JP2004188414A - Heavy metal recovering apparatus, heavy metal recovering method and waste treating apparatus - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、廃棄物を溶融処理または燃焼処理する際に発生する重金属を回収する重金属回収装置、重金属回収方法、および、重金属回収装置を備える廃棄物処理装置に関するものである。 The present invention relates to a heavy metal recovery apparatus for recovering heavy metals generated when a waste is melted or burned, a heavy metal recovery method, and a waste processing apparatus including the heavy metal recovery apparatus.
産業廃棄物などを廃棄物処理装置により燃焼または溶融処理する際には、環境に有害な重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を含んだ燃焼灰や飛灰が発生する。そこで、従来一般には、発生する燃焼灰や飛灰をバグフィルタ等のフィルタ装置により回収し、これをセメントにより固化して廃棄するか、あるいはキレート剤などの薬剤により安定化処理して廃棄している。 When an industrial waste or the like is burned or melted by a waste treatment apparatus, combustion ash or fly ash containing heavy metals (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, etc.) harmful to the environment is generated. Therefore, conventionally, generally, the generated combustion ash and fly ash are collected by a filter device such as a bag filter and solidified with cement and discarded, or stabilized with a chelating agent or the like and discarded. I have.
なお、飛灰中の重金属を山元還元のため回収する方法も提案されている。この重金属回収方法は、溶融炉から排出される溶融飛灰を処理槽に導入して槽内の水に懸濁し、この懸濁液を酸またはアルカリの添加によりアルカリ域の適当値にpH調整した後、生成した沈殿物を分離することにより、溶融飛灰中の重金属を回収する方法である(例えば特許文献1参照)。
ところで、従来のように、重金属を含む燃焼灰や飛灰をセメントにより固化し、あるいは薬剤により安定化処理する場合には、セメントや薬剤の費用が嵩むだけでなく、その処理作業に多大な手間が掛かるという問題がある。同様に、前述した公報に記載の重金属回収方法においても、酸またはアルカリの添加によるpH調整に多大な手間が掛かるという問題がある。 By the way, when the combustion ash or fly ash containing heavy metals is solidified by cement or stabilized by chemicals as in the past, not only does the cost of cement and chemicals increase, but also a great deal of labor is required for the processing work. Is a problem. Similarly, also in the heavy metal recovery method described in the above-mentioned publication, there is a problem that a great deal of trouble is required for pH adjustment by adding an acid or an alkali.
そこで、本発明は、廃棄物を溶融処理または燃焼処理する際に発生する重金属を手間の掛からない簡単な工程により回収することができる重金属回収装置、重金属回収方法、および、重金属回収装置を備えた廃棄物処理装置を提供することを課題とする。 Therefore, the present invention is provided with a heavy metal recovery device, a heavy metal recovery method, and a heavy metal recovery device that can recover heavy metals generated when melting or burning wastes by a simple and easy process. It is an object to provide a waste treatment device.
本発明に係る重金属回収装置は、廃棄物を溶融処理する際に発生する飛灰中の重金属を回収する装置であって、飛灰の流路に設置または投入されて加熱された鉄材に飛灰中の重金属を接触させて粉状のフェライト化金属とするフェライト化処理装置と、粉状のフェライト化金属を含む飛灰を回収するフィルタ装置と、回収された飛灰中から粉状のフェライト化金属を磁性物として選別する磁気選別装置とを備えていることを特徴とする。 The heavy metal recovery device according to the present invention is a device for recovering heavy metal in fly ash generated when melting waste, and is installed or injected into a fly ash flow path and heated to a ferrous material. Ferrite treatment device that makes heavy metal in contact with powdered ferritized metal, filter device that collects fly ash containing powdered ferritic metal, powdered ferrite from collected fly ash A magnetic sorting device for sorting metal as a magnetic material.
この発明に係る重金属回収装置では、フェライト化処理装置が飛灰中の重金属を加熱された鉄材に接触させて粉状のフェライト化金属とし、このフェライト化金属を含む飛灰をフィルタ装置が回収する。そして、フィルタ装置に回収された飛灰中から磁気選別装置が粉状のフェライト化金属を磁性物として選別することにより、廃棄物を溶融処理する際に発生する飛灰中の重金属が安定なフェライト化金属として回収される。 In the heavy metal recovery apparatus according to the present invention, the ferrite treatment apparatus brings the heavy metal in the fly ash into contact with the heated iron material to turn into a powdery ferritic metal, and the filter ash collects the fly ash containing the ferrite metal. . The magnetic separator sorts the powdered ferritic metal as a magnetic material from the fly ash collected in the filter device, and the heavy metal in the fly ash generated when the waste is melted is stabilized. Recovered as metal oxide.
また、本発明に係る重金属回収装置は、廃棄物を燃焼処理する際に発生する燃焼灰中の重金属を回収する装置であって、燃焼炉に投入されて加熱された鉄粉に燃焼灰中の重金属を接触させて粉状のフェライト化金属とするフェライト化処理装置と、粉状のフェライト化金属を含む燃焼灰を回収するフィルタ装置と、回収された燃焼灰中から粉状のフェライト化金属を磁性物として選別する磁気選別装置とを備えていることを特徴とする。 Further, the heavy metal recovery device according to the present invention is a device for recovering heavy metal in the combustion ash generated when the waste is burned, and the iron powder that has been charged into the combustion furnace and heated is used for the combustion of the combustion ash. A ferrite treatment device that contacts heavy metals to make powdered ferritic metal, a filter device that collects combustion ash containing powdered ferrite metal, and a powdered ferrite metal from the collected combustion ash. And a magnetic sorting device for sorting as a magnetic material.
この発明に係る重金属回収装置では、フェライト化処理装置が燃焼灰中の重金属を加熱された鉄粉に接触させて粉状のフェライト化金属とし、このフェライト化金属を含む燃焼灰をフィルタ装置が回収する。そして、フィルタ装置に回収された燃焼灰中から粉状のフェライト化金属を磁気選別装置が磁性物として選別することにより、廃棄物を燃焼処理する際に発生する燃焼灰中の重金属が安定なフェライト化金属として回収される。 In the heavy metal recovery apparatus according to the present invention, the ferrite treatment apparatus brings the heavy metal in the combustion ash into contact with the heated iron powder to form a powdery ferrite metal, and the filter apparatus recovers the combustion ash containing the ferrite metal. I do. The magnetic separator sorts powdered ferritic metal out of the combustion ash collected in the filter device as a magnetic substance, so that heavy metals in the combustion ash generated during the combustion treatment of waste are stable ferrite. Recovered as metal oxide.
ここで、粉状のフェライト化金属を磁性物として選別する磁気選別装置は、バイブレータにより振動が付与されるホッパと、このホッパから流下する粉状のフェライト化金属を吸着する磁気ドラムと、この磁気ドラムの周面に摺接して粉状のフェライト化金属を回収するスクレーパとを備えた乾式の磁気選別装置として構成されているのが好ましい。このような磁気選別装置によれば、粒径が例えば50μm程度と非常に小さい粉状のフェライト化金属も確実に選別される。 Here, a magnetic sorting device for sorting powdered ferritic metal as a magnetic material includes a hopper to which vibration is applied by a vibrator, a magnetic drum that adsorbs powdery ferritic metal flowing down from the hopper, and a magnetic drum. It is preferable that the apparatus is configured as a dry-type magnetic separation device including a scraper for slidingly contacting the peripheral surface of the drum and collecting powdered ferritic metal. According to such a magnetic sorting apparatus, a powdery ferritic metal having a very small particle size of, for example, about 50 μm is also reliably sorted.
本発明に係る重金属回収装置には、磁気選別装置によって選別されたフェライト化金属から重金属を分離する還元処理装置と、還元された重金属を非磁性物として選別する磁気選別装置とを備えることができる。この場合、還元処理装置がフェライト化金属から重金属を分離し、分離された重金属を磁気選別装置が非磁性物として選別することにより、廃棄物を溶融処理または燃焼処理する際に発生する重金属が山元還元可能な重金属として回収される。 The heavy metal recovery device according to the present invention may include a reduction treatment device that separates heavy metals from ferritized metals selected by the magnetic separation device, and a magnetic separation device that separates the reduced heavy metals as nonmagnetic substances. . In this case, the reduction treatment device separates heavy metals from ferritized metal, and the magnetic separation device sorts the separated heavy metals as non-magnetic substances. Recovered as reducible heavy metals.
本発明に係る重金属回収方法は、廃棄物を溶融処理する際に発生する飛灰中の重金属を回収する方法であって、飛灰の流路に鉄材を設置または投入して加熱し、加熱された鉄材に飛灰中の重金属を接触させて粉状のフェライト化金属とし、このフェライト化金属を含む飛灰をフィルタ装置により回収し、回収された飛灰中から粉状のフェライト化金属を乾式の磁気選別装置により磁気選別することを特徴とする。 The heavy metal recovery method according to the present invention is a method of recovering heavy metals in fly ash generated when melting waste, and installing or feeding an iron material into a flow path of the fly ash, heating, and heating. The heavy metal in the fly ash is brought into contact with the iron material to form a powdered ferritic metal, the fly ash containing this ferritic metal is collected by a filter device, and the powdered ferritic metal is dried from the collected fly ash. Magnetic sorting by the magnetic sorting apparatus of (1).
また、本発明に係る重金属回収方法は、廃棄物を燃焼処理する際に発生する燃焼灰中の重金属を回収する方法であって、燃焼炉に鉄粉を投入して加熱し、加熱された鉄粉に燃焼灰中の重金属を接触させて粉状のフェライト化金属とし、このフェライト化金属を含む燃焼灰をフィルタ装置により回収し、回収された燃焼灰中から粉状のフェライト化金属を乾式の磁気選別装置により磁気選別することを特徴とする。 Further, the heavy metal recovery method according to the present invention is a method of recovering heavy metal in combustion ash generated when a waste is burned, and is provided by charging iron powder into a combustion furnace and heating the heated iron. The heavy metal in the combustion ash is brought into contact with the powder to form a powdery ferritic metal, the combustion ash containing the ferrite metal is collected by a filter device, and the powdery ferritic metal is collected from the collected combustion ash by a dry process. It is characterized in that magnetic separation is performed by a magnetic separation device.
ここで、本発明は、廃棄物を溶融処理または燃焼処理する廃棄物処理装置であって、前述の重金属回収装置を備えた廃棄物処理装置として構成することができる。この場合、廃棄物の溶融処理または燃焼処理に伴ない、重金属が安定なフェライト化金属として回収され、また、山元還元可能な重金属として回収される。 Here, the present invention is a waste treatment apparatus for melting or burning waste, and can be configured as a waste treatment apparatus including the above-described heavy metal recovery apparatus. In this case, the heavy metal is recovered as a stable ferritic metal and is recovered as a yamamoto reducible heavy metal with the melting or burning of the waste.
本発明に係る重金属回収装置では、フェライト化処理装置が飛灰中の重金属を加熱された鉄材に接触させて粉状のフェライト化金属とし、このフェライト化金属を含む飛灰をフィルタ装置が回収する。そして、フィルタ装置に回収された飛灰中から磁気選別装置が粉状のフェライト化金属を磁性物として選別する。従って、本発明によれば、廃棄物を溶融処理する際に発生する飛灰中の重金属を手間の掛からない簡単な工程により安定なフェライト化金属として回収することができる。 In the heavy metal recovery apparatus according to the present invention, the ferrite treatment apparatus brings the heavy metal in the fly ash into contact with the heated iron material to obtain a powdery ferritic metal, and the filter ash collects the fly ash containing the ferrite metal. . Then, from the fly ash collected in the filter device, the magnetic sorting device sorts the powdered ferritic metal as a magnetic material. Therefore, according to the present invention, heavy metals in fly ash generated when melting wastes can be recovered as stable ferritized metals by a simple process without any trouble.
また、本発明に係る重金属回収装置では、フェライト化処理装置が燃焼灰中の重金属を加熱された鉄粉に接触させて粉状のフェライト化金属とし、このフェライト化金属を含む燃焼灰をフィルタ装置が回収する。そして、フィルタ装置に回収された燃焼灰中から粉状のフェライト化金属を磁気選別装置が磁性物として選別する。従って、本発明によれば、廃棄物を燃焼処理する際に発生する燃焼灰中の重金属を手間の掛からない簡単な工程により安定なフェライト化金属として回収することができる。 Further, in the heavy metal recovery device according to the present invention, the ferrite treatment device brings the heavy metal in the combustion ash into contact with the heated iron powder to form a powdery ferrite metal, and the combustion ash containing the ferrite metal is filtered by a filter device. Will be collected. Then, a powdery ferritic metal is sorted out from the combustion ash collected by the filter device as a magnetic substance by a magnetic sorting device. Therefore, according to the present invention, heavy metals in the combustion ash generated when the waste is burned can be recovered as a stable ferritic metal by a simple and easy process.
以下、図面を参照して本発明に係る重金属回収装置の実施の形態を説明する。参照する図面において、図1は第1実施形態に係る重金属回収装置を備えた廃棄物処理装置の全体構成を示す模式図、図2は図1に示した重金属回収装置においてフェライト化金属を選別する磁気選別装置の概略構造を示す模式図である。 Hereinafter, an embodiment of a heavy metal recovery device according to the present invention will be described with reference to the drawings. In the drawings to be referred to, FIG. 1 is a schematic diagram showing the entire configuration of a waste treatment apparatus provided with a heavy metal recovery apparatus according to the first embodiment, and FIG. 2 sorts ferritic metal in the heavy metal recovery apparatus shown in FIG. It is a schematic diagram which shows the schematic structure of a magnetic separation device.
第1実施形態の重金属回収装置は、廃棄物を溶融処理する際に発生する飛灰中の重金属を回収する装置であって、図1に示す溶融炉1を備えた廃棄物処理装置に組み込まれて構成されている。 The heavy metal recovery device of the first embodiment is a device for recovering heavy metal in fly ash generated when melting waste, and is incorporated in a waste treatment device provided with a melting furnace 1 shown in FIG. It is configured.
図1に示す廃棄物処理装置は、例えばゴミ処理場で発生する粗大ゴミのガラス質を含む破砕残渣物やその他の廃棄物を溶融処理できる溶融炉1を備えている。この溶融炉1は、例えばスラグ排出型ロータリキルン式溶融炉で構成されており、投入された廃棄物を1300℃程度の加熱雰囲気下で混合攪拌することにより溶融し、これを溶融スラグとして排出する。 The waste treatment apparatus shown in FIG. 1 is provided with a melting furnace 1 capable of melting and processing crushed residue including glassy of coarse garbage generated in a garbage disposal site and other wastes. The melting furnace 1 is composed of, for example, a slag discharge type rotary kiln-type melting furnace, which melts the input waste by mixing and stirring under a heating atmosphere of about 1300 ° C., and discharges this as molten slag. .
溶融炉1の前段には廃棄物の投入部2が設けられている。この投入部2は、クレーン等により廃棄物が投入されるホッパ2Aと、ホッパ2Aの底部から廃棄物を繰り出すスクリューフィーダ2Bと、スクリューフィーダ2Bにより繰り出された廃棄物を所定量ずつ溶融炉1内に押し込む押込プッシャー2Cなどを備えている。
In front of the melting furnace 1, a
溶融炉1の後段には二次燃焼室3が連設されている。この二次燃焼室3は、溶融炉1で発生した排ガス中の未燃成分を二次燃焼空気の供給により完全燃焼させるように構成されており、ダイオキシンを分解するため、排ガスの温度を850℃前後に保持して2〜3秒間滞留させる。
A
二次燃焼室3の下部には、溶融炉1から排出される溶融スラグを冷却水により急冷することで水砕スラグとして回収する水砕装置4が付設されている。この水砕装置4に回収された水砕スラグは、磁気選別装置5に供給されて微粉状の磁性物と非磁性物のスラグとに分離される。なお、分離された微粉状の磁性物は二次燃焼室3内に還元されるようになっている。
At the lower part of the
一方、二次燃焼室3の上部には排ガスおよび飛灰の排出管6を介して一次冷却室7、空気予熱室8および二次冷却室9が順次連設されている。一次冷却室7は、排ガスの温度を400℃程度まで低下させるように構成され、二次冷却室9は排ガスの温度をさらに150℃程度まで低下させるように構成されている。この二次冷却室9は、廃棄物の溶融処理の際に発生して排ガスに同伴される飛灰(溶融飛灰)をフィルタ装置10に送出すると共に、二次冷却室9内に堆積した飛灰を下部から排出するように構成されている。
On the other hand, a
フィルタ装置10は、例えばバグフィルタで構成されている。このフィルタ装置10は、排ガスに同伴された飛灰を分離して下部から排出すると共に、飛灰が除去された排ガスをブロワー11を介して煙突12に排出するように構成されている。
The
ここで、第1実施形態に係る重金属回収装置は、二次燃焼室3内に設置されるフェライト化処理装置13と、二次冷却室9から排ガスと共に送出される飛灰を分離して回収する前述のフィルタ装置10と、二次冷却室9の下部およびフィルタ装置10の下部から排出される飛灰を磁性物と非磁性物とに分離する磁気選別装置14と、この磁気選別装置14により選別された磁性物を還元処理する還元処理装置15と、この還元処理装置15による処理物を磁性物と非磁性物とに分離する磁気選別装置16とを備えて構成されている。
Here, the heavy metal recovery apparatus according to the first embodiment separates and collects fly ash sent out together with the exhaust gas from the
フェライト化処理装置13は、溶融炉1による廃棄物の溶融処理に際して発生する飛灰中の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を二次燃焼室3内で加熱された鉄材の表面に接触させて粉状のフェライト化金属とするための装置である。このフェライト化処理装置13は、酸化第二鉄を含む鉄材としての鉄屑(鉄片や鉄粉)を例えばケージやメッシュケージに収容したものであり、二次燃焼室3内に排ガスの流通経路を横断するように設置される。
The
フィルタ装置10は、排ガスに同伴された飛灰を分離することで、この飛灰に含まれたフェライト化金属を回収する。なお、二次冷却室9からフィルタ装置10への排ガス通路には、脱塩、脱硫の目的でCa(OH)2が供給される。
The
磁気選別装置14は、飛灰に含まれるフェライト化金属を磁性物として選別し、残りの飛灰に含まれる灰分(SiO2,CaO,Al2O3)および塩類(CaCl2,KCl,NaCl)を非磁性物として選別する。この磁気選別装置14は、粒径の小さなフェライト化金属も確実に選別できるようにするため、図2に示すような乾式の磁気選別装置として構成されている。
The
図2に示すように、磁気選別装置14は、バイブレータ14Aにより振動が付与されるホッパ14Bと、このホッパ14Bから流下する粉状のフェライト化金属を磁性物として吸着する左右一対の磁気ドラム14C,14Cと、この磁気ドラム14C,14Cの周面に摺接することで磁気ドラム14C,14Cの周面に吸着された粉状のフェライト化金属を回収する左右一対のスクレーパ14D,14Dと、磁気ドラム14C,14Cの間から流下する灰分および塩類を非磁性物として回収する回収槽14Eとを備えて構成されている。
As shown in FIG. 2, the
図1に示した還元処理装置15は、磁気選別装置14により磁性物として選別されたフェライト化金属を水素ガスの供給により所定の温度雰囲気下で還元処理する。この還元処理装置15により還元処理された重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)および鉄分は、磁気選別装置16に供給され、還元反応により発生した水分は貯水槽17に放出される。
The
磁気選別装置16は、還元された重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を非磁性物として分離し、鉄分を磁性物として分離することにより、山元還元可能な重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)として回収可能とする。
The
一方、前述した磁気選別装置14により非磁性物として選別された灰分(SiO2,CaO,Al2O3)および塩類(CaCl2,KCl,NaCl)は、塩濃縮槽18に供給されて水溶液とされた後、沈殿槽19に供給されて灰分(SiO2,CaO,Al2O3)が沈殿処理される。この灰分(SiO2,CaO,Al2O3)は、ポンプ20を介して脱水機21に供給されることで脱水処理される。なお、脱水処理による水分は、塩濃縮槽18に補給される。
On the other hand, the ash (SiO 2 , CaO, Al 2 O 3 ) and salts (CaCl 2 , KCl, NaCl) selected as non-magnetic substances by the above-described
脱水された灰分(SiO2,CaO,Al2O3)は、磁気選別装置22に供給され、この磁気選別装置22により磁性物が除去されて純度の高い灰分(SiO2,CaO,Al2O3)として回収される。
The dehydrated ash (SiO 2 , CaO, Al 2 O 3 ) is supplied to a
一方、沈殿槽19から溢流した塩類(CaCl2,KCl,NaCl)の水溶液は、反応槽23に供給される。そして、この反応槽23内において、NaOHの注入によりCaCl2が中和処理される。この水溶液は、沈殿槽24に供給されてCa(OH)2(消石灰)が沈殿処理される。
On the other hand, an aqueous solution of salts (CaCl 2 , KCl, NaCl) overflowing from the
沈殿したCa(OH)2は、ポンプ25を介して乾燥機26に供給されることで乾燥処理される。そして、乾燥されたCa(OH)2は、磁気選別装置27に供給され、この磁気選別装置27により磁性物が除去されて純度の高いCa(OH)2(消石灰)として回収される。なお、回収されたCa(OH)2(消石灰)の一部は、前述した二次冷却室9からフィルタ装置10への排ガス通路に供給される。
The precipitated Ca (OH) 2 is supplied to a
一方、沈殿槽24から溢流した塩類(KCl,NaCl)の水溶液は、高濃度塩溶液の貯留槽28に一旦貯留された後、ポンプ29を介して蒸発固化槽30に供給される。そして、この蒸発固化槽30により塩類(KCl,NaCl)が固化されて回収される。
On the other hand, the aqueous solution of salts (KCl, NaCl) overflowing from the
なお、蒸発固化槽30で蒸発した水分は貯水槽31に放出される。この貯水槽31には、前述した貯水槽17内の水分がポンプ32を介して放出される。そして、この貯水槽31内の水分が必要に応じて塩濃縮槽18内に補給される。
The water evaporated in the evaporating and solidifying
このように構成された廃棄物処理装置においては、例えばガラス質を含む粗大ゴミの破砕残渣物やその他の廃棄物が投入部2から溶融炉1内に投入されると、溶融炉1は、投入された廃棄物を1300℃程度の加熱雰囲気下で混合攪拌することにより溶融し、これを溶融スラグとして排出する。その際、溶融炉1および二次燃焼室3内には、重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を含む飛灰(溶融飛灰)が発生する。
In the waste treatment apparatus configured as described above, for example, when a crushed residue of large garbage including glass and other waste are charged into the melting furnace 1 from the charging
溶融炉1から排出される溶融スラグは、二次燃焼室3の下部を経由して水砕装置4内に流入することにより、水砕スラグとして回収される。この水砕スラグは、磁気選別装置5により微粉状の磁性物と非磁性物のスラグとに分離され、微粉状の磁性物は二次燃焼室3内に還元される。
The molten slag discharged from the melting furnace 1 flows into the
ここで、溶融炉1および二次燃焼室3内に発生した重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を含む飛灰は、排ガスに同伴されて二次燃焼室3内を上昇し、その内部に設置されたフェライト化処理装置13を通過する。その際、フェライト化処理装置13の鉄屑(鉄片や鉄粉)は、二次燃焼室3内の温度雰囲気により850℃前後の加熱状態にあるため、飛灰中の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)がフェライト化処理装置13の高温の鉄屑の表面に接触して粉状のフェライト化金属に変換される。
Here, fly ash containing heavy metals (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, etc.) generated in the melting furnace 1 and the
なお、重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)がフェライト化金属に変換される化学変化は、例えば重金属であるPbをMで表し、xの範囲を0≦x≦1としたとき、以下の式(1)、式(2)によって説明される。
(1) xM2++(3−x)Fe2++6OH− → MxFe3−x(OH)6
(2) MxFe3−x(OH)6+O2 → MxFe3−xO4
The chemical change in which heavy metals (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, etc.) are converted to ferritized metals is, for example, when Pb, which is a heavy metal, is represented by M, and when the range of x is 0 ≦ x ≦ 1, This is explained by the following equations (1) and (2).
(1) xM 2+ + (3-x) Fe 2+ + 6OH − → M x Fe 3-x (OH) 6
(2) M x Fe 3-x (OH) 6 + O 2 → M x Fe 3-x O 4
フェライト化処理装置13により変換された重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)のフェライト化金属は、飛灰と共に排ガスに同伴されて二次燃焼室3の上部から排出される。すなわち、排出管6を介して一次冷却室7、空気予熱室8、二次冷却室9、フィルタ装置10へと排出される。そして、このフェライト化金属を含む飛灰は、二次冷却室9内に堆積した分がその下部から排出されると共に、フィルタ装置10に送出された分がフィルタ装置10より分離されてその下部から排出される。なお、フェライト化金属を含む飛灰が除去された排ガスは、ブロワー11を介して煙突12から放出される。
The ferritized metal of the heavy metal (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, etc.) converted by the
二次冷却室9の下部およびフィルタ装置10の下部から排出されたフェライト化金属を含む飛灰は、磁気選別装置14により磁性物としてのフェライト化金属と、非磁性物としての灰分(SiO2,CaO,Al2O3)および塩類(CaCl2,KCl,NaCl)に分離される。
The fly ash containing ferritized metal discharged from the lower part of the secondary cooling chamber 9 and the lower part of the
すなわち、図2に示すホッパ14Bに投入されたフェライト化金属を含む飛灰は、バイブレータ14Aによりホッパ14Bが振動することで目詰まりすることなくホッパ14Bから円滑に流下し、左右一対の磁気ドラム14C,14Cの間を通過する過程で粉状のフェライト化金属が磁気ドラム14C,14Cの周面に確実に吸着され、残りの灰分および塩類が回収槽14Eに回収される。そして、磁気ドラム14C,14Cの周面に吸着された粉状のフェライト化金属は、左右一対のスクレーパ14D,14Dに掻き取られて回収される。
That is, the fly ash containing ferritized metal charged into the
このようにして磁気選別装置14により選別された粉状のフェライト化金属は、水素ガスが供給される還元処理装置15により、元の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)に還元処理される。
The powdery ferritic metal sorted by the
なお、フェライト化金属の還元処理は、次の式(3)によって説明される。
(3) MxFe3−xO4+XH2 → XM+Fe3O4+XH2O
The reduction treatment of the ferritic metal is described by the following equation (3).
(3) M x Fe 3-x O 4 + XH 2 → XM + Fe 3 O 4 + XH 2 O
そして、この還元処理された重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)および鉄分は、磁気選別装置16により鉄分が磁性物として分離除去されることで、山元還元可能な重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)として回収される。
The reduced heavy metals (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, etc.) and the iron are separated and removed by the
このように、第1実施形態の重金属回収装置を備えた廃棄物処理装置によれば、廃棄物を溶融処理する際に発生する飛灰中の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を安定なフェライト化金属として回収できると共に、このフェライト化金属から山元還元可能な元の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を還元して回収することができる。 As described above, according to the waste treatment apparatus provided with the heavy metal recovery device of the first embodiment, heavy metals (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, etc.) in fly ash generated when the waste is melted. Can be recovered as a stable ferritic metal, and the original heavy metal (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, etc.) that can be reduced at the bottom of the ferrite metal can be recovered.
次に、本発明の第2実施形態に係る重金属回収装置を説明する。この第2実施形態の重金属回収装置は、廃棄物を燃焼処理する際に発生する燃焼灰中の重金属を回収する装置であって、図3に示す焼却炉40を燃焼炉として備えた廃棄物処理装置に組み込まれて構成されている。なお、この廃棄物処理装置は、焼却炉40からの排ガスおよび燃焼灰が図1に示した排出管6に排出されるように構成されており、排出管6以降の構成については、図1に示したものと同様であるため、必要な部分を除き詳細な説明は省略する。
Next, a heavy metal recovery device according to a second embodiment of the present invention will be described. The heavy metal recovery device according to the second embodiment is a device for recovering heavy metals in combustion ash generated when burning wastes, and includes a
図3に示す焼却炉40は、例えばゴミ処理場で発生する粗大ゴミの破砕残渣物やその他の廃棄物を焼却(燃焼)処理できる流動床式焼却炉で構成されており、火炉40A、サイクロン40B、ボイラ40C等を備えている。
The
火炉40Aは、図示しないスクリューコンベア等によって投入された廃棄物を高温の流動床によって焼却する縦型の円筒容器で構成されている。この火炉40Aの底部には、図示しない燃料供給機に接続された燃料供給ラインL1と、火炉40Aに収容された流動床に流動化空気を圧送する空気供給ラインL2と、火炉40A内の不燃物や灰等を排出する排出ラインL3が連設されている。そして、このような構成を有する火炉40Aは、ダイオキシンを分解可能な870℃程度の高温下で廃棄物を焼却する。
The
サイクロン40Bは、火炉40A内で発生する排ガスに同伴して火炉40Aの上部に上昇した流動床の流動媒体(流動砂)を重量選別して火炉40Aの底部に回収する。このサイクロン40Bの上部には、排ガスと熱交換するボイラ40Cの一端部が接続されている。そして、ボイラ40Cの他端部は、図1に示した排出管6に排ガスや燃焼灰を排出するように接続されている。
The
ここで、第2実施形態に係る重金属回収装置は、図3に示した焼却炉40の火炉40Aの内部に微細な酸化鉄粉を噴霧するフェライト化処理装置41と、図1に示した二次冷却室9から排ガスと共に送出される燃焼灰を分離して回収するフィルタ装置10と、二次冷却室9の下部およびフィルタ装置10の下部から排出される燃焼灰から粉状のフェライト化金属を磁性物として分離する磁気選別装置14(図2参照)と、この磁気選別装置14により選別された磁性物を還元処理する還元処理装置15と、この還元処理装置15による処理物を磁性物と非磁性物とに分離する磁気選別装置16とを備えて構成されている。
Here, the heavy metal recovery device according to the second embodiment includes a
フェライト化処理装置41は、図3に示した焼却炉40による廃棄物の焼却処理に際して火炉40A内に発生する燃焼灰中の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を安定なフェライト化金属とするための装置である。このフェライト化処理装置41は、火炉40Aの壁面に付設された噴霧ノズル41Aから火炉40A内に粒径が50μm程度の微細な酸化鉄粉を噴霧することにより、火炉40A内で加熱された微細な酸化鉄粉に燃焼灰中の重金属を接触させて安定な粉状のフェライト化金属とする。
The
磁気選別装置14は、図2に示したように、ホッパ14B、左右一対の磁気ドラム14C,14C、左右一対のスクレーパ14D,14Dおよび回収槽14Eを備えて構成されている。この磁気選別装置14の各部の構成および機能は、前述した通りであるため、詳細な説明は省略する。また、還元処理装置15および磁気選別装置16の構成および機能も、前述した通りであるため、詳細な説明は省略する。
As shown in FIG. 2, the
このように構成された廃棄物処理装置においては、例えば粗大ゴミの破砕残渣物やその他の廃棄物が図示しないスクリューコンベア等によって図3に示す焼却炉40の火炉40Aに投入されると、火炉40Aは、投入された廃棄物を高温の流動床によって870℃程度の高温下で焼却する。その際、火炉40A内には、重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を含む燃焼灰が発生する。
In the waste treatment apparatus configured as described above, for example, when crushed residue of bulky garbage and other waste are put into the
ここで、火炉40A内に発生した燃焼灰中の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)は、フェライト化処理装置41の噴霧ノズル41Aから火炉40A内に噴射された粒径が50μm程度の微細な酸化鉄粉に接触する。この微細な酸化鉄粉は、火炉40A内の温度雰囲気により870℃前後の加熱状態にあるため、この酸化鉄粉に接触した燃焼灰中の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)は、粉状のフェライト化金属に変換される。
Here, heavy metal (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, etc.) in the combustion ash generated in the
フェライト化処理装置41により変換された重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)の粉状のフェライト化金属は、燃焼灰と共に排ガスに同伴されて火炉40A内を上昇し、サイクロン40Bの上部からボイラ40Cを通過して排出管6(図1参照)に排出される。そして、この粉状のフェライト化金属を含む燃焼灰は、図1に示す排出管6から一次冷却室7、空気予熱室8、二次冷却室9、フィルタ装置10へと排出され、二次冷却室9内に堆積した分がその下部から排出されると共に、フィルタ装置10に送出された分がフィルタ装置10より分離されてその下部から排出される。なお、フェライト化金属を含む燃焼灰が除去された排ガスは、ブロワー11を介して煙突12から放出される。
The powdery ferritic metal of the heavy metal (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, etc.) converted by the
二次冷却室9の下部およびフィルタ装置10の下部から排出された粉状のフェライト化金属を含む燃焼灰は、図2に示した磁気選別装置14のホッパ14Bに投入される。そして、ホッパ14Bに投入された粉状のフェライト化金属を含む燃焼灰は、バイブレータ14Aによりホッパ14Bが振動することで目詰まりすることなくホッパ14Bから円滑に流下し、左右一対の磁気ドラム14C,14Cの間を通過する過程で粉状のフェライト化金属が磁気ドラム14C,14Cの周面に確実に吸着され、残りの灰分(SiO2,CaO,Al2O3)および塩類(CaCl2,KCl,NaCl)が回収槽14Eに回収される。そして、磁気ドラム14C,14Cの周面に吸着された重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)の粉状のフェライト化金属が左右一対のスクレーパ14D,14Dに掻き取られて回収される。
The combustion ash containing the powdered ferritic metal discharged from the lower part of the secondary cooling chamber 9 and the lower part of the
このようにして磁気選別装置14により選別された粉状のフェライト化金属は、水素ガスが供給される還元処理装置15により、元の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)に還元処理される。そして、還元処理された重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)および鉄分は、磁気選別装置16により鉄分が磁性物として分離除去されることで、山元還元可能な重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)として回収される。
The powdery ferritic metal sorted by the
このように、第2実施形態の重金属回収装置を備えた廃棄物処理装置によれば、廃棄物を焼却(燃焼)処理する際に発生する燃焼灰中の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を安定なフェライト化金属として回収できると共に、このフェライト化金属から山元還元可能な元の重金属(Zn、Pb、Cd、Sn、Cu等)を還元して回収することができる。 As described above, according to the waste treatment apparatus provided with the heavy metal recovery device of the second embodiment, the heavy metals (Zn, Pb, Cd, Sn, and the like) in the combustion ash generated when the waste is incinerated (combusted) are treated. Cu and the like can be recovered as a stable ferritic metal, and the original heavy metal (Zn, Pb, Cd, Sn, Cu, and the like) that can be reduced from the ferrite can be reduced and recovered.
本発明の重金属回収装置および廃棄物処理装置は、図1〜図3に示した実施形態に限定されるものではない。例えば、図1に示したフェライト化処理装置13は、微小な鉄片や鉄粉を投入して二次燃焼室3内に循環させるものであってもよいし、格子状や多数の貫通孔を有する形態の鉄材を二次燃焼室3内に設置したものであってもよい。
The heavy metal recovery device and the waste treatment device of the present invention are not limited to the embodiment shown in FIGS. For example, the
また、図3に示したフェライト化処理装置41は、微小な酸化鉄粉を燃料供給ラインL1から焼却炉40内に投入するように構成されていてもよいし、サイクロン40B内に微小な酸化鉄粉を噴霧するように構成されていてもよい。
Further, the
さらに、図3に示した焼却炉40は、後段に二次燃焼室や反応室を有する燃焼炉に変更し、これらの二次燃焼室や反応室にフェライト化処理装置が微小な酸化鉄粉を噴霧するように構成されていてもよい。
Further, the
実施例として、図3に示した焼却炉40を備える廃棄物処理装置を使用し、フェライト化処理装置41の噴霧ノズル41Aから微細な酸化鉄粉を火炉40A内に噴霧しつつ廃棄物を焼却処理した。そして、図2に示した磁気選別装置14のホッパ14Bに投入される燃焼灰中の(Zn、Pb、Cu、Cl)の重量と、回収槽14Eに回収された非磁性物残渣中の(Zn、Pb、Cu、Cl)の重量と、スクレーパ14D上に回収された磁性物残渣中の(Zn、Pb、Cu、Cl)の重量とを測定し、燃焼灰中から磁性物残渣中への(Zn、Pb、Cu、Cl)の回収率を求めた。測定結果は以下の表1の通りであった。
As an example, a waste treatment apparatus provided with the
表1に見られるように、噴霧ノズル41Aから微細な酸化鉄粉を火炉40A内に噴霧しつつ廃棄物を焼却処理した場合には、燃焼灰中の重金属のうちZnの77%、Pbの59%、Cuの69%が磁性物残渣として回収されることが判明した。また、燃焼灰中のClは、磁性物残渣中に殆ど取り込まれないことが判明した。
As shown in Table 1, when the waste was incinerated while fine iron oxide powder was sprayed into the
一方、比較例として、図3に示した焼却炉40を備える廃棄物処理装置を使用し、噴霧ノズル41Aからの微細な酸化鉄粉の噴霧を停止した状態で廃棄物を焼却処理した。そして、図2に示した磁気選別装置14のホッパ14Bに投入される燃焼灰中の(Zn、Pb、Cu、Cl)の重量と、回収槽14Eに回収された非磁性物残渣中の(Zn、Pb、Cu、Cl)の重量と、スクレーパ14D上に回収された磁性物残渣中の(Zn、Pb、Cu、Cl)の重量とを測定し、燃焼灰中から磁性物残渣中への(Zn、Pb、Cu、Cl)の回収率を求めた。測定結果は以下の表2の通りであった。
On the other hand, as a comparative example, waste was incinerated using a waste treatment apparatus provided with the
表2に見られるように、噴霧ノズル41Aからの微細な酸化鉄粉の噴霧を停止した状態で廃棄物を焼却処理した場合には、燃焼灰中の重金属のうちZnは22%、Pbは僅か0.024%、Cuは17%しか磁性物残渣として回収されないことが判明した。
As can be seen from Table 2, when the waste was incinerated in a state where the spraying of the fine iron oxide powder from the
すなわち、表2の比較例に較べて表1の実施例では、燃焼灰中のZn、Pb、Cuの磁性物残渣中への回収率が格段に高いことが判明した。 That is, it was found that the recovery rate of Zn, Pb, and Cu in the combustion ash in the magnetic substance residue was significantly higher in the example of Table 1 than in the comparative example of Table 2.
1 溶融炉
2 投入部
3 二次燃焼室
4 水砕装置
5 磁気選別装置
6 排出管
7 一次冷却室
8 空気予熱室
9 二次冷却室
10 フィルタ装置
11 ブロワー
12 煙突
13 フェライト化処理装置
14 磁気選別装置
15 還元処理装置
16 磁気選別装置
40 焼却炉
41 フェライト化処理装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1
Claims (7)
A waste treatment apparatus for burning or melting waste, comprising the heavy metal recovery apparatus according to claim 1.
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