ВИНАХІД
Патент Російської Федерації RU2143086

ВСТАНОВЛЕННЯ ДЛЯ плазмові ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

Ім'я винахідника: Богоявленський Р.Г .; Гнеденко В.Г .; Пономарьов-Степовий Н.Н .; Суріс А.Л .; Хмільник В.А .; Щоголєв В.І.
Ім'я патентовласника: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПТС-М"
Адреса для листування: 113149, Москва, ул.Сівашская, буд.6, корп.1, кв.191, патентного повіреного Петрову І.І.
Дата початку дії патенту: 1998.04.28

Винахід відноситься до пристроїв для термічного знешкодження відходів шляхом піролізу і може бути використане при переробці побутових і промислових відходів, виробництві теплової й електричної енергії. Установка для плазмового переробки відходів включає піч піролізу з плазмотроном з автономним джерелом електроживлення, виходи якої з'єднані з входами гранулятора шлаку, приймача металу, системи очищення пірогазу, лінію водопідготовки, теплообмінник, енергетичний блок. Лінія водопідготовки містить приймальний колектор солонуватою або морської води, виконаний принаймні з двома рукавами, в кожному з яких встановлено по крайней мере один теплообмінник. Вихід системи очищення пірогазу з'єднаний зі входом енергетичного блоку. Один рукав приймального колектора розташований всередині теплообмінника, сполученого з плазмотроном і джерелом електроживлення, всередині гранулятора шлаку і приймача рідкого металу, встановлених один за одним уздовж цього рукава. Вихід цього рукава з'єднаний зі входом роздаткового колектора. Другий рукав розташований всередині послідовно встановлених теплообмінників, які автономно з'єднані або з піччю піролізу, або з системою очищення пірогазу, або з енергетичним блоком. Вихід другого рукава з'єднаний з другим входом роздаткового колектора, виходи якого введені на входи дистилляционной опріснювальної і зворотноосмотичної опріснювальної установок. Один з виходів дистилляционной опріснювальної установки з'єднаний зі входом системи охолодження джерела електроживлення плазмотрона і зі входом енергетичного блоку, а вихід з пару енергетичного блоку з'єднаний з відповідними входами печі піролізу і дистилляционной опріснювальної установки. Технічний результат: підвищення ефективності переробки відходів, зниження витрат електроенергії на отримання прісної води.

ОПИС ВИНАХОДИ

Винахід відноситься до пристроїв для термічного знешкодження відходів шляхом піролізу і може бути використане при переробці побутових і промислових відходів, виробництві теплової й електричної енергії.

Відома установка для переробки відходів, що містить піч з пристроєм нагріву, дробарку для шлаку, систему очищення відпрацьованих газів, котли, турбіни, електрогенератори і парогенератори (Проблеми великих міст. Оглядова інформація, М., МГЦНТІ, 1982, вип. 16, с. 3 -5).

Проте відома установка характеризується низькою продуктивністю по переробці відходів, високими енергетичними затратами через автономності входять в установку пристроїв, великими тепловими втратами.

Найбільш близькою по технічній сутності і досягається результату є установка для плазмової переробки відходів по RU патенту 2108517, кл. F 23 G 5/00 10.04.98.

Відома установка включає піч піролізу з плазмотроном з автономним джерелом електроживлення, виходи якої з'єднані з входами гранулятора шлаку, приймача металу, системи очищення пірогазу, лінію водопідготовки, теплообмінник енергетичний блок, до складу якого електрогенератори.

Винаходом вирішується завдання підвищення ефективності переробки відходів, зниження витрат електроенергії на отримання прісної води.

Сформульована задача вирішується за рахунок того, що в установці для плазмової переробки відходів, що включає піч піролізу з плазмотроном з автономним джерелом електроживлення, виходи якої з'єднані з входами гранулятора шлаку, приймача металу, системи очищення пірогазу, лінію водопідготовки, теплообмінник, енергетичний блок, до складу якого електрогенератори , лінія водопідготовки містить приймальний колектор солонуватий або морської води принаймні з двома рукавами, в кожному з яких встановлено по крайней мере один теплообмінник, і роздатковий колектор. Один рукав приймального колектора розташований всередині теплообмінника, сполученого з плазмотроном і джерелом електроживлення, всередині гранулятора шлаку і приймача рідкого металу, встановлених один за одним уздовж цього рукава. Вихід цього рукава з'єднаний з входом роздаткового колектора. Другий рукав розташований всередині послідовно встановлених теплообмінників, які автономно з'єднані або з піччю піролізу, або з системою очищення пірогазу. Вихід другого рукава з'єднаний з другим входом роздаткового колектора, виходи якого введені на входи дистилляционной опріснювальної і зворотноосмотичної опріснювальних установок, причому один з виходів дистилляционной опріснювальної установки з'єднаний з входом системи охолодження джерела електроживлення плазмотрона і з входом енергетичного блоку, що включає котли, турбіни і парогенератори. Вихід енергетичного блоку з'єднаний з відповідними входами печі піролізу і дистилляционной опріснювальної установки. Вихід системи очищення пірогазу з'єднаний з входом енергетичного блоку.

Таке виконання установки для переробки відходів і опріснення солонуватою або морської води дозволяє постійно підвищувати температури води при її проходженні від приймального колектора до роздаткового, підвищує ККД установки за рахунок зворотного зв'язку по пару і використання частини опріснення води для охолодження джерела живлення і в котлі енергетичного блоку.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДЛЯ плазмові ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ. Патент Російської Федерації RU2143086

Суть винаходу пояснюється кресленням, де 1 - приймальний колектор солонуватою або морської води, 2, 3, 4, 5 - теплообмінники, 6 - піч піролізу, 7 - плазмотрон, 8 - джерело електроживлення, 9 - гранулятор шлаку, 10 - система очищення пірогазу, 11 - приймач рідкого металу, 12 - роздатковий колектор підігрітою солонуватою або морської води, 13 - енергетичний блок, що містить котли, турбіни, електрогенератори, 14 - дистиляційна опреснительная установка, 15 - обратноосмотическая опреснительная установка.

ВСТАНОВЛЕННЯ працює наступним чином

У приймальний колектор 1 надходить солонувата або морська вода. Теплообмінники 2, 3, 4 встановлені в одному рукаві послідовно, а теплообмінник 5 встановлений в іншому рукаві. У печі піролізу встановлений плазмотрон 7 з самостійним джерелом електроживлення 8. Охолодження джерела електроживлення 8 і плазмотрона 7 відбувається за рахунок циркуляції опріснення води через теплообмінник 5; при цьому солонувата або морська вода, що проходить через теплообмінник 5, підігрівається і поступає в обсяг гранулятора шлаку 9, який своїм входом з'єднаний з одним з виходів печі пірроліза 6. Два інших виходу печі піролізу 6 з'єднані з системою очищення пірогазу 10 і приймачем рідкого металу 11 . Солонувата або морська вода, пройшовши послідовно через обсяг гранулятора шлаку 9 і обсяг приймача рідкого металу 11, нагрівається і в гарячому вигляді надходить в роздатковий колектор 12.

У той же час по іншому рукаву з приймального колектора 1 солноватая або морська вода проходить через теплообмінники 2, 3, 4, які можуть бути виконані і у вигляді єдиного теплообмінника. Теплообмінник 2 охолоджує воду системи охолодження печі піролізу 6, теплообмінник 3 охолоджує воду системи очищення пірогазу 6, теплообмінник 4 охолоджує пар і воду енергетичного блоку 13. Пройшовши через теплообмінники 2, 3, 4, гаряча солонувата або морська вода надходить в роздатковий колектор 12. У обсязі роздаткового колектора 12 зустрічаються обидва потоку гарячої води, потім частина гарячої води надходить в дистиляційну опріснювальну установку 14, а інша частина в обратноосмотічеськую опріснювальну установку 15.

Для підтримки високого ККД установки частина пара з енергетичного блоку 13 подається і до печі піролізу 6, і до дистилляционной опріснювальної установці 14.

Виробляється в енергетичному блоці 13 електроенергія використовується для власних потреб установки, а частина електроенергії використовується для опріснювальних установок.

В результаті такого виконання технологічної лінії водопідготовки заводу з переробки знижуються витрати на переробку твердих відходів і значно знижується вартість отримання прісної води.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Установка для плазмового переробки відходів, що включає піч піролізу з плазмотроном з автономним джерелом електроживлення, виходи якої з'єднані з входами гранулятора шлаку, приймача металу, системи очищення пірогазу, лінію водопідготовки, теплообмінник, енергетичний блок, до складу якого електрогенератори, що відрізняється тим, що лінія водопідготовки містить приймальний колектор солонуватою або морської води, по крайней мере, з двома рукавами, в кожному з яких встановлено, принаймні, один теплообмінник, і роздатковий колектор, один рукав приймального колектора розташований всередині теплообмінника, сполученого з плазмотроном і джерелом електроживлення, всередині гранулятора шлаку і приймача рідкого металу, встановлених один за одним уздовж цього рукава, вихід цього рукава з'єднаний з входом роздаткового колектора, другий рукав розташований всередині послідовно встановлених теплообмінників, які автономно з'єднані або з піччю піролізу, або з системою очищення піролізу, або з енергетичним блоком, вихід другого рукава з'єднаний з другим входом роздаткового колектора, виходи якого введені на входи дистилляционной опріснювальної і зворотноосмотичної опріснювальної установок, причому один з виходів дистилляционной опріснювальної установки з'єднаний з входом системи охолодження джерела електроживлення плазмотрона і з входом енергетичного блоку, що включає котли, турбіни і парогенератори, вихід енергетичного блоку з'єднаний з відповідними входами печі піролізу і дистилляционной опріснювальної установки, а вихід системи очищення пірогазу з'єднаний з виходом енергетичного блоку.

Версія для друку
Дата публікації 02.12.2006гг


НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Технологія виготовлення універсальних муфт для бесварочного, безрезьбовиє, бесфлянцевого з'єднання відрізків труб в трубопроводах високого тиску (мається відео)
Технологія очищення нафти і нафтопродуктів
Про можливість переміщення замкнутої механічної системи за рахунок внутрішніх сил
Світіння рідини в тонких діелектричних каналох
Взаємозв'язок між квантової і класичної механікою
Міліметрові хвилі в медицині. Новий погляд. ММВ терапія
магнітний двигун
Джерело тепла на базі нососних агрегатів