КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СОРТИРОВКОЙ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ И ПЛАЗМЕННОЙ ГАЗИФИКАЦИЕЙ ОРГАНИЧЕСКОГО ОСТАТКА : патент на изобретение

Описание

Тип публикации: патент

Год издания: 2020

Аннотация: Изобретение относится к области переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) IV - V класса опасности, включающей предварительную автоматизированную сортировку отходов с получением вторичного сырья и плазменную газификацию органической части с получением синтез-газа, пригодного для производства тепловой и электрической энергии, и Показать полностьюстроительных материалов. Технический результат - повышение эффективности переработки ТКО, максимальное использование энергетического потенциала ТКО при обеспечении экологической чистоты. Комплекс включает модуль хранения, подготовки и подачи ТКО, модуль автоматизированной сортировки ТКО с участком роботизированной сортировки с системой технического зрения, управляющим компьютером, оснащенным ПО распознавания образов на основе самообучающихся нейронных сетей, одним или несколькими роботами-манипуляторами, модуль электроплазменной переработки ТКО, включающий систему загрузки отходов, плазменный реактор (газификатор), состоящий из плазменной электропечи и одного или нескольких электродуговых плазмотронов, сконфигурированных для нагрева воздуха, водяного пара и любых газовых сред и имеющих длительный ресурс работы электродов, блок очистки и закалки синтез-газа, блок удаления и остекловывания жидкого шлака, сервисные блоки и системы обеспечения работоспособности, систему АСУ ТП. Управляющий компьютер модуля автоматизированной сортировки ТКО оснащен вычислительным блоком, позволяющим управлять роботами-манипуляторами, система технического зрения участка роботизированной сортировки модуля автоматизированной сортировки ТКО в зависимости от специфики сортируемого продукта включает видеокамеру, одну и более, мультиспектральные сенсоры, сенсоры ближнего (NIR) и дальнего инфракрасного диапазона (FIR), рентгеновские (DE-XRT), рентгенофлуоресцентные (XRF), лазерно-спектроскопические (LIBS), плазменный реактор модуля электроплазменной переработки ТКО сконфигурирован для газификации органической части ТКО с получением высококалорийного синтез-газа и инертного шлака. 1 з.п. ф-лы.<br> FIELD: removal and processing of solid wastes.<br> SUBSTANCE: invention relates to the field of processing of solid municipal wastes (SMW) of IV-V hazard class, which includes preliminary automated sorting of wastes with production of secondary raw materials and plasma gasification of organic part to obtain synthesis gas suitable for production of heat and electric energy, and construction materials. Complex includes a module for storage, preparation and supply of SMW, module of automated sorting of SMW with a section of robotic sorting with a system of technical vision, a control computer equipped with a pattern recognition software based on self-learning neural networks, one or more robot manipulators, a SMW electroplasma processing module, including a waste loading system, a plasma reactor (gasifier) consisting of a plasma electric furnace and one or more electric arc plasmatrons configured to heat air, water vapour and any gaseous media and having a long service life of the electrodes, a unit for cleaning and quenching synthesis gas, unit for removal and vitrification of liquid slag, service units and serviceability systems, ACS system. Control computer of SMW automated sorting module is equipped with computer unit allowing to control robots-manipulators, system of technical view of a roboticised sorting section of an automated SMW sorting module depending on the sorted product specifics includes a video camera, one or more, multispectral sensors, near (NIR) and far infrared (FIR) sensors, X-ray (DE-XRT), X-ray fluorescent (XRF), laser-spectroscopic (LIBS), plasma reactor of SMW electroplasma processing module is configured for gasification of organic part of SMW to produce high-calorific synthesis gas and inert slag.<br> EFFECT: technical result is high efficiency of processing of SMW, maximum use of energy potential of SMW while ensuring environmental cleanness.<br> 1 cl<br>

Ссылки на полный текст

Персоны

  • Маркович Дмитрий Маркович
  • Перепечко Людмила Николаевна
  • Аньшаков Анатолий Степанович
  • Токарев Михаил Петрович
  • Мишнев Андрей Святославович
  • Гобызов Олег Алексеевич
  • Плохих Иван Аркадьевич

Вхождение в базы данных