[go: up one dir, main page]

RU2115688C1 - Установка для термического разложения отходов и способ эксплуатации такой установки - Google Patents

Установка для термического разложения отходов и способ эксплуатации такой установки Download PDF

Info

Publication number
RU2115688C1
RU2115688C1 RU96105987A RU96105987A RU2115688C1 RU 2115688 C1 RU2115688 C1 RU 2115688C1 RU 96105987 A RU96105987 A RU 96105987A RU 96105987 A RU96105987 A RU 96105987A RU 2115688 C1 RU2115688 C1 RU 2115688C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
waste
reactor
pyrolysis reactor
pyrolysis
Prior art date
Application number
RU96105987A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96105987A (ru
Inventor
Май Карл
Тратц Херберт
Энгельхардт Райнер
Original Assignee
Сименс АГ
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 Сименс АГ filed Critical Сименс АГ
Publication of RU96105987A publication Critical patent/RU96105987A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2115688C1 publication Critical patent/RU2115688C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/02Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment
    • F23G5/027Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment pyrolising or gasifying stage
    • F23G5/0273Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor with pretreatment pyrolising or gasifying stage using indirect heating
    • 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
    • C10B1/10Rotary 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
    • C10B47/28Other processes
    • C10B47/30Other processes in rotary ovens or 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
    • C10B49/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated
    • C10B49/02Destructive distillation of solid carbonaceous materials by direct heating with heat-carrying agents including the partial combustion of the solid material to be treated with hot gases or vapours, e.g. hot gases obtained by partial combustion of the 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
    • C10B51/00Destructive distillation of solid carbonaceous materials by combined direct and indirect heating
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/08Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having supplementary heating
    • F23G5/14Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having supplementary heating including secondary combustion
    • F23G5/16Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having supplementary heating including secondary combustion in a separate combustion chamber
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G5/00Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor
    • F23G5/20Incineration of waste; Incinerator constructions; Details, accessories or control therefor having rotating or oscillating drums
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2201/00Pretreatment
    • F23G2201/30Pyrolysing
    • F23G2201/303Burning pyrogases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
    • F23G2201/00Pretreatment
    • F23G2201/30Pyrolysing
    • F23G2201/304Burning pyrosolids
    • 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
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/12Heat utilisation in combustion or incineration of waste
    • 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)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Gasification And Melting Of Waste (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
  • Coke Industry (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для термического разложения отходов. Установка имеет пиролизный реактор 8, который содержит первое нагревательное устройство (20) для косвенного нагрева отходов (А) и второе нагревательное устройство (22) для прямого нагрева отходов (А) внутри пиролизного реактора (8). Пиролизный реактор 8 преобразует отходы (А) в газ швелевания (s) и твердый осадок пиролиза (r). Эти оба вещества (s,r), при необходимости после прохождения через устройство 34 для подготовки подают в высокотемпературный реактор 32 для сжигания. При эксплуатации установки основной нагрев отходов в реакторе 8 осуществляют первым нагревательным устройством. Для этого может быть использован и особый энэргоноситель (b) или тепло отходящих дымовых газов (R), высокотемпературного реактора 32. При необходимости осуществляют дополнительный нагрев с помощью второго нагревательного устройства 20 за счет ввода воздуха во внутреннее пространство пиролизного реактора 8. Дополнительный нагрев регулируют в зависимости от потребности. Изобретение обеспечивает поддержание постоянных эксплуатационных параметров, установки независимо от состава отходов. 2 с. и 14 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам эксплуатации установки термического устранения отходов с пиролизным реактором, который имеет первое нагревательное устройство для косвенного нагрева отходов внутри пиролизного реактора, который содержит второе нагревательное устройство для прямого нагрева отходов внутри пиролизного реактора за счет ввода воздуха и который преобразует отходы в газ швелевания и твердый остаток пиролиза, и с высокотемпературным реактором, в котором сжигают по меньшей мере остаточное вещество пиролиза.
Изобретение относится, в частности, к такой установке для термического устранения отходов и является применимым, в частности, в области устранения отходов по способу швелевания - сжигания.
В области устранения отходов известен так называемый способ швелевания-сжигания. Способ и работающая по нему установка для термического устранения отходов описаны, например, в EP-A-0302310, а также в DE-A-3830153. Установка для термического устранения отходов по способу швелевания-сжигания содержит в качестве существенной компоненты пиролизный реактор и высокотемпературную камеру сгорания. Пиролизный реактор преобразует отходы, загружаемые через устройство для транспортировки отходов, в газ швелевания и остаточное вещество пиролиза. Газ швелевания, а также после подходящей подготовки остаточное вещество пиролиза затем подводят к горелке высокотемпературной камеры сгорания. Здесь возникает жидкотекучий шлак, который отводится через слив и после охлаждения присутствует в остеклованной форме. Возникающий дымовой газ подводят через трубопровод дымовых газов в качестве выпуска к дымовой трубе. В этот трубопровод дымовых газов встроены, в частности, парогенератор на отходящем тепле, установка для фильтрования пыли и установка для очистки дымовых газов. Кроме того в трубопроводе дымовых газов находится вытяжной вентилятор, который служит доля поддержания (хотя бы только небольшого) пониженного давления в пиролизном барабане. Это пониженное давление позволяет предотвратить выход газа швелевания через кольцевые уплотнения пиролизного барабана наружу в окружающее пространство.
При этом оказалось, что во время эксплуатации при поступлении газа швелевания и остаточного вещества пиролиза в высокотемпературную камеру сгорания имеют место непостоянные условия. В зависимости от состава отходов, подведенных к пиролизному реактору, влажность газа швелевания и теплотворная способность газа швелевания, а также и теплотворная способность остаточного вещества пиролиза колеблются. Это означает, что количество энергии в камере сгорания подвержено колебаниям. Одновременно изменяется потребность в энергии в пиролизном реакторе. Другими словами, количество тепла в камере сгорания и потребность в энергии в пиролизном реакторе зависят от вида и свойств отходов. Если, например, имеют место отходы с высокой теплотворной способностью и низкой влажностью, то предложение тепла в камере сгорания возрастает, а потребность в энергии, необходимой для швелевания отходов в пиролизном реакторе падает. С другой стороны, если имеет место отходы с низкой теплотворной способностью и высокой влажностью, то в камере сгорания количество тепла падает, а в пиролизном реакторе потребность в энергии возрастает.
Практический опыт показал, что в пиролизном реакторе должны устанавливаться и поддерживаться в значительной степени постоянные эксплуатационные параметры. При этом особенно важно, несмотря на изменяющийся состав отходов, постоянно заботиться о том, чтобы для отходов в пиролизном реакторе имелось в распоряжении достаточное для швелевания (пиролиза) количество тепла.
В DE-A-3815187 описана установка для термического устранения отходов, при которой отходы в пиролизном реакторе косвенно нагреваются с помощью проходящих в его продольном направлении нагревательных труб, в которых протекает топочный газ. Топочный газ является воздухом, который нагревается в размещенном на высокотемпературном реакторе теплообменнике и который вводится в циркуляцию через названные нагревательные трубы с помощью нагнетателя. В этом нагревательном контуре расположен еще теплообменник, который служит для управляемого отведения ненужного тепла. Таким образом, пиролизный реактор получает через топочный газ соответствующее актуальной потребности предложение тепловой энергии, в то время как температурные условия в камере дожигания высокотемпературного реактора поддерживаются постоянными за счет контура регулирования. При этом оказалось, что упомянутый теплообменник, который связан с высокотемпературным реактором, является относительно дорогим и сложным, поскольку он должен рассчитываться на относительно высокие температуры, которые, например, могут составлять 520 - 800oC. Кроме того, желательным является более экономичное выполнение нагрева пиролизного реактора (барабана швелевания).
Способ и установка названного выше вида известны из фиг. 3 EP-A-0360052. Согласно этому пиролизный реактор снабжен первым нагревательным устройством для косвенного нагрева отходов и вторым нагревательным устройством для прямого нагрева отходов. Первое нагревательное устройство для косвенного нагрева снова содержит множество параллельных нагревательных труб для прямо- и обратнотекущей среды теплоносителя, например, для термомасла, горячей воды, насыщенного пара или пароводяной смеси. Эта среда теплоносителя течет в контуре через теплообменную систему. Это первое нагревательное устройство расположено только во входной области отходов внутреннего пространства пиролизного реактора. Второе нагревательное устройство для прямого нагрева отходов содержит устройство ввода воздуха, которое контролировано вводит воздух в пространство швелевания Это второе нагревательное устройство расположено во входной области отходов и/или выходной области отходов внутреннего пространства пиролизного реактора. Обратное пламя расположено при эксплуатации в выходной области. Пиролизный реактор (барабан швелевания) для перемешивания загруженных отходов может вращаться вокруг центральной оси с помощью редукторного двигателя. Он работает при 300 - 600oC, эксплуатируется в значительной степени без доступа кислорода, т.е. в восстановительной атмосфере и производит наряду с водяным паром и летучим газом швелевания также твердое остаточное вещество пиролиза. В этой публикации на фиг. 2 представлена также форма выполнения, при которой прямой нагрев обеспечен за счет частичного сжигания возникающего в пиролизном реакторе газа швелевания путем подвода подогретого или холодного воздуха через стационарно расположенные трубы различной длины, которые на одном конце снабжены множеством отверстий или сопел, которые служат в качестве горелок. В трубопроводах подвода воздуха к трубам расположены управляемые вентили, через которые соответственно может устанавливаться или регулироваться подвод воздуха к отверстиям (соплам). Путем подвода воздуха через снабженные отверстиями, неподвижные трубы и управления посредством вентилей возможно дозирование по зонам внутри области швелевания. Подведенный воздух при этом может управляться в зависимости от потребности. Таким образом, можно в отдельных зонах швелевания также управлять подводом энергии для швелевания отходов в зависимости от потребности, то есть применительно к составу отходов. Поскольку в области отверстий (сопел) возникает обратное пламя, приводящее к прямому нагреву расположенных под ним отходов. В обеих формах выполнения согласно фиг. 2 и 3 соответственно практически все необходимое для швелевания количество тепла дается соответствующим нагревательным устройством. Это может быть довольно сложным.
Задача изобретения - разработка способа и установки названного выше вида, при которых нагрев отходов в пиролизном реакторе происходит экономично и просто.
Это может быть достигнуто путем разделения нагрева на основанный нагрев, который составляет явно большую часть необходимого нагрева и дополнительный нагрев, который составляет меньшую часть.
Задача относительно способа решается согласно изобретению:
а) основным нагревом отходов с помощью первого нагревательного устройства;
б) зависящим от потребности дополнительным нагревом отходов с помощью второго нагревательного устройства путем введения воздуха во внутреннее пространство пиролизного реактора.
В названном уровне техники согласно EP-A 0360052 такое разделение на основной и дополнительный нагрев не предусмотрено. Более того, совершенно специфично для входной области отходов предусмотрено первое нагревательное устройство, а для выходной области отходов - второе нагревательное устройство.
Согласно изобретению в противоположность этому речь идет о том, чтобы обеспечить пиролизный реактор по его поперечному сечению и, как правило, также по всей его длине основным нагревом и соответствующим потребности дополнительным нагревом. Предпочтительно при этом поступают так, что воздух во внутреннее пространство пиролизного реактора вводят управляемо таким образом, что температура газа швелевания остается в значительно степени постоянной. Воздух может принципиально вводится во входную область отходов или в обе области.
Преимущественным является, если воздух вводят в холодном или подогретом состоянии в выходную область отходов пиролизного реактора. За счет этого может быть обеспечено быстрое регулирование. Принципиально однако можно, как упомянуто, вводить в реакционное пространство холодный или подогретый воздух с целью частичного сжигания газа швелевания и/или остаточного вещества швелевания во входную область отходов на холодном конце барабана.
Для основного нагрева можно применять тепловую энергию, которую;
а) создают отдельно с помощью энергоносителя и/или
б) отбирают из высокотемпературного реактора в качестве отходящего тепла.
Задача относительно установки для термического устранения отходов решается согласно изобретению тем, что первое нагревательное устройство содержит по меньшей мере одну питаемую воздухом и энергоносителем горелку, которая должна своим пламенем простираться по большей части внутреннего пространства, предпочтительно, в выходной области отходов.
Предпочтительные формы выполнения охарактеризованы в дальнейших зависимых пунктах формулы изобретения.
Примеры выполнения изобретения поясняются ниже более подобно на фиг. 1-3, на которых одинаковые детали обозначены теми же ссылочными позициями и на которых показано:
фиг 1 - установка для термического устранения отходов, при которой первое нагревательное устройство содержит проходящие нагревательные трубы и отдельную горелку в нагревательном контуре;
фиг. 2 - установка для термического устранения отходов, при которой первое нагревательное устройство снова содержит проходящие нагревательные трубы и производительность топочного газа в нагревательном контуре;
фиг. 3 - установка для термического устранения отходов, при которой первое нагревательное устройство точно также содержит проходящие нагревательные трубы, однако в нагревательном контуре в этот раз - питаемый парогенератором на отходящем тепле паровоздушный подогреватель.
Согласно фиг. 1 твердые отходы А через подающее или загрузочное устройство 2 и набивной шнек 4, который приводится в действие двигателем 6, вводят в пиролизный реактор 8. Этот пиролизный реактор выполнен в настоящем случае в виде пиролизного барабана или барабана швелевания и является вращаемым вокруг своей продольной оси (непоказанными приводными средствами). Пиролизный реактор 8 имеет множество расположенных параллельно друг другу нагревательных труб 10, которые проходят в его продольном направлении между днищами для труб 12, 14. Снабженный внутренними трубами пиролизный реактор 8 содержит соответственно расположенные на концах впуск 16 и выпуск 18 для топочного газа h. Входная температура топочного газа h обозначена TE, а выходная температура - обозначена TA. Детали 10 - 18 являются составными частями первого нагревательного устройства 20, служащего для косвенного нагрева отходов A во внутреннем пространстве пиролизного реактора 8. Наряду с этим предусмотрено еще второе нагревательное устройство 22 и/или 22а, которое служит для прямого нагрева отходов А во внутреннем пространстве путем вдувания воздуха l'. Пиролизный реактор 8 работает при регулируемой температуре и 300 - 600oC, эксплуатируется в значительной степени без доступа кислорода и производит наряду с летучим газом швелевания s в основном твердое остаточное вещество пиролиза r.
После пиролизного реактора 8 на стороне выхода или разгрузки включено разгрузочное устройство 24, которое снабжено отводным патрубком газа швелевания 26 для вывода газа швелевания s и выходом остаточного вещества пиролиза 28 для вывода твердого остаточного вещества пиролиза r.
Подключенный к отводному патрубку газа швелевания 26 трубопровод газа швелевания 29 соединен с горелкой 30 высокотемпературного реактора 32. Остаточное вещество r подвергают подходящей обработке, например, отделению известных компонент и размалыванию в устройстве для подготовки остаточного вещества 34. Подготовленное остаточное вещество r' также, как и газ швелевания s подводят к горелке 30. Здесь происходит сжигание, причем достигается температура 1200oC и больше и длительность пребывания газов от 1 до 5 с. Высокотемпературный реактор 32 снабжен отводом 36 для вывода жидкотекучего шлака, который при охлаждении застывает в стекловидной форме в резервуаре 38.
Отведенные от высокотемпературного реактора 32 дымовые газы подводят к котлу-утилизатору или к парогенератору на отходящем тепле 40. Здесь они охлаждаются до необходимой входной температуры включенной далее очистительной установки для дымового газа 42. Очищенный дымовой газ затем может отдаваться в окружающее пространство через дымовую трубу 44.
Особое значение имеет то, что предусмотренный для косвенного нагрева пиролизного реактора 8 топочный газ h производится устройством горелки 46, например канальной горелкой. К его горелке 48 подводят воздух 1, а также энергоноситель или топливо b, например нефть или природный газ. С помощью включающего устройства или вентиля 50 устройство горелки 46 может быть включено в нагревательный контур. В этом нагревательном контуре находится также нагнетатель 52, который может быть подключен, например, непосредственно к выпуску 18. Охлажденный до выходной температуры TA топочный газ h тогда может по выбору через вентиль 51 и отводной трубопровод 53 полностью или частично отдаваться в дымовую трубу 44.
В настоящем примере выполнения входная температура TE топочного газа h составляет величину порядка 440oC, а выходная температура TA - порядка 220oC. Без упомянутого вдувания воздуха посредством второго нагревательного устройства 22 и/или 22а во внутреннем пространстве пиролизного реактора 8 получалась бы температура швелевания порядка 400oC. Обширные исследования показали, что это может быть слишком мало для швелевания. Отходы тогда могут швелеваться не полностью, так что получается неполное использование энергии. Для избежания этого недостатка на основной нагрев отходов А через первое нагревательное устройство 20 накладывают соответствующий потребности дополнительный нагрев отхода А через второе нагревательное устройство 22 путем введения воздуха 1' во внутреннее пространство пиролизного реактора 8. Это введение воздуха 1' приводит, например, к росту температуры ΔT в 50oC, так что внутри пиролизного реактора 8 получается температура 450oC. Это температура является в основном достаточной для полного коксования.
Второе нагревательное устройство 22 и 22а содержит один или несколько впусков воздуха или сопел 54 и 54а для управляемо добавляемого воздуха 1'. Если имеется множество этих впусков воздуха 54 и 54а, то они должны быть более или менее равномерно распределены по длине пиролизного реактора 8. Для некоторых случаев применения может быть достаточным располагать впуски воздуха 54 и 54а только на выходной стороне отходов или соответственно только на выходной стороне отходов. Хотя введение воздуха на выходной стороне отходов, то есть посредством второго нагревательного устройства 22, имеет конечно преимущество, что изменение тока подаваемого воздуха 1' влечет за собой здесь быструю реакцию относительно температуры швелевания TS. Таким образом, возможно быстрое регулирование.
Из фиг. 1 далее видно, что воздух 1' вводится во внутреннее пространство пиролизного реактора 8 с помощью контура регулирования так, что температура TS газа швелевания s остается в основном постоянной. Для измерения температуры TS газа швелевания предусмотрен температурный датчик или температурный сенсор 60, который расположен в разгрузочном устройстве 24 или, как представлено, в или на трубопроводе газа швелевания 29. Сенсор 60 соединен с элементом сравнения 62 регулятора 64, причем элементу сравнения 62 также заранее жестко задано заданное значение T * s до температуры TS газа швелевания. Выход регулятора 64 работает на исполнительный элемент 66, например, на исполнительный вентиль, к которому подводится воздух 1 от нагнетателя 68. Управляемый по заданию регулятора 64 поток воздуха 1' подводят к воздушным соплам 54 и 54а второго нагревательного устройства 22 или соответственно 22а. Этот контур регулирования температуры газа швелевания следит таким образом за тем, чтобы температура TS газа швелевания также при изменяющемся содержании энергии отходов А оставалась в значительной степени постоянной, так что в результате достигается равномерное хорошее швелевание. Это получается, хотя необходимый ввод энергии в пиролизный реактор 8 зависит, от влажности и может быть подвержен сильным колебаниям.
На фиг. 4 показана установка для термического устранения отходов, которая несколько отличается относительно конструкции первого нагревательного устройства 20 и незначительно также относительно конструкции второго нагревательного устройства 22, 22а от установки согласно фиг. 1. В последующем в основном рассматриваются только отличия.
Согласно фиг. 2 первое нагревательное устройство 20 содержит теплообменник или производитель топочного газа 70, который расположен на выходе высокотемпературного реактора 32. Этот теплообменник 70 включен в нагревательный контур, к которому относятся входной корпус 16, нагревательные трубы 10, выходной корпус 18 и нагнетатель 52. С помощью двух вентилей 72 и 74 возможно отклонять выбранный частичный поток топочного газа h через производитель топочного газа и устанавливать таким образом основной нагрев. Здесь также исходят из знания того, что отдача энергии в парогенераторе на отходящем тепле 40 колеблется в соответствии с вводом энергии отходов А. Далее эта форма выполнения основана на соображении, что необходимый для швелевания основной нагрев вплоть до температуры швелевания TS, например, 400oC, может быть получен из отходящего тепла, которое отводится в парогенераторе на отходящем тепле 40. Дополнительный нагрев также и здесь производится вторым нагревательным устройством 22 и/или 22а посредством вдувания воздуха 1'. Важным в настоящем случае является то, что теплообменник или производитель 70 топочного газа может быть выполнен меньшим, чем в уровне техники. Например, достаточно, если он рассчитан на 450 вместо 520 - 550oC. Так как он, таким образом, подвержен существенно более низкой температуре, то имеет место также меньшая опасность относительно коррозионных повреждений.
При этом следует еще раз отметить, что в настоящем случае в качестве топочного газа h снова используется воздух. Его входная температура TE во входной части 16 может составлять, например, 400oC. Эта температура TE колеблется с выводом энергии из производителя топочного газа 70, а именно она изменяется с вводом энергии сожженных в высокотемпературной камере сгорания 32 отходов А. Дефицит энергии, т.е. например, нехватающую разницу температур ΔT = 50oC, в соответствии с потребностью получают вторым нагревающим устройством 22 и 22а, а именно путем соответствующей потребности установки воздушного потока 1'. Здесь также предусмотрен контур регулирования для температуры TS газа швелевания. В противоположность фиг. 1 температурный датчик 60 размещен здесь внутри разгрузочного устройства 24.
В данном случае дополнительно в нагревательный контур может быть еще включено устройство горелки 46, которое питается топливом b и воздухом 1 (это показано штриховой линией). Это устройство горелки 46 вместе с вентилем 50 лежит здесь между выходом нагнетателя 52 и впуском 16 и может предпочтительно посредством непоказанного контура регулирования эксплуатироваться таким образом, что регулирует входную температуру топочного газа TE до постоянного значения, например до 450oC. Часть дополнительного нагрева таким образом в настоящем случае получается также за счет устройства горелки 46. Здесь также могут быть предусмотрены вентиль 51 и отводящий трубопровод 53.
На фиг. 3 показана установка для термического устранения отходов, в которой первое нагревательное устройство 20 содержит паровоздушный подогреватель 80, который предусмотрен также для выведения тепла из дымового газа высокотемпературного реактора 32. Он в настоящем случае подключен к перегревателю 82, который расположен в парогенераторе на отходящем тепле 40. В соответствии с формой выполнения фигуры 2 здесь предусмотрен паровоздушный подогреватель 80 для того, чтобы вводить в нагревательный контур необходимое для швелевания основное тепло. Паровоздушный подогреватель 80 питается выдаваемым перегревателем 82 перегретым паром или выдаваемой им пароводяной смесью. Подогреватель 80 опять-таки выдает нагретый воздух в качестве топочного газа h первому нагревательному устройству 20. Соответственно фиг. 2 здесь также предусмотрены установочные вентили 71, 74. При необходимости также и здесь в нагревательном контуре, т.е. параллельно к конструктивным элементам 16, 10, 18 и 52 может быть предусмотрено показанное штриховой линией дополнительное устройство горелки 46 вместе с вентилем 50. Оно опять - таки питается топливом b и воздухом 1. С помощью этого устройства горелки 46 можно снова регулировать входную температуру TE до постоянного значения, например до значения 450oC. Поставляемый паровоздушным подогревателем 80 подогретый воздух при этом подвержен относительно его температуры колебаниям и может, например, иметь среднее значение 350oC.
Соответственно форме выполнения согласно фиг. 3 здесь также нужно учитывать, что предложение тепла в воздушном подогревателе 80 падает, если ввод энергии отходов А в формуле газа швелевания s и остатка r' в парогенераторе на отходящем тепле 40 становится меньше. В противоположность этому уровень температуры повышается при увеличенном вводе энергии. Чтобы здесь помочь этому и обеспечить в значительной мере равномерной основной нагрев, в данном случае предусмотрен контур регулирования дымового газа 84, который заботится в значительной мере о поддержании постоянства температуры пара Td паровоздушного подогревателя 80. При этом пользуются регулированием температуры пара Td через рециркуляцию дымового газа. Другими словами, часть дымового газа R, который выдается парогенератором на отходящем тепле 40 в установку очистки дымового газа 42, ответвляют в месте ответвления 86 и через нагнетатель 87 и исполнительный элемент 88 подают во вход 89 в канал дымового газа перед парогенератором на отходящем тепле 40. Исполнительный орган 88 снова может быть установочным вентилем. Он подключен на выходе регулятора 90, элемент сравнения 92 которого нагружен заданным значением T * d для температуры пара Td и фактическим значением температуры пара Td. Названное последним фактическое значение Td отбирается с помощью датчика температуры 94 в паропроводе между перегревателем 82 и паровоздушным подогревателем 80.
Контур регулирования 84 следит за тем, чтобы температура пара Td поддерживалась в основном постоянной, так чтобы основное снабжение теплом первого нагревательного устройства 20 для косвенного обогрева пиролизного реактора 8 также являлось в значительной степени постоянным.

Claims (16)

1. Способ эксплуатации установки для термического разложения отходов с пиролизным реактором, который имеет первое нагревательное устройство для косвенного нагрева отходов внутри пиролизного реактора, который содержит второе нагревательное устройство для прямого нагрева отходов внутри пиролизного реактора за счет ввода воздуха и который преобразует отходы в газ швелевания и твердый остаток пиролиза, и с высокотемпературным реактором, в котором сжигают газ швелевания и/или остаток пиролиза, отличающийся тем, что нагрев отходов в пиролизном реакторе осуществляют устройством для косвенного нагрева и устройством для прямого нагрева, при этом основной нагрев отходов по всей длине пиролизного реактора производят устройством для косвенного нагрева, а устройством для прямого нагрева производят регулированный дополнительный нагрев отходов по всей длине пиролизного реактора для достижения заданной температуры в последнем путем введения воздуха во внутреннее пространство пиролизного реактора.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ввод воздуха во внутреннее пространство пиролизного реактора регулируют так, чтобы температура газа швелевания осталась в значительной степени постоянной.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что воздух вводят в выходную область отходов пиролизного реактора.
4. Способ по одному из пп.1 - 3, отличающийся тем, что для косвенного нагрева используют нагревательное устройство, содержащее нагревательные трубы, проходящие через внутреннее пространство пиролизного реактора.
5. Способ по одному из пп.1 - 4, отличающийся тем, что для косвенного нагрева отходов используют тепло, которое получают отдельно с помощью энергоносителя, и/или тепло отходящих газов высокотемпературного реактора.
6. Установка для термической переработки отходов, содержащая пиролизный реактор с первым нагревательным устройством для косвенного нагрева отходов внутри пиролизного реактора и с вторым нагревательным устройством для прямого нагрева отходов внутри пиролизного реактора за счет ввода воздуха, который преобразует отходы в газ швелевания и твердый остаток пиролиза, и высокотемпературный реактор, в котором сжигают газ швелевания и/или остаток пиролиза, отличающаяся тем, что первое нагревательное устройство для косвенного нагрева расположено по всей длине пиролизного реактора, а второе нагревательное устройство выполнено для всей длины пиролизного реактора и имеет подводящий трубопровод для воздуха, обеспечивающий возможность регулируемого небольшого дополнительного нагрева отходов и оканчивающийся во внутреннем пространстве пиролизного реактора.
7. Установка по п.6, отличающаяся тем, что первое нагревательное устройство содержит по меньшей мере одну горелку, питаемую воздухом и энергоносителем.
8. Установка по п.7, отличающаяся тем, что горелка включена в нагревательный контур предпочтительно с нагнетателем.
9. Установка по п.6, отличающаяся тем, что первое нагревательное устройство содержит теплообменник, который расположен на высокотемпературном реакторе.
10. Установка по п.9, отличающаяся тем, что теплообменник включен в нагревательный контур, предпочтительно с нагнетателем.
11. Установка по п.6, отличающаяся тем, что первое нагревательное устройство содержит паровоздушный подогреватель, который подключен к перегревателю в высокотемпературном реакторе.
12. Установка по п.11, отличающаяся тем, что паровоздушный подогреватель включен в нагревательный контур предпочтительно с нагнетателем.
13. Установка по п.11 или 12, отличающаяся тем, что для регулирования температуры пара паровоздушного подогревателя предусмотрен контур регулирования дымового газа.
14. Установка по одному из п.6 - 13, отличающаяся тем, что второе нагревательное устройство содержит по меньшей мере одно сопло, воздушный поток которого является регулируемым через регулятор, предпочтительно регулятор температуры газа швелевания.
15. Установка по п.14, отличающаяся тем, что регулятор подключен к температурному сенсору, который расположен в трубопроводе газа швелевания, выходящем из разгрузочного устройства пиролизного реактора.
16. Установка по п.14 или 15, отличающаяся тем, что регулятор со стороны выхода подключен к установочному вентилю, который предусмотрен для управления воздушным потоком во внутреннее пространство пиролизного реактора.
RU96105987A 1993-08-19 1994-08-08 Установка для термического разложения отходов и способ эксплуатации такой установки RU2115688C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4327953A DE4327953A1 (de) 1993-08-19 1993-08-19 Anlage zur thermischen Abfallentsorgung sowie Verfahren zum Betrieb einer solchen Anlage
DEP4327953.8 1993-08-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96105987A RU96105987A (ru) 1998-03-20
RU2115688C1 true RU2115688C1 (ru) 1998-07-20

Family

ID=6495582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96105987A RU2115688C1 (ru) 1993-08-19 1994-08-08 Установка для термического разложения отходов и способ эксплуатации такой установки

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5669317A (ru)
EP (1) EP0714428B1 (ru)
JP (1) JP2791985B2 (ru)
KR (1) KR100318507B1 (ru)
CN (1) CN1076043C (ru)
AT (1) ATE180822T1 (ru)
CA (1) CA2169768C (ru)
CZ (1) CZ39496A3 (ru)
DE (2) DE4327953A1 (ru)
DK (1) DK0714428T3 (ru)
ES (1) ES2133565T3 (ru)
HU (1) HU216520B (ru)
PL (1) PL179627B1 (ru)
RU (1) RU2115688C1 (ru)
SK (1) SK282050B6 (ru)
WO (1) WO1995005432A1 (ru)
ZA (1) ZA94400B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472069C2 (ru) * 2008-01-25 2013-01-10 Йонг Хо Ли Система термического разложения горючих отходов и способ утилизации отходов при помощи данной системы

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH690790A5 (de) * 1995-01-10 2001-01-15 Von Roll Umwelttechnik Ag Verfahren zur thermischen Behandlung von Abfallmaterial.
DE19522457C2 (de) * 1995-03-21 1997-03-06 Metallgesellschaft Ag Verfahren zum Behandeln von Hausmüll
DE19706757A1 (de) * 1997-02-20 1998-09-03 Siemens Ag Anlage und Verfahren zur thermischen Entsorgung von Abfall
DE19822993C2 (de) * 1998-05-22 2002-11-14 Siemens Ag Anlage zur Aufbereitung von Reststoff
KR20000038992A (ko) * 1998-12-10 2000-07-05 김형벽 지정폐기물 소각설비용 롱 레디에이션 챔버 폐열보일러
US6202577B1 (en) * 1999-12-09 2001-03-20 Anatoly Boguslavsky Method and apparatus for treating refuse
DE10055764A1 (de) * 2000-11-10 2002-05-23 Weidleplan Industry Gmbh Verfahren und Vorrichtungen zur indirekten und direkten thermischen Behandlung von rieselfähigen Gummi-und Kunststoffabfällen insbesondere von Altreifengranulaten
US6599118B2 (en) 2001-02-28 2003-07-29 The Penn State Research Foundation Method and system for reducing nitrogen oxides and carbon loss from carbonaceous fuel combustion flue emissions
US7085186B2 (en) * 2001-04-05 2006-08-01 Purple Mountain Server Llc Method for hiding a refresh in a pseudo-static memory
DE50206905D1 (de) * 2002-07-23 2006-06-29 Norsk Inova As Notodden Verfahren und Einrichtung zur Abfallverarbeitung, insbesondere von feuchtem Abfall in einem Verbrennungsofen
US6807916B2 (en) * 2002-09-25 2004-10-26 Continental Cement Company, Llc Integrated pyrolysis systems and methods
AU2004268209B2 (en) * 2003-08-21 2009-06-11 International Environmental Solutions Corporation Chamber support for pyrolytic waste treatment system
US7182028B1 (en) * 2004-01-30 2007-02-27 White Warren E System and method for the pyrolization of waste
PL1607681T3 (pl) * 2004-06-10 2011-12-30 Scoutech S R L Sposób i urządzenie do wysokotemperaturowej obróbki cieplnej palnego materiału, zwłaszcza odpadów
KR101142481B1 (ko) 2004-11-19 2012-05-07 주식회사 포스코 석탄 건조장치
KR100675909B1 (ko) * 2006-09-26 2007-02-02 주식회사 펄스에너지 합성수지 폐기물 열분해 유화 장치 및 방법
WO2010009530A1 (en) * 2008-07-24 2010-01-28 Hatch Ltd. Method and apparatus for temperature control in a reactor vessel
KR100978390B1 (ko) * 2008-12-18 2010-08-30 (주)피이알이엔티 열분해를 이용한 에너지 회수장치
JP5417068B2 (ja) * 2009-07-14 2014-02-12 株式会社日立製作所 酸素燃焼ボイラ及び酸素燃焼ボイラの制御方法
WO2011014094A1 (ru) * 2009-07-29 2011-02-03 Shwarzman Alexander Jakovlevich Способ и устройство для утилизации влажных отходов, содержащих органические материалы
JP5685893B2 (ja) * 2010-11-05 2015-03-18 株式会社Ihi 廃棄物熱分解ガス化装置
US9005402B2 (en) * 2011-05-14 2015-04-14 Interra Energy, Inc. Reciprocating reactor and methods for thermal decomposition of carbonaceous feedstock
KR101216814B1 (ko) 2011-12-15 2012-12-28 한국서부발전 주식회사 다중 가열된 고온의 과열증기를 이용한 석탄 건조 시스템
KR101216827B1 (ko) * 2011-12-15 2012-12-28 한국서부발전 주식회사 과열증기를 이용한 석탄 건조 시스템
US9186625B2 (en) * 2012-09-21 2015-11-17 Andritz, Inc. Method and apparatus for pre-heating recirculated flue gas to a dry scrubber during periods of low temperature
LT6131B (lt) * 2013-07-11 2015-03-25 Uab "Enasa" Nuotekų dumblo utilizavimo-perdirbimo į ekologišką produkciją įrenginys
JP2016037587A (ja) * 2014-08-11 2016-03-22 三菱重工業株式会社 改質装置
CN104595903B (zh) * 2015-01-27 2017-09-01 陈艳 一种生物质垃圾热解焚烧装置
WO2017174574A1 (en) * 2016-04-05 2017-10-12 Premier Green Energy Holdings Limited A waste-to-energy conversion system
JP6621193B2 (ja) * 2016-06-01 2019-12-18 株式会社エム・アイ・エス 炭化ガス化装置
RU2649446C1 (ru) * 2017-04-03 2018-04-03 Николай Анатольевич Дорощук Способ и устройство переработки углеродсодержащих отходов
CN108546556B (zh) * 2018-04-08 2020-10-02 西北民族大学 一种生物质热解系统
NO345739B1 (en) * 2018-09-26 2021-07-12 Scanship As Microwave pyrolysis reactor iv
CN110630219B (zh) * 2019-08-27 2022-03-15 河北迪运化工科技有限公司 一种用于高温火烧含油混合物的窑炉
RU196603U1 (ru) * 2019-12-31 2020-03-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный технологический университет" Установка утилизации твердых отходов
CN113831922B (zh) * 2021-09-06 2024-04-16 浙江宜可欧环保科技有限公司 加热方式可调型热解炉
CN113803990B (zh) * 2021-09-24 2023-11-21 中信锦州金属股份有限公司 一种利用燃烧器治理提钒回转窑烟气的方法
CN114308978A (zh) * 2021-11-23 2022-04-12 中国恩菲工程技术有限公司 垃圾处理系统及处理方法
CN114393009B (zh) * 2021-12-30 2023-11-07 南京万德斯环保科技股份有限公司 一种难脱水有机固废处理工艺系统
CN114353542B (zh) * 2022-01-25 2023-09-22 山东汇宇新材料有限公司 具有智能化余热利用的针状焦煅烧处理设备及其工艺
BG113720A (bg) * 2023-06-15 2024-12-31 Еко Гарб Бг Оод Технологична линия за производство на горивни газове от отпадни продукти, съдържащи въглеводороди

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0360052B1 (de) * 1988-09-05 1992-07-29 Siemens Aktiengesellschaft Pyrolysereaktor zur thermischen Abfallentsorgung
DE3815187C2 (ru) * 1988-05-04 1993-03-04 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2350550A1 (fr) * 1976-05-07 1977-12-02 Rousseau Louis Procede et installation de traitement thermique de dechets par pyrolyse et incineration
JPS53125491A (en) * 1977-04-08 1978-11-01 Daikin Ind Ltd Fluorine-containing polymer easily curable and its curable composition
US4301750A (en) * 1978-03-15 1981-11-24 Pan American Resources, Inc. Method for pyrolyzing waste materials
DK412379A (da) * 1979-10-02 1981-04-03 B & W Alpha Diesel Kombinationsreaktor
DD264337A3 (de) * 1984-12-05 1989-02-01 Freiberg Bergakademie Wirbelbettreaktor zur herstellung und reaktivierung von aktivkohle
DE3811820A1 (de) * 1987-08-03 1989-02-16 Siemens Ag Verfahren und anlage zur thermischen abfallentsorgung
DE3830153A1 (de) * 1988-09-05 1990-03-15 Siemens Ag Pyrolysereaktor mit indirekter und direkter beheizung
US5471937A (en) * 1994-08-03 1995-12-05 Mei Corporation System and method for the treatment of hazardous waste material

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3815187C2 (ru) * 1988-05-04 1993-03-04 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
EP0360052B1 (de) * 1988-09-05 1992-07-29 Siemens Aktiengesellschaft Pyrolysereaktor zur thermischen Abfallentsorgung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472069C2 (ru) * 2008-01-25 2013-01-10 Йонг Хо Ли Система термического разложения горючих отходов и способ утилизации отходов при помощи данной системы

Also Published As

Publication number Publication date
EP0714428B1 (de) 1999-06-02
JPH08510788A (ja) 1996-11-12
DK0714428T3 (da) 1999-12-13
CZ39496A3 (en) 1996-06-12
ES2133565T3 (es) 1999-09-16
ATE180822T1 (de) 1999-06-15
JP2791985B2 (ja) 1998-08-27
SK20196A3 (en) 1997-07-09
KR100318507B1 (ko) 2002-07-31
PL179627B1 (pl) 2000-10-31
DE4327953A1 (de) 1995-02-23
CA2169768C (en) 2005-03-15
ZA94400B (en) 1994-09-01
US5669317A (en) 1997-09-23
HU9600354D0 (en) 1996-04-29
PL312945A1 (en) 1996-05-27
DE59408366D1 (de) 1999-07-08
SK282050B6 (sk) 2001-10-08
CN1076043C (zh) 2001-12-12
WO1995005432A1 (de) 1995-02-23
KR960704011A (ko) 1996-08-31
CA2169768A1 (en) 1995-02-23
CN1132521A (zh) 1996-10-02
HU216520B (hu) 1999-07-28
HUT74787A (en) 1997-02-28
EP0714428A1 (de) 1996-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2115688C1 (ru) Установка для термического разложения отходов и способ эксплуатации такой установки
RU96105987A (ru) Установка для термического устранения отходов и способ для эксплуатации такой установки
JP2701990B2 (ja) 加圧反応炉システムとその操作方法
CA1193917A (en) Process for the thermal treatment of garbage and an installation for carrying out this process
RU2137046C1 (ru) Способ повышения коэффициента полезного действия электростанции и устройство для его осуществления
JP2019132438A (ja) 紙おむつ乾燥装置及び方法、燃料製造装置及び方法
KR20000057519A (ko) 연소 플랜트 및 연료의 연소방법
RU2172890C2 (ru) Способ и установка для генерирования горячего газа
JPH06221110A (ja) 廃棄物または特殊廃棄物の燃焼プラントにおけるエネルギー製造方法
KR100234226B1 (ko) 저온증류 드럼의 가열방법 및 장치
EP0012654A1 (fr) Appareil de chauffe fournissant de la vapeur d'eau et du gaz chaud et application à une installation de raffinage
WO2008068781A1 (en) Batch waste gasification process
KR20150119150A (ko) 폐기 물질로부터 에너지를 발생시키기 위한 시스템 및 방법
JP4266879B2 (ja) ガス化炉及び複合リサイクル装置
PL194866B1 (pl) Sposób i urządzenie do obróbki wilgotnego materiału trudnego do obróbki za pomocą spalania
RU2269060C2 (ru) Установка для сжигания под давлением выше атмосферного горючего газа при низких концентрациях
JP2004043587A (ja) 炭化装置及び炭化物の製造方法
JP4021744B2 (ja) リサイクル装置
KR200152695Y1 (ko) 소각로의 폐열을 이용한 음식물 쓰레기 처리장치
EP0807785B1 (en) Heat-recovery boiler
RU2032851C1 (ru) Способ совместной работы энергетического котла и сушильного агрегата
SU1606811A1 (ru) Установка дл дожигани сбросных газов
JP3463037B2 (ja) 廃プラスチック処理および燃料電池発電の一体化システム
JP2686356B2 (ja) ガス化燃焼方法
GB2100848A (en) Tarmacadam producing apparatus