Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

SK163799A3 - Method and apparatus for thermolytic treatment of polymer- and cellulose containing materials, especially light shredder residues - Google Patents

Method and apparatus for thermolytic treatment of polymer- and cellulose containing materials, especially light shredder residues Download PDF

Info

Publication number
SK163799A3
SK163799A3 SK1637-99A SK163799A SK163799A3 SK 163799 A3 SK163799 A3 SK 163799A3 SK 163799 A SK163799 A SK 163799A SK 163799 A3 SK163799 A3 SK 163799A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
gas
reactor
scrubbing
treatment
heat
Prior art date
Application number
SK1637-99A
Other languages
Slovak (sk)
Inventor
Radwan Matrmawi
Original Assignee
Radwan Matrmawi
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7917038&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SK163799(A3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Radwan Matrmawi filed Critical Radwan Matrmawi
Publication of SK163799A3 publication Critical patent/SK163799A3/en

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
    • C10B57/00Other carbonising or coking processes; Features of destructive distillation processes in general
    • C10B57/18Modifying the properties of the distillation gases in the oven
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B11/00Calcium sulfate cements
    • C04B11/26Calcium sulfate cements strating from chemical gypsum; starting from phosphogypsum or from waste, e.g. purification products of smoke
    • C04B11/262Calcium sulfate cements strating from chemical gypsum; starting from phosphogypsum or from waste, e.g. purification products of smoke waste gypsum other than phosphogypsum
    • 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
    • C10B47/28Other processes
    • C10B47/32Other processes in ovens with mechanical conveying means
    • C10B47/44Other processes in ovens with mechanical conveying means 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
    • C10B53/00Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form
    • C10B53/02Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form of cellulose-containing material
    • 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
    • C10B53/00Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form
    • C10B53/07Destructive distillation, specially adapted for particular solid raw materials or solid raw materials in special form of solid raw materials consisting of synthetic polymeric materials, e.g. tyres
    • 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
    • C10B57/02Multi-step carbonising or coking processes
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel
    • 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
    • Y02P20/141Feedstock
    • Y02P20/143Feedstock the feedstock being recycled material, e.g. plastics

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
  • Telephone Set Structure (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Cephalosporin Compounds (AREA)

Abstract

Thermal processing of shredded plastic articles comprises heating with nitrogen-containing additive/catalyst mixture at to 350 - 600 degrees C in two stages. The gases produced in the first stage of carbonization are used to activate the carbon produced, after which they are burnt to heat the reactors used in the two stages. Method for thermal processing of materials containing polymers and cellulose, especially shredded articles, comprises mixing shredded waste plastic with a nitrogen-containing additive/catalyst mixture in an indirectly heated main reactor (1). Mixing is carried out using a mixing screw (13) while heating to 350 - 600 degrees C, so that carbonized material and gas are produced. The carbonized material is fed to a post-treatment reactor (2) where it is treated at the same temperature with the gas produced, further degassed, activated by the hydrogen in the gases, and fed via a perforated screw to a grinder (3). Here it is ground to the desired particle size, fed to a magnetic separator (9) to remove metal and then molded into active carbon pellets in a pelletizer (11). The gases are fed to a first washer (4), which uses water, and then to a second (5) which uses a calcium-containing solution. The purified gas is heated by heat exchangers (6a, 6b) and burnt in a burner (28) and/or pressure/heat coupling device to heat the main and post-treatment reactors. An Independent claim is included for apparatus for carrying out the above process.

Description

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na termolytické spracovanie látok obsahujúcich polyméry a celulózu, hlavne rezkov z rozvlákneného papierenského odpadu a je vhodný hlavne na využitie cenných látok zo zostatkovej frakcie, obsahujúcej polyméry a celulózu, z vytriedených zmiešaných plastových odpadov zo zachytávania odpadových materiálov zo zberu duálnych systémov, ktoré sú známe všeobecne ako „zelený bod”.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a method and apparatus for thermolytic treatment of polymers and cellulose-containing materials, in particular pulp waste pulp, and is particularly suitable for utilizing valuable polymers and cellulose-containing residual fractions from sorted mixed plastic wastes from dual waste collection. systems that are commonly known as the "green dot".

Doterajší stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION

Obalové materiály z priemyslu a domácností sú zachytávané v stále rastúcom rozsahu a sú privádzané na ďalšie spracovanie. Pokial ide o vopred triedené materiály z jednotnej suroviny ako sklo alebo starý papier, nespôsobuje ich ďalšie používanie spravidla žiadne ťažkosti. Problematické sú však zmesi viacerých látok, ktoré obsahujú podiely kovov, umelých hmôt a papiera. Zatiaľ čo súčasti zo železných kovov môžu byť relatívne ľahko vyraďované magnetickým odlučovaním, spôsobujú po oddelení šrotových zložiek ostatné zostávajúce zmesi z papiera, umelých hmôt, textílií a kovových zostatkov, ako napr. hliníkových fólií, väčšie ťažkosti. Aby sa tu vynechalo čisté odkladacie alebo skladovacie riešenie alebo spôsob, bol už navrhnutý väčší počet spôsobov, ktoré sa pokúšajú celú zmes rozdrobiť a zlisovať do príslušných výliskov alebo odliatych súčastí. Tak DE OS 3 501 139 popisuje spôsob výroby výliskov, pričom plastové odpady, ktoré nie je možné znova použiť, sa recyklujú. Tieto odpadové materiály sú v určitých hmotnostných pomeroch a pri určitých podmienkach navzájom miešané, mleté a ďalej extrudované (pretláčané). Ako príslušné podmienky sú uvedené :Packaging materials from industry and households are captured to an ever increasing extent and fed for further processing. In the case of pre-sorted materials from a uniform raw material such as glass or waste paper, their continued use does not normally cause any difficulties. However, mixtures of several substances containing proportions of metals, plastics and paper are problematic. While ferrous metal parts can be relatively easily discarded by magnetic separation, other scrap mixtures of paper, plastics, textiles and metal residues, such as e.g. aluminum foil, greater difficulty. In order to omit a clean storage or storage solution or method, a number of processes have already been proposed which attempt to crush the entire mixture and compress it into the respective moldings or cast parts. Thus, DE OS 3,501,139 describes a method for producing moldings, wherein plastic waste which cannot be reused is recycled. These waste materials are blended, milled and extruded at certain weight ratios and under certain conditions. The relevant conditions are:

pomer termoplastov k polyetylénu % 15 až 25 : 85 až 75; sušenie je uskutočňované za vírenia ;ratio of thermoplastics to polyethylene% 15 to 25: 85 to 75; drying is carried out with turbulence;

- materiál sa zmäkčí pri 175 až 180°C vo výtlačnom alebo závitovkovom lise a príslušnou dýzou sa stlačí do formy.- the material is softened at 175 to 180 ° C in an extrusion or screw press and compressed into a mold by means of an appropriate nozzle.

Vo výtlačnom alebo závitovkovom lise prebehne eventuálne príslušné vystužovanie (armovanie).If necessary, the corresponding reinforcement (reinforcement) takes place in the extrusion or screw press.

Tomuto spôsobu je vzhľadom k uvedeným vysokým podielom polyetylénu dané úzke rozpätie.Due to this high proportion of polyethylene, this method gives a narrow range.

Patent DE OS 2 145 310 navrhuje spoločné rozdrobovanie plastových a papierových odpadov. V ďalšom priebehu sa robí vhodné obalenie získaných častíc, prednostne cementom.DE-OS 2 145 310 proposes the joint grinding of plastic and paper waste. Subsequently, suitable coating of the obtained particles, preferably with cement, is made.

Podľa DE OS 2 320 989 je domáci odpad miešaný s prísadami alebo plnivami, ktoré po ukončení miešacieho procesu stuhnú a nasypú sa do príslušných nádob. Inú formu spracovania domácich odpadov popisuje patent DE OS 2 320 995. Tu sa popisuje odpad spracovaný zmiešaním s koloidnou kašou na plastickú hmotu. Podiel koloidnej kaše by mal byť medzi 10 a 50%. Odpad sa pred spracovaním dopravuje vzduchovým alebo veterným triedičom (odprašovačom), oddelené ľahšie diely sa pridajú najskôr do rozvolňovacieho stroja a potom sa s ostatnými časťami rozdeľovaním alebo rozdrobovaním premenia alebo pretvarujú na guľu. Vzniknutá plastická hmota sa nechá stuhnúť na príslušné výlisky alebo odliate súčasti.According to DE-OS 2 320 989, domestic waste is mixed with additives or fillers which solidify after the mixing process and are poured into respective containers. Another form of treatment of domestic waste is described in DE OS 2 320 995. Here, waste is treated by mixing it with a colloidal slurry into a plastics material. The colloidal slurry content should be between 10 and 50%. Before processing, the waste is conveyed by an air or wind screen (dust collector), the separated lighter parts are first added to the disintegrating machine and then converted or reshaped into spheres with other parts by splitting or grinding. The resulting plastic mass is allowed to solidify on the respective moldings or cast parts.

Pritom sa velká časť využiteľných látok stratí, pretože tvorba výliskov alebo odliatych súčastí slúži iba na docielenie tesnejšieho alebo hustejšieho balenia (rozmiestnenia) na danej skládke odpadov.In this case, a large proportion of the recoverable substances are lost, since the formation of moldings or cast parts serves only to achieve a closer or more dense packaging (distribution) in the waste dump.

Pri súčasnom používanom systéme triedenia odpadových látok zo systému opätovného využívania alebo zhodnocovania cenných látok známeho ako „duálny systém, alebo z papierenského priemyslu prichádzajú do úvahy papierové zostatky, plastové hmoty, textílie a kovové zostatky, ako napr. hliníkové fólie.In the currently used waste sorting system from the reuse or recovery system known as the "dual system" or from the paper industry, paper debris, plastics, textiles and metal debris such as e.g. aluminum foil.

Z týchto látok alebo odpadov sa fyzikálnym triedením znova získavajú iba papierové zostatkové látky.Only paper residuals are recovered by physical sorting from these substances or wastes.

Tieto rozdrobené alebo rozvláknené zostatkové látky sa považujú za odpad a musia byť likvidované. Na tento účel sú súčasne k dispozícii jednako spôsoby likvidácie tepelného zužitkovania, kompostovanie a ukladanie na verejných skládkach odpadov.These crushed or pulped residual substances are considered as waste and must be disposed of. At the same time, however, methods for the disposal of heat recovery, composting and disposal at public landfills are available for this purpose.

Vzhladom k podielu vody a veľkého podielu plastových hmôt nie je spaľovanie bezproblémové. Pri spaľovaní predstavuje veľký obsah chlóru, napr. u fólií, PCB (polychlorovaných bifenylov) a eventuálna tvorba dioxínu, problém pre životné prostredie. Okrem toho je pri takomto tepelnom zužitkovaní potrebné uviesť ako nevýhodu vysoké náklady.Due to the proportion of water and the large proportion of plastics, combustion is not a problem. In combustion, it represents a large chlorine content, e.g. for foils, PCBs (polychlorinated biphenyls) and possible dioxin formation, environmental problem. In addition, high costs are a disadvantage of such thermal recovery.

Kompostované sú iba papierové zvyškové látky s podielom papiera asi 80%. Veľkou nevýhodou tohto spôsobu je, že vo vzťahu k papieru musí byť pridávané ešte väčšie množstvo zeminy alebo čistiaceho kalu. Z toho potom vyplýva velmi malé množstvo kompostovaného papiera. Vzhľadom na veľký podiel plastových hmôt v papierových odpadoch nie sú tieto látky kompostovatelné, pričom nedochádza k hnitiu.Only paper residuals with a paper content of about 80% are composted. A major disadvantage of this method is that even more soil or cleaning sludge must be added in relation to the paper. This results in a very small amount of composted paper. Due to the large proportion of plastics in paper waste, these substances are not compostable and there is no rotting.

Pretože v mnohých prípadoch existuje možnosť podielu celulózy, ktorý môže podliehať hnilobe, zmenšiť chemickým spracovaním a na druhej strane je možno zabrániť neobmedzenému používaniu plastových podielov vo vznikajúcom komposte, je rozsah aplikácie tejto technológie likvidácie odpadov velmi obmedzený a je taktiež nehospodárny.Since in many cases there is a possibility of reducing the proportion of cellulose that can be putrefied by chemical treatment and, on the other hand, avoiding unrestricted use of plastic components in the resulting compost, the scope of application of this waste disposal technology is very limited and also uneconomical.

Odpadové látky sú vo väčšine prípadov určené na skládky domového odpadu.In most cases, waste materials are destined for landfill sites.

Pretože na jednej strane kapacita skládok je obmedzená a na druhej strane sa tým strácajú cenné látky z hospodárstva, nemôže byť ani tento spôsob likvidácie žiadnym trvalým riešením.Since, on the one hand, the capacity of landfills is limited and, on the other hand, valuable substances are lost from the economy, this method of disposal cannot be a lasting solution either.

Popri tom bolo už navrhnuté zmiešať odpadové látky intenzívne so zmesou olefínov, hlavne starý olej v pomere odpadu k zmesi olefínov 5:1 až 2:1, prednostne 7:2 až 5:2, na homogénnu suspenziu, túto zmes podrobiť tepelnému spracovaniu pri teplotách 200 °C až 500 °C, prednostne 250 °C až 300 °C a spevniť ju ochladením.In addition, it has already been proposed to mix the waste substances intensively with the olefin mixture, especially the old oil in the ratio of waste to olefin mixture of 5: 1 to 2: 1, preferably 7: 2 to 5: 2, to a homogeneous suspension. 200 ° C to 500 ° C, preferably 250 ° C to 300 ° C and solidify it by cooling.

Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION

Úlohou vynálezu je preto navrhnúť jednoduchší spôsob spracovania látok obsahujúcich polyméry a celulózu; hlavne ľahkých látok alebo rezkov z rozvlákňovačov odpadu, ktoré prichádzajú do úvahy pri spracovaní, hlavne pri získavaní celulózy z cenných látok obsahujúcich papier, ako aj možnosti použitia pre produkt vyrábaný podlá tohto spôsobu, pričom cenné látky obsiahnuté v látkach obsahujúcich polyméry a celulózu, hlavne v ľahkých látkach z drvičov alebo rozvlákňovačov, môžu byť použité na ďalšie účinné zužitkovanie alebo zhodnotenie.SUMMARY OF THE INVENTION It is therefore an object of the present invention to provide a simpler method for treating substances containing polymers and cellulose; in particular light substances or scrap from waste pulpers which are suitable for processing, in particular for obtaining cellulose from valuable paper-containing substances, as well as the possibilities of use for the product produced according to this process, the valuable substances contained in substances containing polymers and cellulose, light substances from shredders or pulpers, can be used for further effective recovery or recovery.

Táto úloha je podľa vynálezu riešená tým, že látky obsahujúce polyméry a celulózu, hlavne lahké látky alebo rezky z rozvlákňovačov zmiešané s dusíkatými vedľajšími produktmi a/alebo zmesami katalyzátorov obsahujúcimi kovové oxidy, podľa spôsobu uvedeného v nárokoch 1 až 6, výhodne v zariadení, ktoré je popísané v nárokoch 7 a ďalej, sa spracujú na aktívne uhlie a na sadru obsahujúcu chlorid vápenatý, pričom energetický obsah postupu sa sčasti využíva na udržiavanie tohto spôsobu a sčasti sa odvádza ako mechanická alebo elektrická energia.This object is achieved according to the invention in that substances containing polymers and cellulose, in particular light substances or pulper shreds, are mixed with nitrogen by-products and / or catalyst mixtures containing metal oxides, according to the method set forth in claims 1 to 6, preferably in a plant which as described in claims 7 and below, are processed to activated carbon and to gypsum containing calcium chloride, the energy content of the process being used in part to maintain the process and partly discharged as mechanical or electrical energy.

Prehľad obrázkov na výkreseOverview of the figures in the drawing

Spôsoby a zariadenia budú v nasledujúcom texte popísané podlá zariadenia zobrazeného na obr.l.The methods and apparatus will be described in the following with reference to the apparatus shown in FIG.

Príklady uskutočnenia vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Látky obsahujúce polyméry a celulózu, hlavne lahké látky či rezky z rozvlákňovača odpadu, sú privádzané cez dávkovač materiálu 14, tvarovaný tak, že pôsobí súčasne ako priechod materiálu, k nepriamo vyhrievanému hlavnému reaktoru JL. Prostredníctvom ďalšieho zariadenia na dávkovanie prísad 15 sa do hlavného reaktora 1^ privádza zmes katalyzátora a dusíkatých prísad.Substances containing polymers and cellulose, in particular light waste or pulp debris, are fed through a material dispenser 14, shaped to act simultaneously as a material passage, to the indirectly heated main reactor 11. By means of a further additive dosing device 15, a mixture of catalyst and nitrogenous additives is fed to the main reactor.

Miešacie zariadenie otáčajúce sa v hlavnom reaktore 1, hlavne miešacia závitovka 16, slúžiaca súčasne na dopravu miešaného materiálu, vedie k tomu, že rozdrvené plastové odpady a zmes katalyzátora v hlavnom reaktore 1^ sú dobre premiešané. Ohrievaním na teplotu od 350 do 600 °C sa táto zmes rozloží na polokoks a plyn odpovedajúci plynu z nízkotepelnej karbonizácie uhlia. Pritom spôsobujú kovové oxidy zmesi katalyzátorov a prídavných látok urýchlenie rozkladu plastových hmôt.The mixing device rotating in the main reactor 1, in particular the mixing screw 16, serving simultaneously to convey the mixed material, results in the crushed plastic waste and the catalyst mixture in the main reactor 1 being well mixed. By heating to a temperature of 350 to 600 ° C, this mixture is decomposed into a semi-coke and a gas corresponding to the low-temperature carbonization gas. In doing so, the metal oxides cause a mixture of catalysts and additives to accelerate the decomposition of the plastics.

Dusíkatá zložka obsiahnutá v zmesi katalyzátora a prísad, pričom z hladiska nákladov tu môže byť výhodne používaná močovina, sa rozpadne účinkom tepla na amoniak, vodu a uhľovodík.The nitrogen component contained in the catalyst / additive mixture, where urea can be used advantageously in terms of cost, will decompose under the effect of heat on ammonia, water and hydrocarbon.

Vzniknutý polokoks (ktorý inak vzniká pri nízkotepelnej karbonizácii uhlia) sa v kotle dodatočného spracovania alebo úpravy 2_ pri teplotách od 350 do 600 °C spracováva s plynom (odpovedajúcim plynu vznikajúcemu pri nízkotepelnej karbonizácii uhlia), ďalej sa odplyňuje a aktivuje sa vodnou parou obsiahnutou v uvedenom plyne. Pritom je polokoks dopravovaný pomocou dierovanej dopravnej závitovky k vyprázdňovaciemu priestoru materiálu. Pritom kovové časti obsiahnuté v ľahkých látkach alebo rezkoch z rozvlákňovača sa slinujú alebo aglomerujú na magnetické častice obsahujúce železné a kobaltové podiely.The resulting semi-coke (which otherwise results from the low-temperature carbonization of coal) is treated with a gas (corresponding to the gas produced by the low-temperature carbonization of coal) in the aftertreatment or treatment boiler 2 at temperatures from 350 to 600 ° C, further degassed and activated by water vapor gas. In this case, the semi-coke is conveyed by means of a perforated conveyor screw to the material emptying space. In doing so, the metal parts contained in the pulverulent substances or shreds are sintered or agglomerated into magnetic particles containing iron and cobalt fractions.

Takto vznikajúci koks sa melie v mlyne 3. Potom môžu byť pomocou magnetického odlučovača 9 oddelené kovové súčasti. Koks zbavený kovov sa briketovanim 11 lisuje na aktívne umelé pelety.The coke thus produced is ground in a mill 3. Then, the metal components can be separated by means of a magnetic separator 9. The de-metalized coke is compressed by briquetting 11 into active artificial pellets.

Plyn vznikajúci pri nízkotepelnej karbonizácii sa v prvom praní dymových plynov £ premýva vodou. Pritom sa veľká časť kyselinotvorných zložiek z rozkladu plastových hmôt obsiahnutých v ľahkých častiach (rezky) z rozvlákňovača odpadu, hlavne pri rozklade PVC uvoľňujúca sa kyselina chlorovodíková, neutralizuje amoniakom vznikajúcim pri rozpade dusíkatej prísady a rozpustí vo vode. Kyselinotvorné zložky, ktoré nie sú neutralizované, spôsobujú, že premývacia voda opúšťa prvé pranie dymových plynov £ v silne kyslom stave.The gas produced by the low-temperature carbonization is washed with water in the first scrubbing gas. In this process, a large part of the acid-forming components of the decomposition of the plastics contained in the light parts (shreds) of the waste pulper, especially in the decomposition of PVC, releasing the hydrochloric acid, is neutralized by the ammonia produced by the decomposition of the nitrogen additive. The acid forming components which are not neutralized cause the scrubbing water to leave the first scrubbing gas 6 in a strongly acidic state.

Táto silne kyslá premývacia voda sa v miešacej nádrži 21 použije na to, aby sa rozpustila prísada obsahujúca vápnik, prednostne pálené vápno.This strongly acidic wash water is used in the mixing tank 21 to dissolve the calcium-containing additive, preferably quicklime.

Tu sa pritom používa vápenatá prísada v hmotnostnom pomere, ktorý prevyšuje k neutralizácii stechiometricky potrebné množstvo o 1,2 až 5-násobok.Here, the calcium additive is used in a weight ratio which exceeds the stoichiometrically required amount by 1.2 to 5 times.

S takto vzniknutým oxid vápenatý obsahujúcim roztokom sa plyn vznikajúci pri nízkotepelnej karbonizácii premýva v druhom praní dymových plynov 5. Tým sú zostávajúce kyselinotvorné látky z uvedeného plynu odstránené.With the thus-formed calcium oxide-containing solution, the gas resulting from the low-temperature carbonization is washed in the second scrubbing gas 5. This removes the remaining acid-forming substances from said gas.

Vymyté chlorovodíkové ióny tvoria s vápnikom kryštalickú kašu, ktorá je odčerpávaná z nádrže druhého prania dymových plynov 5 a v odlučovači pevných látok £0, prednostne hydrocyklónu, je oddelená od vody. Oddelená voda sa potom privádza do zmiešavacej nádrže 21.The eluted hydrochloride ions form a crystalline slurry with calcium which is pumped from the second scrubbing gas tank 5 and separated from the water in the solids separator 60, preferably the hydrocyclone. The separated water is then fed to the mixing tank 21.

Pevné zložky oddelené pomocou známeho zmiešaného (hybridného) deliaceho zariadenia z roztoku nazhromaždeného v nádrži dodatočného prania 5 plynu z nízkotepelnej karbonizácie sú sušené v sušiarni alebo sušičke pevných látok 23 pomocou odpadných plynov výhrevného plášťa £. Potom sa vodná para obsiahnutá v odpadných plynoch skvapalní v kondenzátore 24 a privedie do predbežného prania plynu z nízkotepelnej karbonizácie £.The solids separated by a known mixed (hybrid) separator from the solution accumulated in the after-scrubbing tank 5 of the low-temperature carbonization gas are dried in an oven or solids dryer 23 by means of the heating jacket waste gases. Then, the water vapor contained in the waste gases is liquefied in the condenser 24 and fed to the pre-scrubbing gas from the low-temperature carbonization.

Vyčistený plyn sa predhrieva tepelnými výmenníkmi 6a a 6b a potom spaľuje v horáku a/alebo tepelne-energetickom spojovacom zariadení za účelom ohrevu hlavného reaktora 1_ a reaktora dodatočného spracovania 2. Pritom horák 28 slúži hlavne na zväčšený prívod tepla v spúšťacej fáze a na výrobu dodatočného tepla, ak odpadové teplo energeticky-tepelnej spojky generátora motora J_ nepostačuje na udržiavanie daného procesu.The purified gas is preheated by heat exchangers 6a and 6b and then combusted in a burner and / or heat-energy coupling device to heat the main reactor 7 and the after-treatment reactor 2. The burner 28 serves mainly for increased heat input in the start-up phase and heat, if the waste heat of the energy-thermal coupling of the motor generator 11 is not sufficient to maintain the process.

Použitá zmes katalyzátora s prísadami sa skladá z aminických zlúčenín a kovových oxidov v pomere miešania od 5:1 a 1:1, pričom sa podiel aminických zlúčenín riadi podlá aktuálneho podielu PVC v ľahkých látkach z rozvlákňovača odpadu.The catalyst / additive mixture used consists of amine compounds and metal oxides in a mixing ratio of 5: 1 and 1: 1, the proportion of the amine compounds being controlled according to the actual proportion of PVC in the light waste pulper substances.

Zmes kovových oxidov v zmesi katalyzátora s prísadami môže byť výhodne použitá z magnetického odlučovača 9 oddelená, kovové oxidy obsahujú zložky polokoksu. Vďaka uhľovodíkovému podielu obsiahnutému v tejto zložke sa v tomto prípade spôsobí, že sa zabráni hrudkovateniu lahkých látok alebo rezkov z rozvlákňovača vyskytujúcich sa vo vysokých podieloch plastových hmôt vo vstupnej oblasti hlavného reaktora KThe mixture of metal oxides in the catalyst / admixture mixture can advantageously be used separately from the magnetic separator 9, the metal oxides containing components of the semi-coke. Due to the hydrocarbon fraction contained in this component, in this case, it is caused to prevent lumps or pulp debris from occurring in high proportions of plastics in the inlet region of the main reactor K

Zariadenie na termolytické spracovanie látok obsahujúcich polyméry a celulózu na realizáciu daného spôsobu podľa vynálezu môže byť výhodne prispôsobené podľa nasledujúceho.The apparatus for thermolytic treatment of polymers and cellulose-containing substances for carrying out the process according to the invention can advantageously be adapted according to the following.

Zariadenie sa skladá z tepelnej reakčnej jednotky, úpravne dymových plynov a zariadenia na úpravu uhlia.The equipment consists of a thermal reaction unit, a flue gas treatment plant and a coal treatment plant.

Tepelná reakčná jednotka ako základné jadro zariadenia je zložená z prevažne valcového hlavného reaktora 1 a reaktora na dodatočné spracovanie 2. Obidva reaktory sú obklopené výhrevným plášťom 8^. Pritom nie je podstatné, či sú obidva reaktory obklopené jedným spoločným alebo vždy oddelenými výhrevnými plášťami 8y ktoré sú iba navzájom spojené.The thermal reaction unit as the basic core of the apparatus is composed of a mainly cylindrical main reactor 1 and a post-treatment reactor 2. Both reactors are surrounded by a heating mantle 8 '. It is immaterial whether the two reactors are surrounded by one common or always separate heating jacket 8y, which are only connected to one another.

V hlavnom reaktore _1 a reaktore dodatočného spracovania (konečnej úpravy) je umiestnené miešacie zariadenie vo forme závitovkového miešača 16 alebo dopravnej závitovky 18. Tieto zariadenia sa otáčajú pomocou známeho pohonu, ktorý nie je kvôli prehľadnosti na obr. 1 zobrazený, okolo osi rovnobežnej s osou hlavného reaktora 1. alebo reaktora na dodatočné spracovanie 2.In the main reactor 1 and the post-treatment reactor, a mixing device is arranged in the form of a screw mixer 16 or a conveyor screw 18. These devices are rotated by means of a known drive, which is not shown in FIG. 1, shown about an axis parallel to the axis of the main reactor 1 or aftertreatment reactor 2.

Tým sa dosiahne, že :This will ensure that:

• látky obsiahnuté v príslušnom reaktore a 2 sú dobre premiešavané, • je zaručený intenzívny prestup tepla z vytápaného obloženia reaktorov, a • konečne reagenčné činidlá sú dopravované danými reaktormi 1 a 2.• the substances contained in the respective reactor a 2 are well mixed, • an intense heat transfer from the heated reactor liner is guaranteed, and • finally the reagents are transported by said reactors 1 and 2.

Na tento účel sa hodia okrem perforovaných dopravných závitoviek taktiež v príslušnom reaktore ]^, 2 okolo hriadeľa umiestnené, rotujúce lopatky, ktoré môžu byť taktiež kombinované s dierovanými vloženými dnami.For this purpose, in addition to the perforated conveyor worms, rotating vanes are also arranged around the shaft in the respective reactor 1, 2, which can also be combined with perforated intermediate beds.

Na hornom konci hlavného reaktora 1^ je umiestnená zásobná nádrž 12 a nádrž na prídavné látky alebo prísady 13, ktoré sú vždy cez dávkovacie zariadenie 14, 15 spojené s týmto hlavným reaktorom L· Dávkovacie zariadenia 14, 15 môžu byť urobené ako známe komorové priepuste.At the upper end of the main reactor 11 there is a reservoir 12 and a reservoir for additives or additives 13, which in each case are connected to this main reactor via a metering device 14, 15. The metering devices 14, 15 can be designed as known chamber passages.

Výhodné riešenie vyplynie, ak komorou opatrený, vonkajším obložením utesnený piest osciluje v potrebnom úseku medzi dvoma polohami, v ktorých je daná komora spojená buď so zásobnou nádržou alebo s hlavným reaktorom _1.A preferred solution results when the chamber-lined, piston-sealed piston oscillates in the necessary section between two positions in which the chamber is connected either to the storage tank or to the main reactor 1.

Dolný koniec hlavného reaktora 1. je spojený so vstupom do reaktora dodatočného spracovania alebo konečnej úpravy 2.The lower end of the main reactor 1 is connected to the inlet of the post-treatment or finishing 2 reactor.

Reaktor konečnej úpravy 2^ ústi na druhom konci do horného a dolného výmenníka tepla 6a a 6b.The finishing reactor 2 opens at the other end to the upper and lower heat exchangers 6a and 6b.

Na hornom výmenníku tepla 6 je pomocou príslušného potrubia úpravňa dymových plynov spojená s reaktorom konečnej úpravy 2. Táto úpravňa dymových plynov sa skladá z predbežného prania plynu z nízkotepelnej karbonizácie £ a dodatočného prania tohto plynu .5.At the upper heat exchanger 6, the flue gas treatment plant is connected to the final treatment reactor 2 by means of the respective piping. This flue gas treatment plant consists of a pre-scrubbing of the low-temperature carbonization gas 5 and an additional scrubbing of the gas.

Potrubie spojuje výstup z predbežnej práčky uvedeného plynu £ so vstupom dodatočnej práčky daného plynu 5. Plyn čistený v dodatočnom praní plynu z nizkotepelnej karbonizácie je vedený cez odvod plynu od výstupu z dodatočného prania plynu 5 cez obidve na výstupe reaktora konečnej úpravy 2 umiestnené vymeníky tepla 6a a 6b na vytápanie Ί_, 28 reaktorovThe pipe connects the outlet of the pre-scrubber of said gas 5 to the inlet of the scrubber of said gas 5. The gas cleaned in the post-scrubbing gas from the low-carbonization is passed through the gas outlet from the outlet of the scrubber 5 through both heat exchangers 6a. and 6b for heating 28 reactors

2. Pritom sa tento plyn využíva najskôr na chladenie plynu z nízkotepelnej karbonizácie a koksu a potom na vykurovanie reaktorov.2. The gas is used first to cool the gas from low-temperature carbonization and coke and then to heat the reactors.

Energia, ktorá nie je v príslušnom spôsobe potrebná, môže byť z daného spôsobu odoberaná cez tepelne-energetickú spojku ako mechanická alebo elektrická energia.Energy that is not needed in the process can be taken from the process via a thermal-energy coupling as mechanical or electrical energy.

Na výstupe z dolného výmenníka tepla 6b je cez komorový priepust 17 pripojené zariadenie na úpravu uhlia 3, 9, 11.At the outlet of the lower heat exchanger 6b, a coal treatment device 3, 9, 11 is connected via the chamber passage 17.

Toto zariadenie na úpravu uhlia 3y 9, 11 sa skladá z mlyna 2 pripojeného ku komorovému priepustu 17, magnetického odlučovača 9, spojeného s výstupom mlyna 3, ktorý má jeden výstup pre magnetický materiál MK a druhý výstup pre nemagnetický materiál, ako i briketáciu 11 pripojené na tento druhý výstup pre nemagnetický materiál.This coal treatment apparatus 3y 9, 11 comprises a mill 2 connected to the chamber passage 17, a magnetic separator 9 connected to the outlet of the mill 3, which has one outlet for magnetic material MK and a second outlet for non-magnetic material as well as briquetting 11 connected. to this second output for non-magnetic material.

Koks vypustený z komorového priepustu 17 sa jemne melie v mlyne (mlecom stroji) 3. Potom sú z tejto uholnej múčky pomocou kovového odlučovača 9 odstránené všetky kovové súčasti. Pritom sa využíva jav, že sa rôzne kovové oxidy v teple slinujú. Železo obsiahnuté v tejto slinutej zmesi kovových oxidov a eventuálne z farebných pigmentov pochádzajúci kobalt zaručujú, že slinuté častice kovových oxidov je možné odlúčiť pomocou príslušných magnetov.The coke discharged from the chamber passage 17 is finely ground in a mill (milling machine) 3. Thereafter, all the metal components are removed from the coal meal by means of a metal separator 9. The phenomenon that various metal oxides are sintered in heat is used. The iron contained in this sintered metal oxide mixture and possibly the cobalt-derived color pigments ensure that the sintered metal oxide particles can be separated by means of appropriate magnets.

Uholný prach zbavený kovov a ich oxidov môže byť ďalej používaný buď v práškovej forme alebo zlisovaný pomocou uvedenej briketácie 11 na pelety z aktívneho uhlia MK.Further, the metal-free coal and oxide-free coal dust can be used either in powder form or compressed by means of said briquetting 11 for activated carbon pellets MK.

Zatiaľ čo v predbežnom praní £ plynu z nízkotepelnej karbonizácie je daný plyn premývaný vodou, používa dodatočné alebo konečné pranie plynu 5 lúh obsahujúci oxid vápenatý.While in the pre-scrubbing gas of the low-temperature carbonization gas, the gas is washed with water, an additional or final scrubbing of the gas utilizes 5 liquors containing calcium oxide.

Na výrobu tohto lúh obsahujúci oxid vápenatý je pripravovaný v zmiešavacej nádrži 21, ktorá je spojená s dávkovacím zariadením 27 tak, že v nádrži na prísady 26 prítomný materiál môže byť miešaný v určenom pomere s časťou premývacej vody zhromažďovanej v nádržke predbežnej práčky plynu z nízkotepelnej karbonizácie a s kvapalnou fázou, ktorá je separovaná odlučovačom pevných látok 10, z kalu zhromažďovaného v nádržke dodatočného prania 5 uvedeného plynu. Kalové čerpadlo 20 pripojené k nádržke z dodatočného prania 5 plynu z nízkotepelnej karbonizácie dopravuje sádru a chlorid vápenatý obsahujúci kal z uvedenej nádržky 5 do odlučovača pevných látok 10. Tento odlučovač pevných látok 10 môže byť výhodne vytvorený ako hydrocyklón.To produce this caustic-containing liquor, it is prepared in a mixing tank 21 which is connected to the metering device 27 so that the material present in the additive tank 26 can be mixed in a predetermined proportion with a portion of the scrubbing water collected in the pre-scrubber tank. and with a liquid phase separated by a solids separator 10 from the sludge collected in the after-scrubbing tank 5 of said gas. The sludge pump 20 connected to the secondary scrubbing gas tank 5 transports the gypsum and calcium chloride containing sludge from said tank 5 to the solids separator 10. This solids separator 10 may advantageously be formed as a hydrocyclone.

Pritom odlúčená kvapalina sa privádza do zmiešavacej nádrže 21, zatiaľ čo dopravník pevných látok je spojený so sušiarňou pevných látok 23. V tejto sušiarni 23 je z daného kalu odoberaná zostávajúca vlhkosť, pričom cez vedenie C-C sú vedené horúce odpadové plyny z vyhrievacích plášťov 8 reaktorov 1 a 2.The separated liquid is fed to the mixing tank 21 while the solids conveyor is connected to the solids dryer 23. In this dryer 23, the remaining moisture is taken from the sludge, and hot waste gases from the heating jackets 8 of the reactors 1 are led through the CC line. and 2.

Z teplých odpadových plynov sa potom zachytená vlhkosť získava znova prechodom kondenzátorom 24 zaradeným za sušiarňou pevných látok 23. Táto získaná vlhkosť môže byť potom použitá na doplňovanie premývacej vody v predbežnej práčke plynu z nízkotepelnej karbonizácie.The recovered moisture is then recovered by passing the condenser 24 downstream of the solids dryer 23. This recovered moisture can then be used to replenish the scrubbing water in the low temperature carbonization gas scrubber.

Claims (11)

ATENTOVÉ NÁROKYATTENTION REQUIREMENTS 1. Spôsob tepelného spracovania látok obsahujúcich polyméry a celulózu, hlavne ľahkých látok, rezkov z rozvlákňovača odpadu, vyznačujúci sa tým, že rozvláknené plastové odpady sú miešané v nepriamo vytápanom hlavnom reaktore (1) so zmesou katalyzátora s dusíkatými prísadami, že zmes z rozvláknených plastových odpadov a zmesi katalyzátorov v hlavnom reaktore (1) sa za pomoci závitovkového miešača (13) zahreje na teplotu od 350 do 600°C a rozloží na polokoks a plyn z nízkotepelnej karbonizácie, že vzniknutý polokoks sa v reaktore dodatočného spracovania (konečnej úpravy) (2) spracováva plynom, ďalej sa odplyní, aktivuje sa vo vodíku obsiahnutým v uvedenom plyne (z nízkotepelnej karbonizácie) a dopravuje sa dierovanou dopravnou závitovkou ku komorovému priepustu materiálu, že vzniknutý koks sa melie v príslušnom mlyne (3) na požadovanú jemnosť, pričom sú pomocou magnetického odlučovača (9) oddelené kovové súčasti a koks zbavený sa lisuje v briketácii (11) na pelety aktívneho uhlia,Method for the thermal treatment of polymers and cellulose-containing substances, in particular light substances, waste pulp shavings, characterized in that the shredded plastic waste is mixed in an indirectly heated main reactor (1) with a mixture of catalyst with nitrogen additives, that shredded plastic waste the waste and catalyst mixtures in the main reactor (1) are heated to 350 to 600 ° C using a screw mixer (13) and decomposed into semi-coke and low-temperature carbonization gas so that the semi-coke formed in the after-treatment reactor (finishing) ( 2) gas treated, degassed, activated in the hydrogen contained in said gas (from low-temperature carbonization) and conveyed by a perforated conveyor screw to the chamber material passage that the coke formed is milled in the respective mill (3) to the desired fineness; metal parts separated by a magnetic separator (9) if the deprived oks is pressed in briquetting (11) into activated carbon pellets, Že ďalej pri tejto nízkotepelnej destilácii alebo karbonizácii vznikajúci plyn je v prvom praní dymových plynov (4) premývaný vodou a v druhom praní dymových plynov (5) roztokom obsahujúcim oxid vápenatý,That further, the gas produced in this low-temperature distillation or carbonization is washed with water in the first scrubbing gas (4) and in the second scrubbing gas (5) with a calcium oxide-containing solution, Že čistený plyn je predhriaty výmenníkmi tepla (6a a 6b) a potom spaľovaný v horáku (28) a/alebo energeticko-tepelnom spojovacom zariadení (7) na vykurovanie hlavného reaktora (1) a reaktora dodatočného spracovania alebo konečnej úpravy (2).That the cleaned gas is preheated by heat exchangers (6a and 6b) and then combusted in a burner (28) and / or a power / heat coupling device (7) to heat the main reactor (1) and the after-treatment or finishing reactor (2). (2) a ďalšie vedenie spojuje výstup predbežného prania plynu (4) so vstupom dodatočnej práčky plynu (5) rovnako ako, že odvod plynu je vedený z výstupu dodatočného prania plynu (5) cez obidva na výstupe z reaktora dodatočného spracovania (2) umiestnené výmenníky u(2) and an additional line connects the pretreatment gas outlet (4) with the additional scrubber inlet (5) as well as that the gas outlet is conducted from the post-scrubber outlet (5) through both at the outlet of the aftertreatment reactor (2) heat exchangers u tepla (6a a 6b) na vykurovanie (7, 28) reaktorov (1, 2) , rovnako ako, že na výstupe z dolného výmenníka tepla (6b) je cez komorový priepust (17) pripojené zariadenie na úpravu uhlia (17) .of heat (6a and 6b) for heating (7, 28) of the reactors (1, 2), as well as that at the outlet of the lower heat exchanger (6b) a coal treatment device (17) is connected via a chamber passage (17). 2. Spôsob tepelného spracovania podlá nároku 1, vyznačujúci sa tým, že roztok obsahujúci oxid vápenatý sa skladá z páleného vápna, ktoré bolo rozpustené pomocou kyseliny chlorovodíkovej, vymyté z dymových plynov v predbežnom praní plynu z nízkotepelnej karbonizácie (4), v odpadových vodách z predbežného prania uvedeného plynu (4).The heat treatment process according to claim 1, characterized in that the calcium oxide-containing solution consists of quicklime which has been dissolved by means of hydrochloric acid, washed out of the flue gases in a pre-scrubbing gas from low-temperature carbonization (4), pre-scrubbing said gas (4). //2.// 2. 3. Spôsob tepelného spracovania podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že zmes katalyzátorov s prísadami sa skladá z aminických zlúčenín a kovových oxidov v pomere miešania medzi 5:1 a 1:1.Heat treatment process according to claim 1 or 2, characterized in that the mixture of catalysts with additives consists of amine compounds and metal oxides in a mixing ratio between 5: 1 and 1: 1. 4. Spôsob tepelného spracovania podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že v zmesi katalyzátora s prísadami je ako zmes obsahujúca kovové oxidy použitá súčasť polokoksu z nízkotepelnej karbonizácie obsahujúca kovové oxidy, ktorá je zachycovaná magnetickým odlučovačom (9).Heat treatment process according to one of the preceding claims, characterized in that in the mixture of catalyst and additives, the metal oxide component of the low-temperature carbonization-containing semicoke, which is captured by the magnetic separator (9), is used as the metal oxide-containing mixture. 5. Spôsob tepelného spracovania podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že v zmesi katalyzátora s prísadami je ako aminická zlúčenina použitá močovina.Heat treatment process according to one of the preceding claims, characterized in that urea is used as the amine compound in the catalyst / additive mixture. 6. Spôsob tepelného spracovania podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že pevné súčasti sú oddeľované pomocou známeho zmiešaného (pevná-kvapalná fáza) deliaceho zariadenia z roztoku zhromažďovaného v nádržke z konečného prania plynu (5) a pomocou odpadných plynov vyhrievacích plášťov (8) sú sušené, rovnako ako, že potom v odpadných plynoch obsiahnutá vodná para kondenzuje v príslušnom kondenzátore (24) a je využívaná na prevádzku predbežného prania daného plynu (4).Heat treatment method according to one of the preceding claims, characterized in that the solids are separated by means of a known mixed (solid-liquid phase) separator from the solution collected in the final gas scrubbing tank (5) and by the waste gases of the heating shells (5). 8) are dried, such that the water vapor contained in the waste gases then condenses in the respective condenser (24) and is used to operate the pre-scrubbing of the gas (4). 7. Zariadenie na tepelné spracovanie látok obsahujúcich polyméry a celulózu podľa spôsobu jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že sa skladá z tepelnej reakčnej jednotky, úpravne dymových plynov a zariadenia na úpravu uhlia (3, 9, 11), pričom tepelná reakčná jednotka sa skladá z prevažne valcového hlavného reaktora (1) a reaktora dodatočného spracovania konečnej úpravy (2), ktoré sú t obklopené vyhrievacím plášťom (8), ako ajDevice for the thermal treatment of substances containing polymers and cellulose according to the method of one of the preceding claims, characterized in that it comprises a thermal reaction unit, a flue gas treatment plant and a coal treatment device (3, 9, 11), wherein the thermal reaction unit consists of a predominantly cylindrical main reactor (1) and a post-treatment reactor (2), surrounded by a heating mantle (8), as well as Že v hlavnom reaktore (1) a reaktore dodatočného spracovania (2) je umiestnené miešacie zariadenie vo forme otáčavo umiestneného miešacej závitovky (16) alebo dopravnej závitovky (18) tak, že je pomocou známeho pohonu otáčavé okolo osi rovnobežnej s osou hlavného reaktora (1), prípadne reaktora dodatočného spracovania (konečnej úpravy), že na hornom konci hlavného reaktora (1) sú zásobná nádrž (12) cez dávkovanie materiálu (14) a nádrž prísad (13) cez dávkovacie zariadenie 2 (15) s týmto hlavným reaktorom (1) spojené,That in the main reactor (1) and the after-treatment reactor (2), a mixing device is arranged in the form of a rotatably mounted mixing screw (16) or a conveying screw (18) so that it is rotatable about an axis parallel to the axis of the main reactor (1). ), or a post-treatment reactor, that at the upper end of the main reactor (1) there are a storage tank (12) through the material feed (14) and an additive tank (13) through the feed device 2 (15) with this main reactor ( 1) connected, Že dolný koniec hlavného reaktora (1) je spojený so vstupom do reaktora dodatočného spracovania (2) aThat the lower end of the main reactor (1) is connected to the inlet of the aftertreatment reactor (2) and reaktor dodatočného spracovania (2) ústí do horného výmenníka tepla (6a) a dolného výmenníka tepla (6b), že úpravňa dymových plynov sa skladá zo známeho predbežného prania plynu z nizkotepelnej karbonizácie (4) a konečného prania plynu (5), pričom prívod plynu l predbežného prania plynu (4) cez horný výmenník tepla (6a) je spojený s reaktorom dodatočného spracovania *the aftertreatment reactor (2) opens into the upper heat exchanger (6a) and the lower heat exchanger (6b) that the flue gas treatment plant consists of a known pre-scrubbing gas from low-temperature carbonization (4) and a final scrubbing gas (5), l pre-scrubbing of gas (4) via the upper heat exchanger (6a) is connected to a post-treatment reactor * 8. Zariadenie podľa nároku 7, vyznačujúce sa tým, že zariadenie na úpravu uhlia (3, 9, 11) sa skladá z mlyna pripojeného ku komorovému uzáveru (17), magnetického odlučovača (9), spojeného s výstupom mlyna (3), ktorý má jeden výstup pre magnetický materiál (MK) a druhý výstup pre nemagnetický materiál, ako aj briketácie (17) pripojenej k tomuto druhému výstupu pre magnetický materiál.Apparatus according to claim 7, characterized in that the coal treatment device (3, 9, 11) comprises a mill connected to the chamber closure (17), a magnetic separator (9) connected to the mill outlet (3), which it has one magnetic material output (MK) and a second non-magnetic material output as well as briquetting (17) connected to this second magnetic material output. 9. Zariadenie podlá nároku 7 a/alebo 8, vyznačujúce sa tým, že zmiešavacia nádrž (21) je spojená s dávkovacím zariadením 2 (27) tak, že materiál prítomný v nádrži na prídavné látky (26) môže byť miešaný v nastavitelnom pomere s časťou premývacej vody zhromažďovanej v nádržke predbežnej práčky plynu (4) rovnako ako s nad odlučovačom pevných látok (10) separovanou kvapalnou fázou kalu zhromažďovaného v nádržke dodatočného prania (5) plynu z nízkotepelnej karbonizácie, že ďalej zmiešavacia nádrž (21) je spojená cez čerpadlo lúhu (22) a k nemu pripojené vedenie s rozprašovacou hlavou dodatočného prania plynu (5).Device according to claim 7 and / or 8, characterized in that the mixing tank (21) is connected to the metering device 2 (27) so that the material present in the additive tank (26) can be mixed in an adjustable ratio with a portion of the scrubbing water collected in the pre-scrubber tank (4) as well as above the solids separator (10) separated by the liquid phase of the sludge collected in the low-temperature carbonization scrubber tank (5) that the mixing tank (21) is connected via a pump leach (22) and, if connected, a spray head with an additional scrubbing head (5). 10. Zariadenie podlá jedného z nárokov 7 až 9, vyznačujúce sa tým, že k nádržke dodatočného prania plynu (5) je pripojené kalové čerpadlo (20), ktorého výstup je spojený s odlučovačom pevných látok (10) , pričom výstup kvapaliny je spojený so zmiešavacou nádržou (21) a vynášanie pevných látok je spojené so sušiarňou pevných látok (23), cez ktorú sú vedením (C-C) odvádzané teplé odpadové plyny z reaktorov (1 a 2) , že ďalej je prítomný kondenzátor (24), ktorý je spojený s prípojkou odpadového vzduchu sušiča látok (23) a z ktorého začínajúc je vedené potrubie kondenzátu k rozprašovacej hlave predbežného prania plynu (4).Device according to one of Claims 7 to 9, characterized in that a sludge pump (20) is connected to the gas scrubbing tank (5), the outlet of which is connected to a solids separator (10), the fluid outlet connected to through a mixing tank (21) and the solids discharge is connected to a solids dryer (23) through which the hot exhaust gases from the reactors (1 and 2) are discharged via line (CC), that a condenser (24) is connected with the exhaust air connection of the fabric dryer (23) and from which a condensate pipe is routed to the spray pre-scrubbing head (4). 11. Zariadenie podlá nároku 10, vyznačujúce sa tým, že odlučovač pevných látok (10) je vytvorený ako hydrocyklón.Device according to claim 10, characterized in that the solids separator (10) is designed as a hydrocyclone.
SK1637-99A 1999-08-03 1999-11-30 Method and apparatus for thermolytic treatment of polymer- and cellulose containing materials, especially light shredder residues SK163799A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19936524A DE19936524A1 (en) 1999-08-03 1999-08-03 Method and device for the thermolytic processing of polymer and cellulose-containing substances, in particular shredder light material

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK163799A3 true SK163799A3 (en) 2001-05-10

Family

ID=7917038

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1637-99A SK163799A3 (en) 1999-08-03 1999-11-30 Method and apparatus for thermolytic treatment of polymer- and cellulose containing materials, especially light shredder residues

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP1078698B1 (en)
AT (1) ATE220577T1 (en)
DE (2) DE19936524A1 (en)
HU (1) HUP0003036A3 (en)
SK (1) SK163799A3 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113231445A (en) * 2021-05-18 2021-08-10 清远市宏保环保科技有限公司 Solid waste microwave carbonizing apparatus

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT413105B (en) * 2000-06-23 2005-11-15 Stoeckl Friedrich DEVICE FOR GENERATING SCHWELGAS
CN102585874B (en) * 2004-10-13 2014-12-10 查理知识产权控股有限公司 Pyrolysis device for producing larger quantity of aromatic compounds
AU2004324162B2 (en) * 2004-10-13 2011-03-24 Charlie Holding Intellectual Property, Inc. Pyrolytic process and apparatus for producing enhanced amounts of aromatic compounds
DE102007047931B4 (en) * 2007-12-19 2012-05-03 Radwan Matrmawi Apparatus for the thermal degassing of organic waste for the production of gas, oil and activated coke
WO2011128918A1 (en) * 2010-04-13 2011-10-20 In Ser S.P.A System and process for treating solid urban wastes
DE202017102445U1 (en) 2017-04-25 2017-08-28 Innovative Environmental Technologie FZE Apparatus for the thermal processing of pollutant-containing organic waste for the production of gas, oil and activated coke
DE102017108852B4 (en) 2017-04-25 2019-11-07 Innovative Environmental Technologie FZE Device for the thermal processing of pollutant-containing organic waste for the production of gas, oil and activated carbon
DE102017123600B4 (en) 2017-10-11 2019-05-23 Innovative Environmental Technologie FZE Plant for the thermal processing of polluted organic waste
DE202017106155U1 (en) 2017-10-11 2017-10-18 Innovative Environmental Technologie FZE Plant for the thermal processing of polluted organic waste
DE102018117674A1 (en) * 2018-07-20 2020-01-23 Concord Blue Patent Gmbh Process and device for producing activated carbon
DE102019118560A1 (en) * 2019-07-09 2021-01-14 Karlsruher Institut für Technologie Pyrolysis reactor and process for the chemical processing of plastics
DE202022105034U1 (en) 2022-09-07 2023-12-15 Wegscheidentrenco Gmbh screw carburetor
DE102023108202A1 (en) 2023-03-30 2024-10-02 ARCUS Greencycling Technologies GmbH Process and system for recycling used diapers
CN118268252B (en) * 2024-05-27 2024-10-22 江苏君逸环保科技有限公司 Production line and process route for removing foreign matters from graphite powder polyester fibers

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1898326A (en) * 1932-04-16 1933-02-21 Oscar W Wahlstrom Process of destructive distillation and carbonization of waste matter
US3436314A (en) * 1964-07-23 1969-04-01 Manuel F Leonor Technique for converting bagasse and other moist plant substances into charcoal
US4077847A (en) * 1975-08-11 1978-03-07 Occidental Petroleum Corporation Solid waste disposal system
JPS5665084A (en) * 1979-08-30 1981-06-02 Jensen Frank C Thermal decomposition and device
AU579994B2 (en) * 1983-03-07 1988-12-22 Earl W. Hall Process and apparatus for destructive distillation with by-product and energy recovery from municipal solid waste material
US5198018A (en) * 1991-02-14 1993-03-30 General Motors Corporation Pyrolysis process and apparatus
FR2753123B1 (en) * 1996-09-09 1998-12-04 Forterie Michel De RECOVERY WOOD RECOVERY SYSTEM

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113231445A (en) * 2021-05-18 2021-08-10 清远市宏保环保科技有限公司 Solid waste microwave carbonizing apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
EP1078698B1 (en) 2002-07-17
HUP0003036A2 (en) 2001-03-28
HUP0003036A3 (en) 2001-07-30
DE19936524A1 (en) 2001-02-15
DE50000278D1 (en) 2002-08-22
HU0003036D0 (en) 2000-10-28
ATE220577T1 (en) 2002-08-15
EP1078698A1 (en) 2001-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1313591C (en) Method for obtaining utilizable gas from garbage
CN101352721B (en) Method for sequentially processing consumer waste
SK163799A3 (en) Method and apparatus for thermolytic treatment of polymer- and cellulose containing materials, especially light shredder residues
EP1758692B1 (en) Method and system for the recycling of municipal solid wastes, and exploitation of the wasted solid recovery fuel
CN203991628U (en) A kind for the treatment of apparatus that efficiently utilizes MSW heating value
WO2000012599A9 (en) Method of treating resin or organic compound, or waste plastics containing them
GB2445466A (en) Process and apparatus for waste treatment
KR100735543B1 (en) A Solid fuel manufacturing method and its device use of the food waste and the plastic waste
WO2011113298A1 (en) Gasification-liquefaction disposal method, system and equipment for household garbage
KR20070076557A (en) A solid fuel manufacturing method use of the sewage sludge and food wastes and inflammable wastes
CN108840544A (en) A kind of reclaiming industrial sludge processing method
CN105733734A (en) Method and device for preparing fuel by means of mixing coke powder with sludge from sewage plants
CN110551550A (en) RDF prepared from household garbage and high-temperature pyrolysis gasification treatment process
CN109337704A (en) It reduces the method for oily sludge pyrolysis residue oil content and implements its system
CA2083601A1 (en) Process and device for utilizing organic wastes
CN111637464A (en) Organic hazardous waste and inorganic hazardous waste cooperative comprehensive utilization power generation system and process
JP2000015635A (en) Method for dechlorination of waste and method and apparatus for producing dechlorinated fuel
EP0566419B1 (en) Method of making refuse derived fuels
KR100417983B1 (en) Manufacturing method of solid fuel using food waste
JP2000017278A (en) Preparation of refuse solid fuel
JP2000008057A (en) Solid fuel and is production
CN105537246A (en) Resource utilization method and system for organic solid waste
CA1335863C (en) Method and installation for the recovery of utilizable gas from garbage by pyrolysis
CN212339256U (en) Organic hazardous waste and inorganic hazardous waste cooperative comprehensive utilization power generation system
CN209383708U (en) Implement the system for reducing the method for oily sludge pyrolysis residue oil content