PROJECT-SPECIFIC THERMAL SYSTEM

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

Түүхий эд, бэлтгэл, operating continuity, condensation, gas safety, product handling, байгаль орчны хяналт, utilities and local delivery scope must be configured together.

A

Approved small-scale reference

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

B

Material balance

Oil, хий, 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. Тогтвортой дамжуулах чадвар, dryer duty, reactor configuration, хийн эмчилгээ, controls and price require representative sludge analysis and a written quotation.

  • Систем нь жилийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадалтай 2,000 тонн пиролитик нүүрс, энэ нь зах зээлийн чухал үнэ цэнийг эзэмшдэг. Цаашлаад, эрчим хүчийг сэргээх, нүүрстөрөгчийг тогтоох процессоор дамжуулан, бууруулдаг нүүрстөрөгчийн давхар исэл ойролцоогоор 1,500 тонн жил бүр, экологи, эдийн засгийн зохицуулалтын зорилгод хүрдэг.

  • 1000 кг Лагийн пиролизийн үйлдвэрлэлийн шугам

    Тасралтгүй болон завсарлагатай пиролизийн системүүдийн үр ашгийн ялгаа юу вэ??

    Хотын лаг цэвэрлэх төслүүдийн пиролизийн уусмалд, Пиролизийн янз бүрийн процессууд нь үйл ажиллагааны үр ашиг, бүтээгдэхүүний чанарт шууд нөлөөлдөг. Эдгээрийн дотор, Тасралтгүй болон багц пиролизийн систем нь хоёр ердийн үйлдлийн горимыг илэрхийлдэг, тус бүр нь өвөрмөц техникийн шинж чанар, холбогдох хувилбаруудтай.

    Тасралтгүй болон багц пиролизийн системийг харьцуулах

    Завсарлагатай пиролизийн систем нь үндсэндээ багц хэлбэрээр ажилладаг. Багц бүрийг боловсруулсны дараа, үлдэгдлийг зайлуулах шаардлагатай, шинэ материалаар тэжээх, дараагийн мөчлөгийг дахин эхлүүлнэ үү. Үүний давуу талууд нь энгийн бүтэцтэй байдаг, тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт бага, мөн ашиглалтанд оруулахад хялбар, бага оврын боловсруулалт хийхэд тохиромжтой.

    Үүний эсрэгээр, тасралтгүй пиролизийн системүүд нь лагийг тасралтгүй тэжээхэд шураг дамжуулагчийг ашигладаг, Ингэснээр пиролизийн урвал тогтмол нөхцөлд явагдана. Системийн дизайн нь илүү төвөгтэй байдаг, Энэ нь боловсруулах хүчин чадал, үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг ихээхэн нэмэгдүүлдэг, дунд болон том хэмжээний лаг боловсруулах төслүүдэд тохиромжтой.

    Тасралтгүй пиролизийн системүүд нь эрчим хүчийг ашиглахад ихээхэн давуу талыг санал болгодог. Урвалын температур харьцангуй тогтвортой хязгаарт үлдэж чаддаг тул дулааны алдагдал бага байдаг. Үүний зэрэгцээ, пиролизийн үлдэгдэл дулаан нь урвалын температурыг хадгалж чадна, эрчим хүчний бие даасан байдлыг мэдрэхийн тулд.

    Завсарлагатай системд байх үед, халаалт, хөргөлтийн мөчлөг бүр нь эрчим хүчний мэдэгдэхүйц хэлбэлзлийг үүсгэдэг, илт дулааны алдагдалд хүргэдэг. Тиймээс, хаягдал дулааныг нөхөх цогц механизм байхгүй бол, лагийг цэвэрлэхэд зарцуулсан эрчим хүчний зарцуулалт илүү өндөр байх болно.

    Тасралтгүй пиролизийн систем нь температур гэх мэт параметрүүдийг тогтвортой хянах боломжийг олгодог, оршин суух хугацаа, болон уур амьсгал, Тиймээс пиролизийн бүтээгдэхүүний чанар илүү тогтвортой байх болно. Багцын систем дэх температур, уур амьсгалын хэлбэлзэл харьцангуй хурц байдаг, тиймээс нарийн хяналтанд хүрэхэд хэцүү байдаг. Энэ нь дараагийн нөөцийг нөхөн сэргээх үйл явцад тодорхойгүй байдал үүсгэж болзошгүй. Нөгөө талаар, тасалдалтай системүүд нь уян хатан ажиллагааг санал болгодог, үйл явцын параметрүүдийг оновчтой болгоход туслах, төрөл бүрийн түүхий эдийг туршилтаар боловсруулахад тохиромжтой.

    Бид лагийн пиролизийн боловсруулалтад анхаарлаа хандуулаад зогсохгүй хатуу хог хаягдлын нөөцийг нөхөн сэргээх арвин туршлагатай., гэх мэт хаягдал дугуйны пиролизийн систем болон хаягдал хуванцар пиролизийн үйлдвэр. Өөрийгөө тохируулахын тулд бидэнтэй яаралтай холбоо барина уу хог хаягдлын цахим систем.

    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, шингэн, 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 treatmentReactor, 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, тос, 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, хэрэгслүүд, 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, найрлага, чийг, бохирдол, 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, condensation, 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, хэрэгслүүд, safety interlocks and the applicable emissions or residue tests.

    PROJECT ENGINEERING REVIEW

    Define the material before selecting the equipment.

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

    Төслийн тоймыг эхлүүлэх