EP1347237A2 - Verfahren zum Aufarbeiten von Rückständen aus der Zellstoff- und Papierindustrie - Google Patents

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EP1347237A2
EP1347237A2 EP03450071A EP03450071A EP1347237A2 EP 1347237 A2 EP1347237 A2 EP 1347237A2 EP 03450071 A EP03450071 A EP 03450071A EP 03450071 A EP03450071 A EP 03450071A EP 1347237 A2 EP1347237 A2 EP 1347237A2
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EP
European Patent Office
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residues
cyclone
combustion chamber
combustion
hot wind
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EP03450071A
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English (en)
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Alfred Dipl. Ing. Edlinger
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Tribovent Verfahrensentwicklung GmbH
Original Assignee
Tribovent Verfahrensentwicklung GmbH
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Publication date
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    • F23G2206/00Waste heat recuperation
    • F23G2206/10Waste heat recuperation reintroducing the heat in the same process, e.g. for predrying

Definitions

  • the invention relates to a method for processing residues from the pulp and paper industry, in which the Residues are burned.
  • the composition of the residues of the pulp or paper industry naturally varies and there exist alongside high amounts of bark and wood residues also primarily Residues from deinking systems.
  • deinking sludges which arise from the treatment of waste paper, which A deinking process is used to produce recycled paper be subjected to constant increase in recent years and place next to residues from wastewater treatment plants the second largest residue fraction in the pulp and paper industry
  • residues from the fiber and Paper preparation after suspending waste paper or Pulp in hydrocyclones or other sorting plants There are also residues from the fiber and Paper preparation after suspending waste paper or Pulp in hydrocyclones or other sorting plants.
  • the emerging Residues usually contain short paper fibers and pigments and thus mostly calcium carbonate or Kaolin.
  • rejects Another large fraction of residues from waste paper processing represent so-called rejects, which in different cleaning levels as dirt or drum ejection accrues.
  • rejects or "reject” also contain Foreign products such as paper clips, plastic, rubber, glass or stone components.
  • the invention now aims to propose a particularly simple and immediate usability for such residues from the pulp and paper industry, with which products which can be used directly in the cement industry can be obtained in a simple process.
  • the method according to the invention essentially consists in that the combustion is carried out with the formation of a melt of the non-combustible portion of the residues at temperatures above 1150 ° C. and that the molten slag is drawn off and granulated or comminuted.
  • incineration with the formation of a melt and thus by a combustion process with significantly higher temperatures direct slagging and immediate melting is ensured, this molten slag subsequently being able to be granulated and comminuted using simple methods.
  • waste materials from the paper industry can in fact form slags with a composition of 4 to 15% by weight of Al 2 O 3 , 30 to 60% by weight of CaO and 30 to 45% by weight of SiO 2 , typically forming slags also have Fe 2 O 3 in amounts of less than 2% by weight and MgO in amounts of between 3 and 5% by weight.
  • a typical basicity of such slags is a C: S ratio of approximately 1.4.
  • the starting material usually contains at least 44% dry matter and a total organic substance (TOC) content of about 25% by weight.
  • TOC total organic substance
  • Such a composition results in calorific values Hu of approx. 8,500 KJ / kg, which, with suitable burner design and the use of a hot wind, can immediately achieve the high temperatures required for direct slagging according to the invention.
  • the typical analysis of the slag usually shows 35% by weight of CaO, 35% by weight of SiO 2 , 20% by weight of Al 2 O 3 , 2% by weight of Fe 2 O 3 and 5% by weight MgO, the composition depending on the weighting of the various residues of the type mentioned can be varied accordingly.
  • the method according to the invention is advantageously carried out in such a way that the residues are at least partially dried and fed to a cyclone, whereupon the particles leaving the cyclone in the axial direction with respect to the rotating movement of the particles into the Combustion chamber ejected, ignited and burned to form a melt.
  • a cyclone which, in contrast to the usual mode of operation of a cyclone, is not operated as a separator or rather as a metering system, means that the pre-dried material is accelerated in the circumferential direction and can be ejected in the axial direction like a helix.
  • Material is thus ignited in a correspondingly rapid rotation and correspondingly pre-compressed or accelerated and implemented in a combustion chamber with a correspondingly directed inflow of hot wind at a high temperature, since the individual particles can be brought to the correspondingly high temperature and thus to the melting temperature extremely quickly.
  • the combustion can be initiated by means of an auxiliary burner, heated combustion air or combustion oxygen having a temperature of preferably 600 ° to 1200 ° C. being introduced in a particularly advantageous manner in such a way that the particles leaving the cyclone are expelled from the hot chamber at the entrance to the combustion chamber with a coaxial jacket become.
  • the atomized particles can be melted quickly in a small-sized combustion chamber, the melt droplets being collected accordingly and in turn being discharged as a liquid melt.
  • the design is advantageously made in such a way that the coaxial jacket from the hot wind is expelled into the combustion chamber by means of a swirl body of an annular slot nozzle with a rotating movement.
  • the direction of the flow must be given special attention in order to achieve the high temperatures, since the process should primarily be carried out in such a way that slagging occurs immediately and as quickly as possible, with CaO and SiO 2 or Al 2 O 3 in contribute to the melt exothermic heat of neutralization, which favors a rapid complete melting.
  • a corresponding bypass also allows chlorine to be discharged here.
  • Sulfur compounds can also be separated accordingly with a subset of the feed material or a subset of the process product.
  • the invention When the sludge is drying, the invention must not now be worked with high temperatures, because a decomposition of the raw material before the actual combustion under simultaneous Melting of the particles can be largely prevented should. In particular, it is intended to prevent pre-drying volatile organic substances are expelled can, which could reduce the calorific value.
  • the method according to the invention is therefore advantageously carried out in such a way that that the cyclone with primary air at a temperature of ⁇ 100 ° C, in particular ambient temperature, is operated and that at the axial exit of the cyclone hot wind with temperatures from> 500 ° C, in particular 600 ° C to 1200 ° C, is supplied.
  • the combustion gases or gasification products of the combustion chamber can be subjected to post-combustion in a particularly simple manner are generated, generating steam during the afterburning can and with advantage the steam generated for granulation and crushing the melts or as process steam for the Pulp or paper production can be used. All in all the result is a relatively small-scale facility, with which directly from residues from the pulp and Paper industry through direct slagging and the like Granulation and comminution formed cement-permeable material can be, by the appropriate, with relatively cool Air drying the formation of pollutants and especially the development of dioxin as well as an early one Expulsion of hydrocarbons or others volatile organic substances is prevented.
  • a hot cyclone can alternatively conventionally operated as a melting cyclone with a hot wind be used.
  • FIG. 1 shows a melting device to carry out the method according to the invention in part Section
  • Fig. 2 is a schematic representation of a modified Embodiment with additional facilities for the Operation of such a system.
  • Fig. 1 is a silo 1 for the absorption of dry granules seen.
  • the dry granules are made by drying residues won and should come from the pulp and paper industry be pre-shredded as a precautionary measure so that a maximum Diameter of ⁇ 1.5 mm and preferably of ⁇ 500 ⁇ for the individual particles.
  • the particles get through a Cell wheel lock 2 in a dosing cyclone operated with cold air 3.
  • Carrier gas is directed in the direction of a tangential flange of arrow 4, where cold air is used arrives and the particles get a twist, which is schematic is indicated by the helix 5. That accelerated Material passes through a mixing nozzle 6 and one Guide body 7 in a muffle 8 and is burned there with hot wind.
  • Hot wind is blowing through the mixing nozzle in the direction of the arrow 9 supplied, which is connected to the nozzle box 10.
  • the hot wind with a temperature of 600 to 1200 ° C becomes hot blown tangentially, possibly also a counter-swirl to the the helical movement corresponding to line 5 appropriate swirl can be achieved.
  • a conical guide body be arranged, which corresponds to the guide body 7 can be trained.
  • Such a valve cone leads Educt flow into the patient vortex, which is especially for Educt throughputs in the order of 5000 kg / h or more of Advantage is.
  • a feeder stamp 16 To regulate the A feeder stamp 16 is arranged with a melt outlet which the outlet of the melt can be checked and the melt directly into a microgranulation, for example a steam jet mill or hot water granulation, can be applied.
  • Hot exhaust gas becomes via the opening 17 deducted and used thermally accordingly.
  • Via a tangential connector 18 becomes further exhaust gas in the direction of arrow 19 deducted, the exhaust gas at temperatures of 1200 to 1600 ° C. accrues.
  • a control flap 20 is used to part of the Exhaust gas with a correspondingly high temperature over the space above of the melt pool to flow, this part in Emerges in the direction of arrow 17 and at the same time prevents that freezing of the bath is observed at this point.
  • the hot exhaust gas drawn off in the direction of arrow 17 is supplied to an exhaust gas air heat exchanger 29, with cold air is supplied via line 21.
  • the emerging hot wind is in turn via line 22 in the direction of arrow 9 flowed into the dosing cyclone 3, depending on the heat available a corresponding sludge to be processed or the residues Excess energy used for process steam generation can be.
  • the heat exchanger 29 can on the one hand preheated cold air in a hot wind store 23 export or via line 24 process steam as Provide export steam.
  • the material fed into the silo 1 becomes a sludge dryer 25 taken, in which with warm exhaust gases, which over the Line 26 are supplied, a corresponding drying without The sludge decomposes. Via line 27 can cold clean gas are drawn off.
  • the gas drawn off via line 27 can advantageously be used as a cold carrier gas in the direction of arrow 4. Furthermore, oxygen can be blown into line 22 in the hot wind in order to achieve 0 2 enrichment.

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Abstract

Bei einem Verfahren zum Aufarbeiten von Rückständen aus der Zellstoff- und Papierindustrie, bei welchem die Rückstände verbrannt werden, wird die Verbrennung unter Ausbildung einer Schmelze des nicht brennbaren Anteiles der Rückstände bei Temperaturen über 1150° C geführt, worauf die schmelzflüssige Schlacke abgezogen und granuliert bzw. zerkleinert wird. (Fig.1)

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufarbeiten von Rückständen aus der Zellstoff- und Papierindustrie, bei welchem die Rückstände verbrannt werden.
Die Entsorgung von Rückständen der Zellstoff- und Papierindustrie gewinnt mit zunehmendem Maße an Bedeutung. Gesetzliche Auflagen geben Veranlassung, nach wirtschaftlich sinnvollen Lösungen zu suchen, welche die Umwelt so wenig wie nur möglich belasten. Aufgrund des hohen Heizwertes von Rückständen aus Unternehmen der Zellstoff- und Papierindustrie lag es zunächst nahe, derartige Abfallstoffe als Sekundärbrennstoffe und als Ersatz für natürliche Brennstoffe einzusetzen. Eine Verbrennung derartiger Abfallstoffe führt aber in der Regel nur zu einer Verringerung des zu entsorgenden Volumens. Zwar werden bei energetischer Verwertung derartiger Abfälle der Zellstoff- und Papierindustrie die in den Rückständen enthaltenen Füllstoffe und Pigmente entsäuert, wobei insbesondere aus Kalziumcarbonat und Kaolin Kalziumoxid und wasserfreies Kaolin, sogenanntes "Meta-Kaolin", welches puzzolanische Eigenschaften aufweist, gebildet wird. Bedingt durch den vermehrten Einsatz von Kalzit anstelle von TiO2 (Weiss-Pigment) und weiters den erhöhten Zusatz von Kaolin aus rheologischen Überlegungen um Pulpe streichfähiger zu machen, entstehen allerdings nunmehr Rückstände, deren unmittelbare Verwendung in der Zementindustrie aufgrund des hohen Freikalkanteiles auf Schwierigkeiten stößt.
Ausgehend von der klassischen Klinkerherstellung mit einer Drehrohrofenanlage wurde bereits vorgeschlagen, derartige Verbrennungsrückstände dem Drehrohrofen aufzugeben. Der in einem Drehrohrofen nach dem Kalzinieren entstehende Klinker mit einer Basizität (CaO/SiO2 bzw. C/S) von ungefähr 3 mischt sich aber überaus schlecht mit auf diese Weise eingeblasenen Produkten einer Basizität von 1 bis 1,4 und es ist eine homogene Verteilung in aller Regel nicht ohne weiteres möglich. Das Rohmaterial eignet sich daher kaum zum Mischen bei der Klinkerherstellung und der beim Verbrennen gebildete Freikalk zeichnet sich durch zu geringe Volumsstabilität aus und führt zu einem Treiben beim Einsatz im Mischzement. Der übliche Verbrennungsvorgang führt zu Temperaturen von maximal 800 bis 900°C und damit zu Temperaturen, welche unter der Sintertemperatur liegen und bestenfalls ein Kalzinieren und somit ein Entsäuern ermöglichen. Ebendies führt zu hohen Mengen an Freikalk und den nachfolgenden Problemen bei einer Zumischung zu den Ausgangsprodukten für die Mischzementherstellung.
Die Zusammensetzung der anfallenden Rückstände der Zellstoff- bzw. Papierindustrie variiert naturgemäß und es existieren neben hohen Mengen an Rinden- und Holzresten auch in erster Linie Rückstände aus Deinking-Anlagen. Derartige Deinking-Schlämme, welche bei der Behandlung von Altpapier entstehen, welche zum Zwecke der Herstellung von Recycling-Papieren einem Deinking-Prozess unterworfen werden, nehmen in den letzten Jahren ständig zu und stellen neben Rückständen aus Abwasserreinigungsanlagen die zweitgrößte Rückstandsfraktion der Zellstoff- bzw. Papierindustrie dar. Ebenso existieren Rück-stände aus der Faser- und Papieraufbereitung nach dem Suspendieren von Altpapier oder Zellstoff in Hydrozyklonen oder anderen Sortieranlagen. Die entstehenden Rückstände enthalten in der Regel kurze Papierfasern und Pigmente und damit wiederum zumeist Kalziumcarbonat oder Kaolin. Eine weitere große Fraktion der Rückstände aus der Altpapieraufbereitung stellen sogenannte Spuckstoffe dar, welche in verschiedenen Reinigungsstufen als Schmutz oder Trommelauswurf anfällt. Derartige Spuckstoffe oder auch "Reject" enthalten auch artfremde Produkte wie Büroklammern, Kunststoff, Gummis, Glas oder Steinbestandteile.
Die Erfindung zielt nun darauf ab, eine besonders einfache und unmittelbare Verwertbarkeit für derartige Rückstände aus der Zellstoff- und Papierindustrie vorzuschlagen, mit welcher in einem einfachen Verfahren unmittelbar in der Zementindustrie einsetzbare Produkte gewonnen werden können. Zur Lösung dieser Aufgabe besteht das erfindungsgemäße Verfahren im wesentlichen darin, dass die Verbrennung unter Ausbildung einer Schmelze des nicht brennbaren Anteiles der Rückstände bei Temperaturen über 1150° C geführt wird und dass die schmelzflüssige Schlacke abgezogen und granuliert bzw. zerkleinert wird. Durch die Verbrennung unter Ausbildung einer Schmelze und damit durch ein Brennverfahren mit wesentlich höheren Temperaturen wird eine Direktverschlackung und ein unmittelbares Aufschmelzen gewährleistet, wobei diese schmelzflüssige Schlacke sich mit einfachen Methoden in der Folge granulieren und zerkleinern läßt. Das Wesen des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht somit darin, dass durch die wesentlich höheren Temperaturen als dies bei gewöhnlichen Verbrennungsprozessen möglich ist, eine Direktverschlackung bzw. ein unmittelbares Schmelzen vorgenommen wird, wobei das Produkt in Übereinstimmung mit der Zusammensetzung der Ausgangsmaterialien besonders günstige Zusammensetzungen aufweist. Aus derartigen Abfallstoffen der Papierindustrie können nämlich unmittelbar Schlacken mit einer Zusammensetzung von 4 bis 15 Gew.-% Al2O3, 30 bis 60 Gew.-% CaO und 30 bis 45 Gew.-% SiO2 gebildet werden, wobei typisch gebildete Schlacken auch noch Fe2O3 in Mengen von unter 2 Gew.-% und MgO in Mengen zwischen 3 und 5 Gew.-% aufweisen. Eine typische Basizität derartiger Schlacken liegt bei einem Verhältnis von C:S von ungefähr 1,4. Das Ausgangsmaterial enthält hiebei in der Regel wenigstens 44 % Trockensubstanz und einen Gesamtgehalt an organischen Substanzen (TOC) von etwa 25 Gew.-%. Aus einer derartigen Zusammensetzung resultieren Heizwerte Hu von ca. 8.500 KJ/kg, wodurch bei geeigneter Brennerausbildung und Einsatz von Heißwind unmittelbar die hohen Temperaturen, wie sie erfindungsgemäß für eine Direktverschlackung erforderlich sind, erzielt werden können. Die typische Analyse der Schlacke weist hiebei in der Regel 35 Gew.-% CaO, 35 Gew.-% SiO2, 20 Gew.-% Al2O3, 2 Gew.-% Fe2O3 und 5 Gew.-% MgO auf, wobei die Zusammensetzung je nach Gewichtung der verschiedenen Rückstände der eingangs genannten Art in entsprechender Weise variiert werden kann.
Um nun die erfindungsgemäß geforderten hohen Temperaturen gewährleisten zu können, wird das erfindungsgemäße Verfahren mit Vorteil so durchgeführt, dass die Rückstände zumindest teilweise getrocknet und einem Zyklon zugeführt werden, worauf die den Zyklon verlassenden Partikel in axialer Richtung bezogen auf die rotierende Bewegung der Teilchen in die Brennkammer ausgestoßen, gezündet und unter Ausbildung einer Schmelze verbrannt werden. Ein derartiger Zyklon, welcher abweichend von der üblichen Betriebsweise eines Zyklons nicht als Separator bzw. Trennungsanlage sondern vielmehr als Dosieranlage betrieben wird, führt dazu, dass das vorgetrocknete Material in Umfangsrichtung beschleunigt wird und nach Art einer Schraubenlinie in axialer Richtung ausgestoßen werden kann. Es wird somit Material in entsprechend rascher Rotation und entsprechend vorverdichtet bzw. beschleunigt gezündet und in einer Brennkammer unter entsprechend gerichtetem Einströmen von Heißwind bei hoher Temperatur umgesetzt, da ja die einzelnen Partikel überaus rasch auf entsprechend hohe Temperatur und damit auf Schmelztemperatur gebracht werden können. Die Verbrennung kann mittels eines Hilfsbrenners eingeleitet werden, wobei erhitzte Verbrennungsluft oder Verbrennungssauerstoff einer Temperatur von bevorzugt 600° bis 1200°C in besonders vorteilhafter Weise so eingetragen wird, dass die den Zyklon verlassenden Partikel am Eintritt in die Brennkammer mit einem koaxialen Mantel aus Heißwind ausgestoßen werden. Mit einem derartigen Zyklon gemeinsam mit dem koaxialen Mantel aus Heißwind bzw. erhitzter Verbrennungsluft oder Sauerstoff gelingt es in einer kleinbauenden Brennkammer, die zerstäubten Teilchen rasch aufzuschmelzen, wobei die Schmelzetröpfchen entsprechend gesammelt und als flüssige Schmelze wiederum ausgetragen werden können. Mit Vorteil ist die Ausbildung hierbei so getroffen, dass der koaxiale Mantel aus Heißwind über Drallkörper einer Ringschlitzdüse mit rotierender Bewegung in die Brennkammer ausgestoßen wird. Insbesondere der Führung der Strömung ist für die Erzielung der hohen Temperaturen besonderes Augenmerk zu schenken, wobei ja das Verfahren in erster Linie so geführt werden soll, dass unmittelbar und möglichst rasch eine Verschlackung eintritt, wobei CaO und SiO2 bzw. Al2O3 in der Schmelze exotherm Neutralisationswärme beitragen, welche ein rasches vollständiges Schmelzen begünstigt.
Da mit Rücksicht auf die gewählten Einsatzstoffe mit einer relativ hohen Chlorbelastung gerechnet werden muss und umgekehrt die eingsetzten Schlämme selbst vor ihrer Trocknung in hohem Maße Chlorid aufnehmen können, gelingt es durch einen entsprechenden Bypass auch hier ein Ausschleusen von Chlorid zu bewerkstelligen. Mit Vorteil wird zu diesem Zwecke so vorgegangen, dass die die Brennkammer verlassenden gekühlten Abgase über eine Teilmenge des Aufgabematerials zum Abtrennen von HCl geführt werden, worauf diese Teilmenge nach Auswaschen von CaCl2 und einem Vortrocknen dem Zyklon aufgegeben wird. Auch Schwefelverbindungen lassen sich entsprechend mit einer Teilmenge des Aufgabematerials oder einer Teilmenge des Verfahrensproduktes abtrennen.
Bei einer Trocknung der Schlämme darf nun erfindungsgemäß nicht mit hohen Temperaturen gearbeitet werden, da eine Zer-setzung des Rohmaterials vor der eigentlichen Verbrennung unter gleichzeitigem Schmelzen der Partikel weitestgehend verhindert werden soll. Insbesondere soll verhindert werden, dass bei der Vortrocknung flüchtige organische Substanzen ausgetrieben werden können, wodurch der Heizwert verringert werden könnte. Mit Vorteil wird das erfindungsgemäße Verfahren daher so durchgeführt, dass der Zyklon mit Primärluft einer Temperatur von < 100° C, insbesondere Umgebungstemperatur, betrieben wird und dass am axialen Austritt des Zyklons Heißwind mit Temperaturen von > 500° C, insbesondere 600° C bis 1200° C, zugeführt wird.
Bedingt durch die erfindungsgemäß unmittelbar eintretende Direktverschlackung gelingt es auch, weitere Rückstände umweltschonend aufzuarbeiten, wofür mit Vorteil das Verfahren so durchgeführt wird, dass den Rückständen aus der Zellstoff- und Papierindustrie kommunale Trocken- bzw. Klärschlämme zugesetzt werden.
Die Verbrennungsabgase bzw. Vergasungsprodukte der Brennkammer können in besonders einfacher Weise einer Nachverbrennung unterworfen werden, wobei bei der Nachverbrennnung Dampf erzeugt werden kann und mit Vorteil der erzeugte Dampf zum Granulieren und Zerkleinern der Schmelzen oder als Prozessdampf für die Zellstoff- bzw. Papierherstellung eingesetzt werden kann. Insgesamt ergibt sich somit eine relativ kleinbauende Einrichtung, mit welcher unmittelbar aus Rückständen aus der Zellstoff- und Papierindustrie durch Direktverschlackung und entsprechender Granulierung und Zerkleinerung zementgängiges Material gebildet werden kann, wobei durch die entsprechende, mit relativ kühler Luft erfolgende Trocknung die Ausbildung von Schadstoffen und insbesondere die Entwicklung von Dioxin ebenso wie ein vorzeitiges Austreiben von Kohlenwasserstoffen oder anderen flüchtigen organischen Substanzen verhindert wird. Anstelle des bevorzugt als Dosierzyklon bzw. Förder- und ggf. Vortrocknungseinrichtung betriebenen Zyklons, dessen in die Brennkammer ragende Mündung auch eine Leiteinrichtung, beispielsweise eine kegelstumpfförmige Platte, unter Ausbildung eines Ringschlitzes tragen kann, an welchen auf größerem Durchmesser der Ringschlitz für die Heißwindzufuhr mündet, kann alternativ ein Heißzyklon in konventioneller Weise als Schmelzzyklon mit Heißwind betrieben eingesetzt werden.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispieles einer für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeigneten Anlage näher erläutert. In dieser zeigen Fig. 1 eine Schmelzeinrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens teilweise im Schnitt und Fig. 2 eine schematische Darstellung einer abgewandelten Ausführungsform mit zusätzlichen Einrichtungen für den Betrieb einer derartigen Anlage.
In Fig. 1 ist ein Silo 1 für die Aufnahme von Trockengranulat ersichtlich. Das Trockengranulat wird durch Trocknen von Rückständen aus der Zellstoff- und Papierindustrie gewonnen und soll vorsorglich so weit vorzerkleinert sein, dass ein maximaler Durchmesser von < 1,5 mm und bevorzugt von < 500 µ für die einzelnen Teilchen gilt. Die Teilchen gelangen über eine Zellradschleuse 2 in einen mit Kaltluft betriebenen Dosierzyklon 3. Über einen tangentialen Flansch wird Trägergas in Richtung des Pfeiles 4 eingeblasen, wobei hier Kaltluft zum Einsatz gelangt und die Partikel einen Drall erhalten, welcher schematisch durch die Schraubenlinie 5 angedeutet ist. Das beschleunigte Material gelangt über eine Mischdüse 6 und einen Leitkörper 7 in eine Muffel 8 und wird dort mit Heißwind verbrannt. Heißwind wird über die Mischdüse in Richtung des Pfeiles 9 zugeführt, welcher an den Düsenkasten 10 angeschlossen ist. Der Heißwind mit einer Temperatur von 600 bis 1200°C wird hiebei tangential eingeblasen, wobei ggf. auch ein Gegendrall zu dem der schraubenlinienförmigen Bewegung entsprechend der Linie 5 entsprechenden Drall erzielt werden kann. Weiters kann im Bereich des Austrittsrohres des Silos 1 ein kegelförmiger Leitkörper angeordnet sein, welcher den Leitkörper 7 entsprechend ausgebildet sein kann. Ein derartiger Ventilkegel führt den Eduktstrom in den Patentialwirbel ein, was besonders für Eduktdurchsätze in der Größenordnung von 5000 kg/h oder mehr von Vorteil ist.
Im Muffel 8 erfolgt eine intensive Verbrennung bei hohen Temperaturen und die Ausbildung von Schmelzetröpfchen, welche abwärts in Richtung des Pfeiles 11 fallen und am Boden der Brennkammer 12 gesammelt werden. Die Seitenwände der Brennkammer weisen eine Auskleidung aus feuerfestem Material auf, wobei weiters eine Isolation vorgesehen ist, welche schematisch mit 13 angedeutet ist. Im Bereich des Bodens der Brennkammer 12 ist lediglich feuerfestes Material vorgesehen, wobei dieser Boden mittels Wasserdüsen 14 gekühlt wird. Auf diese Weise bildet sich am Boden der Brennkammer ein schützender Mantel aus einem Schlackenpelz aus und die gewonnene Schlacke kann in flüssigem Zustand über die Abstichöffnung 15 ausgetragen werden. Zur Regelung des Schmelzenauslaufes ist ein Feederstempel 16 angeordnet, mit welchem der Auslauf der Schmelze kontrolliert werden kann und die Schmelze unmittelbar in eine Mikrogranulation, beispielsweise eine Dampfstrahlmühle oder eine Heißwassergranulation, ausgebracht werden kann. Über die Öffnung 17 wird heißes Abgas abgezogen und entsprechend thermisch genutzt. Über einen Tangentialstutzen 18 wird weiteres Abgas in Richtung des Pfeiles 19 abgezogen, wobei das Abgas bei Temperaturen von 1200 bis 1600°C anfällt. Eine Regelklappe 20 dient hiebei dazu, einen Teil des Abgases mit entsprechend hoher Temperatur über den Raum oberhalb des Schmelzebades strömen zu lassen, wobei dieser Teil in Richtung des Pfeiles 17 austritt und gleichzeitig verhindert, dass an dieser Stelle ein Einfrieren des Bades beobachtet wird.
Bei der Darstellung nach Fig. 2 sind diejenigen Bauteile, welche Bauteilen der Fig. 1 entsprechen, mit identischen Bezugszeichen versehen. Das in Richtung des Pfeiles 17 abgezogene heiße Abgas wird einem Abgasluftwärmetauscher 29 zugeführt, wobei Kaltluft über die Leitung 21 zugeführt wird. Der entstehende Heißwind wird über die Leitung 22 in Richtung des Pfeiles 9 wiederum in den Dosierzyklon 3 eingeströmt, wobei je nach Wäremangebot des aufzuarbeitenden Schlammes bzw. der Rückstände eine entsprechende Überschussenergie zur Prozessdampfgewinnung herangezogen werden kann. Der Wärmetauscher 29 kann hiebei zum einen in einen Heißwindspeicher 23 entsprechend vorgewärmte Kaltluft exportieren oder aber über die Leitung 24 Prozessdampf als Exportdampf zur Verfügung stellen. Bei einem Heizwert von 8.500 KJ/kg und einem errechneten Wärmebedarf des Prozesses von etwa 5.500 KJ/kg ergibt sich ein Wärmeüberschuss von 3.000 KJ/kg, wodurch sich etwa eine Tonne Prozessdampf je Tonne Edukt herstellen läßt.
Das dem Silo 1 aufgegebene Material wird einem Schlammtrockner 25 entnommen, bei welchem mit warmen Abgasen, welche über die Leitung 26 zugeführt werden, eine entsprechende Trocknung ohne Zersetzung des Schlammes erfolgt. Über die Leitung 27 kann kaltes Reingas abgezogen werden. Zur Ausschleusung von Chlor, Natriumchlorid und Schwefelverbindungen ist mit 28 schematisch eine Bypassleitung angedeutet, über welche getrockneter Schlamm entnommen wird, welcher für die Reinigung von heißen Abgasen Verwendung finden kann.
Das über die Leitung 27 abgezogene Gas kann mit Vorteil als kaltes Trägergas in Richtung des Pfeiles 4 verwendet werden. Weiters kann in den Heißwind in die Leitung 22 Sauerstoff eingeblasen werden, um eine 02-Anreicherung zu erzielen.

Claims (9)

  1. Verfahren zum Aufarbeiten von Rückständen aus der Zellstoffund Papierindustrie, bei welchem die Rückstände verbrannt werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbrennung unter Ausbildung einer Schmelze des nicht brennbaren Anteiles der Rückstände bei Temperaturen über 1150° C geführt wird und dass die schmelzflüssige Schlacke abgezogen und granuliert bzw. zerkleinert wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückstände zumindest teilweise getrocknet und einem Zyklon zugeführt werden, worauf die den Zyklon verlassenden Partikel in axialer Richtung bezogen auf die rotierende Bewegung der Teilchen in die Brennkammer ausgestoßen, gezündet und unter Ausbildung einer Schmelze verbrannt werden.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die den Zyklon verlassenden Partikel am Eintritt in die Brennkammer mit einem koaxialen Mantel aus Heißwind ausgestoßen werden.
  4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der koaxiale Mantel aus Heißwind über Drallkörper einer Ringschlitzdüse mit rotierender Bewegung in die Brennkammer ausgestoßen wird.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die die Brennkammer verlassenden Abgase über eine Teilmenge des Aufgabematerials zum Abtrennen von HCl geführt werden, worauf diese Teilmenge nach Auswaschen von CaCl2 und einem Vortrocknen dem Zyklon aufgegeben wird.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Zyklon mit Primärluft einer Temperatur von < 100° C, insbesondere Umgebungstemperatur, betrieben wird und dass am axialen Austritt des Zyklons Heißwind mit Temperaturen von > 500° C, insbesondere 600° C bis 1200° C, zugeführt wird.
  7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass den Rückständen aus der Zellstoff- und Papierindustrie kommunale Trocken- bzw. Klärschlämme zugesetzt werden.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbrennungsabgase der Brennkammer einer Nachverbrennung unterworfen werden.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbrennungsabgase zur Dampferzeugung herangezogen werden und der erzeugte Dampf zum Granulieren und Zerkleinern der Schmelzen oder als Prozessdampf in der Zell-stoff- bzw. Papierherstellung eingesetzt wird.
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