JP2010249478A - Incineration device and combustion control method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an incineration device and a combustion control method for controlling an oxygen concentration within a rotary kiln to an intended oxygen concentration. <P>SOLUTION: The incineration device 1A includes the rotary kiln 11, a stoker 13, an afterburning chamber 16, a mixing gas flow passage 34 connected to a front part 11a of the rotary kiln 11, an exhaust gas fan 23 or 24, a forced draft fan 21, and an oxygen concentration control means 81. The rotary kiln 11 pyrolyzes an incineration object to generate pyrolysis gas. The stoker 13 burns pyrolysis residues of the incineration object. The afterburning chamber 16 burns the pyrolysis gas by using secondary combustion air. The exhaust gas fan 23 or 24 sends exhaust gas from the afterburning chamber 16 to the mixing gas flow passage 34 as circulating exhaust gas. The forced draft fan 21 sends mixing air to the mixing gas flow passage 34. The oxygen concentration control means 81 controls the oxygen concentration of mixed gas of the mixing air and the circulating exhaust gas made to flow in from the mixing gas flow passage 34 to the rotary kiln 11. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、焼却装置に関し、特にロータリーキルンを備えた焼却装置に関する。   The present invention relates to an incinerator, and particularly to an incinerator equipped with a rotary kiln.

特許文献1は、ロータリーキルン炉前部と、ロータリーキルンと、ストーカと、二次燃焼室とを備え、全体が減圧制御された燃焼設備におけるロータリーキルンの抑制燃焼方法を開示している。ロータリーキルン炉前部は、固形廃棄物供給装置及び押込空気供給装置を備える。固形廃棄物供給装置は、固形廃棄物をロータリーキルンに供給する。押込空気供給装置は、押込空気をロータリーキルンに供給する。炉頭漏洩空気がロータリーキルン炉前部に侵入する。ロータリーキルンは、押込空気及び炉頭漏洩空気からなる一次燃焼用空気を用いて固形廃棄物を部分燃焼させる。ストーカは、ロータリーキルンから排出される固形廃棄物の燃焼残渣を燃焼させる。二次燃焼室は、ロータリーキルン及びストーカから排出される部分燃焼排ガスを二次燃焼用空気を用いて燃焼させる。このロータリーキルンの抑制燃焼方法において、炉頭漏洩空気量を測定すると共に、押込空気量を制御して、固形廃棄物を燃焼させる理論空気量の0.15倍〜0.6倍量の一次燃焼用空気をロータリーキルンに供給し、ロータリーキルン内の部分燃焼ガスの最高温度を750℃以上として、且つ、この部分燃焼排ガス中の酸素濃度を2%以下に保持する。   Patent Document 1 discloses a method for suppressing combustion of a rotary kiln in a combustion facility that includes a front part of a rotary kiln furnace, a rotary kiln, a stoker, and a secondary combustion chamber and is controlled to be decompressed as a whole. The front part of the rotary kiln is equipped with a solid waste supply device and a forced air supply device. The solid waste supply device supplies the solid waste to the rotary kiln. The pushing air supply device supplies pushing air to the rotary kiln. Furnace leak air enters the front of the rotary kiln. The rotary kiln partially burns solid waste using primary combustion air composed of forced air and furnace head leakage air. The stalker burns the combustion residue of solid waste discharged from the rotary kiln. The secondary combustion chamber combusts the partial combustion exhaust gas discharged from the rotary kiln and the stoker using the secondary combustion air. In this rotary kiln suppression combustion method, while measuring the amount of air leaked from the furnace head and controlling the amount of indented air, it is used for primary combustion of 0.15 to 0.6 times the theoretical air amount for burning solid waste Air is supplied to the rotary kiln, the maximum temperature of the partial combustion gas in the rotary kiln is set to 750 ° C. or higher, and the oxygen concentration in the partial combustion exhaust gas is maintained at 2% or lower.

特許文献2は、燃焼排ガス再循環式焼却炉を開示している。燃焼排ガス再循環式焼却炉は、ロータリーキルン炉と、二次燃焼室と、熱回収排ガス処理器と、一次排ガス経路と、排ガス循環路と、一次燃焼用空気供給路を介してロータリーキルン炉に一次燃焼用空気を供給する一次送風機と、二次燃焼室に二次燃焼用空気を供給する二次送風機と、排ガス循環路に設けられた循環ファンとを備える。ロータリーキルン炉において、焼却物が部分燃焼され、可燃性成分を含む一次排ガスが発生する。一次排ガスは、一次排ガス経路を通って二次燃焼室に流入し、二次燃焼室において燃焼される。二次燃焼室から排出された二次排ガスは、熱回収ガス処理器を通った後、一部が排ガス循環路を通ってロータリーキルン炉に戻され、残りが大気に放出される。一次排ガス経路内の一次排ガスの温度及び酸素濃度が検出され、一次排ガスの温度及び酸素濃度が一定に保持されるように、一次燃焼用空気供給路に設けられたダンパーの開度と排ガス循環路に設けられたダンパーの開度とが調整される。   Patent Document 2 discloses a combustion exhaust gas recirculation incinerator. Combustion exhaust gas recirculation incinerator is a primary kiln in a rotary kiln furnace through a rotary kiln furnace, a secondary combustion chamber, a heat recovery exhaust gas treatment device, a primary exhaust gas path, an exhaust gas circulation path, and a primary combustion air supply path. A primary blower for supplying air, a secondary blower for supplying secondary combustion air to the secondary combustion chamber, and a circulation fan provided in the exhaust gas circulation path. In the rotary kiln furnace, the incinerated product is partially burned, and primary exhaust gas containing combustible components is generated. The primary exhaust gas flows into the secondary combustion chamber through the primary exhaust gas path, and is combusted in the secondary combustion chamber. After the secondary exhaust gas discharged from the secondary combustion chamber passes through the heat recovery gas processor, a part is returned to the rotary kiln furnace through the exhaust gas circulation path, and the rest is released to the atmosphere. The temperature and oxygen concentration of the primary exhaust gas in the primary exhaust gas path are detected, and the opening degree of the damper provided in the primary combustion air supply path and the exhaust gas circulation path so that the temperature and oxygen concentration of the primary exhaust gas are kept constant. The opening degree of the damper provided in the is adjusted.

特許第3516801号公報Japanese Patent No. 3516801 特開昭60−144512号公報JP-A-60-144512

本発明の目的は、ロータリーキルン内の酸素濃度が所望の酸素濃度に制御される焼却装置及び燃焼制御方法を提供することである。   An object of the present invention is to provide an incinerator and a combustion control method in which the oxygen concentration in the rotary kiln is controlled to a desired oxygen concentration.

以下に、(発明を実施するための形態)で使用される番号を用いて、課題を解決するための手段を説明する。これらの番号は、(特許請求の範囲)の記載と(発明を実施するための形態)との対応関係を明らかにするために付加されたものである。ただし、それらの番号を、(特許請求の範囲)に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いてはならない。   The means for solving the problem will be described below using the numbers used in the (DETAILED DESCRIPTION). These numbers are added to clarify the correspondence between the description of (Claims) and (Mode for Carrying Out the Invention). However, these numbers should not be used to interpret the technical scope of the invention described in (Claims).

本発明による焼却装置(1A、1B)は、焼却物を熱分解して熱分解ガスを発生させるロータリーキルン(11)と、前記焼却物の熱分解残渣を燃焼するストーカ(13)と、二次燃焼用空気が供給され、前記熱分解ガスを燃焼する再燃焼室(16)と、前記ロータリーキルンの前記焼却物が投入される側(11a)に接続された混合ガス流路(34)と、前記再燃焼室からの排ガスを循環排ガスとして前記混合ガス流路に送る排ガスファン(23、24)と、混合用空気を前記混合ガス流路に送る一次押込ファン(21)と、前記混合ガス流路から前記ロータリーキルンに流入する前記混合用空気と前記循環排ガスの混合ガスの酸素濃度を制御する酸素濃度制御手段(81、83)とを具備する。   An incinerator (1A, 1B) according to the present invention includes a rotary kiln (11) that thermally decomposes incinerated materials to generate pyrolysis gas, a stoker (13) that burns the pyrolyzed residue of the incinerated materials, and secondary combustion. A recombustion chamber (16) in which working air is supplied and combusts the pyrolysis gas, a mixed gas flow path (34) connected to the side (11a) into which the incinerated product of the rotary kiln is charged, From the exhaust gas fans (23, 24) for sending exhaust gas from the combustion chamber as circulating exhaust gas to the mixed gas flow path, a primary pushing fan (21) for sending mixing air to the mixed gas flow path, and the mixed gas flow path And oxygen concentration control means (81, 83) for controlling the oxygen concentration of the mixed air flowing into the rotary kiln and the mixed gas of the circulating exhaust gas.

前記一次押込ファンは、混合用空気流路(32)を介して前記混合用空気を前記混合ガス流路に送る。前記酸素濃度制御手段は、前記混合ガス流路内の前記混合ガスの酸素濃度を検出する酸素濃度計(42)と、前記混合用空気流路に設けられた第1ダンパー(46)とを備えることが好ましい。   The primary pushing fan sends the mixing air to the mixed gas flow path via a mixing air flow path (32). The oxygen concentration control means includes an oxygen concentration meter (42) for detecting the oxygen concentration of the mixed gas in the mixed gas flow path, and a first damper (46) provided in the mixing air flow path. It is preferable.

前記酸素濃度制御手段は、検出された前記混合ガスの酸素濃度及び前記混合ガスの目標酸素濃度(72)に基づいて前記第1ダンパーの開度を制御する第1制御器(50)を備えることが好ましい。   The oxygen concentration control means includes a first controller (50) for controlling the opening degree of the first damper based on the detected oxygen concentration of the mixed gas and the target oxygen concentration (72) of the mixed gas. Is preferred.

上記焼却装置は、前記混合ガスの流量を制御する流量制御手段(82)を更に具備することが好ましい。前記流量制御手段は、前記混合ガス流路を流れる前記混合ガスの流量を検出する流量計(43)と、前記混合ガス流路に設けられた第2ダンパー(47)とを備える。   It is preferable that the incinerator further includes a flow rate control means (82) for controlling the flow rate of the mixed gas. The flow rate control means includes a flow meter (43) for detecting the flow rate of the mixed gas flowing through the mixed gas flow path, and a second damper (47) provided in the mixed gas flow path.

前記流量制御手段は、検出された前記混合ガスの流量及び前記混合ガスの目標流量(71)に基づいて前記第2ダンパーの開度を制御する第2制御器(51)を備えることが好ましい。   The flow rate control means preferably includes a second controller (51) for controlling the opening degree of the second damper based on the detected flow rate of the mixed gas and the target flow rate (71) of the mixed gas.

前記一次押込ファンは、混合用空気流路(32)を介して前記混合用空気を前記混合ガス流路に送る。前記排ガスファンは、排ガス循環流路(33)を介して前記循環排ガスを前記混合ガス流路に送る。前記酸素濃度制御手段は、前記排ガスの酸素濃度を検出する酸素濃度計(41)と、前記混合用空気流路を流れる前記混合用空気の流量を検出する第1流量計(44)と、前記混合用空気流路に設けられた第1ダンパー(46)と、前記排ガス循環流路を流れる前記循環排ガスの流量を検出する第2流量計(45)と、前記排ガス循環流路に設けられた第2ダンパー(48)とを備えることが好ましい。   The primary pushing fan sends the mixing air to the mixed gas flow path via a mixing air flow path (32). The exhaust gas fan sends the circulating exhaust gas to the mixed gas channel through an exhaust gas circulation channel (33). The oxygen concentration control means includes an oxygen concentration meter (41) for detecting the oxygen concentration of the exhaust gas, a first flow meter (44) for detecting a flow rate of the mixing air flowing through the mixing air flow path, A first damper (46) provided in the mixing air flow path, a second flow meter (45) for detecting the flow rate of the circulating exhaust gas flowing through the exhaust gas circulation flow path, and provided in the exhaust gas circulation flow path It is preferable to include a second damper (48).

前記酸素濃度制御手段は、演算装置(60)と、第1制御器(52)と、第2制御器(53)とを備えることが好ましい。前記演算装置は、前記混合ガスの目標酸素濃度(72)、前記混合ガスの目標流量(71)、検出された前記排ガスの酸素濃度、及び空気の酸素濃度に基づいて、前記混合用空気流路を流れる前記混合用空気の混合用空気目標流量(74)及び前記排ガス循環流路を流れる前記循環排ガスの循環排ガス目標流量(73)を演算する。前記第1制御器は、検出された前記混合用空気の流量及び前記混合用空気目標流量に基づいて前記第1ダンパーの開度を制御する。前記第2制御器は、検出された前記循環排ガスの流量及び前記循環排ガス目標流量に基づいて前記第2ダンパーの開度を制御する。   The oxygen concentration control means preferably includes an arithmetic device (60), a first controller (52), and a second controller (53). The arithmetic unit is configured to perform the mixing air flow path based on the target oxygen concentration (72) of the mixed gas, the target flow rate (71) of the mixed gas, the detected oxygen concentration of the exhaust gas, and the oxygen concentration of air. The mixing air target flow rate (74) of the mixing air flowing through the exhaust gas and the circulating exhaust gas target flow rate (73) of the circulating exhaust gas flowing through the exhaust gas circulation passage are calculated. The first controller controls the opening degree of the first damper based on the detected flow rate of the mixing air and the target air flow rate for mixing. The second controller controls the opening degree of the second damper based on the detected flow rate of the circulating exhaust gas and the circulating exhaust gas target flow rate.

本発明による燃焼制御方法は、ロータリーキルン(11)に焼却物を投入するステップと、前記ロータリーキルン内において前記焼却物を熱分解・燃焼して熱分解ガスを発生させるステップと、ストーカ(13)において前記焼却物の熱分解残渣を燃焼するステップと、二次燃焼用空気が供給される再燃焼室(16)において、前記熱分解ガスを燃焼するステップと、前記再燃焼室からの排ガスとしての循環排ガスと混合用空気とが混合した混合ガスの酸素濃度を制御するステップと、前記混合ガスを前記ロータリーキルンの前記焼却物が投入される側(11a)から前記ロータリーキルン内に流入させるステップとを具備する。   The combustion control method according to the present invention includes a step of putting incineration into a rotary kiln (11), a step of pyrolyzing and burning the incineration in the rotary kiln to generate pyrolysis gas, and a stoker (13) A step of burning the pyrolysis residue of the incineration; a step of burning the pyrolysis gas in the recombustion chamber (16) to which secondary combustion air is supplied; and a circulating exhaust gas as the exhaust gas from the recombustion chamber And a step of controlling the oxygen concentration of the mixed gas in which the air for mixing is mixed and the step of causing the mixed gas to flow into the rotary kiln from the side (11a) where the incinerated product of the rotary kiln is introduced.

前記混合ガスの酸素濃度を制御する前記ステップは、前記混合ガスの酸素濃度を検出するステップと、検出された前記混合ガスの酸素濃度及び前記混合ガスの目標酸素濃度(72)に基づいて前記混合用空気の流量を制御するステップとを含むことが好ましい。   The step of controlling the oxygen concentration of the mixed gas includes the step of detecting the oxygen concentration of the mixed gas, and the mixing based on the detected oxygen concentration of the mixed gas and the target oxygen concentration (72) of the mixed gas. And controlling the flow rate of the working air.

上記燃焼制御方法は、前記混合ガスの流量を制御するステップを更に具備することが好ましい。前記混合ガスの流量を制御する前記ステップは、前記混合ガスの流量を検出するステップと、検出された前記混合ガスの流量及び前記混合ガスの目標流量(71)に基づいて前記混合ガスの流量を制御するステップとを含む。   The combustion control method preferably further includes a step of controlling the flow rate of the mixed gas. The step of controlling the flow rate of the mixed gas includes the step of detecting the flow rate of the mixed gas, and the flow rate of the mixed gas based on the detected flow rate of the mixed gas and the target flow rate (71) of the mixed gas. Controlling.

前記混合ガスの酸素濃度を制御する前記ステップは、前記排ガスの酸素濃度を検出するステップと、前記混合ガスの目標酸素濃度(72)、前記混合ガスの目標流量(71)、検出された前記排ガスの酸素濃度、及び空気の酸素濃度に基づいて、前記混合用空気の混合用空気目標流量(74)及び前記循環排ガスの循環排ガス目標流量(73)を演算するステップと、前記混合用空気の流量を検出するステップと、検出された前記混合用空気の流量及び前記混合用空気目標流量に基づいて前記混合用空気の流量を制御するステップと、前記循環排ガスの流量を検出するステップと、検出された前記循環排ガスの流量及び前記循環排ガス目標流量に基づいて前記循環排ガスの流量を制御するステップとを含むことが好ましい。   The step of controlling the oxygen concentration of the mixed gas includes the step of detecting the oxygen concentration of the exhaust gas, the target oxygen concentration (72) of the mixed gas, the target flow rate (71) of the mixed gas, and the detected exhaust gas. Calculating a mixing air target flow rate (74) of the mixing air and a circulating exhaust gas target flow rate (73) of the circulating exhaust gas based on the oxygen concentration of the air and the oxygen concentration of the air; and the flow rate of the mixing air Detecting the mixing air flow rate and the mixing air target flow rate based on the detected mixing air flow rate and the mixing air target flow rate, and detecting the circulating exhaust gas flow rate. And controlling the flow rate of the circulating exhaust gas based on the flow rate of the circulating exhaust gas and the target flow rate of the circulating exhaust gas.

上記燃焼制御方法は、前記焼却物中の汚泥割合に基づいて前記混合ガスの前記目標酸素濃度を設定するステップを更に具備することが好ましい。   The combustion control method preferably further includes a step of setting the target oxygen concentration of the mixed gas based on a sludge ratio in the incinerated material.

本発明によれば、ロータリーキルン内の酸素濃度が所望の酸素濃度に制御される焼却装置及び燃焼制御方法が提供される。   According to the present invention, an incinerator and a combustion control method are provided in which the oxygen concentration in the rotary kiln is controlled to a desired oxygen concentration.

図1は、本発明の第1の実施形態に係る焼却装置の概略図である。FIG. 1 is a schematic view of an incinerator according to the first embodiment of the present invention. 図2は、本発明の第2の実施形態に係る焼却装置の概略図である。FIG. 2 is a schematic view of an incinerator according to the second embodiment of the present invention.

添付図面を参照して、本発明による焼却装置及び燃焼制御方法を実施するための形態を以下に説明する。   With reference to an accompanying drawing, the form for carrying out the incinerator and combustion control method by the present invention is explained below.

(第1の実施形態)
図1を参照して、本発明の第1の実施形態に係る焼却装置1A及び燃焼制御方法を説明する。焼却装置1Aは、フード10と、ロータリーキルン11と、ストーカ13と、中間部15と、再燃焼室16と、ガス冷却・熱回収装置17と、排ガス処理装置18と、排ガス誘引ファン23と、排ガス循環ファン24と、排ガス放出流路35と、酸素濃度計41と、煙突19と、一次押込ファン21と、一次空気流路31と、混合用空気流路32と、排ガス循環流路33と、混合ガス流路34と、二次空気ファン22と、酸素濃度制御ユニット81と、流量制御ユニット82を備える。
(First embodiment)
With reference to FIG. 1, an incinerator 1A and a combustion control method according to a first embodiment of the present invention will be described. The incinerator 1A includes a hood 10, a rotary kiln 11, a stalker 13, an intermediate portion 15, a recombustion chamber 16, a gas cooling / heat recovery device 17, an exhaust gas treatment device 18, an exhaust gas induction fan 23, and an exhaust gas. A circulation fan 24, an exhaust gas discharge passage 35, an oxygen concentration meter 41, a chimney 19, a primary pushing fan 21, a primary air passage 31, a mixing air passage 32, an exhaust gas circulation passage 33, A mixed gas flow path 34, a secondary air fan 22, an oxygen concentration control unit 81, and a flow rate control unit 82 are provided.

ロータリーキルン11は、ごみのような焼却物が投入される側としての前部11aと、焼却物の熱分解残渣が排出される側としての後部11bを備える。ロータリーキルン11が回転可能なように、前部11aがフード10で覆われ、後部11bが中間部15に接続されている。フード10に設けられた投入口からロータリーキルン11に焼却物を投入する。ロータリーキルン11は、低酸素下において焼却物を熱分解して熱分解ガスを発生させる。ロータリーキルン11内の焼却物は、焼却物の部分燃焼熱及びストーカ13からの輻射熱により熱分解される。これにより、熱分解ガスが発生する。   The rotary kiln 11 includes a front part 11a as a side to which incinerated materials such as garbage are input, and a rear part 11b as a side from which the thermal decomposition residue of the incinerated materials is discharged. The front part 11 a is covered with the hood 10 and the rear part 11 b is connected to the intermediate part 15 so that the rotary kiln 11 can rotate. The incinerated material is charged into the rotary kiln 11 from the charging port provided in the hood 10. The rotary kiln 11 pyrolyzes the incinerated material under low oxygen to generate pyrolysis gas. The incinerated product in the rotary kiln 11 is thermally decomposed by the partial combustion heat of the incinerated product and the radiant heat from the stoker 13. Thereby, pyrolysis gas is generated.

中間部15は、ストーカ13と再燃焼室16の間に配置されている。ストーカ13は中間部15の下方に配置され、再燃焼室16は中間部15の上方に配置されている。   The intermediate portion 15 is disposed between the stoker 13 and the recombustion chamber 16. The stalker 13 is disposed below the intermediate portion 15, and the recombustion chamber 16 is disposed above the intermediate portion 15.

一次押込ファン21は、一次空気流路31及びダンパー56を介して一次燃焼用空気をストーカ13に供給する。ストーカ13は、ロータリーキルン11から排出された焼却物の熱分解残渣を燃焼する。熱分解残渣の燃焼により生成した主灰はストーカ13から排出される。   The primary pushing fan 21 supplies primary combustion air to the stoker 13 via the primary air flow path 31 and the damper 56. The stalker 13 burns the thermal decomposition residue of the incinerated product discharged from the rotary kiln 11. The main ash produced by the combustion of the pyrolysis residue is discharged from the stoker 13.

ロータリーキルン11から排出された熱分解ガスとストーカ13からの排ガスは、中間部15を通って再燃焼室16に流入する。二次空気ファン22は、ダンパー57を介して二次燃焼用空気を再燃焼室16に供給する。再燃焼室16は、ストーカ13からの排ガスに含まれる可燃性成分と熱分解ガスを燃焼する。   The pyrolysis gas discharged from the rotary kiln 11 and the exhaust gas from the stoker 13 flow into the recombustion chamber 16 through the intermediate portion 15. The secondary air fan 22 supplies secondary combustion air to the recombustion chamber 16 via the damper 57. The recombustion chamber 16 burns combustible components and pyrolysis gas contained in the exhaust gas from the stoker 13.

排ガス誘引ファン23は、ガス冷却・熱回収装置17及び排ガス処理装置18を介して再燃焼室16から排ガスを誘引する。したがって、ロータリーキルン11、ストーカ13、中間部15、及び再燃焼室16の中が減圧される。ガス冷却・熱回収装置17は、排ガスから熱を回収して排ガスを冷却する。排ガス処理装置18は、排ガスを浄化する。排ガス循環ファン24は、排ガス誘引ファン23が誘引した排ガスの一部を排ガス循環流路33を介して混合ガス流路34へ送る。排ガス誘引ファン23が誘引した排ガスの残りは、排ガス放出流路35及び煙突19を通って大気に放出される。排ガス循環流路33にはダンパー58が設けられている。以後、排ガス循環流路33を介して混合ガス流路34へ送られる排ガスを循環排ガスという。酸素濃度計41は、排ガス放出流路35を流れる排ガスの酸素濃度を検出する。酸素濃度計41が検出した酸素濃度は工程管理に利用される。例えば、酸素濃度計41が検出した酸素濃度に基づいてダンパー56及び57の開度が制御される。これにより、ストーカ13に供給される一次燃焼用空気の量及び再燃焼室16に供給される二次燃焼用空気の量が調節される。   The exhaust gas attracting fan 23 attracts exhaust gas from the recombustion chamber 16 via the gas cooling / heat recovery device 17 and the exhaust gas processing device 18. Accordingly, the pressure in the rotary kiln 11, the stoker 13, the intermediate portion 15, and the recombustion chamber 16 is reduced. The gas cooling / heat recovery device 17 recovers heat from the exhaust gas and cools the exhaust gas. The exhaust gas treatment device 18 purifies the exhaust gas. The exhaust gas circulation fan 24 sends a part of the exhaust gas attracted by the exhaust gas induction fan 23 to the mixed gas channel 34 via the exhaust gas circulation channel 33. The remainder of the exhaust gas attracted by the exhaust gas induction fan 23 is discharged to the atmosphere through the exhaust gas discharge passage 35 and the chimney 19. A damper 58 is provided in the exhaust gas circulation passage 33. Hereinafter, the exhaust gas sent to the mixed gas channel 34 via the exhaust gas circulation channel 33 is referred to as a circulating exhaust gas. The oxygen concentration meter 41 detects the oxygen concentration of the exhaust gas flowing through the exhaust gas discharge passage 35. The oxygen concentration detected by the oxygen concentration meter 41 is used for process management. For example, the openings of the dampers 56 and 57 are controlled based on the oxygen concentration detected by the oxygen concentration meter 41. As a result, the amount of primary combustion air supplied to the stoker 13 and the amount of secondary combustion air supplied to the recombustion chamber 16 are adjusted.

一次押込ファン21は、混合用空気流路32を介して混合用空気を混合ガス流路34に送る。混合ガス流路34は、前部11aに接続されている。混合用空気と循環排ガスの混合ガスが混合ガス流路34からロータリーキルン11に流入する。混合ガスは、空気よりも酸素濃度が低い。   The primary pushing fan 21 sends the mixing air to the mixed gas flow path 34 via the mixing air flow path 32. The mixed gas flow path 34 is connected to the front part 11a. A mixed gas of mixing air and circulating exhaust gas flows into the rotary kiln 11 from the mixed gas flow path 34. The mixed gas has a lower oxygen concentration than air.

前部11aとフード10の隙間から漏れ込み空気がロータリーキルン11内に流入すると、ロータリーキルン11内の前部11a近傍において焼却物が燃焼し、焼却物の投入口への逆火のおそれがある。混合ガス流路34からロータリーキルン11に流入する混合ガスは、一次押込ファン21及び排ガス循環ファン24によって周囲の気圧より圧力が高くなっている。そのため、前部11aとフード10の隙間から漏れ込み空気がロータリーキルン11内に流入することが防がれる。   If air leaks from the gap between the front part 11a and the hood 10 and flows into the rotary kiln 11, the incinerated product burns in the vicinity of the front part 11a in the rotary kiln 11, and there is a risk of backfire to the inlet of the incinerated product. The mixed gas flowing into the rotary kiln 11 from the mixed gas flow path 34 has a pressure higher than the ambient pressure by the primary pushing fan 21 and the exhaust gas circulation fan 24. Therefore, it is possible to prevent the air leaking from the gap between the front portion 11a and the hood 10 from flowing into the rotary kiln 11.

ロータリーキルン11内で焼却物が激しく燃焼したり、ロータリーキルン11内や再燃焼室16の下部でクリンカが生成したり、焼却物がほとんど熱分解されずに熱分解残渣が大量に発生してストーカ13に大きな負荷がかかったりすることを防止するため、ロータリーキルン11内の酸素濃度及びロータリーキルン11への酸素供給量を焼却物の発熱量、含水率、及び投入量に応じて制御する必要がある。本実施形態においては、混合ガスの酸素濃度及び流量を焼却物の発熱量、含水率、及び投入量に応じて制御することで、ロータリーキルン11内の酸素濃度及びロータリーキルン11への酸素供給量を制御する。混合ガスの酸素濃度は18%を上限として制御される。例えば、焼却物の発熱量が高い場合、混合ガスの酸素濃度を低くする必要がある。焼却物の含水率が高い場合、混合ガスの酸素濃度を空気の酸素濃度を超えない範囲で高くする必要がある。焼却物の投入量が多い場合、混合ガスの流量を多くする必要がある。焼却物の発熱量が高い場合であっても、混合ガスの酸素濃度を16%以下とすることで、ロータリーキルン11への酸素供給量を確保しながら、ロータリーキルン11の前部11aでの燃焼を防ぐことができる。   Incinerator burns violently in the rotary kiln 11, clinker is generated in the rotary kiln 11 or in the lower part of the recombustion chamber 16, and a large amount of pyrolysis residue is generated in the stoker 13 with almost no pyrolysis of the incinerator. In order to prevent a large load from being applied, it is necessary to control the oxygen concentration in the rotary kiln 11 and the oxygen supply amount to the rotary kiln 11 in accordance with the calorific value, water content, and input amount of the incinerated product. In the present embodiment, the oxygen concentration in the rotary kiln 11 and the oxygen supply amount to the rotary kiln 11 are controlled by controlling the oxygen concentration and flow rate of the mixed gas in accordance with the calorific value, moisture content, and input amount of the incineration product. To do. The oxygen concentration of the mixed gas is controlled with an upper limit of 18%. For example, when the calorific value of the incinerated product is high, it is necessary to lower the oxygen concentration of the mixed gas. When the moisture content of the incinerated product is high, it is necessary to increase the oxygen concentration of the mixed gas within a range not exceeding the oxygen concentration of air. When the amount of incineration is large, it is necessary to increase the flow rate of the mixed gas. Even if the incineration product has a high calorific value, the oxygen concentration of the mixed gas is set to 16% or less to prevent combustion at the front portion 11a of the rotary kiln 11 while securing the oxygen supply amount to the rotary kiln 11. be able to.

したがって、混合ガスの目標酸素濃度72及び目標流量71を焼却物の発熱量、含水率、及び投入量に基づいて設定する。例えば、焼却物中の汚泥割合が高い(例えば10%を超える)と焼却物の含水率が高くなるので、焼却物中の汚泥割合に基づいて混合ガスの目標酸素濃度72は汚泥を投入しない場合に比べ2〜4%高く設定する。   Accordingly, the target oxygen concentration 72 and the target flow rate 71 of the mixed gas are set based on the calorific value, moisture content, and input amount of the incinerated product. For example, if the sludge ratio in the incinerated product is high (for example, more than 10%), the moisture content of the incinerated product becomes high. 2-4% higher than

酸素濃度制御ユニット81は、混合ガスの酸素濃度を制御する。酸素濃度制御ユニット81は、酸素濃度計42と、制御器50と、ダンパー46を備える。ダンパー46は混合用空気流路32に設けられている。酸素濃度計42は、混合ガス流路34内の混合ガスの酸素濃度を検出する。制御器50は、酸素濃度計42が検出した酸素濃度及び混合ガス目標酸素濃度72に基づいてダンパー46の開度を制御する。これにより、混合用空気の流量が制御され、混合ガスの酸素濃度が混合ガス目標酸素濃度72に制御される。   The oxygen concentration control unit 81 controls the oxygen concentration of the mixed gas. The oxygen concentration control unit 81 includes an oxygen concentration meter 42, a controller 50, and a damper 46. The damper 46 is provided in the mixing air flow path 32. The oxygen concentration meter 42 detects the oxygen concentration of the mixed gas in the mixed gas channel 34. The controller 50 controls the opening degree of the damper 46 based on the oxygen concentration detected by the oxygen concentration meter 42 and the mixed gas target oxygen concentration 72. Thereby, the flow rate of the mixing air is controlled, and the oxygen concentration of the mixed gas is controlled to the mixed gas target oxygen concentration 72.

流量制御ユニット82は、混合ガスの流量を制御する。流量制御ユニット82は、流量計43と、制御器51と、ダンパー47を備える。ダンパー47は、混合ガス流路34に設けられている。流量計43は、混合ガス流路34を流れる混合ガスの流量を検出する。制御器51は、流量計43が検出した流量及び混合ガス目標流量71に基づいてダンパー47の開度を制御する。これにより、混合ガスの流量が混合ガス目標流量71に制御される。   The flow rate control unit 82 controls the flow rate of the mixed gas. The flow control unit 82 includes a flow meter 43, a controller 51, and a damper 47. The damper 47 is provided in the mixed gas flow path 34. The flow meter 43 detects the flow rate of the mixed gas flowing through the mixed gas channel 34. The controller 51 controls the opening degree of the damper 47 based on the flow rate detected by the flow meter 43 and the mixed gas target flow rate 71. Thereby, the flow rate of the mixed gas is controlled to the mixed gas target flow rate 71.

なお、制御器50を用いて自動制御をするかわりに、酸素濃度計42の検出する酸素濃度及び混合ガス目標酸素濃度72に基づいてオペレータがダンパー46の開度を手動で制御してもよい。制御器51を用いて自動制御をするかわりに、流量計43の検出した流量及び混合ガス目標流量71に基づいてオペレータがダンパー47の開度を手動で制御してもよい。   Instead of automatic control using the controller 50, the operator may manually control the opening degree of the damper 46 based on the oxygen concentration detected by the oximeter 42 and the mixed gas target oxygen concentration 72. Instead of performing automatic control using the controller 51, the operator may manually control the opening degree of the damper 47 based on the flow rate detected by the flow meter 43 and the mixed gas target flow rate 71.

本実施形態によれば、焼却物の発熱量、含水率、及び投入量に変動がある場合であっても、焼却物の熱分解を適切におこなうことが可能である。   According to this embodiment, even if there is a change in the calorific value, moisture content, and input amount of the incinerated product, the incinerated product can be thermally decomposed appropriately.

なお、特許文献2に記載されているようにロータリーキルン11から排出された排ガスの酸素濃度を中間部15内において検出した場合、この排ガスには中間部15の壁15aと後部11bの隙間から流入した漏れ込み空気が混じっているため、この検出された酸素濃度はロータリーキルン11内の酸素濃度に一致しない。したがって、ロータリーキルン11から排出された排ガスの酸素濃度を制御することでロータリーキルン11内の酸素濃度を所望の酸素濃度に制御することは困難である。   In addition, when the oxygen concentration of the exhaust gas discharged from the rotary kiln 11 is detected in the intermediate portion 15 as described in Patent Document 2, the exhaust gas flows into the exhaust gas from the gap between the wall 15a of the intermediate portion 15 and the rear portion 11b. Since the leaked air is mixed, the detected oxygen concentration does not match the oxygen concentration in the rotary kiln 11. Therefore, it is difficult to control the oxygen concentration in the rotary kiln 11 to a desired oxygen concentration by controlling the oxygen concentration of the exhaust gas discharged from the rotary kiln 11.

本実施形態によれば、ロータリーキルン11に供給される混合ガスの酸素濃度が目標酸素濃度に制御されるため、ロータリーキルン11内の酸素濃度が所望の酸素濃度に制御される。   According to this embodiment, since the oxygen concentration of the mixed gas supplied to the rotary kiln 11 is controlled to the target oxygen concentration, the oxygen concentration in the rotary kiln 11 is controlled to a desired oxygen concentration.

なお、排ガス循環流路33における圧力損失が小さい場合、焼却装置1Aは排ガス循環ファン24を備えなくともよい。この場合、排ガス誘引ファン23は、再燃焼室16から誘引した排ガスの一部を循環排ガスとして混合ガス流路34へ排ガス循環流路33を介して送り、排ガスの残りを煙突19に排ガス放出流路35を介して送る。混合ガス流路34からロータリーキルン11に流入する混合ガスは、一次押込ファン21及び排ガス誘引ファン23によって周囲の気圧より圧力が高くなる。   Note that when the pressure loss in the exhaust gas circulation passage 33 is small, the incinerator 1 </ b> A may not include the exhaust gas circulation fan 24. In this case, the exhaust gas induction fan 23 sends a part of the exhaust gas attracted from the recombustion chamber 16 as a circulating exhaust gas to the mixed gas channel 34 via the exhaust gas circulation channel 33, and the remaining exhaust gas flows into the chimney 19 as an exhaust gas discharge flow. Send via path 35. The mixed gas flowing into the rotary kiln 11 from the mixed gas flow path 34 has a pressure higher than the ambient pressure by the primary pushing fan 21 and the exhaust gas induction fan 23.

(第2の実施形態)
図2を参照して、本発明の第2の実施形態に係る焼却装置1B及び燃焼制御方法を説明する。本実施形態に係る焼却装置1B及び燃焼制御方法は、酸素濃度制御ユニット81及び流量制御ユニット82が酸素濃度・流量制御ユニット83で置き換えられている点、排ガス循環流路33にダンパー58が設けられていない点、及び混合ガス流路34にダンパー59が設けられている点を除いて第1の実施形態に係る焼却装置1A及び燃焼制御方法と同様である。
(Second Embodiment)
With reference to FIG. 2, the incinerator 1B and the combustion control method according to the second embodiment of the present invention will be described. In the incinerator 1B and the combustion control method according to this embodiment, the oxygen concentration control unit 81 and the flow rate control unit 82 are replaced by an oxygen concentration / flow rate control unit 83, and a damper 58 is provided in the exhaust gas circulation passage 33. This is the same as the incinerator 1A and the combustion control method according to the first embodiment except that the damper 59 is provided in the mixed gas flow path 34.

酸素濃度・流量制御ユニット83は、混合ガスの酸素濃度及び流量を制御する。酸素濃度・流量制御ユニット83は、酸素濃度計41と、流量計44と、制御器52と、ダンパー46と、流量計45と、制御器53と、ダンパー48と、演算装置60を備える。ダンパー46は混合用空気流路32に設けられている。ダンパー48は排ガス循環流路33に設けられている。   The oxygen concentration / flow rate control unit 83 controls the oxygen concentration and flow rate of the mixed gas. The oxygen concentration / flow rate control unit 83 includes an oxygen concentration meter 41, a flow meter 44, a controller 52, a damper 46, a flow meter 45, a controller 53, a damper 48, and an arithmetic device 60. The damper 46 is provided in the mixing air flow path 32. The damper 48 is provided in the exhaust gas circulation passage 33.

酸素濃度計41は、排ガス放出流路35内の排ガスの酸素濃度を検出する。排ガス放出流路35内の排ガスの酸素濃度と排ガス循環流路33内の循環排ガスの酸素濃度は等しいから、排ガス放出流路35内の排ガスの酸素濃度を検出することは排ガス循環流路33内の循環排ガスの酸素濃度を検出することと同じである。流量計44は、混合用空気流路32を流れる混合用空気の流量を検出する。流量計45は、排ガス循環流路33を流れる循環排ガスの流量を検出する。   The oxygen concentration meter 41 detects the oxygen concentration of the exhaust gas in the exhaust gas discharge passage 35. Since the oxygen concentration of the exhaust gas in the exhaust gas discharge channel 35 is equal to the oxygen concentration of the circulating exhaust gas in the exhaust gas circulation channel 33, the oxygen concentration of the exhaust gas in the exhaust gas discharge channel 35 is detected in the exhaust gas circulation channel 33. It is the same as detecting the oxygen concentration of the circulating exhaust gas. The flow meter 44 detects the flow rate of the mixing air flowing through the mixing air flow path 32. The flow meter 45 detects the flow rate of the circulating exhaust gas flowing through the exhaust gas circulation passage 33.

演算装置60は、混合ガス目標流量71、混合ガス目標酸素濃度72、酸素濃度計41が検出した排ガスの酸素濃度、及び空気の酸素濃度に基づいて、混合ガスの流量及び酸素濃度が混合ガス目標流量71及び混合ガス目標酸素濃度72(例えば16%)に制御されるように、混合用空気流路32を流れる混合用空気の混合用空気目標流量74及び排ガス循環流路33を流れる循環排ガスの循環排ガス目標流量73を演算する。ここで、空気の酸素濃度として、既知の値(例えば21%)が使用される。制御器52は、流量計44が検出した混合用空気の流量及び混合用空気目標流量74に基づいてダンパー46の開度を制御する。これにより、混合用空気の流量が混合用空気目標流量74に制御される。制御器53は、流量計45が検出した循環排ガスの流量及び循環排ガス目標流量73に基づいてダンパー48の開度を制御する。これにより、循環排ガスの流量が循環排ガス目標流量73に制御される。混合用空気の流量が混合用空気目標流量74に制御され、循環排ガスの流量が循環排ガス目標流量73に制御される結果、混合ガスの酸素濃度が混合ガス目標酸素濃度72に制御され、混合ガスの流量が混合ガス目標流量71に制御される。   Based on the mixed gas target flow rate 71, the mixed gas target oxygen concentration 72, the oxygen concentration of the exhaust gas detected by the oxygen concentration meter 41, and the oxygen concentration of air, the arithmetic device 60 determines the mixed gas flow rate and oxygen concentration as the mixed gas target. The mixing air target flow rate 74 of the mixing air flowing through the mixing air flow channel 32 and the circulating exhaust gas flowing through the exhaust gas circulation flow channel 33 are controlled so as to be controlled to the flow rate 71 and the mixed gas target oxygen concentration 72 (for example, 16%). A circulating exhaust gas target flow rate 73 is calculated. Here, a known value (for example, 21%) is used as the oxygen concentration of air. The controller 52 controls the opening degree of the damper 46 based on the mixing air flow rate detected by the flow meter 44 and the mixing air target flow rate 74. Thereby, the flow rate of the mixing air is controlled to the mixing air target flow rate 74. The controller 53 controls the opening degree of the damper 48 based on the flow rate of the circulating exhaust gas detected by the flow meter 45 and the circulating exhaust gas target flow rate 73. Thereby, the flow rate of the circulating exhaust gas is controlled to the circulating exhaust gas target flow rate 73. The flow rate of the mixing air is controlled to the mixing air target flow rate 74 and the flow rate of the circulating exhaust gas is controlled to the circulating exhaust gas target flow rate 73. As a result, the oxygen concentration of the mixed gas is controlled to the mixed gas target oxygen concentration 72. Is controlled to the mixed gas target flow rate 71.

なお、演算装置60のかわりにオペレータが循環排ガス目標流量73及び混合用空気目標流量74を演算してもよい。制御器52を用いて自動制御をするかわりに、流量計44の検出する流量及び混合用空気目標流量74に基づいてオペレータがダンパー46の開度を手動で制御してもよい。制御器53を用いて自動制御するかわりに、ダンパー48の検出した流量及び循環排ガス目標流量73に基づいてオペレータがダンパー48の開度を手動で制御してもよい。   The operator may calculate the circulating exhaust gas target flow rate 73 and the mixing air target flow rate 74 instead of the calculation device 60. Instead of performing automatic control using the controller 52, the operator may manually control the opening degree of the damper 46 based on the flow rate detected by the flow meter 44 and the mixing air target flow rate 74. Instead of automatic control using the controller 53, the operator may manually control the opening degree of the damper 48 based on the flow rate detected by the damper 48 and the circulating exhaust gas target flow rate 73.

1A、1B…焼却装置
10…フード
11…ロータリーキルン
11a…前部
11b…後部
13…ストーカ
15…中間部
15a…壁
16…再燃焼室
17…ガス冷却・熱回収装置
18…排ガス処理装置
19…煙突
21…一次押込ファン
22…二次空気ファン
23…排ガス誘引ファン
24…排ガス循環ファン
31…一次空気流路
32…混合用空気流路
33…排ガス循環流路
34…混合ガス流路
35…排ガス放出流路
41、42…酸素濃度計
43〜45…流量計
46〜48、56〜59…ダンパー
50〜53…制御器
60…演算装置
71…混合ガス目標流量
72…混合ガス目標酸素濃度
73…循環排ガス目標流量
74…混合用空気目標流量
81…酸素濃度制御ユニット
82…流量制御ユニット
83…酸素濃度・流量制御ユニット
1A, 1B ... Incinerator 10 ... Hood 11 ... Rotary kiln 11a ... Front part 11b ... Rear part 13 ... Stoker 15 ... Intermediate part 15a ... Wall 16 ... Recombustion chamber 17 ... Gas cooling / heat recovery device 18 ... Exhaust gas treatment device 19 ... Chimney DESCRIPTION OF SYMBOLS 21 ... Primary pushing fan 22 ... Secondary air fan 23 ... Exhaust gas induction fan 24 ... Exhaust gas circulation fan 31 ... Primary air channel 32 ... Mixing air channel 33 ... Exhaust gas circulation channel 34 ... Mixed gas channel 35 ... Exhaust gas discharge Flow path 41, 42 ... Oxygen concentration meter 43-45 ... Flow meter 46-48, 56-59 ... Damper 50-53 ... Controller 60 ... Calculation device 71 ... Mixed gas target flow rate 72 ... Mixed gas target oxygen concentration 73 ... Circulation Exhaust gas target flow rate 74 ... Mixing air target flow rate 81 ... Oxygen concentration control unit 82 ... Flow rate control unit 83 ... Oxygen concentration / flow rate control unit

Claims (12)

焼却物を熱分解して熱分解ガスを発生させるロータリーキルンと、
前記焼却物の熱分解残渣を燃焼するストーカと、
二次燃焼用空気が供給され、前記熱分解ガスを燃焼する再燃焼室と、
前記ロータリーキルンの前記焼却物が投入される側に接続された混合ガス流路と、
前記再燃焼室からの排ガスを循環排ガスとして前記混合ガス流路に送る排ガスファンと、
混合用空気を前記混合ガス流路に送る一次押込ファンと、
前記混合ガス流路から前記ロータリーキルンに流入する前記混合用空気と前記循環排ガスの混合ガスの酸素濃度を制御する酸素濃度制御手段と
を具備する
焼却装置。
A rotary kiln that pyrolyzes the incineration to generate pyrolysis gas;
A stoker that burns the pyrolysis residue of the incinerated product;
A recombustion chamber supplied with secondary combustion air and combusting the pyrolysis gas;
A mixed gas flow path connected to the side of the rotary kiln to which the incinerated product is charged;
An exhaust gas fan that sends exhaust gas from the recombustion chamber as a circulating exhaust gas to the mixed gas flow path;
A primary pushing fan that sends mixing air to the mixed gas flow path;
An incinerator comprising oxygen gas concentration control means for controlling the oxygen concentration of the mixed gas flowing into the rotary kiln from the mixed gas flow path and the mixed gas of the circulating exhaust gas.
前記一次押込ファンは、混合用空気流路を介して前記混合用空気を前記混合ガス流路に送り、
前記酸素濃度制御手段は、
前記混合ガス流路内の前記混合ガスの酸素濃度を検出する酸素濃度計と、
前記混合用空気流路に設けられた第1ダンパーと
を備える
請求項1の焼却装置。
The primary pushing fan sends the mixing air to the mixed gas flow path via a mixing air flow path,
The oxygen concentration control means includes
An oxygen concentration meter for detecting the oxygen concentration of the mixed gas in the mixed gas flow path;
The incinerator according to claim 1, further comprising a first damper provided in the mixing air flow path.
前記酸素濃度制御手段は、検出された前記混合ガスの酸素濃度及び前記混合ガスの目標酸素濃度に基づいて前記第1ダンパーの開度を制御する第1制御器を備える
請求項2の焼却装置。
The incinerator according to claim 2, wherein the oxygen concentration control means includes a first controller that controls the opening degree of the first damper based on the detected oxygen concentration of the mixed gas and the target oxygen concentration of the mixed gas.
前記混合ガスの流量を制御する流量制御手段を更に具備し、
前記流量制御手段は、
前記混合ガス流路を流れる前記混合ガスの流量を検出する流量計と、
前記混合ガス流路に設けられた第2ダンパーと
を備える
請求項2又は3の焼却装置。
A flow rate control means for controlling the flow rate of the mixed gas;
The flow rate control means is
A flow meter for detecting a flow rate of the mixed gas flowing through the mixed gas flow path;
The incinerator of Claim 2 or 3 provided with the 2nd damper provided in the said mixed gas flow path.
前記流量制御手段は、検出された前記混合ガスの流量及び前記混合ガスの目標流量に基づいて前記第2ダンパーの開度を制御する第2制御器を備える
請求項4の焼却装置。
The incinerator according to claim 4, wherein the flow rate control unit includes a second controller that controls an opening degree of the second damper based on the detected flow rate of the mixed gas and the target flow rate of the mixed gas.
前記一次押込ファンは、混合用空気流路を介して前記混合用空気を前記混合ガス流路に送り、
前記排ガスファンは、排ガス循環流路を介して前記循環排ガスを前記混合ガス流路に送り、
前記酸素濃度制御手段は、
前記排ガスの酸素濃度を検出する酸素濃度計と、
前記混合用空気流路を流れる前記混合用空気の流量を検出する第1流量計と、
前記混合用空気流路に設けられた第1ダンパーと、
前記排ガス循環流路を流れる前記循環排ガスの流量を検出する第2流量計と、
前記排ガス循環流路に設けられた第2ダンパーと
を備える
請求項1の焼却装置。
The primary pushing fan sends the mixing air to the mixed gas flow path via a mixing air flow path,
The exhaust gas fan sends the circulating exhaust gas to the mixed gas channel through an exhaust gas circulation channel,
The oxygen concentration control means includes
An oxygen concentration meter for detecting the oxygen concentration of the exhaust gas;
A first flow meter for detecting a flow rate of the mixing air flowing through the mixing air flow path;
A first damper provided in the mixing air flow path;
A second flow meter for detecting the flow rate of the circulating exhaust gas flowing through the exhaust gas circulation channel;
The incinerator according to claim 1, further comprising a second damper provided in the exhaust gas circulation passage.
前記酸素濃度制御手段は、
演算装置と、
第1制御器と、
第2制御器と
を備え、
前記演算装置は、前記混合ガスの目標酸素濃度、前記混合ガスの目標流量、検出された前記排ガスの酸素濃度、及び空気の酸素濃度に基づいて、前記混合用空気流路を流れる前記混合用空気の混合用空気目標流量及び前記排ガス循環流路を流れる前記循環排ガスの循環排ガス目標流量を演算し、
前記第1制御器は、検出された前記混合用空気の流量及び前記混合用空気目標流量に基づいて前記第1ダンパーの開度を制御し、
前記第2制御器は、検出された前記循環排ガスの流量及び前記循環排ガス目標流量に基づいて前記第2ダンパーの開度を制御する
請求項6の焼却装置。
The oxygen concentration control means includes
An arithmetic unit;
A first controller;
A second controller,
The arithmetic unit is configured to perform the mixing air flowing through the mixing air flow path based on a target oxygen concentration of the mixed gas, a target flow rate of the mixed gas, a detected oxygen concentration of the exhaust gas, and an oxygen concentration of air. The mixing target air flow rate and the circulating exhaust gas target flow rate of the circulating exhaust gas flowing through the exhaust gas circulation channel,
The first controller controls the opening degree of the first damper based on the detected flow rate of the mixing air and the target air flow rate for mixing,
The incinerator according to claim 6, wherein the second controller controls the opening degree of the second damper based on the detected flow rate of the circulating exhaust gas and the circulating exhaust gas target flow rate.
ロータリーキルンに焼却物を投入するステップと、
前記ロータリーキルン内において前記焼却物を熱分解して熱分解ガスを発生させるステップと、
ストーカにおいて前記焼却物の熱分解残渣を燃焼するステップと、
二次燃焼用空気が供給される再燃焼室において、前記熱分解ガスを燃焼するステップと、
前記再燃焼室からの排ガスとしての循環排ガスと混合用空気とが混合した混合ガスの酸素濃度を制御するステップと、
前記混合ガスを前記ロータリーキルンの前記焼却物が投入される側から前記ロータリーキルン内に流入させるステップと
を具備する
焼却制御方法。
Putting the incinerator into the rotary kiln;
Pyrolyzing the incinerated material in the rotary kiln to generate pyrolysis gas;
Combusting the pyrolysis residue of the incinerated product in a stoker;
Combusting the pyrolysis gas in a recombustion chamber supplied with secondary combustion air;
Controlling the oxygen concentration of the mixed gas in which the circulating exhaust gas and the mixing air as the exhaust gas from the recombustion chamber are mixed;
A step of causing the mixed gas to flow into the rotary kiln from a side where the incinerated product of the rotary kiln is introduced.
前記混合ガスの酸素濃度を制御する前記ステップは、
前記混合ガスの酸素濃度を検出するステップと、
検出された前記混合ガスの酸素濃度及び前記混合ガスの目標酸素濃度に基づいて前記混合用空気の流量を制御するステップと
を含む
請求項8の燃焼制御方法。
The step of controlling the oxygen concentration of the mixed gas comprises:
Detecting an oxygen concentration of the mixed gas;
The combustion control method according to claim 8, further comprising: controlling a flow rate of the mixing air based on the detected oxygen concentration of the mixed gas and the target oxygen concentration of the mixed gas.
前記混合ガスの流量を制御するステップを更に具備し、
前記混合ガスの流量を制御する前記ステップは、
前記混合ガスの流量を検出するステップと、
検出された前記混合ガスの流量及び前記混合ガスの目標流量に基づいて前記混合ガスの流量を制御するステップと
を含む
請求項9の燃焼制御方法。
Further comprising the step of controlling the flow rate of the mixed gas,
The step of controlling the flow rate of the mixed gas includes:
Detecting a flow rate of the mixed gas;
The combustion control method according to claim 9, further comprising: controlling the flow rate of the mixed gas based on the detected flow rate of the mixed gas and the target flow rate of the mixed gas.
前記混合ガスの酸素濃度を制御する前記ステップは、
前記排ガスの酸素濃度を検出するステップと、
前記混合ガスの目標酸素濃度、前記混合ガスの目標流量、検出された前記排ガスの酸素濃度、及び空気の酸素濃度に基づいて、前記混合用空気の混合用空気目標流量及び前記循環排ガスの循環排ガス目標流量を演算するステップと、
前記混合用空気の流量を検出するステップと、
検出された前記混合用空気の流量及び前記混合用空気目標流量に基づいて前記混合用空気の流量を制御するステップと、
前記循環排ガスの流量を検出するステップと、
検出された前記循環排ガスの流量及び前記循環排ガス目標流量に基づいて前記循環排ガスの流量を制御するステップと
を含む
請求項8の燃焼制御方法。
The step of controlling the oxygen concentration of the mixed gas comprises:
Detecting the oxygen concentration of the exhaust gas;
Based on the target oxygen concentration of the mixed gas, the target flow rate of the mixed gas, the detected oxygen concentration of the exhaust gas, and the oxygen concentration of air, the mixed air target flow rate of the mixing air and the circulating exhaust gas of the circulating exhaust gas Calculating a target flow rate;
Detecting a flow rate of the mixing air;
Controlling the flow rate of the mixing air based on the detected flow rate of the mixing air and the target air flow rate for mixing;
Detecting the flow rate of the circulating exhaust gas;
The combustion control method according to claim 8, further comprising: controlling the flow rate of the circulating exhaust gas based on the detected flow rate of the circulating exhaust gas and the circulating exhaust gas target flow rate.
前記焼却物中の汚泥割合に基づいて前記混合ガスの前記目標酸素濃度を設定するステップを更に具備する
請求項9乃至11のいずれかに記載の燃焼制御方法。
The combustion control method according to claim 9, further comprising a step of setting the target oxygen concentration of the mixed gas based on a sludge ratio in the incinerated material.
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103836632A (en) * 2012-11-27 2014-06-04 浙江久而久化学有限公司 Waste adhesive incineration disposal device
JP2015147985A (en) * 2014-02-07 2015-08-20 Jx日鉱日石金属株式会社 Apparatus and method for recovering/treating valuable metal
CN105222138A (en) * 2015-10-20 2016-01-06 浙江伟明环保股份有限公司 A kind of garbage burning boiler secondary air system and Secondary Air operation method
WO2021072814A1 (en) * 2019-10-14 2021-04-22 中国科学院过程工程研究所 Oxygen-enriched sintering flue gas circulation system and application thereof
CN113357644A (en) * 2021-06-15 2021-09-07 神铄环保科技(镇江)有限公司 Feeding device for fluidized bed household garbage incinerator and using method thereof
CN113776067A (en) * 2021-10-18 2021-12-10 郭志佳 Intelligent burning control method, device and system for hazardous wastes for rotary kiln
CN114704833A (en) * 2022-05-20 2022-07-05 中冶长天国际工程有限责任公司 Method and system for cooperatively disposing hazardous waste by using rotary kiln and sintering machine

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN212673234U (en) * 2020-06-03 2021-03-09 江苏金牛环保工程设备有限公司 Flying dust recycling treatment device

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0311218A (en) * 1989-06-07 1991-01-18 Takuma Co Ltd Automatic combustion controller for refuse incinerator
JP2001304525A (en) * 2000-02-15 2001-10-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Waste incinerator and its operation method
JP2003307304A (en) * 2002-04-15 2003-10-31 Takuma Co Ltd Incinerator
JP2004271039A (en) * 2003-03-07 2004-09-30 Babcock Hitachi Kk Thermal decomposition gasifying melting system
JP2005201553A (en) * 2004-01-16 2005-07-28 Jfe Engineering Kk Combustion control method and device for waste incinerator, and waste incinerator with the combustion control device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0311218A (en) * 1989-06-07 1991-01-18 Takuma Co Ltd Automatic combustion controller for refuse incinerator
JP2001304525A (en) * 2000-02-15 2001-10-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Waste incinerator and its operation method
JP2003307304A (en) * 2002-04-15 2003-10-31 Takuma Co Ltd Incinerator
JP2004271039A (en) * 2003-03-07 2004-09-30 Babcock Hitachi Kk Thermal decomposition gasifying melting system
JP2005201553A (en) * 2004-01-16 2005-07-28 Jfe Engineering Kk Combustion control method and device for waste incinerator, and waste incinerator with the combustion control device

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103836632A (en) * 2012-11-27 2014-06-04 浙江久而久化学有限公司 Waste adhesive incineration disposal device
JP2015147985A (en) * 2014-02-07 2015-08-20 Jx日鉱日石金属株式会社 Apparatus and method for recovering/treating valuable metal
CN105222138A (en) * 2015-10-20 2016-01-06 浙江伟明环保股份有限公司 A kind of garbage burning boiler secondary air system and Secondary Air operation method
WO2021072814A1 (en) * 2019-10-14 2021-04-22 中国科学院过程工程研究所 Oxygen-enriched sintering flue gas circulation system and application thereof
CN113357644A (en) * 2021-06-15 2021-09-07 神铄环保科技(镇江)有限公司 Feeding device for fluidized bed household garbage incinerator and using method thereof
CN113776067A (en) * 2021-10-18 2021-12-10 郭志佳 Intelligent burning control method, device and system for hazardous wastes for rotary kiln
CN114704833A (en) * 2022-05-20 2022-07-05 中冶长天国际工程有限责任公司 Method and system for cooperatively disposing hazardous waste by using rotary kiln and sintering machine
WO2023221337A1 (en) * 2022-05-20 2023-11-23 中冶长天国际工程有限责任公司 Method and system for co-processing hazardous waste by rotary kiln and sintering machine

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