PROJECT-SPECIFIC THERMAL SYSTEM

Do not treat a reactor name or daily capacity as a complete project specification.

Чийки зат, даярдоо, operating continuity, конденсация, gas safety, product handling, айлана-чөйрөнү көзөмөлдөө, utilities and local delivery scope must be configured together.

A

Approved small-scale reference

YSX-F1 to YSX-F5 denote 1, 2, 3, 4 жана 5 t/day skid or modular planning references for tire, plastic or oily-sludge trials.

B

Material balance

Май, газ, solids and metal-bearing outputs require representative feedstock, stable-run data and an agreed sampling boundary.

C

Commercial boundary

Prices, operating costs, product value and return require dated quotations and local market evidence.

Source control: approved YOTO group product register. Final parameters are issued on the project-specific technical agreement.

The HTP-1000 name is retained as a project reference. Stable throughput, dryer duty, reactor configuration, gas treatment, controls and price require representative sludge analysis and a written quotation.

  • Системанын жылдык өндүрүштүк кубаттуулугу болжол менен 2,000 тонна пиролиттик көмүр, олуттуу рыноктук бааны кармап турат. Мындан тышкары, энергияны калыбына келтирүү жана көмүртектүү процесс аркылуу, азайтат көмүр кычкыл газы чыгаруулар болжол менен 1,500 тонна жыл сайын, экологиялык жана экономикалык координациялоо максатына жетет.

  • 1000 kgh ылай пиролиз өндүрүштүк линиясы

    Үзгүлтүксүз жана үзгүлтүктүү пиролиз системаларынын натыйжалуулугунда кандай айырмачылыктар бар?

    Муниципалдык ылайларды тазалоо долбоорлору үчүн пиролиз эритмелеринде, ар кандай пиролиз жараян жолдору түздөн-түз иш натыйжалуулугун жана продукт сапатына таасир этет. Булардын арасында, үзгүлтүксүз жана партиялык пиролиз системалары эки типтүү иштөө режимин билдирет, ар бири уникалдуу техникалык мүнөздөмөлөргө жана колдонулуучу сценарийлерге ээ.

    Үзгүлтүксүз жана партиялык пиролиз системаларын салыштыруу

    Үзгүлтүктүү пиролиз системалары негизинен партиялар менен иштешет. кайра иштетүүнүн ар бир партиясын аяктагандан кийин, калдыктарын жок кылуу зарыл, жаңы материал менен камсыз кылуу, жана кийинки циклди кайра баштаңыз. Анын артыкчылыктары жөнөкөй түзүмүн камтыйт, аз жабдууларды инвестициялоо, жана жеңил ишке киргизүү, кичинекей кайра иштетүү үчүн ылайыктуу болуп саналат.

    Карама-каршы, үзгүлтүксүз пиролиз системалары шламды үзгүлтүксүз азыктандыруу үчүн бурама конвейерлерди колдонушат, Ошентип, пиролиз реакциясы туруктуу шарттарда жүрөт. Системанын дизайны татаалыраак болсо да, ал олуттуу кайра иштетүү жөндөмдүүлүгүн жана иш туруктуулугун жогорулатат, бул орто жана ири масштабдагы ылай тазалоо долбоорлору үчүн ылайыктуу.

    Үзгүлтүксүз пиролиз системалары энергияны пайдаланууда олуттуу артыкчылыктарды сунуштайт. Жылуулук жоготуу азыраак болот, анткени реакция температурасы салыштырмалуу туруктуу диапазондо кала алат. Ошол эле учурда, пиролизден калган жылуулук реакциянын температурасын сактай алат, энергия менен өзүн-өзү камсыз кылуу үчүн.

    Ал эми үзгүлтүксүз системада, ар бир жылытуу жана муздатуу цикли энергиянын олуттуу өзгөрүшүнө алып келет, ачык жылуулук жоготууга алып келет. Ошондуктан, эгерде калдыктарды жылуулукту калыбына келтируучу комплекстуу механизм болбосо, ылай бирдигин тазалоо үчүн энергия керектөө жогору болот.

    Үзгүлтүксүз пиролиз системалары температура сыяктуу параметрлерди туруктуу башкарууга мүмкүндүк берет, жашаган убактысы, жана атмосфера, ошондуктан пиролиз буюмдарынын сапаты ырааттуураак болот. Партиялык системаларда температуранын жана атмосферанын өзгөрүшү салыштырмалуу кескин, ошондуктан так контролго жетишуу кыйын. Бул кийинки ресурстарды калыбына келтирүү процесстерине белгисиздикти алып келиши мүмкүн. Экинчи жагынан, үзгүлтүктүү системалар ийкемдүү иштөөнү сунуш кылат, жана процесстин параметрлерин оптималдаштырууга көмөктөшөт, ар түрдүү сырьёлорду эксперименталдык иштетүүгө ылайыктуу.

    Биз ылай пиролизинен тазалоого гана көңүл бурбастан, ошондой эле катуу таштанды ресурстарын калыбына келтирүү боюнча чоң тажрыйбага ээбиз., сыяктуу таштанды шиналарды пиролиз системасы жана калдыктары пластикалык пиролиз заводу. Өзүңүздүн жекечеңизди ыңгайлаштыруу үчүн биз менен дароо байланышыңыз электрондук калдыктарды башкаруу системасы.

    ЮШУНСИН
    YUSHUNXIN THERMAL CONVERSION

    Drilling waste, tank-bottom sludge, refinery sludge and marine oily residues differ in water, solids, hydrocarbons, salt, sulfur and metals. They should not share an assumed standard configuration.

    Reference three-dimensional layout of a continuous thermal conversion line
    01 / CONNECTED PROCESS

    Follow the material, vapor, суюк, gas and solid paths

    The reactor is one part of the line. Commercial operability depends on how each stream is prepared, transferred, controlled and discharged.

    1. 01Material characterization
    2. 02Feed preparation and sealed transfer
    3. 03Controlled thermal conversion
    4. 04Vapor separation and staged condensation
    5. 05Non-condensable gas safety and reuse
    6. 06Solid cooling, discharge and product handling
    02 / MATERIAL-SPECIFIC DESIGN

    Configuration questions that change the proposal

    The following points should be resolved before selecting a capacity or preparing a commercial quotation.

    Conditioning and dewatering

    High water content changes feeding stability and energy demand; pumping, mixing, dewatering or screw feeding may be required.

    Fouling and corrosion

    Salt, fine solids and heavy fractions influence reactor cleaning, metallurgy and condensation-system maintenance.

    Recovered phases

    Separate the project basis for recovered oil, water and treated solids, including sampling and permitted downstream use.

    Hazardous-waste boundary

    Licensing, residue classification, worker protection and emissions monitoring must be defined for the project jurisdiction.

    03 / OPERATING MODEL

    Make utilities and product outlets visible before investment

    A useful feasibility review connects the mass balance, energy balance, operating schedule and local product route.

    Operating schedule

    Define planned hours per day, shutdown windows, cleaning strategy, labor model and feedstock storage capacity.

    Energy integration

    Evaluate non-condensable gas reuse, startup fuel, electrical loads, cooling demand and optional downstream energy use as one balance.

    Quality control

    Set sampling points for incoming material, condensate fractions, recovered solids, wastewater and exhaust gas.

    Commercial boundary

    Budgetary results remain conditional until the feedstock, сайт, product route and local compliance requirements are confirmed.

    REFERENCE CONFIGURATION

    Translate project facts into an equipment list.

    This reference matrix shows the decision logic. Final quantities, models and interfaces belong in the approved project proposal.

    System blockTypical scopeConfiguration basis
    Receiving and conditioningSampling, mixing, screening, dewatering or pumpable-feed preparationWater, solids, salts and viscosity
    Controlled feedingAgitated buffer, pumps or screws, seals and isolationPhase stability and hazardous-waste controls
    Thermal treatmentРеактор, heating, fouling management and cleanout accessHydrocarbon range, solids and corrosion basis
    Phase recoveryVapor separation, oil-water handling and treated-solid coolingSampling and permitted downstream routes
    Environmental and residueGas treatment, wastewater, residue containment and monitoringLocal licensing and acceptance tests
    STAGE-GATED DECISION PATH

    Advance the project only when the required evidence is available.

    Each gate turns customer information into a defined technical or commercial output for the next decision.

    01

    Waste characterization

    Sample water, май, solids, salts, sulfur, metals and hazardous properties.

    OutputRepresentative waste profile
    02

    Conditioning trial

    Verify mixing, dewatering, pumping or screw-feeding requirements.

    OutputStable feed-preparation route
    03

    Output controls

    Define recovered phases, treated residue, wastewater and sampling methods.

    OutputPermitted output-management plan
    04

    Facility integration

    Confirm licensing, containment, коммуналдык кызматтар, monitoring and acceptance.

    OutputSite-specific technical boundary
    PROJECT FAQ

    Questions to resolve before configuration.

    Answers define the engineering boundary; they do not replace representative material testing or local compliance review.

    What determines the continuous pyrolysis equipment list?

    Feedstock form, курамы, нымдуулук, contamination, planned operating schedule, recovered-product route, site utilities and permit requirements determine the configuration.

    Can tires, plastics and oily sludge use exactly the same line?

    No. They may share thermal-conversion principles, but their preparation, feeding, corrosion, конденсация, solid handling and environmental controls differ materially.

    Can recovered oil performance be guaranteed from a general material description?

    No. Representative analysis and an agreed sampling method are required before recovered-liquid quantity, quality or downstream use can be evaluated.

    What should be included in acceptance testing?

    Define feedstock, run duration, mass balance, operating stability, sampled outputs, коммуналдык кызматтар, safety interlocks and the applicable emissions or residue tests.

    PROJECT ENGINEERING REVIEW

    Define the material before selecting the equipment.

    Share a representative material description, жеткиликтүү көлөм, site status and target outputs. YUSHUNXIN will use those facts to prepare the relevant process boundary and configuration discussion.

    Долбоорду карап чыгууну баштоо