JP2010149080A - Detoxification treatment method of asbestos - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a detoxification treatment method of asbestos capable of detoxificating the asbestos with high yield even when asbestos-containing matter is treated while it is held by a holder in carrying out the detoxification treatment of the asbestos by heating the asbestos-containing matter using microwave. <P>SOLUTION: The asbestos-containing matter 1 is fed in a heating furnace 2 and is heated so that the asbestos in the asbestos-containing matter 1 is modified and detoxicated. The heating furnace 2 for heating the asbestos-containing matter 1 by irradiating the microwave to it is used as the heating furnace 2. The asbestos-containing matter 1 is fed to the inside of the heating furnace 2 while it is held by the holder 3 having a heating rate to the modification temperature of the asbestos in receiving the irradiation of the microwave that is equal or more than that of the asbestos-containing matter 1, which results in the improvement in the heating efficiency of the asbestos. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、アスベスト含有物中のアスベストを無害化する処理法に関する。   The present invention relates to a treatment method for detoxifying asbestos in an asbestos-containing material.

アスベスト(石綿)は、耐熱性、耐火性、耐薬品性、耐腐食性等において高い特性を有するために、建築資材や断熱材などにおいて古くから使用されている。建築資材としては、石綿スレート、石綿セメント板、石綿セメントサイディングなど、アスベスト含有セメント硬化板が代表的なものである。   Asbestos (asbestos) has long been used in building materials and heat insulating materials because it has high characteristics in heat resistance, fire resistance, chemical resistance, corrosion resistance, and the like. As building materials, asbestos-containing cement hardened boards such as asbestos slate, asbestos cement board and asbestos cement siding are representative.

しかし、アスベストは、人体の呼吸器官に侵入すると中皮腫や肺ガン等を引き起こす原因物質と考えられるようになっており、被害者が多発していることが社会問題となっている。このため、アスベスト含有セメント硬化板を新規に製造することが規制されているのは勿論であるが、既存建築物に施工されているアスベスト含有セメント硬化板の廃棄が大きな問題になっている。すなわち、既存建築物から回収したアスベスト含有セメント硬化板を廃棄する際に、アスベストが飛散すると、この飛散したアスベストで二次的な被害が発生することになる。   However, asbestos is considered to be a causative substance that causes mesothelioma, lung cancer and the like when it enters the respiratory organs of the human body, and the frequent occurrence of victims has become a social problem. For this reason, it is a matter of course that new production of asbestos-containing cement hardened plates is regulated, but disposal of asbestos-containing cement hardened plates applied to existing buildings has become a big problem. That is, when asbestos is scattered when the asbestos-containing cement hardened plate recovered from the existing building is discarded, secondary damage is caused by the scattered asbestos.

そこで、アスベストを無害化処理することが種々検討されている。アスベストは針状結晶を有するものであり、このような針状結晶という性状によって、呼吸器官に中皮種や肺ガン等を引き起こすものであるが、アスベストを高温に加熱すると、針状結晶が熱変性して分解され、アスベストを無害な状態にすることができることが知られている(特許文献1,2等参照)。   Therefore, various studies have been made to detoxify asbestos. Asbestos has acicular crystals, and these acicular crystals cause mesothelioma and lung cancer in the respiratory tract. However, when asbestos is heated to a high temperature, the acicular crystals are heated. It is known that it can be denatured and decomposed to make asbestos harmless (see Patent Documents 1 and 2, etc.).

そして石綿スレートや石綿セメント板などのセメント硬化板の場合は、セメント硬化板を加熱して含有されるアスベストが熱変性する温度以上に昇温させることによって、セメント硬化板中のアスベストを無害化することができるものであり、アスベストを無害化したこのセメント硬化板を安全に処分することができるものである。   And in the case of hardened cement boards such as asbestos slate and asbestos cement board, the asbestos in the hardened cement board is rendered harmless by heating the hardened cement board to a temperature higher than the temperature at which the asbestos contained is thermally denatured. It is possible to safely dispose of this hardened cement board, which is detoxified asbestos.

ここで、上記の特許文献1や特許文献2では、アスベストを高温炉床や電気炉を用いて加熱することによって、無害化処理をするようにしており、セメント硬化板をこれらの加熱手段で加熱することによって、セメント硬化板に含有されるアスベストを無害化処理することが可能である。   Here, in said patent document 1 and patent document 2, asbestos is detoxified by heating using a high temperature hearth or an electric furnace, and a cement hardening board is heated with these heating means. As a result, it is possible to detoxify the asbestos contained in the hardened cement board.

しかし、アスベストを含有するセメント硬化板において、アスベスト自体が高い断熱性を有する他に、セメント硬化板中のセメントマトリクスや充填材も熱伝導が小さい材料である。例えばアスベスト含有セメント硬化板からなる屋根材の場合、熱伝導率は0.8〜1.3kJ/mh℃程度と小さい。このため、高温炉床や電気炉のようにセメント硬化板を外部から加熱する場合には、セメント硬化板の表面や端部の昇温速度は速いが、内部の昇温速度は遅く、外部と内部との間の温度差が大きくなって、セメント硬化板の内部まで高温に加熱するには長い加熱時間が必要になる。特に石綿スレートや石綿セメント板などのセメント硬化板の場合には、複数枚を積み重ねて加熱処理することによって、無害化処理の効率を高めるようにするのが一般的であるが、中央部に重ねたセメント硬化板にまで熱が伝わるのに時間がかかり、加熱時間がより長くなる。   However, in the cement hardened plate containing asbestos, the asbestos itself has high heat insulating properties, and the cement matrix and the filler in the hardened cement plate are also materials with low heat conduction. For example, in the case of a roof material made of an asbestos-containing cement hardened plate, the thermal conductivity is as small as about 0.8 to 1.3 kJ / mh ° C. For this reason, when the cement hardened plate is heated from the outside like a high-temperature hearth or electric furnace, the temperature rising rate of the surface and edges of the cement hardened plate is fast, but the internal temperature rising rate is slow, As the temperature difference between the two and the cement hardening plate increases, a long heating time is required to heat the cement hardened plate to a high temperature. Especially in the case of cement hardened boards such as asbestos slate and asbestos cement board, it is common to increase the efficiency of detoxification treatment by stacking multiple sheets and heat-treating them. It takes time for heat to reach the hardened cement board, and the heating time becomes longer.

またこのようにセメント硬化板の外部と内部の間で温度ばらつきが生じると、セメント硬化板が変形して破損に繋がることがあり、この破損の際にセメント硬化板に含有されるアスベストが飛散するおそれがある。   In addition, when the temperature variation occurs between the outside and inside of the cement hardened plate as described above, the cement hardened plate may be deformed and damaged, and asbestos contained in the cement hardened plate is scattered at the time of the breakage. There is a fear.

そこで、特許文献3では、アスベスト含有物にマイクロ波を照射して、内部から自己発熱させることが提案されている。この場合、アスベストを短時間の加熱で変性して無害化処理をすることができる。   Therefore, Patent Document 3 proposes that the asbestos-containing material is irradiated with microwaves to cause self-heating from the inside. In this case, asbestos can be detoxified by denaturation by heating for a short time.

マイクロ波を利用したアスベスト含有物の処理方法としては、アスベスト含有物をマイクロ波発振器を備える加熱炉に供給し、この加熱炉内で加熱処理を施す方法が考えられる。この場合、加熱炉内でのアスベスト含有物の搬送性を確保したり、加熱炉内でアスベスト含有物が熱変形するなどして破損した場合にアスベスト含有物が加熱炉内の搬送経路から脱落することを防いだりするために、アスベスト含有物を適宜の保持具上に保持させた状態で加熱炉に供給することが考えられる。保持具としては、例えば耐熱性の高いムライト等のアルミナ系の板材等が挙げられる。   As a method for treating the asbestos-containing material using microwaves, a method of supplying the asbestos-containing material to a heating furnace equipped with a microwave oscillator and performing a heat treatment in the heating furnace is conceivable. In this case, if the asbestos-containing material is damaged in the heating furnace, such as ensuring the transportability of the asbestos-containing material or being thermally deformed in the heating furnace, the asbestos-containing material falls off the conveying path in the heating furnace. In order to prevent this, it is conceivable to supply the asbestos-containing material to the heating furnace in a state of being held on an appropriate holder. Examples of the holder include an alumina-based plate material such as mullite having high heat resistance.

しかし、本発明者らの研究の結果、アルミナ系の保持具を使用してマイクロ波を利用したアスベスト含有物の処理を行っても、アスベストの無害化処理の効率は、予想されるほどには向上しないことが判明した。
特開平3−60789号公報 特開平7−171536号公報 WO2007/034816
However, as a result of the study by the present inventors, the efficiency of the detoxification treatment of asbestos is as expected even when the asbestos-containing material is treated using microwaves using an alumina-based holder. It turned out not to improve.
Japanese Patent Laid-Open No. 3-60789 Japanese Patent Laid-Open No. 7-171536 WO2007 / 034816

本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、アスベスト含有物をマイクロ波を利用して加熱することによりアスベストの無害化処理をおこなうにあたり、アスベスト含有物を保持具に保持させた状態で処理した場合であっても高効率でアスベストを無害化することができるアスベストの無害化処理方法を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above points. The purpose of the present invention is to hold the asbestos-containing material when the asbestos-containing material is heated using microwaves to detoxify the asbestos. An object of the present invention is to provide a detoxification method for asbestos that can detoxify asbestos with high efficiency even when it is processed in a state of being held in a tool.

本発明者らは鋭意研究の結果、保持具を使用してマイクロ波を利用したアスベスト含有物の無害化処理を行う際の処理効率の低下の原因、並びにこれを解決するための手段を見出し、本発明の完成に至った。   As a result of diligent research, the present inventors have found a cause of a decrease in processing efficiency when performing detoxification processing of asbestos-containing materials using microwaves using a holder, and means for solving this, The present invention has been completed.

本発明に係るアスベストの無害化処理方法は、アスベスト含有物1を、加熱炉2内に供給して加熱することによりアスベスト含有物1中のアスベストを変性して無害化する。前記加熱炉2として、アスベスト含有物1にマイクロ波を照射することにより加熱する加熱炉2を使用する。前記アスベスト含有物1は、前記マイクロ波の照射を受けた場合のアスベストの変性温度までの昇温速度がアスベスト含有物1と同等以上である保持具3に保持させた状態で加熱炉2内に供給する。   The asbestos-detoxifying treatment method according to the present invention denatures and detoxifies asbestos in the asbestos-containing material 1 by supplying the asbestos-containing material 1 into the heating furnace 2 and heating it. As the heating furnace 2, a heating furnace 2 that heats the asbestos-containing material 1 by irradiating with microwaves is used. The asbestos-containing material 1 is heated in the heating furnace 2 in a state where the asbestos-containing material 1 is held by a holder 3 that has a temperature increase rate up to the asbestos denaturation temperature when it is irradiated with the microwave. Supply.

保持具3のアスベストの変性温度までの昇温速度がアスベスト含有物1の昇温速度を下回ると、アスベスト含有物1の加熱時にアスベスト含有物1から保持具3へ熱が移動してしまい、アスベスト含有物1の加熱効率が低下してアスベストの処理効率が低下してしまう。これに対して本発明では、加熱炉2内では保持具3はアスベスト含有物1よりも早くアスベストの変性温度に達し、アスベスト含有物1から保持具3へ熱が移動しにくくなって、アスベストの加熱効率が向上する。   When the heating rate of the asbestos-containing material 1 is lower than the heating rate of the asbestos-containing material 1, heat is transferred from the asbestos-containing material 1 to the holding device 3 when the asbestos-containing material 1 is heated. The heating efficiency of the inclusion 1 will fall and the processing efficiency of asbestos will fall. On the other hand, in the present invention, in the heating furnace 2, the holder 3 reaches the asbestos denaturation temperature earlier than the asbestos-containing material 1, and heat does not easily transfer from the asbestos-containing material 1 to the holder 3, Heating efficiency is improved.

本発明においては、上記加熱炉2として、マイクロ波発振器6を備えるローラーハースキルン2aを使用することが好ましい。この場合、保持具3に保持されたアスベスト含有物1を加熱炉2内で搬送しながら更に高効率で加熱することができる。   In the present invention, it is preferable to use a roller hearth kiln 2 a provided with a microwave oscillator 6 as the heating furnace 2. In this case, the asbestos-containing material 1 held by the holder 3 can be heated with higher efficiency while being conveyed in the heating furnace 2.

また、本発明においては、上記アスベスト含有物1がアスベストを含有するセメント硬化板1aであり、このセメント硬化板1aを保持具3の上に複数枚重ねて保持させることが好ましい。この場合、一度に複数枚のセメント硬化板1aを保持具3に保持したまま加熱することができ、アスベスト含有物1の処理効率が更に向上する。   Further, in the present invention, the asbestos-containing material 1 is a cement hardened plate 1a containing asbestos, and it is preferable that a plurality of the hardened cement plates 1a are stacked and held on the holder 3. In this case, a plurality of hardened cement plates 1a can be heated while being held by the holder 3, and the processing efficiency of the asbestos-containing material 1 is further improved.

また、保持具3上に保持された複数枚のセメント硬化板1aのうち、最上段のセメント硬化板1aの上に、マイクロ波の照射を受けた場合のアスベストの変性温度までの昇温速度がアスベスト含有物1と同等以上である錘4を重ねることも好ましい。この場合、加熱炉2内でセメント硬化板1aの熱による反りや変形を抑制することができ、加熱炉2内の設備にセメント硬化板1aが引っ掛かったり、セメント硬化板1aが保持具3から脱落したりすることを防止することができる。また、錘4は加熱炉2内ではアスベスト含有物1よりも早くアスベストの変性温度に達し、アスベスト含有物1から錘4へ熱が移動しにくくなって、アスベストの加熱効率が向上する。   Of the plurality of cement hardened plates 1a held on the holder 3, the uppermost cement hardened plate 1a has a rate of temperature rise up to the asbestos denaturation temperature when irradiated with microwaves. It is also preferable to overlap the weights 4 that are equal to or greater than the asbestos-containing material 1. In this case, it is possible to suppress warping and deformation of the cement hardened plate 1 a in the heating furnace 2, and the cement hardened plate 1 a is caught on equipment in the heating furnace 2, or the cement hardened plate 1 a is dropped from the holder 3. Can be prevented. In addition, the weight 4 reaches the asbestos denaturation temperature earlier in the heating furnace 2 than the asbestos-containing material 1, making it difficult for heat to move from the asbestos-containing material 1 to the weight 4, thereby improving the heating efficiency of asbestos.

本発明によれば、アスベスト含有物をマイクロ波を利用して加熱することによりアスベストの無害化処理をおこなうにあたり、アスベスト含有物を保持具に保持させた状態で処理してもアスベスト含有物の加熱効率を高く維持し、高効率でアスベストを無害化することができる。   According to the present invention, when asbestos-containing material is heated using microwaves, the asbestos-containing material is heated even when the asbestos-containing material is held in a holder. High efficiency can be maintained and asbestos can be rendered harmless with high efficiency.

以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。   Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described.

図1は、アスベスト含有物1であるセメント硬化板1aを加熱してアスベストの無害化処理をするために用いる加熱炉2を概略的に示すものである。この加熱炉2は一端に入口、他端に出口を設けた細長いトンネル炉である。入口から加熱炉2内に導入されたセメント硬化板1aは保持具3に保持された状態でコンベアなどの搬送装置の上で一定速度で送られ、加熱炉2内を通過した後に、出口から送り出される。   FIG. 1 schematically shows a heating furnace 2 used for heating a cement hardened plate 1a which is an asbestos-containing material 1 to detoxify asbestos. The heating furnace 2 is an elongated tunnel furnace having an inlet at one end and an outlet at the other end. The cement hardening plate 1a introduced into the heating furnace 2 from the inlet is sent at a constant speed on a conveying device such as a conveyor while being held by the holder 3, and after passing through the heating furnace 2, is sent out from the outlet. It is.

加熱炉2の好ましい例として、ローラーハースキルン2aが挙げられる。ローラーハースキルン2aは加熱対象物を搬送装置であるローラーコンベア5で搬送しながら加熱する。このローラーハースキルン2aでは、必要に応じてその内部を複数の加熱ゾーンに分けて各加熱ゾーンごとに加熱条件を変更することができ、アスベスト含有物1を炉内で連続的に搬送しながら順次予熱、加熱、冷却することが容易であるため、アスベスト含有物1を効率よく加熱処理することができる。   A preferred example of the heating furnace 2 is a roller hearth kiln 2a. The roller hearth kiln 2a heats the object to be heated while being conveyed by a roller conveyor 5 which is a conveying device. In this roller hearth kiln 2a, if necessary, the inside can be divided into a plurality of heating zones and the heating conditions can be changed for each heating zone, and the asbestos-containing material 1 is successively conveyed while being continuously conveyed in the furnace. Since it is easy to preheat, heat, and cool, the asbestos-containing material 1 can be efficiently heat-treated.

この加熱炉2には、アスベスト含有物1を加熱する手段として、マイクロ波発振器6が設けられている。このため、マイクロ波発振器6から発振されるマイクロ波(高周波)によって、アスベスト含有物1を高周波誘電加熱することができ、アスベスト含有物1自体を発熱させて、アスベスト含有物1を内部から加熱することができる。マイクロ波の周波数は特に限定されるものではないが、日本国の電波法で許可されている915MHz帯、2.45GHz帯が好ましい。   The heating furnace 2 is provided with a microwave oscillator 6 as means for heating the asbestos-containing material 1. For this reason, the asbestos-containing material 1 can be subjected to high-frequency dielectric heating by the microwave (high frequency) oscillated from the microwave oscillator 6, and the asbestos-containing material 1 itself is heated to heat the asbestos-containing material 1 from the inside. be able to. The frequency of the microwave is not particularly limited, but the 915 MHz band and 2.45 GHz band permitted by the Japanese Radio Law are preferable.

また、本実施形態では、アスベスト含有物1を加熱する手段として、マイクロ波発振器6と共に外部加熱手段7が併設されている。外部加熱手段7は、それ自体が熱を放出して加熱炉2内の雰囲気を加熱することで、マイクロ波の照射により加熱されたアスベスト含有物1からの熱放散を抑制する。これによりアスベスト含有物1の加熱効率が更に向上する。この外部加熱手段7の例としては、電気ヒータ7aが挙げられる。   In the present embodiment, an external heating means 7 is provided together with the microwave oscillator 6 as a means for heating the asbestos-containing material 1. The external heating means 7 itself releases heat to heat the atmosphere in the heating furnace 2, thereby suppressing heat dissipation from the asbestos-containing material 1 heated by the microwave irradiation. Thereby, the heating efficiency of the asbestos-containing material 1 is further improved. An example of the external heating means 7 is an electric heater 7a.

アスベスト含有物1であるセメント硬化板1aとしては、特定のものに限定されず、任意のものが使用される。このセメント硬化板1aとしては、例えば、建築資材の石綿スレート、石綿セメント板、石綿セメントサイディングなどが挙げられる。これらの建築資材としては、既存の建築物から回収されたものが主として挙げられるが、これに限定されるものではない。   As the cement hardening board 1a which is the asbestos containing material 1, it is not limited to a specific thing, Arbitrary things are used. As this cement hardening board 1a, asbestos slate of a building material, asbestos cement board, asbestos cement siding, etc. are mentioned, for example. These building materials mainly include those recovered from existing buildings, but are not limited thereto.

この保持具3は、加熱炉2内と同じ条件でマイクロ波の照射を受けた場合の、処理対象であるアスベスト含有物1中のアスベストの変性温度までの昇温速度が、前記アスベスト含有物1と同等以上である材質で形成される。   When the holder 3 is irradiated with microwaves under the same conditions as in the heating furnace 2, the asbestos-containing material 1 has a heating rate up to the asbestos denaturation temperature in the asbestos-containing material 1 to be treated. It is made of a material that is equivalent to or better than.

すなわち、アスベスト含有物1を保持しない保持具3が加熱炉2内と同じ条件でマイクロ波の照射を受けた場合にこの保持具3が室温からアスベストの変性温度まで到達するために要する時間が、保持具3に保持されていないアスベスト含有物1が前記条件でマイクロ波の照射を受けた場合にこのアスベスト含有物1がアスベストの変性温度まで到達するために要する時間よりも短くなるようにする。   That is, when the holder 3 that does not hold the asbestos-containing material 1 is irradiated with microwaves under the same conditions as in the heating furnace 2, the time required for the holder 3 to reach the asbestos denaturation temperature from the room temperature, When the asbestos-containing material 1 not held by the holder 3 is irradiated with microwaves under the above conditions, the asbestos-containing material 1 is made shorter than the time required to reach the asbestos denaturing temperature.

ここで、アスベストの変性温度は、アスベストの示差熱分析において、アスベストの結晶変態に伴う発熱ピークが現れる温度をいう。例えばアスベストの一種であるクリソタイルは、加熱時の示差熱分析において、700℃付近に脱水による吸熱ピークが生じた後、820℃付近に結晶変態に伴う発熱ピークが現れることが知られている。   Here, the denaturation temperature of asbestos refers to a temperature at which an exothermic peak accompanying the crystal modification of asbestos appears in the differential thermal analysis of asbestos. For example, chrysotile, which is a kind of asbestos, is known to show an endothermic peak due to dehydration near 700 ° C. and then an exothermic peak accompanying crystal transformation around 820 ° C. in differential thermal analysis during heating.

保持具3の材質は、加熱炉2におけるマイクロ波の照射条件及びアスベスト含有物1の昇温速度に応じ、保持具3の昇温速度が上記のような条件を満たす材質から適宜選択される。   The material of the holder 3 is appropriately selected from materials whose heating rate of the holder 3 satisfies the above conditions according to the microwave irradiation conditions in the heating furnace 2 and the heating rate of the asbestos-containing material 1.

尚、アスベストの変性温度はアスベストの種類によって異なるが、セメント硬化板1aの補強繊維として一般的に使用されていたアスベストの場合は一般に1000℃以下の温度であり、その温度でアスベストの結晶が変性し、無害化する。またアスベストの種類によっては、結晶が変性して無害化するのに1000℃以上の温度を必要とする場合があり、その場合には、アスベストの変性温度が1000℃以上に設定される。   In addition, although the modification temperature of asbestos changes with kinds of asbestos, in the case of asbestos generally used as the reinforcing fiber of the cement hardened plate 1a, the temperature is generally 1000 ° C. or less, and the asbestos crystals are modified at that temperature. And detoxify. Depending on the type of asbestos, a temperature of 1000 ° C. or higher may be required to denature and render the crystals harmless. In this case, the asbestos denaturation temperature is set to 1000 ° C. or higher.

図2に、組成の異なる三種類のアスベスト含有セメント硬化板1aと、その他の材質について、マイクロ波照射時における室温からの温度の経時変化を測定した結果を示す。尚、測定時の温度記録計の測定範囲が200℃以上からであるため、図2には200℃以上の温度のみを示している。図中で200℃となっている場合は、温度が200℃以下であることを示している。マイクロ波照射条件は2.45GHz、出力2.4kwである。図中の(1)はアスベストを17質量%含有するセメント硬化板1a、(2)はアスベストを13%含有する含有するセメント硬化板1a、(3)はアスベストを10%含有するセメント硬化板1a、(4)はアスベストを6質量%含有するセメント硬化板1aについての温度の経時変化を示す。各セメント硬化板1aに含まれるアスベストはクリソタイルであり、そのため変性温度は820℃である。また、(i)は炭化ケイ素、(ii)はジルコニア、(iii)はアスベストを含有しないセメント硬化板(ノンアスベスト板)、(iv)はアルミナ系についての温度の各経時変化を示す。   FIG. 2 shows the results of measuring the time-dependent change in temperature from room temperature during microwave irradiation for three types of asbestos-containing cement hardened plates 1a having different compositions and other materials. Since the measurement range of the temperature recorder at the time of measurement is from 200 ° C. or higher, FIG. 2 shows only the temperature of 200 ° C. or higher. In the figure, when it is 200 ° C., it indicates that the temperature is 200 ° C. or less. The microwave irradiation conditions are 2.45 GHz and the output is 2.4 kw. In the figure, (1) is a cement hardened plate 1a containing 17% by mass of asbestos, (2) is a cement hardened plate 1a containing 13% of asbestos, and (3) is a cement hardened plate 1a containing 10% of asbestos. , (4) shows the change with time of the temperature of the cement hardened plate 1a containing 6% by mass of asbestos. Asbestos contained in each cement hardened plate 1a is chrysotile, and therefore the modification temperature is 820 ° C. Further, (i) is silicon carbide, (ii) is zirconia, (iii) is a cement hardened plate not containing asbestos (non-asbestos plate), and (iv) is a temperature change with time for the alumina system.

図2に示す場合では、(i)に示す炭化ケイ素は(1)〜(4)に示すいずれのセメント硬化板1aよりも先にアスベストの変性温度に達し、しかもその温度は常にいずれのセメント硬化板1aよりも高いため、保持具3の材質として最も好適である。また、(ii)に示すジルコニアも初期は温度が上昇しにくく、その温度は(1)〜(4)に示すいずれのセメント硬化板1aよりも低いものの、その後に急激に温度が上昇して(3)に示すセメント硬化板1aを除くいずれのセメント硬化板1aよりも先に変性温度に達することから、保持具3の材質として採用可能である。また、(iii)に示すノンアスベスト板は、(4)に示すアスベストを6質量%含有するセメント硬化板1aよりは先に変性温度に達することから、ここで用いられているアスベストを6質量%含有するセメント硬化板1aを加熱処理する場合には保持具3の材質として採用可能である。一方、(iv)に示すアルミナ系はマイクロ波の照射を受けても温度が上昇しないため、保持具3の材質として採用することはできない。   In the case shown in FIG. 2, the silicon carbide shown in (i) reaches the modification temperature of asbestos before any cement hardening plate 1a shown in (1) to (4), and the temperature is always any cement hardening. Since it is higher than the plate 1a, it is most suitable as a material for the holder 3. In addition, the temperature of zirconia shown in (ii) is also difficult to rise at the initial stage, and the temperature is lower than any of the hardened cement plates 1a shown in (1) to (4), but then the temperature suddenly rises ( Since the denaturation temperature is reached before any cement hardened plate 1a except the cement hardened plate 1a shown in 3), it can be adopted as the material of the holder 3. Further, the non-asbestos plate shown in (iii) reaches the denaturation temperature before the cement hardened plate 1a containing 6% by mass of asbestos shown in (4), so that the asbestos used here is 6% by mass. When heat-treating the cement hardening board 1a to contain, it can employ | adopt as a material of the holder 3. FIG. On the other hand, the alumina system shown in (iv) cannot be used as the material of the holder 3 because the temperature does not increase even when irradiated with microwaves.

また、保持具3の形状は、アスベスト含有物1を保持可能な形状であれば特に制限されないが、本実施形態では板状に形成されている。また、図3に示すように、二枚の分体8を連結して一つの保持具3を構成することができる。各分体8には一つの端縁に凸嵌合部9が突設されていると共に、反対側の端縁には前記凸嵌合部9と合致する形状の凹嵌合部10が凹設されている。一方の分体8の凸嵌合部9と他方の分体8の凹嵌合部10とが凹凸嵌合することで二つの分体8が連結し、一つの保持具3を構成する。尚、二つ以上の複数の分体8を連結して一つの保持具3を構成してもよい。このように保持具3が複数の分体8で構成されると、保持具3が加熱されることで変形したとしても、各分体8がそれぞれ変形することで、保持具3全体の反り等の変形量が小さくなる。このため、アスベスト含有物1の加熱処理時に、保持具3の変形により加熱炉2内で保持具3やアスベスト含有物1の引っ掛かりが生じたり、保持具3からアスベスト含有物1が脱落したりすることが抑制される。   The shape of the holder 3 is not particularly limited as long as it can hold the asbestos-containing material 1, but is formed in a plate shape in this embodiment. In addition, as shown in FIG. 3, two holders 8 can be connected to form one holder 3. Each split body 8 is provided with a convex fitting portion 9 at one end edge, and a concave fitting portion 10 having a shape matching the convex fitting portion 9 is provided at the opposite end edge. Has been. The two fittings 8 are connected by the concave and convex fitting part 9 of the one splitting part 8 and the concave fitting part 10 of the other splitting part 8 to form one holder 3. In addition, you may comprise the one holder 3 by connecting the two or more some division | segmentation bodies 8. FIG. Thus, when the holder 3 is composed of a plurality of split bodies 8, even if the holder 3 is deformed by heating, each split body 8 is deformed so that the entire holder 3 is warped. The amount of deformation becomes smaller. For this reason, at the time of the heat treatment of the asbestos-containing material 1, the holder 3 and the asbestos-containing material 1 are caught in the heating furnace 2 due to the deformation of the holding device 3, or the asbestos-containing material 1 falls off from the holder 3. It is suppressed.

また、保持具3の寸法は、アスベスト含有物1を保持可能であれば特に制限されないが、できるだけ小さい寸法であることが好ましく、この場合、加熱処理時に保持具3の昇温のために消費されるエネルギーが抑制され、アスベスト含有物1の加熱高効率が向上する。また、特に保持具3の平面視寸法はできるだけ小さい方が好ましい。この場合、保持具3上にアスベスト含有物1が保持された場合に、保持具3とアスベストとが重なっている領域に対する、保持具3におけるアスベストが重なっていない領域の面積が小さくなり、保持具3における温度むらの発生が抑制される。すなわち、保持具3とアスベスト含有物1とはマイクロ波照射時の加熱特性が異なるため、保持具3とアスベストとが重なっている領域と、保持具3におけるアスベストが重なっていない領域との間では温度差が生じるが、保持具3におけるアスベストが重なっていない領域の面積が小さいと保持具3内の温度差は速やかに均されて温度差の増大が抑制されるものである。このため、保持具3がそれ自身の温度差によるヒートショックで破損するようなことが防止される。例えば図4(a)に示す例では、二つの分体8を組み合わせて保持具3を構成し、その上にセメント硬化板1aを保持しているが、保持具3の外縁には全体にわたって保持具3とセメント硬化板1aとが重なっていない領域が生じている。これに対して、図4(b)に示す例では、図4(a)の場合よりも保持具3の短手方向寸法が小さく、このため保持具3の短手方向の一方の端縁では保持具3とセメント硬化板1aとが重なっていない領域がなく、他方の端縁でも保持具3とセメント硬化板1aとが重なっていない領域の面積が小さくなっている。このため図4(b)に示す場合では、図4(a)に示す場合よりも保持具3に割れ等の破損が生じにくくなる。   The size of the holder 3 is not particularly limited as long as the asbestos-containing material 1 can be held, but is preferably as small as possible. In this case, it is consumed for increasing the temperature of the holder 3 during the heat treatment. Energy is suppressed, and the heating efficiency of the asbestos-containing material 1 is improved. In particular, the size of the holder 3 in plan view is preferably as small as possible. In this case, when the asbestos-containing material 1 is held on the holder 3, the area of the region where the asbestos is not overlapped in the holder 3 with respect to the region where the holder 3 and asbestos overlap is reduced, and the holder 3 is suppressed from occurring. That is, since the heating characteristics at the time of microwave irradiation differ between the holder 3 and the asbestos-containing material 1, between the region where the holder 3 and the asbestos overlap and the region where the asbestos in the holder 3 does not overlap. Although a temperature difference occurs, if the area of the region where the asbestos does not overlap in the holder 3 is small, the temperature difference in the holder 3 is quickly leveled and the increase in the temperature difference is suppressed. For this reason, it is prevented that the holder 3 is damaged by the heat shock due to its own temperature difference. For example, in the example shown in FIG. 4A, the holder 3 is configured by combining two halves 8, and the cement hardened plate 1 a is held on the holder 3. There is an area where the tool 3 and the hardened cement plate 1a do not overlap. On the other hand, in the example shown in FIG. 4 (b), the dimension in the short direction of the holder 3 is smaller than that in the case of FIG. 4 (a). Therefore, at one edge of the holder 3 in the short direction. There is no area where the holder 3 and the hardened cement plate 1a do not overlap, and the area of the other edge where the holder 3 and the hardened cement board 1a do not overlap is small. For this reason, in the case shown in FIG.4 (b), breakage, such as a crack, becomes difficult to produce in the holder 3 than the case shown in Fig.4 (a).

また、保持具3にはアスベスト含有物1が配置される領域に図4(c)に示すような切欠き11や、図4(d)に示すような通孔12が形成されていてもよい。通孔12は、例えば保持具3を上下に貫通するように一又は複数個形成される。この場合、通孔12や切欠き11によって保持具3の体積が小さくなって保持具3の加熱のために消費されるマイクロ波のエネルギーが低減すると共に、通孔12や切欠き11を通じて直接アスベスト含有物1まで到達するマイクロ波の量が多くなり、このためアスベスト含有物1の加熱効率が更に向上する。   Moreover, the notch 11 as shown in FIG.4 (c) and the through-hole 12 as shown in FIG.4 (d) may be formed in the area | region where the asbestos containing material 1 is arrange | positioned at the holder 3. As shown in FIG. . For example, one or a plurality of through holes 12 are formed so as to penetrate vertically through the holder 3. In this case, the volume of the holder 3 is reduced by the through-holes 12 and the notches 11 and the energy of microwaves consumed for heating the holder 3 is reduced, and the asbestos is directly passed through the through-holes 12 and the notches 11. The amount of microwaves reaching the inclusion 1 is increased, and thus the heating efficiency of the asbestos-containing substance 1 is further improved.

また、セメント硬化板1aの加熱処理時には、保持具3の上に保持されたセメント硬化板1aの上に図4(e)に示すように錘4を重ねることが好ましい。この錘4はセメント硬化板1aに下向きの荷重をかけることで、加熱炉2内で加熱されたセメント硬化板1aの熱による反りや変形を抑制し、加熱炉2内の設備にセメント硬化板1aが引っ掛かったり、セメント硬化板1aが保持具3から脱落したりすることを防止する。また、特に保持具3に複数のセメント硬化板1aが多段に積み重ねられる場合には、セメント硬化板1aの熱による反りや変形によってセメント硬化板1a同士の間に隙間が生じるようなことが抑制され、これによりセメント硬化板1a間の伝熱が良好に行われるので加熱むらが抑制されて、セメント硬化板1aの加熱効率が更に向上する。この錘4は、好ましくは保持具3と同様に、加熱炉2内と同じ条件でマイクロ波の照射を受けた場合の、アスベスト含有物1中のアスベストの変性温度までの昇温速度が、アスベスト含有物1と同等以上である材質で形成される。   Further, during the heat treatment of the cement hardened plate 1a, it is preferable that the weight 4 is overlapped on the cement hardened plate 1a held on the holder 3 as shown in FIG. The weight 4 applies a downward load to the cement hardened plate 1a, thereby suppressing warpage and deformation due to heat of the cement hardened plate 1a heated in the heating furnace 2, and the cement hardened plate 1a is installed in the equipment in the heating furnace 2. Is prevented, and the cement hardened plate 1a is prevented from dropping from the holder 3. In particular, when a plurality of hardened cement plates 1a are stacked in multiple stages on the holder 3, it is suppressed that a gap is generated between the hardened cement plates 1a due to warpage or deformation of the hardened cement plate 1a. As a result, heat transfer between the hardened cement plates 1a is favorably performed, so that uneven heating is suppressed and the heating efficiency of the hardened cement plates 1a is further improved. The weight 4 preferably has a temperature rising rate up to the asbestos denaturation temperature in the asbestos-containing material 1 when it is irradiated with microwaves under the same conditions as in the heating furnace 2, as in the holder 3. It is formed of a material that is equal to or more than the inclusion 1.

また、錘4は、保持具3に保持されたセメント硬化板1aの上面全体を覆うように載置するよりも、図4(e)に示すようにこの上面の一部の領域のみを覆うように載置することが好ましい。この場合、加熱処理時に錘4の加熱のために消費されるマイクロ波のエネルギーが低減すると共に、錘4を介さずに直接アスベスト含有物1まで到達するマイクロ波の量が多くなり、このためアスベスト含有物1の加熱効率が更に向上する。   In addition, rather than placing the weight 4 so as to cover the entire upper surface of the cement hardened plate 1a held by the holder 3, only the partial area of the upper surface is covered as shown in FIG. It is preferable to mount it. In this case, the energy of microwaves consumed for heating the weight 4 during the heat treatment is reduced, and the amount of microwaves that reach the asbestos-containing material 1 directly without passing through the weight 4 is increased. The heating efficiency of the inclusion 1 is further improved.

以下、セメント硬化板1aを加熱炉2で加熱処理するための具体的な工程の一例について説明する。   Hereinafter, an example of the specific process for heat-processing the cement hardening board 1a with the heating furnace 2 is demonstrated.

保持具3の上に複数枚のセメント硬化板1aを複数段積み上げて保持し、更に最上段のセメント硬化板1aの上に錘4を重ねて載置する。このセメント硬化板1aを保持具3に保持された状態のまま、加熱炉2の入口から加熱炉2内に供給する。これにより、保持具3によって加熱炉2内でのアスベスト含有物1の搬送性を確保すると共に、加熱炉2内でアスベスト含有物1が仮に熱変形するなどして破砕されてもアスベスト含有物1が加熱炉2内の搬送経路から脱落することを防ぐことができる。また、保持具3に複数のセメント硬化板1aを同時に保持することで、複数のセメント硬化板1aを同時に加熱処理することができる。   A plurality of hardened cement plates 1a are stacked and held on the holder 3, and a weight 4 is placed on the uppermost hardened cement plate 1a. The cement hardened plate 1 a is supplied into the heating furnace 2 from the inlet of the heating furnace 2 while being held by the holder 3. Thereby, while the transportability of the asbestos-containing material 1 in the heating furnace 2 is ensured by the holding tool 3, the asbestos-containing material 1 even if the asbestos-containing material 1 is crushed by thermal deformation in the heating furnace 2 or the like. Can be prevented from falling off the conveying path in the heating furnace 2. Moreover, by simultaneously holding the plurality of cement hardened plates 1a on the holder 3, the plurality of cement hardened plates 1a can be heat-treated at the same time.

加熱炉2に供給されたセメント硬化板1aはマイクロ波発振器6からのマイクロ波の照射を受けて、アスベストの変性温度以上の温度まで加熱される。例えばアスベストが変性温度820℃のクリソタイルの場合は820℃以上の温度まで加熱される。アスベストの変性が確実に行われるようにするためには、加熱温度(加熱炉3に外部加熱手段7が併設されている場合は外部加熱手段7による炉内の最高雰囲気温度)は変性温度よりも充分に高い温度であることが好ましく、このためクリソタイルの場合には例えば加熱温度を850℃とすることが好ましい。また、加熱炉2内の雰囲気は外部加熱手段7で加熱されている。このようにセメント硬化板1aをマイクロ波発振器6から照射されるマイクロ波で内部から加熱すると共に、加熱炉2内の雰囲気を外部加熱手段7で加熱しておくことでセメント硬化板1aからの熱の放散を抑制し、セメント硬化板1aを内部と外部の温度差が大きくならないように均一に加熱することができる。   The cement hardening plate 1a supplied to the heating furnace 2 receives microwave irradiation from the microwave oscillator 6 and is heated to a temperature equal to or higher than the asbestos denaturation temperature. For example, when the asbestos is chrysotile having a denaturation temperature of 820 ° C., it is heated to a temperature of 820 ° C. or higher. In order to ensure the modification of asbestos, the heating temperature (the highest atmospheric temperature in the furnace by the external heating means 7 when the heating furnace 3 is provided with the external heating means 7) is higher than the modification temperature. It is preferable that the temperature is sufficiently high. Therefore, in the case of chrysotile, for example, the heating temperature is preferably 850 ° C. The atmosphere in the heating furnace 2 is heated by the external heating means 7. In this way, the cement hardened plate 1a is heated from the inside by the microwave irradiated from the microwave oscillator 6, and the atmosphere in the heating furnace 2 is heated by the external heating means 7 to thereby heat the cement hardened plate 1a. The cement hardened plate 1a can be uniformly heated so that the temperature difference between the inside and the outside does not increase.

また、マイクロ波の照射を受けた際の保持具3と錘4のアスベストの変性温度までの昇温速度が、セメント硬化板1aと同等以上であるため、セメント硬化板1aから保持具3並びに錘4へ熱が移動しにくくなり、このためセメント硬化板1aが高い加熱効率でアスベストの変性温度まで加熱される。また、錘4によって上記のとおりセメント硬化板1aの熱変形によるセメント硬化板1a同士の間の隙間の発生が抑制され、セメント硬化板1a間の加熱むらが更に抑制されてセメント硬化板1aの加熱効率が更に向上する。   In addition, since the heating rate of the holder 3 and the weight 4 to the asbestos denaturation temperature is equal to or higher than that of the cement-cured plate 1a when receiving microwave irradiation, the cement-cured plate 1a to the holder 3 and the weight Therefore, the cement hardened plate 1a is heated to the modification temperature of asbestos with high heating efficiency. Further, as described above, the weight 4 suppresses generation of a gap between the cement cured plates 1a due to thermal deformation of the cement cured plate 1a, further suppresses uneven heating between the cement cured plates 1a, thereby heating the cement cured plate 1a. Efficiency is further improved.

更に上記のとおり錘4によりセメント硬化板1aの変形が抑制されると共に、保持具3が複数の分体8で構成されることで保持具3の変形も抑制されるため、セメント硬化板1aの加熱炉2内の設備への引っ掛かりや、セメント硬化板1aの保持具3からの脱落が抑制される。   Further, as described above, the weight 4 suppresses the deformation of the cement hardened plate 1a, and the holder 3 is composed of a plurality of split bodies 8, so that the deformation of the holder 3 is also suppressed. The catching on the equipment in the heating furnace 2 and the falling off of the cement hardened plate 1a from the holder 3 are suppressed.

加熱炉2内でセメント硬化板1aがアスベストの変性温度以上に達すると、アスベストの結晶が変性し、無害化される。このように加熱炉2内でアスベストの無害化がなされたセメント硬化板1aが、加熱炉2の出口から送り出されるものである。   When the cement hardened plate 1a reaches or exceeds the asbestos denaturation temperature in the heating furnace 2, the asbestos crystals are denatured and rendered harmless. Thus, the cement hardening board 1a in which the asbestos is made harmless in the heating furnace 2 is sent out from the outlet of the heating furnace 2.

以上、主としてアスベスト含有物1としてセメント硬化板1aを処理する場合について説明したが、処理対象であるアスベスト含有物1は上記のようなセメント硬化板1aには限られず、アスベストを含有し、且つマイクロ波の照射を受けて加熱されるあらゆるアスベスト含有物1が、本発明における処理対象となり得る。また、保持具3の形状としては上記の説明では板状のみが挙げられているが、保持具3の形状はアスベスト含有物1の形状等に応じた適宜の形状であればよい。例えばアスベスト含有物1が粉体物であったり、複数の破砕片であったりする場合に、このようなアスベスト含有物1を保持可能な容器状の保持具3を使用することができる。   As mentioned above, although the case where the cement hardened board 1a was mainly processed as an asbestos containing material 1 was demonstrated, the asbestos containing material 1 which is a process target is not restricted to the above cement hardened board 1a, contains asbestos, and micro Any asbestos-containing material 1 that is heated by being irradiated with waves can be a treatment target in the present invention. In addition, as the shape of the holder 3, only the plate shape is mentioned in the above description, but the shape of the holder 3 may be an appropriate shape according to the shape of the asbestos-containing material 1. For example, when the asbestos-containing material 1 is a powder or a plurality of crushed pieces, a container-like holder 3 that can hold the asbestos-containing material 1 can be used.

以下、実施例を挙げて本発明を例証する。   The following examples illustrate the invention.

(実施例1)
アスベスト含有物1であるセメント硬化板1aとして屋根材(カラーベスト:平面視寸法414×910mm、厚み5mm、熱伝導率1.2kJ/mh℃(0.3kcal/mh℃)、クリソタイル含有量14質量%、アスベスト変性温度820℃)を用いた。
Example 1
As the cement hardened plate 1a which is an asbestos-containing material 1, a roofing material (color vest: plan view size 414 × 910 mm, thickness 5 mm, thermal conductivity 1.2 kJ / mh ° C. (0.3 kcal / mh ° C.), chrysotile content 14 mass %, Asbestos modification temperature 820 ° C.).

また、保持具3として、炭化ケイ素製の板材を用いた。保持具3は二つの分体8を連結して構成され、各分体8の平面視寸法は500mm×500mm、保持具3の平面視寸法は500mm×1000mm、厚みは12mm、重量は15kgである。   Further, a plate material made of silicon carbide was used as the holder 3. The holder 3 is configured by connecting two halves 8, each of the halves 8 having a plan view dimension of 500 mm × 500 mm, the holder 3 having a plan view dimension of 500 mm × 1000 mm, a thickness of 12 mm, and a weight of 15 kg. .

この保持具3の上にセメント硬化板1aを10枚重ね、最上段のセメント硬化板1aの上に図4(e)に示すように炭化ケイ素製の二つの錘4を重ねた。各錘4の平面視寸法は約250mm×150mm、厚みは12mm、重量は1.3kgである。   Ten cement hardened plates 1a were stacked on the holder 3, and two weights 4 made of silicon carbide were stacked on the uppermost cement hardened plate 1a as shown in FIG. 4 (e). Each weight 4 has a size in plan view of about 250 mm × 150 mm, a thickness of 12 mm, and a weight of 1.3 kg.

(実施例2)
錘4を用いない以外は実施例1と同様にして、保持具3の上にセメント硬化板1aを重ねた。
(Example 2)
Except not using the weight 4, the cement hardening board 1a was piled up on the holder 3 like the Example 1. FIG.

(実施例3)
保持具3に図4(c)に示すような切欠き11を形成した。また錘4は使用しなかった。それ以外の条件は実施例1と同一にして、保持具3の上にセメント硬化板1aを重ねた。
(Example 3)
A notch 11 as shown in FIG. 4C was formed in the holder 3. The weight 4 was not used. The other conditions were the same as in Example 1, and the cement hardened plate 1a was stacked on the holder 3.

(比較例1)
保持具3として、アルミナ系(ムライト)製の板材(重量7kg)を用いた。また、錘4は使用しなかった。それ以外の条件は実施例1と同一にして、保持具3の上にセメント硬化板1aを重ねた。
(Comparative Example 1)
As the holder 3, an alumina (mullite) plate material (weight 7 kg) was used. Moreover, the weight 4 was not used. The other conditions were the same as in Example 1, and the cement hardened plate 1a was stacked on the holder 3.

(評価試験)
加熱炉2として、一端に入口、他端に出口を設けた全長12.6mのローラーハースキルン2aを用いた。この加熱炉2内には、マイクロ波発振器6を設けると共に、外部加熱手段7として電気ヒータ7aを併設した。
(Evaluation test)
As the heating furnace 2, a roller hearth kiln 2a having a total length of 12.6 m provided with an inlet at one end and an outlet at the other end was used. In the heating furnace 2, a microwave oscillator 6 is provided, and an electric heater 7 a is provided as an external heating means 7.

各実施例及び比較例の保持具3に保持されたセメント硬化板1aを入口から加熱炉2内に供給し、ローラーコンベア5によって4.2m/hの搬送速度でセメント硬化板1aを移動させながら、電気ヒータ7aを作動させ最高雰囲気温度を850℃とすると共にマイクロ波発振器6から周波数2.45GHzのマイクロ波を30kWの出力で照射することで、加熱処理した。   While supplying the cement hardening plate 1a held by the holder 3 of each example and comparative example into the heating furnace 2 from the entrance, the cement hardening plate 1a is moved by the roller conveyor 5 at a conveying speed of 4.2 m / h. Then, the electric heater 7a was operated to set the maximum atmospheric temperature to 850 ° C., and the microwave oscillator 6 was irradiated with microwaves having a frequency of 2.45 GHz with an output of 30 kW, thereby performing heat treatment.

そして、処理後のセメント硬化板1aを出口から取り出し、下から6段目に重ねられていたセメント硬化板1aについてX線回折測定をおこない、その結果に基づいて、処理後のセメント硬化板1a中のアスベスト残存率を導出した。   Then, the treated cement hardened plate 1a is taken out from the outlet, X-ray diffraction measurement is performed on the cement hardened plate 1a stacked in the sixth stage from the bottom, and based on the result, in the cement hardened plate 1a after the processing. The asbestos survival rate was derived.

その結果を図5に示す。この結果によれば、ムライト製の保持具3を用いた比較例1と較べて、炭化ケイ素製の保持具3を用いた実施例1〜3ではアスベスト残存率が低減した。また、錘4を使用しない実施例2よりも、錘4を使用した実施例1の方が、アスベスト残存率が低減しており、また切欠き11を有さない保持具3を用いた実施例2よりも、切欠き11を有する保持具3を用いた実施例3ではアスベスト残存率が大きく低減した。   The result is shown in FIG. According to this result, the asbestos residual rate decreased in Examples 1 to 3 using the silicon carbide holder 3 as compared with Comparative Example 1 using the holder 3 made of mullite. Moreover, the Example 1 using the weight 4 has a reduced asbestos residual rate and the Example using the holder 3 that does not have the notch 11 than the Example 2 that does not use the weight 4. In Example 3 in which the holder 3 having the notch 11 was used, the asbestos residual rate was greatly reduced.

本発明の実施の形態の一例の概略構成を示す一部の断面図である。It is a partial sectional view showing a schematic structure of an example of an embodiment of the invention. セメント硬化板及びその他の材質の、マイクロ波の照射を受けた場合の温度の経時変化を測定した結果を示すグラフである。It is a graph which shows the result of having measured the time-dependent change of the temperature at the time of receiving the irradiation of a microwave of a cement hardening board and another material. 同上の実施の形態の一例における保持具の構成を示す平面図である。It is a top view which shows the structure of the holder in an example of embodiment same as the above. (a)乃至(e)は、同上の実施の形態における保持具に保持されたセメント硬化板の例を示す平面図である。(A) thru | or (e) is a top view which shows the example of the cement hardening board hold | maintained at the holder in embodiment same as the above. 実施例1乃至3及び比較例1についての、セメント硬化板の加熱処理後のアスベスト残存率を測定した結果を示すグラフである。It is a graph which shows the result of having measured the asbestos residual rate after the heat processing of the cement hardening board about Example 1 thru | or 3 and the comparative example 1. FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 アスベスト含有物
1a セメント硬化板
2 加熱炉
2a ローラーハースキルン
3 保持具
4 錘
6 マイクロ波発振器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Asbestos containing material 1a Cement hardening board 2 Heating furnace 2a Roller hearth kiln 3 Holder 4 Weight 6 Microwave oscillator

Claims (4)

アスベスト含有物を、加熱炉内に供給して加熱することによりアスベスト含有物中のアスベストを変性して無害化するアスベストの無害化処理方法であって、
前記加熱炉として、アスベスト含有物にマイクロ波を照射することにより加熱する加熱炉を使用し、
前記アスベスト含有物を、前記マイクロ波の照射を受けた場合のアスベストの変性温度までの昇温速度がアスベスト含有物と同等以上である保持具に保持させた状態で加熱炉内に供給することを特徴とするアスベストの無害化処理方法。
An asbestos detoxification treatment method that denatures and renders asbestos in an asbestos-containing material detoxified by supplying and heating the asbestos-containing material in a heating furnace,
As the heating furnace, using a heating furnace heated by irradiating microwaves to the asbestos-containing material,
Supplying the asbestos-containing material into the heating furnace in a state in which the asbestos-containing material is held in a holder whose temperature rising rate to the asbestos denaturation temperature is equal to or higher than that of the asbestos-containing material. A characteristic detoxification method for asbestos.
上記加熱炉として、マイクロ波発振器を備えるローラーハースキルンを使用することを特徴とする請求項1に記載のアスベストの無害化処理方法。   2. The asbestos detoxification method according to claim 1, wherein a roller hearth kiln provided with a microwave oscillator is used as the heating furnace. 上記アスベスト含有物がアスベストを含有するセメント硬化板であり、このセメント硬化板を保持具の上に複数枚重ねて保持させることを特徴とする請求項1又は2に記載のアスベストの無害化処理方法。   The asbestos detoxification method according to claim 1 or 2, wherein the asbestos-containing material is a cement hardened plate containing asbestos, and a plurality of the hardened cement plates are held on a holder. . 保持具上に保持された複数枚のセメント硬化板のうち、最上段のセメント硬化板の上に、マイクロ波の照射を受けた場合のアスベストの変性温度までの昇温速度がアスベスト含有物と同等以上である錘を重ねることを特徴とする請求項3に記載のアスベストの無害化処理方法。   Among multiple cement hardened plates held on the holder, the heating rate up to the asbestos denaturation temperature when irradiated with microwaves on the uppermost cement hardened plate is the same as that containing asbestos The asbestos detoxification method according to claim 3, wherein the weights as described above are stacked.
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