JP2013022576A - Method for detoxification treatment of asbestos - Google Patents

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孝士 守田
Masashi Koizumi
昌士 小泉
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for detoxification treatment of asbestos, which is hardly reduced in treatment efficiency in the detoxification of asbestos.SOLUTION: The method for detoxification treatment of asbestos includes irradiating scraps 1 of asbestos-containing products with microwaves, thereby detoxifying asbestos in the scraps 1. In the method, a plurality of the asbestos-containing products are irradiated with microwaves under predetermined conditions while being loaded to obtain the load thickness at which asbestos in the loaded asbestos-containing products can be detoxified. A plurality of the scraps 1 are stacked at a thickness equal to or less than the load thickness, and are irradiated with microwaves under the predetermined conditions while being stacked, thereby detoxifying the asbestos in the scraps 1.

Description

本発明は、建材等の端材に含まれているアスベストを無害化する方法に関するものである。   The present invention relates to a method for detoxifying asbestos contained in end materials such as building materials.

従来より、建材等のアスベスト含有製品に含まれている有害なアスベスト(石綿)を無害化するにあたっては、アスベスト含有製品を加熱することが行われている。すなわち、アスベスト含有製品を850℃以上の温度に加熱することにより、針状結晶のアスベストを変性して分解し、無害化するのである。アスベスト含有製品を加熱するにあたっては、マイクロ波の照射による高周波電磁誘導加熱が用いられている(例えば、特許文献1、2参照)。また、無害化処理の効率を向上させるために、複数のアスベスト含有製品を積載した状態で処理に供するようにしている。この場合、マイクロ波の発射位置から遠い位置に積載されたアスベスト含有製品も確実に無害化処理が行えるように、所定数以上のアスベスト含有製品を積載しないように管理している。   Conventionally, in order to detoxify harmful asbestos (asbestos) contained in asbestos-containing products such as building materials, asbestos-containing products have been heated. That is, by heating the asbestos-containing product to a temperature of 850 ° C. or higher, the asbestos of the needle-like crystals is modified and decomposed to make it harmless. In heating an asbestos-containing product, high-frequency electromagnetic induction heating by microwave irradiation is used (for example, see Patent Documents 1 and 2). In addition, in order to improve the efficiency of the detoxification process, a plurality of asbestos-containing products are loaded and used for the process. In this case, the asbestos-containing products loaded at a position far from the microwave emission position are managed so as not to load a predetermined number or more of asbestos-containing products so that the detoxification process can be performed reliably.

上記のような無害化処理が必要なアスベスト含有製品は、リフォーム物件や解体物件から屋根材等を回収することにより発生するが、必ずしも当初の製品サイズで回収できるものではなく、割れたりして製品サイズよりも小さな端材として回収されることがある。そして、このような端材も上記と同様にマイクロ波の照射によるアスベストの無害化処理が行われている。   Asbestos-containing products that require detoxification treatment as described above are generated by collecting roofing materials, etc. from renovated properties and demolished properties. It may be collected as an end material smaller than the size. And such an end material is also detoxified by asbestos by microwave irradiation as described above.

特開2010−149080号公報JP 2010-149080 A 特開2010−167332号公報JP 2010-167332 A

しかし、端材をアスベスト含有製品の場合と同様にして無害化処理する場合は、多数の端材をパズル状に組み合わせてアスベスト含有製品と同様の積載状態にするのが難しく手間もかかるため、処理効率が低くなりやすいという問題があった。そこで、一定重量の端材を集めて無害化処理に供するようにすると、マイクロ波の発射位置から遠い位置にある端材が加熱されにくくなり、十分な無害化処理が行いにくかった。   However, when processing offcuts to be detoxified in the same way as with asbestos-containing products, it is difficult and time-consuming to combine a large number of offcuts in a puzzle shape and make it loaded in the same manner as products containing asbestos. There has been a problem that efficiency tends to be low. Therefore, if the end material having a constant weight is collected and used for the detoxification process, the end material at a position far from the microwave emission position becomes difficult to be heated, and it is difficult to perform the sufficient detoxification process.

本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、アスベストの無害化処理を十分に効率よく行う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を目的とするものである。   The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide an asbestos detoxification method that can perform asbestos detoxification sufficiently efficiently.

本発明に係るアスベストの無害化処理方法は、アスベスト含有製品の端材にマイクロ波を照射することによって、前記端材中のアスベストを無害化するアスベストの無害化処理方法であって、複数の前記アスベスト含有製品を積載した状態でマイクロ波を所定条件で照射することによって、積載状態の前記アスベスト含有製品中のアスベストを無害化可能な積載厚さを求め、複数の前記端材を前記積載厚さと同等以下の厚さに積み重ね、積み重ねた状態の前記端材に前記所定条件でマイクロ波を照射することにより前記端材中のアスベストを無害化することを特徴とするものである。   An asbestos detoxification treatment method according to the present invention is an asbestos detoxification treatment method that detoxifies asbestos in the end material by irradiating the end material of the asbestos-containing product with microwaves. By irradiating the microwave containing asbestos-containing products under a predetermined condition, a loading thickness capable of detoxifying asbestos in the loaded asbestos-containing product is obtained, and a plurality of the end materials are defined as the loading thickness. The asbestos in the end material is detoxified by irradiating the end material in a thickness equal to or less than the same and irradiating the end material with microwaves under the predetermined condition.

前記アスベストの無害化処理方法にあっては、炭化珪素からなる保持枠体の内側に前記端材を配置することが好ましい。   In the asbestos detoxification method, it is preferable to dispose the end material inside a holding frame made of silicon carbide.

前記アスベストの無害化処理方法にあっては、前記保持枠体の高さを前記積載厚さと略同等とすることが好ましい。   In the asbestos detoxification method, it is preferable that the height of the holding frame is substantially equal to the stacking thickness.

本発明は、アスベストの無害化処理を十分に効率よく行うことができるものである。   The present invention can perform asbestos detoxification sufficiently efficiently.

本発明の実施の形態の一例を示す概略の断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows an example of embodiment of this invention. 同上の端材を配置した状態を示し、(a)乃至(c)は概略の平面図である。The state which has arrange | positioned the end material same as the above is shown, (a) thru | or (c) are schematic plan views. 同上の実施例及び比較例のX線回折の結果を示すグラフである。It is a graph which shows the result of the X-ray diffraction of the Example and comparative example same as the above. アスベスト含有製品のアスベストの無害化処理の工程を示す概略の断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the process of the detoxification process of asbestos of an asbestos containing product.

以下、本発明を実施するための形態を説明する。   Hereinafter, modes for carrying out the present invention will be described.

アスベスト含有製品1aとしてはアスベストを含有するものであれば何でもよく、例えば、リフォーム物件や解体物件などの既存の建物から回収した屋根材や壁材などの建材の廃材などを挙げることができる。より具体的には、アスベストとセメントとを含有するアスベスト含有セメント系板材をアスベスト含有製品1aとして例示することができる。また、端材1は、既存の建物から回収したアスベスト含有製品1aの破片等である。この端材1は回収時に割れたりして、アスベスト含有製品1aの当初の製品サイズよりも小さくなっている。端材1の大きさや厚みは特に限定されない。   The asbestos-containing product 1a may be anything as long as it contains asbestos. Examples thereof include waste materials of building materials such as roofing materials and wall materials collected from existing buildings such as renovation properties and dismantling properties. More specifically, an asbestos-containing cement-based plate material containing asbestos and cement can be exemplified as the asbestos-containing product 1a. The end material 1 is a piece of asbestos-containing product 1a recovered from an existing building. The end material 1 is broken at the time of collection, and is smaller than the original product size of the asbestos-containing product 1a. The size and thickness of the end material 1 are not particularly limited.

図1にアスベスト含有製品1aや端材1に含まれているアスベストを無害化処理するための加熱炉2を示す。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内に導入されたアスベスト含有製品1aや端材1は板状の搬送保持具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 shows a heating furnace 2 for detoxifying asbestos contained in the asbestos-containing product 1a and the end material 1. The heating furnace 2 is an elongated tunnel furnace having an inlet at one end and an outlet at the other end. The asbestos-containing product 1a and the end material 1 introduced into the heating furnace 2 from the inlet are sent at a constant speed on a conveying device such as a conveyor while being held by a plate-shaped conveying holder 3, After passing through, it is sent out from the exit.

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、アスベスト含有製品1aや端材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、アスベスト含有製品1aや端材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. Asbestos-containing products 1a and milled materials 1 can be continuously fed in the furnace. Since it is easy to preheat, heat, and cool sequentially while being conveyed, the asbestos-containing product 1a and the end material 1 can be efficiently heat-treated.

この加熱炉2には、アスベスト含有製品1aや端材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、アスベスト含有製品1aや端材1を高周波誘電加熱することができ、アスベスト含有製品1a自体や端材1自体を発熱させて、アスベスト含有製品1aや端材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 a means for heating the asbestos-containing product 1 a and the end material 1. For this reason, the asbestos-containing product 1a and the end 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 product 1a itself and the end material 1 itself are heated, The asbestos-containing product 1a and the end material 1 can be heated from the inside. 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、アスベスト含有製品1aや端材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が併設されていてもよい。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製品1aや端材1からの熱放散を抑制する。これにより端材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 addition, as a means for heating the asbestos-containing product 1 a and the end material 1, an external heating means 7 may be provided together with the microwave oscillator 6. The external heating means 7 emits heat and heats the atmosphere in the heating furnace 2, thereby suppressing heat dissipation from the asbestos-containing product 1 a and the end material 1 heated by the microwave irradiation. Thereby, the heating efficiency of the end material 1 further improves. An example of the external heating means 7 is an electric heater 7a.

搬送保持具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に、処理対象であるアスベスト含有製品1aや端材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製品1aや端材1と同等以上であることが好ましい。すなわち、アスベスト含有製品1aや端材1を保持しない搬送保持具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搬送保持具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、搬送保持具3に保持されていないアスベスト含有製品1aや端材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製品1aや端材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のが好ましい。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。搬送保持具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製品1aや端材1の昇温速度に応じ、搬送保持具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。具体的には、炭化珪素(SiC)などを用いて搬送保持具3を形成することができる。   When the carrier holder 3 is irradiated with microwaves under the same conditions as in the heating furnace 2, the heating rate up to the asbestos denaturation temperature in the asbestos-containing product 1 a and the mill ends 1 to be processed is It is preferable that it is equal to or more than the asbestos-containing product 1a and the end material 1. That is, when the carrier holder 3 that does not hold the asbestos-containing product 1a or the end material 1 is irradiated with microwaves under the same conditions as in the heating furnace 2, the carrier holder 3 reaches from the room temperature to the asbestos denaturation temperature. When the asbestos-containing product 1a or the end material 1 that is not held by the transport holder 3 is irradiated with microwaves under the above conditions, the asbestos-containing product 1a or the end material 1 is denatured by asbestos. It is preferable that the time is shorter than the time required to reach the distance. 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. The material of the conveyance holder 3 is a material in which the heating rate of the conveyance holder 3 satisfies the above conditions according to the microwave irradiation conditions in the heating furnace 2 and the temperature increase rate of the asbestos-containing product 1a and the end material 1. Is appropriately selected. Specifically, the conveyance holder 3 can be formed using silicon carbide (SiC) or the like.

搬送保持具3の上面には保持枠体4を設けられるのが好ましい。保持枠体4は平面視で四角枠状に形成することができる。また、保持枠体4は搬送保持具3と同様に、マイクロ波を吸収する材質で形成することができ、炭化珪素(SiC)などを用いて形成することができる。搬送保持具3と同様にマイクロ波を吸収する同材質の保持枠体4を用いることで端材1の温度上昇を妨げず、効率よく加熱できるものである。そして、端材1は保持枠体4の内側で搬送保持具3の上面に載置されて加熱炉2に供される。このように保持枠体4を設置することで、多数枚の端材1を搬送保持具3の上面に積み重ねて載置しても落下することが少なくなるものである。また、多数枚の端材1をパズル状に整然とセットして搬送保持具3の上面に積み重ねる必要がなくなり、端材1の設置時間の短縮が可能となり、無害化処理の効率化を図ることができる。   A holding frame 4 is preferably provided on the upper surface of the transport holder 3. The holding frame 4 can be formed in a square frame shape in plan view. The holding frame 4 can be formed of a material that absorbs microwaves, similarly to the transport holder 3, and can be formed using silicon carbide (SiC) or the like. By using the holding frame 4 made of the same material that absorbs microwaves as in the case of the transport holder 3, the temperature rise of the end material 1 is not hindered and can be efficiently heated. Then, the end material 1 is placed on the upper surface of the conveyance holder 3 inside the holding frame body 4 and supplied to the heating furnace 2. By installing the holding frame 4 in this way, even if a large number of the end materials 1 are stacked and placed on the upper surface of the conveyance holder 3, it is less likely to fall. In addition, it is not necessary to set a large number of the end pieces 1 in a puzzle shape and stack them on the upper surface of the transport holder 3, so that the installation time of the end pieces 1 can be shortened and the detoxification process can be made more efficient. it can.

そして、上記の加熱炉2を用いて端材1の無害化処理を行うにあたっては、以下のようにする。   And in performing the detoxification process of the end material 1 using said heating furnace 2, it is as follows.

まず、図4に示すように、複数のアスベスト含有製品1aを積載した状態でマイクロ波を所定条件で照射することによって、積載状態の全てのアスベスト含有製品1a中のアスベストを無害化可能な積載厚さを求める。すなわち、搬送保持具3の上に複数のアスベスト含有製品1aを複数段積み上げて保持し、更に最上段のアスベスト含有製品1aの上に錘8を重ねて載置する。このアスベスト含有製品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。   First, as shown in FIG. 4, the thickness of the asbestos in all the loaded asbestos-containing products 1a can be rendered harmless by irradiating microwaves under a predetermined condition with a plurality of asbestos-containing products 1a loaded. I ask for it. That is, a plurality of asbestos-containing products 1a are stacked and held on the transport holder 3, and a weight 8 is placed on the uppermost asbestos-containing product 1a. The asbestos-containing product 1 a is supplied into the heating furnace 2 from the inlet of the heating furnace 2 while being held by the holder 3.

加熱炉2に供給されたアスベスト含有製品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2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。このようにアスベスト含有製品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アスベスト含有製品1aからの熱の放散を抑制し、アスベスト含有製品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 asbestos-containing product 1a supplied to the heating furnace 2 is irradiated with microwaves from the microwave oscillator 6 and 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 external heating means 7 is provided in the heating furnace 2) 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 asbestos-containing product 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 heat the asbestos-containing product 1a. The asbestos-containing product 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搬送保持具3と錘8のアスベストの変性温度までの昇温速度が、アスベスト含有製品1aと同等以上であるため、アスベスト含有製品1aから搬送保持具3並びに錘8へ熱が移動しにくくなり、このためアスベスト含有製品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8によってアスベスト含有製品1aの熱変形によるアスベスト含有製品1a同士の間の隙間の発生が抑制され、アスベスト含有製品1a間の加熱むらが更に抑制されてアスベスト含有製品1aの加熱効率が更に向上する。   Moreover, since the temperature increase rate to the denaturation temperature of the asbestos of the conveyance holder 3 and the weight 8 when receiving microwave irradiation is equal to or higher than that of the asbestos-containing product 1a, the conveyance holder 3 from the asbestos-containing product 1a. In addition, it becomes difficult for heat to move to the weight 8, so that the asbestos-containing product 1 a is heated to the asbestos denaturation temperature with high heating efficiency. Further, the weight 8 suppresses the generation of gaps between the asbestos-containing products 1a due to thermal deformation of the asbestos-containing product 1a, further suppresses the uneven heating between the asbestos-containing products 1a, and further increases the heating efficiency of the asbestos-containing product 1a. improves.

加熱炉2内でアスベスト含有製品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アスベスト含有製品1aが、加熱炉2の出口から送り出されるものである。   When the asbestos-containing product 1a reaches or exceeds the asbestos denaturation temperature in the heating furnace 2, the asbestos crystals are denatured and rendered harmless. The asbestos-containing product 1 a in which the asbestos has been rendered harmless in the heating furnace 2 is sent out from the outlet of the heating furnace 2.

このようにしてアスベスト含有製品1a中に含まれるアスベストが完全に無害化処理するために必要なアスベスト含有製品1aの積載厚さ(積載高さ)を求める。   In this way, the loading thickness (loading height) of the asbestos-containing product 1a necessary for completely detoxifying the asbestos contained in the asbestos-containing product 1a is obtained.

このようにして、アスベスト含有製品1aの積載厚さを求めた後、この積載厚さに基づいて端材1の無害化処理を行う。   Thus, after calculating | requiring the loading thickness of the asbestos containing product 1a, the detoxification process of the end material 1 is performed based on this loading thickness.

すなわち、まず、保持枠体4の内側において、搬送保持具3の上に一つ又は複数個の端材1を積み重ねて載置する。このとき、積み重ねられた端材1の厚さ(高さ)は、上記のアスベスト含有製品1aの積載厚さと同等以下にするものである。この積載厚さ以下に端材1を積み重ねることによって、積み重ねられた端材1の全体が十分に加熱されて無害化処理が効率よく行えるものである。このように積み重ねられた端材1の総厚さを基準として制限をかけると安定した無害化処理が可能となる。重量基準の場合では製品サイズのアスベスト含有製品1aの無害化可能枚数と同重量以下の場合でも端材1のサイズ(隙間)の影響で無害化できない場合がある。一方、厚さ基準の場合は、製品サイズのアスベスト含有製品1aの処理時の無害化可能枚数と同じ厚さ以下で、端材1のサイズ(隙間)の影響はほとんどなく無害化できる。   That is, first, one or a plurality of end materials 1 are stacked and placed on the transport holder 3 inside the holding frame body 4. At this time, the thickness (height) of the stacked end materials 1 is equal to or less than the stacked thickness of the asbestos-containing product 1a. By stacking the end materials 1 below this stacking thickness, the entire stacked end materials 1 are sufficiently heated and the detoxification process can be performed efficiently. If the total thickness of the end materials 1 stacked in this way is used as a reference, a stable detoxification process is possible. In the case of weight basis, even when the weight of the asbestos-containing product 1a of the product size is equal to or less than the detoxified number, it may not be made harmless due to the size (gap) of the end material 1. On the other hand, in the case of the thickness standard, the thickness is equal to or less than the number of detoxified sheets when processing the asbestos-containing product 1a of the product size, and the size (gap) of the end material 1 is hardly affected and can be made harmless.

保持枠体4の高さは、無害化処理時に積み重ねられる端材1の積み重ね厚み(すなわち、積載厚み)と略同等にすることができる。これにより、保持枠体4の高さを目安にして端材1を所定の厚み(積載厚さ)にまで積み重ねやすくなり、作業効率を向上させることができると共に過剰な端材1が一度に無害化処理されることが無くなって、確実な無害化処理を行うことが可能となる。   The height of the holding frame 4 can be made substantially equal to the stacking thickness (that is, the stacking thickness) of the end material 1 stacked during the detoxification process. Thereby, it becomes easy to stack the end material 1 to a predetermined thickness (loading thickness) using the height of the holding frame 4 as a guideline, and it is possible to improve work efficiency and the excess end material 1 is harmless at a time. Therefore, the detoxification process can be performed without fail.

次に、搬送保持具3に保持された状態の端材1を、加熱炉2の入口から加熱炉2内に供給する。これにより、搬送保持具3によって加熱炉2内での端材1の搬送性を確保すると共に、加熱炉2内で端材1が仮に熱変形するなどして破砕されても端材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、搬送保持具3に複数の端材1を同時に保持して加熱処理することができる。   Next, the end material 1 held in the conveyance holder 3 is supplied into the heating furnace 2 from the entrance of the heating furnace 2. Thereby, the transportability of the end material 1 in the heating furnace 2 is ensured by the transport holder 3, and the end material 1 is heated even if the end material 1 is crushed by thermal deformation in the heating furnace 2 or the like. It is possible to prevent the dropout from the transfer path in the furnace 2. In addition, a plurality of end materials 1 can be simultaneously held on the transport holder 3 and subjected to heat treatment.

加熱炉2に供給された端材1はアスベスト含有製品1aの場合と同じ所定条件(加熱条件)となるように、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2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。このように端材1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端材1からの熱の放散を抑制し、端材1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 milling material 1 supplied to the heating furnace 2 is irradiated with microwaves from the microwave oscillator 6 so as to have the same predetermined conditions (heating conditions) as in the case of the asbestos-containing product 1a. Heated to 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 external heating means 7 is provided in the heating furnace 2) 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 end material 1 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 dissipate heat from the end material 1. The end material 1 can be uniformly heated so that the temperature difference between the inside and the outside does not increase.

加熱炉2内で端材1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端材1が、加熱炉2の出口から送り出されるものである。   When the milling material 1 reaches the asbestos denaturation temperature or higher in the heating furnace 2, the asbestos crystals are denatured and rendered harmless. The end material 1 in which the asbestos has been rendered harmless in the heating furnace 2 is sent out from the outlet of the heating furnace 2.

以下、本発明を実施例によって具体的に説明する。   Hereinafter, the present invention will be specifically described by way of examples.

(実施例1)
アスベスト含有製品1aとして、住宅屋根用化粧石綿スレート(カラーベスト:平面視寸法414×910mm、厚み6mm、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。また、搬送保持具3として、炭化ケイ素製の板材を用いた。搬送保持具3の平面視寸法は500mm×1000mm、厚みは12mm、重量は15kgである。この搬送保持具3の上にアスベスト含有製品1aを8枚重ね、最上段のアスベスト含有製品1aの上に炭化ケイ素製の二つの錘8を重ねた。各錘8の平面視寸法は約250mm×150mm、厚みは12mm、重量は1.3kgである。
Example 1
Asbestos-containing product 1a, asbestos slate for residential roofs (color vest: plan view size 414 × 910 mm, thickness 6 mm, thermal conductivity 1.2 kJ / mh ° C. (0.3 kcal / mh ° C.), chrysotile content 14% by mass Asbestos modification temperature 820 ° C.). In addition, a silicon carbide plate was used as the transport holder 3. The size in plan view of the transport holder 3 is 500 mm × 1000 mm, the thickness is 12 mm, and the weight is 15 kg. Eight asbestos-containing products 1a were stacked on the transport holder 3, and two silicon carbide weights 8 were stacked on the uppermost asbestos-containing product 1a. Each weight 8 has a size in plan view of about 250 mm × 150 mm, a thickness of 12 mm, and a weight of 1.3 kg.

図4に示すように、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。搬送保持具3に保持されたアスベスト含有製品1aを入口から加熱炉2内に供給し、ローラーコンベア5によって搬送保持具3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1000℃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、20分間の加熱処理をした。そして、処理後のアスベスト含有製品1aを出口から取り出し、アスベスト含有製品1aの積載芯部(8枚積載の場合は下から4段目に重ねられていたアスベスト含有製品1aの中心部)についてX線回折測定をおこなった。   As shown in FIG. 4, a roller hearth kiln 2 a having a total length of 12.6 m provided with an inlet at one end and an outlet at the other end was used as the heating furnace 2. 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. The asbestos-containing product 1a held by the transport holder 3 is supplied into the heating furnace 2 from the entrance, and the electric heater 7a is operated while the transport holder 3 is moved by the roller conveyor 5 so that the maximum atmospheric temperature is 1000 ° C. At the same time, a microwave with a frequency of 2.45 GHz was irradiated from the microwave oscillator 6 with an output of 30 kW, and a heat treatment was performed for 20 minutes. Then, the processed asbestos-containing product 1a is taken out from the outlet, and the asbestos-containing product 1a stacking core portion (in the case of loading eight sheets, the X-ray is applied to the asbestos-containing product 1a stacked in the fourth row from the bottom). Diffraction measurement was performed.

その結果、アスベスト含有製品1a中のアスベストはほとんど分解されて無害化されていた。従って、アスベスト含有製品1aの無害化可能な積載厚みは48mm(厚さ6mmの8枚)とした。   As a result, asbestos in the asbestos-containing product 1a was almost decomposed and detoxified. Therefore, the stacking thickness at which the asbestos-containing product 1a can be rendered harmless was set to 48 mm (eight sheets having a thickness of 6 mm).

次に、上記アスベスト含有製品1aと同質の端材1の無害化処理を行った。この端材1は一辺が約30cmで厚み約6mmの四角板状に形成されている。   Next, the detoxification process of the end material 1 of the same quality as the asbestos-containing product 1a was performed. The end material 1 is formed in a square plate shape having a side of about 30 cm and a thickness of about 6 mm.

加熱炉2としては上記と同様のものを用いた。また、搬送保持具3及び保持枠体4は炭化珪素で形成されたものを用いた。搬送保持具3は上記と同様である。保持枠体4は外寸法が470mm×920mm、内寸法が450mm×900mmで、高さが48mmの四角枠状に形成されている。   As the heating furnace 2, the same one as described above was used. Moreover, the conveyance holder 3 and the holding frame 4 were made of silicon carbide. The transport holder 3 is the same as described above. The holding frame 4 is formed in a square frame shape having an outer dimension of 470 mm × 920 mm, an inner dimension of 450 mm × 900 mm, and a height of 48 mm.

そして、図2(a)に示すように、保持枠体4の内側において、搬送保持具3の上面に複数枚の端材1を積み重ねて載置した。端材1が最も多く積み重ねられた位置の厚みは48mm(アスベスト含有製品1aの8枚重ね合わせに相当、総重量14.5kg)であった。次に、図1に示すように、搬送保持具3に保持された端材1を入口から加熱炉2内に供給し、ローラーコンベア5によって搬送保持具3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1000℃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、20分間の加熱処理をした。この端材1の無害化のための加熱条件は、上記アスベスト含有製品1aの無害化のための加熱条件と同じである。   Then, as shown in FIG. 2A, a plurality of end materials 1 were stacked and placed on the upper surface of the transport holder 3 inside the holding frame body 4. The thickness of the position where the end material 1 was most frequently stacked was 48 mm (equivalent to eight sheets of asbestos-containing product 1a, total weight 14.5 kg). Next, as shown in FIG. 1, the end material 1 held by the conveyance holder 3 is supplied into the heating furnace 2 from the inlet, and the electric heater 7 a is operated while the conveyance holder 3 is moved by the roller conveyor 5. Then, the maximum atmospheric temperature was set to 1000 ° 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 a heat treatment for 20 minutes. The heating conditions for detoxifying the offcuts 1 are the same as the heating conditions for detoxifying the asbestos-containing product 1a.

(実施例2)
一辺が約15cmの四角形状の端材1を用いた以外は実施例1と同様にした(総重量15.7kg)。搬送保持具3への端材1の積載状態を図2(b)に示す。
(Example 2)
The same procedure as in Example 1 was performed except that the square end material 1 having a side of about 15 cm was used (total weight 15.7 kg). FIG. 2B shows a state in which the end material 1 is loaded on the transport holder 3.

(実施例3)
一辺が約2cmの四角形状の端材1を用いた以外は実施例1と同様にした(総重量14.1kg)。搬送保持具3への端材1の積載状態を図2(c)に示す。端材1を保持枠体4内に積み重ねるが、小さい端材1の零れ落ち防止で保持枠体4の高さを80mmの四角枠状に形成されたものを使用した。高さ48mmのところに印をつけ高さ制限の目安とした。
(Example 3)
The same procedure as in Example 1 was performed except that the square end material 1 having a side of about 2 cm was used (total weight 14.1 kg). FIG. 2C shows a state in which the end material 1 is loaded on the transport holder 3. Although the end material 1 is stacked in the holding frame body 4, the one in which the height of the holding frame body 4 is formed in a rectangular frame shape of 80 mm is used to prevent the small end material 1 from falling off. A mark was placed at a height of 48 mm as a guideline for height restriction.

(比較例1)
端材1が最も多く積み重ねられた位置の厚みを60mm(アスベスト含有製品1aの10枚重ね合わせに相当、総重量18.6kg)にした以外は、実施例1と同様にした。
(Comparative Example 1)
Example 1 was performed except that the thickness of the position where the end material 1 was most stacked was 60 mm (corresponding to 10 sheets of asbestos-containing product 1a, total weight 18.6 kg).

上記の実施例1〜3及び比較例1について、X線回折測定により、アスベストを検出した。結果を表1及び図3に示す。   About said Examples 1-3 and the comparative example 1, asbestos was detected by the X-ray-diffraction measurement. The results are shown in Table 1 and FIG.

Figure 2013022576
Figure 2013022576

図3から明らかなように、比較例では、2θ=12°の位置にピークが存在し、アスベストが検出されたのに対して、実施例1〜3では同位置にピークが検出されなかった。従って、実施例1〜3ではアスベストが分解されて無害化されているのに対して、比較例1ではアスベストの分解が不十分で無害化の程度が低いと考えられる。   As is clear from FIG. 3, in the comparative example, a peak exists at a position of 2θ = 12 ° and asbestos was detected, whereas in Examples 1 to 3, no peak was detected at the same position. Therefore, in Examples 1-3, asbestos is decomposed and detoxified, whereas in Comparative Example 1, asbestos is not sufficiently decomposed and the degree of detoxification is low.

尚、実施例1に記載の屋根材(アスベスト含有製品1a)のサイズで、上記と同様の無害化処理した場合は、屋根材を10枚以上積み重ねて積載するとX線回折で石綿(クリソタイル)のピークが検出されることがわかっている。いいかえれば、9枚以下の積載であれば、未検出となる。この9枚積載時の重量は約24kgで高さは約54mmとなる。重量基準で考えると実施例1〜3と比較例1のすべてが24kg以下なので、石綿未検出となるはずだが、比較例1は検出されている。これは端材1のサイズが約30cmと大きく、端材1間に隙間ができた影響と思われる。端材1を重量基準で投入すると、このようなケースが発生し、端材1の無害化処理の管理には不向きだということがわかる。一方、厚さ(高さ)基準で考えると実施例1〜3は8枚積載時相当(約48mm)でいずれも未検出となっている。10枚積載相当(約60mm)である比較例1は石綿が検出されている。アスベスト含有製品1aのサイズでの処理時の無害化可能枚数と同じ高さ以下の場合は実施例1〜3の端材1のサイズ(隙間)の影響はなく無害化できているが、無害化処理可能枚数(積載厚み)を超えると比較例1は石綿が検出されている。従って、厚さ基準で制限をかける端材1の無害化処理の管理の方が安定した無害化処理が可能となる。   In addition, when the roof material (asbestos-containing product 1a) described in Example 1 is detoxified in the same manner as described above, when 10 or more roof materials are stacked and stacked, asbestos (chrysotile) is obtained by X-ray diffraction. It is known that a peak is detected. In other words, if there are nine or fewer sheets, it is not detected. The weight when nine sheets are loaded is about 24 kg and the height is about 54 mm. Considering on a weight basis, since all of Examples 1 to 3 and Comparative Example 1 are 24 kg or less, asbestos should not be detected, but Comparative Example 1 is detected. This is probably because the size of the end material 1 is as large as about 30 cm, and a gap is formed between the end materials 1. When the end material 1 is put on the weight basis, such a case occurs, and it is understood that the end material 1 is not suitable for management of the detoxification process. On the other hand, when considered on the basis of thickness (height), Examples 1 to 3 are equivalent to when 8 sheets are stacked (about 48 mm) and are not detected. Asbestos is detected in Comparative Example 1, which is equivalent to 10 sheets (about 60 mm). In the case where the height of the asbestos-containing product 1a is equal to or less than the number of detoxified sheets, the size (gap) of the end material 1 of Examples 1 to 3 is not affected, but can be detoxified. If the number of sheets that can be processed (stacked thickness) is exceeded, asbestos is detected in Comparative Example 1. Therefore, the detoxification process can be performed more stably by the management of the detoxification process of the end material 1 that is restricted on the basis of the thickness.

1 端材
4 保持枠体
1 End material 4 Holding frame

Claims (3)

アスベスト含有製品の端材にマイクロ波を照射することによって、前記端材中のアスベストを無害化するアスベストの無害化処理方法であって、複数の前記アスベスト含有製品を積載した状態でマイクロ波を所定条件で照射することによって、積載状態の前記アスベスト含有製品中のアスベストを無害化可能な積載厚さを求め、複数の前記端材を前記積載厚さと同等以下の厚さに積み重ね、積み重ねた状態の前記端材に前記所定条件でマイクロ波を照射することにより前記端材中のアスベストを無害化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-detoxifying method for detoxifying asbestos in the end material by irradiating the end material of the asbestos-containing product with microwaves, wherein a plurality of the asbestos-containing products are loaded in a predetermined state. By irradiating under conditions, the thickness of the asbestos in the loaded asbestos-containing product is determined to be harmless, and a plurality of the end materials are stacked to a thickness equal to or less than the stacked thickness, An asbestos detoxification method comprising detoxifying asbestos in the end material by irradiating the end material with microwaves under the predetermined condition. 炭化珪素からなる保持枠体の内側に前記端材を配置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。   The asbestos detoxification method according to claim 1, wherein the end material is disposed inside a holding frame made of silicon carbide. 前記保持枠体の高さを前記積載厚みと略同等とすることを特徴とする請求項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 2, wherein a height of the holding frame is substantially equal to the stacking thickness.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP3210679A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-30 Prometeus Sp. z o.o. A method for disposing of asbestos-containing waste and a system for disposing of asbestos-containing waste

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