RU2408654C2 - Установка непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов - Google Patents

Установка непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2408654C2
RU2408654C2 RU2009109444/04A RU2009109444A RU2408654C2 RU 2408654 C2 RU2408654 C2 RU 2408654C2 RU 2009109444/04 A RU2009109444/04 A RU 2009109444/04A RU 2009109444 A RU2009109444 A RU 2009109444A RU 2408654 C2 RU2408654 C2 RU 2408654C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
retort
pyrolysis
coal
zone
hopper
Prior art date
Application number
RU2009109444/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009109444A (ru
Inventor
Юрий Геннадьевич Скурыдин (RU)
Юрий Геннадьевич Скурыдин
Original Assignee
Юрий Геннадьевич Скурыдин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Геннадьевич Скурыдин filed Critical Юрий Геннадьевич Скурыдин
Priority to RU2009109444/04A priority Critical patent/RU2408654C2/ru
Publication of RU2009109444A publication Critical patent/RU2009109444A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408654C2 publication Critical patent/RU2408654C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию лесохимической промышленности и может быть использовано для сухой перегонки древесины при производстве древесного угля и получении жидких и газообразных продуктов пиролиза древесины, а также любых прочих твердых отходов растительного происхождения. Изобретение касается установки непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов, содержащей бункер-накопитель, соединенный со шнековым питателем, который осуществляет формирование герметичной пробки на границе питатель - реторта и непрерывную подачу обрабатываемого материала в реторту, при этом реторта выполнена в виде стальной трубы с продольным шнеком для плавного перемещения частиц обрабатываемого материала через зоны подсушки и пиролиза, расположенные в реторте от места загрузки материала в реторту к зоне разгрузки, причем между ретортой и зоной разгрузки установлена муфта переменного сечения для последующего формирования пробки из получаемого угольного материала для гарантированного обеспечения герметичности реторты и термостабильности процесса, зона разгрузки включает отвод-накопитель и приемный бункер угля, герметично присоединенные к отводу посредством разъема, нагрев реторты производится электрическим нагревателем, расположенным вне трубы реторты по всей ее длине, также к реторте подсоединена система газоотведения и газоконденсации. Технический результат - усовершенствование способа получения угля, жидких и газообразных продуктов из мелкодисперсных отходов преимущественно растительного происхождения. 1 ил.

Description

Установка непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов Использование: непрерывный пиролиз твердых мелкодисперсных углеродсодержащих материалов, выбранных из группы: древесина, солома, скорлупа орехов, гречневая, просяная, рисовая шелуха, лигнин и т.п.с целью их переработки с получением угля, жидких и газообразных продуктов пиролиза. Изобретение позволяет повысить производительность и улучшить качество получаемого угля. Установка проста в эксплуатации, обеспечивает стабильный температурный режим в зоне пиролиза, минимизацию потерь тепла из реторты наружу, что позволяет получать качественный уголь-сырец с высокой углеродностью и прочностью при отсутствии загрязнения окружающей среды.
Сущность изобретения: установка для получения угля, где использован бункер-накопитель, загрузочное устройство, оснащенное шнековым питателем-уплотнителем, посредством которого реализуется непрерывная подача измельченных углеродсодержащих отходов внутрь реторты при одновременном достижении ее герметичности, где непрерывно, при постепенном перемещении материала шнеком к узлу разгрузки, осуществляются подсушка и пиролиз переугливаемого материала и отвод образующихся газообразных продуктов через систему газоотведения. Между ретортой и зоной разгрузки установлена муфта переменного сечения для формирования пробки из получаемого угольного материала для гарантированного обеспечения герметичности реторты и термостабильности процесса. Разгрузочный узел оснащен блокируемым отводом-накопителем и разъемом для герметичного подсоединения сменных контейнеров-сборников угля. Таким образом, изобретение позволяет непрерывно, без прекращения работы установки и процесса углежжения загружать сырье в зону пиролиза, а также производить выгрузку готового угля. Нагрев реторты осуществляется извне электронагревателем, расположенным по всей длине трубы реторты.
Описание изобретения
Изобретение относится к оборудованию лесохимической промышленности и может быть использовано для сухой перегонки древесины при производстве древесного угля и получении жидких и газообразных продуктов пиролиза древесины, а также любых прочих твердых отходов растительного происхождения.
Известна установка для производства древесного угля, содержащая печную камеру с топочным устройством, над которой установлена реторта с отверстиями для выхода парогазов и дымоход (В.А.Выродов, А.Н.Кислицин. Технология лесохимических производств, М.: Лесная промышленность, 1987, с.214).
Недостатком известной установки является ее низкая производительность, обусловленная невозможностью организации непрерывного производства и длительным технологическим циклом при получении в качестве конечного продукта древесного угля-сырца, а также возможность пережога древесины. Кроме того, процесс получения угля на подобном устройстве не является экологически чистым.
Известна также установка для производства древесного угля, состоящая из печной камеры с топочным устройством, над которым установлена реторта с отверстиями для выхода парогазов, и канала для подачи пара в полость реторты. При этом реторта выполнена в виде трубы, проходящей через печную камеру, с загрузочным люком, устройством для подачи древесины, первой заслонкой перед входом в печную камеру, второй заслонкой и разгрузочным люком после выхода из печной камеры, в печной камере установлены направляющие переборки, разделяющие ее собственно на топочное пространство, камеру пиролиза и камеру дожигания. Использование данного изобретения обеспечивает непрерывный процесс получения древесного угля (Патент RU 2180345, С10В 1/04, «Установка для производства древесного угля»).
Недостатком установки является необходимость использования управляемой заслонки перед печной камерой и наличие направляющих переборок, что усложняет конструкцию установки и увеличивает стоимость ее обслуживания. Другим недостатком является невозможность обеспечения равномерной и по настоящему непрерывной подачи сырья в зону пиролиза, а также сложность точного регулирования длительности нахождения обрабатываемого материала в печной камере и температуры пиролитического процесса.
Наиболее близкой к предлагаемой установке непрерывного действия для получения древесного угля является установка для пиролиза промышленных и бытовых отходов, описанная в авторском свидетельстве SU 1038721 А (кл. F23G 5/00, 30.08.1983). Установка для пиролиза содержит загрузочный бункер, подающий механизм, печь и устройство для выгрузки, снабжена камерой пиролиза, размещенной в печи под углом 15-30° к горизонтали, переходной насадкой, установленной за подающим механизмом соосно камере пиролиза. Основная функция, выполняемая переходной насадкой, состоит в том, что непрерывно продвигаемые по ней отходы создают пробку и тем самым герметизируют вход в пиролизную камеру. Данная установка наиболее близка по своему функциональному назначению к заявляемому изобретению и была выбрана в качестве прототипа.
Недостатком установки является необходимость использования наклонной пиролизной камеры, выполненной в виде усеченного конуса, что увеличивает вертикальный габарит устройства в целом и усложняет процесс его изготовления. Кроме того, предложенная установка оказывается работоспособной лишь при весьма жестком соблюдении соотношения размеров входного и выходного сечений пиролизной камеры, диаметра шнека к его длине, и т.п., что также усложняет процесс изготовления устройства и увеличивает стоимость. Предлагаемое размещение пиролизной камеры целиком в камере циклонной печи не позволяет осуществлять точный контроль и регулирование температуры пиролитического процесса в различных зонах камеры пиролиза.
Суть заявляемого технического решения заключается в том, что обрабатываемый материал (измельченная лигноцеллюлоза в виде древесных опилок, стружки, щепы, крошки, шелухи и т.п.) подается в загрузочный узел, оснащенный шнековым питателем, перемещающим подаваемый материал непосредственно к реторте. При этом переходная зона между питателем и ретортой реализована в виде муфты переменного сечения, что обеспечивает формирование плотной пробки, образованной загружаемым материалом, автоматически обеспечивая тем самым наличие заслона, препятствующего обратному выходу пиролизных газов из реторты в загрузочную зону и попаданию наружного воздуха внутрь реторты. Реторта реализована в виде горизонтальной толстостенной стальной трубы с расположенным внутри продольным шнеком, осуществляющим плавное перемещение материала от зоны загрузки к зоне выгрузки через зону подсушки и пиролизную зону. Скорость перемещения и соответственно продолжительность нахождения перерабатываемого материала в высокотемпературной зоне легко и точно регулируется оператором извне, изменением скорости вращения главного шнека. Нагрев реторты осуществляется электронагревательным устройством, расположенным вне трубы реторты по ее длине. Газосборник для отвода пиролизных газов выполнен в виде системы труб, расположенных в верхней части камеры пиролиза (реторты). Для минимизации теплопотерь система реторта - нагреватель - газосборник надежно изолирована теплозащитным экраном-оболочкой. Тем самым достигается снижение производственных затрат и обеспечивается термостабильность процесса для достижения максимально возможной однородности и стабильности качественных показателей получаемого продукта. Использование электрических нагревателей обусловлено необходимостью обеспечения точной автоматической регулировки температурных параметров процесса. Поддержание температуры пиролитического процесса производится посредством автоматического программируемого задатчика температуры и электронных датчиков, расположенных в непосредственной близости к рабочей зоне. Узел разгрузки реализован в виде вертикального стального отвода-накопителя в нижней части камеры пиролиза в противоположном от загрузчика конце реторты, системы двух заслонок и разъема. На входе в разгрузочную зону перед отводом-накопителем установлена муфта переменного сечения, функциональное назначение которой аналогично подобному устройству, размещенному в переходной зоне между питателем и ретортой. Образующийся при пиролизе уголь, непрерывно подаваемый главным шнеком, формирует в муфте пробку, плотная структура которой препятствует выходу пиролизных газов в приемное устройство и обратному току наружного воздуха в реторту. После прохода муфты имеет место саморазрушение угольной пробки и самопроизвольное ссыпание угольных частиц через отвод в приемный бункер. После наполнения бункера производится ручное перекрывание заслонок, отсекающих разъем между отводом-накопителем и бункером, и смена бункера на порожний новый. Периодичность смены бункера обусловлена его внутренним объемом и производительностью установки, и предполагается не чаще одного раза в течение часа. Наличие заслонок способствует непопаданию наружного воздуха в накопитель после отсоединения бункера от установки. Наполненный бункер с закрытой заслонкой перемещается на открытую площадку до охлаждения угля до приемлемой температуры и его стабилизации, после чего продукция разгружается и идет на склад. В процессе смены бункера процесс пиролиза не прекращается. Образующийся уголь временно сохраняется в отводе-накопителе, объема которого достаточно для накопления продукта, образующегося в период смены оборудования (3÷5 минут). Отвод пиролизных газов осуществляется за пределы помещения через комплекс газоудаления и конденсации, реализованный в виде системы газосборных труб, концентратора, отводящей магистрали, конденсатора и сборной емкости. Наличие постоянного гидрозатвора обеспечивает непопадание наружного воздуха в реторту. Сбор жижки для последующей ее переработки производится в стационарную сборную емкость, отвод неконденсируемых газов для сжигания осуществляется через верхнюю часть емкости.
Сравнительный анализ заявляемого технического решения и прототипа показывает, что заявляемое техническое решение обладает рядом признаков, не совпадающих с прототипом, а именно: реторта реализована в виде трубы, представляющей собой нагреваемую извне камеру с соосным шнеком, при вращении которого осуществляется плавное и непрерывное перемещение обрабатываемого материала от зоны загрузки к зоне выгрузки с обеспечением возможности точного регулирования продолжительности нахождения сырья в зоне пиролиза и температуры процесса. В заявляемом решении предлагается отвод образующихся газообразных продуктов через систему газоотведения, а также газоконденсация. При этом исключено попадание наружного воздуха в реторту и неконтролируемый выход пиролизных газов во внешнюю среду. Кроме того, наличие муфты переменного сечения на границе между ретортой и зоной разгрузки способствует формированию пробки из получаемого угольного материала, что обеспечивает герметичность реторты и термостабильность пиролитического процесса. Разгрузочный узел оснащен блокируемым отводом-накопителем и разъемом для герметичного подсоединения сменных контейнеров-сборников угля.
Таким образом, можно сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию изобретения «новизна» и критерию «изобретательский уровень».
Сравнительный анализ заявляемого изобретения с другими техническими решениями показал, что подобная конструкция установки для получения древесного угля является новой, и ранее в технике не применялись.
Принцип работы установки для получения древесного угля согласно заявляемому изобретению поясняется схемой, на которой представлен общий вид комплекса установки.
Установка состоит из загрузочного модуля 2, включающего бункер-накопитель с обрабатываемым материалом 1 и шнековый питатель 3, приводимый во вращение узлом 18, а также реторты 4, главного шнека 5, приводимого во вращение узлом 19, электронагревательных элементов 6. Узел разгрузки 8 содержит в своем составе отвод-накопитель 9, приемный бункер 10, заслонки 11 и разъем 12. Система газоотведения и конденсации реализована в виде газосборных труб 7, концентратора 13, магистрали 14, конденсатора 15, емкости 16 и отводчика неконденсируемых газов 17.
Установка работает следующим образом.
Через загрузочный бункер в питатель 3 самоссыпанием подается исходное сырье (измельченная древесина и т.п.), где оно шнеком перемещается в переходную зону по направлению к камере подсушки и пиролиза 4. Наличие переходной зоны в виде муфты переменного сечения (уменьшающегося по направлению к реторте), обусловливает формирование плотной пробки из среды подаваемого материала, что обусловливает невозможность проникновения вместе с подаваемой древесиной наружного воздуха в камеру пиролиза и обратный выход пиролизных газов в помещение. Вращающимся шнеком 5, находящимся в реторте, осуществляется разрушение древесной пробки, оказавшейся внутри после прохождения переходной муфты, и последующее непрерывное перемещение обрабатываемого материала вдоль трубы реторты, чем достигается поочередный плавный перенос обрабатываемых частиц через зоны, нагретые до разных температур (зона подсушки, зона пиролиза). Продолжительность нахождения обрабатываемого материала внутри реторты 4 регулируется скоростью вращения шнека 5 и обусловливается исходными показателями использованного сырья и необходимостью получения готового продукта с тем или иным набором качественных характеристик. Во время прохождения зоны термической обработки происходит постепенное превращение исходного материала в древесный уголь, который, продолжая перемещаться шнеком к противоположному концу реторты, попадает в узел разгрузки 8. Дополнительной функцией главного шнека, помимо транспортировки материала внутри реторты, является формирование посредством муфты переменного сечения, расположенной между жаровой зоной и зоной разгрузки, плотной пробки, препятствующей проникновению наружного воздуха в камеру пиролиза и неконтролируемому обратному току пиролизных газов во внешнюю среду. Реализация конструкции средней части главного шнека 5 в виде разорванной спирали («с лопатками») позволяет помимо основной функции (транспортировка материала вдоль реторты) осуществлять интенсивное перемешивание переугливаемых частиц в процессе обработки, что способствует интенсификации процесса в целом и улучшению качественных показателей получаемых продуктов.
В процессе термического разложения лигноцеллюлозных частиц происходит образование большого количества газообразных продуктов, система отведения и конденсации которых реализована следующим образом. Пиролизные газы, поднимаясь через систему газосборных трубок 7, расположенных в верхней части реторты по всей ее длине, через концентратор 13 попадают в газоотводящую магистраль 14. После прохождения конденсатора 15, находящегося за пределами помещения, образующиеся жидкие продукты оказываются в стационарной сборной емкости 16, откуда производится их забор для дальнейшей переработки с целью разделения на полезные продукты (метанол, уксусная кислота, смолы и т.п.). Наличие гидрозатвора обеспечивает непопадание наружного воздуха через газоотводную магистраль в пиролизную зону. Неконденсируемые газы, попадая в сборную емкость 16 вместе с жижкой, поднимаясь, самопроизвольно истекают через магистраль 17, после чего производится их сжигание с целью получения тепла для нагрева воды или обогрева помещения.
Нагрев реторты производится электрическим нагревателем 6, расположенным вне трубы реторты по всей ее длине. С целью минимизации теплопотерь система реторта - нагреватель - газосборник надежно изолирована теплозащитным экраном-оболочкой, препятствующей интенсивному отводу тепла за пределы жаровой среды. Тем самым достигается снижение производственных затрат и обеспечивается термостабильность процесса для достижения максимально возможной однородности и стабильности качественных показателей получаемого продукта. Использование электрических нагревателей позволяет обеспечить точную автоматическую регулировку температурных параметров процесса. Поддержание температуры производится посредством автоматического программируемого задатчика температуры и набора электронных датчиков, расположенных в непосредственной близости к той или иной рабочей зоне, что позволяет выполнять отдельное, независимое термостатирование разных зон реторты, обеспечивая оптимальные условия обработки древесины.
Образующийся при пиролизе уголь, после прохода переходной муфты переменного сечения, оказавшись в зоне разгрузки 8, самопроизвольно ссыпается через отвод-накопитель 9 в приемный бункер 10, герметично подсоединенный к отводу посредством разъема 12. По заполнению приемного устройства 10 вручную перекрываются заслонки 11, отделяющие приемный бункер 10, разъем 12 и накопитель 14, после чего осуществляется разъединение бункера и накопителя и замена бункера на порожний новый. Затем заслонки открываются и уголь, собранный в накопителе за время смены бункера, ссыпается в приемник. Таким образом, обеспечивается непрерывный процесс пиролиза, без остановки системы на разгрузку. Наполненный углем бункер с закрытой заслонкой перемещается на открытую площадку для охлаждения угля до приемлемой температуры и его стабилизации, после чего продукция разгружается и идет на склад.
Заявляемая установка проста в изготовлении и эксплуатации, мобильна, позволяет автоматизировать все режимы работы и минимизировать затраты на эксплуатацию. Обслуживание работающей установки сводится к контролю над показанием приборов, исправностью оборудования и в штатном режиме осуществляется одним человеком.

Claims (1)

  1. Установка непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов, содержащая бункер-накопитель, соединенный со шнековым питателем, который осуществляет формирование герметичной пробки на границе питатель - реторта и непрерывную подачу обрабатываемого материала в реторту, при этом реторта выполнена в виде стальной трубы с продольным шнеком для плавного перемещения частиц обрабатываемого материала через зоны подсушки и пиролиза, расположенные в реторте от места загрузки материала в реторту к зоне разгрузки, причем между ретортой и зоной разгрузки установлена муфта переменного сечения для последующего формирования пробки из получаемого угольного материала для гарантированного обеспечения герметичности реторты и термостабильности процесса, зона разгрузки включает отвод-накопитель и приемный бункер угля, герметично присоединенные к отводу посредством разъема, нагрев реторты производится электрическим нагревателем, расположенным вне трубы реторты по всей ее длине, также к реторте подсоединена система газоотведения и газоконденсации.
RU2009109444/04A 2009-03-16 2009-03-16 Установка непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов RU2408654C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109444/04A RU2408654C2 (ru) 2009-03-16 2009-03-16 Установка непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109444/04A RU2408654C2 (ru) 2009-03-16 2009-03-16 Установка непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009109444A RU2009109444A (ru) 2010-09-27
RU2408654C2 true RU2408654C2 (ru) 2011-01-10

Family

ID=42939763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109444/04A RU2408654C2 (ru) 2009-03-16 2009-03-16 Установка непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2408654C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515670C2 (ru) * 2012-08-07 2014-05-20 Юрий Николаевич Шаповалов Установка для утилизации горелого леса и отходов древесины
RU2613044C2 (ru) * 2015-07-10 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Установка термической переработки твердых углеродсодержащих материалов
RU169883U1 (ru) * 2016-12-21 2017-04-05 Владимир Сергеевич Малкин Установка для пиролиза утилизируемых резинотехнических материалов
RU2698829C1 (ru) * 2018-12-27 2019-08-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Установка пиролитической переработки твердых углеродсодержащих материалов
RU211473U1 (ru) * 2021-12-01 2022-06-07 Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" Устройство непрерывного действия для пиролиза пастообразных и жидких промышленных отходов

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515670C2 (ru) * 2012-08-07 2014-05-20 Юрий Николаевич Шаповалов Установка для утилизации горелого леса и отходов древесины
RU2613044C2 (ru) * 2015-07-10 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Установка термической переработки твердых углеродсодержащих материалов
RU169883U1 (ru) * 2016-12-21 2017-04-05 Владимир Сергеевич Малкин Установка для пиролиза утилизируемых резинотехнических материалов
RU2698829C1 (ru) * 2018-12-27 2019-08-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Установка пиролитической переработки твердых углеродсодержащих материалов
RU2781054C1 (ru) * 2021-09-27 2022-10-04 Эдуард Григорьевич Аверичев Способ непрерывного пиролиза мелкокусковых органических материалов и устройство для его осуществления
RU211473U1 (ru) * 2021-12-01 2022-06-07 Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" Устройство непрерывного действия для пиролиза пастообразных и жидких промышленных отходов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009109444A (ru) 2010-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104017590B (zh) 一种农林生物质连续热解炭化方法
US8419901B2 (en) Closed retort charcoal reactor system
AU2012256032B2 (en) Reciprocating reactor and methods for thermal decomposition of carbonaceous feedstock
EP3285920B1 (en) Pyrolysis apparatus and method
CN104946279B (zh) 回转式分段加热生物质连续热解设备
CN112856441B (zh) 一种有机废弃液自维持阴燃连续反应装置及反应方法
AU2008303334B2 (en) Downdraft refuse gasification
CN101560404A (zh) 一种微波热解制备生物质油的方法
CN204074684U (zh) 一种厨余垃圾智能化处理***
CN104017591A (zh) 一种农林生物质连续热解炭化装置
WO2015102480A2 (en) An apparatus for producing biofuels from biomass
RU2408654C2 (ru) Установка непрерывного действия для пиролиза углеродсодержащих материалов
CN104099111A (zh) 生物质连续整体热解炉
CN105368497A (zh) 生物质材料微波辅助热解气化装置及其使用方法
CN109022005A (zh) 一种连续式生物质炭化装置及生产方法
RU132073U1 (ru) Устройство непрерывного действия для пиролиза измельченных материалов
RU2370519C1 (ru) Установка для термической переработки битумно-рубероидных отходов
KR101839845B1 (ko) 급속열분해 시스템 및 방법
US8795476B2 (en) Charcoal reactor system
PL227338B1 (pl) Sposób przetwarzania biomas w paliwo odnawialne i urzadzenie do przetwarzania biomas w paliwo odnawialne
RU2608599C2 (ru) Устройство и способ производства древесного угля
CN109735356B (zh) 一种连续式生物质热裂解方法及设备
RU2807761C1 (ru) Автоматизированная установка для производства угольных брикетов из биомассы
US20240191150A1 (en) An Improved Updraft Gasifier and Methods of Use
CN215799326U (zh) 秸秆炭化装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140317

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20151220

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170317