×
14.11.2018
218.016.9d30

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ИЗ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов. Техническим результатом является оптимизация процесса переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов, исключающая перерасход энергоресурсов и обеспечивающая полную переработку отходов. Способ переработки отходов включает загрузку отходов в реактор, нагрев реактора до температуры деструкции отходов, пиролиз отходов в свинецсодержащем металлическом расплаве с отводом газообразных продуктов переработки и их конденсацией с разделением на несколько фракций и последующую выгрузку твердых продуктов переработки. Способ осуществляют с учетом соотношения масс загружаемых отходов и свинецсодержащего металлического расплава, удельных теплоемкостей перерабатываемых отходов и свинецсодержащего металлического расплава, температур переработки отходов и загружаемых отходов, минимальной температуры свинецсодержащего металлического расплава. Переработку производят в течение времени с учетом массы загружаемых отходов, удельной теплоемкости перерабатываемых отходов, температур переработки отходов и загружаемых отходов, коэффициента теплопередачи, площади теплообмена и минимальной температуры свинецсодержащего металлического расплава. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к технологии переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов, преимущественно отработавших автомобильных шин в ценные жидкие, газообразные и твердые продукты.

Известен способ переработки низкотемпературным пиролизом твердых органических отходов, преимущественно резинотехнических изделий [Патент РФ №2393200, МПК C10G 1/10 (2006.01). Способ термической переработки твердых органических отходов и установка для его осуществления. Опубл. 27.06.2019, БИ №18]. Способ заключается в низкотемпературном пиролизе резинотехнических отходов в реакторе в противотоке с газообразным теплоносителем, полученным от сжигания технологического топлива, вводимым в нижнюю часть реактора, загрузке отходов и выгрузке твердого углеродистого остатка с последующим его охлаждением, конденсацией получаемой парогазовой смеси с разделением ее на несколько фракций топливной жидкости и пиролизный газ. Загрузку отходов осуществляют с интервалом, включающим время разогрева загружаемых отходов и дополнительное время, равное 0,4-0,6 от времени максимальной скорости выделения пиролизного газа. В период пуска реактора с его полной загрузкой газообразный теплоноситель подают двумя потоками: основной поток в количестве 60-70% от общего расхода - в осевую зону реактора, а остальной - в его пристенную зону. Парогазовую смесь перед конденсацией предварительно очищают от сажистых и смолистых фракций орошением органической и/или водно-органической жидкостью при температуре 500-350°С. Конденсацию парогазовой смеси с последовательным выделением топливных фракций проводят в диапазоне температур 350-70°С, а конденсацию воды при температуре 25-60°С. Получаемый при этом остаточный пиролизный газ направляют на сжигание с утилизацией тепла.

Недостатки известного способа состоят в относительно большой продолжительности и сложности процесса переработки отходов, включающей подготовку шин перед пиролизом и предварительную очистку парогазовой смеси перед конденсацией.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению является способ переработки полимерных составляющих изношенных автомобильных шин [Патент РФ №2402591, МПК C10G 1/10 (2006.01). Опубл. 27.10.2010, БИ №10. Способ переработки полимерных составляющих изношенных автомобильных шин]. Способ включает загрузку измельченных автомобильных шин в реактор, пиролиз в среде газа с последующим разделением продуктов пиролиза и выгрузку твердого остатка. Измельченные полимерные составляющие изношенных автомобильных шин обрабатывают водным раствором хлорида кобальта из расчета 2% хлорида кобальта от массы полимерных составляющих с последующей сушкой обработанных материалов при комнатной температуре. Пиролиз проводят в среде азота при атмосферном давлении при температуре 450-460°С в течение 1,0÷1,5 часов.

К недостаткам способа относится отсутствие рекомендаций по определению длительности процесса до полной переработки отходов при минимальных затратах на энергоресурсы, а также по выбору отношения масс загружаемых в реактор отходов и свинецсодержащего металлического расплава. Отсутствие рекомендации по определению длительности процесса не позволяют провести автоматизацию процесса переработки отходов.

Перед авторами стояла задача устранить указанные недостатки, а именно определить длительность процесса при минимизации затрат на энергоресурсы и установить отношение масс загружаемых в реактор отходов и свинецсодержащего металлического расплава.

Технический результат - оптимизация процесса переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов, исключающая перерасход энергоресурсов и обеспечивающая полную переработку отходов.

Для решения поставленной задачи в способе переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов, включающем загрузку отходов в реактор, нагрев реактора до температуры деструкции отходов, пиролиз отходов с отводом газообразных продуктов переработки и их конденсацией с разделением на несколько фракций и последующую выгрузку твердых продуктов переработки предлагается:

- пиролиз проводить в свинецсодержащем металлическом расплаве;

- учитывать соотношение масс загружаемых отходов и свинецсодержащего металлического расплава, удельных теплоемкостей перерабатываемых отходов и свинецсодержащего металлического расплава, температур переработки отходов и загружаемых отходов, минимальной температуры свинецсодержащего металлического расплава;

- переработку производить в течение времени с учетом массы загружаемых отходов, удельной теплоемкости перерабатываемых отходов, температур переработки отходов и загружаемых отходов, коэффициента теплопередачи, площади теплообмена и минимальной температуры свинецсодержащего металлического расплава.

В частных случаях реализации способа предлагается:

- во-первых, конденсацию газообразных продуктов переработки осуществлять с разделением получаемых жидких продуктов в последовательно установленных баках-конденсаторах, в каждом из которых поддерживается температурный режим, равный температуре конденсации соответствующих газообразных продуктов пиролиза;

- во-вторых, значения температур конденсации соответствующих газообразных продуктов пиролиза, поддерживаемой в каждом баке-конденсаторе, уменьшать по направлению отвода газовой фазы из реактора от одного бака-конденсатора к другому.

Сущность способа переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов состоит в следующем.

Способ включает загрузку отходов в реактор, нагрев реактора до температуры деструкции отходов, пиролиз отходов с отводом газообразных продуктов переработки и их конденсацией с разделением на несколько фракций и последующую выгрузку твердых продуктов переработки.

Пиролиз резинотехнических и полимерных отходов представляет собой их химическое разложение при нагреве в бескислородной среде. При таком разложении возможно образование твердых, жидких и газообразных продуктов, включающих целый спектр полезных товарных продуктов. При этом важно, чтобы длительность пиролиза была относительно невелика, так как увеличение продолжительности процесса пиролиза приводит к уменьшению доли товарных продуктов в общей массе продуктов переработки и ухудшает экономические показатели из-за необходимости подводить тепло более длительное время. По этой причине пиролиз отходов из резинотехнических и полимерных материалов в газовой среде не нашел широкого применения. Удачное сочетание физических, химических и термодинамических свойств свинецсодержащего металлического расплава позволило обосновать и доказать эффективность пиролиза отходов путем их непосредственного контакта со свинецсодержащим металлическим расплавом.

Пиролиз проводят в свинецсодержащем металлическом расплаве при условии

где М1 - масса загружаемых отходов, кг; Ср1 - удельная теплоемкость перерабатываемых отходов, Дж/(кг⋅°С); t - температура переработки отходов, °С; t1 - температура загружаемых отходов, °С; М2 - масса свинецсодержащего металлического расплава, кг; Ср2 - удельная теплоемкость свинецсодержащего металлического расплава, Дж/(кг⋅°С), t2 - минимальная температура свинецсодержащего металлического расплава, °С.

Переработку отходов проводят в течение времени, равного:

где М1 - масса загружаемых отходов, кг; Ср1 - удельная теплоемкость перерабатываемых отходов, Дж/(кг⋅°С); t - температура переработки отходов, °С; t1 - температура загружаемых отходов, °С; k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2⋅°С); F - площадь теплообмена, м2; t2 - минимальная температура свинецсодержащего металлического расплава, °С.

Продолжительность времени переработки определена исходя из сопоставления количества тепла, необходимого для нагрева перерабатываемых отходов с использованием уравнения теплопередачи для нестационарного режима в случае переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов в среде свинецсодержащего металлического расплава.

Частные случаи реализации способа.

Во-первых, конденсацию газообразных продуктов переработки осуществляют с разделением получаемых жидких продуктов в последовательно установленных баках-конденсаторах, в каждом из которых поддерживается температурный режим, равный температуре конденсации соответствующих газообразных продуктов пиролиза.

Во-вторых, значения температуры конденсации соответствующих газообразных продуктов пиролиза, поддерживаемой в каждом баке-конденсаторе, уменьшают по направлению отвода газовой фазы из реактора от одного бака-конденсатора к другому.

Во всех баках-конденсаторах, кроме последнего по направлению отвода газовой фазы из реактора, заданная температура поддерживается с помощью электронагревателей, температуру которых можно регулировать в зависимости от необходимости получения фракции с определенной температурой кипения (конденсации). Последний бак-конденсатор представляет собой теплообменник с проточной холодной водой в качестве хладагента и служит для конденсации остаточного количества продуктов пиролиза с низкой температурой кипения.

Пример конкретного исполнения способа.

В качестве отходов использованы отработавшие автомобильные шины, в качестве свинецсодержащего металлического расплава - эвтектический сплав свинца с висмутом (44,5 Pb-55,5 Bi).

Масса загружаемых отходов М1=0,1 кг; удельная теплоемкость перерабатываемых отходов Ср1=2000 Дж/(кг⋅°С); температура переработки отходов t=450°С; температура загружаемых отходов t1=30°С; масса свинецсодержащего металлического расплава М2=13 кг; удельная теплоемкость свинецсодержащего расплава Ср2=130 Дж/(кг⋅°С); минимальная температура свинецсодержащего металлического расплава t2=400°С.

При этом выполняется соотношение (1).

Коэффициент теплопередачи составляет 196 Вт/(м2⋅°С), площадь поверхности шины - 0,054 м2.

Согласно соотношению (2) время переработки отходов составляло τ=24±1 мин.

Температура в баках-конденсаторах один, два и три соответственно составляла 178°С, 135°С и 20°С.

При уменьшении времени переработки отходов процесс их переработки будет проходить не полностью, увеличение времени переработки будет сопровождаться перерасходом энергоресурсов, затрачиваемых на разогрев свинецсодержащего расплава и твердых продуктов переработки.

Энергозатраты на переработку отходов массой 0,1 кг составляют 0,08 кВт-ч.


СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ИЗ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ИЗ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 33 items.
20.09.2015
№216.013.7c87

Модуль сорбционной очистки жидкой среды

Изобретение относится к фильтровальной технике. Модуль сорбционной очистки содержит вертикальный корпус, состоящий из цилиндрической обечайки (17), днища (5) и крышки (11), верхний (1) и нижний (12) перфорированные насадки, поддерживающий слой (14), коллектор (10), фильтрующую загрузку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563476
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.05.2016
№216.015.3ded

Способ проверки работоспособности системы контроля течи трубопровода

Изобретение относится к диагностике технического состояния систем контроля технологических процессов. Предложен способ проверки работоспособности системы контроля течи трубопровода, который включает воспроизведение системой параметров эталонного имитатора измеряемых системой физических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583893
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.3f7a

Способ измерения термодинамической активности кислорода в расплавах жидких металлов

Использование: для контроля содержания кислорода в жидких металлах. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения термодинамической активности кислорода в расплавленных металлах твердоэлектролитным датчиком с чувствительным элементом из кислородно-ионной проводящей керамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584378
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.40a0

Термоэлектрический преобразователь и способ его метрологического контроля в процессе эксплуатации без демонтажа с объекта

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры объекта. Термоэлектрический преобразователь содержит защитный чехол (1), термометрическую вставку, направляющую трубку (2) для временного размещения в ней контрольного средства измерения температуры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584379
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.08.2016
№216.015.4c51

Способ определения наличия отложений в полости линейного участка трубы постоянного проходного сечения при прокачке кислородосодержащего потока и устройство для его реализации

Способ и устройство предназначены для определения наличия отложений в полости линейного участка трубы постоянного проходного сечения при прокачке кислородосодержащего потока. Способ включает облучение кислородосодержащего потока. Создают радиоактивную метку в кислородосодержащем потоке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594397
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.522d

Способ определения границ раздела сред в сепараторах сырой нефти и устройство для его реализации

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения границ раздела сред в сепараторах сырой нефти включает облучение сепаратора с отстоявшимся скважинным флюидом, регистрацию гамма-квантов и анализ полученных спектров гамма-квантов. Производят пошаговое перемещение сверху...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594114
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.530d

Способ определения массы силикатных отложений на единицу длины канала

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения массы силикатных отложений на единицу длины канала включает в себя этапы, на которых осуществляют облучение силикатных отложений нейтронами, регистрацию гамма-квантов, при этом облучение проводят быстрыми нейтронами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594116
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5312

Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке включает облучение кислородосодержащего потока и регистрацию гамма-квантов. Облучают быстрыми нейтронами в импульсном режиме Кислородосодержащий поток, регистрируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594113
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5c31

Вихревой электромагнитный расходомер

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой вихревой электромагнитный расходомер. Устройство содержит измерительный участок, тело обтекания, постоянный магнит, индукционную катушку. Измерительный участок выполнен в виде трубопровода. Тело обтекания установлено по диаметру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589758
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6d33

Способ очистки жидких радиоактивных отходов от органических примесей

Изобретение относится к средствам обращения с жидкими радиоактивными отходами. Способ переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) содержит следующие основные стадии: подача исходного раствора ЖРО, выпаривание ЖРО, корректировка рН исходного раствора, добавление активированного пиролюзита к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597242
Дата охранного документа: 10.09.2016
Showing 1-10 of 20 items.
20.02.2013
№216.012.2664

Способ дорнования

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам дорнования отверстий. Смазывают поверхность отверстия детали и поверхность дорна смазочным материалом. Осуществляют проталкивание дорна через деформируемое отверстие детали. Используют дорн, выполненный с заборным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475348
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.02.2014
№216.012.9f21

Экспериментальный ракетный двигатель твердого топлива

Экспериментальный ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус из композитного материала с передним и сопловым днищами, соединенными между собой посредством цилиндрического участка, скрепленный с корпусом заряд твердого топлива и утопленное сопло. На переднем днище установлен глухой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506445
Дата охранного документа: 10.02.2014
27.11.2014
№216.013.09db

Твердоэлектролитный датчик концентрации водорода в газовых средах

Изобретение может быть использовано в энергетике, металлургии, химической промышленности для определения концентрации водорода в жидких и газовых средах в широком интервале температур и давлений. Твердоэлектролитный датчик водорода в газовых средах содержит селективную мембрану (12),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533931
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.131c

Устройство для определения концентрации кислорода и водорода в газовой среде

Устройство для определения концентрации кислорода и водорода в газовой среде относится к средствам измерительной техники и может быть использовано для контроля параметров газовых сред, в частности содержащих кислород и водород. Устройство состоит из канала (7), расположенного под углом к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536315
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.02.2015
№216.013.2a3b

Мембранный фильтр для очистки жидкости

Изобретение относится к энергетике, транспорту, нефтехимической и другим отраслям промышленности. Мембранный фильтр содержит корпус (4), фильтроэлементы, установленные в его полости и смонтированные на трубной доске (15) посредством штуцеров (18), гидроаккумулятор (3), подводящий патрубок (11),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542268
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a3c

Модуль предварительной очистки жидкости

Изобретение предназначено для фильтрования. Модуль предварительной очистки жидкости включает вертикальный корпус, образованный боковой стенкой с крышкой и днищем корпуса, входной и выходной патрубки, укрепленные соответственно на крышке и днище корпуса, фильтроэлемент и дефлектор, установленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542269
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.04.2015
№216.013.41ec

Твердоэлектролитный датчик концентрации кислорода в газовых средах

Изобретение относится к измерительной технике. Твердоэлектролитный датчик концентрации кислорода в газовых средах содержит керамический чувствительный элемент (3), герметично размещенный в металлическом корпусе (4), электрод сравнения (8), потенциалосъемный вывод (5), измерительный электрод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548374
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.09.2015
№216.013.7c87

Модуль сорбционной очистки жидкой среды

Изобретение относится к фильтровальной технике. Модуль сорбционной очистки содержит вертикальный корпус, состоящий из цилиндрической обечайки (17), днища (5) и крышки (11), верхний (1) и нижний (12) перфорированные насадки, поддерживающий слой (14), коллектор (10), фильтрующую загрузку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563476
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.04.2016
№216.015.3258

Способ и система управления газовой системой и ядерная реакторная установка

Изобретение относится к эксплуатации реакторных установок с жидкометаллическими теплоносителями. Способ управления газовой системой имеет следующие шаги: перед подачей кислорода проверяют, подают ли в реактор водород и/или прекращают подачу водорода; подают кислород в том случае, если в реактор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580926
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.08.2016
№216.015.4d3e

Устройство для очистки жидкометаллической среды от взвешенных примесей

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Устройство для очистки жидкометаллической среды от взвешенных примесей содержит корпус с входным и выходными патрубками и расположенный внутри корпуса фильтр. Фильтр выполнен в виде сердечника, содержащего оболочку с решетками на входе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595310
Дата охранного документа: 27.08.2016
+ добавить свой РИД