JP6767055B2 - Exhaust gas treatment equipment and exhaust gas treatment method - Google Patents

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本発明は、例えば焼却炉から排出される排ガスを浄化するろ過式集塵装置のろ布に、前記排ガス中の酸性ガスを中和作用により除去するための薬剤でプレコート層を形成する排ガス処理装置、ならびに排ガス処理方法に関する。 According to the present invention, for example, an exhaust gas treatment device in which a precoat layer is formed on a filter cloth of a filtration-type dust collector that purifies exhaust gas discharged from an incinerator with a chemical for removing acid gas in the exhaust gas by a neutralizing action. , And the exhaust gas treatment method.

焼却炉から排出される排ガスには、焼却対象となるごみの種類によって塩化水素(HCl)や、硫黄酸化物(SOx)など、有害な酸性ガスが含まれている。 The exhaust gas discharged from the incinerator contains harmful acid gases such as hydrogen chloride (HCl) and sulfur oxides (SOx) depending on the type of waste to be incinerated.

従来、焼却炉から排出される排ガスを減温塔で200℃以下に減温してから、この排ガスをろ過式集塵装置に通すことにより、前記排ガス中の煤塵や酸性ガスを除去した後、煙突から大気中に排出させるようにしている。 Conventionally, the exhaust gas discharged from the incinerator is cooled to 200 ° C. or lower by a temperature reducing tower, and then the exhaust gas is passed through a filtration type dust collector to remove soot and acid gas in the exhaust gas. It is designed to be discharged into the atmosphere from the chimney.

前記排ガスを前記ろ過式集塵装置に通すだけでは完全に除去できないので、現在、国内の多くのごみ焼却プラントでは、前記減温塔から前記ろ過式集塵装置までの煙道に、前記酸性ガスを中和して除去するために消石灰を連続的に吹込む乾式排ガス処理を採用している。 Since the exhaust gas cannot be completely removed only by passing it through the filtration type dust collector, at present, in many domestic waste incineration plants, the acid gas is introduced into the flue from the temperature reducing tower to the filtration type dust collector. A dry exhaust gas treatment that continuously blows incineration lime is adopted to neutralize and remove the gas.

しかしながら、消石灰は反応効率が低く、連続的に吹き込む方式では消石灰が過剰に必要となり、厳しい規制値に対応するのは困難であるという課題があった。 However, slaked lime has a low reaction efficiency, and the continuous blowing method requires excessive slaked lime, and there is a problem that it is difficult to comply with strict regulation values.

これに対し、例えば特許文献1には、ろ過式集塵機の上流の煙道に、ナトリウム系薬剤を導入することにより、当該煙道を流れる排ガス中の酸性ガスに前記ナトリウム系薬剤を反応させて除去するということが記載されている。 On the other hand, for example, in Patent Document 1, by introducing a sodium-based chemical into the flue upstream of the filtration type dust collector, the sodium-based chemical is removed by reacting with the acid gas in the exhaust gas flowing through the flue. It is stated that it will be done.

このような特許文献1に対し、酸性ガスの除去効率が高くなるプレコート式のバグフィルタ装置を用いる形態として特許文献2が知られている。 In contrast to Patent Document 1, Patent Document 2 is known as a form in which a precoat type bug filter device that increases the efficiency of removing acid gas is used.

この特許文献2には、プレコート式のバグフィルタ装置の上流170〜200℃の中温煙道に、必要十分な量の中和薬剤(薬剤消石灰や炭酸カルシウム等と粉末活性炭等の吸着剤と添加助剤との混合物)を一挙に供給することにより、前記バグフィルタ装置のろ布にプレコート層を形成するということが記載されている。 In Patent Document 2, a necessary and sufficient amount of neutralizing agent (drug slaked lime, calcium carbonate, etc., adsorbent such as powdered activated carbon, and addition assistance) are added to a medium temperature flue at 170 to 200 ° C. upstream of the precoat type bag filter device. It is described that a precoat layer is formed on the filter cloth of the bag filter device by supplying the mixture with the agent at once.

特許第4965323号公報Japanese Patent No. 4965323 特許第3423265号公報Japanese Patent No. 3423265

一般に、焼却炉から発生する排ガスの量は、投入される廃棄物の量や組成によって一定でないことが知られている。 It is generally known that the amount of exhaust gas generated from an incinerator is not constant depending on the amount and composition of waste input.

上記特許文献2では、プレコート層を形成する際に、バグフィルタ装置の上流の中温煙道に必要十分な量の薬剤を一挙に供給するようにしているが、前記したように焼却炉から発生する排ガスの量が低下した場合に、前記煙道に導入される薬剤の一部がろ過式集塵機のろ布に付着せずに沈降してしまい、前記排ガス中の酸性ガスに反応しないまま、ろ過式集塵機から排出されることがある。そのような状況では、薬剤が過剰に必要になる。 In Patent Document 2, when the precoat layer is formed, a necessary and sufficient amount of chemicals is supplied to the medium-temperature flue upstream of the bag filter device at once, but it is generated from the incinerator as described above. When the amount of exhaust gas decreases, a part of the chemicals introduced into the flue will settle without adhering to the filter cloth of the filtration type dust collector, and the filtration type will not react with the acidic gas in the exhaust gas. It may be discharged from the dust collector. In such situations, drug overdose is needed.

ところで、本願出願人は、特願2016−048515号を出願している。この特許出願には、ろ過式の集塵室のろ布に酸性ガスを中和するための薬剤からなるプレコート層を形成する際に、前記集塵室の上流側の一次煙道に必要十分な量の薬剤を一挙に導入するということ、ならびに前記薬剤を前記一次煙道に導入する際、前記集塵室内に輸送されるガス量の測定値が一定値以下の場合に、前記集塵室の下流側の二次煙道に排出された排ガスの一部を前記一次煙道に返送することにより、前記集塵室のろ布を通過するガス量を増加させるということが記載されている。 By the way, the applicant of the present application has applied for Japanese Patent Application No. 2016-048515. In this patent application, it is necessary and sufficient for the primary flue on the upstream side of the dust collecting chamber when forming a precoat layer made of a chemical for neutralizing an acidic gas on the filter cloth of the filtration type dust collecting chamber. When an amount of chemicals is introduced at once, and when the chemicals are introduced into the primary flue and the measured value of the amount of gas transported into the dust collecting chamber is equal to or less than a certain value, the dust collecting chamber It is described that the amount of gas passing through the filter cloth of the dust collection chamber is increased by returning a part of the exhaust gas discharged to the secondary flue on the downstream side to the primary flue.

この特許出願の場合、前記プレコート層を形成するにあたって前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させにくい状況である場合に、前記排ガスの一部を前記一次煙道に返送することで、前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着できるようになるものの、前記排ガスを前記二次煙道に返送するための送風機、ガス返送管などの設備が必要になるので、ここに改良の余地があると言える。 In the case of this patent application, when it is difficult to efficiently attach the drug to the filter cloth when forming the precoat layer, a part of the exhaust gas is returned to the primary flue to obtain the drug. Although it can be efficiently attached to the filter cloth, it can be said that there is room for improvement because equipment such as a blower and a gas return pipe for returning the exhaust gas to the secondary flue is required.

このような事情に鑑み、本発明は、焼却炉から排出される排ガスを浄化するろ過式集塵装置のろ布に、前記排ガス中の酸性ガスを中和するための薬剤でプレコート層を形成することが可能な排ガス処理装置において、前記プレコート層を形成するにあたって前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させにくい状況である場合でも、設備追加を可及的に抑制しながら、前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着できるようにすることを目的としている。 In view of such circumstances, the present invention forms a precoat layer with a chemical for neutralizing the acid gas in the exhaust gas on the filter cloth of the filtration type dust collector that purifies the exhaust gas discharged from the incinerator. In an exhaust gas treatment device capable of forming the precoat layer, even when it is difficult to efficiently attach the chemical to the filter cloth, the chemical is applied to the filter while suppressing the addition of equipment as much as possible. The purpose is to enable efficient adhesion to cloth.

また、本発明は、焼却炉から排出される排ガスを浄化するろ過式集塵装置のろ布に、前記排ガス中の酸性ガスを中和するための薬剤でプレコート層を形成することが可能な排ガス処理方法において、前記プレコート層を形成するにあたって前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させにくい状況である場合でも、設備追加を可及的に抑制しながら、前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着できるようにすることを目的としている。 Further, according to the present invention, an exhaust gas capable of forming a precoat layer with a chemical for neutralizing the acid gas in the exhaust gas on a filter cloth of a filtration type dust collector that purifies the exhaust gas discharged from an incinerator. In the treatment method, even when it is difficult to efficiently attach the chemical to the filter cloth when forming the precoat layer, the chemical is efficiently adhered to the filter cloth while suppressing the addition of equipment as much as possible. The purpose is to be able to do it.

本発明に係る排ガス処理装置は、廃棄物が投入される焼却炉に一次燃焼空気を供給して前記廃棄物を燃焼させる一次燃焼空気供給装置と、前記焼却炉に二次燃焼空気を供給する二次燃焼空気供給装置と、前記焼却炉から排出される排ガスを減温する減温装置と、この減温装置から排出される排ガスを浄化するろ過式集塵装置と、このろ過式集塵装置の入口側の煙道に前記排ガス中の酸性ガスを中和するための薬剤を吹き込むための薬剤供給装置と、前記薬剤供給装置による薬剤供給位置よりも上流側に前記二次燃焼空気供給装置から供給される二次燃焼空気を冷却空気として導入することにより前記ろ過式集塵装置を通過する排ガスの量(ろ過量)を調整するためのろ過量調整装置と、前記ろ過式集塵装置のろ布の付着物を払落すための払落し装置と、前記各装置を制御するための制御装置と、を含み、前記制御装置は、排ガス処理中に下記プレコート手段を実行する必要があるか否かを判定する監視手段と、この監視手段で肯定判定したときに、前記払落し装置を制御することにより前記ろ過式集塵装置のろ布の付着物を払落す払落し手段と、この払落し手段の実行終了後に、前記ろ過量が所定の規定値以上であるか否かを判定するろ過量判定手段と、前記ろ過量判定手段で肯定判定したときに、前記ろ過式集塵装置の入口側の煙道に予め設定した量の薬剤を所定時間内でまとめて吹き込むことにより前記ろ過式集塵装置のろ布にプレコート層を形成するように前記薬剤供給装置を制御するプレコート手段と、前記ろ過量判定手段で否定判定したときに、前記ろ過量を前記規定値以上にさせるように前記ろ過量調整装置を制御するろ過量調整手段と、を含むことを特徴としている。 The exhaust gas treatment device according to the present invention is a primary combustion air supply device that supplies primary combustion air to an incinerator into which waste is charged to burn the waste, and supplies secondary combustion air to the incinerator. A next combustion air supply device, a temperature reducing device that cools the exhaust gas discharged from the incinerator, a filtration type dust collector that purifies the exhaust gas discharged from the temperature reducing device, and this filtration type dust collector. A drug supply device for blowing a drug for neutralizing the acidic gas in the exhaust gas into the flue on the inlet side, and a secondary combustion air supply device upstream of the drug supply position by the drug supply device. A filtration amount adjusting device for adjusting the amount of exhaust gas (filtration amount) passing through the filtration type dust collector by introducing the secondary combustion air to be used as cooling air , and a filter cloth of the filtration type dust collector. Including a wiping device for wiping off deposits and a control device for controlling each of the devices, the control device determines whether or not it is necessary to perform the following precoating means during exhaust gas treatment. The monitoring means for determining, the removing means for removing the deposits on the filter cloth of the filtration type dust collector by controlling the removing device when affirmative judgment is made by the monitoring means, and the removing means. After the execution is completed, the filtration amount determining means for determining whether or not the filtration amount is equal to or higher than a predetermined specified value, and the smoke on the inlet side of the filtration type dust collector when affirmatively determined by the filtration amount determining means. A precoat means for controlling the drug supply device so as to form a precoat layer on the filter cloth of the filtration type dust collector by blowing a preset amount of the drug into the road in a batch within a predetermined time, and the filtration amount determination. It is characterized by including a filtration amount adjusting means for controlling the filtration amount adjusting device so that the filtration amount becomes equal to or higher than the specified value when a negative determination is made by the means.

この構成では、要するに、前記監視手段で肯定判定したときに、まず、プレコート手段を実行する前準備として、前記ろ過量が前記規定値以上であるか否かを調べるようにしている。なお、前記規定値は、前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させることが可能となるろ過量とすることが好ましい。 In this configuration, in short, when an affirmative determination is made by the monitoring means, first, as a preparation for executing the precoating means, it is checked whether or not the filtration amount is equal to or more than the specified value. The specified value is preferably a filtration amount that enables the drug to be efficiently adhered to the filter cloth.

そして、前記ろ過量が、前記規定値未満つまり前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させることが可能となる量でない場合に、前記二次燃焼空気の一部を利用して前記ろ過量を増加させるようにしている。 Then, when the filtration amount is less than the specified value, that is, the amount that enables the drug to be efficiently adhered to the filter cloth, the filtration amount is increased by utilizing a part of the secondary combustion air. I try to let you.

これにより、前記プレコート手段を実行すると、前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させることが可能になるので、前記薬剤を過剰に使用せずに済むなど、ランニングコストの低減に貢献できるようになる。また、上記構成では、前記ろ布を清掃してから前記プレコート層を形成するようにできるから、前記ろ布に有効なプレコート層を形成するうえで有利になる。 As a result, when the precoating means is executed, the drug can be efficiently adhered to the filter cloth, so that it is possible to contribute to a reduction in running cost, such as avoiding excessive use of the drug. To. Further, in the above configuration, the since the filter cloth after cleaning it to form the precoat layer, advantageously ing in order to form an effective precoat layer on the filter cloth.

また、前記二次燃焼空気供給装置は、前記焼却炉と大気とを連通する二次燃焼空気供給路と、当該二次燃焼空気供給路に大気を二次燃焼空気として吸引するための二次燃焼空気送風機と、を含み、前記ろ過量調整装置は、前記二次燃焼空気供給装置から供給される二次燃焼空気を前記冷却空気として利用するものであって、前記二次燃焼空気供給路と前記減温装置とを連通する連通路と、この連通路の途中に設けられて当該連通路内を通過する前記二次燃焼空気の流量を調整するダンパと、を含む、構成とすることが好ましい。 Further, the secondary combustion air supply device includes a secondary combustion air supply path that communicates the incinerator and the atmosphere, and a secondary combustion for sucking the atmosphere into the secondary combustion air supply path as secondary combustion air. includes an air blower, the said filtration rate adjusting device is for use of the secondary combustion air supplied from the secondary combustion air supply device, as the cooling air, and the secondary combustion air supply passage It is preferable that the configuration includes a communication passage communicating with the temperature reducing device and a damper provided in the middle of the communication passage and adjusting the flow rate of the secondary combustion air passing through the communication passage. ..

この構成では、前記二次燃焼空気の一部を前記減温装置に冷却空気として導入するようにしている。これにより、前記減温装置による排ガスの減温作用が向上することになる。 In this configuration, a part of the secondary combustion air is introduced into the temperature reducing device as cooling air. As a result, the effect of reducing the temperature of the exhaust gas by the temperature reducing device is improved.

さらに、上記排ガス処理装置において、前記制御装置は、前記排ガス処理中において常に所定量の前記二次燃焼空気を連続的に前記連通路に流通させる腐食防止処理を行うように前記二次燃焼空気送風機および前記ダンパを制御する、構成とすることが好ましい。 Further, in the exhaust gas treatment device, the control device always performs a corrosion prevention treatment for continuously flowing a predetermined amount of the secondary combustion air through the communication passage during the exhaust gas treatment. And it is preferable to have a configuration that controls the damper.

なお、上記したように前記二次燃焼空気供給路と前記減温装置とを連通路で連通するように構成している場合、前記減温装置を通過する排ガスが前記連通路を経て二次燃焼空気供給路に逆流するおそれがある。この逆流する排ガス中の腐食成分が結露する可能性があるために、前記連通路および前記ダンパが経時的に腐食するおそれがある。 When the secondary combustion air supply path and the temperature reducing device are configured to communicate with each other through the communication passage as described above, the exhaust gas passing through the temperature reducing device is secondarily burned through the communication passage. There is a risk of backflow into the air supply path. Since the corrosive component in the backflowing exhaust gas may condense, the communication passage and the damper may corrode over time.

しかしながら、前記のように、常に所定量の二次燃焼空気を連続的に前記減温装置に導入させるように構成している場合には、前記排ガスの逆流を防止できるようになる。これにより、前記連通路および前記ダンパが前記排ガスの逆流によって腐食してしまうことを回避できるようになる。 However, as described above, when a predetermined amount of secondary combustion air is always continuously introduced into the temperature reducing device, the backflow of the exhaust gas can be prevented. This makes it possible to prevent the communication passage and the damper from being corroded by the backflow of the exhaust gas.

また、本発明は、廃棄物が投入される焼却炉に一次燃焼空気ならびに二次燃焼空気を供給することにより前記廃棄物を焼却し、前記焼却炉から排出される排ガスを減温装置に通してからろ過式集塵装置に通す排ガス処理方法であって、排ガス処理中に下記プレコート処理を行う必要があるか否かを判定する監視処理と、この監視処理で肯定判定したときに、前記ろ過式集塵装置を通過する排ガスの量(ろ過量)が所定の規定値以上であるか否かを判定するろ過量判定処理と、前記ろ過量判定処理で肯定判定したときに、前記ろ過式集塵装置の入口側の煙道に、前記排ガス中の酸性ガスを中和するための薬剤を予め設定した量だけ所定時間内にまとめて吹き込むことにより、前記ろ過式集塵装置のろ布にプレコート層を形成するプレコート処理と、前記ろ過量判定処理で否定判定したときに、冷却空気を前記ろ過式集塵装置の上流側に導入することにより前記ろ過量を前記規定値以上にさせるろ過量調整処理と、を行うことを特徴としている。 Further, in the present invention, the waste is incinerated by supplying the primary combustion air and the secondary combustion air to the incinerator into which the waste is charged, and the exhaust gas discharged from the incinerator is passed through a temperature reducing device. It is a method of treating exhaust gas through a filtration type dust collector, and a monitoring process for determining whether or not the following precoat treatment needs to be performed during the exhaust gas treatment, and the filtration type when a positive judgment is made in this monitoring process. The filtration amount determination process for determining whether or not the amount of exhaust gas (filtration amount) passing through the dust collector is equal to or higher than a predetermined specified value, and the filtration type dust collection when affirmative determination is made in the filtration amount determination process. By blowing a preset amount of a chemical for neutralizing the acidic gas in the exhaust gas into the flue on the inlet side of the apparatus within a predetermined time, a precoat layer is applied to the filter cloth of the filtration type dust collector. And the filtration amount adjustment process that causes the filtration amount to exceed the specified value by introducing cooling air to the upstream side of the filtration type dust collector when a negative determination is made in the filtration amount determination process and the precoat process for forming the above. And, it is characterized by doing.

この構成では、要するに、前記監視手段で肯定判定したときに、まず、プレコート処理を実行する前準備として、前記ろ過量が前記規定値(前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させることが可能となる量)以上であるか否かを調べるようにしている。 In this configuration, in short, when an affirmative judgment is made by the monitoring means, first, as a preparation for executing the precoat treatment, the filtration amount is set to the specified value (the drug can be efficiently adhered to the filter cloth). I try to find out if it is more than or equal to.

そして、前記ろ過量が、前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させることが可能となる量でない場合に、前記二次燃焼空気の一部を利用して前記ろ過量を増加させるようにしている。 Then, when the amount of filtration is not an amount that enables the drug to be efficiently adhered to the filter cloth, a part of the secondary combustion air is used to increase the amount of filtration. ..

これにより、前記プレコート処理を実行すると、前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させることが可能になるので、前記薬剤を過剰に使用せずに済むなど、ランニングコストの低減に貢献できるようになる。 As a result, when the precoat treatment is executed, the drug can be efficiently adhered to the filter cloth, so that it is possible to contribute to a reduction in running cost, such as avoiding excessive use of the drug. ..

本発明に係る排ガス処理装置ならびに排ガス処理方法によれば、ろ過式集塵装置のろ布に排ガス中の酸性ガスを中和するための薬剤からなるプレコート層を形成するにあたって前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させにくい状況である場合でも、設備追加を可及的に抑制しながら、前記薬剤を前記ろ布に効率良く付着させることが可能になる。 According to the exhaust gas treatment device and the exhaust gas treatment method according to the present invention, the chemical is applied to the filter cloth of the filtration type dust collector in order to form a precoat layer made of a chemical for neutralizing the acid gas in the exhaust gas. Even in a situation where it is difficult to efficiently adhere to the filter cloth, the drug can be efficiently adhered to the filter cloth while suppressing the addition of equipment as much as possible.

本発明に係る排ガス処理装置の一実施形態の構成を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the structure of one Embodiment of the exhaust gas treatment apparatus which concerns on this invention. 図1の排ガス処理装置を用いた排ガス処理方法を説明するためのフローチャートを示す図である。It is a figure which shows the flowchart for demonstrating the exhaust gas treatment method using the exhaust gas treatment apparatus of FIG.

以下、本発明を実施するための最良の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。 Hereinafter, the best embodiment for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1および図2に、本発明の一実施形態を示している。図1に示すごみ焼却設備は、焼却炉1、減温装置2、ろ過式集塵装置3、誘引通風機4、煙突5などを備えている。 1 and 2 show an embodiment of the present invention. The waste incineration facility shown in FIG. 1 includes an incinerator 1, a temperature reducing device 2, a filtration type dust collector 3, an attracting ventilator 4, a chimney 5, and the like.

減温装置2、ろ過式集塵装置3などが、特許請求の範囲に記載の排ガス処理装置に相当している。 The temperature reducing device 2, the filtration type dust collector 3, and the like correspond to the exhaust gas treatment device described in the claims.

焼却炉1は、例えば図示しない一般廃棄物、産業廃棄物や所定梱包に入れられた感染性医療廃棄物などのごみを燃焼するものであり、焼却炉の型式は問わない。 The incinerator 1 burns garbage such as general waste, industrial waste, and infectious medical waste contained in a predetermined package, which is not shown, and the type of the incinerator does not matter.

減温装置2は、詳細に図示していないが、焼却炉1から排出される高温の排ガスを減温するものである。なお、この減温装置2は、単一の減温手段で構成したり、多段の減温手段で構成したりすることが可能である。 Although not shown in detail, the temperature reducing device 2 reduces the temperature of the high-temperature exhaust gas discharged from the incinerator 1. The temperature reducing device 2 can be configured by a single temperature reducing means or by a multi-stage temperature reducing means.

ろ過式集塵装置3は、減温装置2で減温された排ガス中のばいじんや有害ガス成分を中和、濾過して浄化するものであって、一般にバグフィルタが適用される。 The filtration type dust collector 3 neutralizes, filters and purifies soot and dust and harmful gas components in the exhaust gas cooled by the temperature reducing device 2, and a bug filter is generally applied.

ろ過式集塵装置3の出口側の煙道には、排ガスに含まれる酸性ガスの濃度を連続的に計測するための第1センサ11が設けられている。第1センサ11は、例えば公知のレーザ式の分析計とされる。また、ろ過式集塵装置3の入口側の煙道には当該位置での圧力を連続的に計測するための第2センサ12が、また、ろ過式集塵装置3の出口側の煙道には当該位置での圧力を連続的に計測するための第3センサ13がそれぞれ設けられている。 A first sensor 11 for continuously measuring the concentration of acid gas contained in the exhaust gas is provided in the flue on the outlet side of the filtration type dust collector 3. The first sensor 11 is, for example, a known laser analyzer. Further, a second sensor 12 for continuously measuring the pressure at the position is provided in the flue on the inlet side of the filtration type dust collector 3, and the flue on the outlet side of the filtration type dust collector 3 is provided. Is provided with a third sensor 13 for continuously measuring the pressure at the position.

誘引通風機4は、ろ過式集塵装置3内の排ガスを吸引して、煙突5から大気中に放出させるものである。 The attraction ventilator 4 sucks the exhaust gas in the filtration type dust collector 3 and releases it from the chimney 5 into the atmosphere.

焼却炉1の焼却灰排出口1b寄りには、一次燃焼空気供給装置6によって一次燃焼空気が供給されるようになっており、また、焼却炉1の燃焼室1aにおいて排ガス混合手段1d寄りには、二次燃焼空気供給装置7によって二次燃焼空気が供給されるようになっている。 The primary combustion air is supplied by the primary combustion air supply device 6 to the incineration ash discharge port 1b of the incinerator 1, and to the exhaust gas mixing means 1d in the combustion chamber 1a of the incinerator 1. , The secondary combustion air is supplied by the secondary combustion air supply device 7.

一次燃焼空気供給装置6は、焼却炉1内に投入される廃棄物を燃焼させるために焼却炉1内において焼却灰排出口1b側に一次燃焼空気を供給するものであって、一次燃焼空気供給路6a、一次燃焼空気送風機6bなどを備えている。 The primary combustion air supply device 6 supplies the primary combustion air to the incineration ash discharge port 1b side in the incinerator 1 in order to burn the waste input into the incinerator 1, and supplies the primary combustion air. It is equipped with a passage 6a, a primary combustion air blower 6b, and the like.

二次燃焼空気供給装置7は、焼却炉1内で上昇する燃焼ガスを再燃焼室1cで再燃させるための二次燃焼空気を焼却炉1内に供給するものであって、二次燃焼空気供給路7a、二次燃焼空気送風機7bなどを備えている。 The secondary combustion air supply device 7 supplies the secondary combustion air for reburning the combustion gas rising in the incinerator 1 in the recombustion chamber 1c into the incinerator 1, and supplies the secondary combustion air. It is equipped with a passage 7a, a secondary combustion air blower 7b, and the like.

二次燃焼空気供給路7aは、焼却炉1の燃焼室1a内と大気とを連通するものである。二次燃焼空気送風機7bは、二次燃焼空気供給路7aに大気を二次燃焼空気として吸引するものであって、二次燃焼空気供給路7a内を通過する二次燃焼空気の流量を調整することができる。 The secondary combustion air supply path 7a communicates the inside of the combustion chamber 1a of the incinerator 1 with the atmosphere. The secondary combustion air blower 7b sucks the atmosphere into the secondary combustion air supply path 7a as the secondary combustion air, and adjusts the flow rate of the secondary combustion air passing through the secondary combustion air supply path 7a. be able to.

この二次燃焼空気供給装置7は、ごみ焼却運転中において常時作動されているが、焼却炉1内で完全燃焼を促進させるために、制御装置10により酸素濃度センサ16からの検出出力に基づいて二次燃焼空気送風機7bを制御することにより二次燃焼空気の供給量を所定の目標範囲内に収めるように調整している。酸素濃度センサ16は、焼却炉1内において二次燃焼空気の供給位置と排ガス混合手段1dとの間の位置における酸素濃度を検出する。 The secondary combustion air supply device 7 is always operated during the waste incineration operation, but in order to promote complete combustion in the incinerator 1, the control device 10 is based on the detection output from the oxygen concentration sensor 16. By controlling the secondary combustion air blower 7b, the supply amount of the secondary combustion air is adjusted so as to be within a predetermined target range. The oxygen concentration sensor 16 detects the oxygen concentration at the position between the supply position of the secondary combustion air and the exhaust gas mixing means 1d in the incinerator 1.

薬剤供給装置8は、ろ過式集塵装置3に所定のろ過時間分の薬剤をまとめて吹き込むことによってろ過式集塵装置3のろ布にプレコート層を形成するものであって、薬剤貯槽8a、ブロワ8b、搬出装置8cなどを備えている。 The chemical supply device 8 forms a precoat layer on the filter cloth of the filtration type dust collector 3 by collectively blowing the chemicals for a predetermined filtration time into the filtration type dust collector 3, and the chemical storage tank 8a, It is equipped with a blower 8b, a unloading device 8c, and the like.

薬剤貯槽8aは、前記排ガス中の酸性ガスを中和するための薬剤を貯留するものである。前記薬剤としては、消石灰が用いられる。この消石灰は、例えば平均粒径10〜20μmである。 The drug storage tank 8a stores a drug for neutralizing the acid gas in the exhaust gas. As the drug, slaked lime is used. This slaked lime has, for example, an average particle size of 10 to 20 μm.

なお、前記薬剤については、微粉砕の重曹、未粉砕の重曹などとすることも可能である。一般に、前記微粉砕した重曹とは、未粉砕の状態から微細例えば平均粒径5〜20μmに粉砕したもののことを言う。前記未粉砕の重曹とは、例えば化学的に製造された状態の粉体のことを言う。例えばソルベー法により原料である塩から化学的に製造された状態の未粉砕の重曹の場合、平均粒径は概ね150μmである。この他、例えば非特許文献である資料(著者 国吉 実の「東ソー研究・技術報告、第40巻(2004)の第31頁〜第35頁」)には、「炭酸水素ナトリウム(重曹)の平均粒径は45〜400μmであり、水酸化ナトリウム水溶液の重炭酸化により製造される」と記載されている。 The chemical may be finely pulverized baking soda, unpulverized baking soda, or the like. In general, the finely pulverized baking soda refers to one that has been pulverized from an unpulverized state to a fine, for example, an average particle size of 5 to 20 μm. The unmilled baking soda refers to, for example, powder in a chemically produced state. For example, in the case of uncrushed baking soda chemically produced from salt as a raw material by the Solvay process, the average particle size is approximately 150 μm. In addition, for example, in the non-patent document (author Kuniyoshi Minoru's "Tosoh Research and Technology Report, Vol. 40 (2004), pp. 31-35"), "Average of sodium hydrogen carbonate (baking soda)" It has a particle size of 45 to 400 μm and is produced by bicarbonate aqueous solution of sodium hydroxide. "

ブロワ8bは、薬剤貯槽8a内の薬剤をろ過式集塵装置3の入口側の煙道に吹き込むための搬送空気を発生するものである。搬出装置8cは、薬剤貯槽8aの薬剤排出口から薬剤を切り出すものである。 The blower 8b generates transport air for blowing the chemicals in the chemical storage tank 8a into the flue on the inlet side of the filtration type dust collector 3. The carry-out device 8c cuts out the drug from the drug discharge port of the drug storage tank 8a.

払落し装置9は、ろ過式集塵装置3内の不図示のろ布の付着物を払落して清掃するものであって、圧縮空気供給源9a、弁9bなどを備えている。 The wiping device 9 is for wiping off and cleaning the deposits of the filter cloth (not shown) in the filtration type dust collector 3, and includes a compressed air supply source 9a, a valve 9b, and the like.

圧縮空気供給源9aは、ろ過式集塵装置3内のろ布を清掃するために用いる圧縮空気を発生するものである。弁9bは、圧縮空気供給源9aで発生する圧縮空気をろ過式集塵装置3に供給可能とするものである。 The compressed air supply source 9a generates compressed air used for cleaning the filter cloth in the filtration type dust collector 3. The valve 9b makes it possible to supply the compressed air generated by the compressed air supply source 9a to the filtration type dust collector 3.

この払落し装置9は、圧縮空気供給源9aで発生する圧縮空気をろ過式集塵装置3に排ガスろ過方向と逆向きに供給させることによって前記ろ布に付着している付着物を除去するようになっている。 The wiping device 9 removes the deposits adhering to the filter cloth by supplying the compressed air generated in the compressed air supply source 9a to the filtration type dust collector 3 in the direction opposite to the exhaust gas filtration direction. It has become.

制御装置10は、後で詳細に説明するが、基本的に、ろ過式集塵装置3出口の酸性ガス濃度が上昇し規定値Xを超過するなどした場合に、前記払落し処理を実行してから、ろ過式集塵装置3内のろ布に前記薬剤を付着させてプレコート層を形成するプレコート処理を実行する。 The control device 10 will be described in detail later, but basically, when the acid gas concentration at the outlet of the filtration type dust collector 3 rises and exceeds the specified value X, the withdrawal process is executed. Therefore, the precoating process of adhering the chemical to the filter cloth in the filtration type dust collector 3 to form the precoating layer is executed.

なお、公知であるが、前記プレコート処理を行った状態では、排ガスが前記ろ布を通過する際に、当該排ガス中の酸性ガスが前記ろ布に付着されているプレコート層によって効率良く中和されて除去されることになる。 As is well known, in the state where the precoat treatment is performed, when the exhaust gas passes through the filter cloth, the acid gas in the exhaust gas is efficiently neutralized by the precoat layer adhering to the filter cloth. Will be removed.

この実施形態では、ろ過式集塵装置3を通過する排ガスの量(ろ過量)を調整するためのろ過量調整装置14が設けられていて、制御装置10により前記プレコート処理を行う際に前記ろ過量が規定値(ろ過式集塵装置3のろ布に前記薬剤を効率良く付着させるのに十分な量)に満たない場合に、ろ過量調整装置14を制御することにより二次燃焼空気供給装置7から供給される二次燃焼空気を利用して前記ろ過量を規定値以上に増加させるようになっている。 In this embodiment, a filtration amount adjusting device 14 for adjusting the amount (filtration amount) of the exhaust gas passing through the filtration type dust collector 3 is provided, and the filtration is performed when the precoating process is performed by the control device 10. When the amount is less than the specified value (sufficient amount for efficiently adhering the chemical to the filter cloth of the filtration type dust collector 3), the secondary combustion air supply device is controlled by controlling the filtration amount adjusting device 14. The amount of filtration is increased to a specified value or more by using the secondary combustion air supplied from No. 7.

ろ過量調整装置14は、連通路14a、ダンパ14bを備えている。連通路14aは、二次燃焼空気供給路7aと減温装置2とを連通するものである。ダンパ14bは、連通路14aの途中に設けられて当該連通路14a内を通過する二次燃焼空気の流量を調整するものである。 The filtration amount adjusting device 14 includes a communication passage 14a and a damper 14b. The communication passage 14a communicates the secondary combustion air supply passage 7a with the temperature reducing device 2. The damper 14b is provided in the middle of the communication passage 14a and adjusts the flow rate of the secondary combustion air passing through the communication passage 14a.

排ガス量センサ15は、ろ過式集塵装置3の出口側の煙道を通過する排ガスの量(ろ過量)を連続的に計測するものであり、この計測出力に基づいて制御装置10により計測結果を認識させる。 The exhaust gas amount sensor 15 continuously measures the amount of exhaust gas (filtration amount) passing through the flue on the outlet side of the filtration type dust collector 3, and the measurement result by the control device 10 based on this measurement output. To recognize.

次に、図2を参照して、この実施形態に係る排ガス処理装置を用いた排ガス処理方法を説明する。 Next, an exhaust gas treatment method using the exhaust gas treatment device according to this embodiment will be described with reference to FIG.

ごみ焼却運転中は、焼却炉1内に一次燃焼空気を供給することにより廃棄物を焼却する。この焼却に伴い上昇する燃焼ガスに二次燃焼空気供給装置7により二次燃焼空気を供給することにより、排ガス混合手段1dを通過して再燃焼室1cにおいて燃焼ガスを燃焼させる。この焼却炉1から排出される排ガスは、減温装置2を通過することにより減温されてから、ろ過式集塵装置3に導入されることにより浄化され、煙突5から排出される。 During the waste incineration operation, the waste is incinerated by supplying the primary combustion air into the incinerator 1. By supplying the secondary combustion air to the combustion gas rising with the incineration by the secondary combustion air supply device 7, the combustion gas is burned in the recombustion chamber 1c through the exhaust gas mixing means 1d. The exhaust gas discharged from the incinerator 1 is cooled by passing through the temperature reducing device 2, then purified by being introduced into the filtration type dust collector 3, and discharged from the chimney 5.

そして、ろ過式集塵装置3による排ガス処理中において、ステップS1,S2の第1、第2判定処理(監視処理)により前記プレコート処理を行う必要があるか否かを監視する。 Then, during the exhaust gas treatment by the filtration type dust collector 3, it is monitored whether or not the precoating treatment needs to be performed by the first and second determination processing (monitoring processing) of steps S1 and S2.

前記ステップS1の第1判定処理は、第1センサ11からの出力に基づいてろ過式集塵装置3の出口側の排ガスに含まれる酸性ガスの濃度を計測し、当該計測結果が所定の規定値X以上になったか否かを判定する。 In the first determination process of step S1, the concentration of acid gas contained in the exhaust gas on the outlet side of the filtration type dust collector 3 is measured based on the output from the first sensor 11, and the measurement result is a predetermined specified value. It is determined whether or not the value is X or more.

また、前記ステップS2の第2判定処理は、第2、第3センサ12,13からの出力に基づいてろ過式集塵装置3の入口側と出口側との差圧を算出し、当該算出結果が所定の規定値Y以上になったか否かを判定する。 Further, in the second determination process of step S2, the differential pressure between the inlet side and the outlet side of the filtration type dust collector 3 is calculated based on the outputs from the second and third sensors 12 and 13, and the calculation result is obtained. Determines whether or not is equal to or greater than a predetermined specified value Y.

まず、前記ステップS1の第1判定処理で否定判定したときに前記ステップS2の第2判定処理を行い、この第2判定処理で否定判定したときに前記第1判定処理に戻るような形態にしている。但し、前記第1、第2判定処理は、同時に並行して行うことも可能である。 First, when a negative determination is made in the first determination process of step S1, the second determination process of step S2 is performed, and when a negative determination is made in this second determination process, the process returns to the first determination process. There is. However, the first and second determination processes can be performed in parallel at the same time.

このステップS1,S2のいずれか1つの判定処理で肯定判定した場合、つまり前記プレコート処理を行う必要があると判定した場合には、ステップS3において払落し装置9によりろ過式集塵装置3のろ布を清掃する払落し処理を行う。 If an affirmative judgment is made in any one of the determination processes of steps S1 and S2, that is, if it is determined that the precoating process needs to be performed, the filter of the filtration type dust collector 3 is used by the wiping device 9 in step S3. Clean the cloth and perform a wiping process.

この払落し処理は、制御装置10が弁9bを所定タイミングで開閉作動させるとともに圧縮空気供給源9aを所定時間作動させることにより、ろ過式集塵装置3内に圧縮空気をパルス的にジェット噴射して、ろ過式集塵装置3内のろ布表面の付着物を払い落とすようにする。 In this wiping process, the control device 10 opens and closes the valve 9b at a predetermined timing and operates the compressed air supply source 9a for a predetermined time to jet-inject compressed air into the filtration type dust collector 3 in a pulsed manner. Then, the deposits on the surface of the filter cloth in the filtration type dust collector 3 are wiped off.

この払落し処理を実行した後、ステップS4のろ過量判定処理に移行する。このステップS4では、ろ過式集塵装置3を通過する排ガスの量(ろ過量)が所定の規定値Z以上であるか否かを判定する。 After executing this withdrawal process, the process proceeds to the filtration amount determination process of step S4. In this step S4, it is determined whether or not the amount of exhaust gas (filtration amount) passing through the filtration type dust collector 3 is equal to or more than a predetermined specified value Z.

ちなみに、上記「発明が解決しようとする課題」において説明しているが、例えば焼却炉1から排出される排ガスの量が低下した場合には、ろ過式集塵装置3を通過する排ガスの量(ろ過量)が少なくなるため、そのような状況で前記プレコート処理を行うと、薬剤がろ布に付着しにくくなるので、薬剤が有効に働かず、プレコートの頻度が増えるなど、薬剤を過剰に利用することになる。このことからすると、前記ステップS4では、前記プレコート処理で薬剤を過剰に使用することなく前記ろ布に効率良く付着させることが可能な状況であるか否かを調べていると言える。 Incidentally, as described in the above-mentioned "Problems to be Solved by the Invention", for example, when the amount of exhaust gas discharged from the incinerator 1 decreases, the amount of exhaust gas passing through the filtration type dust collector 3 ( Since the amount of filtration) is reduced, if the precoating treatment is performed in such a situation, the chemicals are less likely to adhere to the filter cloth, so that the chemicals do not work effectively and the frequency of precoating increases. Will be done. From this, it can be said that in step S4, it is investigated whether or not the precoating treatment can efficiently adhere to the filter cloth without using an excessive amount of the drug.

そして、このステップS4で肯定判定した場合つまり前記プレコート処理を効率良く行えると判定した場合にはステップS5,S6によるプレコート処理を行う
具体的に、ステップS5およびS6によるプレコート処理では、予め設定した濃度とプレコート間隔に応じた薬剤を薬剤供給装置8によりろ過式集塵装置3にまとめて吹き込む。この薬剤の吹き込みは、制御装置10が例えばブロワ62および搬出装置63を所定時間(数分〜数十分)作動させることにより、行う。
Then, when an affirmative determination is made in step S4, that is, when it is determined that the precoating process can be performed efficiently, the precoating process according to steps S5 and S6 is performed. Specifically, in the precoating process according to steps S5 and S6, a preset concentration is obtained. And the chemicals corresponding to the precoat interval are collectively blown into the filtration type dust collector 3 by the chemical supply device 8. This chemical is blown in by, for example, the control device 10 operating the blower 62 and the unloading device 63 for a predetermined time (several minutes to several tens of minutes).

なお、前記薬剤として消石灰(例えば平均粒径10〜20μm)あるいは前記微粉砕した重曹(例えば平均粒径5〜20μm)を吹き込むようなプレコート処理を行う場合だと、前記排ガス流速(ろ過速度)は、0.8〜1.2m/minに設定される。また、前記薬剤として未粉砕の重曹(例えば平均粒径45〜400μm)を吹き込むようなプレコート処理を行う場合の前記排ガス流速(ろ過速度)は、例えば1.0〜1.5m/min、好ましくは1.2m/min以上に設定される。つまり、前記未粉砕の重曹を吹き込むときのろ過式集塵装置3を通過する排ガスの流速(ろ過速度)は、前記消石灰あるいは前記微粉砕した重曹を吹き込むときの前記ろ過速度よりも大に設定するのが好ましい。この排ガス流速は、ろ過量調整装置14により減温装置2への二次燃焼空気の供給量で調整することができる。 In the case of performing a precoating treatment such as blowing slaked lime (for example, an average particle size of 10 to 20 μm) or the finely pulverized baking soda (for example, an average particle size of 5 to 20 μm) as the chemical, the exhaust gas flow velocity (filtration rate) , 0.8 to 1.2 m / min. The exhaust gas flow velocity (filtration rate) in the case of performing a precoating treatment such as blowing uncrushed baking soda (for example, an average particle size of 45 to 400 μm) as the chemical is, for example, 1.0 to 1.5 m / min, preferably 1.0 to 1.5 m / min. It is set to 1.2 m / min or more. That is, the flow velocity (filtration rate) of the exhaust gas passing through the filtration type dust collector 3 when the uncrushed baking soda is blown is set to be larger than the filtration rate when the decalcified lime or the finely crushed baking soda is blown. Is preferable. This exhaust gas flow velocity can be adjusted by the amount of secondary combustion air supplied to the temperature reducing device 2 by the filtration amount adjusting device 14.

このようなプレコート処理が終了すると、つまりステップS6で肯定判定すると、上記ステップS1に戻る。 When such a precoat process is completed, that is, if an affirmative determination is made in step S6, the process returns to step S1.

一方、上記ステップS4で否定判定した場合つまり上記プレコート処理を効率良く行えないと判定した場合にはステップS7によるろ過量調整処理を行う。 On the other hand, if a negative determination is made in step S4, that is, if it is determined that the precoating process cannot be performed efficiently, the filtration amount adjusting process in step S7 is performed.

このステップS7によるろ過量調整処理では、ダンパ14bを所定開度に開いて、二次燃焼空気供給装置7により供給している二次燃焼空気を減温装置2に冷却空気として導入させることにより、ろ過式集塵装置3を通過する排ガスの量(ろ過量)を増加させる。 In the filtration amount adjusting process according to step S7, the damper 14b is opened to a predetermined opening degree, and the secondary combustion air supplied by the secondary combustion air supply device 7 is introduced into the temperature reducing device 2 as cooling air. The amount of exhaust gas (filtration amount) passing through the filtration type dust collector 3 is increased.

このステップS7によるろ過量調整処理を実行した後、上記ステップS4に戻って、前記ろ過量が所定の規定値Z以上であるか否かを判定する。 After executing the filtration amount adjusting process in step S7, the process returns to step S4 to determine whether or not the filtration amount is equal to or greater than a predetermined specified value Z.

このようなステップS7,S4を繰り返すことにより、前記ろ過量が規定値Z以上になると、上記ステップS4で肯定判定して上記ステップS5,S6によるプレコート処理に移行する。 By repeating such steps S7 and S4, when the filtration amount becomes the specified value Z or more, an affirmative determination is made in step S4 and the process proceeds to the precoating process in steps S5 and S6.

以上説明したように、本発明を適用した実施形態では、プレコート処理を行うにあたって、まず、当該プレコート処理で薬剤を過剰に使用することなく効率良く行える状況であるか否かを調べて、効率良く行えない状況である場合には前記ろ過量を規定値Z以上にすることにより効率良く行える状態にするようにしている。 As described above, in the embodiment to which the present invention is applied, when performing the precoat treatment, first, it is investigated whether or not the precoat treatment can be efficiently performed without excessive use of the drug, and the precoat treatment is efficiently performed. When the situation cannot be achieved, the filtration amount is set to a specified value Z or more so that the filtration amount can be efficiently performed.

これにより、この実施形態では、前記プレコート処理において薬剤をろ過式集塵装置3のろ布に確実に付着させることが可能になり、その結果として、薬剤を過剰に使用せずに済むから、ランニングコストの低減に貢献できるようになる。 Thereby, in this embodiment, the chemical can be reliably adhered to the filter cloth of the filtration type dust collector 3 in the precoating treatment, and as a result, the chemical can be prevented from being excessively used. It will be possible to contribute to cost reduction.

また、この実施形態では、前記ろ過量を規定値Z以上に増加させるための設備として、ろ過量調整装置14(連通路14aおよびダンパ14b)を追加しているだけであるから、上記「発明が解決しようとする課題」で提示した特願2016−048515号に比べると設備追加を可及的に抑制できることになる。 Further, in this embodiment, the filtration amount adjusting device 14 (communication passage 14a and damper 14b) is only added as the equipment for increasing the filtration amount to the specified value Z or more. Compared with Japanese Patent Application No. 2016-048515 presented in "Problems to be solved", the addition of equipment can be suppressed as much as possible.

ところで、この実施形態の記載事項と特許請求の範囲の記載事項との対応関係について説明する。 By the way, the correspondence between the items described in this embodiment and the items described in the claims will be described.

上記ステップS1およびS2が特許請求の範囲に記載の「監視手段」に、ステップS3が特許請求の範囲に記載の「払落し手段」に、上記ステップS4が特許請求の範囲に記載の「ろ過量判定手段」、上記ステップS5およびS6が特許請求の範囲に記載の「プレコート手段」に、上記ステップS7,S4が特許請求の範囲に記載の「ろ過量調整手段」に、それぞれ相当している。 The "monitoring means" recited in the above step S 1 Contact and S2 is claimed, the step S3 is described in the claims to "払落and means", the step S4 is described in the appended claims ""Filter amount determination means", steps S5 and S6 correspond to "precoat means" described in the claims, and steps S7 and S4 correspond to "filter amount adjusting means" described in the claims, respectively. There is.

なお、本発明は、上記実施形態のみに限定されるものではなく、特許請求の範囲内および当該範囲と均等の範囲内で適宜に変更することが可能である。 The present invention is not limited to the above embodiment, and can be appropriately modified within the scope of claims and within the scope equivalent to the scope.

(1)上記実施形態では、前記ろ過量が規定値Z未満である場合に二次燃焼空気供給装置7からの空気の一部を減温装置2に導入させるようにする例を挙げているが、本発明はこれのみに限定されるものではない。 (1) In the above embodiment, an example is given in which a part of the air from the secondary combustion air supply device 7 is introduced into the temperature reducing device 2 when the filtration amount is less than the specified value Z. , The present invention is not limited to this.

本発明は、例えば前記ろ過量が規定値Z未満である場合に二次燃焼空気の一部をろ過式集塵装置3の入口側で、かつ薬剤供給位置より上流側の煙道に導入させるようにすることも可能である。 In the present invention, for example, when the filtration amount is less than the specified value Z, a part of the secondary combustion air is introduced into the flue on the inlet side of the filtration type dust collector 3 and on the upstream side from the chemical supply position. It is also possible to.

(2)上記実施形態において、前記排ガス処理中において常にろ過量が一定となるよう二次燃焼空気供給装置7から連続的に冷却空気を減温装置2に導入させるようにろ過量調整装置14を制御装置10により制御する形態とすることも可能である。この場合、前記冷却空気の導入量に応じてろ過量調整装置14のダンパ14bを所定開度に開くようにする。 (2) In the above embodiment, the filtration amount adjusting device 14 is provided so that the cooling air is continuously introduced into the temperature reducing device 2 from the secondary combustion air supply device 7 so that the filtration amount is always constant during the exhaust gas treatment. It is also possible to have a form controlled by the control device 10. In this case, the damper 14b of the filtration amount adjusting device 14 is opened to a predetermined opening degree according to the amount of the cooling air introduced.

(3)上記実施形態では二次燃焼空気供給装置7を用いてろ過量を一定としているが、勿論独立した冷却空気供給装置を用いて上記の制御を行うことも可能である。 (3) In the above embodiment, the secondary combustion air supply device 7 is used to keep the filtration amount constant, but of course, the above control can also be performed by using an independent cooling air supply device.

なお、上記実施形態のように二次燃焼空気供給路7aと減温装置2とを連通路14aで連通するように構成している場合、減温装置2を通過する排ガスが連通路14aを経て二次燃焼空気供給路7aに逆流するおそれがある。この逆流する排ガス中の腐食成分が結露する可能性があるために、連通路14aおよびダンパ14bが経時的に腐食するおそれがある。 When the secondary combustion air supply path 7a and the temperature reducing device 2 are configured to communicate with each other through the communication passage 14a as in the above embodiment, the exhaust gas passing through the temperature reducing device 2 passes through the communication passage 14a. There is a risk of backflow to the secondary combustion air supply passage 7a. Since the corrosive component in the backflowing exhaust gas may condense, the communication passage 14a and the damper 14b may corrode over time.

しかしながら、前記のように、常に所定量の二次燃焼空気を連続的に減温装置2に導入させるように構成している場合には、前記排ガスの逆流を防止できるようになる。これにより、連通路14aおよびダンパ14bが前記排ガスの逆流によって腐食してしまうことを回避できるようになる。 However, as described above, when a predetermined amount of secondary combustion air is always continuously introduced into the temperature reducing device 2, the backflow of the exhaust gas can be prevented. As a result, it is possible to prevent the communication passage 14a and the damper 14b from being corroded by the backflow of the exhaust gas.

このことから、前記排ガス処理中において常に所定量の二次燃焼空気を連続的に減温装置2に導入させる制御装置10の処理が、特許請求の範囲に記載の「腐食防止処理」に相当していると言える For this reason, the treatment of the control device 10 for continuously introducing a predetermined amount of secondary combustion air into the temperature reducing device 2 during the exhaust gas treatment corresponds to the "corrosion prevention treatment" described in the claims. Can be said to be

本発明は、例えば焼却炉から排出される排ガスを浄化するろ過式集塵装置のろ布に、前記排ガス中の酸性ガスを中和作用により除去するための薬剤でプレコート層を形成する排ガス処理装置、ならびに排ガス処理方法に好適に利用することが可能である。 According to the present invention, for example, an exhaust gas treatment device in which a precoat layer is formed on a filter cloth of a filtration-type dust collector that purifies exhaust gas discharged from an incinerator with a chemical for removing acid gas in the exhaust gas by a neutralizing action. , And can be suitably used for an exhaust gas treatment method.

1 焼却炉
1a 燃焼室
1b 焼却灰排出口
1c 再燃焼室
1d 排ガス混合手段
2 減温装置
3 ろ過式集塵装置
4 誘引通風機
5 煙突
6 一次燃焼空気供給装置
7 二次燃焼空気供給装置
7a 二次燃焼空気供給路
7b 二次燃焼空気送風機
8 薬剤供給装置
8a 薬剤貯槽
8b ブロワ
8c 搬出装置
9 払落し装置
9a 圧縮空気供給源
9b 弁
10 制御装置
11 第1センサ(酸性ガス濃度)
12 第2センサ(ろ過式集塵装置入口圧力)
13 第3センサ(ろ過式集塵装置出口圧力)
14 ろ過量調整装置
14a 連通路
14b ダンパ
15 排ガス量センサ
16 酸素濃度センサ
1 incinerator
1a Combustion chamber
1b Incineration ash outlet
1c reburning chamber
1d Exhaust gas mixing means
2 Temperature reducer
3 Filtration type dust collector
4 Attracting ventilator
5 chimney
6 Primary combustion air supply device
7 Secondary combustion air supply device
7a Secondary combustion air supply path
7b Secondary combustion air blower
8 Drug supply device
8a drug storage tank
8b blower
8c unloading device
9 Withdrawal device
9a Compressed air source
9b Valve 10 Control device 11 1st sensor ( acid gas concentration)
12 Second sensor (filter type dust collector inlet pressure)
13 Third sensor (filtration type dust collector outlet pressure)
14 Filtration amount adjustment device
14a continuous passage
14b Damper 15 Exhaust gas amount sensor 16 Oxygen concentration sensor

Claims (4)

廃棄物が投入される焼却炉に一次燃焼空気を供給して前記廃棄物を燃焼させる一次燃焼空気供給装置と、
前記焼却炉に二次燃焼空気を供給する二次燃焼空気供給装置と、
前記焼却炉から排出される排ガスを減温する減温装置と、
この減温装置から排出される排ガスを浄化するろ過式集塵装置と、
このろ過式集塵装置の入口側の煙道に前記排ガス中の酸性ガスを中和するための薬剤を吹き込むための薬剤供給装置と、
前記薬剤供給装置による薬剤供給位置よりも上流側に前記二次燃焼空気供給装置から供給される二次燃焼空気を冷却空気として導入することにより前記ろ過式集塵装置を通過する排ガスの量(ろ過量)を調整するためのろ過量調整装置と、
前記ろ過式集塵装置のろ布の付着物を払落すための払落し装置と、
前記各装置を制御するための制御装置と、を含み、
前記制御装置は、排ガス処理中に下記プレコート手段を実行する必要があるか否かを判定する監視手段と、
この監視手段で肯定判定したときに、前記払落し装置を制御することにより前記ろ過式集塵装置のろ布の付着物を払落す払落し手段と、
この払落し手段の実行終了後に、前記ろ過量が所定の規定値以上であるか否かを判定するろ過量判定手段と、
前記ろ過量判定手段で肯定判定したときに、前記ろ過式集塵装置の入口側の煙道に予め設定した量の薬剤を所定時間内でまとめて吹き込むことにより前記ろ過式集塵装置のろ布にプレコート層を形成するように前記薬剤供給装置を制御するプレコート手段と、
前記ろ過量判定手段で否定判定したときに、前記ろ過量を前記規定値以上にさせるように前記ろ過量調整装置を制御するろ過量調整手段と、を含むことを特徴とする排ガス処理装置。
A primary combustion air supply device that supplies the primary combustion air to the incinerator into which the waste is charged and burns the waste.
A secondary combustion air supply device that supplies secondary combustion air to the incinerator,
A temperature reducing device that reduces the temperature of the exhaust gas discharged from the incinerator,
A filtration type dust collector that purifies the exhaust gas discharged from this temperature reducing device,
A chemical supply device for blowing a chemical for neutralizing the acid gas in the exhaust gas into the flue on the inlet side of the filtration type dust collector, and
The amount of the exhaust gas passing through the filter-type dust collector by introducing secondary combustion air supplied from the secondary combustion air supply device on the upstream side of the drug supply position by the medicine supply apparatus as cooling air (filtered A filtration amount adjustment device for adjusting the amount) and
A wiping device for wiping off deposits on the filter cloth of the filtration type dust collector, and
Including a control device for controlling each of the above devices,
The control device includes a monitoring means for determining whether or not the following precoating means need to be executed during exhaust gas treatment.
When affirmative judgment is made by this monitoring means, the wiping means for wiping off the deposits on the filter cloth of the filtration type dust collector by controlling the wiping device, and
After the execution of the withdrawal means is completed, the filtration amount determining means for determining whether or not the filtration amount is equal to or more than a predetermined specified value, and the filtration amount determining means.
When a positive judgment is made by the filtration amount determination means, a preset amount of chemicals is collectively blown into the flue on the inlet side of the filtration type dust collector within a predetermined time to filter the filter cloth of the filtration type dust collector. A precoat means for controlling the drug supply device so as to form a precoat layer on the surface.
An exhaust gas treatment device comprising: a filtration amount adjusting means for controlling the filtration amount adjusting device so that the filtration amount becomes equal to or more than the specified value when a negative determination is made by the filtration amount determining means.
請求項1に記載の排ガス処理装置において、
前記二次燃焼空気供給装置は、前記焼却炉と大気とを連通する二次燃焼空気供給路と、当該二次燃焼空気供給路に大気を二次燃焼空気として吸引するための二次燃焼空気送風機と、を含み、
前記ろ過量調整装置は、前記二次燃焼空気供給装置から供給される二次燃焼空気を前記冷却空気として利用するものであって、前記二次燃焼空気供給路と前記減温装置とを連通する連通路と、この連通路の途中に設けられて当該連通路内を通過する前記二次燃焼空気の流量を調整するダンパと、を含む、ことを特徴とする排ガス処理装置。
In the exhaust gas treatment apparatus according to claim 1,
The secondary combustion air supply device includes a secondary combustion air supply path that connects the incinerator and the atmosphere, and a secondary combustion air blower for sucking the atmosphere into the secondary combustion air supply path as secondary combustion air. And, including
The filtration amount adjusting device utilizes the secondary combustion air supplied from the secondary combustion air supply device as the cooling air, and communicates the secondary combustion air supply path with the temperature reducing device. An exhaust gas treatment device comprising a continuous passage and a damper provided in the middle of the continuous passage and adjusting the flow rate of the secondary combustion air passing through the continuous passage .
請求項2に記載の排ガス処理装置において、
前記制御装置は、前記排ガス処理中において常に所定量の前記二次燃焼空気を連続的に前記連通路に流通させる腐食防止処理を行うように前記二次燃焼空気送風機および前記ダンパを制御する、ことを特徴とする排ガス処理装置。
In the exhaust gas treatment apparatus according to claim 2 ,
The control device controls the secondary combustion air blower and the damper so as to perform a corrosion prevention treatment for continuously flowing a predetermined amount of the secondary combustion air through the communication passage during the exhaust gas treatment. An exhaust gas treatment device characterized by.
廃棄物が投入される焼却炉に一次燃焼空気ならびに二次燃焼空気を供給することにより前記廃棄物を焼却し、前記焼却炉から排出される排ガスを減温装置に通してからろ過式集塵装置に通す排ガス処理方法であって、
排ガス処理中に下記プレコート処理を行う必要があるか否かを判定する監視処理と、
この監視処理で肯定判定したときに、前記ろ過式集塵装置のろ布の付着物を払落す払落し処理と、
この払落し処理の実行終了後に、前記ろ過式集塵装置を通過する排ガスの量(ろ過量)が所定の規定値以上であるか否かを判定するろ過量判定処理と、
前記ろ過量判定処理で肯定判定したときに、前記ろ過式集塵装置の入口側の煙道に、前記排ガス中の酸性ガスを中和するための薬剤を予め設定した量だけ所定時間内でまとめて吹き込むことにより、前記ろ過式集塵装置のろ布にプレコート層を形成するプレコート処理と、
前記ろ過量判定処理で否定判定したときに、前記二次燃焼空気を冷却空気として前記ろ過式集塵装置の上流側に導入することにより前記ろ過量を前記規定値以上にさせるろ過量調整処理と、を行うことを特徴とする排ガス処理方法
The waste is incinerated by supplying the primary combustion air and the secondary combustion air to the incinerator into which the waste is charged, and the exhaust gas discharged from the incinerator is passed through a temperature reducing device and then a filtration type dust collector. It is an exhaust gas treatment method that passes through
Monitoring process to determine whether the following precoat treatment needs to be performed during exhaust gas treatment,
When affirmative judgment is made in this monitoring process, the removal process for removing the deposits on the filter cloth of the filtration type dust collector and the removal process.
After the execution of this wiping process is completed, a filtration amount determination process for determining whether or not the amount of exhaust gas (filtration amount) passing through the filtration type dust collector is equal to or higher than a predetermined specified value, and a filtration amount determination process.
When a positive judgment is made in the filtration amount determination process, a preset amount of a chemical for neutralizing the acid gas in the exhaust gas is collected in the flue on the inlet side of the filtration type dust collector within a predetermined time. Precoating to form a precoating layer on the filter cloth of the filtration type dust collector by blowing in
When a negative determination is made in the filtration amount determination process, the filtration amount adjustment process is performed by introducing the secondary combustion air as cooling air to the upstream side of the filtration type dust collector to increase the filtration amount to the specified value or more. An exhaust gas treatment method characterized by performing .
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