PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

Podobne dokumenty
PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 08/13

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL BUP 01/16. TOMASZ SIEMIEŃCZUK, Gdańsk, PL WUP 10/17. rzecz. pat.

PL B1. Sposób geotermalnego gospodarowania energią oraz instalacja do geotermalnego odprowadzania energii cieplnej

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. Sposób pozyskiwania węglowodorów z podziemnych złóż poprzez częściowe spalanie złoża BUP 26/11. BEDNARCZYK ADAM, Warszawa, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

PL B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

Sposób termicznej utylizacji odpadów i szlamów biodegradowalnych i układ do termicznej utylizacji odpadów i szlamów biodegradowalnych

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości

PL B1. Odbieralnik gazu w komorze koksowniczej i sposób regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. CLARITER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 10/09

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. Sposób wytwarzania ciekłych węglowodorów i instalacja do wytwarzania ciekłych węglowodorów

PL B1. Sposób i urządzenie do przemysłowego czyszczenia, mycia lub odtłuszczania wyrobów lub detali w rozpuszczalnikach

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. RAUHUT JACEK, Pleszew, PL SZKUDLAREK DARIUSZ, Pleszew, PL BUP 16/ WUP 07/14

PL B1. Sposób chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz urządzenie do chłodzenia zestawów modułów fotowoltaicznych

(21) Numer zgłoszenia (51) Int.CI B29C 49/68 ( )

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. KOTŁY PŁONKA, Osiek, PL BUP 08/11. ZBIGNIEW PŁONKA, Osiek, PL WUP 11/13. rzecz. pat.

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG BUP 20/ WUP 11/01 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. MAŁGORZATA IWANEK, Lublin, PL MICHAŁ CIUKSZO, Pisz, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/12. VIKTOR LOZBIN, Lublin, PL PIOTR BYLICKI, Świdnik, PL

PL B1. Urządzenie wentylatorowe do recyrkulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

(13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1. (51) In lc l5: F25B 43/02

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 04/18

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w środowisku płynnym, zwłaszcza z dużych głębokości

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza

PL B1. IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki, PL BUP 06/16

Sposób wytwarzania kruszyw lekkich oraz paliw popirolitycznych, energii cieplnej, elektrycznej, na bazie odpadów energetycznych i kopalin

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 14/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

PL B1. KRAWIEC BOGUSŁAW, Łódź, PL BUP 20/07. BOGUSŁAW KRAWIEC, Łódź, PL WUP 05/11. rzecz. pat. Bożydar Piotrowski

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WONAM Sp. z o.o.,jastrzębie Zdrój,PL BUP 15/07

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 12/10

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH do zrealizowania w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

PL B1. WOJTAŚ JAN, Kaźmierz, PL BUP 25/15. JAN WOJTAŚ, Kaźmierz, PL WUP 01/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04

PL B1. CHOMICZ RENATA Z-R-CH SPÓŁKA CYWILNA, Lubin, PL CHOMICZ ROMAN Z-R-CH SPÓŁKA CYWILNA, Lubin, PL BUP 25/

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL

PL B1. Sposób oraz układ klimatyzowania pomieszczeń, zwłaszcza w ośrodkach przetwarzania danych

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 03/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

(13) B1 F24F 13/20. VITROSERVICE CLIMA Sp. z o.o., Kosakowo, PL. Tadeusz Siek, Kosakowo, PL. Prościński Jan

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

PL B1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL BUP 10/18

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

POLSKA (13) B1. (54) Urządzenie do topienia i natrysku asfaltu lanego

PL B1. Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów metalowych o dużych i zmiennych gabarytach

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat.

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL BUP 06/

PL B1. Sposób i instalacja do ciągłego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację odpadów organicznych i/lub biomasy

PL B1. Sposób podawania i spalania słomy uformowanej w baloty i urządzenie do realizacji tego sposobu

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/14. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL WUP 12/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. MAŁGORZATA IWANEK, Lublin, PL MICHAŁ CIUKSZO, Pisz, PL

OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

PL B1. Dozownik z zasobnikiem cieczy wspomagającej gwintowanie i sposób podawania cieczy na gwintownik. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Ostrów Wielkopolski, PL

PL B1. CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk, PL KOWALSKI RADOSŁAW, Gdańsk, PL BUP 19/10

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/15

PL B1. Sposób odzyskowego toczenia odpadowych wałków metalowych i zestaw noży tnących do realizacji tego sposobu. WYSOCKI RYSZARD, Rogoźno, PL

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

Transkrypt:

PL 217003 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217003 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388394 (22) Data zgłoszenia: 26.06.2009 (51) Int.Cl. C10B 53/07 (2006.01) C10G 1/10 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) C08J 11/10 (2006.01) (54) Sposób recyklingu opon samochodowych (73) Uprawniony z patentu: POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: 03.01.2011 BUP 01/11 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.06.2014 WUP 06/14 (72) Twórca(y) wynalazku: WITOLD M. LEWANDOWSKI, Gdańsk, PL TADEUSZ KONDLEWSKI, Bojano, PL EWA KLUGMANN-RADZIEMSKA, Gdańsk, PL LEOPOLD LEWANDOWSKI, Gdańsk, PL MICHAŁ RYMS, Rumia, PL PIOTR MELER, Sopot, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Czesław Popławski

2 PL 217 003 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób recyklingu opon samochodowych na drodze pirolitycznej, który prowadzony jest w taki sposób, że produktem końcowym są frakcje ciekłych węglowodorów, węgiel aktywny o silnie rozwiniętej powierzchni absorpcyjnej oraz elementy metalowe w postaci złomu stalowego. Znane są dotychczas sposoby utylizacji opon samochodowych prowadzone w urządzeniach do recyklingu sprowadzających się do trzech podstawowych rodzajów recyklingu: energetycznego, materiałowego i chemicznego. Znany jest recykling energetyczny, polegający na spalaniu opon, na przykład w piecach rurowych do wypalania cementu. Sposób ten nie wymaga doprowadzania energii, daje umiarkowany zysk, jednak nie jest obojętny dla środowiska. Istotną niedogodnością tego sposobu jest to, że siarka, dodawana do gumy jako środek sieciujący, przechodzi ze spalinami do atmosfery w postaci tlenków siarki. Koszty zastosowania instalacji odsiarczającej w tym wypadku przewyższają zyski uzyskane z zastąpienia węgla oponami. Znany jest recykling materiałowy, polegający na mieleniu opon i oddzieleniu zmielonej gumy od kordu i złomu stalowego. Sposób ten jest operacją bardzo energochłonną i tym samym drogą. Uzyskany surowiec gumowy, złom i kord, ze względu na złą jakość, nie jest w stanie zapewnić samofinansowania tej technologii, ani tym bardziej zysku. Odpad gumowy częściowo można dodawać do wyrobów gumowych, ale takich których funkcje są mniej odpowiedzialne jak na przykład wycieraczki do butów, odbojniki do drzwi itp. Natomiast złom stalowy nie może być sprzedawany hutom ze względu na zawartość gumy i siarki, które muszą być wypalane. Jedynie zmielony kord można dalej wykorzystać jako pochłaniacz wycieków ropy na morzu i na lądzie, jednakże później staje się on już uciążliwym odpadem. Znany jest również recykling chemiczny, który jest odmianą recyklingu materiałowego, ale nie prowadzi do uzyskania surowców wtórnych na przykład polimerów, lecz do związków pierwotnych na przykład monomerów, węgla, węglowodorów, wodoru, tlenku węgla, metali itp. Najczęściej recykling ten prowadzi się w podwyższonej temperaturze, w procesie pirolizy, karbonizacji lub zgazowania. W przypadku opon najkorzystniejszym produktem końcowym są ciekłe węglowodory i ich powinno być jak najwięcej. W dotychczasowych technologiach recyklingu opon otrzymanie znacznych ilości węglowodorów udało się zrealizować jedynie dla zmielonych opon. Znany jest sposób pirolizy całych opon samochodowych, który prowadzony jest w jednym reaktorze w sposób quasi ciągły. W sposobie tym do reaktora wstawia się zamknięty wkład z oponami. Po skończonym procesie wkład ten wyjmuje się do stygnięcia, a w jego miejsce wprowadza się wkład z kolejnymi oponami. W trakcie stygnięcia wkładu opróżnia się zimny już wkład i napełnia go nowymi oponami. W ten sposób trzy wkłady zapewniają ciągły recykling opon, jednak technologia ta nie jest ciągła. Każdy wkład ma indywidualny system chłodzenia oraz odprowadzenia oleju i gazu, co znacznie zwiększa koszty operacji technologicznych. Grzanie elektryczne pozwala na łatwą regulację, jest czyste dla obsługi, ale kosztowne i trudne do przyjęcia z ekologicznego punktu widzenia, gdy jednocześnie jest niewykorzystany odpadowy gaz palny. Można wprawdzie gazem tym napędzać silnik, połączony z generatorem i produkować własną energię elektryczną, ale po uwzględnieniu sprawności konwersji, strat ciepła z ogrzanego silnika oraz konieczności jego chłodzenia niewiele się ostatecznie zyskuje. W sposobie tym otrzymany olej jest mieszaniną frakcji: lekkiej, średniej i ciężkiej różnych węglowodorów i wymaga on dalszej rektyfikacji, co stanowi kolejny energochłonny proces, który zwiększa koszty. Kolejna wada tej technologii to zła jakość węgla, który ma zbyt mało rozwiniętą powierzchnię, aby mógł być węglem absorpcyjnym, napełniaczem tworzyw sztucznych lub gumy. Sposób recyklingu opon samochodowych według wynalazku polega na tym, że do zamkniętego hermetycznego aparatu wprowadza się z zasobnika poprzez zamknięcie hydrauliczne opony samochodowe, a następnie w sekcji pirolitycznej tego hermetycznego aparatu ogrzewa się je przy pomocy przeponowego wymiennika ciepła do temperatury 450-600 C w czasie nie dłuższym niż 120-150 minut. Ogrzane opony samochodowe przesuwa się do sekcji aktywacji węgla, gdzie ogrzewa się je płytowym wymiennikiem ciepła do temperatury 700-850 C w czasie nie dłuższym niż 120-150 minut. Następnie zwęglone opony samochodowe przesuwa się przy pomocy transportowych urządzeń mechanicznych do sekcji chłodzenia i chłodzi się przy pomocy drugich chłodnic wodnych i chłodnic powietrznych, po czym kruszy się je przy użyciu kruszących urządzeń mechanicznych i oddziela się uzyskany aktywny węgiel od elementów metalowych. Uzyskany aktywny węgiel poprzez zawory ko-

PL 217 003 B1 3 rzystnie zawory wiatraczkowe transportuje się do zbiorników aktywnego węgla. Elementy metalowe odprowadza się przy pomocy przenośnika ślimakowego do pojemników na odpadowe elementy metalowe. Powstające w wyniku pirolizy gazowe węglowodory chłodzi się pierwszymi chłodnicami wodnymi umieszczonymi wewnątrz hermetycznego aparatu. Uzyskane ciekłe węglowodory w postaci frakcji olejowych poprzez zamknięcie hydrauliczne odprowadza się do zbiorników olejowych. Nieskroplone gazowe węglowodory jako gaz palny przy pomocy sprężarki poprzez zamknięcie hydrauliczne kieruje się do pieca, z którego uzyskane gorące spaliny kieruje się w pierwszej kolejności do płytowego wymiennika ciepła, po czym te spaliny kieruje się do przeponowego wymiennika ciepła. Korzystnie pierwsze chłodnice wodne rozmieszcza się na różnej wysokości hermetycznego aparatu i odbiera się z nich różne frakcje olejowe. Korzystnie utrzymuje się w obiegu zamkniętym przepływ wody przez pierwsze chłodnice wodne, przez drugie chłodnice wodne oraz przez zamknięcie hydrauliczne do zasobnika. Dzięki stosowaniu sposobu według wynalazku uzyskuje się ciągłość procesu. W jednym ciągu technologicznym zachodzi suszenie opon, ich piroliza i aktywacja węgla, mielenie, oddzielenie elementów metalowych. Wszystkie te operacje prowadzone są bez chłodzenia i otwierania aparatu oraz jego napowietrzania i bez konieczności ponownego ogrzewania wsadu. Ponadto w większym stopniu wykorzystuje się dostarczone do procesu ciepło. Powstający gaz jest wykorzystany bezpośrednio na potrzeby procesu, a ponadto woda krąży w obiegu zamkniętym. Wynalazek objaśniony jest bliżej na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat linii technologicznej do ciągłej pirolizy opon samochodowych, a fig. 2 przedstawia schemat pierwszych chłodnic wodnych. Proces technologiczny rozpoczyna się od wprowadzania pojedynczo kolejnych opon samochodowych do zasobnika 2, z którego poziomym kanałem przemieszczają się one poprzez zamknięcie hydrauliczne 3, które wypełnia się wodą, do hermetycznego aparatu 1. Podczas obrotu opon samochodowych do położenia pionowego następuje usunięcie z nich powietrza i zmycie piasku. Następnie przenośnik zgrzebłowy, nie zamieszczony na rysunku, podnosi kolejną najniższą oponę, która unosząc się przesuwa wszystkie pozostałe ku górze. Po wynurzeniu się opony samochodowej następuje jej osuszenie dzięki wysokiej temperaturze panującej na szczycie hermetycznego aparatu 1. Następnie w sekcji pirolitycznej hermetycznego aparatu 1 ogrzewa się opony samochodowe poprzez przeponowy wymiennik ciepła 4 do temperatury 520 C. Duża powierzchnia wymiany ciepła, którą tworzą boczne ścianki stykające się z bokami opon samochodowych oraz dno, po którym toczą się te opony, a także wysoka temperatura powoduje, że proces nagrzewania i pirolizy przebiega szybko. Jak pokazano na fig. 1 sekcja pirolityczna hermetycznego aparatu 1 stopniowo zwęża się oraz zmniejsza swoją wysokość. Powstające w wyniku pirolizy ciekłe węglowodory skrapla się na pierwszych chłodnicach wodnych 11. Schemat jednej z nich jest zamieszczony na fig. 2. Pierwsze chłodnice wodne 11 składają się z dwóch koncentrycznych rur: zamkniętej rury zewnętrznej 15 i otwartej rury wewnętrznej 16. Woda chłodząca doprowadzana jest rurą zewnętrzną 15, na zewnętrznej powierzchni, w której rozmieszczone są kołowo pionowe radiatory 18, na których skraplają się ciekłe węglowodory, które ściekają do poziomej rynny 17. Ogrzana woda opuszcza chłodnicę rurą wewnętrzną 16, a ciekłe węglowodory króćcem 19 z zamknięciem hydraulicznym. Pierwsze chłodnice wodne 11 rozmieszcza się na różnej wysokości hermetycznego aparatu 1 w dwóch sekcjach, dzięki temu można osobno zbierać dwie frakcje ciekłych węglowodorów tj. oleju lekkiego i oleju ciężkiego. Ciekłe węglowodory w postaci frakcji olejowych poprzez zamknięcie hydrauliczne odprowadza się do zbiorników olejowych. Frakcja węglowodorów, która nie uległa skropleniu, stanowi wraz z wodorem i śladowymi ilościami tlenku oraz dwutlenku węgla i pary wodnej, gaz palny, który wydostaje się poprzez zamknięcie hydrauliczne króćcem i za pomocą sprężarki trafia do zbiornika gazu, skąd przekazuje się go do zasilania pieca 8. Wypływającymi z hermetycznego aparatu 1 spalinami ogrzewa się opony samochodowe poprzez płytowy wymiennik ciepła 5 i przeponowy wymiennik ciepła 4. Nadmiarowy gaz spalany w silniku, połączonym z generatorem, wykorzystywany jest do wytwarzania energii elektrycznej, zużywanej następnie do zasilania silników urządzeń mechanicznych linii technologicznej. Ten blok, jako pomocniczy, nie został pokazany na fig. 1. Prędkość przemieszczania toczących się opon oraz długość sekcji pirolitycznej aparatu, ogrzewanej przeponowym wymiennikiem ciepła 4, dobiera się tak, aby każda opona samochodowa przebywała w tej sekcji od 2 do 2,5 godziny.

4 PL 217 003 B1 Z sekcji pirolitycznej opony samochodowe przekazuje się do sekcji aktywacji węgla, w której utrzymuje się temperaturę 780 C. Temperaturę tę utrzymuje się przy pomocy spalin bezpośrednio doprowadzanych z pieca 8 do płytowego wymiennika ciepła 5. Spaliny z płytowego wymiennika ciepła 5 trafiają do przeponowego wymiennika ciepła 4, a następnie poprzez regeneracyjny wymiennik ciepła 10 do komina, którego nie pokazano na fig. 1. Prędkość przemieszczania się opon oraz długość sekcji aktywacji węgla, ogrzewanej płytowym wymiennikiem ciepła 5, dobiera się tak, aby każda opona samochodowa przebywała w tej sekcji od 2 do 2,5 godziny. Z sekcji aktywacji węgla zwęglone opony samochodowe, wewnątrz których znajdują się nadal elementy metalowe, przemieszczane są układem pionowych, pracujących parami, ryflowanych walców do sekcji chłodzenia, gdzie w trakcie chłodzenia, ulegają skruszeniu do postaci rozdrobnionego węgla aktywnego, który transportuje się przenośnikiem ślimakowym 7. Ostatnia para walców przepuszcza już tylko elementy metalowe tj. zwoje kordu stalowego oraz obręczówki, do zamkniętego pojemnika na odpadowe elementy metalowe. Chłodzenie w sekcji chłodzenia realizuje się przy użyciu drugich wodnych chłodnic 13 i chłodnic powietrznych 12. Przenośnik ślimakowy 7, o zwężającym się przekroju poprzecznym i perforowanym dnie, o zmiennej wielkości otworów, miele węgiel aktywny i przesiewa rozdzielając na frakcje o różnej wielkości ziarna. Aktywny węgiel, poprzez zawory wiatraczkowe 6, kieruje się do zbiorników aktywnego węgla stanowiących zbiorniki magazynowe. Układ elektromagnesów, niewidoczny na rysunku, wyłapuje przypadkowe wtrącenia elementów stalowych w węglu aktywnym. Wodę z piaskiem z zamknięcia hydraulicznego 3 kieruje się do odstojnika 14, skąd oddzielony piasek trafia do pojemnika. Wodę natomiast chłodzi się w chłodnicy powietrznej 9, skąd trafia do pierwszych chłodnic wodnych 11, przedstawionych szczegółowo na fig. 2, umieszczonych wewnątrz hermetycznego aparatu 1. Z pierwszych chłodnic wodnych 11 woda trafia do drugich chłodnic wodnych 13, a następnie do zamknięcia hydraulicznego 3, gdzie częściowo schładza się, oddając ciepło oponom samochodowym, a następnie pompowana jest ponownie do chłodnicy powietrznej 9. Obieg powietrza jest następujący. Wentylator przetłacza powietrze atmosferyczne przez chłodnicę powietrzną 9 do regeneracyjnego wymiennika ciepła 10, przez który przeponowo przepływają spaliny po opuszczeniu przeponowego wymiennika ciepła 4, a następnie do powietrznych chłodnic 12, po czym ogrzane powietrze tłoczone jest do pieca 8, w atmosferze którego spalany jest gaz palny. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób recyklingu opon samochodowych, polegający na pirolizie opon samochodowych, znamienny tym, że do zamkniętego hermetycznego aparatu (1) wprowadza się z zasobnika (2) poprzez zamknięcie hydrauliczne (3) opony samochodowe, a następnie w sekcji pirolitycznej tego hermetycznego aparatu (1) ogrzewa się je przy pomocy przeponowego wymiennika ciepła (4) do temperatury 450-600 C w czasie nie dłuższym niż 120-150 minut, po czym ogrzane opony samochodowe przesuwa się do sekcji aktywacji węgla, gdzie ogrzewa się je płytowym wymiennikiem ciepła (5) do temperatury 700-850 C w czasie nie dłuższym niż 120-150 minut, a następnie zwęglone opony samochodowe przesuwa się przy pomocy transportowych urządzeń mechanicznych do sekcji chłodzenia i chłodzi się przy pomocy drugich chłodnic wodnych (13) i chłodnic powietrznych (12), po czym kruszy się je przy użyciu kruszących urządzeń mechanicznych i oddziela się uzyskany aktywny węgiel od elementów metalowych, a następnie uzyskany aktywny węgiel poprzez zawory, korzystnie zawory wiatraczkowe (6) transportuje się do zbiorników aktywnego węgla, zaś elementy metalowe odprowadza się przy pomocy przenośnika ślimakowego (7) do pojemników na odpadowe elementy metalowe, przy czym powstające w wyniku pirolizy gazowe węglowodory chłodzi się pierwszymi chłodnicami wodnymi (11) umieszczonymi wewnątrz hermetycznego aparatu (1), a uzyskane ciekłe węglowodory w postaci frakcji olejowych poprzez zamknięcie hydrauliczne odprowadza się do zbiorników olejowych, zaś nieskroplone gazowe węglowodory jako gaz palny przy pomocy sprężarki poprzez zamknięcie hydrauliczne kieruje się do pieca (8), z którego uzyskane gorące spaliny kieruje się w pierwszej kolejności do płytowego wymiennika ciepła (5), po czym te spaliny kieruje się do przeponowego wymiennika ciepła (4).

PL 217 003 B1 5 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pierwsze chłodnice wodne (11), rozmieszcza się na różnej wysokości hermetycznego aparatu (1) i odbiera się z nich różne frakcje olejowe. 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że utrzymuje się w obiegu zamkniętym przepływ wody przez pierwsze chłodnice wodne (11) i drugie chłodnice wodne (13) oraz zamknięcie hydrauliczne (3) do odstojnika (14). Rysunki

6 PL 217 003 B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)