor
Коппельман Эдвард
Гордон Меррэй Роберт
Original Assignee
Эдвард Коппельман (СГА)
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 Эдвард Коппельман (СГА) filed Critical Эдвард Коппельман (СГА)
Application granted granted Critical
Publication of SU1085509A3 publication Critical patent/SU1085509A3/ru

Links

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
    • C10B7/00Coke ovens with mechanical conveying means for the raw material inside the oven
    • C10B7/10Coke ovens with mechanical conveying means for the raw material inside the oven with conveyor-screws
    • 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
    • C10B1/00Retorts
    • C10B1/02Stationary retorts
    • C10B1/04Vertical retorts
    • 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
    • C10B47/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials with indirect heating, e.g. by external combustion
    • C10B47/18Destructive distillation of solid carbonaceous materials with indirect heating, e.g. by external combustion with moving charge
    • 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
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/08Non-mechanical pretreatment of the charge, e.g. desulfurization
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Coke Industry (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

1. Способ термической обработк органических углеродистых материалов , включающий смешивание исходного материала с жидкостью, транспортирование полученной смеси снизу вверх через слой жидкости с регулируемый уровнем, подачу влажного материала в зону реакции, его обработку при повышенном давлении и температуре с получением газов и твердого продукта, отвод полученных газов и твердого продукта, отличающийс  тем, что. с целью повьпчени  эффективности, влажный материал перед подачей в зону реакции предварительно нагревают путем пропускани  через него противотоком газов, полученных в зоне реакции. 2. Устройство дл  термической обрабоки органических углеродистых материалов, включающее установленные последовательно средство дл  смешивани  исходного материала с жидкостью, транспортную камеру с жидкостью, установленную под углом к горизонтальной плоскости и имеющую средство дл  транспортировани  материала и средство дл  регулировани  уровн  жидкости, реакционную камеру, соединенную верхней частью с верхней частью транспортной камеры и имеющую средство дл  отвода твердого продукта и патрубок дл  отвода газа, отличаюк: щеес  тем, что с целью повышени  эффективности, патрубок дл  отвода газа подсоединен к верхней стенке транспортной камеры выше эо уровн  жидкости. Л о

Description

Изобретение относитс  к химической промышленности, а именно к способам и устройствам дл  термической обработки органических углеродистых материалов с получением газов и твердого продукта. Известен способ термической обработки органических углеродистых материалов, включающий смешивание исходного материала с жидкостью, (Транспортирование полученной смеси снизу вверх через слой .жидкости с регулируемым уровнем, подачу влажного материала в зону реакции, его обработку при повыленном давлении и температуре с получением газов и твердого продукта ij . Известно также устройство дл  термической обработки органических углеродистых материалов, включающее установленные последовательно средство дл  смешивани  исходного материала с жидкостью, транспортную камеру с жидкостью, установленную под углом к горизонтальной плоскости и имеющую средство дл  транспортирова НИН материала и средство дл  регулировани  уровн  жидкости, реакцио ную камеру, соединенную верхней час тью с верхней частью транспортной к меры и имеющую средство дл  отвода твердого продукта и патрубок дл  о вода газа fij . Недостатки известных способа и устройства заключаютс  в том, что в них неэффективно используют энер гию, подводимую и выдел ющуюс  в пр це ее е. Целью изобретени   вл етс  повы шение эффективности процесса. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу термичес кой обработки органических углеродистых материалов, включающему сме шивару1е исходного материала с жидкостью , транспортирование полученно смеси снизу вверх через слой жидкости с регулируемым уровнем, пред варительный нагрев влажного матери ала путем пропускани  через него противотоком газов, полученных в зоне реакции, подачу влажного материала в зону реакции, его обработку при повышенном давлении и температуре с получением газов и тв дого продукта. Отличие данного способа заключаетс  в том, что влажный материал перед подачей в зону реакции предварительно нагревают путем пропускани  через него противотоком газов полученных в зоне реакции. Причем в устройстве дл  термиче кой обработки органических углеродистых материалов, включающем установленные последовательно сред ство дл  сме11ивани  исходного мате риала с жидкостью, транспортную ка . fvjcpy. с жидкостью, установленную под углом к горизонтальной плоскости и имеющую средство дл  транспортировани  материала и средство дл  регулировани  уровн  жидкости,реакционную камеру, соединенную верхней частью с верхней частью транспортной камеры и имеющую средство дли отвода твердого продукта и патрубок дл  отвода газа, в котором патрубок дл  отвода газа подсоединен к верхней стенке транспортной камеры выше уровн  жидкости. Реакционна  камера расположена таким образом, что ее впускное отверстие св зано с выпускным отверстием транспортной камеры дл  приема предварительно подогретого исходного материала. Исходный материал затем нагревают в реакционной камере до желаемой повышенной температуры в течение периода времени , достаточного дл  осуществлени  его желаемой термообработки, включа  испарение по крайней мере части летучих веществ, образующих газовую фазу, состо щую из конденсирующейс  части и по существу неконденсирующейс  части Газовую фазу непрерывно вывод т из реакционной камеры противотоком к направлению потока исходного материала и при теплообменном контакте с ним, осуществл   постепенную конденсацию конденсирующейс  части и соответствукадий предварительный подогрев исходного Материала за счет выделени  скрытой теплоты испарени . Образовавша с .в результате сконденсировавша с  жидкость стекает с исходного материала и смешиваетс  с жидкостью в нижней части транспортной камеры. Оставшуюс  несконденсировавиуюс  газообразную часть вывод т через патрубок в транспортной камере, расположенный выше рабочего уровн  жидкости, и выпускное отверстие транспортной камеры. Газообразный продукт реакции из реакционной камеры охлаждают, чтобы рекуперировать значительную часть тепла путем испарени  жидкости, вход щей в контакт с ним, с образованием дополнительной конденсирующейс  газовой фазы, которую пропускают противотоком по отношению к исходному материалу. На фиг.1 изображено устройство с вертикальной реакционной камерой, разрез на фиг.2 - схема последовательности проведени  технологических операций способа; на фиг.З вариант выполнени  средства дл  разгрузки твердого продукта. Устройство включает накопительный бункер 1,  вл ющийс  средством дл  смешивани  исходного материала с жидкостью. Бункер 1 приспособлен дл  заполнени  конкретным углеродистым исходнЕлм материалом и имеет фланец 2 над верхним впускным концом, который закрываетс  и герметизируетс  с помощью сплошного фланца 3, Нижн   часть накопительного бункера 1 смонтирована герметично с помощью фланца 4 к фланцу 5, св занному с патрубком б, соединенным отверстием 7 с нижним концом части, наклоненной под углом транспортной камерой 8. Транспортна  камера 8 имеет круглое поперечное сечение и один и тот же диаметр по всей своей длине. По всей длине транспортной камеры 8 установлен конвейер 9 черв чного типа или шнек.и при вращении он опираетс  своим верхним концом на концевой наконечник 10, привернутый болтами к верхнему концу транспортной камеры 8, а у его нижнего конца закреплен с помощью опорной конструкции 11 и фланца 12, прочно скрепленного болтами дл  герметичного соединени  с фланцем 13,св занным с нижним кониом транспортной камеры 8. Центральный вал 14 черв чного конвейера 9 находитс  выше опорной конструкции 11 и св зан с помощью сцеплени  15 с электрческим мотором 16 с переменной скоростью, чтобы можно было осуществл ть его вращение с контролируемой скоростью.
В бункер 1 насосом 17 подают воду . Насос 17 работает взаимосв занно с клапаном контрол  потока 18. Рабочий уровень жидкости 19 в транспортной камере 8 может регулироватьс  автоматически или визуально, например, путем св зывани  указател  уровн  жидкости (не показан) с нижним 20 и верхним 21 спускными отверсти ми, расположенными на транспортной камере 8, что дает возможность отмечать минимальный и максимальный уровень жидкости соответственно . Клапан контрол  потока 18 работает в соответствии с изменением уровн  рабочей жидкости, чтобы поддерживать его по существу посто нным во врем  операции.
Жидкость, вводима  в накопительный бункер 1, чтобы осуществить его герметизацию и образовать жидкую пасту с определенным органическим исходным материалом обьшно представл ет собой воду, но может быть и другой жидкостью, котора  может испар тьс  и может быть сконденсирована в услови х температур и давлений используемых в устройстве. Обычно исходные органические материалы обрабатываемого типа содержат различные количества влаги и использовани
воды только дополн ет количество воды, введенное в сам исходный материал, а также обеспечивает отличную теплопередачу между исходным материалом и полученным продуктом, достига  оптимальной рекуперации тепла, введенного в системе.
Транспортна  камера 8 снабжена патрубком дл  отвода газа 22, расположенным BbiLie максимального рабоче0 го уровн  жидкости 19, в транспортной камере. Патрубок 22 св зан с клапаном контрол  давлени  потока 23 и служит дл  сброса конденсирующихс  газов из внутренней части тран5 спортной камеры 8. Св зь между транспортной камерой 8 и внутренней частью патрубка 22 обеспечиваетс  с помощью множества отверстий 24, выполненных в стенке транспортной камеры 8.
0
Исходный материал в дополнение к сушке во врем  его продвижени  вверх проходит рабочий уровень жидкости 19 в транспортной камере 8 и также предварительно подогреваетс 
5 газовым потоком, движущимс  противо ,током и вход щим в верхнюю часть транспортной камеры 8 через фланцевое соединение 25, прикрепленное к верхнему концу реакционной каме0 ры 26. Газова  фаза представл ет собой по существу неконденсирующуюс  часть, состо щую из различных органических летучих веществ, выделившихс  во врем  нагревани 
5 углеродистого материала в реакторе, в то врем  как конденсируема  фаза представл ет собой жидкость, такую как вода, образовавшуюс  при окончательном высушивании углеро0 дистого материала в реакторе, а также жидкость, введенную через нагнетающий насос 27 в нижнюю часть реакционной камеры 26 дл  проведени  охлаждени  углеродистого твер5 дого продукта.
Реакционна  камера 26 состоит из трубчатой части 28 из теплостойкого вещества или металла, такого как высокотемпературный сплав не0 ржавеющей стали, например, котора  имеет по существу единый диаметр по всей длине и соединена, например , сваркой с верхним фланцем 29 с фланцевым соединением 25, а ниж5 ним фланцем 30 с фланцем 31, прикрепленным к приемнику 32. Нагрев трубчатой части 28 и углеродистого исходного материала, проход щего через нее вниз, достигаетс  р по0 мощью обмотки электрического сопротивлени  33, над которой нанесен слой изолирующего материала, чтобы свести к минимуму потери тепла.
Движение углеродистого материала вниз через реакционную камеру
5 происходит под действием силы т жести и контролируетс  посредством шнекового конвейера 34, вращающего с  внутри трубы 35 и привод щегос  в движение через затвор 36 элек рическим мотором 37 с различными скорост ми. Увеличение или уменьшение скорости вращени  шнекового конвейера 34 соответственно измен ет врем  пребьтани  углеродистого материала внутри гор чей зоны реакционной камеры 2,6 и коррелируетс  скоростью вращени  мотора 16, соединенного со шнекЬвым конвейером 9, чтобы обеспечить необходимую термическую обработку ис ходного материала. Уровен углеродистого материала внутри реакционной камеры 26 может быть замерен и/или отрегулирован с помршью подход щего устройства 38, указывающего уровень и смонтированного на фланцевом соединении 25, которое м жет быть любого известного типа и коммерчески доступно. Прореагировавший продукт, горизонтально перемещающийс  с помопДзЮ конвейера 34, попадает под действием силы т жести в бункер 39, кот рый может быть соответствующим обра св зан с одним или несколькими бун рами-затворами дл  осуществлени  периодического удалени  из него продукта реакции. В соответствии с альтернатив.ным вариантом (фиг.З) осуществл ют непрерывное извлечение продукта из р акционной камеры 26. Средство дл  .разгрузки выполнено в виде экст|рудера 40 с суживающимс  на конус экструзионным отверстием 41. В соответствии с конкретной альтернативной конструкцией (фиг.З) продукт термической реакции, вход щий в эксртрудер 40, сжимаетс  до незначительной пористости и экструдируетс  в виде прута или полосы, которую можно соответствующим образом нарезать на кусочки с длиной , пригодной дл  дальнейшей обработки . Высокое давление, котором подвергаетс  реакционный продукт во врем  прохождени  через экструзионное отверстие 41, приводит к образованию самоподдерживакщего за твора, предохран ющего от любого сброса давлени  внутри системы. В соответствии с компоновкой,, могут быть переработаны конкретные органические углеродистые материалы в сухом, влажном или мокром сос то нии при давлении от атмосферног до повышенного до 3000 фунт-дюйм (211 кг/см) и даже более высокого завис щего от давлени  пара жидкой компоненты и структурных ограничений устройства, и при температурах пор дка нескольких сотен градусовс целью осуществлени  высу1чивающейс  функции до температур пор дка (1093с) и более высоких дл  осуществлени  пиролиза и по существу полной газификации исходного материала. Противоток потока газовой фазы, генерируемой в реакционной камере относительно вводимого исходного материала, достигаетс  созданием градиента давлени  можду средством дл  отвода твердого продукта в приемнике 32 патрубком 22 дл  отвода газа. Пример . Частицы суббитуминозного угл , такого как лигнит, например , в том виде, как получают при добыче в шахте, ввод т под давлением через питательньтй бункер и смешивают с жидкостью, подаваемой насосом 17. Обычно лигнит типа, найденного в месторождени х, расположенных на севере центральных vrraтов анА, в основном в Северной и Южной Дакоте и в Вайоминге, содержит примерно 20-40% влаги и, следовательно , нет необходимости в предварительной супже, так как воду смешивают с ним дл  осуществлени  герметизации . Кусочки лигнита непрерывно ввод т в нижнюю часть транспортной камеры 8 и обычно он находитс  под давлением 1490 фунт-дюйм (104,7 кг/см ) и при температуре около (15,). Влажные частицы лигнита поднимают наверх и они пересекают границу раздела фаз, определ емого уровнем жидкости 19. При прохождении выше рабочего уровн  жидкости 19 происходит дренаж лигнитного исходного материала и осуществл етс  его предварительный подогрев в результате контакта с потоком газовой фазы, движущимс  противотоком , по мере того, как материал пoднимaeтc f конвейером 9 в верхнюю часть зоны предварительного подогрева транспортной камеры 8. Обычно давление в зоне предварительного подогрева равно 1490 фунт/дюйм 104,7 кг/см), а температура сраЗу выые рабочего уровн  жидкости равна примерно (38°С) . Пустоты в зоне предварительного подогрева заполнены газовой фазой, котора  примыкает к уровню рабочей жидкости 19 и состоит по существу из неконденсируквдихс  газов, генерированных в реакционной зоне реакционной камеры 26. Газова  фаза в области зоны предварительного подогрева, примыкающа  и непосредственно вшче уровн  рабочей жидкости 19, представл ет собой смесь неконденсирующихс  газов и пара, причем парциальное давление пара находитс , в равновесии с температурой в реакционной камере 26 в этом конкретном месте. При даль.ней11 ем подъеме вверх загрузки лигнита происходит дальнейший предварительный подогрев за грузки при конденсации конденсирующегос  пара в движущейс  противотоком газовой фазе из секции более высокого давлени  в верхней части транспортной камеры 8 в область более низкого давлени , примыкающую к месту отвода газа. Сред нее давление в верхней части зоны предварительного подогрева составл ет примерно 1495 фунт/дюйм ( 105,0 кг/см), а состав газовой фазы постепенно мен етс  при движении вниз к патрубку 2-2 дл  отвода газа в результате постепенной конденсации пара на поверхности дв жущегос  вверх холодного исходного материала. Градиент давлени , необходимый дл  давлени  газа противотоком и п тому частиц, поддерживаетс  путем контрол  за давлением на патрубке дл  отвода газа и за температурой приемнике 32 дл  твердого продукта В этом конкретном примере давление в патрубке 22 устанавливаетс  равн 1490 фунт/дюйм (104,7 кг/см), те пература продукта в приемнике 32 должна поддерживатьс  выше 598° л ( ) с помошью контрол  за количеством закалочной инжектируемой воды. При 598 Ф (314 С) равновесно давление насыденного пара равно 1500 фунт/дюйм (105,5 кг/см2) и разница давлений между разгрузочны отверстием дл  продукта и выпускны отверстием дл  газа составл ет 10 фунт/дюйм 2 (0,7 кг/см). Действ тельна  разница давлений в любой конкретный момент  вл етс  функцией скорости потока газа и сопротив лени  проходу газового потока чере слой частиц. Пока бункер 39 дл  пр дукта и все примыкающие поверхност выдерживаютс  при температуре выше равновесной температуры насыщенног лара при давлении системы (598 Ф ри 1500 фунт/дюйм ( при 105,5 кг/см), можно легко контролировать разницу давлений. Пар, образующийс  у приемника 3 дл  твердого продукта,будет становитьс  перегретым, так как он поднимаетс  вверх через реакционную камеру 26 и разбавл етс  неконденсирующимис  газами, образовавшимис  в гор чей зоне. Эти гор чие газы охлаждаютс  за счет теплообмена с движущимс  вниз кусковым материа лом непосредственно выиде гор чей зоны. Так как газ непрерывно движетс  к патрубку 22 дл  отвода, газа он становитс  холоднее за счет потери значительного количества тепла до тех пор, пока в такой же точке зоны предварительного подог-рева температура достигает равновесной температуры дл  насыщенного пара при парциальном давлении пара в газовом потоке. От этой точки до патрубка 22 состав проход щегсз газового потока постепенно мен етс , так как пар постепенно конденсируетс  на более холодном поступаютем лигните . В этой области предварительного подогрева градиент давлени  преп тствует обратному течению неконденсирующ .ихс  газов, в результате этого поддерживаетс  концентрированный градиент неконденсирующихс  газов, который достигает 100% неконденсирующихс  газов в холодном конце зоны предварительного подогрева, смеси газа и пара в зоне подогрева и по существу 100% конденсирующихс  газов или пара в холодной зоне системы . При переносе предварительно подогретого лигнита из верхнего конца зоны предпочтительно обеспечить некоторый объем пустого пространства , чтобы приспособитьс  к улучшенному контролю скорости потока твердых частиц в реакционной камере 26. Твердые частицы при вхождении в верхний конец реакционной камеры 26 нагреваютс  до желаемой повышенной температуры и количество требующегос  подводимого тепла пропорционально потер м тепла через стенки реакционной камеры 26 и тому, которое выдел етс  из системы с облагороженным угольным продуктом и с газами, выводимыми из системы. Давление в реакционной камере 26 составл ет около 1495 фунт/дюйм (105, 2 кг/см), а температура равна примерно 950 Ф (510°С). Газова  фаза в зоне реакции представл ет собой смесь по существу неконденсирующихс  газов в комбинации с конденсирующимис  газами в виде перегретого пара. При прохождении вниз реакционной зоны облагороженный лигнитовый угольный продукт охлаждаетс  путем инжектировани  воды под давлением 150 фунт/дюйм (105,5 кг/см ) или выше насосом 27, которое коррёлируетс  со скоростью, достаточной дл  поддержани  давлени  в реакционной камере 26 и приемника 32 примерно l500 фунт/дюйм (105,5 кг/см . Равновесна  температура насыщенного пара, полученного в зоне охлаждени , равна (314 С) и охлажденный продукт должен иметь соответствующую температуру. После этого охлажденный продукт транспортируют нековым конвейером 34 в бункер 39 и герметизируют паром при том же авлении 1500 фунт/дюйм( 1 05 , 5 кг/см Г
Таким образом, обеспечиваетс  динамический концентрированный градиент газовой фазы между гор чим и холодным концами аппаратуры, в результате чего по существу все выделившеес  тепло рекуперируетс  за счет конденсации конденсируемой фазы, осуществл   предварительный нагрев вводимого исходного материала .
iO
Фиг.1

Claims (2)

1. Способ термической обработк органических углеродистых материалов , включающий смешивание исходного материала с жидкостью, транспортирование полученной смеси снизу вверх через слой жидкости с регулируемый уровнем, подачу влажного материала в зону реакции, его обработку при повышенном давлении и температуре с получением газов и твердого продукта, отвод полученных газов и твердого продукта, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности, влажный материал перед подачей в эону реакции предварительно нагревают путем пропускания через него противотоком газов, полученных в зоне реакции.
2. Устройство для термической обрабоки органических углеродистых материалов, включающее установленные последовательно средство для смешивания исходного материала с жидкостью, транспортную камеру с жидкостью, установленную под углом к горизонтальной плоскости и имеющую средство для транспортирования материала и средство для регулирования уровня жидкости, реакционную камеру, соединенную верхней частью с верхней частью транспортной камеры и имеющую средство для отвода твердого продукта и патрубок для отвода газа, отличающееся тем, что с целью повышения эффективности, патрубок для отвода газа подсоединен к верхней стенке транспортной камеры выше уровня жидкости.
SU782669956A 1977-09-12 1978-09-12 Способ термической обработки органических углеродистых материалов и устройство дл его осуществлени SU1085509A3 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US05/832,363 US4126519A (en) 1977-09-12 1977-09-12 Apparatus and method for thermal treatment of organic carbonaceous material

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1085509A3 true SU1085509A3 (ru) 1984-04-07

Family

ID=25261435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782669956A SU1085509A3 (ru) 1977-09-12 1978-09-12 Способ термической обработки органических углеродистых материалов и устройство дл его осуществлени

Country Status (17)

Country Link
US (1) US4126519A (ru)
JP (1) JPS5944347B2 (ru)
AT (1) AT372104B (ru)
AU (1) AU515318B2 (ru)
BR (1) BR7805909A (ru)
CA (1) CA1109821A (ru)
DD (1) DD138778A5 (ru)
DE (1) DE2839663C2 (ru)
ES (1) ES473280A1 (ru)
FI (1) FI69313C (ru)
FR (1) FR2402475A1 (ru)
GB (1) GB2004988B (ru)
IL (1) IL55377A0 (ru)
PL (1) PL209538A1 (ru)
SE (1) SE440790B (ru)
SU (1) SU1085509A3 (ru)
ZA (1) ZA784636B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543194C1 (ru) * 2013-10-28 2015-02-27 Закрытое акционерное общество "ФПК "ИНВЕСТТЭК" Способ газификации бурых углей

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4245915A (en) * 1979-02-22 1981-01-20 Bracegirdle P E Apparatus for making asphalt concrete
US4401402A (en) * 1981-06-16 1983-08-30 Phillips Petroleum Company Liquid seal lock hoppers and method of utilizing same
US4477257A (en) * 1982-12-13 1984-10-16 K-Fuel/Koppelman Patent Licensing Trust Apparatus and process for thermal treatment of organic carbonaceous materials
US4923604A (en) * 1983-12-12 1990-05-08 Baker David L Chemical reformer
US4842728A (en) * 1983-12-12 1989-06-27 Baker David L Chemical reformer
US4579562A (en) * 1984-05-16 1986-04-01 Institute Of Gas Technology Thermochemical beneficiation of low rank coals
US4626258A (en) * 1984-12-19 1986-12-02 Edward Koppelman Multiple hearth apparatus and process for thermal treatment of carbonaceous materials
US4728339A (en) * 1984-12-19 1988-03-01 K-Fuel Partnership Multiple hearth apparatus and process for thermal treatment of carbonaceous materials
US5485728A (en) * 1985-12-26 1996-01-23 Enertech Environmental, Inc. Efficient utilization of chlorine and moisture-containing fuels
US5685153A (en) * 1985-12-26 1997-11-11 Enertech Environmental, Inc. Efficient utilization of chlorine and/or moisture-containing fuels and wastes
US4784216A (en) * 1986-09-08 1988-11-15 Paul E. Bracegirdle Heating and/or drying apparatus
US4793656A (en) * 1987-02-12 1988-12-27 Shell Mining Company In-situ coal drying
JPS63210192A (ja) * 1987-02-27 1988-08-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 石炭の熱処理法
US4932785A (en) * 1988-06-21 1990-06-12 Bracegirdle P E Aggregate drying system with improved aggregate dryer and mass flow apparatus
US4967673A (en) * 1988-12-16 1990-11-06 Gunn Robert D Counterflow mild gasification process and apparatus
US5017269A (en) * 1988-12-28 1991-05-21 Apv Chemical Machinery Inc. Method of continuously carbonizing primarily organic waste material
US4908104A (en) * 1988-12-28 1990-03-13 Apv Chemical Machinery Inc. Method of continuously carbonizing a mixture of primarily organic waste material
AU6352890A (en) * 1989-08-29 1991-04-08 Minnesota Power And Light Improved beneficiation of carbonaceous materials
WO1991003530A1 (en) * 1989-08-29 1991-03-21 Minnesota Power And Light Improved beneficiation of carbonaceous materials
US5225044A (en) * 1990-03-14 1993-07-06 Wayne Technology, Inc. Pyrolytic conversion system
US5258101A (en) * 1990-03-14 1993-11-02 Wayne Technology Corp. Pyrolytic conversion system
US5082534A (en) * 1990-03-14 1992-01-21 Wayne Technology, Inc. Pyrolytic conversion system
US5290523A (en) * 1992-03-13 1994-03-01 Edward Koppelman Method and apparatus for upgrading carbonaceous fuel
FI99051C (fi) * 1992-10-08 1997-09-25 Imatran Voima Oy Menetelmä ja kytkentä polttoaineen paineenalaiseen tilaan syöttämisen helpottamiseksi
WO1995031519A1 (en) * 1994-05-13 1995-11-23 Sgi International Energy compensated rehydration of coal char in a rotary cooler
EP0767821A1 (en) * 1994-06-27 1997-04-16 Unique Tire Recycling (Canada) Inc. Hydrocarbon thermal processing apparatus
US5618321A (en) * 1994-09-15 1997-04-08 Thermal Technologies, Inc. Pyrolysis gasifier with inner sleeve member
US6552355B1 (en) 1997-06-06 2003-04-22 Texaco, Inc. Optical detection of entrapped gas in a cooling system
AU3110099A (en) * 1998-03-30 1999-10-18 Kfx Inc. Stackable heat exchanger for processing carbonaceous material
EP1108774B1 (en) * 1999-12-16 2004-07-21 Wada Research Laboratories K.K. Thermal decompostion apparatus of reversed temperature gradient type for polymer waste
US20030051987A1 (en) * 2001-09-18 2003-03-20 Owen Marshall L. Low temperature coal carbonizing process
WO2005028595A1 (en) * 2003-08-28 2005-03-31 Tk Energi A/S Apparatus and method for producing combustible gasses from an organic material
BRPI0400305B1 (pt) * 2004-03-19 2014-01-21 Sistema e processo para tratamento de resíduos multifásicos
US7275644B2 (en) 2004-10-12 2007-10-02 Great River Energy Apparatus and method of separating and concentrating organic and/or non-organic material
US7987613B2 (en) * 2004-10-12 2011-08-02 Great River Energy Control system for particulate material drying apparatus and process
US8062410B2 (en) 2004-10-12 2011-11-22 Great River Energy Apparatus and method of enhancing the quality of high-moisture materials and separating and concentrating organic and/or non-organic material contained therein
US8579999B2 (en) 2004-10-12 2013-11-12 Great River Energy Method of enhancing the quality of high-moisture materials using system heat sources
US8523963B2 (en) 2004-10-12 2013-09-03 Great River Energy Apparatus for heat treatment of particulate materials
US7909895B2 (en) * 2004-11-10 2011-03-22 Enertech Environmental, Inc. Slurry dewatering and conversion of biosolids to a renewable fuel
EP2142451B1 (en) * 2007-04-27 2012-06-20 Enertech Environmental, Inc. Disposal of slurry in underground geologic formations
US8215028B2 (en) * 2007-05-16 2012-07-10 M-I L.L.C. Slurrification process
US8298668B2 (en) * 2008-02-13 2012-10-30 David Walker Taylor Ambiphilic coal body surfaces
US8021445B2 (en) * 2008-07-09 2011-09-20 Skye Energy Holdings, Inc. Upgrading carbonaceous materials
KR101485850B1 (ko) * 2008-09-10 2015-01-26 삼성전자 주식회사 의류건조기
US20110091953A1 (en) * 2009-04-07 2011-04-21 Enertech Environmental, Inc. Method for converting organic material into a renewable fuel
FR2946054B1 (fr) * 2009-06-02 2012-09-28 Alfyma Ind Procede de transformation de granulats de caoutchouc pour produire du carbonisat semi-actif et du plastifiant.
US8551294B2 (en) * 2009-10-15 2013-10-08 Feather N Time Corporation Pyrolysis system for producing one or a combination of a solid, liquid and gaseous fuel
GB2499970C (en) * 2011-05-24 2015-01-21 Coomtech Ltd System for removing moisture from coal
US10018416B2 (en) * 2012-12-04 2018-07-10 General Electric Company System and method for removal of liquid from a solids flow
US9702372B2 (en) 2013-12-11 2017-07-11 General Electric Company System and method for continuous solids slurry depressurization
US9784121B2 (en) 2013-12-11 2017-10-10 General Electric Company System and method for continuous solids slurry depressurization
NO346728B1 (en) * 2020-12-21 2022-12-05 Scanship As Char collector
CN115612510B (zh) * 2022-12-14 2023-03-14 太原理工大学 利用变换体系提高油页岩热解油品质的方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR532334A (fr) * 1920-03-10 1922-02-01 Procédé de fabrication de gaz au moyen de matières organiques carbonacées ou autres
FR612472A (fr) * 1925-09-01 1926-10-25 Procédé et installation pour la distillation fractionnée à basse tempé rature de combustibles solides
US1828781A (en) * 1926-02-25 1931-10-27 Merrill Super Power System Inc Apparatus for distilling solid carbonaceous material
US1813575A (en) * 1926-12-14 1931-07-07 Ig Farbenindustrie Ag Treatment of crude mineral salts
US2391566A (en) * 1941-12-26 1945-12-25 Edward G Goodell Method and apparatus for recovering inorganic by-products from waste pulp liquor
US2893922A (en) * 1954-12-09 1959-07-07 Union Carbide Corp Continuous automatic coker
DE1796050A1 (de) * 1968-08-22 1970-10-22 Rheinische Braunkohlenw Ag Verfahren und Vorrichtung zur Vergasung von wasserhaltiger Kohle
AU475467B2 (en) * 1971-09-15 1974-03-21 Australian Portland Cement Ltd. Process and apparatus forthe production of smokeless, odourless, solid fuel
US4049392A (en) * 1974-11-18 1977-09-20 General Electric Company Method for extrusion of coal containing body

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент CIIA № 3950146, кл. 48-69, 1976. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543194C1 (ru) * 2013-10-28 2015-02-27 Закрытое акционерное общество "ФПК "ИНВЕСТТЭК" Способ газификации бурых углей

Also Published As

Publication number Publication date
US4126519A (en) 1978-11-21
SE7809462L (sv) 1979-03-13
FR2402475B1 (ru) 1983-07-01
JPS5456602A (en) 1979-05-07
JPS5944347B2 (ja) 1984-10-29
SE440790B (sv) 1985-08-19
GB2004988B (en) 1982-03-10
DD138778A5 (de) 1979-11-21
AU3975178A (en) 1980-03-20
FI69313C (fi) 1986-01-10
PL209538A1 (pl) 1979-07-16
ES473280A1 (es) 1979-04-01
BR7805909A (pt) 1979-05-02
FI782756A (fi) 1979-03-13
IL55377A0 (en) 1978-10-31
AT372104B (de) 1983-09-12
FI69313B (fi) 1985-09-30
GB2004988A (en) 1979-04-11
AU515318B2 (en) 1981-03-26
DE2839663A1 (de) 1979-03-22
ZA784636B (en) 1980-03-26
ATA658178A (de) 1983-01-15
CA1109821A (en) 1981-09-29
DE2839663C2 (de) 1986-07-31
FR2402475A1 (fr) 1979-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1085509A3 (ru) Способ термической обработки органических углеродистых материалов и устройство дл его осуществлени
US4140478A (en) Process and apparatus for heating solid materials containing volatile matters
FI76592C (fi) Anordning och foerfarande foer behandling av organiska kolhaltiga material med vaerme.
US10377951B2 (en) Pyrolysis apparatus
HU222030B1 (hu) Eljárás széntartalmú tüzelőanyag feljavítására
US2746168A (en) Continuous drying apparatus
SE464262B (sv) Saett och apparat foer torkning av laagvaerda kol med av vattenaanga driven svaevbaedd
HU223757B1 (hu) Eljárás és berendezés hőátadásra
FI128105B (fi) Pyrolyysilaite
US4176465A (en) Heat saving method for drying wet solids
US4392823A (en) Method and apparatus for indirectly drying and preheating fine material
US4422846A (en) Method and apparatus for indirectly drying and preheating fine material
US4056363A (en) Apparatus for the fabrication of pure alumina from Al2 O3 and silica containing raw materials by leaching with hydrochloric acid
RU2608599C2 (ru) Устройство и способ производства древесного угля
US3959438A (en) Method for the fabrication of pure alumina from Al2 O3 and silica containing raw materials by leaching with hydrochloric acid
US4074979A (en) Thermal decomposition apparatus
US2009569A (en) Apparatus for drying vapors or gases
SU1109397A1 (ru) Способ получени фурфурола и устройство дл его осуществлени
US2947670A (en) Fractional distillation of volatiles from solids
RU177329U1 (ru) Установка для обезжиривания жиросодержащего продукта
FI126675B (fi) Pyrolyysilaitteisto
US3761233A (en) Method of gasifying water containing coal
EP4168727B1 (en) Method of operating a paddle dryer and paddle dryer
US6077399A (en) Method for producing uniform quality coke
KR810001496B1 (ko) 유기 탄소질 시료를 열처리하는 방법