PL434584A1 - Sposób unieszkodliwiania odpadów chloroorganicznych - Google Patents

Sposób unieszkodliwiania odpadów chloroorganicznych

Info

Publication number
PL434584A1
PL434584A1 PL434584A PL43458420A PL434584A1 PL 434584 A1 PL434584 A1 PL 434584A1 PL 434584 A PL434584 A PL 434584A PL 43458420 A PL43458420 A PL 43458420A PL 434584 A1 PL434584 A1 PL 434584A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
oxidation
waste
oxygen
air
amount
Prior art date
Application number
PL434584A
Other languages
English (en)
Other versions
PL243220B1 (pl
Inventor
Marek Kaźmierczak
Andrzej Żarczyński
Marcin Zaborowski
Andrzej Łączkowski
Małgorzata Latos-Brózio
Radosław Ciesielski
Adam Kędziora
Original Assignee
Politechnika Łódzka
Anwil Spółka Akcyjna
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 Politechnika Łódzka, Anwil Spółka Akcyjna filed Critical Politechnika Łódzka
Priority to PL434584A priority Critical patent/PL243220B1/pl
Publication of PL434584A1 publication Critical patent/PL434584A1/pl
Publication of PL243220B1 publication Critical patent/PL243220B1/pl

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Exhaust Gas Treatment By Means Of Catalyst (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób unieszkodliwiania odpadów. Sposób unieszkodliwiania odpadów chloroorganicznych, polegający na utlenieniu tych odpadów z użyciem tlenu lub powietrza, najpierw na wstępnym utlenieniu, a następnie na dalszym ich utlenianiu w reaktorze kontaktowym w obecności katalizatora zawierającego metal szlachetny, jak platyna, rod, pallad, ruten lub w obecności katalizatora zawierającego metale pospolite, jak kobalt, miedź, żelazo, chrom, mangan, wolfram, wanad oraz ewentualnie dodatek tlenków glinu γ-Al2O3, cyrkonu ZrO2 lub metalu ziem rzadkich, charakteryzuje się tym, że utlenienie wstępne prowadzi się stosując tlen lub powietrze w ilości równej lub większej do 20 razy od teoretycznej ilości tlenu lub powietrza potrzebnych do spalenia unieszkodliwianych odpadów wynikającej z równania reakcji spalania tych odpadów, a następnie uzyskaną mieszaninę gazową poddaje się dalszemu kontrolowanemu utlenianiu w obecności katalizatora do całkowitego odchlorowania organicznych związków chloru z jednoczesnym utlenieniem związków organicznych powstałych w wyniku odchlorowania do uzyskania zwłaszcza maksymalnej ilości tlenku węgla i/lub formaldehydu. Sposób unieszkodliwiania odpadów chloroorganicznych, polegający na utlenieniu tych odpadów z użyciem tlenu lub powietrza, najpierw na wstępnym utlenieniu, a następnie na dalszym ich utlenianiu w reaktorze kontaktowym w obecności katalizatora zawierającego metal szlachetny, jak platyna, rod, pallad, ruten lub w obecności katalizatora zawierającego metale pospolite, jak kobalt, miedź, żelazo, chrom, mangan, wolfram, wanad, oraz ewentualnie dodatek tlenków glinu γ-Al2O3, cyrkonu ZrO2 lub metalu ziem rzadkich, charakteryzuje się tym, że utlenienie wstępne prowadzi się stosując tlen lub powietrze w mieszaninie z gazem, jak azot, argon lub odpylone spaliny ze spalenia paliw gazowych lub ciekłych zawierające 1,0 - 20,5% objętościowych tlenu, użytym w takiej ilości, aby ilość tlenu lub powietrza użytego do utleniania wstępnego była 1,1 - 10 razy mniejsza od teoretycznej ilości tlenu potrzebnej do spalenia unieszkodliwianych odpadów wynikającej z równania reakcji spalania tych odpadów, a następnie uzyskaną mieszaninę gazową poddaje się dalszemu kontrolowanemu utlenianiu w obecności katalizatora do całkowitego odchlorowania organicznych związków chloru z jednoczesnym utlenieniem związków organicznych powstałych w wyniku odchlorowania do uzyskania zwłaszcza maksymalnej ilości tlenku węgla i/lub formaldehydu.
PL434584A 2020-07-07 2020-07-07 Sposób unieszkodliwiania odpadów chloroorganicznych PL243220B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL434584A PL243220B1 (pl) 2020-07-07 2020-07-07 Sposób unieszkodliwiania odpadów chloroorganicznych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL434584A PL243220B1 (pl) 2020-07-07 2020-07-07 Sposób unieszkodliwiania odpadów chloroorganicznych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL434584A1 true PL434584A1 (pl) 2022-01-10
PL243220B1 PL243220B1 (pl) 2023-07-17

Family

ID=80053776

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL434584A PL243220B1 (pl) 2020-07-07 2020-07-07 Sposób unieszkodliwiania odpadów chloroorganicznych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL243220B1 (pl)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3989807A (en) * 1975-02-10 1976-11-02 Vulcan Materials Company Low temperature catalytic oxidation of chlorinated compounds to recover chlorine values using chromium-impregnated supported catalysts
KR100503227B1 (ko) * 2000-12-22 2005-07-25 주식회사 포스코 염소계 휘발성 유기화합물의 제거용 산화촉매 및 제거방법
PL226189B1 (pl) * 2013-11-29 2017-06-30 Anwil Spółka Akcyjna Sposob unieszkodliwiania odpadow zawierajacych organiczne zwiazki chloru
PL230240B1 (pl) * 2014-12-17 2018-10-31 Anwil Spolka Akcyjna Sposób unieszkodliwiania odpadów zawierających organiczne związki chloru

Also Published As

Publication number Publication date
PL243220B1 (pl) 2023-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Unveiling the secondary pollution in the catalytic elimination of chlorinated organics: The formation of dioxins
Blasin-Aubé et al. General study of catalytic oxidation of various VOCs over La0. 8Sr0. 2MnO3+ x perovskite catalyst—influence of mixture
Liu et al. Catalytic oxidation of chlorobenzene on supported manganese oxide catalysts
Jacquot et al. Kinetics of the oxidation of carbon black by NO2: Influence of the presence of water and oxygen
Krishnamoorthy et al. Kinetic and in situ FTIR studies of the catalytic oxidation of 1, 2-dichlorobenzene over V2O5/Al2O3 catalysts
Hu Catalytic combustion kinetics of acetone and toluene over Cu0. 13Ce0. 87Oy catalyst
Kułażyński et al. Catalytic combustion of trichloroethylene over TiO2-SiO2 supported catalysts
Zhao et al. Catalytic reduction of NO by coal chars loaded with Ca and Fe in various atmospheres
Martín et al. Nitrous oxide formation in low temperature selective catalytic reduction of nitrogen oxides with V2O5/TiO2 catalysts
Janbey et al. Noble metal catalysts for methane removal
Yuan et al. Destruction of naphthalene via ozone-catalytic oxidation process over Pt/Al2O3 catalyst
Gradoń et al. Investigations of the reduction of NO to N2 by reaction with Fe
Musialik-Piotrowska et al. Catalytic oxidation of trichloroethylene in two-component mixtures with selected volatile organic compounds
Shi et al. A tale of two pollutants: The mutual promotion mechanism of synergistic catalytic elimination of Hg0 and chlorobenzene on V2O5–WO3/TiO2 catalyst
Öberg et al. Catalytic effects by metal oxides on the formation and degradation of chlorinated aromatic compounds in fly ash
Campesi et al. Kinetic study of the combustion of ethanol and ethyl acetate mixtures over a MnCu catalyst
Debecker et al. Evaluation of PCDD/F oxidation catalysts: Confronting studies on model molecules with tests on PCDD/F-containing gas stream
PL434584A1 (pl) Sposób unieszkodliwiania odpadów chloroorganicznych
Koyer-Gołkowska et al. Oxidation of chlorinated hydrocarbons over Pt–Pd-based catalyst: Part 1. Chlorinated methanes
Ramu et al. Sustainable generation of homogeneous Fe (VI) oxidant for the room temperature removal of gaseous N2O by electro-scrubbing process
Lemieux et al. Bench-scale studies on the simultaneous formation of PCBs and PCDD/Fs from combustion systems
Wang et al. Al2O3-supported mixed-metal oxides for destructive oxidation of (CH3) 2S2
Finocchio et al. Trichloroethylene catalytic conversion over acidic solid catalysts
Musialik-Piotrowska et al. Catalytic oxidation of chlorinated hydrocarbons in two-component mixtures with selected VOCs
Baharudin et al. CO oxidation and the inhibition effects of carboxyl-modification and copper clusters on multi-walled carbon nanotubes