PL178782B1 - Piec do obróbki cieplnej materiałów stałych, zwłaszcza odpadów - Google Patents
Piec do obróbki cieplnej materiałów stałych, zwłaszcza odpadówInfo
- Publication number
- PL178782B1 PL178782B1 PL95308842A PL30884295A PL178782B1 PL 178782 B1 PL178782 B1 PL 178782B1 PL 95308842 A PL95308842 A PL 95308842A PL 30884295 A PL30884295 A PL 30884295A PL 178782 B1 PL178782 B1 PL 178782B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- heating
- furnace
- solids
- heating unit
- pipes
- Prior art date
Links
- 239000002699 waste material Substances 0.000 title claims description 26
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 title description 13
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 61
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 5
- 239000011343 solid material Substances 0.000 claims description 5
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 claims description 3
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims description 3
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000007669 thermal treatment Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000021715 photosynthesis, light harvesting Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10B—DESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
- C10B1/00—Retorts
- C10B1/10—Rotary retorts
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F26—DRYING
- F26B—DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
- F26B11/00—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive
- F26B11/02—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles
- F26B11/026—Arrangements for charging or discharging the materials to be dried, e.g. discharging by reversing drum rotation, using spiral-type inserts
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F26—DRYING
- F26B—DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
- F26B11/00—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive
- F26B11/02—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles
- F26B11/04—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles rotating about a horizontal or slightly-inclined axis
- F26B11/0404—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles rotating about a horizontal or slightly-inclined axis with internal subdivision of the drum, e.g. for subdividing or recycling the material to be dried
- F26B11/0413—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles rotating about a horizontal or slightly-inclined axis with internal subdivision of the drum, e.g. for subdividing or recycling the material to be dried the subdivision consisting of concentric walls, e.g. multi-pass or recirculation systems; the subdivision consisting of spiral-shaped walls
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F26—DRYING
- F26B—DRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
- F26B11/00—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive
- F26B11/02—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles
- F26B11/04—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles rotating about a horizontal or slightly-inclined axis
- F26B11/0445—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles rotating about a horizontal or slightly-inclined axis having conductive heating arrangements, e.g. heated drum wall
- F26B11/045—Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles rotating about a horizontal or slightly-inclined axis having conductive heating arrangements, e.g. heated drum wall using heated internal elements, e.g. which move through or convey the materials to be dried
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F5/00—Elements specially adapted for movement
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Gasification And Melting Of Waste (AREA)
- Incineration Of Waste (AREA)
Abstract
1 . Piec do obróbki cieplnej materialów stalych, zwlaszcza odpadów, zawierajacy czlon obrotowy, w którym kraza materialy stale, zespól grzewczy do ogrzewania materialów stalych, umieszczony wzdluznie w piecu, oraz urzadzenie popychajace materialy stale do zespolu grzew- czego i wzdluz przestrzeni miedzy zespolem grzewczym a czlonem obrotowym, znamienny tym, ze zespól grzewczy (9) zawiera nieruchomy uklad grzewczych rur (20), rozmieszczonych wspólosiowo wewnatrz czlonu obrotowego (1). Fig . 1 PL PL
Description
Przedmiotem wynalazku jest piec do obróbki cieplnej (pirolizy) materiałów stałych, zwłaszcza odpadów wszystkich rodzajów
Omawiane piece są zazwyczaj cylindryczne i obracaj^się wokół swej osi symetrii. Ciepło niezbędne do pirolizy może być uzyskiwane z materiałów stałych lub gazów, kontaktujących się lub nie z przetwarzanymi materiałami stałymi. W zgłoszeniu patentowym nr FR 2 668 774 przedstawiono piec do pirolizy, w którym ogrzewanie może być realizowane na zewnątrz pieca przez palniki zasilane gazem z pirolizy; w innym wariancie wykonania ciepłonośne materiały stałe wchodzą w kontakt z odpadami przeznaczonymi do pirolizy wewnątrz pieca. Wówczas potrzebny jest dodatkowy reaktor do podgrzewania ciepłonośnych materiałów stałych. Ten typ urządzenia ma skomplikowaną konstrukcję i pobiera znaczne ilości energii. Ponadto, liczne połączenia sprawiają, że całe urządzeniejest kosztowne, mniej niezawodne i ma mniejszą sprawność termiczną.
Sposobem na rozwiązanie części tych problemów jest zaproponowanie pieca o bardziej zwartej postaci. Dokument DE 29 03 280 opisuje zwarty piec obrotowy, w którym przetwarzane odpady przechodzą stopniowo przez pierwszy człon, a następnie przez obrotowy pierścień obracający się współosiowo wewnątrz członu. Odpady są podgrzewane przez gazy ciepłonośne
178 782 krążące wokół członów. Obrotowa osłona zewnętrzna ogranicza strefę ogrzewania. Pomimo, że taki piec umożliwia, głównie dzięki swej zwartości, zwiększenie sprawności termicznej, urządzenie takie ma w dalszym ciągu złożoną strukturę szczególnie jeśli chodzi o kształt cylindrów. Ponadto w związku z tym, że zespół do ogrzewania i zespół do odprowadzania spalin nie są zamocowane, powstaje ryzyko wystąpienia problemów w zakresie połączeń, zaś wskutek tego, że nacieplejsza strefa jest umieszczona na obrzeżach, nieuniknione są duże straty ciepła. Urządzenie tego typu, tak jest większość znanych pieców obrotowych, jest określane jako piec obrotowy z pośrednim ogrzewaniem zewnętrznym.
W opisie patentowym US-A-1508578 opisano piec do destylacji węgla i innych substancji, zawierający wewnętrzny obrotowy człon, którego zespół grzewczy stanowi jego podwójna ścianka, wewnątrz której krąży nośnik ciepła.
W opisie patentowym EP-A-0072164 przedstawiono rozwiązanie obrotowego pieca do przeprowadzania reakcji chemicznych, obejmującego obrotowy bęben ze środkami grzewczymi otaczającymi go od zewnątrz.
Piec do obróbki cieplnej materiałów stałych, zwłaszcza odpadów, zawierający człon obrotowy, w którym krążą materiały stałe, zespół grzewczy do ogrzewania materiałów stałych, umieszczony wzdłużnie w piecu, oraz urządzenie popychające materiały stałe do zespołu grzewczego i wzdłuż przestrzeni między zespołem grzewczym a członem obrotowym, według wynalazku charakteryzuje się tym, że zespół grzewczy zawiera nieruchomy układ grzewczych rur, rozmieszczonych współosiowo wewnątrz członu obrotowego.
Korzystnie zespół grzewczy zawiera wiele rur grzewczych, mających co najmniej jedno odgałęzienie równoległe do podłużnej osi układu rur, przy czym rury grzewcze połączone są, za pomocą ścianek, w układ rur o kształcie ogólnie cylindrycznym.
Również korzystnie rury grzewcze zawierają płynny nośnik ciepła, krążący w tych rurach w przynajmniej jednym z dwóch kierunków, przy czym kierunkami tymi są kierunek zgodny z kierunkiem przemieszczania się materiałów stałych w piecu i kierunek do niego przeciwny, zaś każda rura grzewcza zaopatrzona jest w niezależny zespół zasilający.
Również korzystnie, obrotowy człon połączony jest za pomocą obrotowego, szczelnego łącza z nieruchomą częścią, która zawiera wyjście dla gazów powstałych w obrotowym członie oraz wyjście dla materiałów stałych, będących produktem obróbki cieplnej, przy czym nieruchoma część, położona jest prostopadle do podłużnej osi układu rur.
Zespół grzewczy może mieć kształt ogólnie cylindryczny, elementy grzewcze korzystnie zawierają wiele oporników elektrycznych, zaś w pobliżu połączenia nieruchomej części z członem obrotowym, część układu grzewczych rur korzystnie otoczona jest materiałem izolującym.
W przypadku pieca według wynalazku unika się problemów związanych z powstawaniem zatorów przy obróbce materiałów stałych o dużych rozmiarach, które jeszcze nie zostały rozłożone termicznie; ryzyko ich zaczepiania się prawie nie istnieje i jest wyraźnie zmniejszone w porównaniu ze znanymi urządzeniami.
W końcu, sprawność termiczna jest wyraźnie większa dzięki wyjątkowo dużej zawartości pieca według wynalazku oraz dzięki temu, że najwyższe temperatury są wytwarzane dokładnie w środku pieca.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym: fig. 1 przedstawia uproszczony przekrój podłużny pieca według wynalazku; fig. 2 - przekrój poprzeczny pieca z fig. 1 wzdłuż linii A-A.
Piec typu przedstawionego na fig. 1 zawiera obrotowy człon 1 o poziomej lub nieznacznie pochylonej osi, w zależności od stanu i natężenia przepływu materiału stałego. Obrotowy człon jest zamontowany na przykład na krążkach 2, które sązamocowane na podstawie 3, wspierającej cały piec. Wspomniany obrotowy człon 1 jest wyposażony w zestaw 4, który obraca się z prędkością najkorzystniej z przedziału 0.1 - 20 obrotów na minutę.
Człon 1 jest połączony z zamocowaną nieruchomą częścią 5 za pośrednictwem łącza 6, które zapewnia całkowitą szczelność pomiędzy wnętrzem pieca i otoczeniem zewnętrznym.
178 782
Łącze 6 może być znanym złączem obrotowym. Wspomniana nieruchomo zamocowana część 5 posiada wyjście 7 dla gazów wyprodukowanych w obrotowym członie 1, oraz wyjście 8 dla materiałów stałych będących produktem obróbki.
Ta zamocowana nieruchomo część 5 wspiera również zamocowany nieruchomo zespół grzewczy 9 o kształcie zasadniczo cylindrycznym, posiadający kraniec lub „wyjście” 9a. Korzystne jest, gdy zespół grzewczy 9 rozciąga się na prawie całej długości członu 1. Zespół grzewczy 9 służy do ogrzewania wewnątrz pieca i do kanalizowania odpadów aż do krańca obrotowego członu 1, przeciwległego do krańca, do którego wprowadzane są odpady do obróbki. Odpady są wprowadzane z zasobnika lub z dowolnego innego zespołu pełniącego rolę poj emnika 10. Odpady wprowadzane są do pieca w kontrolowanych porcjach dzięki urządzeniu popychającemu 11, takiemu jak pokazano na fig. 1, lub dzięki dowolnemu innemu odpowiedniemu urządzeniu (jak na przykład śruba ślimakowa). Przenoszenie z zasobnika w stronę pieca odbywa się w przewodzie 12, w którym odpady sąmniej lub bardziej ścieśniane, jeśli na wstępie miały postać bardziej rozprzestrzenioną. Odpady przesuwają się w zespole grzewczym 9 zgodnie z przepływem tłoczenia w postaci mniej lub bardziej zwartej, będąc jednocześnie wstępnie podgrzewanymi. Na końcu 9a zespołu grzewczego 9, odpady opadają dzięki grawitacji do obrotowego członu 1 i stopniowo przesuwają w kierunku wzdłużnym w stronę wyjścia 8. Odpady odbywają więc wewnątrz pieca drogę tam i z powrotem.
Jak pokazano na fig. 2, zespół grzewczy 9 może stanowić zestaw rur grzewczych 20 połączonych między sobą przez ścianki 21, zapewniające ciągłość formy całego zespołu.
Korzystne jest, gdy rury grzewcze są zgrupowane po dwie, cztery, sześć, itd., w postaci odgałęzień, w których krąży nośnik ciepła lub w których zachodzi spalanie. Te odgałęzienia połączone sąz kolektorem 13 zamocowanym na nieruchomej części 5 lub w pobliżu tej części 5.
Kolektor 13 posiada strefę 13a do zasilania, odpowiednim nośnikiem ciepła lub materiałem palnym, oraz strefę 13b, której zadaniem jest odprowadzanie ochłodzonego nośnika lub spalin. W żadnym wypadku nie dochodzi do kontaktu pomiędzy nośnikiem ciepła lub spalinami użytymi do ogrzewania rur 20 i gazami zawartymi w obrotowym członie 1 i nieruchomej części 5.
W przypadku pokazanym na fig. 2, zespół grzewczy 9 utworzony jest z prostych odgałęzień w postaci dwóch typów rur 20: rury typu 22, w których nośnik ciepła krąży w kierunku przesuwania się odpadów wewnątrz zespołu 9, oraz rury typu 23 umieszczone między rurami 22, w których nośnik krąży w kierunku przeciwnym do kierunku przesuwania się odpadów.
Rury mogą być ogrzewane na przykład przez spalanie gazów palnych.
Paliwo gazowe może stanowić gaz ziemny lub również gaz powstały w wyniku obróbki termicznej odpadów, przy czym gaz jest odpowiednio przetworzony w celu usunięcia ciekłych pozostałości pirolizy i cząstek stałych, które mogłyby być powodem niepożądanych zjawisk.
Niniejszy opis nie jest ograniczający, tak więc na przykład zespół grzewczy 9 może być również utworzony z zasadniczo cylindrycznej rury wyposażonej w zespoły do ogrzewania elektrycznego, j ak na przykład przewody oporowe nawinięte w spiralnie wokół lub wewnątrz wspomnianej rury, z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówkami podłączanymi do układu zasilania.
Piec według niniejszego wynalazku jest przeznaczony do obróbki termicznej odpadów najkorzystniej w temperaturze pomiędzy 50 i 900°C, przy czym temperatura końcowa produktów na wyjściu z pieca najkorzystniej wynosi od 400 do 600°C. Temperatury w zespole grzewczym 9 wynoszą od 100 do 2000°C, a najkorzystniej od 600 do 1000°C. Rury 20,22 zapewniają pierwsze ogrzewanie (lub podgrzewanie wstępne) odpadów za pośrednictwem wewnętrznej powierzchni zespołu 9, podczas przesuwania się odpadów wjego wnętrzu. Ciepło dostarczane jest nadal do odpadów po opuszczeniu przez nie zespołu 9, za pośrednictwem powierzchni zewnętrznej zespołu 9. Ogrzewanie odpadów jest wówczas realizowane przez powierzchnię zewnętrzną zespołu 9, która emituje energię w postaci ciepła poprzez promieniowanie, bądź bezpośrednio do odpadów, bądź do ścianki wewnętrznej członu 1, która następnie emituje ją do odpadów.
Część powierzchni wewnętrznej lub powierzchni zewnętrznej może być zasłonięta materiałem izolacyjnym 14, jak pokazano na fig. 1, w celu kontrolowania i ograniczania ilości ciepła dostarczanego we wszystkich punktach układu.
178 782
W piecu według wynalazku zakłada się stosowanie jako nośnika energii ciepłych płynów lub odpowiedniego paliwa, takiego jak gaz ziemny lub gaz z pirolizy oczyszczony z ciekłych pozostałości pirolizy i innych cząstek.
Nośnikiem ciepła może być na przykład podgrzane powietrze w temperaturze 500 1000°C, w palniku który spala gazy z pirolizy.
Z powyższego opisu przykładu realizacji wynalazku wynikająjego zalety w porównaniu ze znanymi piecami, zawierającymi obrotowy człon ogrzewany z zewnątrz przez palniki lub nośnik ciepła, które otaczają ten obrotowy człon.
W szczególności:
- brak zewnętrznych zespołów do ogrzewania zmniejsza koszty inwestycji i w pewnym stopniu zmniejsza utratę ciepła z przynajmniej dwóch powodów: najgorętsze punkty znajdująsię w środku urządzenia, a nie najego końcach, a zewnętrzna powierzchnia części gorący chjest znacznie zmniejszona przy jednoczesnym usunięciu osłony otaczającej obrotowy człon;
- piec według wynalazku umożliwia bardzo wyraźny wzrost wydajności energetycznej ponieważ, z jednej strony, straty ciepła są istotnie zmniejszone, a z drugiej strony spaliny i nośnik ciepła używane do ogrzewania, są dokładnie skanalizowane i mogą zostać bez problemu użyte w innym etapie całego procesu, podczas gdy w systemach klasycznych rozproszenie spalin na wyjściu zmniejszało możliwość optymalnego wykorzystania zawartości energetycznej odpadów;
- poza tym, zaletą rozwiązania według wynalazku jest możliwość kontrolowania i modulowania ogrzewania obrotowego członu, w przypadku niezależnego zasilania poszczególnych rur tworzących zespół grzewczy;
- piec według wynalazku posiada mniejszą inercję termicznąw związku z czym umożliwia szybszy rozruch i zwiększa warunki bezpieczeństwa w przypadkach nagłego zatrzymania na przykład, podczas gdy klasyczny piec powinien być zatrzymywany błyskawicznie w razie wypadku w piecu do spalań gazu pirolizy, cała energia zgromadzona w materiale ogniotrwałym powoduje, że obrotowy członjest w dalszym ciągu ogrzewany, stąd piroliza w dalszym ciągu zachodzi i jej produktem są gazy, które nie mogąbyć spalone i mogąw związku z tym spowodować eksplozję; według wynalazku, zespół grzewczy ma o wiele mniejszą inercję i zatrzymanie doprowadzania nośnika ciepła lub paliwa gazowego odbywa się w sposób natychmiastowy, przez co proces pirolizy może być zatrzymany w dużo krótszym czasie;
- wynalazek oferuje uproszczenie koncepcji i konstrukcji pieca, gdyż, dla zadanej mocy, wielkość obrotowego członu jest mniej sza niż dla pieca klasycznego; z drugiej strony, zamiast dwóch uszczelnień wystarczy zapewnić tylko jedno przez co problem rozpraszania energii cieplnej upraszcza się, obrotowy człon jest połączony z tylko jednym punktem mocowania, podczas gdy montowanie znanych członów obrotowych wymagało zazwyczaj dwóch punktów mocowania.
178 782
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Claims (7)
- Zastrzeżenia patentowe1. Piec do obróbki cieplnej materiałów stałych, zwłaszcza odpadów, zawierający człon obrotowy, w którym krążą materiały stałe, zespół grzewczy do ogrzewania materiałów stałych, umieszczony wzdłużnie w piecu, oraz urządzenie popychające materiały stałe do zespołu grzewczego i wzdłuż przestrzeni między zespołem grzewczym a członem obrotowym, znamienny tym, że zespół grzewczy (9) zawiera nieruchomy układ grzewczych rur (20), rozmieszczonych współosiowo wewnątrz członu obrotowego (1).
- 2. Piec według zastrz. 1, znamienny tym, że zespół grzewczy (9) zawiera wiele grzewczych rur (20), mających co najmniej jedno odgałęzienie równoległe do podłużnej osi układu rur, przy czym rury grzewcze (20) połączone są za pomocą ścianek (21), w układ rur o kształcie ogólnie cylindrycznym.
- 3. Piec według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że grzewcze rury (20) zawierają płynny nośnik ciepła krążący w tych rurach w przynajmniej jednym z dwóch kierunków, przy czym kierunkami tymi sąkierunek zgodny z kierunkiem przemieszczania się materiałów stałych w piecu i kierunku do niego przeciwny.
- 4. Piec według zastrz. 2, znamienny tym, że każda grzewcza rura (20) zaopatrzona jest w niezależny zespół zasilający.
- 5. Piec według zastrz. 1, znamienny tym, że obrotowy człon (1) połączony jest za pomocą obrotowego, szczelnego łącza (6) z nieruchomą częścią (5), która zawiera wyjście (7) dla gazów powstałych w obrotowym członie (1) oraz wyjście (8) dla materiałów stałych, będących produktem obróbki cieplnej, przy czym nieruchoma cześć (5), położona jest prostopadle do podłużnej osi układu rur (20).
- 6. Piec według zastrz. 1, znamienny tym, że zespół grzewczy (9) ma kształt ogólnie cylindryczny, przy czym elementy grzewcze zawierają wiele oporników elektrycznych.
- 7. Piec według zastrz. 5, znamienny tym, że w pobliżu połączenia nieruchomej części (5) z członem obrotowym (1), część układu grzewczych rur (20) otoczona jest izolującym materiałem (14).
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9406660A FR2720487B1 (fr) | 1994-05-30 | 1994-05-30 | Four tournant de pyrolyse de déchets avec chauffage interne. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL308842A1 PL308842A1 (en) | 1995-12-11 |
| PL178782B1 true PL178782B1 (pl) | 2000-06-30 |
Family
ID=9463735
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL95308842A PL178782B1 (pl) | 1994-05-30 | 1995-05-30 | Piec do obróbki cieplnej materiałów stałych, zwłaszcza odpadów |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5644997A (pl) |
| EP (1) | EP0685551B1 (pl) |
| CN (1) | CN1118665C (pl) |
| AT (1) | ATE183770T1 (pl) |
| DE (1) | DE69511626T2 (pl) |
| FR (1) | FR2720487B1 (pl) |
| PL (1) | PL178782B1 (pl) |
Families Citing this family (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19617617C2 (de) * | 1996-05-02 | 1998-11-12 | Buck Chem Tech Werke | Verfahren zur Entsorgung von Explosivstoff-Wirkmassen sowie Vorrichtung hierfür |
| US6189463B1 (en) * | 1998-05-12 | 2001-02-20 | General Technology, Inc. | Methods and apparatus for incinerating combustible waste material such as farm animal biomass |
| RU2263634C1 (ru) * | 2004-10-11 | 2005-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научный центр "Эпитаксия" | Способ получения алюмосиликатных микросфер из золошлаковых отходов теплоэлектростанций и печь для сушки алюмосиликатных микросфер |
| EP2240554B1 (de) | 2008-01-28 | 2017-09-13 | Corina Projahn | Verfahren und vorrichtung zur durchführung einer pyrolyse |
| DE202008008767U1 (de) | 2008-06-27 | 2008-09-11 | Projahn, Corina | Vorrichtung zur Durchführung einer Pyrolyse |
| DE102008030983B4 (de) | 2008-06-27 | 2012-06-06 | Corina Projahn | Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung einer Pyrolyse und deren Verwendung zum Verschwelen von Altreifen und Biomasse |
| DE202008007674U1 (de) | 2008-06-09 | 2009-02-12 | Fittkau, Wilfried, Dipl.-Ing. | Anlage zur Erzeugung von Elektroenergie durch Depolimerisation von Polimeren, insbesondere Altreifen |
| DE102008039817A1 (de) | 2008-08-22 | 2010-02-25 | Corina Projahn | Pyrolyseprodukt und seine Verwendung |
| US8833276B2 (en) * | 2009-02-06 | 2014-09-16 | William Hunkyun Bang | Burner system for waste plastic fuel |
| FR2944344B1 (fr) | 2009-04-10 | 2013-12-27 | Inst Francais Du Petrole | Four tournant pour traitement thermique de materiaux solides |
| FR2948448B1 (fr) | 2009-07-21 | 2014-01-10 | Inst Francais Du Petrole | Four tournant pour traitement thermique radiatif de materiaux solides |
| CN102994103A (zh) * | 2011-09-14 | 2013-03-27 | 邢献军 | 一种生物质干燥炭化炉 |
| CN103292468B (zh) * | 2012-02-24 | 2017-11-24 | 江苏圣奥化学科技有限公司 | 换热器 |
| DE102012109874A1 (de) | 2012-10-16 | 2014-04-17 | Merenas Trust Reg. | Vorrichtung und Verfahren zur stofflichen Behandlung von Rohstoffen |
| US8603558B1 (en) | 2013-03-27 | 2013-12-10 | Jarrah Ali Abdullah Ali Jaddan Almutairi | Waste food recycling machine |
| CN114739129B (zh) * | 2022-04-08 | 2023-09-26 | 郑州沃特节能科技股份有限公司 | 一种基于余热回收再利用的烘干系统 |
| CN116396768B (zh) * | 2023-02-21 | 2025-10-14 | 山东祥桓环境科技有限公司 | 一种载热球与回热质循环的热解装置及方法 |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1508578A (en) * | 1923-10-09 | 1924-09-16 | Kohlenscheidungsgesellschaft M | Apparatus for the distillation of coal and other substances |
| US3481720A (en) * | 1966-04-29 | 1969-12-02 | Sun Oil Co | Process and apparatus for the distillation of solids |
| US3861336A (en) * | 1973-11-07 | 1975-01-21 | Shinzaburo Koyanagi | Garbage incinerator |
| US4066024A (en) * | 1975-12-24 | 1978-01-03 | Oconnor Chadwell | Rotating fluidized bed combustor |
| DE2903280C3 (de) | 1979-01-29 | 1981-11-19 | Peter 5439 Bretthausen Voelskow | Entgasungsdrehtrommel |
| AT384100B (de) * | 1981-01-27 | 1987-09-25 | Voest Alpine Ag | Drehrohrofen |
| GB2103772B (en) * | 1981-08-12 | 1984-09-26 | British Nuclear Fuels Ltd | Rotary kiln arrangements |
| US4730564A (en) * | 1987-06-08 | 1988-03-15 | Abboud Harry I | Multi-stage kiln |
| US5082534A (en) * | 1990-03-14 | 1992-01-21 | Wayne Technology, Inc. | Pyrolytic conversion system |
| FR2668774B1 (fr) | 1990-11-07 | 1995-09-01 | Inst Francais Du Petrole | Procede et dispositif de production d'un combustible solide a partir de dechets combustibles. |
| US5273355A (en) * | 1992-04-23 | 1993-12-28 | Astec Industries Inc. | Aggregate dryer and soil incinerator |
-
1994
- 1994-05-30 FR FR9406660A patent/FR2720487B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1995
- 1995-05-19 EP EP95401177A patent/EP0685551B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1995-05-19 AT AT95401177T patent/ATE183770T1/de not_active IP Right Cessation
- 1995-05-19 DE DE69511626T patent/DE69511626T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1995-05-30 PL PL95308842A patent/PL178782B1/pl unknown
- 1995-05-30 US US08/454,563 patent/US5644997A/en not_active Expired - Fee Related
- 1995-05-30 CN CN95105869.XA patent/CN1118665C/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN1118665C (zh) | 2003-08-20 |
| US5644997A (en) | 1997-07-08 |
| DE69511626D1 (de) | 1999-09-30 |
| EP0685551B1 (fr) | 1999-08-25 |
| PL308842A1 (en) | 1995-12-11 |
| DE69511626T2 (de) | 1999-12-09 |
| FR2720487B1 (fr) | 1996-07-12 |
| CN1113310A (zh) | 1995-12-13 |
| ATE183770T1 (de) | 1999-09-15 |
| EP0685551A1 (fr) | 1995-12-06 |
| FR2720487A1 (fr) | 1995-12-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| PL178782B1 (pl) | Piec do obróbki cieplnej materiałów stałych, zwłaszcza odpadów | |
| KR100359416B1 (ko) | 가열관을구비한고체물을위한가열챔버 | |
| RU2715186C1 (ru) | Устройство нагрева материала | |
| CN1285496A (zh) | 石墨旋转管式炉 | |
| PL156379B1 (en) | Vacuum furnace for heat tempering of metal objects | |
| FR2774545B1 (fr) | Dispositif de transfert et de traitement thermique de solides divises | |
| JP2024031994A (ja) | 耐火性のエンベロープを備える熱処理装置 | |
| JP2019130507A (ja) | フライアッシュの加熱改質装置および加熱改質方法 | |
| CN208527685U (zh) | 一种污染土壤电加热间接热脱附装置 | |
| JPS6048403A (ja) | 汚染廃物燃焼スチ−ム発生方法並びに装置 | |
| US4137038A (en) | Clinker roasting plant | |
| PL184382B1 (pl) | Sposób ciągłego wytwarzania koksu z węgla oraz urządzenie do ciągłego wytwarzania koksu | |
| RU2477819C2 (ru) | Роторная печь для пиролиза твердых бытовых отходов | |
| JP3105843B2 (ja) | 放射性廃ガスの二次燃焼炉 | |
| US20250362082A1 (en) | Heat recovery system for kiln and method for recovering heat from solids processed in a kiln | |
| RU2112189C1 (ru) | Высокотемпературная муфельная вращающаяся печь с комбинированной футеровкой | |
| PL176862B1 (pl) | Sposób i urządzenie do termicznego uzyskiwania nośników energii z odpadów, zwłaszcza ze śmieci | |
| JP3998127B2 (ja) | 熱分解設備 | |
| SU796630A1 (ru) | Печь с наружным обогревом | |
| CN112619561B (zh) | 含重金属物料处理系统及其处理方法 | |
| JPH09189410A (ja) | 熱分解ガス配管の保温装置 | |
| JP2000167508A (ja) | 廃棄物の乾留熱分解装置 | |
| WO2025256755A1 (en) | Devices and methods for combustion of metal | |
| RU2132997C1 (ru) | Устройство для переработки твердых отходов | |
| SU1041844A1 (ru) | Устройство дл охлаждени разгрузочного конца вращающейс печи |