JP2021194578A - 燃焼排ガス処理方法及び燃焼排ガス処理装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の一実施形態に係る燃焼排ガス処理方法は、重金属類成分を含む燃焼対象物を燃焼処理した際に放出される燃焼排ガスを処理する方法である。燃焼排ガス処理方法は、廃棄物焼却施設、セメント製造工場、火力発電所、非鉄金属精錬工場等で用いられる各種燃焼装置から放出される燃焼排ガスの処理に用いられる。
燃焼排ガス処理方法は、ガス状又はイオン状の重金属類成分を含有する800℃以上の温度の燃焼排ガスに、前記重金属類成分と反応して固体状の重金属類化合物を生成する薬剤を供給する供給工程を含む。
燃焼排ガスに含まれる重金属類成分は、焼却炉や燃焼装置から排出された燃焼排ガスに含まれる重金属類成分であり、排出基準等により燃焼排ガスを大気中に放出させる際の含有量が規制されている成分であり得る。このような重金属類成分は、例えば、水銀、鉛、銅、亜鉛、ヒ素、クロム、及びカドミウムからなる群から選択される1つ以上の成分であり得る。上記の重金属類は、2020年現在、日本の大気汚染防止法において定められる「ばい煙発生施設」の排出基準において、「有害物質」、又は「有害大気汚染物質」として定められている。
供給工程において供給する薬剤は、ガス状又はイオン状の重金属類成分と反応して、固体状の重金属類化合物を生成する薬剤である。このような薬剤は、燃焼排ガス中に含まれる重金属類成分の種類や量に応じて適宜選択することができる。
供給工程において供給する薬剤の量は、燃焼排ガス中に含まれる重金属類成分の種類や量に応じて適宜選択するが、コスト削減や環境への配慮から、適切な量を薬剤の量を算出して供給することが好ましい。供給工程において供給する薬剤の量は、例えば、回帰分析により求められる回帰式により求められる。当該回帰式は、薬剤の供給量と重金属類成分の除去濃度との散布図を作成し、散布図上のプロットから直接求めることができる。例えば、当該散布図において、最小二乗法により回帰直線を求め、求めた回帰直線から回帰式を得る。
そして、得られた重金属類成分の除去濃度とキレート剤の供給量との散布図を作成し、以下の式(2)の回帰式を求める。Xは、回帰分析により求められる係数である。
薬剤添加量=重金属類成分の除去濃度/X・・・(2)
燃焼排ガス処理方法は、供給工程の後に、さらに洗浄工程を含んでもよい。洗浄工程は、供給工程において重金属類成分の含有量が低減された燃焼排ガスを洗浄し、燃焼排ガス中の重金属類成分の含有量をさらに低減する。洗浄工程は、洗浄塔3において行われ、急冷塔2の出口2bから排出され、洗浄塔3に流入した燃焼排ガスを洗浄する。また、洗浄工程においては、燃焼排ガスに含まれる埃や塵等の他の不純物も取り除かれる。
燃焼排ガス処理方法は、供給工程の後に、さらに集塵工程を含んでもよい。集塵工程は、供給工程において重金属類成分の含有量が低減された燃焼排ガス中に含まれる固体状の重金属類化合物を集塵して、重金属類化合物を燃焼排ガスからさらに分離する。集塵工程は、集塵部4において行われ、洗浄塔3から排出され、集塵部4に流入した燃焼排ガス中の成分を集塵して燃焼排ガスから分離する。また、集塵工程においては、燃焼排ガスに含まれる埃や塵等を含む他の固体状の不純物も併せて集塵し、燃焼排ガスから分離する。
供給工程、洗浄工程、集塵工程等において燃焼排ガス処理された燃焼排ガスは、誘引通風機5により流量を調整しながら煙突6から放出される。煙突6から燃焼排ガスを放出する前に、煙突6の出口6aにおいて燃焼排ガスの重金属類成分の含有量を測定する分析工程を行ってもよい。これにより、燃焼排ガス中の重金属類成分の含有量が十分に少なければ問題なしとし、燃焼排ガス中の重金属類成分の含有量が十分に少なくなければ、供給工程における薬剤の添加量を増やしたり、洗浄工程及び集塵工程を増やしたりすればよい。
本発明の燃焼排ガス処理装置は、ガス状又はイオン状の重金属類成分を含有する800℃以上の温度の燃焼排ガスに、前記重金属類成分と反応して固体状の重金属類化合物を生成する薬剤を供給する供給部を備えている。すなわち、本発明の一実施形態に係る燃焼排ガス処理装置は、上述した本発明の一実施形態に係る燃焼排ガス処理方法を実施する燃焼排ガス処理装置10の一態様である。したがって、本発明の燃焼排ガス処理装置の詳細については、上述した本発明の一実施形態に係る燃焼排ガス処理方法の説明に準じる。
上述したように、本発明の一実施形態に係る燃焼排ガス処理方法は、重金属類成分を含む廃棄物の焼却方法において利用されるものである。また、本発明の一実施形態に係る燃焼排ガス処理装置は、重金属類成分を含む廃棄物の焼却システムに含まれるものである。したがって、燃焼排ガス処理方法を含む、重金属類成分を含む廃棄物の焼却方法、及び、燃焼排ガス処理装置を備えた、重金属類成分を含む廃棄物の焼却システムについても、本発明の範疇に含まれる。
本発明を以下のように表現することもできる。
数10〜数100mg/kgの濃度で水銀を含有する廃棄物を、ロータリーキルン型の焼却炉1において、時間当たりの水銀量15g/hを投入し、1,000〜1,100℃で連続的に焼却し、水銀成分を含有する燃焼排ガスを排出させた。
除去水銀濃度=ブランク濃度−測定した水銀濃度・・・(3)
除去率=除去水銀濃度/ブランク濃度・・・(4)
キレート供給量と、キレート供給時の除去水銀濃度及び除去率とを表1に示す。
実施例1において得られた、キレート供給量と除去水銀濃度との関係をプロットした散布図から、最小二乗法により回帰直線を求めたところ、図2に示す回帰直線が得られた。図2に示す回帰直線から、目標とする水銀含有量基準を満たすために必要なキレート供給量を算出するための以下の回帰式(5)が得られた。
キレート供給量=除去水銀濃度/192.28・・・(5)
比較例1では、実施例1と同様の実験系において、急冷塔2の出口2b近傍においてキレート剤を供給した。比較例1では、30分毎に約0.1mL/Nm3ずつキレート剤を増加させた。キレート剤を供給する急冷塔2の出口2bにおける燃焼排ガスの温度は、約70℃であった。煙突6におけるガス流量を48000Nm3/hに調整した。キレート剤供給前の燃焼排ガス中の水銀濃度は、40.2μg/Nm3であり、これをブランクとした。
比較例2では、実施例1と同様の実験系において、急冷塔2の出口2b近傍においてキレート剤を供給した。比較例2では、60分毎に約0.1mL/Nm3ずつキレート剤を増加させた。キレート剤を供給する急冷塔2の出口2bにおける燃焼排ガスの温度は、約70℃であった。煙突6におけるガス流量を47000m3/hに調整した。キレート剤供給前の燃焼排ガス中の水銀濃度は、60.3μg/Nm3であり、これをブランクとした。
2 急冷塔
3 洗浄塔
4 集塵部
5 誘引通風機
6 煙突
7 排水処理部
8 供給部
10 燃焼排ガス処理装置
100 焼却システム
Claims (7)
- ガス状又はイオン状の重金属類成分を含有する800℃以上の温度の燃焼排ガスに、前記重金属類成分と反応して固体状の重金属類化合物を生成する薬剤を供給する供給工程を含む、燃焼排ガス処理方法。
- 前記供給工程において、前記燃焼排ガスを冷却しながら前記薬剤を供給する、請求項1に記載の燃焼排ガス処理方法。
- 前記供給工程において、前記燃焼排ガスを冷却する冷却水と共に、前記薬剤を前記燃焼排ガスに供給する、請求項2に記載の燃焼排ガス処理方法。
- 前記重金属類成分が、水銀、鉛、銅、亜鉛、ヒ素、クロム、及びカドミウムからなる群から選択される1つ以上の成分である、請求項1〜3のいずれか1項に記載の燃焼排ガス処理方法。
- 前記薬剤がキレート剤である、請求項1〜4のいずれか1項に記載の燃焼排ガス処理方法。
- 前記キレート剤が、ジチオカルバミン酸ナトリウム系化合物、ジチオカルバミン酸アンモニウム系化合物および脂肪族ポリジチオカルバミン酸系化合物からなる群から選択される1つ以上の化合物である、請求項5に記載の燃焼排ガス処理方法。
- ガス状又はイオン状の重金属類成分を含有する800℃以上の温度の燃焼排ガスに、前記重金属類成分と反応して固体状の重金属類化合物を生成する薬剤を供給する供給部を備えた、燃焼排ガス処理装置。
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