[go: up one dir, main page]

RU2812724C1 - Установка для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий - Google Patents

Установка для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2812724C1
RU2812724C1 RU2023130227A RU2023130227A RU2812724C1 RU 2812724 C1 RU2812724 C1 RU 2812724C1 RU 2023130227 A RU2023130227 A RU 2023130227A RU 2023130227 A RU2023130227 A RU 2023130227A RU 2812724 C1 RU2812724 C1 RU 2812724C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
double
walled
pyrolysis
shelf
Prior art date
Application number
RU2023130227A
Other languages
English (en)
Inventor
Кирилл Борисович Ларионов
Альбина Дмитриевна Мисюкова
Альберт Калтаев
Александр Сергеевич Горшков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2812724C1 publication Critical patent/RU2812724C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области регенерации и переработки углеродосодержащих материалов и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности. Установка для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий включает металлическую раму в виде стеллажа с тремя горизонтальными полками, приемный бункер с дозатором, шнековый транспортер с первой промежуточной емкостью, реактор пиролиза, вторую промежуточную емкость, змеевиковый конденсатор, охлаждающий бункер твердого остатка продуктов пиролиза, третью промежуточную емкость, реактор активации, четвертую промежуточную емкость, бункер для готовой продукции, блок управления. Техническим результатом является обеспечение постоянного режима работы при параллельно протекающих процессах пиролиза изношенных шин и резинотехнических изделий и активации углеродного остатка. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области регенерации и переработки углеродосодержащих материалов, а именно к химическому разрушению молекулярных цепей полимеров при обработке их паром или органическими кислородсодержащими соединениями и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности.
Известна установка для комплексной переработки резинотехнических отходов [RU 2780839 C1, МПК (2006.01) B29 B17/00, F23G 7/12, C08 J11/00, опубл. 04.10.2022], которая содержит реактор термохимического пиролиза шахтного типа, верхняя часть которого первым трубопроводом через клапан соединена с теплообменником, в котором происходит охлаждение продуктов пиролиза. Теплообменник трубопроводом соединен с газо-жидкостным сепаратором, в котором происходит отделение неконденсируемой газовой смеси. Через регулирующие клапаны газо-жидкостный сепаратор одним паропроводом соединен с мембранным сепаратором, в котором, посредством мембранной технологии, происходит отделение водорода и метана. На выходе из мембранного сепаратора установлен патрубок для отвода водорода. К трубопроводу, соединяющему газо-жидкостный и мембранный сепараторы приварен перепускной паропровод подачи части метано-водородной смеси из сепаратора в котел для сжигания горючих газов и печного топлива. Вторым паропроводом газо-жидкостный сепаратор соединен с дистилляционной установкой, в которой из жидкой фракции пиролизной смеси выделяются ценные продукты.
Верхняя часть реактора пиролиза соединена вторым трубопроводом через регулирующий клапан с паровым каталитическим конвертером, который соответствующим трубопроводом соединен с котлом для сжигания горючего газа и печного топлива (осуществляется частичный возврат горючего газа для сжигания и поддержания температуры процесса пиролиза). Паровой каталитический конвертер стальным трубопроводом соединен с турбодетандером, который соединен с ресивером для сбора жидкого диоксида углерода. Выход ресивера снабжен патрубком для отвода части диоксида углерода в ректор пиролиза. К этому же патрубку присоединен патрубок подачи жидкого диоксида углерода из баллона. Снизу к реактору подведен трубопровод подачи жидкого диоксида углерода из баллона.
Недостатком известной установки является реализация стадийного процесса переработки измельченных изношенных шин в периодическом режиме работы установки.
Технический результат заявленного изобретения заключается в создании установки для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий, позволяющей реализовать постоянный режим работы при параллельно протекающих процессах пиролиза изношенных шин и резинотехнических изделий и активации углеродного остатка.
Установка для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий, также, как в прототипе, содержит реактор пиролиза, трубопроводы и регулирующие клапаны.
Согласно изобретению, приемный бункер с дозатором в нижней части установлен на верхней полке металлической рамы в виде стеллажа с тремя горизонтальными полками. Первая и вторая полка выполнены с возможностью регулирования угла их наклона. Дозатор трубопроводом соединен с цилиндрическим корпусом шнекового транспортера, шнек которого соединен с электроприводом. Другой конец корпуса шнекового транспортера соединен с первой промежуточной емкостью, в нижней части которой выполнен первый патрубок для соединения с баллоном, наполненным инертным газом. К первой промежуточной емкости цанговым фланцем присоединен конец двустенной трубы из стали, выступающий из короба реактора пиролиза. Между первой промежуточной емкостью и коробом на двустенную трубу надето и закреплено первое балансировочное кольцо, которое установлено на первых двух опорных роликах, надетых на оси, закрепленные на упорах, прикрепленных к верхней полке стальной рамы. С помощью первой муфты балансировочное кольцо соединено с первой ведомой звездочкой, надетой и закрепленной на одном конце двустенной трубы, а первая ведущая звездочка надета на вал первого электродвигателя, прикрепленного к верхней полке снизу. Первая ведомая звездочка соединена с первой ведущей звездочкой, надетой на них замкнутой цепью, пропущенной через сквозное отверстие в верхней полке. Внутри короба реактора пиролиза горизонтально установлена двустенная труба из стали, в зазоре между стенками которой, на равном расстоянии друг от друга, последовательно намотаны три электрических нагревательных элемента. На другом конце двустенной трубы установлено второе балансировочное кольцо, которое опирается на вторые два опорных ролика, надетых на оси, установленные на упорах, прикрепленных к верхней полке стальной рамы. Второе балансировочное кольцо с помощью второй муфты соединено со второй промежуточной стальной емкостью, оснащенной термопарой и вторым патрубком для отвода парогазовых продуктов пиролиза., который при помощи силиконовой трубки присоединен к верхней части змеевикового конденсатора, закрепленного на боковой поверхности рамы. Сверху змеевиковый конденсатор соединен с емкостью, наполненной водой, которая снизу трубопроводом через циркуляционный насос соединена с нижней частью змеевикового конденсатора, который снизу трубопроводом соединен с баком накопления жидких углеводородов, снабженным патрубком отвода газов на газовый анализ и в окружающую среду. Снизу ко второй промежуточной емкости последовательно подсоединены первый дозатор, охлаждающий бункер твердого остатка продуктов пиролиза, второй дозатор, который соединен с третьей промежуточной емкостью, которая с помощью третьей муфты соединена с третьим балансировочным кольцом, надетым на конец двустенной трубы из кварцевого стекла, выступающей из короба реактора активации, размещенного на второй полке рамы. В зазоре между стенками трубы из кварцевого стекла последовательно установлены три нагревательных элемента. На один конец двустенной трубы из кварцевого стекла надета вторая ведомая звездочка. Вторая ведущая звездочка надета на вал второго электродвигателя, прикрепленного ко второй полке снизу и соединена со второй ведомой звездочкой надетой на них цепью, пропущенной через соответствующее отверстие во второй полке стальной рамы. Другой конец двустенной трубы из кварцевого стекла соединен с четвертой промежуточной емкостью из стали, в верхней части которой установлен капилляр для отвода паровых продуктов активации, причем нижняя часть четвертой промежуточной емкости соединена с бункером для готовой продукции, который прикреплен ко второй полке снизу. На нижней полке установлен резервуар с водой, патрубок которого через перистальтический насос-дозатор и первый клапан соединен трубопроводами с последовательно расположенными испарителем и пароперегревателем, который трубкой, снабженной регулятором расхода газа, соединен с третьей промежуточной емкостью. Испаритель трубопроводами через второй клапан соединен с баллоном, наполненным диоксидом углерода. К блоку управления подключены нагревательные элементы, датчики температур, термопары, электропривод, первый и второй электродвигатели.
Расположение реакторов пиролиза и активации на одном стеллаже друг под другом и их соединение при помощи промежуточного бункера и дозаторов обеспечивает одновременное протекание процессов пиролиза изношенных шин и резинотехнических изделий и активации углеродного остатка, что позволяет установке работать в постоянном режиме и приводит к увеличению скорости получения активированного углерода.
На фиг. 1 схематично изображена установка для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий.
На фиг. 2 изображена часть реактора пиролиза и корпуса, соединяющего реактор со шнековым транспортером.
Установка для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий содержит металлическую раму в виде стеллажа с тремя горизонтальными полками. На верхней полке на двух вертикальных держателях установлен приемный бункер 1 (фиг. 1), нижняя часть которого снабжена дозатором 2. Дозатор 2 стальным трубопроводом соединен с цилиндрическим корпусом шнекового транспортера 3, шнек которого соединен с электроприводом 4. Корпус шнекового транспортера 3 соединен с первой стальной промежуточной емкостью 5, в нижней части которой выполнен первый патрубок, соединенный трубопроводом с баллоном 6, наполненным инертным газом.
К первой промежуточной емкости 5 цанговым фланцем присоединен конец двустенной трубы 7 из нержавеющей стали, выступающий из прямоугольного короба 8 реактора пиролиза. Между первой промежуточной емкостью 5 и коробом 8 на двустенную трубу 7 надето и закреплено с помощью сварки первое балансировочное кольцо 9 (фиг. 1 и 2), которое установлено на первых двух опорных роликах 10, надетых на оси, закрепленные на упорах, прикрепленных к верхней полке стальной рамы. С помощью первой муфты первое балансировочное кольцо 9 соединено с первой ведомой звездочкой 11, надетой и закрепленной на одном конце двустенной трубы 7. Первая ведущая звездочка 12 надета на вал первого электродвигателя 13, прикрепленного к верхней полке снизу. Первая ведомая звездочка 11 соединена с первой ведущей звездочкой 12 надетой на них замкнутой цепью, пропущенной через сквозное отверстие в верхней полке.
Внутри короба 8 реактора пиролиза, выполненного из нержавеющей стали, горизонтально установлена двустенная труба 7, в зазоре между стенками которой, на равном расстоянии друг от друга, последовательно намотаны три электрических нагревательных элемента 8.1, 8.2 и 8.3, образуя внутри реактора пиролиза три независимых зоны нагрева. Каждый нагревательный элемент 8.1, 8.2 и 8.3 соединен с блоком управления 14 (БУ). Каждая зона нагрева реактора пиролиза оснащена соответствующим датчиком температуры (на фиг. 1 не показаны).
На другой конец двустенной трубы 7 надето второе балансировочное кольцо 15, которое опирается на вторые соответствующие два опорных ролика, надетых на оси, закрепленные на упорах, прикрепленных к верхней полке стальной рамы. Второе балансировочное кольцо 15 с помощью второй муфты соединено со второй промежуточной стальной емкостью 16, в верхней части которой выполнен второй патрубок 17 для отвода парогазовых продуктов пиролиза. Вторая промежуточная емкость 16 оснащена термопарой 18.
Второй патрубок 17 силиконовой трубкой присоединен к верхней части змеевикового конденсатора 19, закрепленного на боковой поверхности рамы. Верхняя часть змеевикового конденсатора 19 трубопроводом соединена с емкостью 20, наполненной водой, которая снизу трубопроводом через циркуляционный насос 21 соединена с нижней частью змеевикового конденсатора 19.
Снизу змеевиковый конденсатор 19 трубопроводом соединен с баком накопления жидких углеводородов 22, снабженным патрубком отвода газов для анализа и в окружающую среду.
Снизу к второй промежуточной емкости 16 последовательно подсоединены первый дозатор 23, охлаждающий бункер твердого остатка продуктов пиролиза 24, второй дозатор 25, который соединен с третьей промежуточной емкостью 26, которая с помощью третьей муфты соединена с третьим балансировочным кольцом 27, надетом на конец двустенной трубы 28 из кварцевого стекла, выступающей из короба 29 реактора активации, размещенного на второй полке рамы.
В зазоре между стенками трубы 28 последовательно установлены три нагревательных элемента 29.1, 29.2 и 29.3, каждый из которых соединен с блоком управления 14 (БУ), образуя три независимых зоны нагрева. Каждая зона нагрева реактора активации оснащена соответствующим датчиком температуры (на фиг. 1 не показаны).
На один конец двустенной трубы 28 из кварцевого стекла надета вторая ведомая звездочка 30. Вторая ведущая звездочка 31 надета на вал второго электродвигателя 32, прикрепленного к второй полке снизу и соединена с второй ведомой звездочкой 30 надетой на них цепью, пропущенной через соответствующее отверстие во второй полке стальной рамы.
Другой конец двустенной трубы 28 из кварцевого стекла, выступающий из короба 29, соединен с четвертой промежуточной емкостью из стали 33, в верхней части которой установлен капилляр 34 для отвода паровых продуктов активации. Нижняя часть четвертой промежуточной емкости 33 соединена с бункером 35 для готовой продукции, который прикреплен к второй полке снизу.
Верхняя полка стеллажа закреплена на раме с возможностью регулирования угла её наклона с помощью регулировочной шпильки 36, расположенной со стороны шнекового транспортера 3. Вторая полка стеллажа закреплена на раме с возможностью регулирования угла её наклона с помощью регулировочной шпильки 37, расположенной со стороны третьей промежуточной емкости 26.
На нижней полке установлен резервуар 38 с водой, стальной патрубок которого через перистальтический насос-дозатор 39 и первый клапан соединен трубопроводами с последовательно расположенными испарителем 40 и пароперегревателем 41, который силиконовой трубкой, снабженной регулятором расхода газа 42, соединен с третьей промежуточной емкостью 26.
Испаритель 40 и пароперегреватель 41 трубопроводами через второй клапан соединены с баллоном 43, наполненным диоксидом углерода.
К блоку управления 14 подключены датчики температур (на фиг. не обозначены) реактора пиролиза и реактора активации, термопары 18 и 44, электропривод 4, первый электродвигатель 13 и второй электродвигатель 32.
Измельченные резинотехнические отходы отработанных шин или иного углеродосодержащего материала из приемного бункера 1 загружают с помощью дозатора 2 и шнекового транспортера 3, подключенного к электроприводу 4, во вращающийся с помощью электропривода 13 реактор пиролиза. Вращение обеспечивают первая ведущая 11 и первая ведомая 12 звездочки, соединенные замкнутой цепью.
Скорость вращения реактора пиролиза контролируют с помощью двух балансировочных колец 9 и 15, вращающихся на двух опорных роликах 10, путем затягивания или ослабления болтов цангового фланца, надетого на каждое балансировочное кольцо.
До загрузки измельченных резинотехнических отходов каждую рабочую зону реактора пиролиза прогревают до необходимой температуры: зону 8.1 - до 400°С, зону 8.2 - до 400-500°С, зону 8.3 - до 500-600°С. Температуру в каждой зоне регулируют при помощи датчиков, подключенных к блоку управления 14. Пиролизный гранулят за счет наклона реактора пиролиза, который осуществляется при помощи регулировочной шпильки 36, попадает во вторую промежуточную ёмкость 16. Температуру пиролизного гранулята измеряют при помощи термопары 18. Образующиеся в результате пиролиза гранулята исходного сырья парогазовые продукты с помощью патрубка 17 направляют в конденсатор 19, в котором происходит их разделение на жидкие углеводороды и горючие неконденсируемые газофазные соединения. Разделение парогазовых продуктов пиролиза осуществляют с помощью замкнутого цикла охлаждения путем прокачки через конденсатор 19 охлаждающей воды из емкости 20 циркуляционным насосом 21. Жидкие углеводороды направляют в бак накопления жидких углеводородов 22, и в дальнейшем они могут быть использованы в качестве жидкого топлива или сырья для нефтехимического производства. Неконденсируемые газофазные соединения, образующиеся в накопительной емкости 20 направляют на газоанализ для контроля режима работы установки, а их излишки принудительно удаляются в атмосферу.
После окончания стадии пиролиза гранулята (прекращение выхода летучих соединений) углеродный остаток с помощью первого дозатора 23 накапливают в промежуточном охлаждающем бункере 24 твердого остатка продукта пиролиза и при помощи второго дозатора 25 направляют в третью промежуточную емкость 26, после чего направляют в двустенную трубу 28 из кварцевого стекла, расположенную в прямоугольном коробе 29 реактора активации, вращающегося с помощью электродвигателя 32. В реакторе активации получают углеродные сорбенты различного назначения, попадающие в бункер готовой продукции 35 через четвертую промежуточную емкость 33 за счет наклона реактора активации, регулируемого при помощи шпильки 37.
В реакторе активации с помощью трех нагревательных элементов 29.1, 29.2, 29.3 обеспечивают температуру 1000°С в каждой независимой зоне. Температуру в каждой зоне контролируют с помощью датчиков, подключенных к блоку управления 14. Деление на зоны необходимо для обеспечения стадийности процесса активации гранулята углеродсодержащих пиролизированных материалов, а также для обеспечения полной активации углеродного остатка.
Активацию углеродного остатка осуществляют или с помощью пара или с помощью углекислого газа.
При активации углеродного остатка материалов с помощью пара из резервуара 38 воду нагнетают перистальтическим насосом-дозатором 39 в испаритель 40, где преобразуют в пар. После этого пар перегревают в пароперегревателе 41 до температур 800-950 °С. Этот пар используется в качестве активирующего агента. Таким образом, пар от пароперегревателя 41 по силиконовой трубке, через регулятор расхода газа 42 подводят напрямую в реактор активации, где происходит взаимодействие пара с углеродным остатком и активация последнего. В процессе паровой активации образуется незначительное количество газа, который отводится с помощью капилляра 34.
При активации углеродного остатка материалов с помощью углекислого газа клапан, установленный после перестальтического насоса-дозатора 39, закрывают и открывают второй клапан, который установлен на трубопроводе, соединяющем баллон 43, наполненный диоксидом углерода и пароперегреватель 41. В пароперегревателе 41 углекислый газ нагревают, после чего по силиконовой трубке через регулятор расхода газа 42, газ подводят напрямую в реактор, где происходит взаимодействие газа и углеродного остатка и активация последнего.

Claims (1)

  1. Установка для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий, содержащая реактор пиролиза, трубопроводы, регулирующие клапаны, отличающаяся тем, что приемный бункер с дозатором в нижней части установлен на верхней полке металлической рамы в виде стеллажа с тремя горизонтальными полками, причем первая и вторая полка выполнены с возможностью регулирования угла их наклона, а дозатор трубопроводом соединен с цилиндрическим корпусом шнекового транспортера, шнек которого соединен с электроприводом, другой конец корпуса шнекового транспортера соединен с первой промежуточной емкостью, в нижней части которой выполнен первый патрубок для соединения с баллоном, наполненным инертным газом, при этом к первой промежуточной емкости цанговым фланцем присоединен конец двустенной трубы из стали, выступающий из короба реактора пиролиза, между которым и промежуточной емкостью на двустенную трубу надето и закреплено первое балансировочное кольцо, которое установлено на первых двух опорных роликах, надетых на оси, закрепленные на упорах, прикрепленных к верхней полке стальной рамы, причем с помощью первой муфты балансировочное кольцо соединено с первой ведомой звездочкой, надетой и закрепленной на одном конце двустенной трубы, а первая ведущая звездочка надета на вал первого электродвигателя, прикрепленного к верхней полке снизу, первая ведомая звездочка соединена с первой ведущей звездочкой надетой на них замкнутой цепью, пропущенной через сквозное отверстие в верхней полке; внутри короба реактора пиролиза горизонтально установлена двустенная труба из стали, в зазоре между стенками которой, на равном расстоянии друг от друга, последовательно намотаны три электрических нагревательных элемента, на другом конце двустенной трубы установлено второе балансировочное кольцо, которое опирается на вторые два опорных ролика, надетых на оси, установленные на упорах, прикрепленных к верхней полке стальной рамы, при этом второе балансировочное кольцо с помощью второй муфты соединено со второй промежуточной стальной емкостью, оснащенной термопарой и вторым патрубком для отвода парогазовых продуктов пиролиза, который присоединен к верхней части змеевикового конденсатора, закрепленного на боковой поверхности рамы, причем сверху змеевиковый конденсатор соединен с емкостью, наполненной водой, которая снизу трубопроводом через циркуляционный насос соединена с нижней частью змеевикового конденсатора, который снизу трубопроводом соединен с баком накопления жидких углеводородов, снабженным патрубком для отвода газов на газовый анализ и в окружающую среду, при этом снизу ко второй промежуточной емкости последовательно подсоединены первый дозатор, охлаждающий бункер твердого остатка продуктов пиролиза, второй дозатор, который соединен с третьей промежуточной емкостью, которая с помощью третьей муфты соединена с третьим балансировочным кольцом, надетом на конец двустенной трубы из кварцевого стекла, выступающий из короба реактора активации, размещенного на второй полке рамы, а в зазоре между стенками трубы из кварцевого стекла последовательно установлены три нагревательных элемента, причем на один конец двустенной трубы кварцевого стекла надета вторая ведомая звездочка, а вторая ведущая звездочка надета на вал второго электродвигателя, прикрепленного ко второй полке снизу и соединена с второй ведомой звездочкой надетой на них цепью, пропущенной через соответствующее отверстие во второй полке стальной рамы; другой конец двустенной трубы из кварцевого стекла соединен с четвертой промежуточной емкостью из стали, в верхней части которой установлен капилляр для отвода паровых продуктов активации, причем нижняя часть четвертой промежуточной емкости соединена с бункером для готовой продукции, который прикреплен ко второй полке снизу, на нижней полке установлен резервуар с водой, патрубок которого через перистальтический насос-дозатор и первый клапан соединен трубопроводами с последовательно расположенными испарителем и пароперегревателем, который трубкой, снабженной регулятором расхода газа, соединен с третьей промежуточной емкостью, а испаритель трубопроводами через второй клапан соединен с баллоном, наполненным диоксидом углерода, а к блоку управления подключены нагревательные элементы, датчики температур, термопары, электропривод, первый и второй электродвигатели.
RU2023130227A 2023-11-21 Установка для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий RU2812724C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2812724C1 true RU2812724C1 (ru) 2024-02-01

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2356731C1 (ru) * 2007-09-12 2009-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Браско" Способ и устройство для переработки резиновых отходов
RU2558119C2 (ru) * 2009-06-02 2015-07-27 Альфима Эндюстри Способ переработки резиновых гранулятов для производства полуактивного карбонизата и пластификатора
CN106433726A (zh) * 2016-12-02 2017-02-22 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 一种废旧轮胎处理系统和处理方法
RU2632837C1 (ru) * 2016-11-23 2017-10-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Объединение Инноватех" Устройство для переработки резиновых отходов
US10053628B2 (en) * 2013-03-08 2018-08-21 Alpha Recyclage Franche Comte Method for treating carbonaceous materials by vapor thermolysis
RU2780839C1 (ru) * 2021-11-16 2022-10-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф .Горбачева" Способ комплексной переработки резинотехнических отходов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2356731C1 (ru) * 2007-09-12 2009-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Браско" Способ и устройство для переработки резиновых отходов
RU2558119C2 (ru) * 2009-06-02 2015-07-27 Альфима Эндюстри Способ переработки резиновых гранулятов для производства полуактивного карбонизата и пластификатора
US10053628B2 (en) * 2013-03-08 2018-08-21 Alpha Recyclage Franche Comte Method for treating carbonaceous materials by vapor thermolysis
RU2632837C1 (ru) * 2016-11-23 2017-10-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственное Объединение Инноватех" Устройство для переработки резиновых отходов
CN106433726A (zh) * 2016-12-02 2017-02-22 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 一种废旧轮胎处理系统和处理方法
RU2780839C1 (ru) * 2021-11-16 2022-10-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф .Горбачева" Способ комплексной переработки резинотехнических отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101734311B1 (ko) 고무 폐기물, 특히 폐타이어의 다단계 열처리 방법 및 장치
US9365775B1 (en) Waste recycling system
US20230167367A1 (en) Reaction Vessel for Liquid Phase Catalytic Pyrolysis of Polymers
EA024274B1 (ru) Тепловой реактор
EP2516592A1 (en) Conversion of waste plastics material to fuel
MXPA06003947A (es) Mezcladora de camaras de alto rendimiento para suspensiones oleosas cataliticas como reactor para la despolimerizacion y polimerizacion en circulacion de sustancias residuales que contienen hidrocarburo a destilado medio.
WO2011091499A1 (pt) Equipamento trocador de calor vibrante para conversão de baixa temperatura para tratamento de resíduos orgânicos e processo de tratamento de residuos orgânicos mediante emprego de equipamento trocador de calor vibrante para conversão de baixa temperatura
US11807813B2 (en) Installation for the production and a method of producing oil, gas and char for a coal black from elastomers, especially rubber waste, in the process of continuous pyrolysis
WO2013057735A1 (en) "process and plant for conversion of segregated or unsegregated carbonaceous homogeneous and non- homogeneous waste feed into hydrocarbon fuels"
CN116783242A (zh) 固体混合塑料的解聚工艺
RU2812724C1 (ru) Установка для комплексной переработки изношенных шин и резинотехнических изделий
RU2766091C1 (ru) Элемент ротора для использования в реакторе абляционного пиролиза, реактор абляционного пиролиза и способ пиролиза
AU2020314183B2 (en) Method and apparatus for the treatment of waste material
JP2012518690A (ja) 事前調整スラリー様残余物からの触媒オイリング反応を行うための油圧ガスケットを備えた油反応真空ポンプ及びその方法
RU2408819C1 (ru) Установка для переработки твердых органических отходов
JP2024508518A (ja) 気液および液固分離システムによる有機高分子材料の端末分解
US9657990B2 (en) Apparatus for thermal degradation of feedstock
RU88669U1 (ru) Установка для производства древесного угля
RU2841534C1 (ru) Установка термохимической конверсии
WO2021009520A1 (en) Method and apparatus for the treatment of waste material
US20250144681A1 (en) A batch system for the production of chemical compounds and/or gases from a pyrolyzed plastic waste feedstock
CN115398151A (zh) 用于烃类和能量的清洁生产的立式连续多相反应器及进行的热化学方法
WO1999009116A1 (fr) Procede de production d'huile hydrocarbonee a partir de matieres organiques ou de matieres de rebut de masse moleculaire elevee et appareillage correspondant
KR100768690B1 (ko) 슬러지투입장치 및 이를 구비한 열분해유화시스템
US1762433A (en) Cracking still and process