JP3135046B2 - Method and apparatus for producing artificial gravel from incinerated ash molten slag - Google Patents

Method and apparatus for producing artificial gravel from incinerated ash molten slag

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JP3135046B2
JP3135046B2 JP08139519A JP13951996A JP3135046B2 JP 3135046 B2 JP3135046 B2 JP 3135046B2 JP 08139519 A JP08139519 A JP 08139519A JP 13951996 A JP13951996 A JP 13951996A JP 3135046 B2 JP3135046 B2 JP 3135046B2
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    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B5/00Treatment of  metallurgical  slag ; Artificial stone from molten  metallurgical  slag 
    • C04B5/06Ingredients, other than water, added to the molten slag or to the granulating medium or before remelting; Treatment with gases or gas generating compounds, e.g. to obtain porous slag

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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は焼却灰の溶融スラグ
から人工砂利を製造する方法および装置に係り、詳しく
は、生活ごみや産業廃棄物の焼却灰または下水汚泥乾燥
粉等を溶融し、焼却灰等に含まれる重金属類や還元可能
な酸化物を溶融還元して除去すると共にSiO2 等の鉱
物質を主成分とする溶融スラグを生成し、その溶融スラ
グから有害金属を可及的に含まない天然砂利に極めて近
い組成のコンクリート用人工骨材を製造する方法および
装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method and an apparatus for producing artificial gravel from molten slag of incinerated ash, and more particularly to melting and incineration of incinerated ash of domestic garbage and industrial waste or sewage sludge dry powder. It melts and removes heavy metals and reducible oxides contained in ash etc. and generates molten slag mainly composed of mineral substances such as SiO 2, and contains harmful metals as much as possible from the molten slag. The present invention relates to a method and an apparatus for producing an artificial aggregate for concrete having a composition very close to natural gravel.

【0002】[0002]

【従来の技術】家庭から出るごみや産業廃棄物は焼却さ
れ下水汚泥等は乾燥粉とされることによって減容化さ
れ、埋立地等に廃棄される。しかし、投棄地の容量にも
限界があり、より一層の減容化や再資源化の努力が払わ
れるようになってきている。最近では、資源のリサイク
ル化の観点に立った研究が進み、堆肥化や有価物の回収
といったことも行われる。このような再資源化には無害
化処理が重要であるが、特に注目を浴びるようになって
きているごみ焼却灰や下水汚泥乾燥粉、産業廃棄物焼却
灰等の溶融スラグから建築資材等を再生する場合も同様
である。
2. Description of the Related Art Garbage and industrial waste from homes are incinerated, and sewage sludge and the like are reduced to dry powder to reduce the volume and are disposed of in landfills. However, the capacity of dumped land is limited, and efforts are being made to further reduce the volume and recycle resources. Recently, research has been advanced from the viewpoint of resource recycling, and composting and recovery of valuable resources are also being performed. Detoxification is important for such recycling, but building materials and other materials from molten slag such as refuse incineration ash, sewage sludge dry powder, and industrial waste incineration ash, which are receiving particular attention. The same applies to reproduction.

【0003】焼却灰を1,500℃以上の温度で溶融す
ると、焼却灰中の可燃物が燃焼しダイオキシンは完全に
分解されること、重金属類はガラス質のスラグ中に閉じ
込められること、焼却灰を1/3以下に減容できること
などの利点が挙げられる。これは、焼却灰中の無機分も
溶けて融液となり、特開平3−275133号公報に記
載されているように、それを冷却すると固化したスラグ
とすることができるからである。
When incinerated ash is melted at a temperature of 1,500 ° C. or more, combustibles in the incinerated ash burn and dioxins are completely decomposed, heavy metals are confined in glassy slag, and incinerated ash Can be reduced to 1/3 or less. This is because the inorganic component in the incinerated ash is also dissolved to form a melt, and as described in JP-A-3-275133, it can be turned into a solidified slag when cooled.

【0004】ところで、そのスラグは、路盤材や建築土
木用骨材として使用されたり、成形することによってタ
イルや装飾品に加工することができる。いずれにおいて
も、無害化や化学的安定性が要求されることは言うまで
もないが、そのような溶融スラグを生成させて人工骨材
を製造する方法や装置が種々提案されている。溶融スラ
グを生成する代表的なものとして、旋回溶融法,電気溶
融法,コークス燃焼還元溶融法といったものが採用され
ている。
The slag can be used as a roadbed material or an aggregate for building civil engineering, or can be processed into tiles or decorative articles by molding. In any case, it is needless to say that detoxification and chemical stability are required, but various methods and apparatuses for producing such an artificial aggregate by generating such a molten slag have been proposed. As a typical method for producing molten slag, a swirling melting method, an electric melting method, a coke combustion reduction melting method, or the like is employed.

【0005】旋回溶融法は、焼却灰をアノルサイトCa
O・2SiO2 ・Al2 3 の結晶が析出しやすい組成
に成分調整し、旋回炉を用いて焼却灰を1,400℃な
いし1,450℃の雰囲気で溶融させ、それを急冷して
ガラスとし、その非晶質なスラグを再加熱してアノルサ
イトを均一に析出させ、石材化する方法である。これ
は、焼却灰に含まれている鉄分と硫黄分から硫化鉄を生
成させ、それを結晶核形成物質として利用している。
In the swirling melting method, incinerated ash is converted to anorthite Ca.
O · 2SiO 2 · Al 2 crystals O 3 is component adjustment to easily composition deposited, to not 1,400 ° C. The ash using a turning furnace is melted in an atmosphere of 1,450 ° C., and quenched it Glass Then, the amorphous slag is reheated to uniformly precipitate anorthite and turn into stone. In this method, iron sulfide is generated from iron and sulfur contained in incineration ash, and is used as a crystal nucleating substance.

【0006】ところで、焼却灰を溶融したときのスラグ
の主成分はCaO,SiO2 ,Al2 3 ,FeO,M
gOである。FeOおよびMgOは比較的少ないのでス
ラグをCaO−SiO2 −Al2 3 の三元系とみなす
と、Al2 3 の多い焼却灰ではスラグ融点が非常に高
くなりまた粘性も増大する。したがって、流動性の良い
スラグの生成は妨げられ、炉からの出滓が困難となりま
た組成分の結晶化も得られにくい。
[0006] When the incinerated ash is melted, the main components of the slag are CaO, SiO 2 , Al 2 O 3 , FeO, M
gO. Since FeO and MgO are relatively small, if the slag is regarded as a ternary system of CaO—SiO 2 —Al 2 O 3 , the incinerated ash with a large amount of Al 2 O 3 has a very high slag melting point and an increased viscosity. Therefore, the production of slag with good fluidity is prevented, making it difficult to remove slag from the furnace and making it difficult to obtain crystallization of the composition.

【0007】上記した電気溶融炉においてスラグ融点を
低下させかつ流動性を改善するようにしたものが、特開
平4−354575号公報や特開平4−358584号
公報に記載されている。これは、金属溶湯上に焼却灰を
投入してアーク加熱により溶融するが、溶融スラグの粘
度が高くなるから、前者では溶融スラグにFeOを添加
している。また、後者では金属溶湯の表面および溶融ス
ラグの表面を酸化性雰囲気にすることによって、溶融ス
ラグ中にFeOが生成されるようにしている。このよう
な操作によれば、スラグに残存する5%ないし20%の
FeOによってCaO−SiO2 −Al2 3 −FeO
系を形成させることができ、スラグ融点は低下し、スラ
グの流動性も改善される。
[0007] The above-mentioned electric melting furnace in which the melting point of slag is reduced and the fluidity is improved are described in JP-A-4-354575 and JP-A-4-358584. In this method, incineration ash is charged onto a molten metal and melted by arc heating. However, the viscosity of the molten slag increases, so in the former, FeO is added to the molten slag. In the latter case, the surface of the molten metal and the surface of the molten slag are made to be in an oxidizing atmosphere so that FeO is generated in the molten slag. According to such an operation, 5% to 20% of FeO remaining in the slag causes CaO—SiO 2 —Al 2 O 3 —FeO.
A system can be formed, the slag melting point is reduced, and the slag flow is also improved.

【0008】コークス燃焼還元溶融法の例としては、特
開平4−132642号公報に記載された結晶化スラグ
の製造法がある。溶融炉で溶融させたスラグに石灰また
は珪酸分の多い砕石を添加し、ガラス化を経ることな
く、Al2 3 が10%ないし22%、CaOが24%
ないし44%、Fe2 3 が2%ないし20%、SiO
2 が28%ないし45%の組成をなすようにした結晶化
スラグを直接生成させることができる。
As an example of the coke combustion reduction melting method, there is a method for producing crystallized slag described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-132624. The slag melted in the melting furnace is added with limestone or crushed stone containing a large amount of silicic acid. Al 2 O 3 is 10% to 22% and CaO is 24% without vitrification.
To 44%, Fe 2 O 3 2% to 20%, SiO 2
Crystallized slag can be directly produced in which 2 has a composition of 28% to 45%.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】上記した旋回溶融法で
は焼却灰に予熱空気を吹き込んで旋回させ、ガスやオイ
ルの燃焼によって加熱するようにしている。酸化性雰囲
気で焼却灰を溶融するのでスラグにはFeOが混入し、
それを急冷させるとガラス状になる。また、生成された
スラグには気泡が混じり、そのまま固化させると多孔質
なスラグとなりやすい。そのため、溶融スラグを脱泡処
理した後に熱処理しなければならず、スラグ生成設備は
複雑化する。また、溶融スラグ中のFeOが5%ないし
20%と高いので、溶融炉の耐火物の溶損も激しくな
る。
In the above-described swirling melting method, preheated air is blown into the incinerated ash to swirl, and the ash is heated by burning gas or oil. Since incineration ash is melted in an oxidizing atmosphere, slag is mixed with FeO,
When it is quenched, it becomes glassy. In addition, bubbles are mixed in the generated slag, and if solidified as it is, it is likely to become a porous slag. Therefore, heat treatment must be performed after defoaming the molten slag, which complicates slag generation equipment. In addition, since the content of FeO in the molten slag is as high as 5% to 20%, erosion of the refractory in the melting furnace becomes severe.

【0010】このような旋回溶融法においては、清澄炉
で脱泡処理した溶融スラグを冷却式の成形器によって3
mmないし5mmの粒状に成形し、600℃程度になっ
た非晶質の小粒子を直ちに結晶化炉に装入し、1,10
0℃程度で再加熱している。なお、非晶質スラグは熱伝
導性が極めて低く、それゆえ結晶化のエネルギ節減を図
るため固化スラグを上記したごとく小粒化しておかなけ
ればならないが、結晶化炉において多大のエネルギ消費
を伴うことは避けられない。ところで、建築土木用生コ
ンの骨材の粒度は5mmないし25mmである。一般的
な生コン用のおおよその粒度配分は25mmが70%,
10mmが30%であり、土木用生コンでは40mmが
40%,20mmが30%,10mmが30%のものが
採用される。それゆえ、上記した3mmないし5mmの
小粒では土木建築用砂利に適したサイズとなり得ない欠
点がある。
In such a swirling melting method, molten slag defoamed in a refining furnace is cooled by a cooling type molding machine.
The amorphous small particles, which have been formed into granules having a size of about 5 to 5 mm and which have been heated to about 600 ° C., are immediately charged into a crystallization furnace, and
It is reheated at about 0 ° C. Amorphous slag has extremely low thermal conductivity. Therefore, solidified slag must be reduced in size as described above in order to save energy for crystallization, but it requires a large amount of energy in the crystallization furnace. Is inevitable. By the way, the particle size of the aggregate of the ready-mixed concrete for civil engineering is 5 mm to 25 mm. Approximate particle size distribution for general ready-mixed concrete is 25% 70%,
10% is 30%, and 40% for 40mm, 30% for 20mm, and 30% for 10mm are used for civil engineering concrete. Therefore, there is a disadvantage that the above-mentioned small grain of 3 mm to 5 mm cannot be a size suitable for gravel for civil engineering and construction.

【0011】電気溶融法では、酸化性雰囲気で生成され
る溶融スラグ中のFeOが6%ないし15%と高いので
炉床部や出滓部近傍の耐火物は侵蝕されやすく、炉の寿
命が短くなる。また、FeOを添加してCaO−SiO
2 −Al2 3 の三元系のスラグを四元系に改質しスラ
グ融点を低下させているが、溶融スラグを水砕した場合
には粒状水砕スラグとなって非常に脆弱な非晶質となる
一方、徐冷した場合はスラグ中のFeOが再結晶化を阻
み、天然石からかけ離れたスラグ塊となる。それのみな
らず、スラグにFe等の重金属が残留することになり、
それらをスラグに固定させることができるといえども、
いずれは溶出する不安定さが残る。
In the electromelting method, since the content of FeO in the molten slag generated in an oxidizing atmosphere is as high as 6% to 15%, refractories near the hearth and slag are easily eroded, and the life of the furnace is short. Become. Further, FeO is added to add CaO—SiO
The ternary slag of 2- Al 2 O 3 is modified into a quaternary system to lower the melting point of the slag, but when the molten slag is granulated, it becomes granular granulated slag and becomes extremely brittle. On the other hand, when the slag is gradually cooled, FeO in the slag prevents recrystallization, and the slag becomes a slag mass far from natural stone. Not only that, heavy metals such as Fe will remain in the slag,
Even though they can be fixed to the slag,
Eventually, the elution remains unstable.

【0012】コークス燃焼還元溶融法は竪型シャフト炉
に投入したコークスによって形成されるコークスベッド
中で焼却灰を溶融還元するので、溶融スラグ中のFeO
は減少する。しかし、コークス灰中のAl2 3 が溶融
スラグに溶解し、Al2 3の含有率は高くなってCa
O−SiO2 −Al2 3 系のスラグ融点が高くなりま
たスラグの流動性も悪化し、炉体からのスラグ排出は円
滑とならず操業が阻害される。そこで、この還元溶融法
においては、スラグ融点が高くならない範囲で石灰石を
添加し、流動性を改善している。しかし、この成分調整
によって生成されたスラグはCaOの含有量が多くなる
ことから消化しやすくなり、長期にわたる性状の安定や
機械的強度の維持が要求されるコンクリート用人工骨材
として使用するためには不適当である。
In the coke combustion reduction melting method, incinerated ash is smelted and reduced in a coke bed formed by coke charged into a vertical shaft furnace.
Decreases. However, Al 2 O 3 in the coke ash is dissolved in the molten slag, and the content of Al 2 O 3 is increased to increase the Ca content.
O-SiO 2 -Al 2 O 3 slag melting point increases also the fluidity of the slag deteriorates, slag discharged from the furnace body does not become smooth operation is inhibited. Therefore, in this reduction melting method, limestone is added within a range where the melting point of the slag does not increase to improve the fluidity. However, the slag produced by this component adjustment is easily digested due to the large content of CaO, and is used as an artificial aggregate for concrete in which long-term stability of properties and maintenance of mechanical strength are required. Is inappropriate.

【0013】以上の説明から把握されるように、焼却灰
の各種溶融法は、焼却灰の組成を是認して溶融処理し石
材としての利用を実現するものである。すなわち、スラ
グ中に有害物質や金属成分の封じ込めを図って安全性を
確保しようとしている。しかし、固化スラグ中に重金属
類が含有されるのでそれらがいずれは溶出する可能性が
あって、スラグの無害化は十分でない。それのみなら
ず、焼却灰中の金属資源の回収がなされず、焼却灰の完
全な再資源化が阻まれる。
As can be understood from the above description, various melting methods of incinerated ash are intended to approve the composition of incinerated ash and to perform melting treatment to use the stone as a stone material. That is, the slag is intended to contain harmful substances and metal components to ensure safety. However, since heavy metals are contained in the solidified slag, they may eventually be eluted, and the slag is not sufficiently detoxified. Not only that, there is no recovery of metal resources in the incinerated ash, which hinders complete recycling of the incinerated ash.

【0014】また、溶融スラグを固化させる際にスラグ
組成分を可及的完全に再結晶させる処理が施されておら
ず、天然石からほど遠い非晶質な部分を残した石材とな
る。これは、溶融スラグの流動性を向上させるためにF
eOやCaOを添加したり、スラグ融点の低下を促進す
るためにSiO2 を配合する結果、多元系相平衡状態に
おける共晶凝固現象を考慮した熱処理をすることができ
なくなることに基因している。したがって、このような
固化スラグは建築資材としての良質なコンクリート用人
工骨材とはなり難く、非晶質(ガラス質)のままで使用
することが可能な路盤材や緑農地化の資材として利用で
きるにすぎない。
Further, when the molten slag is solidified, the slag composition is not recrystallized as completely as possible, resulting in a stone material having an amorphous portion far from natural stone. This is to improve the fluidity of the molten slag
As a result of adding eO or CaO or blending SiO 2 to promote the lowering of the slag melting point, it is impossible to perform heat treatment in consideration of the eutectic solidification phenomenon in the multi-phase equilibrium state. . Therefore, such solidified slag is unlikely to be a high-quality artificial aggregate for concrete as a building material, and is used as a roadbed material that can be used as amorphous (glassy) or as a material for green farming. I can only do it.

【0015】ちなみに、特開昭64−14132号公報
には、溶融スラグを輸送しながら空冷すると共に均一な
サイズの固化スラグを形成させるようにしたコンベア装
置が開示されている。また、特開平4−139040号
公報には、連続した金型に溶融スラグを鋳込み、移送し
ながら外気温により徐冷してスラグブロックを成形させ
るようにした装置が記載されている。しかし、コンベア
による搬送中には溶融スラグがメタル面に接触するとき
の初期冷却速度を制御することが困難であり、結局は急
激に冷却されるために非晶質化し、方向性のある脆い組
織となることは避けられない。ましてや、後者の例のお
いては金型からの取り外しのために剥離用チェーンを採
用するなどして、コンベア装置の複雑化を招いている。
Incidentally, Japanese Patent Laid-Open Publication No. Sho 64-14132 discloses a conveyor device in which molten slag is transported while being cooled, and solidified slag having a uniform size is formed. Further, Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-139040 describes an apparatus in which molten slag is cast into a continuous mold and gradually cooled by an external temperature while being transferred to form a slag block. However, it is difficult to control the initial cooling rate when the molten slag comes into contact with the metal surface during transportation by the conveyor, and eventually it is rapidly cooled and becomes amorphous, resulting in a directional brittle structure. Is inevitable. Furthermore, in the latter example, a peeling chain is employed for removal from the mold, and the conveyer device is complicated.

【0016】ところで、溶融スラグを自然石に近いもの
とするためにはスラグを結晶化させて、組織の強化を図
らなければならない。例えば特開平4−132642号
公報には、溶融スラグの冷却速度を幾つかの温度域ごと
に変えるよう制御する方法が記載されている。さらに、
特開平3−275539号公報には、溶融スラグの成分
調整と冷却速度の制御によって結晶化スラグを生成させ
ることが開示されている。しかし、これらは鉱物学的に
疑問の残る点があること、スラグ中の有害物質や金属成
分の封じ込めを図っていることから、予め分離すること
ができれば再利用できる物質の回収を断念することにな
ったり、スラグが自然石からかけ離れたものになるなど
の欠点がある。
By the way, in order to make molten slag close to natural stone, the slag must be crystallized to strengthen the structure. For example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-132624 discloses a method of controlling the cooling rate of molten slag so as to change the cooling rate for each of several temperature ranges. further,
Japanese Patent Application Laid-Open No. 3-275538 discloses that crystallized slag is generated by adjusting the components of molten slag and controlling the cooling rate. However, there are still questions on mineralogy and the harmful substances and metal components in the slag are confined.Therefore, it is necessary to abandon the collection of substances that can be reused if they can be separated in advance. There are drawbacks such as that the slag becomes far from natural stone.

【0017】本発明は上記した背景に鑑みなされたもの
で、その目的は、焼却灰の溶融に投入したエネルギの放
散を少なくして溶融スラグの結晶化に要する熱エネルギ
の節減を図ること、溶融スラグ中の還元容易な金属分を
分離してその再利用を可能にすると共に、有害物質の含
有を可及的に少なくして安全性が高く、天然石に極めて
近い硬質な人工骨材とすること、その骨材は建設土木資
材に適した5mmないし25mmの大きさであって、多
量に能率よく生成できること、を実現した焼却灰溶融ス
ラグからの人工砂利製造方法および装置を提供すること
である。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above background, and has as its object to reduce the heat energy required for crystallization of molten slag by reducing the dissipation of energy input to the melting of incinerated ash. Separating easily reducible metal components in slag to enable its reuse, and minimizing the content of harmful substances as much as possible to provide a highly safe, hard artificial aggregate very close to natural stone It is an object of the present invention to provide a method and an apparatus for producing artificial gravel from incinerated ash molten slag, wherein the aggregate has a size of 5 mm to 25 mm suitable for construction civil engineering materials and can be efficiently produced in large quantities.

【0018】[0018]

【課題を解決するための手段】本発明は、生活ごみ,下
水汚泥,産業廃棄物等のごみを焼却して生じた焼却灰の
溶融スラグから人工骨材を合成するために、還元容易な
Fe・Cr・P等の酸化物を溶融還元して溶融銑鉄を生
成すると共にガス含有率が低くSiO2 等を主成分した
溶融スラグを生成し、その溶融スラグを徐冷した状態で
凝固させ、凝固した鋳造スラグを破砕し、破砕された鋳
造スラグ中に残留する非晶質部分を熱処理すると共に残
留内部歪を除去して、ガス含有率の極めて低い組織の緻
密な結晶化が図られたスラグを生成させるコンクリート
用人工骨材の製造方法に適用される。その特徴とすると
ころは、まず、MgO含有量が5%ないし20%までの
範囲における目標%もしくはそれに極めて近似した含有
%となるような低融点であって共晶凝固する組成を有し
た溶融スラグを生成させる。次に、床敷き用砂上へ溶融
スラグを供給し、その後に被覆用砂で溶融スラグを覆
う。この被覆用砂および溶融スラグの上面に多数の凹み
溝を与えると共に、型押しすることにより溶融スラグの
厚みが25mm以下となるように調整する。その後に保
温用砂を被せ、溶融スラグを共晶凝固現象に基づき一次
再結晶させるようにしたことである。
DISCLOSURE OF THE INVENTION The present invention provides a method for synthesizing artificial aggregate from molten slag of incinerated ash generated by incinerating garbage such as household waste, sewage sludge, and industrial waste.・ Molten reduction of oxides such as Cr and P to produce molten pig iron, and at the same time, to produce molten slag with a low gas content and mainly SiO 2 etc. Crushed casting slag, heat treatment of the amorphous portion remaining in the crushed casting slag, and removal of residual internal strain, thereby producing a slag in which the structure with extremely low gas content is densely crystallized. It is applied to a method for producing an artificial aggregate for concrete to be generated. The first feature is that the molten slag has a low melting point and a eutectic solidification composition such that the MgO content is the target percentage in the range of 5% to 20% or the content percentage very close to the target percentage. Is generated. Next, the molten slag is supplied onto the flooring sand, and thereafter, the molten slag is covered with the coating sand. A large number of concave grooves are provided on the upper surface of the coating sand and the molten slag, and the thickness of the molten slag is adjusted to 25 mm or less by embossing. After that, it is covered with heat insulating sand and the molten slag is primarily recrystallized based on the eutectic solidification phenomenon.

【0019】一次再結晶した鋳造スラグを5mmないし
25mmに破砕し、破砕された鋳造スラグを堆積して転
動させることにより二次再結晶させれば、人工砂利が製
造される。
The primary recrystallized cast slag is crushed to 5 mm to 25 mm, and the crushed cast slag is deposited and tumbled for secondary recrystallization to produce artificial gravel.

【0020】人工砂利製造装置の発明は、還元溶融炉と
モールドコンベアと破砕機と熱処理炉とを備えており、
図1を参照して、還元溶融炉1は、還元容易なFe・C
r・P等の酸化物を溶融還元して溶融銑鉄5を生成する
と共にガス含有率が低くSiO2 等を主成分した溶融ス
ラグ7を生成する際に、MgO含有量が5%ないし20
%までの範囲における目標%もしくはそれに極めて近似
した含有%となるような低融点であって共晶凝固する組
成を有した溶融スラグ7を生成させるものである。モー
ルドコンベア12は、溶融スラグ7を徐冷した状態で凝
固させながら鋳造スラグ7Aを形成させるためのもので
あり、断熱性耐火物が裏張りされ無端状に連続して密接
するように配置された多数の鋳型用トラフ12A,12
Aを備える。このモールドコンベア12の上流側に、床
敷き用砂13aを各トラフ12Aに供給するための床敷
き用砂供給機13が配置される。この床敷き用砂供給機
13の下流側に、還元溶融炉1から出滓された溶融スラ
グ7を床敷き用砂13a上に供給する溶融スラグ供給機
14が設置される。この溶融スラグ供給機14の下流側
に、被覆用砂15aを溶融スラグ7上に供給する被覆用
砂供給機15が配置される。この被覆用砂供給機15の
下流側に、被覆用砂15aおよび溶融スラグ7の上面に
凹み溝7a(図3を参照)を多数形成するためのスロッ
ター16が設置される。このスロッター16の下流側
に、保温用砂17aを被覆用砂15a上に供給する保温
用砂供給機17が配置され、保温用砂供給機17の下流
側のモールドコンベア12上に、溶融スラグ7を共晶凝
固現象に基づいて一次再結晶させるための再結晶化ゾー
ン18が確保される。熱処理炉4はモールドコンベア1
2上で一次再結晶され破砕機3によって破砕された鋳造
スラグ粒7Cを収納し、その鋳造スラグ粒7Cを熱処理
して二次再結晶させると共に残留内部歪を除去し、人工
砂利24を整形するに十分な転動を与えるように回転さ
れる横置き型回転炉となっていることである。
[0020] The invention of an artificial gravel production apparatus includes a reduction melting furnace, a mold conveyor, a crusher, and a heat treatment furnace.
Referring to FIG. 1, a reduction melting furnace 1 is made of Fe.C
When the molten pig iron 5 is produced by smelting and reducing oxides such as r.P and producing the molten slag 7 having a low gas content and mainly SiO 2 , the MgO content is 5% to 20%.
The molten slag 7 has a low melting point and a eutectic solidification composition so as to have a target% or a content percentage very close to the target% in the range up to%. The mold conveyor 12 is for forming the cast slag 7A while solidifying the molten slag 7 in a gradually cooled state, and is lined with a heat-insulating refractory and arranged so as to be in close contact with an endless shape. Multiple mold troughs 12A, 12
A is provided. On the upstream side of the mold conveyer 12, a flooring sand supply device 13 for supplying flooring sand 13a to each trough 12A is arranged. A molten slag supply device 14 that supplies the molten slag 7 discharged from the reduction melting furnace 1 onto the floor bedding sand 13a is provided downstream of the floor bedding sand supply device 13. Downstream of the molten slag supply device 14, a coating sand supply device 15 for supplying the coating sand 15a onto the molten slag 7 is disposed. A slotter 16 for forming a large number of concave grooves 7a (see FIG. 3) on the upper surfaces of the coating sand 15a and the molten slag 7 is provided downstream of the coating sand supply device 15. Downstream of the slotter 16, a warming sand feeder 17 for supplying the warming sand 17a onto the coating sand 15a is arranged, and the molten slag 7 is placed on the mold conveyor 12 downstream of the warming sand feeder 17. A recrystallization zone 18 for performing primary recrystallization of based on the eutectic solidification phenomenon is secured. Heat treatment furnace 4 is mold conveyor 1
The cast slag grains 7C that have been primarily recrystallized on the crusher 2 and crushed by the crusher 3 are stored, and the cast slag grains 7C are subjected to a heat treatment to perform secondary recrystallization, remove residual internal strain, and shape the artificial gravel 24. Is a horizontal type rotary furnace that is rotated so as to give sufficient rolling.

【0021】スロッター16は、軸方向に延びるフィン
16aを外面に備えた横方向凹み溝成形用ロータリスロ
ッター16Aとしておくとよい。
The slotter 16 is preferably a rotor slotter 16A for forming a laterally concave groove having fins 16a extending in the axial direction on its outer surface.

【0022】また、スロッター16を、周方向に延びる
フィン16bを外面に備えた縦方向凹み溝成形用ロータ
リスロッター16Bとしておいてもよい。
Further, the slotter 16 may be a rotary slotter 16B for forming a concave groove in the longitudinal direction having fins 16b extending in the circumferential direction on the outer surface.

【0023】スロッター16を、横方向凹み溝成形用ロ
ータリスロッター16Aと縦方向凹み溝成形用ロータリ
スロッター16Bとから構成しておいてもよい。
The slotter 16 may be composed of a rotary slotter 16A for forming a horizontal groove and a rotary slotter 16B for forming a vertical groove.

【0024】ロータリスロッター16A,16Bは、型
押しすることによって溶融スラグ7の厚みを調整する円
筒面16c(図4を参照)を備えたものとしておくこと
が好ましい。
It is preferable that the rotary slitters 16A and 16B have a cylindrical surface 16c (see FIG. 4) for adjusting the thickness of the molten slag 7 by embossing.

【0025】破砕機3には、破砕された鋳造スラグ片7
Bに混在する砂をモールドコンベア12で再使用できる
ようにするため回収する篩機3Cを併設しておくとよ
い。
The crusher 3 has a crushed cast slag piece 7.
In order to enable the sand mixed in B to be reused on the mold conveyor 12, a sieve 3C for collecting the sand is preferably provided.

【0026】熱処理炉4から排出された人工砂利24を
収容して、この人工砂利24の保有熱を回収するための
熱回収器4Dを設置しておくことが好ましい。
It is preferable that an artificial gravel 24 discharged from the heat treatment furnace 4 be accommodated and a heat recovery unit 4D for recovering the heat held by the artificial gravel 24 be provided.

【0027】[0027]

【発明の効果】本発明によれば、焼却灰の還元溶融によ
りFe系酸化物ならびにその他の重金属類や還元可能な
酸化物類を含まず、また、CaO−SiO2 −Al2
3 の三元系の限られた共晶点の範囲を、5%ないし20
%までの範囲における目標%もしくはそれに極めて近似
した含有%となるMgOを添加した四元系に改質するこ
とにより拡大することができる。床敷き用砂上に供給さ
れた溶融スラグは被覆用砂および保温用砂によって覆わ
れるので、急冷を抑制することによって四元系相平衡状
態での共晶凝固現象に基づく一次再結晶が実現される。
被覆用砂および溶融スラグの上面に多数の凹み溝が与え
られると共に、型押しして25mm以下の厚みとされる
ので、人工砂利を得るに適した粒度とするための準備を
しておくことができる。
According to the present invention, Fe-based oxides and other heavy metals and reducible oxides are not contained by reducing and melting incinerated ash, and CaO—SiO 2 —Al 2 O
The limited eutectic point range of the ternary system of 3 is 5% to 20%.
% Can be expanded by reforming into a quaternary system to which MgO is added, which becomes the target% or the content% very close to the target% in the range up to%. Since the molten slag supplied on the flooring sand is covered with the covering sand and the heat-retention sand, primary crystallization based on the eutectic solidification phenomenon in the quaternary phase equilibrium state is realized by suppressing rapid cooling. .
Since a large number of concave grooves are provided on the upper surface of the coating sand and the molten slag, and the thickness is reduced to 25 mm or less by embossing, it is necessary to prepare for a particle size suitable for obtaining artificial gravel. it can.

【0028】焼却灰は還元性雰囲気で溶融されるので、
溶融スラグが炉床部や出滓部近傍の耐火物を侵蝕させる
こともなく、炉寿命は長く保たれる。そして、焼却灰中
のFe系酸化物を還元し、他の重金属類および還元可能
な酸化物類も除去され、ガス含有率の極めて低い溶融ス
ラグが得られる。還元によって生成された溶融銑鉄は回
収して再資源化も可能である一方、重金属類の溶出しな
いまでに無害化されたコンクリート用人工骨材を得るこ
とができる。焼却灰にMgOを添加することによって溶
融スラグの流動性も改善され、CaOを過剰に添加する
必要もなくスラグ融点の低下にも寄与する。したがっ
て、溶融スラグから人工岩石を合成するための工程にお
ける取り扱いが容易となる。
Since the incinerated ash is melted in a reducing atmosphere,
The molten slag does not corrode refractories near the hearth and the slag, and the furnace life is maintained long. Then, the Fe-based oxide in the incineration ash is reduced, other heavy metals and reducible oxides are also removed, and a molten slag having an extremely low gas content is obtained. Molten pig iron generated by the reduction can be recovered and recycled, while an artificial aggregate for concrete that has been rendered harmless until heavy metals do not elute can be obtained. By adding MgO to the incineration ash, the fluidity of the molten slag is also improved, and there is no need to add CaO excessively, which also contributes to lowering the slag melting point. Therefore, handling in the process of synthesizing artificial rock from molten slag becomes easy.

【0029】溶融スラグの上面には凹み溝が与えられる
ので、一次再結晶した鋳造スラグを5mmないし25m
mに簡単に破砕することができる。破砕された鋳造スラ
グを堆積して転動させることにより二次再結晶させれ
ば、人工砂利が製造される。この人工砂利は消化性を伴
うことなく、長期間の性状安定や機械的強度が確保され
る。その際、一次再結晶に消費したエネルギの大部分は
二次再結晶に利用され、固化スラグを小粒化しておかな
くても、エネルギ消費を可及的に低減することができ
る。
Since a concave groove is provided on the upper surface of the molten slag, the primary recrystallized cast slag is 5 mm to 25 m long.
m can be easily crushed. If secondary recrystallization is performed by depositing and tumbling the crushed cast slag, artificial gravel is produced. This artificial gravel has long-term property stability and mechanical strength without digestibility. At that time, most of the energy consumed for the primary recrystallization is used for the secondary recrystallization, and the energy consumption can be reduced as much as possible without making the solidified slag small.

【0030】人工砂利製造装置の発明によれば、共晶凝
固させることができる溶融スラグが得られると共に、床
敷き用砂供給機,被覆用砂供給機や保温用砂供給機によ
って溶融スラグを覆っておくことができ、5%ないし2
0%までの範囲における目標%もしくはそれに極めて近
似した含有%となるような低融点の溶融スラグを徐冷状
態にして共晶凝固させることができる。モールドコンベ
アは断熱性耐火物が裏張りされ無端状に連続して密接す
るように配置された多数の短い鋳型用トラフを備えるの
で、モールドコンベアへの溶融スラグの供給やスロッタ
ーによる凹み溝の形成が容易であり、再結晶化ゾーンで
一次再結晶した鋳造スラグの破砕に要するエネルギの節
減が図られる。熱処理炉では破砕された鋳造スラグ粒を
熱処理して二次再結晶させると共に残留内部歪を除去
し、横置き型回転炉の回転により鋳造スラグ粒に転動を
与え、角の少ない人工砂利を製造することができる。
According to the invention of the artificial gravel production apparatus, a molten slag which can be eutectic solidified can be obtained, and the molten slag is covered with a sand supplying machine for floor covering, a sand supplying machine for covering and a sand supplying machine for keeping heat. 5% to 2
Eutectic solidification can be performed by slowly cooling a low-melting-point molten slag having a target percentage in the range up to 0% or a content percentage very close to the target percentage. Since the mold conveyor is equipped with a number of short mold troughs lined with an insulative refractory and lined up endlessly continuously, the supply of molten slag to the mold conveyor and the formation of recessed grooves by slotters are possible. It is easy, and the energy required for crushing the cast slag that has been primarily recrystallized in the recrystallization zone is reduced. In the heat treatment furnace, the crushed cast slag particles are heat-treated for secondary recrystallization and the residual internal strain is removed. The cast slag particles are rolled by the rotation of the horizontal rotary furnace to produce artificial gravel with few corners. can do.

【0031】スロッターとして、軸方向に延びるフィン
が外面に備えられた横方向凹み溝成形用ロータリスロッ
ターを採用すると、横方向へ延びる凹み溝が鋳造スラグ
の表面に簡単に与えられ、鋳造スラグを5mmないし2
5mmに破砕するのが容易となる。
As a slotter, when a rotary slotter for forming a laterally concave groove provided with fins extending in the axial direction on the outer surface is employed, a laterally extending concave groove is easily provided on the surface of the cast slag, and the cast slag is formed by 5 mm. Or 2
It becomes easy to crush to 5 mm.

【0032】スロッターとして、周方向に延びるフィン
が外面に備えられた縦方向凹み溝成形用ロータリスロッ
ターを採用してもよく、この場合には、縦方向へ延びる
凹み溝が簡単に与えられ、鋳造スラグの破砕性はよくな
る。
As the slotter, a rotary slotter for forming a vertical dent groove provided with fins extending in the circumferential direction on the outer surface may be adopted. In this case, a concave groove extending in the vertical direction is easily provided, and The friability of the slag is improved.

【0033】もちろん、スロッターを、縦方向凹み溝成
形用ロータリスロッターと横方向凹み溝成形用ロータリ
スロッターとから構成してもよく、鋳造スラグの上面に
形成される凹み溝は縦横に交差するような形状となり、
人工砂利に適したサイズに破砕することが極めて容易と
なる。
Of course, the slotter may be composed of a rotary slotter for forming a vertical groove and a rotary slotter for forming a horizontal groove, and the grooves formed on the upper surface of the casting slag may intersect vertically and horizontally. Shape
It becomes extremely easy to crush to a size suitable for artificial gravel.

【0034】型押しすることによって溶融スラグの厚み
を調整する円筒面がロータリスロッターに備えられてい
ると、溶融スラグの厚みを均一にすることができ、一様
な一次再結晶が得られるやすくなる。
When the rotary slotter is provided with a cylindrical surface for adjusting the thickness of the molten slag by embossing, the thickness of the molten slag can be made uniform and uniform primary recrystallization can be easily obtained. .

【0035】破砕機に篩機を併設しておけば、破砕され
た鋳造スラグに混在する砂を回収して、モールドコンベ
アにおいて床敷き用砂,被覆用砂および保温用砂として
再使用することができる。
If a sieving machine is installed in the crusher, the sand mixed in the crushed casting slag can be collected and reused as flooring sand, covering sand and heat retaining sand on the mold conveyor. it can.

【0036】熱処理炉から排出された人工砂利から、そ
の保有熱を回収するための熱回収器を設置しておくなら
ば、熱処理後の人工砂利の冷却を早めると共に回収熱を
還元溶融炉に投入される原料等の予熱に利用することが
できる。
If a heat recovery unit is installed to recover the retained heat from the artificial gravel discharged from the heat treatment furnace, the cooling of the artificial gravel after the heat treatment is expedited and the recovered heat is supplied to the reduction melting furnace. It can be used for preheating raw materials and the like.

【0037】[0037]

【発明の実施の形態】以下に、本発明に係る焼却灰溶融
スラグから人工砂利を製造する方法および装置を、その
実施の形態を表した図面をもとに詳細に説明する。図1
は、ごみ焼却灰や下水汚泥乾燥粉または産業廃棄物焼却
灰等(以下焼却灰という)の溶融スラグを、コンクリー
ト用骨材とするための人工砂利を合成する装置の全体構
成例である。これは、生活ごみ,下水汚泥,産業廃棄物
等のごみを焼却して生じた焼却灰の溶融スラグから人工
骨材を合成するために、還元容易なFe・Cr・P等の
酸化物を溶融還元して溶融銑鉄を生成すると共に、ガス
含有率が低くSiO2 等を主成分した溶融スラグを生成
し、その溶融スラグを徐冷した状態で凝固させ、凝固し
た鋳造スラグを破砕し、破砕された鋳造スラグ中に残留
する非晶質部分を熱処理すると共に残留内部歪を除去し
て、ガス含有率の極めて低い組織の緻密な結晶化が図ら
れたスラグを生成させるコンクリート用人工骨材を製造
することができるようになっている。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A method and an apparatus for producing artificial gravel from incinerated ash molten slag according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings showing an embodiment thereof. FIG.
Is an example of the overall configuration of an apparatus for synthesizing artificial gravel for making molten slag such as refuse incineration ash, sewage sludge dry powder, or industrial waste incineration ash (hereinafter referred to as incineration ash) as aggregate for concrete. This involves melting oxides such as Fe, Cr, and P, which are easy to reduce, in order to synthesize artificial aggregate from molten slag of incinerated ash generated by incinerating garbage such as household waste, sewage sludge, and industrial waste. Reduced to produce molten pig iron, gas content is low to produce molten slag mainly composed of SiO 2 etc., and the molten slag is solidified in a gradually cooled state, and the solidified cast slag is crushed and crushed. Heat treatment of the amorphous part remaining in the cast slag and removal of residual internal strain, producing an artificial aggregate for concrete that produces slag with a finely crystallized structure with an extremely low gas content You can do it.

【0038】上記の人工砂利を製造する装置は、MgO
含有量が5重量%ないし20重量%(以下%と表示す
る)までの範囲における目標%もしくはそれに極めて近
似した含有%となるような低融点であって共晶凝固する
組成を有した溶融スラグを生成する還元溶融炉1と、溶
融スラグを徐冷した状態で共晶凝固現象に基づいて一次
再結晶した鋳造スラグを形成させる連続結晶化鋳造機2
と、鋳造スラグを破砕すると共に混在する砂を除去する
破砕機3と、組織の緻密な二次再結晶化が図られたスラ
グを生成する熱処理炉4とを備えている。
The apparatus for producing the above artificial gravel is made of MgO.
A molten slag having a low melting point and a eutectic solidification composition having a content of 5% by weight to 20% by weight (hereinafter referred to as "%") or a content% very close to the target%. A reduction melting furnace 1 to be generated, and a continuous crystallization caster 2 for forming a casting slag which is primarily recrystallized based on a eutectic solidification phenomenon while the molten slag is gradually cooled.
And a crusher 3 for crushing the cast slag and removing sand mixed therein, and a heat treatment furnace 4 for generating a slag in which the structure is densely recrystallized.

【0039】還元溶融炉1は少なくとも溶湯を貯溜する
部分および溶融スラグを滞留させる部分を確保した炉体
を備えるもので、図の例では、比重の大きい溶融銑鉄5
を貯溜する溶湯溜め部6、生成された溶融スラグ7を溶
融銑鉄5上に滞留させる溶融スラグ溜め部8、溶融スラ
グ7の上方空間であって焼却灰が堆積する原料収容部9
を備えた電気溶融炉1Aが採用されている。
The reduction melting furnace 1 is provided with a furnace body having at least a portion for storing the molten metal and a portion for retaining the molten slag.
Storage section 6 for storing molten slag 7, molten slag storage section 8 for retaining generated molten slag 7 on molten pig iron 5, and raw material storage section 9 which is a space above molten slag 7 and in which incinerated ash is deposited.
Is used.

【0040】電気溶融炉1Aは、三相,単相の交流電気
炉もしくは直流の電気炉のいずれのタイプでもよいが、
図では簡略化して描かれたサブマージドアーク直流抵抗
炉の例となっている。その原料収容部9には、焼却灰に
予めコークスブリーズや造滓材としての副資材を配合し
た粉粒状の原料10が投入され、後述するサブマージド
アーク電気溶融法により時間をかけて還元溶融されるよ
うになっている。
The electric melting furnace 1A may be a three-phase or single-phase AC electric furnace or a DC electric furnace.
The figure shows an example of a submerged arc DC resistance furnace drawn in a simplified manner. The raw material accommodating section 9 is charged with a powdery raw material 10 in which incineration ash is mixed with a coke breeze or an auxiliary material as a slag-making material in advance, and is reduced and melted over time by a submerged arc electric melting method described later. It has become so.

【0041】電気溶融炉1Aの炉蓋1aには、その中央
で昇降する可動電極11が配置される。炉体1bには溶
湯溜め部6の溶融銑鉄5を意図的に少し残して排出する
出銑口6aが設けられる一方、溶融銑鉄5の上部に滞留
した溶融スラグ7を排出する出滓口8aも設けられ、出
滓栓8bを抜いて後述する工程で必要な量の溶融スラグ
7を短時間のうちに流出させることができるようになっ
ている。
A movable electrode 11 which moves up and down at the center of the furnace lid 1a of the electric melting furnace 1A is arranged. The furnace body 1b is provided with a tap hole 6a for intentionally leaving the molten pig iron 5 in the molten metal reservoir 6 and discharging the molten pig iron 5, while the slag port 8a for discharging the molten slag 7 retained at the upper portion of the molten pig iron 5 is also provided. The slag plug 8b is removed, and a required amount of the molten slag 7 can be discharged in a short time in a step described later.

【0042】このような電気溶融炉1Aでは、焼却灰中
のFe系酸化物が還元され溶融銑鉄5を生成して溶湯溜
め部6に貯溜すると共に、他の重金属類Cr,Ni,C
o,Cu,Mn,Mo等および還元可能なP2 5 やA
s酸化物等を還元して生じた元素P,As等を溶融銑鉄
5に溶解させることができる。同時に、上記の重金属類
等を可及的に含まない1,500℃前後の溶融スラグ7
を生成して溶融銑鉄5の上部に滞留させ、その滞留時間
を十分に確保して脱泡し、ガス含有率が極めて低い溶融
スラグ7とする。
In such an electric melting furnace 1A, the Fe-based oxide in the incinerated ash is reduced to form molten pig iron 5 and stored in the molten metal storage section 6, and other heavy metals Cr, Ni, C
o, Cu, Mn, Mo, etc. and reducible P 2 O 5 or A
Elements P, As, etc. generated by reducing s oxides and the like can be dissolved in the molten pig iron 5. At the same time, the molten slag 7 containing about 1,500 ° C.
Is generated and retained in the upper part of the molten pig iron 5, the retention time is sufficiently ensured, and the molten pig iron 5 is defoamed to obtain a molten slag 7 having an extremely low gas content.

【0043】上記の還元溶融精錬においては一般的にS
iO2 ,CaO,Al2 3 を主成分とする溶融スラグ
が生成される。なお、溶融スラグ7を生成する際に、M
gO含有量が5%ないし20%までの範囲における目標
%もしくはそれに極めて近似した含有%となるように、
MgOを含有する冶金滓や天然鉱物類が副資材として焼
却灰に添加されたり、ごみを焼却する際にMgOを添加
しておき予め所定量のMgOを含んだ原料10が準備さ
れる。これによって、CaO−SiO2 −Al2 3
MgOの四元系とみなすことができるスラグが得られ
る。そして、四元系相平衡状態における共晶点に可及的
に近似した成分組成に調整することによって、溶融スラ
グ7の融点は最も低下しかつ共晶凝固現象を呈しやすく
なる。すなわち、CaO−SiO2 −Al2 3 の三元
系にMgOを添加すると、三元系の限られた共晶点の発
生領域を拡大することが可能となる。
In the above-described reduction melting refining, generally, S
A molten slag containing iO 2 , CaO, and Al 2 O 3 as main components is generated. When producing the molten slag 7, M
so that the gO content is the target% in the range of 5% to 20% or the content% very close thereto.
A metallurgical slag or a natural mineral containing MgO is added to incineration ash as an auxiliary material, or MgO is added when incinerating refuse, and a raw material 10 containing a predetermined amount of MgO in advance is prepared. Thereby, CaO—SiO 2 —Al 2 O 3
A slag that can be considered as a quaternary system of MgO is obtained. By adjusting the composition to be as close as possible to the eutectic point in the quaternary phase equilibrium state, the melting point of the molten slag 7 is reduced most and the eutectic solidification phenomenon is easily exhibited. That is, when MgO is added to the ternary system of CaO—SiO 2 —Al 2 O 3 , it is possible to expand the generation region of the eutectic point which is limited in the ternary system.

【0044】上記したMgOを含有する冶金滓として
は、高炉滓,製鋼滓,フェロニッケル製錬滓やCu製錬
滓等の非鉄冶金滓などであり、天然鉱物類としてはMg
Oの含有率が34%と高い橄欖石(Mg・Fe)2 Si
4 ,蛇紋岩およびこれらの焼成品が使用される。な
お、MgOを添加するという意味からは、54%前後の
SiO2 を含有するが36%前後のMgOを含有しそれ
らが一旦溶融したフェロニッケル製錬滓が最も好まし
く、その製錬滓の再利用の途も図られて都合がよい。ち
なみに、必要に応じて石灰石CaCO3 やドロマイトC
aCO3 ・MgCO3またはそれらの焼成物などが添加
される。
Examples of the metallurgical slag containing MgO include blast furnace slag, steelmaking slag, nonferrous metallurgical slag such as ferronickel smelting slag and Cu smelting slag, and natural minerals such as Mg
Olivine (Mg.Fe) 2 Si with high O content of 34%
O 4 , serpentine and their fired products are used. From the viewpoint of adding MgO, ferro-nickel smelting slag containing about 54% of SiO 2 but containing about 36% of MgO and once melting them is most preferable. This is convenient. By the way, if necessary, limestone CaCO 3 and dolomite C
ACO 3 · MgCO 3 or their baked product such as is added.

【0045】電気溶融炉1Aの近くには、出滓口8aか
ら2時間ないし3時間ごとに間歇的に排出された溶融ス
ラグ7を受け、熱放散を抑制すべく短時間のうちに溶融
スラグ7が鋳込まれる連続結晶化鋳造機2が設置されて
いる。この連続結晶化鋳造機2は共晶凝固現象に基づい
てスラグの一次再結晶を図るためのものであり、溶融ス
ラグ7が内部まで急速に凝固しないように保温して連続
した薄い板状の鋳造スラグ7Aを成形させるような長さ
となっている。
In the vicinity of the electric melting furnace 1A, the molten slag 7 discharged intermittently every two to three hours from the slag port 8a is received. Is installed. The continuous crystallization caster 2 is for performing primary recrystallization of slag based on the eutectic solidification phenomenon, and keeps the temperature of the molten slag 7 so that it does not rapidly solidify to the inside and continuously casts a thin plate. The length is such that the slag 7A is formed.

【0046】この連続結晶化鋳造機2は、モールドコン
ベア12、床敷き用砂供給機13、溶融スラグ供給機1
4、被覆用砂供給機15、スロッター16、保温用砂供
給機17を備える。そして、保温用砂供給機17の下流
側のモールドコンベア12上には溶融スラグ7を徐冷し
た状態で共晶凝固現象に基づいて一次再結晶させるため
の再結晶化ゾーン18が確保されている。
The continuous crystallization caster 2 includes a mold conveyor 12, a floor sand supply device 13, a molten slag supply device 1
4. A coating sand supply device 15, a slotter 16, and a heat retention sand supply device 17 are provided. A recrystallization zone 18 for primary recrystallization based on a eutectic solidification phenomenon in a state where the molten slag 7 is gradually cooled is secured on the mold conveyor 12 on the downstream side of the heat retaining sand feeder 17. .

【0047】モールドコンベア12はプレートコンベア
やパンコンベアの類でよいが、本例においては、無端状
に連続して密接するように配置された多数の短い鋳型用
トラフ12Aを備える。これは、溶融スラグ供給機14
からの溶融スラグ7を個々の鋳型用トラフ12Aで受
け、表面が凝固した鋳造スラグ7Aを連続的に成形しな
がら搬送するものであり、急冷によるスラグの非晶質化
を抑制したり、スラグの内部保有熱の消散を可及的に少
なくするように配慮される。加えて、溶融スラグ7を徐
冷しながら共晶凝固させかつその一次再結晶が完了した
直後に鋳造スラグ7Aをトラフ12Aから脱型させるこ
とができる長さに選定される。
The mold conveyor 12 may be a plate conveyor or a pan conveyor. In this embodiment, the mold conveyor 12 includes a large number of short mold troughs 12A which are arranged endlessly and continuously. This is the molten slag feeder 14
The molten slag 7 is received by the individual mold troughs 12A, and the cast slag 7A having a solidified surface is conveyed while being continuously formed, thereby suppressing slag from becoming amorphous due to rapid cooling, Care should be taken to minimize the dissipation of internal heat. In addition, the length is selected so that the molten slag 7 can be eutectic solidified while being gradually cooled and the cast slag 7A can be removed from the trough 12A immediately after the primary recrystallization is completed.

【0048】このモールドコンベア12は、溶融スラグ
7の排出量に見あった容量が必要であり、多数の短いト
ラフ12A,12Aに溶融スラグ供給機14から流下す
る溶融スラグ7を連続して鋳込みながら矢印19方向へ
移動させる。各トラフ12Aは厚鉄板製であって長さは
200mm〜300mm程度であり、上流側で繰り出さ
れたトラフによって押されることにより前進し、溶融ス
ラグ7等を載せるときにはトラフ相互に隙間が生じるこ
とはない。
The mold conveyor 12 needs a capacity corresponding to the discharge amount of the molten slag 7, and continuously casts the molten slag 7 flowing down from the molten slag supply device 14 into a large number of short troughs 12A. Move in the direction of arrow 19. Each trough 12A is made of a thick iron plate and has a length of about 200 mm to 300 mm. The trough 12A moves forward by being pushed by the trough fed out on the upstream side, and when the molten slag 7 or the like is loaded, a gap is generated between the troughs. Absent.

【0049】上記の鋳型用トラフ12Aは、例えば図2
に示すように、所望する幅寸法の鋳造スラグを成形する
に適した500mmないし700mmの幅Wを備えた略
U字状の器であり、内部の側面や底面は断熱性耐火物1
2aで覆われ、徐冷作用の有するものとなっている。各
トラフ12A,12Aは側面に取り付けた車輪12bに
よってコンベアレール12R上を相互に密着するように
連続して移動し、コンベア端まで搬送されると転倒姿勢
となり、図1に示すように、鋳造スラグ7Aをフォーク
状スクリーン20上に落とすことができるようになって
いる。
The above-described mold trough 12A is, for example, as shown in FIG.
As shown in FIG. 1, a substantially U-shaped vessel having a width W of 500 mm to 700 mm suitable for forming a cast slag of a desired width dimension, and the inner side surface and the bottom surface of the heat insulating refractory 1
2a and has a slow cooling action. Each of the troughs 12A, 12A is continuously moved by a wheel 12b attached to the side surface so as to be in close contact with each other on a conveyor rail 12R. 7A can be dropped on the fork-shaped screen 20.

【0050】床敷き用砂供給機13はモールドコンベア
12の上流側に配置され、温度の高い床敷き用砂13a
を各トラフ12Aに供給するものである。これは、溶融
スラグ供給機14の上流側に設置された砂ホッパであっ
て、切出し用ロータ13bを介して粗い砂13aを撒く
ものである。この床敷き用砂13aは、破砕機3の後述
する第一ホッパ3Mから戻された高温の砂が使用され
る。その粒径は溶融スラグ7を流下させたとき逃げない
程度の3mmないし5mmのものが採用される。なお、
砂ホッパ13の下流のモールドコンベア12上には床敷
きされた砂を均すレベラー21が設置され、鋳型用トラ
フ12A上の砂の厚みが例えば10mmないし20mm
となるように調整される。そのレベラー21はローラや
バッフルプレート等が使用される。
The flooring sand feeder 13 is disposed upstream of the mold conveyor 12 and has a high temperature of the flooring sand 13a.
Is supplied to each trough 12A. This is a sand hopper installed on the upstream side of the molten slag feeder 14, which scatters coarse sand 13a through a cutting rotor 13b. As the floor covering sand 13a, high-temperature sand returned from a first hopper 3M described later of the crusher 3 is used. The particle size is 3 mm to 5 mm, which does not escape when the molten slag 7 flows down. In addition,
On the mold conveyor 12 downstream of the sand hopper 13, a leveler 21 for leveling the sand laid on the floor is installed, and the thickness of the sand on the mold trough 12A is, for example, 10 mm to 20 mm.
It is adjusted so that As the leveler 21, a roller, a baffle plate, or the like is used.

【0051】溶融スラグ供給機14は電気溶融炉1Aか
ら例えば2時間ないし3時間ごとに20分程度の短い時
間で出滓される溶融スラグ7を受け取るスラグ受樋であ
り、連続して配置された鋳型用トラフ12Aの床敷き用
砂13a上に溶融スラグ7を供給するものである。これ
には耐火物が張りつけれ、溶融スラグ7の放熱を抑制す
べく短時間のうちにモールドコンベア12に供給するよ
うになっている。ちなみに、1,400℃程度となった
溶融スラグ7は鋳型用トラフ12Aの幅一杯に広がらな
いように投入されるが、供給時の厚みは30mm程度と
される。もちろん、溶融スラグ7の流下量の多少によっ
て厚みをある程度任意に調整することができる。
The molten slag feeder 14 is a slag receiving trough for receiving the molten slag 7 discharged from the electric melting furnace 1A in a short time of about 20 minutes every 2 to 3 hours, for example. The molten slag 7 is supplied onto the flooring sand 13a of the mold trough 12A. A refractory is stuck to this, and it supplies to the mold conveyor 12 in a short time in order to suppress the heat release of the molten slag 7. Incidentally, the molten slag 7 at about 1,400 ° C. is introduced so as not to spread over the entire width of the mold trough 12A, but the thickness at the time of supply is about 30 mm. Of course, the thickness can be arbitrarily adjusted to some extent depending on the amount of the molten slag 7 flowing down.

【0052】被覆用砂供給機15は高温の被覆用砂15
aを溶融スラグ7上に供給する砂ホッパであり、切出し
用ロータ15bを介して後述する第二ホッパ3N等から
戻された1mmないし3mmの粒径の砂が、5mmない
し10mm程度の厚みとなるように溶融スラグ7に被せ
られる。
The coating sand feeder 15 is provided with a high-temperature coating sand 15.
a is a sand hopper for supplying a to the molten slag 7, and sand having a particle diameter of 1 mm to 3 mm returned from a second hopper 3N or the like to be described later via the cutting rotor 15b has a thickness of about 5 mm to 10 mm. So as to cover the molten slag 7.

【0053】スロッター16は被覆用砂供給機15の下
流側に配置され、被覆用砂15aおよび溶融スラグ7の
上面に不連続もしくは図3に示す連続した凹み溝7aを
多数形成するためのものである。このスロッター16
は、鋳造スラグ7Aの破砕時に分割を容易とするため5
0mmないし100mm程度の間隔の格子状となるスロ
ットもしくはノッチ等を縦横に与えると共に、型押しす
ることによって溶融スラグ7の厚みが25mm以下とな
るように調整する。
The slotter 16 is arranged on the downstream side of the coating sand feeder 15 and forms a large number of discontinuous or continuous recess grooves 7a shown in FIG. 3 on the upper surfaces of the coating sand 15a and the molten slag 7. is there. This slotter 16
Is 5 in order to facilitate division when crushing the cast slag 7A.
Slots or notches or the like, which form a lattice at intervals of about 0 mm to 100 mm, are provided vertically and horizontally, and the thickness of the molten slag 7 is adjusted to be 25 mm or less by embossing.

【0054】スロッター16は、本例において図1のよ
うに前後に配置された横方向凹み溝成形用ロータリスロ
ッター16Aと縦方向凹み溝成形用ロータリスロッター
16Bとからなる。前者は横方向に延びるフィンを外面
に備える第一ロータリスロッターであり、後者は周方向
に延びるフィンを外面に備える第二ロータリスロッター
である。ロータリスロッター16Aは溶融スラグ7に横
方向のスロットもしくはノッチを与えるもので、図4の
(a)に示すように、一定の角度をおいて放射状に並べ
られて不連続もしくは図示したように連続する直線状突
起16aを備える。ロータリスロッター16Bは溶融ス
ラグ7に縦方向のスロットもしくはノッチを与えるもの
で、(b)に示すように、垂直な姿勢で多数並べられた
リング状突起16bを備える。いずれも、凹み溝7a
(図3を参照)を与えると同時に溶融スラグ7の上面を
平らに型押しするための円筒面16cを備え、直線状突
起16aやリング状突起16bは円筒面16cに植設さ
れた恰好となっている。
In this embodiment, the slotter 16 is composed of a rotary slotter 16A for forming a horizontal groove and a rotary slotter 16B for forming a vertical groove. The former is a first rotary slitter provided with laterally extending fins on the outer surface, and the latter is a second rotary slitter provided with circumferentially extending fins on the outer surface. The rotary slotter 16A provides a slot or a notch in the molten slag 7 in a horizontal direction, and is arranged radially at a certain angle and is discontinuous or continuous as shown in FIG. 4 (a). It has a linear projection 16a. The rotary slotter 16B provides a slot or a notch in the molten slag 7 in the vertical direction, and includes a large number of ring-shaped projections 16b arranged in a vertical posture as shown in FIG. In any case, the concave groove 7a
(See FIG. 3) and a cylindrical surface 16c for flattening the upper surface of the molten slag 7 at the same time as providing the molten slag 7. The linear protrusions 16a and the ring-shaped protrusions 16b are implanted on the cylindrical surface 16c. ing.

【0055】図1に戻って、上記のスロッター16の下
流側に配置された保温用砂供給機17は温度の高い保温
用砂17aを被覆用砂15a上に供給する砂ホッパであ
り、切出し用ロータ17bを介して第二ホッパ3N等か
ら戻された1mmないし3mmの粒径の砂を、20mm
程度の厚みとなるように凹み溝7aの与えられた溶融ス
ラグ7に被せるものである。これによって、モールドコ
ンベア12上の溶融スラグ7は共晶凝固を促進する1,
300℃程度に保たれ、溶融スラグを共晶凝固現象に基
づいて一次再結晶させることが可能となる。
Returning to FIG. 1, the heat-retaining sand feeder 17 disposed downstream of the slotter 16 is a sand hopper for supplying high-temperature heat-retaining sand 17a onto the coating sand 15a. The sand having a particle size of 1 mm to 3 mm returned from the second hopper 3N or the like via the rotor 17b is
It is to cover the molten slag 7 provided with the concave groove 7a so as to have a thickness of the order. Thereby, the molten slag 7 on the mold conveyor 12 promotes eutectic solidification,
Maintained at about 300 ° C., the molten slag can be primarily recrystallized based on the eutectic solidification phenomenon.

【0056】モールドコンベア12の払い出し側に設置
される破砕機3はモールドコンベア12上で凝固した鋳
造スラグ7Aを破砕するもので、本例では粗破砕用のス
パイダークラッシャ3Aと細破砕用のロータリクラッシ
ャ3Bとを備える。モールドコンベアとクラッシャとの
間にはローラコンベアが設けられる場合もあるが、図1
においては、コンベア端で反転する鋳型用トラフ12A
から鋳造スラグ7Aをフォーク状スクリーン20に直接
落下させるようにしている。スパイダークラッシャ3A
は同軸に取り付けた多数枚のロータリホイール3aを備
えており、フォーク状スクリーン20上を転落する鋳造
スラグ7Aを格子間で回転するロータリホイール3aの
クラッシングビットで叩いて鋳造スラグ片7Bに粗破砕
する。その際、一次再結晶した約1,200℃の鋳造ス
ラグ7Aの表面には前述した凹み溝7aが施されている
ので、その破砕は迅速かつ少ない動力で実現される。
The crusher 3 installed on the paying-out side of the mold conveyor 12 crushes the cast slag 7A solidified on the mold conveyor 12, and in this example, a spider crusher 3A for coarse crushing and a rotary crusher for fine crushing. 3B. In some cases, a roller conveyor is provided between the mold conveyor and the crusher.
The mold trough 12A which is inverted at the conveyor end
, The casting slag 7A is directly dropped onto the fork-shaped screen 20. Spy Dark Crusher 3A
Is provided with a plurality of coaxially mounted rotary wheels 3a, and the casting slag 7A falling on the fork-shaped screen 20 is beaten with a crushing bit of the rotary wheel 3a rotating between lattices to roughly crush the casting slag pieces 7B. I do. At this time, since the above-described concave groove 7a is formed on the surface of the primary recrystallized cast slag 7A at about 1,200 ° C., the crushing is realized quickly and with small power.

【0057】ロータリクラッシャ3Bは円筒面または小
さい凹凸面を有して対向する一対のホイールロール3
b,3bであり、軸間距離を変更することによって隙間
調整されたロール間に嵌まり込んだ鋳造スラグ片7B
を、5mmないし25mmの鋳造スラグ粒7Cに効率よ
く細破砕する。鋳造スラグ片7Bは一次再結晶であると
はいえ組織がかなり緻密化しているので、結晶組織が比
較的大きい天然石に比べると細破砕が容易である。
The rotary crusher 3B has a pair of wheel rolls 3 opposed to each other with a cylindrical surface or a small uneven surface.
b, 3b, the cast slag piece 7B fitted between the rolls whose gap has been adjusted by changing the distance between the shafts.
Is efficiently crushed into 5 mm to 25 mm cast slag particles 7C. Although the cast slag piece 7B is primary recrystallized, its structure is considerably densified, so that fine crushing is easier than natural stone having a relatively large crystal structure.

【0058】なお、鋳造スラグ片7B中の細片やモール
ドコンベア12に供給された砂を回収する篩機3Cが破
砕機3に併設されている。篩機3Cは5mm以上の鋳造
スラグ片7Bをロータリクラッシャ3Bに送り出し、5
mm以下を篩い落とす振動式のホットスクリーンが採用
される。そのスクリーン3Cの隙間から主ホッパ3Lに
落とされた細片や砂は高い温度であり、さらに3mm以
上のものとそれ以下のものとに分別される。前者は第一
ホッパ3Mに蓄えられ、床敷き用砂13aとして再使用
される。後者は第二ホッパ3Nに蓄えられ、天然砂を混
ぜて被覆用砂供給機15や保温用砂供給機17へ戻され
る。
The crusher 3 is provided with a sieving machine 3C for collecting the small pieces in the cast slag pieces 7B and the sand supplied to the mold conveyor 12. The sieving machine 3C sends the cast slag piece 7B having a size of 5 mm or more to the rotary crusher 3B.
A vibrating hot screen that sieves less than mm is employed. The small pieces and sand dropped into the main hopper 3L from the gap of the screen 3C are at a high temperature, and are further classified into those having a size of 3 mm or more and those having a size of 3 mm or less. The former is stored in the first hopper 3M, and is reused as the flooring sand 13a. The latter is stored in the second hopper 3N, mixed with natural sand, and returned to the coating sand supply device 15 and the heat retaining sand supply device 17.

【0059】ロータリクラッシャ3Bの下方には下り傾
斜の移送シュート22があり、この移送シュート22か
ら高温の鋳造スラグ粒7Cが送り込まれる二次再結晶化
熱処理炉4が設置されている。この熱処理炉4は、鋳造
スラグ粒7C中に残留する非晶質部分を熱処理すると共
に残留内部歪を除去するもので、1,100℃程度の自
己熱を有する鋳造スラグ粒7Cを堆積して転動させるこ
とにより二次再結晶させるようになっている。これはド
ラム状の器であり、鋳造スラグ粒7Cを整形するに十分
な周速度、例えば8m/分ないし20m/分好ましくは
10m/分ないし15m/分で回転される横置き型回転
炉となっている。
Below the rotary crusher 3B, there is a downwardly inclined transfer chute 22, and a secondary recrystallization heat treatment furnace 4 into which high-temperature cast slag grains 7C are fed from the transfer chute 22 is provided. The heat treatment furnace 4 heat-treats the amorphous portion remaining in the cast slag grains 7C and removes residual internal strain. The heat treatment furnace 4 deposits and rolls cast slag grains 7C having self-heat of about 1,100 ° C. By moving it, secondary recrystallization is performed. This is a drum-shaped vessel, and becomes a horizontal rotary furnace which is rotated at a peripheral speed sufficient to shape the cast slag grains 7C, for example, 8 m / min to 20 m / min, preferably 10 m / min to 15 m / min. ing.

【0060】その回転式熱処理炉4は、直径が3mの場
合1.1rpmないし1.6rpm程度で回転されるド
ラム4Aと、その中で火炎を発生させるために空気供給
管を伴ったバーナ4Bとを備える。この回転式熱処理炉
4は外殻が非晶質化している鋳造スラグ粒7Cを1時間
ないし2時間滞留させて、組織の緻密な結晶化が図られ
たスラグを生成するものである。ドラム4Aは傾動可能
な支持構造体4aを備えており、鋳造スラグ粒7Cを装
入するための投入口4bが一端に設けられ、内部には耐
火物を裏張りした耐火壁4cが形成されている。
The rotary heat treatment furnace 4 includes a drum 4A rotated at a speed of about 1.1 rpm to 1.6 rpm when the diameter is 3 m, and a burner 4B with an air supply pipe for generating a flame therein. Is provided. In this rotary heat treatment furnace 4, the cast slag particles 7C whose outer shell has become amorphous are retained for 1 to 2 hours to produce slag in which the structure is densely crystallized. The drum 4A includes a tiltable support structure 4a, an inlet 4b for charging the cast slag particles 7C is provided at one end, and a fire-resistant wall 4c lined with a refractory is formed inside. I have.

【0061】この回転式熱処理炉4へは鋳造スラグ粒7
Cが800℃以下に降温しない間に投入され、バーナ4
Bによって耐火壁4cおよび鋳造スラグ粒7Cの堆積表
層を加温して、炉内を800℃ないし1,200℃の温
度雰囲気におくようになっている。なお、鋳造スラグ粒
7Cからの復熱によって炉内が所定温度となればバーナ
4Bは停止される。ドラム4Aの回転により堆積スラグ
の下方へ回り込んだ耐火壁4cによる加温作用と上記し
た復熱作用とにより残留非晶質部分は二次再結晶する。
同時に鋳造による残留内部歪も除去され、鋳造スラグの
脆弱性は回避される。しかも、電気溶融炉1A内でスラ
グのガス含有率は極めて低くなっているので、組織の緻
密な再結晶した人工砂利が生成される。
The slag particles 7 are supplied to the rotary heat treatment furnace 4.
C is charged while the temperature does not drop below 800 ° C.
B heats the refractory wall 4c and the deposited surface layer of the cast slag grains 7C so that the furnace is kept in an atmosphere at a temperature of 800 ° C. to 1,200 ° C. The burner 4B is stopped when the inside of the furnace reaches a predetermined temperature due to reheating from the cast slag grains 7C. The remaining amorphous portion is secondarily recrystallized by the warming action of the refractory wall 4c wrapped under the accumulation slag by the rotation of the drum 4A and the above-mentioned recuperation action.
At the same time, residual internal strain due to casting is removed, and the brittleness of the cast slag is avoided. In addition, since the gas content of the slag is extremely low in the electric melting furnace 1A, a recrystallized artificial gravel with a fine structure is generated.

【0062】ドラム4Aは、上で触れたように20分間
で排滓される溶融スラグ7の量に見あった容量であっ
て、鋳造スラグ粒7Cは軸線上に配置したバーナ4Bの
火炎4dが堆積表面に触れる程度まで投入される。な
お、破砕機3やドラム4Aからの発塵を防止するために
カバーケーシング3Dが設けられているが、移送シュー
ト22は図示しないが退避可能となっており、ドラム4
Aの支持構造体4aによる傾動が可能とされている。も
う少し詳しく述べると、ドラム4Aの外周は前後のタイ
ヤ4t,4tによって支持され、ギヤー4s,リングギ
ヤー4uを介して炉体の軸線回りに矢印23の方向へ回
転される。ドラム4Aは通常水平な姿勢であるが、鋳造
スラグ粒7Cの装入や二次再結晶の完了した人工砂利2
4を排出するために、支持構造体4aの下部円弧面を介
して油圧シリンダ25等により姿勢が変えられるように
なっている。
The drum 4A has a capacity corresponding to the amount of the molten slag 7 discharged in 20 minutes as mentioned above, and the cast slag particles 7C are formed by the flame 4d of the burner 4B arranged on the axis. It is charged until it touches the deposition surface. Although a cover casing 3D is provided to prevent dust generation from the crusher 3 and the drum 4A, the transfer chute 22 is retractable (not shown).
A can be tilted by the support structure 4a. More specifically, the outer circumference of the drum 4A is supported by the front and rear tires 4t, 4t, and is rotated around the axis of the furnace body in the direction of the arrow 23 via the gear 4s and the ring gear 4u. Although the drum 4A is usually in a horizontal position, the artificial gravel 2 on which the charging of the cast slag grains 7C and the secondary recrystallization have been completed is completed.
In order to discharge 4, the posture can be changed by a hydraulic cylinder 25 or the like via the lower circular surface of the support structure 4 a.

【0063】この熱処理炉4には、篩機4Cと人工砂利
24を収容してその保有熱を回収する熱回収器4Dとが
付設されている。熱回収器4Dにはドラム4A内で整形
中に生じた細砂を篩機4Cで取り除いた5mmないし2
5mm程度の小さい人工砂利24が投入されるので、送
気26Aによる熱回収が容易となるようなシャフト型炉
が採用される。篩機4Cから第三ホッパ4Mに落とされ
た砂は3mm以下のものが大部分であるので、破砕機3
の第二ホッパ3Nからの砂と混ぜられて前述したように
モールドコンベア12に戻される。なお、熱交換された
排気26Bは電気溶融炉1Aに装入される原料10を予
熱しておくために使用されたり、バーナ4Bの空気供給
管に導入されたり、床敷き用砂13a,被覆用砂15a
や保温用砂17aの予熱に供され、熱エネルギの有効利
用が図られる。
The heat treatment furnace 4 is provided with a sieving machine 4C and a heat recovery unit 4D for containing the artificial gravel 24 and recovering the retained heat. In the heat recovery unit 4D, fine sand generated during shaping in the drum 4A is removed by a sieving machine 4C.
Since a small artificial gravel 24 of about 5 mm is introduced, a shaft furnace that facilitates heat recovery by the air supply 26A is employed. Most of the sand dropped from the sieving machine 4C to the third hopper 4M is 3 mm or less.
And mixed with the sand from the second hopper 3N, and returned to the mold conveyor 12 as described above. The heat-exchanged exhaust gas 26B is used to preheat the raw material 10 charged into the electric melting furnace 1A, is introduced into the air supply pipe of the burner 4B, and is used for the flooring sand 13a and the coating. Sand 15a
And the preheating of the sand 17a for keeping heat, so that the thermal energy is effectively used.

【0064】このような装置によれば、以下のようにし
て、焼却灰を還元溶融しまた共晶凝固による一次再結晶
化ならびに非晶質部分の熱処理による二次再結晶化によ
り、ガス含有率の極めて低い組織の緻密な良質のコンク
リート用人工骨材としての人工砂利を生成することがで
きる。
According to such an apparatus, the gas content can be reduced by melting and reducing the incinerated ash, and by primary recrystallization by eutectic solidification and secondary recrystallization by heat treatment of the amorphous portion as follows. The artificial gravel as a dense and high quality artificial aggregate for concrete having an extremely low texture can be produced.

【0065】まず、焼却灰に予めコークスブリーズを配
合した粉粒状の原料10を、炉蓋1aの装入孔(図示せ
ず)から炉体1bに降ろされた可動電極11を覆うよう
に供給する。焼却灰を還元溶融精錬すればSiO2 ,C
aO,Al2 3 を主成分とする溶融スラグ7が生成さ
れるが、MgOが5%ないし20%までの範囲における
目標%もしくはそれに極めて近似した含有%の溶融スラ
グとなるように、すなわち、共晶凝固現象を発現させや
すくすべく、フェロニッケル製錬滓もしくは橄欖石等
が、その他の造滓材と共に焼却灰に添加される。
First, a powdery or granular raw material 10 in which coke breeze is previously blended with incinerated ash is supplied from a charging hole (not shown) of the furnace lid 1a so as to cover the movable electrode 11 lowered into the furnace body 1b. . If incinerated ash is reduced and refined, SiO 2 , C
A molten slag 7 containing aO, Al 2 O 3 as a main component is produced, and the molten slag has a target percentage of MgO in the range of 5% to 20% or a content percentage very close to it, that is, In order to facilitate the eutectic solidification phenomenon, ferronickel smelting slag or olivine is added to the incineration ash together with other slag-making materials.

【0066】ちなみに、MgOの目標%が5%ないし2
0%の範囲としているのは、5%以下であるとMgOを
添加する余地が少なく成分調整の範囲に限りが生じるか
らであり、20%を越えるとスラグの溶融温度が高くな
り、溶解エネルギが増大するからである。また、必要に
応じて若干量の石灰石等も加えられ、CaO−SiO2
−Al2 3 −MgOの四元系相平衡状態における共晶
点もしくはそれに可及的に近似した状態で共晶凝固させ
ることができる組成を有した溶融スラグが得られように
成分調整する。
Incidentally, the target% of MgO is 5% to 2%.
The reason for setting the range to 0% is that if it is 5% or less, there is little room for adding MgO, and the range of component adjustment is limited. If it exceeds 20%, the melting temperature of the slag increases, and the melting energy becomes low. Because it increases. If necessary, a small amount of limestone or the like is added, and CaO—SiO 2
The components are adjusted so as to obtain a molten slag having a composition capable of eutectic solidification at a eutectic point in a quaternary phase equilibrium state of —Al 2 O 3 —MgO or as close as possible to the eutectic point.

【0067】可動電極11に通電し、原料10をサブマ
ージドアーク電気溶融により2時間ないし3時間をかけ
て溶融還元する。このときの約1,500℃の熱により
可燃物が燃焼しダイオキシンは分解されまた有害なZn
等の低沸点物質はガス化して排出される。焼却灰の粉粒
体は比重が小さくかつ電気伝導度も低いが、原料中にコ
ークスブリーズが配合されているので、そのカーボンが
原料10の導電性を向上させて焼却灰が溶融される。
The movable electrode 11 is energized, and the raw material 10 is melt-reduced by submerged arc electric melting over 2 to 3 hours. At this time, the heat of about 1,500 ° C. burns combustibles, decomposes dioxin, and removes harmful Zn.
And other low-boiling substances are gasified and discharged. Although the incinerated ash powder has a low specific gravity and a low electric conductivity, since the raw material contains coke breath, the carbon improves the conductivity of the raw material 10 and the incinerated ash is melted.

【0068】その際に、焼却灰中のFe系酸化物を還元
して溶融銑鉄5が生成され、溶湯溜め部6に滞留する。
他の重金属類および還元可能な酸化物類を還元して生じ
た元素は溶融銑鉄5中に溶解する一方、比重の小さな溶
融スラグ7が溶融銑鉄5上に生成される。還元反応によ
って発生するCOガスは、スラグのフォーミングを促進
する。溶融スラグ7上にフォーミングスラグ27が形成
され、それと原料層との境界にカーボン浮遊層28が発
生する。
At that time, the molten pig iron 5 is generated by reducing the Fe-based oxide in the incineration ash, and stays in the molten metal reservoir 6.
Elements generated by reducing other heavy metals and reducible oxides are dissolved in the molten pig iron 5, while molten slag 7 having a small specific gravity is formed on the molten pig iron 5. CO gas generated by the reduction reaction promotes slag forming. A forming slag 27 is formed on the molten slag 7, and a carbon floating layer 28 is generated at a boundary between the forming slag 27 and the raw material layer.

【0069】炉体1bに降ろされた可動電極11の下部
位はカーボン浮遊層28で覆われたフォーミングスラグ
27に臨むように制御され、かつ、アークは常時原料1
0やフォーミングスラグ27に覆われたサブマージドの
状態となる。カーボン浮遊層28で発生するアークによ
り原料10の加熱のみならず、フォーミングスラグ27
から溶融銑鉄5に至る間での電気抵抗ジュール熱による
効率よい溶融も実現される。このフォーミングスラグ2
7の生成によりアークの発生は極めて少なく、電気抵抗
ジュール熱による電力伝達効率の飛躍的に高い値を示す
溶融製錬が可能となるので、電力原単位の低減も図られ
る。
The lower part of the movable electrode 11 lowered to the furnace body 1 b is controlled so as to face the forming slag 27 covered with the carbon floating layer 28, and the arc is constantly supplied to the raw material 1.
0 or a submerged state covered by the forming slug 27. The arc generated in the carbon floating layer 28 not only heats the raw material 10 but also forms the slag 27.
From the molten pig iron 5 to the molten pig iron 5 is also efficiently melted by Joule heat. This forming slag 2
7, the generation of arc is extremely small, and it becomes possible to perform smelting and smelting showing a remarkably high value of the power transmission efficiency by the electric resistance Joule heat, so that the power consumption unit can be reduced.

【0070】焼却灰が還元溶融されると、サブマージド
アーク状態を維持させるべく、原料10が炉蓋1aを経
て可動電極11の周囲に分布するよう逐次追加供給され
る。炉床に溜まった溶融銑鉄5は意図的に少量を残し、
出銑口6aから1日ないし2日ごとに溶湯受鍋29に出
湯される。その溶融銑鉄5は鋳造してキュポラ用銑とす
ることができ、再資源化される。
When the incinerated ash is reduced and melted, the raw material 10 is sequentially and additionally supplied so as to be distributed around the movable electrode 11 through the furnace lid 1a in order to maintain the submerged arc state. Molten pig iron 5 accumulated in the hearth intentionally leaves a small amount,
Hot water is poured from the tap hole 6a into the molten metal receiving pan 29 every one to two days. The molten pig iron 5 can be cast into cupola pig iron and is recycled.

【0071】一方、溶融スラグ7は溶融銑鉄化した金属
成分等を含まず、その主成分がSiO2 ,Al2 3
CaO,MgOとなる。サブマージドアーク溶融法の採
用により溶融銑鉄5上に時間を掛けて滞留させることに
よって、ガスをほとんど含まない状態となり、爾後的に
脱泡処理を施す必要もなくなる。溶融スラグ7は出滓口
8aから排出されるが、出滓栓8bを抜いて例えば2時
間ごとに20分という短時間のうちに排出される。それ
ゆえ、生成された溶融スラグを少しずつ連続的に排出す
る場合に比較して、出滓時の溶融スラグ7からの熱エネ
ルギの放散量も可及的に抑制される。
On the other hand, the molten slag 7 does not contain a molten pig iron metal component or the like, and its main components are SiO 2 , Al 2 O 3 ,
It becomes CaO and MgO. By using the submerged arc melting method and staying on the molten pig iron 5 for a long time, the state becomes almost free of gas, and it is not necessary to perform a defoaming process thereafter. The molten slag 7 is discharged from the slag port 8a, but is discharged within a short time of, for example, 20 minutes every two hours by removing the slag plug 8b. Therefore, compared with the case where the generated molten slag is continuously discharged little by little, the amount of heat energy dissipated from the molten slag 7 at the time of slag removal is suppressed as much as possible.

【0072】モールドコンベア12においては、床敷き
用砂供給機13によって、ホットスクリーン3Cで回収
された温度の高い3mmないし5mmの床敷き用砂13
aが移動している鋳型用トラフ12Aに撒かれる(図6
の(a)を参照)。鋳型用トラフ上で溶融スラグが急冷
するのを防止しておく床敷き用砂13aは切出し用ロー
タ13b(図1を参照)の回転数制御によって調整され
るが、下流に位置するレベラー21が床敷き用砂13a
を例えば15mmの厚みとなるように均すと共に、鋳型
用トラフ12Aの全幅に行きわたるように広げられる。
In the mold conveyer 12, the 3 mm to 5 mm high temperature of the 3 mm to 5 mm flooring sand 13 collected by the hot screen 3 C is supplied by the flooring sand feeder 13.
a is spread on the moving mold trough 12A (FIG. 6).
(A)). The flooring sand 13a for preventing the molten slag from quenching on the mold trough is adjusted by controlling the rotation speed of the cutting rotor 13b (see FIG. 1). Laying sand 13a
Is spread out so as to have a thickness of, for example, 15 mm, and spread over the entire width of the mold trough 12A.

【0073】移動する鋳型用トラフ12Aには、高い熱
エネルギを保有した溶融スラグ7がスラグ受樋14から
注入される。溶融スラグ7は鋳型用トラフ12Aの幅一
杯に投入されることはなく、その厚みは例えば30mm
程度となるような量で連続して供給される(図6の
(b)を参照)。床敷き用砂13aは3mmないし5m
mの粒径であるので、溶融スラグ7を流入させた際に流
勢におされて逃げるようなことはなく、溶融スラグ7が
鋳型用トラフ12Aに付着するといったことは回避され
る。その後に、被覆用砂供給機15からの高温の被覆用
砂15aが、溶融スラグ7上で5mmないし10mmの
厚みとなるように被せられる(図6の(c)を参照)。
The molten slag 7 having high thermal energy is injected into the moving mold trough 12A from the slag receiving trough 14. The molten slag 7 does not fill the entire width of the mold trough 12A, and its thickness is, for example, 30 mm.
It is continuously supplied in such an amount as to be on the order (see FIG. 6B). Sand for flooring 13a is 3mm to 5m
Since the molten slag 7 has a particle diameter of m, the molten slag 7 does not escape under the force of the flow when the molten slag 7 flows in, and the molten slag 7 is prevented from adhering to the mold trough 12A. Thereafter, high-temperature coating sand 15a from the coating sand feeder 15 is applied on the molten slag 7 so as to have a thickness of 5 mm to 10 mm (see FIG. 6C).

【0074】ところで、鋳型用トラフ12A,12Aは
図2のように密接しながら順次一定速度で移動するが、
モールドコンベア12の上流端では図5のような機構に
よって送り出される。下レール12rによって脱落が防
止されながらリターンしてきた空の鋳型用トラフ12A
は、スプロケット12Sの送り爪12nが車輪12bを
押し上げることによって、上面側のコンベアレール12
Rに載せられる。スプロケット12Sが矢印30方向へ
回転して送り爪12nが車輪12bから外れた時点で先
行する鋳型用トラフ12Aの前進力はなくなるが、後続
の鋳型用トラフ12Aがスプロケット12Sによって前
進してくるので、コンベアレール12Rに並ぶ鋳型用ト
ラフ12A,12Aは押し出され、常に密着した状態で
モールドコンベア12の上面を移動する。それゆえ、モ
ールドコンベア12の上面を移動する間は鋳型用トラフ
12Aから溶融スラグ7が漏れるといったことはない。
By the way, the mold troughs 12A, 12A sequentially move at a constant speed while closely contacting each other as shown in FIG.
At the upstream end of the mold conveyer 12, it is fed out by a mechanism as shown in FIG. An empty mold trough 12A that has returned while being prevented from falling off by the lower rail 12r.
When the feed pawl 12n of the sprocket 12S pushes up the wheel 12b, the conveyor rail 12
Put on R. When the sprocket 12S rotates in the direction of the arrow 30 and the feed pawl 12n comes off the wheel 12b, the advance force of the preceding mold trough 12A disappears, but the subsequent mold trough 12A advances by the sprocket 12S. The mold troughs 12A, 12A lined up on the conveyor rail 12R are pushed out and move on the upper surface of the mold conveyor 12 in a state of being always in close contact. Therefore, the molten slag 7 does not leak from the mold trough 12A while moving on the upper surface of the mold conveyor 12.

【0075】このようにして鋳型用トラフ12Aが移動
している状態で、被覆用砂供給機15の下流側におい
て、スロッター16が被覆用砂15aおよび溶融スラグ
7の上面に図3のような連続した凹み溝7aを多数形成
する。スロッター16は、直線状突起16aを100m
m間隔となるように周方向に並べた横方向凹み溝成形用
ロータリスロッター16Aと50mm間隔で並べられた
リング状突起16bを有する縦方向凹み溝成形用ロータ
リスロッター16Bとからなるので、50mmないし1
00mm程度の間隔の格子状となる縦横に連続したスロ
ットもしくはノッチが与えられ、破砕時に分割を容易と
するための準備がなされる。このとき、鋳型用トラフ1
2Aの移動速度に同期するような周速度がロータリスロ
ッター16A,16Bに与えられ、被覆用砂15aや溶
融スラグ7の上面が大きくかき乱されることはない。
In the state where the mold trough 12A is moving in this manner, the slotter 16 is provided on the upper surface of the coating sand 15a and the molten slag 7 on the downstream side of the coating sand feeder 15 as shown in FIG. A large number of recessed grooves 7a are formed. The slotter 16 has a linear projection 16a of 100 m.
Since it is made up of a horizontal recess groove forming rotary slitter 16A arranged circumferentially at m intervals and a vertical recess groove forming rotor slitter 16B having ring-shaped projections 16b arranged at 50 mm intervals, 50 mm to 1 mm is provided.
Slots or notches that are continuous vertically and horizontally in a grid pattern with a spacing of about 00 mm are provided, and preparations are made to facilitate division during crushing. At this time, the mold trough 1
A peripheral speed synchronized with the moving speed of 2A is given to the rotary slitters 16A and 16B, and the upper surface of the coating sand 15a and the molten slag 7 is not greatly disturbed.

【0076】ちなみに、各ロータリスロッター16A,
16Bの内部には図7のような螺旋通路16dがあり、
軸16e内から供給された冷却水31が流通する水冷構
造となっているので、それによって冷却されている直線
状突起16aやリング状突起16bにより溶融スラグ7
の表層の冷却を早め、その一次再結晶の開始を促す。そ
して、円筒面16cが溶融スラグ7を被覆用砂15aと
共に型押しすることによって溶融スラグ7を横へ広げな
がら、厚みが25mm以下となるように調整される(図
6の(d)を参照)。厚みを変更したい場合には、ロー
タリスロッター軸の上下位置を変更すればよい。なお、
凹み溝7aに被覆用砂15aも押し込まれるので、スロ
ッター16を通過した後に溶融スラグが復元して凹み溝
に迫り出そうとしても、被覆用砂が邪魔することになっ
て溶融スラグ7上の凹み溝7aは維持される。
Incidentally, each rotary slotter 16A,
Inside 16B is a spiral passage 16d as shown in FIG.
Since the cooling water 31 supplied from inside the shaft 16e has a water cooling structure, the molten slag 7 is cooled by the linear projections 16a and the ring-shaped projections 16b.
Accelerates the cooling of the surface layer of, and promotes the start of its primary recrystallization. Then, the cylindrical surface 16c is adjusted so that the thickness becomes 25 mm or less while the molten slag 7 is spread laterally by embossing the molten slag 7 together with the coating sand 15a (see FIG. 6D). . If it is desired to change the thickness, the vertical position of the rotary rotor shaft may be changed. In addition,
Since the coating sand 15a is also pushed into the concave groove 7a, even if the molten slag is restored after passing through the slotter 16 and tries to approach the concave groove, the coating sand disturbs and the concave on the molten slag 7 is formed. The groove 7a is maintained.

【0077】次に、温度の高い保温用砂17aを20m
m程度の厚みとなるように保温用砂供給機17によって
被せる(図6の(e)を参照)。溶融スラグ7は1,3
00℃程度に維持され、再結晶化ゾーン18(図1を参
照)において共晶凝固現象に基づき一次再結晶する。す
なわち、鋳型用トラフ12Aが移動している間は25m
m厚みの溶融スラグ7が上下それぞれ約10mmと30
mmの砂で挟まれて急激な冷却は防止され、非晶質のま
ま凝固するのが抑制される。これによって、CaO−S
iO2 −Al2 3 −MgOの四元系相平衡状態におけ
る共晶点もしくはそれに可及的に近似した状態で共晶凝
固した薄い板状の鋳造スラグ7Aが鋳造される。
Next, the high-temperature insulating sand 17a is
It is covered with the heat retaining sand supply device 17 so as to have a thickness of about m (see FIG. 6E). Molten slag 7 is 1,3
The temperature is maintained at about 00 ° C., and primary recrystallization is performed in the recrystallization zone 18 (see FIG. 1) based on the eutectic solidification phenomenon. That is, while the mold trough 12A is moving, 25 m
The molten slag 7 with a thickness of m
Abrupt cooling is prevented by being sandwiched between sands of mm, and solidification in an amorphous state is suppressed. Thereby, CaO-S
iO 2 -Al 2 O 3 thin plate casting slag 7A that eutectic solidification while approximating as much as possible eutectic point or it in the four-component phase equilibrium -MgO is cast.

【0078】例えば、CaOが5%ないし36%、Si
2 が38%ないし55%、Al23 が10%ないし
25%、MgOが5%ないし20%であれば、その共晶
点は1,300℃以下である。1,500℃以上の溶融
スラグは鋳型用トラフ12A内において1,300℃近
くまで液状で降温するが、共晶点の温度になると一斉に
析出を開始し、「相律」に基づいて全組成が再結晶する
まで温度がおのずと保持される。再結晶が完了して降温
しはじめた時点で鋳型用トラフ12Aが反転部位に到達
するようにモールドコンベア12の移動速度および搬送
距離が定められているので、一次再結晶した鋳造スラグ
7Aは脱型された時点でも高温を保つことができる。
For example, if CaO is 5% to 36%, Si
If O 2 is 38% to 55%, Al 2 O 3 is 10% to 25%, and MgO is 5% to 20%, the eutectic point is 1,300 ° C. or less. Molten slag of 1,500 ° C or higher is cooled down to a temperature of about 1,300 ° C in the mold trough 12A in a liquid state, but at the temperature of the eutectic point, precipitation starts at once, and the entire composition is determined based on the “phase rule”. The temperature is naturally maintained until is recrystallized. Since the moving speed and the conveying distance of the mold conveyor 12 are determined so that the mold trough 12A reaches the reversal part when the temperature starts to drop after the recrystallization is completed, the cast slag 7A that has been primarily recrystallized is removed from the mold. High temperature can be maintained even at the point of time.

【0079】モールドコンベア12の端部に到達した鋳
型用トラフ12Aが反転する際に、床敷き用砂13aに
よって付着が防止された鋳造スラグ7Aは転回時に適当
に折れて簡単に剥離して落下する。フォーク状スクリー
ン20上を転がり落ちてきた鋳造スラグ7Aは、ロータ
リホイール3aの回転によって叩き割られ、砂と共に落
下する鋳造スラグ片7Bはホットスクリーン3Cに落ち
る。振動する篩板3pによって5mm以下の砂や細かい
スラグ片が篩い落とされ、5mm以上のものがロータリ
クラッシャ3Bに供給される。耐摩耗性の高い回転する
二つのホイールロール3b,3bの間を通過する間に、
鋳造スラグ片7Bは略25mm以下に砕かれる。砕かれ
た鋳造スラグ粒7Cは1,100℃前後の温度を有して
移送シュート22から、直ちに回転式熱処理炉4のドラ
ム4Aへ表層が800℃以下に降温しない間に装入され
る。
When the mold trough 12A that has reached the end of the mold conveyor 12 is turned over, the cast slag 7A that has been prevented from adhering by the flooring sand 13a is appropriately broken at the time of turning and easily peels off and falls. . The cast slag 7A that has rolled down on the fork-shaped screen 20 is broken by the rotation of the rotary wheel 3a, and the cast slag pieces 7B that fall with sand fall onto the hot screen 3C. Sand and fine slag pieces of 5 mm or less are sieved off by the vibrating sieve plate 3p, and those of 5 mm or more are supplied to the rotary crusher 3B. While passing between two rotating wheel rolls 3b, 3b having high wear resistance,
The cast slag piece 7B is crushed to approximately 25 mm or less. The crushed cast slag particles 7C have a temperature of about 1,100 ° C. and are immediately charged from the transfer chute 22 to the drum 4A of the rotary heat treatment furnace 4 while the surface layer does not cool to 800 ° C. or less.

【0080】ドラム4Aは熱回収器4Dからの排気26
Bが供給されるバーナ4Bによって予め加熱された状態
にあり、鋳造スラグ粒7Cが所定量投入されると移送シ
ュート22が退避し、周速度8mないし20m/分とな
る例えば1.8rpm程度の速度で回転される。バーナ
4Bから火炎4dを発生させ、耐火壁4cおよびスラグ
の堆積表層が加温される。定常運転に入ればバーナ4B
は止められたり、ドラム内温度によっては火力が調節さ
れるのが一般的であるが、ドラム4Aの回転により堆積
スラグの下方へ回り込んだ加熱耐火壁4cに触れたり火
炎に直接触れた鋳造スラグ粒7Cは、800℃ないし
1,200℃の均一な温度雰囲気におかれる。鋳造スラ
グ粒7Cに非晶質な部分が残っていても、炉内温度と鋳
造スラグ粒7Cの内部からの復熱とにより二次再結晶化
が進む。1時間ないし2時間滞留させると、鋳造スラグ
粒7Cは硬質の人工砂利24となる。
The drum 4A is provided with the exhaust gas 26 from the heat recovery unit 4D.
B is supplied in advance by a burner 4B to which B is supplied, and when a predetermined amount of casting slag particles 7C are charged, the transfer chute 22 is retracted, and a peripheral speed of 8 m to 20 m / min, for example, a speed of about 1.8 rpm Rotated by A flame 4d is generated from the burner 4B, and the refractory wall 4c and the surface layer of the slag are heated. Burner 4B if in normal operation
Generally, the heating power is adjusted depending on the temperature inside the drum, but the casting slag that touches the heated refractory wall 4c that has wrapped under the accumulation slag by the rotation of the drum 4A or directly touches the flame is generally used. The grains 7C are placed in a uniform temperature atmosphere of 800 ° C to 1200 ° C. Even if an amorphous portion remains in the cast slag grains 7C, the secondary recrystallization proceeds due to the furnace temperature and reheating from inside the cast slag grains 7C. When the slag is kept for 1 hour to 2 hours, the cast slag grains 7C become hard artificial gravel 24.

【0081】このような熱処理において、ドラム4Aの
回転は鋳造スラグ粒7Cの転動を促し、図8中の矢印3
2のような緩やかではあるが瀑流を発生させ、相互に擦
れることによって鋳造スラグ粒7Cの破砕面の角が取れ
る。また、鋳造スラグ粒7Cに付着した砂も剥離され
る。ドラム4Aの底部には砂が溜まるが、これが耐火壁
4cとの間の緩衝材となり、ライニングを傷めることも
回避される。バーナ4Bはドラム内温度が下がらない程
度に使用されるので、エネルギ消費は少なくて済む。
In such a heat treatment, the rotation of the drum 4A promotes the rolling of the cast slag grains 7C, and the arrow 3 in FIG.
A gradual but cascade like 2 is generated and the corners of the crushed surfaces of the cast slag grains 7C can be removed by mutual rubbing. Also, the sand adhered to the cast slag grains 7C is peeled off. Sand accumulates at the bottom of the drum 4A, which serves as a buffer between the refractory wall 4c and damage to the lining. Since the burner 4B is used to such an extent that the temperature inside the drum does not drop, energy consumption can be reduced.

【0082】ドラム4Aの取出口4e(図1を参照)を
開き、油圧シリンダ25を伸長させてドラム4Aを傾斜
させた状態で回転させれば、生成された人工砂利24は
簡単に排出される。図示しないコンベアを介して人工砂
利24を篩機4Cに送り、5mm以下のものを除去して
熱回収器4Dに収容する。送気26Aによって冷却さ
れ、排気26Bは原料10の予熱等に利用される。
If the outlet 4e (see FIG. 1) of the drum 4A is opened, and the hydraulic cylinder 25 is extended and the drum 4A is rotated while being inclined, the generated artificial gravel 24 is easily discharged. . The artificial gravel 24 is sent to a sieving machine 4C via a conveyor (not shown), and those having a size of 5 mm or less are removed and stored in a heat recovery unit 4D. The air is cooled by the air supply 26A, and the exhaust air 26B is used for preheating the raw material 10 and the like.

【0083】このようにして得られた人工砂利24は、
上記したように電気溶融炉1Aにおいて還元容易な金属
分が除去されており、しかも、ガス含有量が極めて少な
くなっている。電気溶融炉で溶融スラグに付与された熱
エネルギは、「相律」による温度保持作用ともあいまっ
て途中での消失が少ない状態で熱処理工程まで迅速に持
ち込まれ、再結晶のための熱エネルギ消費量も大幅に低
減され、均一な結晶化が促進される。この人工砂利24
は自然石に極めて近い緻密な組織の化学的に安定したコ
ンクリート用人工骨材となる。
The artificial gravel 24 thus obtained is
As described above, the easily reducible metal component is removed in the electric melting furnace 1A, and the gas content is extremely low. The thermal energy applied to the molten slag in the electric melting furnace is quickly brought to the heat treatment process with little loss along the way, together with the temperature holding action by "phase law", and the heat energy consumption for recrystallization Is also greatly reduced, and uniform crystallization is promoted. This artificial gravel 24
Is an artificial aggregate for concrete that is chemically stable with a dense structure very close to natural stone.

【0084】以上の説明から分かるように、焼却灰等を
還元溶融することによって溶融銑鉄と溶融スラグを生成
し、その溶融スラグにはFe系酸化物ならびにその他の
重金属類や還元可能な酸化物類が可及的に少なくなり、
重金属類の溶出しないまでに無害化された良質のコンク
リート用の人工砂利を製造することができる。その際に
生成した溶融銑鉄は別途利用できるので、金属資源の回
収も図られる。
As can be seen from the above description, molten pig iron and molten slag are produced by reducing and melting incinerated ash and the like, and the molten slag contains Fe-based oxides and other heavy metals and reducible oxides. As much as possible,
It is possible to produce high-quality artificial gravel for concrete that has been rendered harmless until heavy metals do not elute. Since the molten pig iron generated at that time can be used separately, metal resources can be recovered.

【0085】また、CaO−SiO2 −Al2 3 の三
元系の限られた共晶点の範囲がMgOを添加した四元系
に改質することにより拡大され、四元系相平衡状態で共
晶凝固可能な溶融スラグを生成することができる。Mg
Oを添加することによって溶融スラグの流動性も改善さ
れ、CaOを過剰に添加する必要もなくスラグ融点の低
下にも寄与させることができる。したがって、溶融スラ
グから人工砂利を合成するための後続工程における取り
扱いが容易となり、生成された人工砂利は消化性を伴う
ことなく長期間の性状安定や機械的強度が確保される。
Further, the limited range of the eutectic point of the ternary system of CaO—SiO 2 —Al 2 O 3 is expanded by modifying the quaternary system to which MgO is added, and the quaternary phase equilibrium state is obtained. Thus, a molten slag capable of eutectic solidification can be produced. Mg
By adding O, the fluidity of the molten slag is also improved, and it is possible to contribute to lowering the slag melting point without adding CaO excessively. Therefore, handling in the subsequent process for synthesizing the artificial gravel from the molten slag becomes easy, and the generated artificial gravel has long-term property stability and mechanical strength without digestibility.

【0086】焼却灰にはコークスブリーズが配合され、
原料の導電性が高くなって溶融化が促進され、また、カ
ーボンによる還元が実現される。焼却灰は還元性雰囲気
で溶融されるので、溶融スラグが炉床部や出滓部近傍の
耐火物を侵蝕させることもなく、炉寿命は長く保たれ
る。それのみならず、フォーミングスラグの発生を促し
て電力伝達効率の向上による電力原単位の低減に大きく
寄与する。溶融スラグは溶融銑鉄上に時間を掛けて滞留
されるので、その間の脱泡作用によりガス含有率が極め
て低くなり、溶融スラグの爾後的な脱泡操作も不要とな
る。
Coke Breeze is blended with the incinerated ash,
The conductivity of the raw material is increased, melting is promoted, and reduction by carbon is realized. Since the incinerated ash is melted in a reducing atmosphere, the molten slag does not corrode refractories near the hearth and the slag, and the life of the furnace is maintained long. In addition, the generation of forming slag is promoted, which greatly contributes to a reduction in power consumption by improving power transmission efficiency. Since the molten slag stays on the molten pig iron for a long time, the gas content becomes extremely low due to the defoaming action during that time, and the subsequent defoaming operation of the molten slag becomes unnecessary.

【0087】以上の説明で分かるように、本発明は5m
mないし25mm粒径の人工砂利を得ようとするもので
あるが、その製造を容易なものとするためにモールドコ
ンベアにおいて凹み溝のある薄い板状の鋳造スラグを成
形させるようにしている。例えば前述した特開平4−1
39040号公報にあるように、金型に溶融スラグを鋳
込んで煉瓦大寸法のスラグブロックを成形させるように
した場合に比べて以下の利点がある。
As can be seen from the above description, the present invention
Although an attempt is made to obtain artificial gravel having a particle size of m to 25 mm, a thin plate-shaped cast slag having a concave groove is formed on a mold conveyor in order to facilitate its production. For example, Japanese Patent Application Laid-Open No.
As described in Japanese Patent No. 39040, there are the following advantages as compared with the case where a molten slag is cast into a mold to form a large-sized brick slag block.

【0088】本発明では150mmといった厚いスラグ
ブロックを成形するのではないうえに表面に凹み溝を与
えるようにしているので、5mmないし25mmにする
破砕のためのエネルギが激減する。また、スラグブロッ
クの場合、内部まで凝固させるために2時間は要するこ
とから長いモールドコンベアが必要となるが、薄い板状
の鋳造スラグは5分ないし20分で連続的に形成され順
次破砕工程へ送り出すことができるので、モールドコン
ベアも例えば10mといった程度の短い設備で済ませる
ことが可能となる。鋳型用トラフは任意量の溶融スラグ
を受け入れる容器であり、鋳造スラグの厚みを適宜変更
するにおいても支障は生じない。熱処理炉から取り出し
た人工砂利はスラグブロックに比べて著しく小さいこと
から、熱回収器での保有熱の回収時間の短縮も図られ
る。
In the present invention, since a slag block as thick as 150 mm is not formed and a concave groove is provided on the surface, the energy for crushing to 5 mm to 25 mm is drastically reduced. In addition, in the case of a slag block, a long mold conveyor is required because it takes two hours to solidify the inside, but a thin plate-shaped cast slag is continuously formed in 5 to 20 minutes, and is sequentially subjected to a crushing step. Since the mold conveyor can be sent out, the mold conveyor can be completed with a short facility such as about 10 m. The mold trough is a container for receiving an arbitrary amount of molten slag, and there is no problem in appropriately changing the thickness of the cast slag. Since the artificial gravel taken out of the heat treatment furnace is significantly smaller than the slag block, the time required to recover the retained heat in the heat recovery unit can be reduced.

【0089】還元溶融炉としては電気溶融炉に限らず、
図示しないが竪型シャフト炉を採用することもできる。
コークス燃焼還元溶融法と同様に、還元剤を用いて焼却
灰を還元溶融することにより溶融スラグを生成すること
ができればよいからである。しかし、少なくとも、溶湯
を貯溜する溶湯溜め部や生成した溶融スラグを溶湯上部
に滞留させる溶融スラグ溜め部を備えた構造にしておく
ことが必要がある。
The reduction melting furnace is not limited to the electric melting furnace.
Although not shown, a vertical shaft furnace may be employed.
This is because the molten slag can be generated by reducing and melting incinerated ash using a reducing agent, similarly to the coke combustion reduction melting method. However, it is necessary to have a structure including at least a molten metal reservoir for storing the molten metal and a molten slag reservoir for retaining the generated molten slag in the upper portion of the molten metal.

【0090】[0090]

【実施例】本発明は、SiO2 ,CaO,Al2 3
主成分とする溶融スラグを生成するに際し、溶融スラグ
のMgO含有量が5%ないし20%までの範囲における
目標%もしくはそれに極めて近似した含有%となるよう
に、MgOを含有する冶金滓等を添加してCaO−Si
2 −Al2 3 −MgOの四元系相平衡状態における
共晶点もしくはそれに可及的に近似した状態で共晶凝固
する組成を有した溶融スラグが得られるようにしてい
る。そこで、以下に、理解を容易とするための実例を挙
げる。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention relates to the production of a molten slag mainly composed of SiO 2 , CaO, and Al 2 O 3 , in which the molten slag has a MgO content of 5% to 20% or more. Metallurgical slag and the like containing MgO are added to obtain CaO-Si
A molten slag having a composition of eutectic solidification at the eutectic point in the quaternary phase equilibrium state of O 2 —Al 2 O 3 —MgO or as close as possible to the eutectic point is obtained. Therefore, an example for facilitating understanding will be described below.

【0091】図9は、CaO−SiO2 −Al2 3
MgO系の15%Al2 3 面の液相温度における相関
係である。辺71の数字はCaOの含有%、辺72の数
字はSiO2 の含有%、辺73はMgOの含有%を示
し、実線や破線は岩石質の境界を表している。数字を含
んだ細い破線上の数字は凝固温度である。そして、点A
は共晶点であり、点Aから点a1 ,a2 ,a3 (図9の
要部を拡大した図10を参照)までの部分は凝固時に再
結晶を誘発させやすい領域にある共晶線である。なお、
図9は、E. F. Osborn, R. C. DeVries, K. H. Gee, an
d H. M. Kraner.` Optimum Composition of Blast Furn
ace Slag as Deduced from Liquidus Data for the Qua
ternary System CaO-MgO-Al2O3-SiO2 ' Trans. AIME, 1
954, v.200, pp. 33-45. (E.F.オズボーン・R.
C.デブリーズ・K.H.ギー・H.M.クラナー共著
「CaO−MgO−Al2 3 −SiO2 四元系液相デ
ータから推論した高炉スラグの最適組成」AIME紀要
第200巻33頁ないし45頁)に記載された四元系相
平衡状態図の一例である。
FIG. 9 shows CaO—SiO 2 —Al 2 O 3
It is a phase relationship at the liquidus temperature of the MgO-based 15% Al 2 O 3 surface. The number on the side 71 indicates the content percentage of CaO, the number on the side 72 indicates the content percentage of SiO 2 , the side 73 indicates the content percentage of MgO, and the solid line and the broken line indicate the rocky boundary. The number on the thin broken line containing the number is the solidification temperature. And point A
Is a eutectic point, and the portion from point A to points a 1 , a 2 , a 3 (see FIG. 10 in which the main part of FIG. 9 is enlarged) is in a region where recrystallization is likely to be induced during solidification. Line. In addition,
FIG. 9 shows EF Osborn, RC DeVries, KH Gee, an
d HM Kraner.` Optimum Composition of Blast Furn
ace Slag as Deduced from Liquidus Data for the Qua
ternary System CaO-MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 'Trans.AIME, 1
954, v.200, pp. 33-45. (EF Osbourne R.
C. Debreeze K. H. Guy H. M. Kurana co "CaO-MgO-Al 2 O 3 optimal composition of blast furnace slag inferred from -SiO 2 quaternary liquid-phase data" AIME Bulletin been quaternary phase equilibrium according to the 200 Volume 33 pages to page 45) It is an example of a figure.

【0092】前記した断熱性のある鋳型用トラフで容易
に一次再結晶させるためには、その共晶凝固温度が1,
300℃程度であることや、溶融スラグの高い流動性に
基づいた結晶分子の移動が容易であることが不可欠とな
る。そのような観点からはSiO2 が約55%以下であ
り、人工骨材として使用した場合にアルカリ骨材反応が
出やすくなるフォルステライト結晶が出ないようにする
ことが重要である。したがって、アノルサイト・パイロ
キシン・メリライト三元共晶点の近傍である図中に表示
の線Aa1 ,Aa2 ,Aa3 上の組成となるように、造
滓材を調節配合することが必要となる。
In order to easily perform primary recrystallization with the above-described heat-insulating mold trough, the eutectic solidification temperature must be 1 or less.
It is essential that the temperature is about 300 ° C. and that the movement of crystal molecules based on the high fluidity of the molten slag is easy. From such a viewpoint, it is important that SiO 2 is about 55% or less, and forsterite crystals that easily cause an alkali-aggregate reaction when used as an artificial aggregate are not formed. Therefore, it is necessary to adjust and mix the slag-making material so as to have the composition on the lines Aa 1 , Aa 2 , and Aa 3 shown in the figure, which is near the ternary eutectic point of anorthite, pyroxine and melilite. .

【0093】上記した点A,a1 ,a2 ,a3 を含む幾
つかの黒い点および他の点B等は凝固温度が最低の1,
300℃以下を示した共晶点もしくはそれに極めて近似
した点の選択例であり、それぞれは表1のような組成と
なっている。なお、表中の選択点A,BにおけるMgO
含有%は前述した目標%であり、選択点a1 ,a2 ,a
3 ,b1 ,b2 は目標%に極めて近似した含有%に相当
する。
Some black points including the points A, a 1 , a 2 and a 3 and the other points B and the like have the lowest solidification temperature of 1,
This is a selection example of a eutectic point having a temperature of 300 ° C. or lower or a point very similar to the eutectic point. Note that the MgO at the selected points A and B in the table
The content% is the aforementioned target%, and the selected points a 1 , a 2 , a
3 , b 1 and b 2 correspond to the content percentages very close to the target percentages.

【表1】 [Table 1]

【0094】Al2 3 が10%,20%や25%の場
合は図示しないが、上記に類似した四元系相平衡状態に
おける共晶点もしくはそれに極めて近似した点が存在
し、凝固温度すなわち融点の最低は1,300℃以下で
ある。これらをまとめると、CaOが16%ないし35
%、SiO2 が36%ないし54%、Al2 3 が10
%ないし25%、MgOが5%ないし19%であると、
四元系相平衡状態における共晶点に可及的に近似した状
態で共晶凝固する組成を有した溶融スラグの得られるこ
とが分かる。
Although not shown when Al 2 O 3 is 10%, 20% or 25%, a eutectic point in the quaternary phase equilibrium state similar to the above or a point very similar thereto exists, and the solidification temperature, that is, The minimum of the melting point is 1,300 ° C. or less. In summary, the content of CaO is 16% to 35%.
%, 36% to 54% of SiO 2 and 10% of Al 2 O 3
% To 25%, MgO is 5% to 19%,
It can be seen that a molten slag having a composition capable of eutectic solidification in a state as close as possible to the eutectic point in the quaternary phase equilibrium state can be obtained.

【0095】ちなみに、焼却灰の組成は一定しないが、
一例として表2のような組成のものがある。
Incidentally, although the composition of the incinerated ash is not constant,
As an example, there is a composition shown in Table 2.

【表2】 上記した焼却灰を溶融してスラグ化すると、表3のよう
な組成になる。
[Table 2] When the above incinerated ash is melted and turned into slag, the composition becomes as shown in Table 3.

【表3】 [Table 3]

【0096】このスラグを還元溶融して主たる組成をC
aO,SiO2 ,Al2 3 ,MgOとすると、そのス
ラグの組成は表4のようになる。
The main composition of this slag is reduced and melted to C
When aO, SiO 2 , Al 2 O 3 , and MgO are used, the composition of the slag is as shown in Table 4.

【表4】 このような配合比では凝固するとアノルサイトとなり、
凝固温度は高いものとなる。この例においてMgOの含
有量が状態図中の共晶点となるようにフェロニッケル製
錬滓や適量の造滓材を添加して調整すると、表5のよう
にすることができる。
[Table 4] At such a mixing ratio, when solidified, it becomes anorthite,
The solidification temperature will be higher. In this example, if the content of MgO is adjusted to be the eutectic point in the phase diagram by adding ferronickel smelting slag or an appropriate amount of slag-making material, the results are as shown in Table 5.

【表5】 これは図9の点tとなり、共晶点Aに一致する。[Table 5] This is point t in FIG. 9 and coincides with eutectic point A.

【0097】ちなみに、図9や図10においてはMgO
が約6%ないし約14%である。図示しないが、Al2
3 が10%では約7%ないし約19%であり、Al2
3が20%においては約6%ないし約17%となり、
Al2 3 が25%において約3%ないし約8%であ
る。それゆえ、Al2 3 を約10%ないし約25%の
範囲に止めておくならば、その条件を満たして溶融スラ
グを共晶凝固させることができるMgOは、3%ないし
19%となる。しかし、詳細な研究データと、前述した
ようにMgOが5%以下であればMgOを添加する余地
が少なく成分調整の範囲に限りが生じることを考慮する
と、溶融スラグのMgOの含有目標%を5%ないし20
%までの範囲における値としておけばよいことを確認す
ることができた。
Incidentally, in FIGS. 9 and 10, MgO was used.
From about 6% to about 14%. Although not shown, Al 2
O 3 is about 7% to about 19% at 10%, and Al 2
When O 3 is 20%, it is about 6% to about 17%,
Al 2 O 3 is about 3% to about 8% at 25%. Therefore, if Al 2 O 3 is kept in the range of about 10% to about 25%, the content of MgO that can satisfy the condition and eutectic solidify the molten slag is 3% to 19%. However, considering the detailed research data and the fact that if MgO is 5% or less, there is little room for adding MgO and the range of component adjustment is limited, the target content% of MgO in the molten slag is 5%. % To 20
It was confirmed that the value should be set in the range up to%.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明に係る焼却灰溶融スラグからの人工砂
利製造装置の全体概略構成図。
FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of an apparatus for producing artificial gravel from incinerated ash molten slag according to the present invention.

【図2】 モールドコンベアにおいて密着した状態で移
動する鋳型用トラフの斜視図。
FIG. 2 is a perspective view of a mold trough that moves in close contact on a mold conveyor.

【図3】 凹み溝の形成された溶融スラグの斜視図。FIG. 3 is a perspective view of a molten slag in which a concave groove is formed.

【図4】 (a)は横方向凹み溝成形用ロータリスロッ
ターの単体斜視図、(b)は縦方向凹み溝成形用ロータ
リスロッターの単体斜視図。
4 (a) is a single perspective view of a rotary groove slotter for forming a horizontal recess groove, and FIG. 4 (b) is a single perspective view of a rotary slotter for forming a vertical recess groove.

【図5】 モールドコンベアの上流端における鋳型用ト
ラフの送り出し機構の一例を表した正面図。
FIG. 5 is a front view showing an example of a mold trough delivery mechanism at an upstream end of a mold conveyor.

【図6】 溶融スラグの上面に凹み溝を与えるまでの工
程を表し、(a)は鋳型用トラフに床敷き用砂が敷かれ
た状態図、(b)は溶融スラグを投入した直後の状態
図、(c)は溶融スラグを被覆用砂で覆った状態図、
(d)はスロッターによって凹み溝を与えると共に型押
しした状態図、(e)は溶融スラグに保温用砂を被せた
状態図。
6A and 6B show a process until a concave groove is provided on the upper surface of the molten slag, wherein FIG. 6A is a view showing a state in which sand for floor covering is laid on a mold trough, and FIG. Figure, (c) is a diagram showing the molten slag covered with sand for coating,
(D) is a diagram showing a state in which a groove is provided and embossed by a slotter, and (e) is a diagram showing a state in which molten slag is covered with sand for heat retention.

【図7】 ロータリスロッターの内部冷却構造図。FIG. 7 is an internal cooling structure diagram of a rotary slotter.

【図8】 熱処理炉内で転動する鋳造スラグ粒の動きを
説明するドラムの断面図。
FIG. 8 is a cross-sectional view of a drum illustrating movement of cast slag particles rolling in a heat treatment furnace.

【図9】 CaO−SiO2 −Al2 3 −MgO系の
15%Al2 3 面の液相温度における相関係図。
FIG. 9 is a phase relationship diagram of a CaO—SiO 2 —Al 2 O 3 —MgO-based 15% Al 2 O 3 surface at a liquidus temperature.

【図10】 図9の要部拡大図。FIG. 10 is an enlarged view of a main part of FIG. 9;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…還元溶融炉、3…破砕機、3C…篩機(ホットスク
リーン)、4…熱処理炉(二次再結晶化熱処理炉)、4
C…篩機、4D…熱回収器、5…溶融銑鉄、7…溶融ス
ラグ、7A…鋳造スラグ、7B…鋳造スラグ片、7C…
鋳造スラグ粒、7a…凹み溝、12…モールドコンベ
ア、12A…鋳型用トラフ、12a…断熱性耐火物、1
3…床敷き用砂供給機(砂ホッパ)、13a…床敷き用
砂、14…溶融スラグ供給機(スラグ受樋)、15…被
覆用砂供給機(砂ホッパ)、15a…被覆用砂、16…
スロッター、16A…横方向凹み溝成形用ロータリスロ
ッター、16B…縦方向凹み溝成形用ロータリスロッタ
ー、16a…フィン(直線状突起)、16b…フィン
(リング状突起)、16c…円筒面、17…保温用砂供
給機(砂ホッパ)、17a…保温用砂、18…再結晶化
ゾーン、24…人工砂利。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Reduction melting furnace, 3 ... Crusher, 3C ... Sieving machine (hot screen), 4 ... Heat treatment furnace (Secondary recrystallization heat treatment furnace), 4
C: sieve machine, 4D: heat recovery unit, 5: molten pig iron, 7: molten slag, 7A: cast slag, 7B: cast slag piece, 7C ...
Cast slag granules, 7a: concave groove, 12: mold conveyor, 12A: mold trough, 12a: heat insulating refractory, 1
3: Sanding machine for floor bedding (sand hopper), 13a: Sand for flooring, 14: Melting slag feeding machine (slag gutter), 15: Sand feeding machine for coating (sand hopper), 15a: Sand for coating, 16 ...
Slotter, 16A: Rotary slotter for forming a horizontal concave groove, 16B: Rotary slotter for forming a vertical concave groove, 16a: Fins (linear projections), 16b: Fins (ring-shaped projections), 16c: Cylindrical surface, 17: Heat insulation Sand feeder (sand hopper), 17a: heat insulating sand, 18: recrystallization zone, 24: artificial gravel.

Claims (9)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 生活ごみ,下水汚泥,産業廃棄物等のご
みを焼却して生じた焼却灰の溶融スラグから人工骨材を
合成するために、還元容易なFe・Cr・P等の酸化物
を溶融還元して溶融銑鉄を生成すると共にガス含有率が
低くSiO2等を主成分した溶融スラグを生成し、該溶
融スラグを徐冷した状態で凝固させ、凝固した鋳造スラ
グを破砕し、破砕された鋳造スラグ中に残留する非晶質
部分を熱処理すると共に残留内部歪を除去して、ガス含
有率の極めて低い組織の緻密な結晶化が図られたスラグ
を生成させるコンクリート用人工骨材の製造方法におい
て、 MgO含有量が5%ないし20%までの範囲における目
標%もしくはそれに極めて近似した含有%となるような
低融点であって共晶凝固する組成を有した溶融スラグを
生成させ、 床敷き用砂上へ前記溶融スラグを供給し、その後に被覆
用砂で該溶融スラグを覆い、 該被覆用砂および前記溶融スラグの上面に多数の凹み溝
を与えると共に、型押しすることにより前記溶融スラグ
の厚みが25mm以下となるように調整し、 その後に保温用砂を被せ、前記溶融スラグを共晶凝固現
象に基づき一次再結晶させるようにしたことを特徴とす
る焼却灰溶融スラグからの人工砂利製造法。
1. An oxide such as Fe, Cr, P or the like which is easily reduced in order to synthesize artificial aggregate from molten slag of incinerated ash generated by incinerating waste such as household waste, sewage sludge and industrial waste. Is melt-reduced to produce molten pig iron, and at the same time, a low gas content produces a molten slag containing SiO 2 or the like as a main component, solidifies the molten slag in a gradually cooled state, crushes the solidified cast slag, and crushes it. The heat treatment of the amorphous portion remaining in the cast slag and the removal of the residual internal strain, producing an artificial aggregate for concrete that produces slag in which the structure with extremely low gas content is densely crystallized. In the production method, a molten slag having a low melting point and a eutectic solidification composition such that the MgO content is a target% in a range of 5% to 20% or a content% very close to the target is produced. The molten slag is supplied to the sand for coating, and thereafter, the molten slag is covered with the sand for coating, and a number of concave grooves are provided on the upper surface of the sand for coating and the molten slag, and the molten slag is embossed. The thickness of the slag is adjusted to be 25 mm or less, then covered with heat insulating sand, the molten slag is primarily recrystallized based on the eutectic solidification phenomenon, characterized by artificial gravel from the incinerated ash molten slag Manufacturing method.
【請求項2】 請求項1に記載の一次再結晶した鋳造ス
ラグを5mmないし25mmに破砕し、破砕された鋳造
スラグを堆積して転動させることにより二次再結晶させ
ることを特徴とする焼却灰溶融スラグからの人工砂利製
造法。
2. The incineration, characterized in that the primary recrystallized cast slag according to claim 1 is crushed to 5 mm to 25 mm, and the crushed cast slag is deposited and tumbled for secondary recrystallization. A method for producing artificial gravel from molten ash slag.
【請求項3】 生活ごみ,下水汚泥,産業廃棄物等のご
みを焼却して生じた焼却灰の溶融スラグから人工骨材を
合成するために、還元容易なFe・Cr・P等の酸化物
を溶融還元して溶融銑鉄を生成すると共にガス含有率が
低くSiO2等を主成分した溶融スラグを生成する還元
溶融炉と、前記溶融スラグを徐冷した状態で凝固させな
がら鋳造スラグを形成させるモールドコンベアと、該鋳
造スラグを破砕する破砕機と、破砕された鋳造スラグ中
に残留する非晶質部分を熱処理すると共に残留内部歪を
除去する熱処理炉とを備えたコンクリート用人工骨材の
製造設備において、 前記還元溶融炉は、MgO含有量が5%ないし20%ま
での範囲における目標%もしくはそれに極めて近似した
含有%となるような低融点であって共晶凝固する組成を
有した溶融スラグを生成させるものであり、 前記モールドコンベアは、断熱性耐火物が裏張りされ無
端状に連続して密接するように配置された多数の鋳型用
トラフを備え、 該モールドコンベアの上流側に、床敷き用砂を各トラフ
に供給する床敷き用砂供給機が配置され、 該床敷き用砂供給機の下流側に、前記還元溶融炉から出
滓された溶融スラグを前記床敷き用砂上に供給する溶融
スラグ供給機が設置され、 該溶融スラグ供給機の下流側に、被覆用砂を前記溶融ス
ラグ上に供給する被覆用砂供給機が配置され、 該被覆用砂供給機の下流側には前記被覆用砂および前記
溶融スラグの上面に凹み溝を多数形成するためのスロッ
ターが設置され、 該スロッターの下流側に、保温用砂を前記被覆用砂上に
供給する保温用砂供給機が配置され、 該保温用砂供給機の下流側のモールドコンベア上には、
溶融スラグを共晶凝固現象に基づいて一次再結晶させる
ための再結晶化ゾーンが確保され、 前記熱処理炉は、前記モールドコンベア上で一次再結晶
され前記破砕機によって破砕された鋳造スラグ粒を収納
し、該鋳造スラグ粒を二次再結晶させると共に人工砂利
を整形するに十分な転動を与えるように回転される横置
き型回転炉であることを特徴とする焼却灰溶融スラグか
らの人工砂利製造装置。
3. An oxide such as Fe, Cr, P, etc., which can be easily reduced in order to synthesize artificial aggregate from molten slag of incinerated ash generated by incinerating garbage such as household waste, sewage sludge, and industrial waste. And a reduction melting furnace that generates molten pig iron and generates a molten slag having a low gas content and low content of SiO 2 and the like, and forms a cast slag while solidifying the molten slag in a gradually cooled state. Production of artificial aggregate for concrete comprising a mold conveyor, a crusher for crushing the casting slag, and a heat treatment furnace for heat-treating an amorphous portion remaining in the crushed casting slag and removing residual internal strain In the equipment, the reduction melting furnace has a composition having a low melting point and a eutectic solidification having a MgO content of a target% in a range of 5% to 20% or a content% very similar thereto. The mold conveyor is provided with a number of mold troughs, which are lined with an insulative refractory lining and endlessly continuous and in close contact with each other, upstream of the mold conveyor. On the side, a bedding sand feeder that supplies bedding sand to each trough is disposed, and on the downstream side of the bedding sand feeder, the molten slag discharged from the reduction melting furnace is spread on the bedding. A molten slag feeder for supplying the coating sand onto the molten slag is provided downstream of the molten slag supplying device; On the downstream side, a slotter for forming a large number of concave grooves on the upper surface of the coating sand and the molten slag is installed, and on the downstream side of the slotter, a heat insulating sand supply for supplying heat insulating sand onto the coating sand. Machine is located, On the mold conveyor downstream of the hot sand feeder,
A recrystallization zone for primary recrystallization of the molten slag based on the eutectic solidification phenomenon is secured, and the heat treatment furnace stores cast slag particles that are primarily recrystallized on the mold conveyor and crushed by the crusher. An artificial gravel from the incinerated ash molten slag, characterized in that the cast slag is a horizontal rotary furnace that is rotated so as to recrystallize the cast slag particles and to provide sufficient rolling for shaping the artificial gravel. manufacturing device.
【請求項4】 前記スロッターは、軸方向に延びるフィ
ンを外面に備えた横方向凹み溝成形用ロータリスロッタ
ーであることを特徴とする請求項3に記載された焼却灰
溶融スラグからの人工砂利製造装置。
4. The production of artificial gravel from incinerated ash molten slag according to claim 3, wherein the slotter is a rotary slotter for forming a lateral concave groove having an axially extending fin on an outer surface. apparatus.
【請求項5】 前記スロッターは、周方向に延びるフィ
ンを外面に備えた縦方向凹み溝成形用ロータリスロッタ
ーであることを特徴とする請求項3に記載された焼却灰
溶融スラグからの人工砂利製造装置。
5. The production of artificial gravel from molten slag of incinerated ash according to claim 3, wherein the slotter is a rotary slotter for forming a longitudinal concave groove provided with fins extending in the circumferential direction on the outer surface. apparatus.
【請求項6】 前記スロッターは、前記横方向凹み溝成
形用ロータリスロッターと前記縦方向凹み溝成形用ロー
タリスロッターとからなることを特徴とする請求項3に
記載された焼却灰溶融スラグからの人工砂利製造装置。
6. The artificial ash slag according to claim 3, wherein the slotter is composed of the horizontal recess groove forming rotary slotter and the vertical recess groove forming rotary slotter. Gravel production equipment.
【請求項7】 前記ロータリスロッターは、型押しする
ことによって前記溶融スラグの厚みを調整する円筒面を
備えたことを特徴とする請求項4ないし請求項6のいず
れかに記載された焼却灰溶融スラグからの人工砂利製造
装置。
7. The incinerated ash melting according to claim 4, wherein the rotary slotter has a cylindrical surface for adjusting the thickness of the molten slag by embossing. Equipment for producing artificial gravel from slag.
【請求項8】 前記破砕機には、破砕された鋳造スラグ
片に混在する砂を前記モールドコンベアで再使用できる
ようにするため回収する篩機が併設されていることを特
徴とする請求項3ないし請求項7のいずれかに記載され
た焼却灰溶融スラグからの人工砂利製造装置。
8. The crusher is provided with a sieve for collecting sand mixed in the crushed cast slag pieces so that the sand can be reused on the mold conveyor. An apparatus for producing artificial gravel from incinerated ash molten slag according to claim 7.
【請求項9】 前記熱処理炉から排出された人工砂利を
収容して、該人工砂利の保有熱を回収するための熱回収
器が設置されていることを特徴とする請求項3ないし請
求項8のいずれかに記載された焼却灰溶融スラグからの
人工砂利製造装置。
9. A heat recovery device for receiving artificial gravel discharged from the heat treatment furnace and recovering heat retained in the artificial gravel is provided. An apparatus for producing artificial gravel from incinerated ash molten slag according to any one of the above.
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