JP2004520565A - 蓄熱式廃棄物焼却システム - Google Patents

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Abstract

化学工場及び下水処理場の最終副産物として発生する産業廃水スラッジ、都市ゴミ、生ゴミ及び下水スラッジなど高含水廃棄物を蓄熱材を用いて焼却処理する蓄熱式廃棄物焼却システムに関する。
この焼却システムは、流れ込まれる廃棄物を乾燥するために外気を高温に転換させ、焼却後焼却灰を含有する高温の処理ガスより熱を回収するためのセラミック層105、106と、流れ込まれる廃棄物が乾燥されて急冷温度を補償して焼却温度を保たせ、焼却後高温の熱を蓄熱するセラミック層107、108と、セラミック層105、106と他のセラミック層107、108間の廃棄物投入口109、110及び焼却時生じる焼却灰を捕集するサイクロン111と、サイクロンで捕集されていない残留焼却灰を捕集するバックフィルター112よりなることを特徴とする。
【選択図】図1

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は水分含量の高い廃棄物を、2次汚染物質を発生させず、経済的に焼却させるシステムであって、化学工場及び下水処理場の最終副産物として生じる産業廃水スラッジ、都市ゴミ、生ゴミ及び下水スラッジを蓄熱材を用いて焼却処理する蓄熱式廃棄物焼却システムに関する。
【0002】
【従来の技術】
産業廃水スラッジ、都市ゴミ、生ゴミ及び下水スラッジなどは一般に焼却または埋立て処理されるが、このうち焼却は廃棄物の体積を最も多く減少させ、2次汚染発生も低くて最も推奨されるスラッジ処理方法として提示されている。
一般の廃棄物焼却装置のうち、流動層焼却炉は、1962年から都市下水処理場の廃棄物を焼却するために用いられており、主に液状廃棄物やスラッジを焼却し、構造は円筒形耐火壁体よりなっており、炉の下部には流動媒体として用いられる砂が入れられている。流動化のために空気を使用し、この時、空気の圧力は20〜34kPa程度で砂層を支持している板の流出口を通じて砂層に流入されることによって砂層の流動化を起こす。焼却炉の稼動時、砂層の温度は約800℃以上保たれ、流動化によって砂層の体積は30〜60%程度膨脹される。廃棄物は下部から流れ込まれるが、空気の流速が大きい場合、炉の上部から燃焼ガス中に未燃焼されるので、細心な流速調節が要求される。流動化は空気と廃棄物の表面との接触を最大化させて最適の燃焼になるようにする。流動媒体として用いられる多量の砂が熱貯蔵媒体の役割を行うので、高含水率廃棄物の燃焼には適切であるが、廃棄物の燃焼状態によって流動媒体である砂粒子の塊現象が生じることがあり、廃熱の回収が容易でなくて運転費が過度にかかり、処理施設が高価であるという短所がある。
【0003】
廃棄物処理用として広く用いられているロータリーキルン焼却装置も固形廃棄物やスラッジの焼却に使われている。この装置の内壁は耐火材で取り囲まれており、水平軸を中心に回転し、水平軸は通常2〜3%未満の傾斜を有するように設けられている。キルオンの回転に伴ってキルン内にある廃棄物は連続的に熱とガス流れ中の酸素と接触することによって燃焼が進行される。キルンの回転速度は多少の差はあるが、通常0.25〜1.5rpm程度であり、炉の外壁移動速度は0.3〜1.5m/min程度である。廃棄物は直接キルンの内部に投入され、キルンの回転と共に燃焼されて灰となり、灰はキルンの端部にあるタンクに捕集される。この時、熱源の提供はキルンの出口側に位置したバーナーから提供される。これは廃棄物の焼却速度調節が容易で焼却前処理が大きく要求されず、多様な形態の廃棄物の同時焼却が可能で、キルン内廃棄物滞留時間の調節が容易な長所があるが、揮発性物質の燃焼のために別の後燃焼機が必要であり、キルンの長さによって燃焼条件が変わるので、均一な燃焼条件を維持し難しくてキルンの完全密閉が難しく、燃焼室の熱源供給が多くて運転費が過多に所要される問題点がある。
【0004】
補助燃料費が過多に所要される流動層焼却炉やロータリーキルンの短所を補完した多段焼却炉は現在下水処理場で生じるスラッジの焼却のために最も普遍化された焼却炉である。スラッジは、炉の上部投入部から流入され、炉の内部は耐火レンガで取り囲まれた円筒形であって上部から下部まで様々な段より構成されている。上部から投入されたスラッジが続けて各段を経つつ下部に移動するようにし、また各段でよく燃焼されるようにスラッジを撹拌させるランス軸と、ランス軸を回転させるランス駆動装置で構成されている。スラッジの移動のために上部から奇数番目の段は中心軸と段との間に、そして偶数番目の段は炉壁と段との間に小さな穴があってランスの作用でスラッジが通過し、また各段でスラッジの燃焼で生成されたガスがこの穴を通じて上部に抜け出るようになっている。ランスによるスラッジの撹拌と各段で下段にスラッジが移動する度にスラッジは新しい表面を燃焼ガスに露出させる。したがって焼却炉の上方に位置する段では主にスラッジが含有している多量の水分が高温の燃焼ガスに蒸発されて大気に排出される燃焼ガスはスラッジから蒸発された水蒸気を含んでいて悪臭問題が生じる短所がある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は前記問題点を解消するために、燃焼後高温の排ガスが汚染源の処理前スラッジやゴミと再接触せず、別途に熱を蓄熱回収し、この熱を再生してスラッジ及びゴミ焼却に再利用することによって、高含水率のスラッジを経済的に焼却するだけでなく、ここで引き起こされうる2次公害要因の悪臭及び一酸化炭素など不完全燃焼物の発生を抑制するのにその目的がある。
【0006】
【発明の実施の形態】
本発明に係る蓄熱式廃棄物焼却システムが図1及び図2に示されている。この高温の処理ガスより熱を回収するための第1、第2セラミック層105、106と、流れ込まれる廃棄物が乾燥されて急冷温度を補償して焼却温度を保たせ、焼却後高温の熱を蓄熱する第3、第4セラミック層107、108と、第1セラミック層105と第3セラミック層107間の空間と第2セラミック層106と第4セラミック層108間の空間に設けられた廃棄物投入口109、110と、第3セラミック層107と第4セラミック層108間で燃焼物質が完全に燃焼さるべく十分な空間が備えられて蓄熱及び熱再生が可能に自動で開閉される弁101、102、103、104により動作する2ベッド型蓄熱式焼却システム、燃焼用空気を投入する送風機100、焼却残滓を捕集するためのサイクロン111及びバックフィルター112が結合された構造よりなっている。送風機100は、図1のように焼却炉の前端に、または図2のように後端に設けられる。自動で開閉される弁101、102、103、104は図3のように3方向弁114、115または図4のように4方向弁116に置換えられる。
【0007】
前記のように構成された蓄熱式廃棄物焼却システムの運転方法を図1を参照して説明すれば次の通りである。
送風機100で燃焼用空気を、弁101を通じて蓄熱されたセラミック層105には吹き込んで800−1200℃の高温で予熱する。この時、弁101、104は開状態であり、弁102、103は閉じられている。高含水率が高い廃棄物は廃棄物投入口109を通じてセラミック層105とセラミック層107間の空間に投入される。この時、廃棄物投入弁110は閉じられている。セラミック層105を通過した高温の空気により濡れた廃棄物は水蒸気と乾燥された廃棄物とに分離され、蒸発熱の供給で燃焼用空気の温度は急に下降するが、高温に蓄熱された他のセラミック層107を経つつ燃焼用空気、水蒸気及び廃棄物の温度が再上昇し、乾燥された廃棄物は焼却され、この燃焼熱により排ガスの温度はセラミック層107の通過時よりさらに上昇する。
【0008】
排ガスは、以前過程の運転で冷却されたセラミック層108、106を通過しつつ熱のほとんどがセラミック層に排出される。排ガスの温度は廃棄物の含水率によって変わるので、セラミック層108、106が次の過程の運転に十分な熱を有するように足りない熱量はバーナー113から提供する。前記方法で一定時間運転した後、廃棄物投入弁109を閉じ、セラミック層105とセラミック層107間の空間に未処理廃棄物をセラミック層105を通過した高温の空気で完全焼却し、焼却後に残った焼却灰が抜け出るようにする。この運転を順方向運転とし、この順方向運転を終了した後、弁101、104は閉じ、弁102、103は開放して空気流路をスイッチングし、廃棄物投入弁110を開放してセラミック層106とセラミック層108間の空間に投入する。この時、廃棄物投入弁109を閉じて順方向運転と同じ方法で逆方向運転を実施してこの順方向/逆方向運転を繰返して運転する。
【0009】
焼却時に生じる焼却灰は順方向運転時にセラミック層107、108、106を経て弁104を通じてサイクロン111で分離され、逆方向運転時にセラミック層108、107、105を経て弁103を通じてサイクロン111で分離される。サイクロンで捕集されていない残留焼却灰はサイクロン後端に設けられたバックフィルター112で捕集する。浄化された空気は大気に放出する。
本発明の実施例に係る蓄熱式廃棄物焼却システムと従来の流動層焼却炉との燃料消費量の比較計算例は次の実施例1のようである。
【0010】
<実施例1>
蓄熱式廃棄物焼却システムに流入されたスラッジは含水率87%、Ash濃度3%、有機物はCCl0.11S0.1形状を有し、含有率は10%である。1トン/hrであり、燃焼温度は焼却温度の850℃、放熱損失は5%を基準にした。濡れたスラッジの総発熱量は5,880kcal/kgである。
蓄熱式廃棄物焼却システムに流れ込まれる空気量は5,000Nm/hr、入出口温度差は△T=80℃、総排ガス量は6,149Nm/hrである。この時、総必要熱量は754,000kcal/hrであり、スラッジ自体発熱量の588,000kcal/hrを除すれば純粋に166,000kcal/hrが必要である。
【0011】
既存の流動式スラッジ焼却炉の補助熱量を計算すれば次の通りである。流動式スラッジ焼却炉に流れ込まれる空気量は空気比1.3の場合1,600Nm/hr、総排ガス量は2,793Nm/hrである。流入燃焼容空気が排ガスを用いて350℃まで予熱する場合、総必要熱量は1,125,000kcal/hrであり、廃棄物自体発熱量の588,000kcal/hrを除すれば純粋に537,000kcal/hrが必要である。
よって、本発明による蓄熱式廃棄物焼却システムを使用すれば既存の流動式スラッジ焼却炉と比較する時、エネルギー節減効果が大きい。
【0012】
【発明の効果】
本発明に係る蓄熱式廃棄物焼却システムは、高温の排ガスがセラミック充填材を直接加熱し、常温の空気を加熱された空気と接触させて熱を再生した後、この高温の予熱空気で高含水率の廃棄物を乾燥及び焼却する方法であって、熱回収率が非常に高くて高含水率廃棄物の焼却時の最大の問題となる補助燃料費を画期的に節減できるだけでなく、焼却後の排ガスが燃焼前廃棄物と直接接触しないので、排ガスの悪臭及び不完全燃焼による2次汚染物質の排出がない。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本発明に係る蓄熱式廃棄物焼却装置。
【図2】
本発明に係る送風機が焼却炉後端に構成された蓄熱式廃棄物焼却装置。
【図3】
本発明に係る自動開閉弁が3方向弁で構成された廃棄物焼却システム。
【図4】
本発明に係る自動開閉弁が4方向弁で構成された廃棄物焼却装置。

Claims (9)

  1. 逆方向運転において高温の処理ガスより熱を蓄積し、順方向運転において低温のガスに前記蓄積された熱を再生する第1及び第2セラミック層と、
    前記順方向運転において高温のガスから熱を蓄積し、前記逆方向運転において蓄積された熱を再生する第3及び第4セラミック層と、
    前記第1セラミック層と前記第2セラミック層との間に位置し、前記順方向運転において廃棄物を導入する第1廃棄物導入弁と、
    前記第3セラミック層と前記第4セラミック層との間に位置し、前記逆方向運転において廃棄物を導入する第2廃棄物導入弁と、
    前記第2セラミック層と前記第3セラミック層との間に位置し、焼却のための熱を供給するバーナーと、
    前記順方向運転時、前記第1セラミック層を通じてシステムに空気を導入する第1空気弁と、
    前記逆方向運転時、前記第4セラミック層を通じてシステムに空気を導入する第2空気弁と、を含むことを特徴とする蓄熱式廃棄物焼却システム。
  2. 焼却時生じる焼却灰がセラミック層間を通過すべく構成されることを特徴とする請求項1に記載の蓄熱式廃棄物焼却システム。
  3. 燃焼用空気を供給する送風機が焼却炉の前端に構成されたことを特徴とする請求項1に記載の蓄熱式廃棄物焼却システム。
  4. 燃焼用空気を供給する送風機が焼却炉の後端に構成されたことを特徴とする請求項1に記載の蓄熱式廃棄物焼却システム。
  5. 前記自動で開閉される弁は3方向弁であることを特徴とする請求項1に記載の蓄熱式廃棄物焼却システム。
  6. 前記自動で開閉される弁は4方向弁であることを特徴とする請求項1に記載の蓄熱式廃棄物焼却システム。
  7. 焼却残滓を捕集するためのサイクロンをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の蓄熱式廃棄物焼却システム。
  8. 焼却残滓を捕集するためのバックフィルターをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の蓄熱式廃棄物焼却システム。
  9. 廃棄物投入口のうち燃焼用空気の流入方向に位置した廃棄物投入口にのみ廃棄物を投入し、一定時間後に廃棄物の投入を中断して炉内に残存する未処理廃棄物を完全焼却して焼却灰を炉内で除去する順方向運転と、燃焼用空気流路を反対に切り換えて同じ方法で廃棄物を投入焼却する過程を反復することを特徴とする請求項1に記載の蓄熱式廃棄物焼却システムを用いた蓄熱式廃棄物焼却方法。
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