JP2000319677A - Solidified fuel, processing method thereof and power generation system using same - Google Patents

Solidified fuel, processing method thereof and power generation system using same

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JP2000319677A
JP2000319677A JP11125097A JP12509799A JP2000319677A JP 2000319677 A JP2000319677 A JP 2000319677A JP 11125097 A JP11125097 A JP 11125097A JP 12509799 A JP12509799 A JP 12509799A JP 2000319677 A JP2000319677 A JP 2000319677A
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Japan
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dolomite
solidified fuel
calcined
group
power generation
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Nobuhide Maeda
信秀 前田
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SUMIYOSHI KINZOKU KK
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MOCHISE DENKI KK
SUMIYOSHI KINZOKU KK
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    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a solidified fuel which does not generate dioxins and is excellent in deodorizing and antibacterial properties by compounding at least either a baked dolomite or dolomite. SOLUTION: Preferably, a baked dolomite and/or dolomite is compounded in an amount of 5-15 wt.% of the resultant solidified fuel, The particle size of the baked dolomite or dolomite is 1 mm or lower, A baked dolomite prepared by baking dolomite at 900-1,200 deg.C is preferable, For example, after crushed, sorted and dried, a waste as the raw material is compounded with a baked dolomite and/or dolomite and molded; after crushed and sorted, the raw material is compounded with a baked dolomite and/or dolomite, molded and dried; or after crushed and sorted, the raw material is compounded with a baked dolomite and/or dolomite, dried and molded.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な固形化燃料
およびその加工法、ならびに固形化燃料を用いた発電シ
ステムに関するものである。
The present invention relates to a novel solidified fuel and a method for processing the same, and a power generation system using the solidified fuel.

【0002】[0002]

【従来の技術】現在、化石燃料などの地下資源の少ない
わが国では、家庭および生産工場から排出される廃棄物
を加工して再利用することで資源を有効利用する技術が
開発されてきている。すなわち、一般廃棄物および産業
廃棄物を所定の処理プロセスで加工して固形化燃料(R
DF;Refuse Derived Fuel )とし、発電システムの燃
料などに再利用する技術が開発されてきている。
2. Description of the Related Art At present, in Japan, where underground resources such as fossil fuels are scarce, technologies for effectively utilizing resources by processing and recycling wastes discharged from homes and production factories have been developed. That is, general waste and industrial waste are processed by a predetermined treatment process and solidified fuel (R)
DF; Refuse Derived Fuel), and a technology for reusing it as fuel for power generation systems has been developed.

【0003】現行採用されている加工プロセスは、下記
のRMT方式やのJ.Catrel方式などであ
り、現在発電用などの原料として加工されている。
[0003] Currently used processing processes are described in the following RMT method and J. It is a Catrel method or the like, and is currently processed as a raw material for power generation or the like.

【0004】[0004]

【外1】 [Outside 1]

【0005】特に、上記プロセスで注目すべきことは、
石灰(生石灰および消石灰)処理である。石灰石(生石
灰および消石灰)の特性を下記表1に示す。下記表1に
見られるように、石灰処理の目的は、石灰を加えること
で腐らず、臭いもほとんどしないため、各市町村から広
く収集でき、保存も容易であるという点にある。
[0005] In particular, what should be noted in the above process is that
It is lime (quicklime and slaked lime) treatment. The characteristics of limestone (quicklime and slaked lime) are shown in Table 1 below. As shown in Table 1 below, the purpose of the lime treatment is that it does not decay and hardly smells by adding lime, so that it can be widely collected from each municipality and is easy to store.

【0006】[0006]

【表1】 [Table 1]

【0007】上記表1中のHClの発生抑制は、容器内
にHCl水溶液を入れ、容器上部に石灰石試料を充填し
たフィルターを設け、容器を加熱した際に該フィルター
を通して出てくるガスをサンプリングし、ガスクロマト
グラフ分析計を用いて測定した。同様にフィルターを設
けることなく同様にブランクガスのサンプリングを行
い、ガスクロマトグラフ分析計を用いて測定した。ブラ
ンクガス中のHCl由来のガス発生量Aを基準として、
石灰石試料経由のHCl由来のガス発生量Bとし、HC
l発生抑制率(%)=(1−B/A)×100として算
出し、HCl発生抑制作用を調べた。
[0007] The suppression of generation of HCl in the above Table 1 is performed by placing a HCl aqueous solution in a container, providing a filter filled with a limestone sample on the upper portion of the container, and sampling gas coming out through the filter when the container is heated. Was measured using a gas chromatograph analyzer. Similarly, the blank gas was sampled in the same manner without providing a filter, and the measurement was performed using a gas chromatograph analyzer. Based on the gas generation amount A derived from HCl in the blank gas,
The amount of gas B derived from HCl via the limestone sample is B
It was calculated as 1 generation suppression rate (%) = (1-B / A) × 100, and the HCl generation suppression effect was examined.

【0008】上記表1中の脱臭率は(%)は、テドラー
バッグ内の石灰石試料1g及び臭いガス600mlを投
入し3時間経過後のガス濃度の変化を測定し、下記式に
より脱臭率を求めた: 脱臭率(%)=(ブランクガス濃度−試料ガス濃度)/ブ
ランクガス濃度×100 なお、ガス種には、アンモニア(アルカリ)、硫化水素
(酸性)を使用した。尚、ガス濃度は、アンモニアは吸
光光度法ないし電位差計を用い、硫化水素はガスクロマ
トグラフ分析計ないし炎光光度検出器を用いて行った。
[0008] The deodorization rate (%) in Table 1 is obtained by charging 1 g of a limestone sample in a Tedlar bag and 600 ml of an odorous gas, measuring the change in gas concentration after 3 hours, and calculating the deodorization rate by the following equation. : Deodorization rate (%) = (blank gas concentration-sample gas concentration) / blank gas concentration x 100 As the gas type, ammonia (alkali) and hydrogen sulfide (acid) were used. In addition, the gas concentration was measured using an absorption spectrophotometer or a potentiometer for ammonia and using a gas chromatograph analyzer or a flame photometer for hydrogen sulfide.

【0009】上記表1中の抗菌作用は、粉末形態の石灰
石(後述する表3でも粉末形態の焼成ドロマイトおよび
ドロマイト)が対象であるため、大腸菌およびブドウ状
球菌のいずれも下記に示すシェーク法により測定し、抗
菌作用ないし抗菌率(%)を調べた。
Since the antibacterial action in Table 1 is for limestone in powder form (burned dolomite and dolomite in powder form also in Table 3 to be described later), both Escherichia coli and staphylococci are subjected to the shaking method described below. The antibacterial effect or the antibacterial activity (%) was measured and measured.

【0010】シェーク法;粉末形態の加工製品等に適用
し得る抗菌力評価方法であって、リン酸緩衝液中にサン
プル(粉末の石灰石)と、供試菌とを共存させ、一定の
時間振とう後に生残菌数を測定するものである。すなわ
ち、水溶液中に分散させた石灰石サンプルと供試菌とを
振とうにより強制的に接触作用させて効果を確認する方
法である。
[0010] Shake method: a method for evaluating antibacterial activity applicable to powdered processed products, etc., in which a sample (powder limestone) and a test bacterium coexist in a phosphate buffer and shake for a certain period of time. After the test, the number of surviving bacteria is measured. That is, this method is to confirm the effect by forcibly bringing a limestone sample dispersed in an aqueous solution and a test bacterium into contact with each other by shaking.

【0011】また、近年、環境汚染による人体への影響
が大きな問題となってきている。特に対策の遅れから焼
却炉から出される排ガスや焼却灰中に含まれるダイオキ
シン類については、自然界で分解されないことから早急
な対策が望まれており、固形化燃料を原料とする発電施
設もその例外ではない。
In recent years, the influence of environmental pollution on the human body has become a serious problem. In particular, due to delays in measures, dioxins contained in incineration ash and exhaust gas emitted from incinerators are not decomposed in nature, so urgent measures are required. is not.

【0012】ところが、こうした既存の加工法で得られ
た固形化燃料では、これを熱源として用いた場合、下記
表2に示すようにダイオキシン類の発生を抑制できな
い。すなわち、添加物として使用している石灰石には、
ダイオキシン類の発生を抑制する作用効果を有しない。
However, when solidified fuel obtained by such an existing processing method is used as a heat source, generation of dioxins cannot be suppressed as shown in Table 2 below. In other words, limestone used as an additive
It does not have the effect of suppressing the generation of dioxins.

【0013】[0013]

【表2】 [Table 2]

【0014】上記表2中のダイオキシン類の濃度(毒性
等価濃度)は、一般的なボイラーや焼却炉等の燃焼室で
生じた高温ガスをそのまま熱交換器に送り込み、高温・
高圧の水蒸気を作って発電タービンを回す方式の発電シ
ステムを用い、都市固形廃棄物100重量部(100k
g)(このうちポリ塩化ビニルなどの有機塩素化合物5
kgを含有)と、石灰石の10重量部を上記の加工法
により製造した固形化燃料をボイラー等の燃焼室に投入
し、ボイラー等の燃焼温度を850℃以上の高温で燃焼
処理を行い、燃焼開始時から適当な間隔毎に排気ガスを
収集して、排ガス中のダイオキシン類(PCDDs、P
CDFs及びこれらの合計)の濃度(毒性等価濃度)を
測定したものである。また、上記固形化燃料を完全に焼
却した後に、燃焼室内の焼却灰についても、ダイオキシ
ン類(PCDDs、PCDFs及びこれらの合計)の濃
度(毒性等価濃度)を測定したものである。これら排ガ
スおよび灰(焼却灰)中のダイオキシン類の濃度(毒性
等価濃度)は、財団法人鳥取県保険事業団にそれぞれの
サンプルガス及び灰分を採取したものを持ち込み、排気
ガスおよび灰中のダイオキシン類の濃度(毒性等価濃
度)に関しては、財団法人広島県環境保険協会にて分析
した結果である。
In Table 2, the concentration of dioxins (toxic equivalent concentration) is determined by sending a high-temperature gas generated in a combustion chamber such as a general boiler or an incinerator to a heat exchanger as it is.
100% by weight of municipal solid waste (100k
g) (including organic chlorine compounds 5 such as polyvinyl chloride)
and 10% by weight of limestone, and the solidified fuel produced by the above-described processing method is charged into a combustion chamber such as a boiler, and the combustion temperature of the boiler or the like is increased to 850 ° C. or more, and the combustion treatment is performed. Exhaust gas is collected at appropriate intervals from the start, and dioxins (PCDDs, P
The concentration (toxic equivalent concentration) of CDFs and their sum was measured. Further, after the solidified fuel was completely incinerated, the concentration (toxic equivalent concentration) of dioxins (PCDDs, PCDFs and their total) was also measured for incineration ash in the combustion chamber. The concentration of dioxins (equivalent toxic concentration) in these exhaust gas and ash (incinerated ash) can be obtained by bringing the sample gas and ash sampled to the Tottori Prefectural Insurance Corporation and collecting dioxin in the exhaust gas and ash. Is the result of analysis by the Hiroshima Environmental Insurance Association.

【0015】ここで、一般に環境汚染物質として注目さ
れているダイオキシンとは、ポリ塩化ジベンゾパラジオ
キシン(PCDDs)のことで、置換している塩素分子の数と
場所によって75種類の同族体(異性体を含む)がある。
また通常このPCDDs と一緒に生成し、同じ様な化学構造
と性質を持つポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)も135
種類の同族体を持つ化合物群である。最近はダイオキシ
ン関連物質として、いろいろな塩素化合物が論議の対象
となっているが、その評価は必ずしも確定したものでは
なく、環境中で検出されるダイオキシン関連物質も、一
般に複雑な同族体の混合物であることから、本明細書で
は、環境汚染物質としてPCDDsとPCDFsの両者
(同族体を含む)をあわせてダイオキシン類とした。こ
れらの化合物は環境中で極めて安定で、生物に対する毒
性の強いものが多く、人類にとって全く有用性に欠ける
物質群であり、商業的な生産は行われておらず、その大
半は廃棄物や固形化燃料を燃やす際の熱化学反応により
生成される。このような熱化学反応によるダイオキシン
類の生成のメカニズムについては、いろいろな研究報告
があるが、現在のところ、下記に示す化学構造式(化
1)を用いて表した「廃棄物や固形化燃料の焼却(燃
焼)による有機物からのダイオキシンの生成機構模式
図」にまとめたように、有機物の分解によって生じた塩
化フェノールや塩化ベンゼンのような小分子の化合物が
高温で縮合して生成する、および焼却(燃焼)によって
生じた灰の表面の触媒作用下で、炭素骨格と塩素から合
成される(denovo合成)との考え方が一般的である。
Here, dioxins, which are generally attracting attention as environmental pollutants, are polychlorinated dibenzoparadioxins (PCDDs), and 75 types of homologues (isomers) depend on the number and location of the chlorine molecules to be substituted. Including).
In addition, polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), which are usually produced together with these PCDDs and have similar chemical structures and properties, are also 135.
A group of compounds having different homologs. Recently, various chlorine compounds have been the subject of debate as dioxin-related substances, but their evaluation has not necessarily been finalized, and dioxin-related substances detected in the environment are generally mixtures of complex homologs. For this reason, in this specification, both PCDDs and PCDFs (including homologs) as environmental pollutants are combined into dioxins. These compounds are extremely stable in the environment, are often highly toxic to living organisms, are a group of substances with no usefulness to human beings, are not commercially produced, and most of them are waste and solids. It is produced by a thermochemical reaction when burning the fuel. Various research reports have been made on the mechanism of the generation of dioxins by such a thermochemical reaction, but at present, “waste and solid fuels” represented by the following chemical structural formula (Chemical Formula 1) are used. Schematic diagram of the mechanism of dioxin production from organic matter by incineration (combustion) of small molecules such as phenol chloride and benzene chloride generated by decomposition of organic matter, condensed at high temperature, and The general idea is that the ash is produced from the carbon skeleton and chlorine (denovo synthesis) under the catalytic action of the surface of the ash produced by incineration (combustion).

【0016】[0016]

【化1】 Embedded image

【0017】上述したような固形化燃料の焼却の際に発
生するダイオキシン類の排出抑制のためには、燃焼管理
を含めた完全燃焼により炉(ボイラ)からの生成を極力
抑制し、さらに各種技術の組み合わせによる排ガス処理
系で対応を図ることが重要との観点から種々の開発が進
められている。
In order to suppress the emission of dioxins generated during the incineration of solidified fuel as described above, generation from a furnace (boiler) is suppressed as much as possible by complete combustion including combustion management, and various technologies are also used. Various developments have been promoted from the viewpoint that it is important to cope with an exhaust gas treatment system using a combination of the above.

【0018】例えば、こうした既存の加工法で得られた
固形化燃料を原料として用いる場合には、活性炭による
高度排煙処理によって排ガスに含まれるダイオキシン類
などの有害物質を取り除く方法などが開発されている。
しかしながら、かかる高度排煙処理は、ダイオキシン類
の生成を抑制できるものではなく、また活性炭は選択的
にダイオキシン類を吸着できるものではなく、ダイオキ
シン類以外の排気ガス中の他の成分も吸着するため、そ
の吸着寿命が短く、頻繁に取り替える必要があり、ま
た、回収したダイオキシン類を吸着した活性炭を処分す
るには、別途分解し無害化する処理施設が必要となる
為、最終処理段階に至るまでの工数が多くなり、またコ
スト高にもなる。また、これらは排ガス対策でしかな
く、焼却灰中に含まれるダイオキシン類については、有
効な対策とは成り得ないものであった。
For example, when a solidified fuel obtained by such an existing processing method is used as a raw material, a method of removing harmful substances such as dioxins contained in exhaust gas by advanced smoke emission treatment using activated carbon has been developed. I have.
However, such advanced flue gas treatment cannot suppress the production of dioxins, and activated carbon cannot selectively adsorb dioxins, and also adsorbs other components in exhaust gas other than dioxins. , Its adsorption life is short, it needs to be replaced frequently, and to dispose of the activated carbon that has adsorbed the collected dioxins, it is necessary to use a separate decomposing and detoxifying treatment facility. The number of man-hours increases and the cost increases. Further, these are only measures against exhaust gas, and dioxins contained in incineration ash cannot be effective measures.

【0019】[0019]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明の目的
は、ダイオキシン類の発生を抑制することができ、脱臭
性および抗菌性に優れた固形化燃料およびその加工法を
提供するものである。
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide a solidified fuel which can suppress the generation of dioxins, is excellent in deodorization and antibacterial properties, and a method for processing the same.

【0020】また、本発明の他の目的は、安価に安定し
て大量に入手できるものであって、さらに簡便な手法に
より加工することのできる固形化燃料およびその加工法
を提供するものである。
Another object of the present invention is to provide a solidified fuel which can be obtained stably in large quantities at low cost and which can be processed by a simpler method, and a method for processing the same. .

【0021】さらに、本発明の他の目的は、固形化燃料
を燃焼させ、発生する熱を利用して発電を行う発電シス
テムにおいて、資源の有効活用ができ、かつダイオキシ
ン類による環境汚染を防止し得る発電システムを提供す
るものである。
Still another object of the present invention is to provide a power generation system for burning a solidified fuel and generating electricity by utilizing generated heat, thereby enabling effective use of resources and preventing environmental pollution by dioxins. The purpose of the present invention is to provide a power generation system.

【0022】[0022]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記目的を
達成すべく、ダイオキシン類の発生を抑制することので
きる固形化燃料およびその加工法、さらには固形化燃料
の有効な利用法に関し、鋭意検討した結果、焼成ドロマ
イトおよびドロマイトよりなる群から選ばれてなる少な
くとも1種のものがダイオキシン類の発生を抑制し、発
生したダイオキシン類を分解するのにも極めて有用であ
り、またダイオキシン類の発生の原因となっている塩素
分をも分解する作用効果を有し、さらに、抗菌性、脱臭
性を半永久的に発現することができ、これら焼成ドロマ
イトないしドロマイトをゴミ(適当に破砕、選別、乾燥
等されたもの)に添加し成形加工することで固形化燃料
とすることができ、得られた固形化燃料でも、十分な抗
菌性、脱臭性を発現でき、該固形化燃料を原料として燃
焼した際にダイオキシン類の発生を抑制することがで
き、排ガスおよびその焼却灰中のダイオキシン類を極め
て低濃度に抑えるのに、より有効で、かつ有用であるこ
とを見出し、本発明を完成するに至ったものである。す
なわち、本発明の目的は、下記(1)〜(15)に記載
の固形化燃料およびその加工法、並びに固形化燃料を用
いた発電システムにより達成されるものである。
In order to achieve the above object, the present inventor relates to a solidified fuel capable of suppressing the generation of dioxins, a method of processing the same, and an effective method of using the solidified fuel. As a result of intensive studies, at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite suppresses the generation of dioxins, and is extremely useful for decomposing the generated dioxins. It has the effect of decomposing chlorine, which is the cause of the generation of odor, and can also exhibit antibacterial and deodorizing properties semipermanently. , Dried, etc.) to form a solidified fuel by molding and processing. Even with the obtained solidified fuel, sufficient antibacterial and deodorizing properties are exhibited. It is possible to suppress the generation of dioxins when the solidified fuel is burned as a raw material, and it is more effective and useful for suppressing the concentration of dioxins in exhaust gas and incinerated ash to an extremely low concentration. This has led to the completion of the present invention. That is, the object of the present invention is achieved by a solidified fuel and a processing method thereof described in the following (1) to (15), and a power generation system using the solidified fuel.

【0023】(1) 焼成ドロマイトおよびドロマイト
よりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものを含
有することを特徴とする固形化燃料。
(1) A solidified fuel containing at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite.

【0024】(2) 前記焼成ドロマイトおよびドロマ
イトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のもの
の含有量が、固形化燃料を基準として5〜15重量%で
あることを特徴とする上記(1)に記載の固形化燃料。
(2) The content of at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite is 5 to 15% by weight based on solidified fuel. The solidified fuel according to the above.

【0025】(3) 前記焼成ドロマイトおよびドロマ
イトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のもの
の粒度が、43μm〜1mmであることを特徴とする上
記(1)または(2)に記載の固形化燃料。
(3) The solidification according to the above (1) or (2), wherein the particle size of at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and the dolomite is 43 μm to 1 mm. fuel.

【0026】(4) 前記焼成ドロマイトおよびドロマ
イトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のもの
が、900〜1200℃の範囲で焼成されてなる焼成ド
ロマイトであることを特徴とする上記(1)〜(3)の
いずれか1つに記載の固形化燃料。
(4) The above-mentioned (1), wherein the calcined dolomite and at least one selected from the group consisting of dolomite are calcined dolomite calcined at 900 to 1200 ° C. The solidified fuel according to any one of (1) to (3).

【0027】(5) 焼成ドロマイトおよびドロマイト
よりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものを配
合してなる配合材料を用いて成形することを特徴とする
固形化燃料の加工法。
(5) A method for processing a solidified fuel, characterized by molding using a blended material obtained by blending at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite.

【0028】(6) 原料廃棄物を粉砕し、選別し、乾
燥した後に、前記焼成ドロマイトおよびドロマイトより
なる群から選ばれてなる少なくとも1種のものを配合
し、成形することを特徴とする上記(5)に記載の固形
化燃料の加工法。
(6) The raw material waste is pulverized, sorted and dried, and thereafter, at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and dolomite is blended and molded. The method for processing a solidified fuel according to (5).

【0029】(7) 原料廃棄物を粉砕し、選別した後
に、前記焼成ドロマイトおよびドロマイトよりなる群か
ら選ばれてなる少なくとも1種のものを配合し、成形
し、乾燥することを特徴とする上記(5)に記載の固形
化燃料の加工法。
(7) The raw material waste is pulverized and sorted, and then at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and dolomite is blended, molded, and dried. The method for processing a solidified fuel according to (5).

【0030】(8) 原料廃棄物を粉砕し、選別した後
に、前記焼成ドロマイトおよびドロマイトよりなる群か
ら選ばれてなる少なくとも1種のものを配合し、乾燥
し、成形することを特徴とする上記(5)に記載の固形
化燃料の加工法。
(8) The raw material waste is pulverized and sorted, and then at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and dolomite is blended, dried and molded. The method for processing a solidified fuel according to (5).

【0031】(9) 前記焼成ドロマイトおよびドロマ
イトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のもの
の配合量が、被配合物である廃棄物(乾燥重量換算)を
基準として5〜15重量%であることを特徴とする上記
(5)〜(9)のいずれか1つに記載の固形化燃料の加
工法。
(9) The compounding amount of at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and the dolomite is 5 to 15% by weight based on the waste to be compounded (in terms of dry weight). The method for processing a solidified fuel according to any one of the above (5) to (9), characterized in that:

【0032】(10) 前記焼成ドロマイトおよびドロ
マイトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のも
のが、900〜1200℃の範囲で焼成されてなる焼成
ドロマイトであることを特徴とする上記(5)〜(1
0)のいずれか1つに記載の固形化燃料の加工法。
(10) The calcined dolomite, wherein at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite is calcined dolomite calcined at 900 to 1200 ° C. ~ (1
0) The method for processing a solidified fuel according to any one of the above 1).

【0033】(11) 上記(1)〜(4)のいずれか
1つに記載の固形化燃料を燃焼させ、発生する熱を利用
して発電を行うことを特徴とする発電システム。
(11) A power generation system characterized by burning the solidified fuel according to any one of the above (1) to (4) and generating power by utilizing generated heat.

【0034】(12) 固形化燃料を燃焼させ、発生す
る熱を利用して発電を行う発電システムにおいて、前記
固形化燃料を燃焼させる際に、焼成ドロマイトおよびド
ロマイトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種の
ものを添加することを特徴とする発電システム。
(12) In a power generation system for burning a solidified fuel and generating electricity by using generated heat, at the time of burning the solidified fuel, at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite. A power generation system characterized by adding one type.

【0035】(13) 前記焼成ドロマイトおよびドロ
マイトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のも
のの添加量が、固形化燃料を基準として5〜15重量%
であることを特徴とする上記(12)に記載の発電シス
テム。
(13) The amount of addition of at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite is 5 to 15% by weight based on the solidified fuel.
The power generation system according to the above (12), wherein

【0036】(14) 前記焼成ドロマイトおよびドロ
マイトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のも
のの粒度が、43μm〜1mmであることを特徴とする
上記(12)または(13)に記載の発電システム。
(14) The power generation system according to (12) or (13), wherein the particle size of at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite is 43 μm to 1 mm. .

【0037】(15) 前記焼成ドロマイトおよびドロ
マイトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のも
のが、900〜1200℃の範囲で焼成されてなる焼成
ドロマイトであることを特徴とする上記(12)〜(1
4)のいずれか1つに記載の発電システム。
(15) The above-mentioned (12), wherein at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and the dolomite is a calcined dolomite calcined at 900 to 1200 ° C. ~ (1
The power generation system according to any one of 4).

【0038】[0038]

【発明の実施の形態】本発明の固形化燃料は、焼成ドロ
マイトおよびドロマイトよりなる群から選ばれてなる少
なくとも1種のものを含有することを特徴とするもので
ある。これにより、抗菌性、脱臭性を有するので、腐ら
ず、臭いもなく、各市町村から広く収集でき、保存性に
優れ、さらに発電システムにおいてこれを燃焼する際に
ダイオキシン類の発生を抑制し得るほか、発生してしま
ったダイオキシン類も十分に分解することができるもの
であり、排ガスおよび焼却灰中のダイオキシン類の濃度
を規制値以下に極めて低く抑えることができるものであ
る。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The solidified fuel according to the present invention is characterized by containing at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite. As a result, it has antibacterial properties and deodorizing properties, so it can be widely collected from municipalities without decay and odor, has excellent storage stability, and can suppress the generation of dioxins when burning it in a power generation system. The generated dioxins can also be sufficiently decomposed, and the concentration of dioxins in exhaust gas and incinerated ash can be suppressed to extremely low levels below regulation values.

【0039】ここで、ドロマイトとは、別名、白雲石ま
たは苦灰石と呼ばれる、カルシウムとマグネシウムの複
合炭酸塩CaMg(CO3 2 またはこれを主成分とす
る岩石をいう。また、このドロマイトを加熱すると70
0〜800℃でMgCO3 分が分解してCO2 を放出
し、炭酸カルシウム(CaCO3 )と酸化マグネシウム
(MgO)の焼成物(以下、単に焼成ドロマイトAとも
いう)となり、さらに900〜950℃でCaCO3
分解してCO2 を放出し、酸化カルシウム(CaO)と
酸化マグネシウム(MgO)の焼成物(以下、単に焼成
ドロマイトBともいう)となる特性を有している。よっ
て、上記にいう焼成ドロマイトとは、酸化マグネシウム
と炭酸カルシウムを主成分とする焼成ドロマイトAと、
酸化マグネシウムと酸化カルシウムを主成分とする焼成
ドロマイトBの少なくとも一方を含むものとする。本発
明の固形化燃料に用いることのできる焼成ドロンマイト
としては、特に制限されるものではなく、未焼成のドロ
マイトを700℃未満で焼成した焼成ドロマイト、70
0〜800℃で焼成した焼成ドロマイト(焼成ドロマイ
トA)、900℃以上で焼成した焼成ドロマイト(焼成
ドロマイトB)のいずれであってもよい。ただし、あま
りに高温で焼成すると、ドロマイトが溶融するようにな
るため、焼成ドロマイトBは、ドロマイトを900〜1
200℃、好ましくは1000〜1100℃で焼成した
ものがよい。また、ドロマイトを700℃未満で焼成し
てもドロマイト成分のMgCO3やCaCO3は分解され
ないので、ドロマイトと同じ働きをすると考えられる。
よって、ドロマイトおよび焼成ドロマイトの中でも、ド
ロマイトを900〜1200℃、好ましくは1000〜
1100℃で焼成した焼成ドロマイトBが、ドロマイト
や他の焼成ドロマイトに比して比較的に高いダイオキシ
ン類の発生抑制効果を発現することができるため望まし
い。
Here, the dolomite refers to CaMg (CO 3 ) 2, a composite carbonate of calcium and magnesium, which is also called dolomite or dolomite, or a rock containing the same as a main component. When this dolomite is heated, 70
At 0 to 800 ° C., the MgCO 3 component decomposes to release CO 2, and becomes a calcined product of calcium carbonate (CaCO 3 ) and magnesium oxide (MgO) (hereinafter also simply referred to as calcined dolomite A). Thus, CaCO 3 is decomposed to release CO 2 , and has a property of being a calcined product of calcium oxide (CaO) and magnesium oxide (MgO) (hereinafter, also simply referred to as calcined dolomite B). Therefore, the above-mentioned calcined dolomite is a calcined dolomite A containing magnesium oxide and calcium carbonate as main components,
It shall contain at least one of calcined dolomite B containing magnesium oxide and calcium oxide as main components. The calcined dolomite that can be used for the solidified fuel of the present invention is not particularly limited, and calcined dolomite obtained by calcining unfired dolomite at a temperature of less than 700 ° C.
Any of calcined dolomite calcined at 0 to 800 ° C (calcined dolomite A) and calcined dolomite calcined at 900 ° C or higher (calcined dolomite B) may be used. However, if fired at an excessively high temperature, the dolomite will melt, so that the fired dolomite B contains 900 to 1 dolomite.
What baked at 200 ° C, preferably 1000-1100 ° C is good. Further, even if dolomite is calcined at a temperature lower than 700 ° C., the dolomite component MgCO 3 and CaCO 3 are not decomposed, and it is considered that the dolomite functions in the same manner as dolomite.
Therefore, among dolomite and calcined dolomite, dolomite is 900 to 1200 ° C, preferably 1000 to 1200 ° C.
The calcined dolomite B calcined at 1100 ° C. is preferable because it can exhibit a relatively high dioxin generation suppression effect as compared with dolomite or other calcined dolomite.

【0040】また、焼成ドロマイトおよびドロマイトよ
りなる群から選ばれてなる少なくとも1種のもの(以
下、単に「焼成ドロマイト/ドロマイト」ともいう)の
1例として、焼成温度1000〜1100℃にて焼成し
た焼成ドロマイトおよびドロマイトを用いて、それぞれ
の特性を測定した結果を下記表3及び4に示す。下記表
3及び4に示すように、焼成ドロマイトおよびドロマイ
トは、極めて高い抗菌性および脱臭性、並びに優れたダ
イオキシン類の発生抑制能を有することが判る。
Further, as an example of at least one kind selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite (hereinafter, also simply referred to as “calcined dolomite / dolomite”), calcined at a calcining temperature of 1000 to 1100 ° C. Tables 3 and 4 below show the results of measuring the properties of each of the calcined dolomite and the dolomite. As shown in Tables 3 and 4 below, it can be seen that calcined dolomite and dolomite have extremely high antibacterial properties and deodorizing properties, and excellent dioxin generation inhibiting ability.

【0041】[0041]

【表3】 [Table 3]

【0042】[0042]

【表4】 [Table 4]

【0043】上記表3中の脱臭率および抗菌率(%)
は、上記表1において説明した脱臭率および抗菌率
(%)の測定と同様にして行った。
Deodorization rate and antibacterial rate (%) in Table 3 above
Was carried out in the same manner as in the measurement of the deodorizing rate and the antibacterial rate (%) described in Table 1 above.

【0044】上記表4中のダイオキシン類の濃度(毒性
等価濃度)は、一般的なボイラーや焼却炉等の燃焼室で
生じた高温ガスをそのまま熱交換器に送り込み、高温・
高圧の水蒸気を作って発電タービンを回す方式の発電シ
ステムを用い、都市固形廃棄物100重量部(100k
g)(このうちポリ塩化ビニルなどの有機塩素化合物5
kgを含有)と、上記焼成ドロマイト10重量部を燃焼
室に投入し、ボイラーの燃焼温度を500〜600℃で
燃焼処理を行い、燃焼開始時から適当な間隔毎に排気ガ
スを収集して、排ガス中のダイオキシン類(PCDD
s、PCDFs及びこれらの合計)の濃度(毒性等価濃
度)を測定したものである。また、上記固形化燃料を完
全に焼却した後に、燃焼室内の焼却灰についても、ダイ
オキシン類(PCDDs、PCDFs及びこれらの合
計)の濃度(毒性等価濃度)を測定したものである。こ
れら排ガスおよび灰(焼却灰)中のダイオキシン類の濃
度(毒性等価濃度)は、財団法人鳥取県保険事業団にそ
れぞれのサンプルガス及び灰分を採取したものを持ち込
み、排気ガスおよび灰中のダイオキシン類の濃度(毒性
等価濃度)に関しては、財団法人広島県環境保険協会に
て分析した結果である。
The concentration of dioxins (toxic equivalent concentration) in Table 4 above is calculated by sending a high-temperature gas generated in a combustion chamber such as a general boiler or an incinerator to a heat exchanger without any change.
100% by weight of municipal solid waste (100k
g) (including organic chlorine compounds 5 such as polyvinyl chloride)
kg)) and 10 parts by weight of the calcined dolomite are charged into a combustion chamber, and the combustion is performed at a combustion temperature of a boiler of 500 to 600 ° C., and exhaust gas is collected at appropriate intervals from the start of combustion. Dioxins in exhaust gas (PCDD
s, PCDFs and their sum) (toxic equivalent concentration). Further, after the solidified fuel was completely incinerated, the concentration (toxic equivalent concentration) of dioxins (PCDDs, PCDFs and their total) was also measured for incineration ash in the combustion chamber. The concentration of dioxins (equivalent toxic concentration) in these exhaust gas and ash (incinerated ash) can be obtained by bringing the sample gas and ash sampled to the Tottori Prefectural Insurance Corporation and collecting dioxin in the exhaust gas and ash. Is the result of analysis by the Hiroshima Environmental Insurance Association.

【0045】本発明の固形化燃料において、上記に示す
ような優れた特性を有する焼成ドロマイトおよびドロマ
イトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のもの
(以下、単に「焼成ドロマイト/ドロマイト」ともい
う)の含有量は、固形化燃料に抗菌性、脱臭性を十分に
発現させ、かつその燃焼時にダイオキシン類の発生を有
効に抑制し得るだけの量が含有されていることが必要で
ある。よって、固形化燃料に使用する廃棄物中のダイオ
キシン類の発生に関与すると考えられている化合物(有
機塩素化合物などであり、以下、単に「有機塩素化合物
等」とも言う)の混入量に応じて必要量を調整すればよ
い。ただし、廃棄物中の有機塩素化合物等を固形化燃料
の製造ロットごとに調べることは容易なことではなく、
時間も費用もかかることから、本発明では、既に多くの
調査機関により、廃棄物中の有機塩素化合物等の割合が
数多く調査されており、おおむね以下のような調査結果
が得られていることから、当該調査結果に基づいて焼成
ドロマイト/ドロマイトの含有量を規定した。すなわ
ち、固形化燃料に使用する一般廃棄物および産業廃棄物
100トン当たり、平均して5トン程度の有機塩素化合
物等が混入されている、とするものである。従って、固
形化燃料に使用する廃棄物100重量部当たり5重量部
の有機塩素化合物等が混入されているとして、焼成ドロ
マイト/ドロマイトの含有量は、固形化燃料全体を基準
として5〜15重量%、好ましくは7.5〜15重量
%、より好ましくは7.5〜10重量%である。焼成ド
ロマイト/ドロマイトの含有量が、5重量%未満の場合
でも、含有量に見合うだけの作用効果は得られるもの
の、固形化燃料に抗菌性および脱臭性を十分に付与させ
ることができず、腐敗したり異臭を放つおそれがあり、
長期保存が困難になるおそれもあり得る。またその燃焼
時にダイオキシン類の発生を有効に抑制するのが困難と
なるおそれがあるなど好ましくない。一方、15重量%
を超える場合には、本発明の作用効果を得るには十分で
あって固形化燃料に抗菌性および脱臭性を十分に発現さ
せ、その燃焼時にダイオキシン類の発生を有効に抑制し
得る事ができるが、不燃性材料である焼成ドロマイト/
ドロマイトの増加に伴い燃焼効率(発電効率)が低下す
るおそれが生じるため好ましくない。なお、有機塩素化
合物等の混入量を製造ロット毎に調査して上記に規定す
る焼成ドロマイト/ドロマイトの含有量を決定してもよ
い。ここで、有機塩素化合物等の混入量は、例えば、製
造段階で、固形化燃料に使用する廃棄物を粉砕し、選別
した後であって、焼成ドロマイト/ドロマイトを添加す
る前に、該廃棄物中から任意にサンプリングしたものに
つき、成分分析を行うなどして調査する事ができる。こ
うした調査が簡便かつ低コストで行えるならば、製造ロ
ット毎に焼成ドロマイト/ドロマイトの含有量を決定す
るのがより望ましいといえる。特に近年では、分別した
プラスチック廃棄物の成分を瞬時に判別できる装置も開
発されてきており、こうした廃棄物を用いて固形化燃料
を加工するような場合には、簡便かつ低コストで行え
る。
In the solidified fuel of the present invention, at least one kind selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite having the above-mentioned excellent characteristics (hereinafter, also simply referred to as "calcined dolomite / dolomite") It is necessary that the solidified fuel contains an amount sufficient to allow the solidified fuel to sufficiently exhibit antibacterial properties and deodorizing properties and to effectively suppress the generation of dioxins during combustion. Therefore, depending on the amount of the compound (such as an organic chlorine compound, hereinafter simply referred to as “organic chlorine compound”) that is considered to be involved in the generation of dioxins in the waste used for the solidified fuel, The required amount may be adjusted. However, it is not easy to examine organochlorine compounds etc. in waste for each production lot of solidified fuel.
Since it takes time and costs, in the present invention, many research organizations have already investigated a large proportion of organochlorine compounds in waste, and the following survey results have been obtained. The content of calcined dolomite / dolomite was defined based on the results of the survey. That is, an average of about 5 tons of an organic chlorine compound or the like is mixed per 100 tons of general waste and industrial waste used for the solidified fuel. Therefore, assuming that 5 parts by weight of an organic chlorine compound or the like is mixed per 100 parts by weight of the waste used for the solidified fuel, the content of the calcined dolomite / dolomite is 5 to 15% by weight based on the whole solidified fuel. , Preferably 7.5 to 15% by weight, more preferably 7.5 to 10% by weight. Even when the content of calcined dolomite / dolomite is less than 5% by weight, the antibacterial property and the deodorizing property cannot be sufficiently imparted to the solidified fuel, but the putrefaction can be achieved. Or it may give off a bad smell,
Long-term storage may be difficult. In addition, it is not preferable because it is difficult to effectively suppress the generation of dioxins during the combustion. On the other hand, 15% by weight
In the case of exceeding, it is sufficient to obtain the effect of the present invention, and the solidified fuel can sufficiently exhibit antibacterial property and deodorizing property, and the generation of dioxins can be effectively suppressed during the combustion. However, fired dolomite, which is a non-combustible material,
It is not preferable because combustion efficiency (power generation efficiency) may decrease with an increase in dolomite. Note that the content of the chlorinated dolomite / dolomite as defined above may be determined by examining the amount of the organic chlorine compound or the like mixed for each production lot. Here, the mixing amount of the organochlorine compound or the like is determined, for example, after pulverizing and sorting waste used for solidified fuel in the production stage, and before adding the calcined dolomite / dolomite. It is possible to investigate by sampling the sample arbitrarily from inside. If such an investigation can be performed simply and at low cost, it may be more desirable to determine the content of calcined dolomite / dolomite for each production lot. In particular, in recent years, an apparatus capable of instantaneously discriminating the components of the separated plastic waste has been developed, and when such solid waste is used to process solidified fuel, it can be performed simply and at low cost.

【0046】本発明の固形化燃料中の焼成ドロマイト/
ドロマイトの粒度に関しては、特に制限されるものでは
ない。固形化燃料に抗菌性、脱臭性をより効果的に発現
させることができ、かつその燃焼時にダイオキシン類の
発生をより有効に抑制し、さらに製造加工する際に廃棄
物への添加作業や混ぜ合わせ操作が容易に行える程度の
大きさを有していることが望ましい。そのためには、1
mm程度以下であればよいが、好ましくは43μm〜1
mm、より好ましくは43〜100μm、特に好ましく
は43〜73μmである。焼成ドロマイト/ドロマイト
の粒度が43μm未満の場合であっても、本発明の作用
効果を発現する上ではなんら性能上の問題はないが、微
粉化に要するコストがかかるようになり、また取り扱い
時に粉塵が発生しやすいほか、燃焼中に排ガスと共に排
出され、その一部がサイクロンなどの集塵器をすり抜け
集塵フィルターや有害物質除去フィルター等の目詰まり
を起こすことになるため好ましくない。一方、1mmを
超える場合にも、本発明の作用効果を発現する上ではな
んら性能上の問題はないが、粒度調整コストがかさむよ
うになったり、固形化燃料の機械的な強度や成形加工性
が低下し、所望の形態に仕上がらなかったり、搬送中に
細粒化し易くなるなど好ましくない。なお、個々の固形
化燃料中の焼成ドロマイト等は、ほぼ均等に配合されて
いるのが望ましいが、固形化燃料中の一部に偏在してい
ても良い。これは、多数の固形化燃料が投入された燃焼
室全体で見れば、焼成ドロマイト等もほぼ均等に分布し
ているとみなされるためである。
The calcined dolomite in the solidified fuel of the present invention /
The particle size of dolomite is not particularly limited. Antibacterial and deodorizing properties can be more effectively expressed in the solidified fuel, and the generation of dioxins during combustion can be more effectively suppressed. It is desirable to have a size that allows easy operation. For that, 1
mm or less, preferably 43 μm to 1 μm.
mm, more preferably 43 to 100 μm, particularly preferably 43 to 73 μm. Even if the particle size of the calcined dolomite / dolomite is less than 43 μm, there is no performance problem in exhibiting the effect of the present invention, but the cost required for pulverization is increased, and the dust during handling is increased. Is easily generated, and is discharged together with the exhaust gas during the combustion, and a part of the exhaust gas passes through a dust collector such as a cyclone, thereby causing clogging of a dust collecting filter, a harmful substance removing filter, and the like, which is not preferable. On the other hand, when the thickness exceeds 1 mm, there is no performance problem in exhibiting the operation and effect of the present invention, but the cost of adjusting the particle size increases, and the mechanical strength and moldability of the solidified fuel are increased. Is undesirably reduced, and the desired shape is not obtained, or the particles are liable to be reduced during transportation. It is desirable that the calcined dolomite and the like in each solidified fuel are almost uniformly mixed, but they may be unevenly distributed in a part of the solidified fuel. This is because, when viewed in the entire combustion chamber into which a large number of solidified fuels have been charged, calcined dolomite and the like are considered to be almost uniformly distributed.

【0047】また、本発明の固形化燃料中の焼成ドロマ
イト/ドロマイトは、いずれか1種が含まれていればよ
いが、とりわけドロマイトを焼成温度900〜1200
℃、好ましくは1000〜1100℃で焼成してなる焼
成ドロマイトが望ましい。これは、ドロマイトに比して
微粉化し易く、またダイオキシン類の発生抑制能もドロ
マイトに比して優れているという利点を有するためであ
る。
Further, the calcined dolomite / dolomite in the solidified fuel of the present invention may contain any one of them. Particularly, dolomite is calcined at a temperature of 900 to 1200.
C., preferably from 1000 to 1100.degree. C., is desirably calcined dolomite. This is because it has an advantage that it is easily pulverized as compared with dolomite, and has an excellent ability to suppress generation of dioxins as compared with dolomite.

【0048】本発明の固形化燃料の形態としては、なん
ら制限されるものではないが、発電システムや焼却施設
等で固形化燃料を燃焼するための燃焼室(ボイラなど)
への供給のほか運搬や保存も容易なように所定の形状、
大きさを持つように成形加工されているのが望ましく、
円柱状(棒状)の成形体を例にとれば、直径0.5〜1
0cm×長さ0.5〜15cm、好ましくは直径0.5
〜5cm×長さ0.5〜7.5cm、より好ましくは直
径0.5〜1cm×長さ0.5〜3cm、特に好ましく
は直径0.5〜1cm×長さ0.5〜0.75cmであ
る。ただし、円柱状(棒状)の形状に制限されものでは
なく、球状、断面楕円形状、板状(チップ状)等あらゆ
る形状を取り得る。その大きさに関しても同様にあらゆ
るサイズを取り得る。
Although the form of the solidified fuel of the present invention is not limited at all, a combustion chamber (such as a boiler) for burning the solidified fuel in a power generation system, an incineration facility, or the like.
The specified shape, so that it can be easily transported and stored as well as supplied to
It is desirable to be molded to have a size,
Taking a cylindrical (rod) shaped body as an example, a diameter of 0.5 to 1
0 cm × length 0.5 to 15 cm, preferably 0.5 in diameter
~ 5 cm x length 0.5-7.5 cm, more preferably 0.5-1 cm in diameter x 0.5-3 cm in length, particularly preferably 0.5-1 cm in diameter x 0.5-0.75 cm in length It is. However, the shape is not limited to a columnar (rod-like) shape, and may take any shape such as a spherical shape, an elliptical cross-section, or a plate (chip). Regarding its size, it can be of any size as well.

【0049】また、本発明の固形化燃料に含有される原
料廃棄物としては、特に制限されるものではなく、あら
ゆる通常の都市ゴミなどの一般廃棄物、廃軟質レザー、
廃紙壁、PCP等の有機塩素化合物等を含有する建材や
木材等の建築廃材、廃農業用の硬質ないし軟質の塩化ビ
ニル樹脂材等の農業廃材、ポリ塩化ビフェニル(PC
B)などの有機塩素化合物等を含有する廃プラスチック
等の固形廃棄物やPCBなどの有機塩素化合物等を含有
する廃油や下水汚泥と製紙汚泥等の汚泥などの液状廃棄
物などの工業廃材、さらには医療関係の廃棄物などを含
めた産業廃棄物など、ダイオキシン類を発生する有機塩
素化合物等を含有する廃棄物すべてがその対象となる。
なお、有機塩素化合物等としては、例えば、ポリ塩化ビ
ニルを例にとれば、下記表5に示す用途に用いられその
後都市廃棄物中に混入されるものや、産業廃棄物として
別途回収されたもの全てがその対象となる。
The raw material waste contained in the solidified fuel of the present invention is not particularly limited, and any general waste such as ordinary municipal waste, waste soft leather,
Waste paper walls, building materials such as wood, etc. containing building materials containing organic chlorine compounds such as PCP, agricultural waste materials such as hard or soft vinyl chloride resin materials for waste agriculture, polychlorinated biphenyl (PC
B) and other industrial waste materials such as solid wastes such as waste plastics containing organochlorine compounds and the like, waste oils containing organochlorine compounds such as PCBs and liquid wastes such as sewage sludge and papermaking sludge, and more. Is applicable to all waste containing organic chlorine compounds that generate dioxins, such as industrial waste including medical waste.
In addition, as an organic chlorine compound, for example, in the case of polyvinyl chloride, for example, those used for the use shown in Table 5 below and mixed into municipal waste or separately collected as industrial waste Everything is the subject.

【0050】[0050]

【表5】 [Table 5]

【0051】また、本発明の固形化燃料には、必要に応
じて、各種添加剤が含有されていても良い。
Further, the solidified fuel of the present invention may contain various additives as required.

【0052】また、本発明の固形化燃料は、こうした固
形化燃料(RDF)用焼却炉に使用することができるほ
か、固形化燃料を燃焼させ、発生する熱を利用して発電
を行う発電システムに使用することもでき、こうしたシ
ステムに使用するほうが、より資源の有効利用につなが
るため好ましい。この場合、発生する熱は、幅広い分野
に利用することができるものであり、発電システム以外
にも、例えば、温水プール等や稚魚やマス等の養殖魚用
の温水化システム、野菜や苺等のハウス栽培や熱帯植物
園の暖房(温暖化)システムなどの熱源(燃料)として
幅広く適用することができる。
Further, the solidified fuel of the present invention can be used for such a solidified fuel (RDF) incinerator, and furthermore, a power generation system for burning the solidified fuel and generating electric power by utilizing generated heat. The use of such a system is more preferable because it leads to more efficient use of resources. In this case, the generated heat can be used in a wide range of fields, and besides the power generation system, for example, a heated water pool or a heated water system for cultured fish such as fry and trout, a vegetable or a strawberry, etc. It can be widely applied as a heat source (fuel) for house cultivation or a heating (warming) system for a tropical botanical garden.

【0053】次に、本発明の固形化燃料の加工法は、焼
成ドロマイト/ドロマイトを配合してなる配合材料を用
いて成形することを特徴とするものである。
Next, the method for processing a solidified fuel according to the present invention is characterized in that the solidified fuel is molded using a compounded material obtained by mixing calcined dolomite / dolomite.

【0054】焼成ドロマイト/ドロマイトの配合量は、
被配合物である廃棄物(乾燥重量換算)を基準として5
〜15重量%、好ましくは5〜10重量%、より好まし
くは5〜7.5重量%である(この場合にも、固形化燃
料に使用する廃棄物100重量部当たり5重量部の有機
塩素化合物等が混入されているとした)。配合量が5重
量%未満の場合にも、含有量に見合うだけの作用効果は
得られるものの、得られる固形化燃料に抗菌性および脱
臭性を十分に付与させることができず、腐敗したり異臭
を放つおそれがあり、長期保存が困難になるおそれもあ
り得る。またその燃焼時にダイオキシン類の発生を有効
に抑制するのが困難となるおそれがあるなど好ましくな
い。一方、15重量%を超える場合には、本発明の作用
効果を得るには十分であって得られる固形化燃料に抗菌
性および脱臭性を十分に発現させ、その燃焼時にダイオ
キシン類の発生を有効に抑制し得る事ができるが、不燃
性材料である焼成ドロマイト/ドロマイトの増加に伴い
燃焼効率(発電効率)が低下するようになるため好まし
くない。
The amount of calcined dolomite / dolomite is as follows:
5 based on the waste (converted to dry weight) as the compound
To 15% by weight, preferably 5 to 10% by weight, more preferably 5 to 7.5% by weight (again, 5 parts by weight of the organochlorine compound per 100 parts by weight of the waste used for the solidified fuel). Etc.). When the blending amount is less than 5% by weight, the effect equivalent to the content can be obtained, but the obtained solidified fuel cannot be sufficiently imparted with antibacterial properties and deodorizing properties, and becomes rotten or unpleasant. May be emitted, and long-term storage may be difficult. In addition, it is not preferable because it is difficult to effectively suppress the generation of dioxins during the combustion. On the other hand, when the content exceeds 15% by weight, the solidified fuel obtained is sufficient to obtain the effect of the present invention, and the obtained solidified fuel sufficiently exhibits antibacterial properties and deodorization properties, thereby effectively reducing the generation of dioxins during combustion. However, the combustion efficiency (power generation efficiency) decreases with an increase in calcined dolomite / dolomite which is a non-combustible material, which is not preferable.

【0055】また、本発明の加工法に使用される焼成ド
ロマイト/ドロマイトの粒度に関しては、上記した固形
化燃料中の焼成ドロマイト/ドロマイトの粒度と同様に
規定できる。
The particle size of the calcined dolomite / dolomite used in the processing method of the present invention can be defined in the same manner as the particle size of the calcined dolomite / dolomite in the solidified fuel described above.

【0056】本発明の固形化燃料の加工法の具体例とし
ては、例えば、原料廃棄物を粉砕し、選別し、乾燥した
後に、焼成ドロマイト/ドロマイトを配合し、成形して
固形化燃料を製造してもよいし、原料廃棄物を粉砕し、
選別した後に、焼成ドロマイト/ドロマイトを配合し、
成形し、乾燥して固形化燃料を製造してもよいし、原料
廃棄物を粉砕し、選別した後に、焼成ドロマイト/ドロ
マイトを配合し、乾燥し、成形して固形化燃料を製造し
てもよい。さらには上記に説明した各種添加剤を必要に
応じて配合してなる配合材料を用いて成形加工してもよ
い。また、原料廃棄物が液状廃棄物であるような場合に
は、まず最初に乾燥工程を持ってくるようにすれば良
く、例えば、原料廃棄物を乾燥し、粉砕し、選別した後
に、焼成ドロマイト/ドロマイトを配合し、成形して固
形化燃料を製造するなどしてもよい。また、予め分別回
収されたプラスチック材料等の原料廃棄物を用いる場合
には、金属類や土泥等の不燃性材料を取り除く選別工程
を省略しても良いし、廃棄物が水分をほとんど含まない
場合には、乾燥工程を省略しても良いなど、原料廃棄物
の種類や性状によって、製造工程を省略させることもで
きる。また、各工程に関しては、従来公知の一般廃棄物
および産業廃棄物を所定の処理プロセスで加工して固形
化燃料(RDF;Refuse Derived Fuel )とするための
製造技術、例えば、RMT方式やJ.Catrel方式
など、様々な製造技術を適用することができる。具体的
には、ゴミ収集車により回収した一般廃棄物や産業廃棄
物などの原料廃棄物を、受け入れホッパに搬入し、これ
を適当な粉砕機により適当な大きさ(通常1〜20mm
程度、好ましくは5〜10mm)に細かく粉砕し、つづ
いて適当な磁選機、比重分析機及びアルミ選別機の順に
比重等の違いにより金属やアルミやガラスなどの不燃性
材料を取り除き(但し、スチール缶、アルミ缶、ガラス
びんなどのリサイクル資源については別途回収するのが
望ましい。)、可燃性材料だけを選別して収集し(さら
にペットボトル等のリサイクル資源については別途回収
するのが望ましい。)、これを適当な乾燥機で所定の温
度(通常200〜500℃程度、好ましくは350〜5
00℃)で適当な時間乾燥して適当な含水率(通常5%
以下、好ましくは2%以下とした。その後に、所定の粒
度、通常1mm以下、好ましくは43μm〜1mm、よ
り好ましくは43〜100μmに調整された焼成ドロマ
イト/ドロマイト、好ましくは900〜1200℃、よ
り好ましくは1000〜1100℃で焼成して得られた
焼成ドロマイトを、上記乾燥工程まで行った被配合物で
ある可燃性材料だけに選別された廃棄物(乾燥重量換
算)を基準として所定の含有量(通常5〜15重量、好
ましくは5〜10重量%)を配合し、適当な成型機(例
えば、成型圧縮押出成型機、多孔円筒リング成型機な
ど)により成形して、所望の大きさ、形状(例えば、大
きさ直径1〜5cm×長さ1〜7cmの円状、棒状、リ
ング状等の形状)の固形化燃料を得ることができる。た
だし、本発明の固形化燃料の加工法は、これらに制限さ
れるものでないことは言うまでもない。
As a specific example of the method for processing a solidified fuel according to the present invention, for example, a raw material waste is pulverized, sorted, dried, blended with calcined dolomite / dolomite, and molded to produce a solidified fuel. Or crush raw material waste,
After sorting, calcined dolomite / dolomite is blended,
A solidified fuel may be manufactured by molding and drying, or a raw material waste may be pulverized and sorted, and then calcined dolomite / dolomite may be blended, dried and molded to produce a solidified fuel. Good. Further, molding may be performed using a compounding material obtained by mixing the various additives described above as necessary. When the raw material waste is a liquid waste, a drying step may be first brought.For example, the raw material waste is dried, pulverized, sorted, and then calcined dolomite. / Dolomite may be blended and molded to produce a solidified fuel. In addition, in the case of using raw material wastes such as plastic materials separated and recovered in advance, a sorting step for removing nonflammable materials such as metals and mud may be omitted, and the wastes hardly contain moisture. In this case, the manufacturing process can be omitted depending on the type and properties of the raw material waste, such as the drying process may be omitted. In addition, regarding each step, a manufacturing technique for processing a conventionally known general waste and industrial waste by a predetermined treatment process to obtain a solidified fuel (RDF: Refuse Derived Fuel), for example, an RMT method or a J.I. Various manufacturing techniques such as a Catrel method can be applied. Specifically, raw material waste such as general waste and industrial waste collected by a garbage truck is carried into a receiving hopper, which is crushed by a suitable crusher to an appropriate size (usually 1 to 20 mm).
(Preferably 5 to 10 mm), and then remove non-combustible materials such as metals, aluminum and glass according to the difference in specific gravity in the order of an appropriate magnetic separator, specific gravity analyzer and aluminum separator (except steel). It is desirable to separately collect recyclable resources such as cans, aluminum cans, and glass bottles.), And separate and collect only flammable materials (furthermore, it is desirable to separately collect recyclable resources such as PET bottles.) This is dried at a predetermined temperature (usually about 200 to 500 ° C., preferably 350 to 5
(200 ° C) for an appropriate time and an appropriate water content (usually 5%
Or less, preferably 2% or less. Thereafter, calcined dolomite / dolomite adjusted to a predetermined particle size, usually 1 mm or less, preferably 43 μm to 1 mm, more preferably 43 to 100 μm, preferably 900 to 1200 ° C., more preferably 1000 to 1100 ° C. The obtained calcined dolomite is subjected to a predetermined content (usually 5 to 15 weight, preferably 5 to 5 weight) based on the waste (in terms of dry weight) selected only for the combustible material as the compound to be subjected to the drying step. -10% by weight), and molded by a suitable molding machine (for example, a molding compression extrusion molding machine, a perforated cylindrical ring molding machine, etc.) to a desired size and shape (for example, a size of 1 to 5 cm in diameter). (A shape such as a circular shape, a rod shape, and a ring shape) having a length of 1 to 7 cm can be obtained. However, it goes without saying that the solidified fuel processing method of the present invention is not limited to these.

【0057】また、本発明の発電システムは、上記焼成
ドロマイト/ドロマイトを含有する固形化燃料を燃焼さ
せ、発生する熱を利用して発電を行うことを特徴とする
ものである。これにより、廃棄物を加工して再利用する
ことで資源を有効利用することができ、かつダイオキシ
ン類による大気汚染や土壌汚染などの環境汚染を規制値
以下に抑えることができるものである。
Further, the power generation system of the present invention is characterized in that the solidified fuel containing the calcined dolomite / dolomite is burned and power is generated by utilizing generated heat. Thereby, resources can be effectively used by processing and reusing waste, and environmental pollution such as air pollution and soil pollution by dioxins can be suppressed to a regulated value or less.

【0058】また、本発明の発電システムの他の実施態
様としては、従来既知の固形化燃料、例えば、上記した
石灰石を添加するRMT方式やJ.Catrel方式な
どにより得られた固形化燃料を燃焼させ、発生する熱を
利用して発電を行う発電システムにおいて、該固形化燃
料を燃焼させる際に、焼成ドロマイト/ドロマイトを添
加することを特徴とするものである。この場合にも、固
形化燃料を燃焼する際に発生するダイオキシン類の発生
を有効に抑制することができるものである。このこと
は、上記表4に示す通りである。
Further, as another embodiment of the power generation system of the present invention, a conventionally known solidified fuel, for example, the RMT method in which limestone is added or the method described in J. Am. In a power generation system in which a solidified fuel obtained by a Catrel method or the like is burned and power is generated using generated heat, when the solidified fuel is burned, calcined dolomite / dolomite is added. Things. Also in this case, the generation of dioxins generated when the solidified fuel is burned can be effectively suppressed. This is as shown in Table 4 above.

【0059】ここで、焼成ドロマイト/ドロマイトの添
加量は、上述したように固形化燃料に使用する廃棄物1
00重量部当たり5重量部の有機塩素化合物等が混入さ
れているとした際に、固形化燃料を基準として5〜15
重量%、好ましくは5〜10重量%、より好ましくは5
〜7.5重量%である。該添加量が5重量%未満の場合
にも、添加量に見合うだけの作用効果は得られるもの
の、燃焼時にダイオキシン類の発生を有効に抑制するの
が困難となるなど好ましくない。一方、15重量%を超
える場合には、本発明の作用効果を得るには十分であっ
て燃焼時にダイオキシン類の発生を有効に抑制し得る事
ができるが、不燃性材料である焼成ドロマイト/ドロマ
イトの過度の増加に伴い燃焼効率(発電効率)が低下す
るため好ましくない。
Here, the amount of calcined dolomite / dolomite depends on the amount of waste 1 used for the solidified fuel as described above.
When it is assumed that 5 parts by weight of an organic chlorine compound per 100 parts by weight is mixed, 5 to 15 parts by weight based on the solidified fuel is used.
% By weight, preferably 5 to 10% by weight, more preferably 5% by weight.
~ 7.5% by weight. When the addition amount is less than 5% by weight, the effect equivalent to the addition amount can be obtained, but it is not preferable because it is difficult to effectively suppress the generation of dioxins during combustion. On the other hand, when the content exceeds 15% by weight, it is sufficient to obtain the effect of the present invention, and the generation of dioxins can be effectively suppressed at the time of combustion, but calcined dolomite / dolomite which is a noncombustible material It is not preferable because the combustion efficiency (power generation efficiency) is reduced with an excessive increase in.

【0060】また、焼成ドロマイト/ドロマイトの粒度
は、特に制限されるものではなく、任意の粒度のものを
添加することができ、固形化燃料と同程度の大きさであ
ってもよい。好ましくは43μm〜1mm、より好まし
くは43〜100μm、特に好ましくは43〜74μm
である。該粒度が43μmの場合であっても、本発明の
作用効果を発現する上ではなんら性能上の問題はない
が、燃焼中に発生する排ガスの上昇流に同伴されてしま
い、ダイオキシン類が発生すると考えられている焼却に
よって生じた灰の表面上に有効に添加し作用させること
ができず、また排ガスと共に排出され、その一部がサイ
クロンなどの集塵器をすり抜け集塵フィルターや有害物
質除去フィルター等の目詰まりを起こすことになるため
好ましくない。一方、1mmを超える場合にも、本発明
の作用効果を発現する上ではなんら性能上の問題はない
が、ダイオキシン類が発生すると考えられている焼却に
よって生じた灰の表面上で作用し得る有効面積が低下す
るおそれがあり、ダイオキシン類の発生を有効に抑制す
るのが困難となるおそれがあるなど好ましくない。
Further, the particle size of the calcined dolomite / dolomite is not particularly limited, and any particle size can be added, and may be the same size as the solidified fuel. Preferably 43 μm to 1 mm, more preferably 43 to 100 μm, particularly preferably 43 to 74 μm
It is. Even when the particle size is 43 μm, there is no performance problem in expressing the function and effect of the present invention, but it is accompanied by the upward flow of exhaust gas generated during combustion, and when dioxins are generated. It cannot be effectively added to the surface of the ash produced by incineration, and it is discharged together with the exhaust gas, part of which passes through a dust collector such as a cyclone and a filter for removing harmful substances. This is not preferable because it causes clogging. On the other hand, when the thickness exceeds 1 mm, there is no performance problem in exhibiting the function and effect of the present invention, but it is effective that it can act on the surface of ash generated by incineration which is considered to generate dioxins. It is not preferable because the area may be reduced and it may be difficult to effectively suppress the generation of dioxins.

【0061】また、焼成ドロマイト/ドロマイトの添加
方法も、あらかじめ固形化燃料と混合しても良いし、別
々に燃焼室に投下してもよいし、さらに、固形化燃料の
燃焼中に燃焼室に連続的ないし断続的に投下してもよい
など、特に制限されるものではない。
The method of adding the calcined dolomite / dolomite may be preliminarily mixed with the solidified fuel, may be separately dropped into the combustion chamber, or may be added to the combustion chamber during the combustion of the solidified fuel. There is no particular limitation, such as continuous or intermittent drops.

【0062】本発明の固形化燃料を利用する発電システ
ムでは、発電効率を高めるために、例えば540℃、1
00気圧に水蒸気を作り出せば、石油・石炭火力発電並
の発電効率を実現できるが、燃焼温度を高めて850℃
の高温で本発明の固形化燃料を燃やし、この高温ガスを
そのまま熱交換器に送り込み高温・高圧の水蒸気を作っ
て発電タービンを回すこともできるなど、特に制限され
るものではなく、従来既知のRDF用の発電システムに
そのまま適用できる。
In the power generation system using the solidified fuel of the present invention, for example, 540 ° C., 1
If water vapor is generated at a pressure of 00 atm, power generation efficiency equivalent to oil and coal-fired power generation can be realized, but the combustion temperature is raised to 850 ° C.
The solidified fuel of the present invention can be burned at a high temperature, and this high-temperature gas can be directly sent to a heat exchanger to produce high-temperature and high-pressure steam to turn a power generation turbine. It can be applied to the power generation system for RDF as it is.

【0063】[0063]

【実施例】以下、本発明の実施例により具体的に説明す
る。
The present invention will be described more specifically below with reference to examples.

【0064】実施例1 原料廃棄物として都市固形廃棄物100重量部(100
kg)(このうちポリ塩化ビニルなどの有機塩素化合物
5kgを含有)を用い、下記に示す加工プロセスに従っ
て固形化燃料を製造した。まず、該原料廃棄物を5〜1
0mmに細かく粉砕し、磁選機、比重分析機、アルミ選
別機により比重等の違いにより金属やアルミやガラスな
どの不燃性材料を取り除き、可燃性材料を選別して収集
し、これを350〜500℃で2時間乾燥し含水率2%
以下とした後に、1000〜1100℃で焼成して得ら
れた焼成ドロマイト(粒度43〜100μm)を被配合
物である廃棄物(乾燥重量換算)を基準として10重量
%配合し、成型圧縮押出成型により成形して、大きさ直
径50mm×長さ70mmの円状ないし棒状の形状の固
形化燃料を製造した。
Example 1 100 parts by weight of municipal solid waste (100 parts by weight as raw material waste)
kg) (including 5 kg of an organic chlorine compound such as polyvinyl chloride) to produce a solidified fuel in accordance with the following processing process. First, the raw material waste is 5-1
Pulverize finely to 0 mm, remove non-combustible materials such as metal, aluminum and glass by magnetic separator, specific gravity analyzer, and aluminum separator according to the difference of specific gravity, etc., and sort and collect flammable materials. Dry at 2 ℃ for 2 hours, moisture content 2%
After that, 10% by weight of a calcined dolomite (particle size: 43 to 100 μm) obtained by calcining at 1000 to 1100 ° C. based on the waste (in terms of dry weight) as the compounded material is blended, and compression-extrusion molding is performed. To produce a round or rod-shaped solidified fuel having a diameter of 50 mm and a length of 70 mm.

【0065】[0065]

【外2】 [Outside 2]

【0066】得られた固形化燃料の脱臭率および抗菌率
に関して測定した結果、上記表3に示す結果と同様の結
果が得られた。
As a result of measuring the deodorizing rate and the antibacterial rate of the obtained solidified fuel, the same results as those shown in Table 3 above were obtained.

【0067】次に、燃焼室で生じた高温ガスをそのまま
熱交換器に送り込み、高温・高圧の水蒸気を作って発電
タービンを回す方式の発電システムに用いることのでき
る焼却炉(用瀬電気株式会社製)を用い、上記固形化燃
料を燃焼室に投入し、焼却炉の炉内温度を400〜50
0℃で燃焼処理を行い、燃焼開始時から適当な間隔毎に
排気ガスを収集して、排ガス中のダイオキシン類(PC
DDs、PCDFs及びこれらの合計)の濃度(毒性等
価濃度)を測定した。また、上記固形化燃料を完全に焼
却した後に、燃焼室内の焼却灰についても、ダイオキシ
ン類(PCDDs、PCDFs及びこれらの合計)の濃
度(毒性等価濃度)を測定した。それぞれの測定結果
(各ロットの平均値)を下記表6に示す。これら排ガス
および灰(焼却灰)中のダイオキシン類の濃度(毒性等
価濃度)は、財団法人鳥取県保険事業団にそれぞれのサ
ンプルガス及び灰分を採取したものを持ち込み、排気ガ
スおよび灰中のダイオキシン類の濃度(毒性等価濃度)
に関しては、財団法人広島県環境保険協会にて分析した
結果である。
Next, an incinerator (manufactured by Yose Electric Co., Ltd.) which can be used for a power generation system in which high-temperature gas generated in a combustion chamber is directly sent to a heat exchanger to generate high-temperature and high-pressure steam and rotate a power generation turbine. ), The solidified fuel is introduced into the combustion chamber, and the temperature in the incinerator is set to 400 to 50.
Combustion treatment is performed at 0 ° C, exhaust gas is collected at appropriate intervals from the start of combustion, and dioxins (PC
The concentration (toxic equivalent concentration) of DDs, PCDFs and their sum) was measured. After the solidified fuel was completely incinerated, the concentration (toxic equivalent concentration) of dioxins (PCDDs, PCDFs and the total thereof) of incineration ash in the combustion chamber was also measured. Table 6 below shows the measurement results (average values of each lot). The concentration of dioxins (equivalent toxic concentration) in these exhaust gas and ash (incinerated ash) can be obtained by bringing the sample gas and ash sampled to the Tottori Prefectural Insurance Corporation and collecting dioxin in the exhaust gas and ash. Concentration (toxic equivalent concentration)
Is the result of analysis by the Hiroshima Environmental Insurance Association.

【0068】[0068]

【表6】 [Table 6]

【0069】比較例1 焼成ドロマイトに変えて石灰石を用いて加工した固形化
燃料を使用した以外は、実施例1と同様にして発電シス
テムの焼却炉内で該固形化燃料を燃焼させ、排ガスおよ
び焼却灰中のダイオキシン類(PCDDs、PCDFs
及びこれらの合計)の濃度(毒性等価濃度)を測定し
た。それぞれの測定結果(各ロットの平均値)は、上記
表2の結果と同様の結果であった。
Comparative Example 1 The solidified fuel was burned in the incinerator of the power generation system in the same manner as in Example 1 except that the solidified fuel processed using limestone was used instead of the calcined dolomite. Dioxins (PCDDs, PCDFs) in incinerated ash
And the sum of these) (toxic equivalent concentration). Each measurement result (average value of each lot) was the same as the result in Table 2 above.

【0070】[0070]

【発明の効果】本発明の固形化燃料は、抗菌および脱臭
作用効果が得られ、腐らず、臭いもしないため、各市町
村等から広く収集でき、保存も極めて容易で長持間保存
もでき、また極めて簡単かつ安価に得ることができるも
のである。また、固形化燃料が燃焼する際、ダイオキシ
ン類の発生を効果的に抑制できる。特にダイオキシン類
の分解に必要な高温(800℃以上)での焼却を行わな
くとも十分低温でダイオキシン類の発生を極めて効果的
に抑制できる。したがって、本発明の固形化燃料を、現
有の焼却炉や発生する熱を利用して発電を行う発電シス
テムのボイラ等を改良することなく、燃料(原料)とし
てそのまま燃料させるだけで、排ガス中はおろか、焼却
灰中のダイオキシン類をも規制値以下に格段に低減でき
るとする極めて有用な利点を有する。
The solidified fuel of the present invention has antibacterial and deodorizing effects, does not rot, and does not smell. Therefore, it can be widely collected from municipalities, etc., can be stored very easily, and can be stored for a long time. It can be obtained very easily and at low cost. Further, when the solidified fuel burns, generation of dioxins can be effectively suppressed. In particular, the generation of dioxins can be extremely effectively suppressed at a sufficiently low temperature without incineration at a high temperature (800 ° C. or higher) necessary for decomposition of dioxins. Therefore, the solidified fuel of the present invention can be used as fuel (raw material) without improving the existing incinerator or a boiler of a power generation system that generates power using generated heat. Needless to say, there is an extremely useful advantage that dioxins in incineration ash can be significantly reduced to below the regulation value.

【0071】また、固形化燃料の加工法に関しては、従
来既知の固形化燃料の製造技術を適用することができる
ものであり、既存の製造設備をそのまま利用して、極め
て高付加価値製品を製造する事ができるとする利点を有
するものである。
Further, as for the method of processing the solidified fuel, a conventionally known solidified fuel manufacturing technique can be applied, and an extremely high value-added product can be manufactured using the existing manufacturing equipment as it is. It has the advantage that it can be done.

【0072】さらに、固形化燃料を燃焼させ、発生する
熱を利用して発電を行う発電システムでは、従来埋め立
てや単に焼却処理していた廃棄物を発電用資源として極
めて有効に活用ができる(固形化燃料を燃焼させる発電
システムでも発電効率を高めることもでき、石油火力並
の高効率発電も可能である)。さらにダイオキシン類に
よる環境汚染(排ガスによる大気汚染や土壌汚染や水質
汚染、焼却灰による土壌汚染や水質汚染など)を防止し
得ることができる。特に高温処理によりダイオキシン類
を分解する能力を持たない既存の小型焼却炉やボイラを
用いる発電システムなどの多くは、活性炭などの高価な
除去フィルターを用いて今尚ダイオキシン類を除去する
しかなく、単に焼却するだけでも資源の無駄遣いにもな
るのにより一層のコスト負担を強いられている中小の自
治体等においては、ゴミを近隣の自治体から広く収集で
き、大規模施設に集めて燃やすことができる本発明の発
電システムは極めて有用であると言える。
Further, in a power generation system in which solidified fuel is burned and power is generated by using generated heat, waste that has been conventionally landfilled or simply incinerated can be used very effectively as a power generation resource (solid state). Even a power generation system that burns petroleum fuel can increase the power generation efficiency, making it possible to generate power as efficiently as oil-fired power.) Further, it is possible to prevent environmental pollution by dioxins (such as air pollution, soil pollution and water pollution by exhaust gas, and soil pollution and water pollution by incinerated ash). In particular, many existing small incinerators and power generation systems using boilers, which do not have the ability to decompose dioxins by high-temperature treatment, still have to remove dioxins using expensive removal filters such as activated carbon. In the case of small and medium-sized municipalities that are forced to bear more costs because incineration alone wastes resources, the present invention can collect garbage widely from nearby municipalities and collect it in large-scale facilities and burn it Can be said to be extremely useful.

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Claims (15)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 焼成ドロマイトおよびドロマイトよりな
る群から選ばれてなる少なくとも1種のものを含有する
ことを特徴とする固形化燃料。
1. A solidified fuel containing at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite.
【請求項2】 前記焼成ドロマイトおよびドロマイトよ
りなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものの含有
量が、固形化燃料を基準として5〜15重量%であるこ
とを特徴とする請求項1に記載の固形化燃料。
2. The composition according to claim 1, wherein the content of at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite is 5 to 15% by weight based on the solidified fuel. Solidified fuel.
【請求項3】 前記焼成ドロマイトおよびドロマイトよ
りなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものの粒度
が、43μm〜1mmであることを特徴とする請求項1
または2に記載の固形化燃料。
3. The particle size of at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite is 43 μm to 1 mm.
Or the solidified fuel according to 2.
【請求項4】 前記焼成ドロマイトおよびドロマイトよ
りなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものが、9
00〜1200℃の範囲で焼成されてなる焼成ドロマイ
トであることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項
に記載の固形化燃料。
4. At least one member selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite is 9
The solidified fuel according to any one of claims 1 to 3, wherein the solidified fuel is calcined dolomite produced by calcining at a temperature in the range of 00 to 1200 ° C.
【請求項5】 焼成ドロマイトおよびドロマイトよりな
る群から選ばれてなる少なくとも1種のものを配合して
なる配合材料を用いて成形することを特徴とする固形化
燃料の加工法。
5. A method for processing a solidified fuel, comprising molding a compounded material obtained by mixing at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite.
【請求項6】 原料廃棄物を粉砕し、選別し、乾燥した
後に、前記焼成ドロマイトおよびドロマイトよりなる群
から選ばれてなる少なくとも1種のものを配合し、成形
することを特徴とする請求項5に記載の固形化燃料の加
工法。
6. The raw material waste is crushed, sorted and dried, and then at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and dolomite is blended and molded. 6. The method for processing a solidified fuel according to 5.
【請求項7】 原料廃棄物を粉砕し、選別した後に、前
記焼成ドロマイトおよびドロマイトよりなる群から選ば
れてなる少なくとも1種のものを配合し、成形し、乾燥
することを特徴とする請求項5に記載の固形化燃料の加
工法。
7. The raw material waste is crushed and sorted, and then at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and dolomite is blended, molded and dried. 6. The method for processing a solidified fuel according to 5.
【請求項8】 原料廃棄物を粉砕し、選別した後に、前
記焼成ドロマイトおよびドロマイトよりなる群から選ば
れてなる少なくとも1種のものを配合し、乾燥し、成形
することを特徴とする請求項5に記載の固形化燃料の加
工法。
8. The raw material waste is crushed and sorted, and then at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and dolomite is blended, dried, and molded. 6. The method for processing a solidified fuel according to 5.
【請求項9】 前記焼成ドロマイトおよびドロマイトよ
りなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものの配合
量が、被配合物である廃棄物(乾燥重量換算)を基準と
して5〜15重量%であることを特徴とする請求項5〜
9のいずれか1項に記載の固形化燃料の加工法。
9. The compounding amount of at least one selected from the group consisting of the calcined dolomite and the dolomite is 5 to 15% by weight based on the waste to be compounded (in terms of dry weight). Claim 5 characterized by the above-mentioned.
10. The method for processing a solidified fuel according to any one of items 9 to 9.
【請求項10】 前記焼成ドロマイトおよびドロマイト
よりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものが、
900〜1200℃の範囲で焼成されてなる焼成ドロマ
イトであることを特徴とする請求項5〜10のいずれか
1項に記載の固形化燃料の加工法。
10. At least one member selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite,
The method for processing a solidified fuel according to any one of claims 5 to 10, wherein the method is a fired dolomite fired in a temperature range of 900 to 1200 ° C.
【請求項11】 請求項1〜4のいずれか1項に記載の
固形化燃料を燃焼させ、発生する熱を利用して発電を行
うことを特徴とする発電システム。
11. A power generation system, characterized in that the solidified fuel according to any one of claims 1 to 4 is burned, and power is generated by utilizing generated heat.
【請求項12】 固形化燃料を燃焼させ、発生する熱を
利用して発電を行う発電システムにおいて、 前記固形化燃料を燃焼させる際に、焼成ドロマイトおよ
びドロマイトよりなる群から選ばれてなる少なくとも1
種のものを添加することを特徴とする発電システム。
12. A power generation system for burning a solidified fuel and generating electric power using generated heat, wherein at least one of a fired dolomite and a dolomite selected from the group consisting of a dolomite when burning the solidified fuel.
A power generation system characterized by adding seeds.
【請求項13】 前記焼成ドロマイトおよびドロマイト
よりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものの添
加量が、固形化燃料を基準として5〜15重量%である
ことを特徴とする請求項12に記載の発電システム。
13. The addition amount of at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite is 5 to 15% by weight based on solidified fuel. Power generation system.
【請求項14】 前記焼成ドロマイトおよびドロマイト
よりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものの粒
度が、43μm〜1mmであることを特徴とする請求項
12または13に記載の発電システム。
14. The power generation system according to claim 12, wherein a particle size of at least one selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite is 43 μm to 1 mm.
【請求項15】 前記焼成ドロマイトおよびドロマイト
よりなる群から選ばれてなる少なくとも1種のものが、
900〜1200℃の範囲で焼成されてなる焼成ドロマ
イトであることを特徴とする請求項12〜14のいずれ
か1項に記載の発電システム。
15. At least one member selected from the group consisting of calcined dolomite and dolomite,
The power generation system according to any one of claims 12 to 14, wherein the power generation system is a fired dolomite fired in a temperature range of 900 to 1200C.
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