JP6787738B2 - Filter mounting structure of filtration type dust collector - Google Patents

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Description

本発明は、ごみ焼却炉や下水汚泥の焼却炉等から排出される排ガスに含まれる焼却灰等の微細な粉塵を除去する濾過式集塵装置のフィルタ取付構造に関する。 The present invention relates to a filter mounting structure of a filtration type dust collector that removes fine dust such as incineration ash contained in exhaust gas discharged from a waste incinerator, a sewage sludge incinerator, or the like.

ごみ焼却炉や下水汚泥の焼却炉等から排出される排ガスには、灰分、金属、未燃の炭素や有機物などの微細な粉塵が含まれるため、排出する際には除去処理が必要となる。この微細な粉塵を除去処理する装置の一つとして、濾過式集塵装置がある。
一般に濾過式集塵装置は、装置の下方から排ガスを流入し、該装置内に装着されたフィルタで粉塵を捕集し、濾過された排ガスを装置の上方から排出する構造となっている。
従来より、フィルタとしては、バグフィルタと呼ばれる粉塵の捕集用の濾布が用いられているが、近年、高温の排ガスにも対応しうるセラミック製のフィルタが用いられている。
図7は、前記セラミックフィルタを用いた濾過式集塵装置30の一例を示す横断面図である。該濾過式集塵装置30では、一端部が閉鎖された長尺の円筒形状の本体部(51)と他端の開口端部(52)にフランジ(57)を有するセラミックフィルタ(50)が用いられている(図8参照)。
図7に示す濾過式集塵装置30は、そのハウジング31の内部がセルプレート(仕切壁)32によって下方の集塵室33と上方の排気室34に区分され、該セルプレート32に一群のフィルタ35が取り付けられている。そして、下方の集塵室33には、粉塵を含む排ガスを取り込む取入口37が、上方の排気室34 には、フィルタ35により濾過された浄化ガスを集塵装置30外に排出する排出口38が設けられている。
粉塵を含む排ガスは、送気装置または吸気装置(いずれも図示せず)によって取入口37から集塵室33内へ導入され、前記セラミックフィルタ35の外壁面から内壁面に向けて通過する間に粉塵が濾過され、濾過後の清浄ガスは、排気室34に設けた排出口38 から装置外へ取り出される。
なお、ハウジング31の排気室34には、前記各フィルタ35が捕集した微細な粉塵を集塵室33に吹き落とし、フィルタ35の機能を安定に保持するための脱塵用のジェット気流を噴出するエアー配管36が設けられている。
図8は、このような排ガス浄化に用いられる従来のフィルタ及び該フィルタのセルプレートへの取付構造を示す横断面図である。
図8に示されたセラミックフィルタ50は、同図に示されているように、一端側に開口部52を有し他端側53が閉鎖された円筒形状からなり、前記円筒形状の外周面54と内周面55との間に金属材料からなる補強部材56が内装されている。また、開口部52から放射状に広がるようにフランジ部57が形成されている。
このように構成されたセラミックフィルタ50は、開口部52に形成されたフランジ部57を押さえ板58と受け板59とをボルト60で締め付けて固定されている(特許文献1)。
また、上記の他に、次のようなフィルタ取付構造がある。
図9に示すように、一端側が閉鎖され他端側に開口部を有する円筒形状なすセラミック材料を焼結して形成されたセラミックフィルタ61の内部に、開口部63aにフランジ63bを有する円筒形状の口金63と、該口金63の内壁に等間隔で垂設された複数の軸鋼線64と、該複数の軸鋼線64に内接・固着された複数のリング状鋼線65とからなるリテーナ62を装着し、セラミックフィルタ61、リテーナ62及びパッキン66をセルプレート67と押さえ板68で挟み込んで固定する取付構造があり、同時に締め付け具合から決まるパッキン66のつぶし寸法と、セラミックフィルタ61のフランジ部61dの厚み及びリテーナの62のフランジ63bの厚みとの合計高さを限定してパッキン66の効果を損なわないようにするカラー69を設け、ボルト70とナット71で締め付けて固定している。
Exhaust gas emitted from waste incinerators and sewage sludge incinerators contains fine dust such as ash, metals, unburned carbon and organic substances, so removal treatment is required when discharging. As one of the devices for removing the fine dust, there is a filtration type dust collector.
Generally, a filtration type dust collector has a structure in which exhaust gas flows in from below the device, dust is collected by a filter mounted in the device, and the filtered exhaust gas is discharged from above the device.
Conventionally, as a filter, a filter cloth for collecting dust called a bug filter has been used, but in recent years, a ceramic filter capable of dealing with high-temperature exhaust gas has been used.
FIG. 7 is a cross-sectional view showing an example of a filtration type dust collector 30 using the ceramic filter. In the filtration type dust collector 30, a ceramic filter (50) having a long cylindrical main body portion (51) with one end closed and a flange (57) at the open end portion (52) at the other end is used. (See FIG. 8).
The inside of the housing 31 of the filtration type dust collector 30 shown in FIG. 7 is divided into a lower dust collecting chamber 33 and an upper exhaust chamber 34 by a cell plate (partition wall) 32, and a group of filters are provided in the cell plate 32. 35 is attached. Then, the lower dust collecting chamber 33 has an intake port 37 for taking in exhaust gas containing dust, and the upper exhaust chamber 34 has a discharge port 38 for discharging the purified gas filtered by the filter 35 to the outside of the dust collecting device 30. Is provided.
Exhaust gas containing dust is introduced into the dust collection chamber 33 from the intake port 37 by an air supply device or an intake device (neither is shown), and while passing from the outer wall surface to the inner wall surface of the ceramic filter 35. The dust is filtered, and the filtered clean gas is taken out of the device from the discharge port 38 provided in the exhaust chamber 34.
In the exhaust chamber 34 of the housing 31, the fine dust collected by each of the filters 35 is blown down into the dust collecting chamber 33, and a jet stream for removing dust is ejected to stably maintain the function of the filter 35. An air pipe 36 is provided.
FIG. 8 is a cross-sectional view showing a conventional filter used for such exhaust gas purification and a structure for mounting the filter on a cell plate.
As shown in the figure, the ceramic filter 50 shown in FIG. 8 has a cylindrical shape having an opening 52 on one end side and a closed end side 53, and the outer peripheral surface 54 of the cylindrical shape. A reinforcing member 56 made of a metal material is installed between the inner peripheral surface 55 and the inner peripheral surface 55. Further, the flange portion 57 is formed so as to radiate from the opening 52.
In the ceramic filter 50 configured in this way, the flange portion 57 formed in the opening 52 is fixed by tightening the pressing plate 58 and the receiving plate 59 with bolts 60 (Patent Document 1).
In addition to the above, there are the following filter mounting structures.
As shown in FIG. 9, a cylindrical shape having a flange 63b in the opening 63a inside a ceramic filter 61 formed by sintering a cylindrical ceramic material having an opening on the other end side with one end closed. A retainer composed of a base 63, a plurality of shaft steel wires 64 vertically laid on the inner wall of the base 63 at equal intervals, and a plurality of ring-shaped steel wires 65 inscribed and fixed to the plurality of shaft steel wires 64. There is a mounting structure in which 62 is mounted and the ceramic filter 61, retainer 62 and packing 66 are sandwiched and fixed between the cell plate 67 and the holding plate 68. At the same time, the crushed size of the packing 66 determined by the tightening condition and the flange portion of the ceramic filter 61. A collar 69 is provided so as to limit the total height of the thickness of 61d and the thickness of the flange 63b of the retainer 62 so as not to impair the effect of the packing 66, and the collar 69 is fastened and fixed by the bolt 70 and the nut 71.

特開2013−94730号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2013-94730

特許文献1の発明は、一端側に開口部52を有し他端側53が閉鎖された円筒形状にセラミック材料を焼結して形成されて、前記円筒形状の外周面54と内周面55との間に金属材料からなる補強部材56を内装させてセラミックフィルタ50全体の剛性を高め、耐震性を向上させているが、セラミックフィルタの材料として、SiC粒子に成形助剤を添加した配合物を半円筒形状の型にセラミックフィルタの厚みとして意図する厚さの略半分程度厚さで配合物を積層し、続いて、積層した配合物の表面に、セラミックフィルタ50に内装する補強部材56を配置し、さらにその上に前記配合物を積層して半円筒形状のセラミックフィルタ50を成形し、成形した半円筒形状のセラミックフィルタ50を十分に乾燥した後、2000℃以上の高温で焼結することにより、略半円筒形状のセラミックフィルタ50ができあがる。そしてこのようにして製造された略半円筒形状のセラミックフィルタ50を2個、接着剤などの貼着剤によって貼着・接合して1本のセラミックフィルタ50が完成する。したがって、製造に多くの工程を必要とし、製造コストが高くなるという問題がある。
また、該セラミックフィルタ50は、開口部52から放射状に広がるようにフランジ部57が形成されており、該フランジ部57を押さえ板58と受け板59とをボルト60で締め付けて固定されており、セラミックフィルタと一体化された補強部材56では、地震等による振動によってセラミックフィルタ50の横揺れによるたわみが補強部材56に伝わり、該補強部材56が撓んで同調する。このようにセラミックフィルタ50の揺れが補強部材56のフランジを内蔵したセラミックフィルタ50のフランジ部57に伝わるが、補強部材56のフランジも、揺れるセラミックフィルタ50のフランジ部57の動きに同調してしまい、揺れるセラミックフィルタ50のモーメントが起因し、補強部材56のフランジによって、セラミックフィルタ50のフランジ部57に力が掛かってしまい、脆いセラミックから成る該フランジ部57付近に亀裂や破損が生じ、セラミックフィルタ50が破損しやすい。
The invention of Patent Document 1 is formed by sintering a ceramic material into a cylindrical shape having an opening 52 on one end side and a closed end side 53, and the outer peripheral surface 54 and the inner peripheral surface 55 of the cylindrical shape. A reinforcing member 56 made of a metal material is installed between the ceramic filter 50 to increase the rigidity of the entire ceramic filter 50 and improve the earthquake resistance. However, as a material of the ceramic filter, a compound in which a molding aid is added to SiC particles. The compound is laminated on a semi-cylindrical mold with a thickness of about half of the thickness intended as the thickness of the ceramic filter, and then a reinforcing member 56 to be installed in the ceramic filter 50 is placed on the surface of the laminated compound. A semi-cylindrical ceramic filter 50 is formed by laminating the compound on the mixture, and the formed semi-cylindrical ceramic filter 50 is sufficiently dried and then sintered at a high temperature of 2000 ° C. or higher. As a result, a ceramic filter 50 having a substantially semi-cylindrical shape is completed. Then, two ceramic filters 50 having a substantially semi-cylindrical shape manufactured in this manner are attached and joined with an adhesive such as an adhesive to complete one ceramic filter 50. Therefore, there is a problem that many steps are required for manufacturing and the manufacturing cost is high.
Further, in the ceramic filter 50, a flange portion 57 is formed so as to radiate from the opening 52, and the flange portion 57 is fixed by tightening the pressing plate 58 and the receiving plate 59 with bolts 60. In the reinforcing member 56 integrated with the ceramic filter, the deflection due to the rolling of the ceramic filter 50 is transmitted to the reinforcing member 56 due to vibration caused by an earthquake or the like, and the reinforcing member 56 bends and synchronizes. In this way, the shaking of the ceramic filter 50 is transmitted to the flange portion 57 of the ceramic filter 50 containing the flange of the reinforcing member 56, but the flange of the reinforcing member 56 also synchronizes with the movement of the flange portion 57 of the shaking ceramic filter 50. Due to the swaying moment of the ceramic filter 50, the flange of the reinforcing member 56 exerts a force on the flange portion 57 of the ceramic filter 50, causing cracks and breakage in the vicinity of the flange portion 57 made of brittle ceramic, resulting in the ceramic filter. 50 is easily damaged.

また、前記他のフィルタ取付構造では、地震発生時などには、セラミックフィルタ61の横揺れによる撓みがリテーナ62に伝わり、リテーナ62が同調して撓むと、セラミックフィルタ61の揺れが該セラミックフィルタ61のフランジ61dに伝わり、リテーナ62の口金63のフランジ63bは押さえ板68で上から押さえつけられているだけなので、リテーナ62の口金63のフランジ63bも、揺れるセラミックフィルタ61のフランジ61dの動きに同調してしまい、セラミックフィルタ61全体とリテーナ62全体とが同調し、横揺れ時の水平振幅が大きくなり、前記のリテーナ62の上記のような固定方法とその強度とではセラミックフィルタ61の横揺れを十分に抑制できなかった。
また、リテーナ62のフランジの強度も十分でなく、またリテーナの口金高さもセラミックフィルタ61のフランジ61dの補強材としては短すぎ、セラミックフィルタ61のフランジ61dのネック部が、セラミックフィルタ61の水平揺れモーメントによって折損する場合があった。
さらに、セラミックフィルタ61、リテーナ62及びパッキン66を押え板68だけで固定しているので、パッキン66の柔らかい部分でセラミックフィルタ61とリテーナ62のフランジが揺らいでしまい、セラミックフィルタ61の水平揺れを防ぐことが難しい。
Further, in the other filter mounting structure, when an earthquake occurs or the like, the deflection due to the rolling of the ceramic filter 61 is transmitted to the retainer 62, and when the retainer 62 bends in synchronization, the shaking of the ceramic filter 61 causes the ceramic filter 61 to bend. Since the flange 63b of the base 63 of the retainer 62 is only pressed from above by the holding plate 68, the flange 63b of the base 63 of the retainer 62 also synchronizes with the movement of the flange 61d of the swaying ceramic filter 61. The entire ceramic filter 61 and the entire retainer 62 are synchronized with each other, and the horizontal amplitude at the time of rolling becomes large. Therefore, the above-mentioned fixing method of the retainer 62 and its strength sufficiently provide sufficient rolling of the ceramic filter 61. Could not be suppressed.
Further, the strength of the flange of the retainer 62 is not sufficient, and the height of the base of the retainer is too short as a reinforcing material for the flange 61d of the ceramic filter 61, so that the neck portion of the flange 61d of the ceramic filter 61 swings horizontally. It was sometimes broken by the moment.
Further, since the ceramic filter 61, the retainer 62, and the packing 66 are fixed only by the pressing plate 68, the flanges of the ceramic filter 61 and the retainer 62 fluctuate at the soft portion of the packing 66, thereby preventing the ceramic filter 61 from wobbling horizontally. It's difficult.

本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、十分な耐震性を付与することによりセラミックフィルタに破損が生じ難くし、良好な信頼性を有する濾過式集塵装置のフィルタ取付構造を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and by imparting sufficient seismic resistance, the ceramic filter is less likely to be damaged, and a filter mounting structure of a filtration type dust collector having good reliability is provided. The purpose is to do.

本発明者らは上記課題を下記の手段により解決した。
濾過式集塵装置へのセラミックフィルタの取付構造において、
前記濾過式集塵装置内のセルプレートに穿設された取付孔に挿通される、一端部が閉鎖され他端部に開口部を有しかつ同他端部にフランジを有する長尺の円筒形状のセラミックフィルタと、
前記セラミックフィルタの開口部から挿入され、前記セラミックフィルタ開口部のフランジに当接する開口部に口金とフランジを有する長尺のリテーナと、
前記リテーナのフランジを上下から挟持する上部押さえ板と下部押さえ板と、
前記上部押さえ板と下部押さえ板とを前記濾過式集塵装置のセルプレートとに固定する固定具と
で構成されてなることを特徴とする濾過式集塵装置のフィルタ取付構造。
The present inventors have solved the above problems by the following means.
In the mounting structure of the ceramic filter to the filtration type dust collector
A long cylindrical shape having one end closed, an opening at the other end, and a flange at the other end, which is inserted into a mounting hole formed in a cell plate in the filtration type dust collector. Ceramic filter and
A long retainer inserted through the opening of the ceramic filter and having a base and a flange at the opening abutting the flange of the ceramic filter opening.
An upper holding plate and a lower holding plate that sandwich the retainer flange from above and below,
A filter mounting structure of a filtration type dust collector, which comprises a fixture for fixing the upper holding plate and the lower holding plate to the cell plate of the filtration type dust collector.

本発明によれば、濾過式集塵装置へのセラミックフィルタの取付構造が、
濾過式集塵装置内のセルプレートに穿設された取付孔に挿通される、一端部が閉鎖され他端部が開口されかつ同他端部にフランジを有する長尺の円筒形状のセラミックフィルタと、
前記セラミックフィルタの開口部から挿入され、前記セラミックフィルタ開口部のフランジに当接する開口部に口金とフランジを有する長尺のリテーナと、
前記リテーナのフランジを上下から挟持する上部押さえ板と下部押さえ板と、
前記上部押さえ板と下部押さえ板とを前記濾過式集塵装置のセルプレートとに固定する固定具とで構成されてなるので、
リテーナを構成する口金のフランジが上部押さえ板と下部押さえ板の2枚の押さえ板で挟持して、セラミックフィルタのフランジから離してセルプレートに支持固定する構造となっており、リテーナがセラミックフィルタの横揺れに対し、セルプレートからの支持力を強めてセラミックフィルタの内面から制振するため、リテーナのフランジの支持をセルプレートに移して撓み量を低減してセラミックフィルタの振れ幅を抑制することができ、リテーナの固定強度がフィルタフランジの強度に依存しないため、リテーナを強固に固定することができるので、地震等の横揺れに対するセラミックフィルタの水平方向への撓み量を減少させることができる。
According to the present invention, the mounting structure of the ceramic filter on the filtration type dust collector is
With a long cylindrical ceramic filter that is inserted into a mounting hole formed in a cell plate in a filtration type dust collector, one end is closed, the other end is open, and the other end has a flange. ,
A long retainer inserted through the opening of the ceramic filter and having a base and a flange at the opening abutting the flange of the ceramic filter opening.
An upper holding plate and a lower holding plate that sandwich the retainer flange from above and below,
Since it is composed of a fixture for fixing the upper holding plate and the lower holding plate to the cell plate of the filtration type dust collector.
The structure is such that the flange of the base that constitutes the retainer is sandwiched between the two holding plates, the upper holding plate and the lower holding plate, and is supported and fixed to the cell plate away from the flange of the ceramic filter. In order to strengthen the bearing force from the cell plate and suppress vibration from the inner surface of the ceramic filter against rolling, the support of the retainer flange should be moved to the cell plate to reduce the amount of deflection and suppress the deflection width of the ceramic filter. Since the fixing strength of the retainer does not depend on the strength of the filter flange, the retainer can be firmly fixed, so that the amount of bending of the ceramic filter in the horizontal direction due to rolling such as an earthquake can be reduced.

濾過式集塵装置のフィルタ取付構造を示す横断面図である。It is sectional drawing which shows the filter attachment structure of the filtration type dust collector. セラミックフィルタとリテーナの構造を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of a ceramic filter and a retainer. 掃引試験における波形を表す図である。It is a figure which shows the waveform in the sweep test. 掃引試験の結果を表す図である。It is a figure which shows the result of the sweep test. 実波試験における波形を表す図である。It is a figure which shows the waveform in the real wave test. 実波試験の結果を表す図である。It is a figure which shows the result of the real wave test. 濾過式集塵装置の構成を示す横断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the filtration type dust collector. 従来のセラミックフィルタ及び該フィルタのセルプレートへの取付構造を示す横断面図である。It is sectional drawing which shows the conventional ceramic filter and the mounting structure of the filter to a cell plate. 従来の濾過式集塵装置のフィルタの取付構造を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the mounting structure of the filter of the conventional filtration type dust collector.

以下、図面を参照して本発明の好適な実施例を例示的に詳しく説明する。但しこの実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない。 Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail exemplary with reference to the drawings. However, the dimensions, materials, shapes, relative arrangements, etc. of the components described in this embodiment are not intended to limit the scope of the present invention to them unless otherwise specified, and are merely explanatory examples. Not too much.

(実施例)
図1は実施例に係る濾過式集塵装置のフィルタ取付構造を示す横断面図、図2はセラミックフィルタとリテーナの構造を示す斜視図である。
図1及び図2に示すようにセラミックフィルタ1は長尺の有底円筒形状をなした本体部1aの開口部1bにフランジ1cが形成されている。
本実施の形態においては、セラミックフィルタ1は長さおよそ3m、外径150mm、内径110mmに形成されている。
リテーナ2は、開口部2cにフランジ2b(以下、リテーナフランジという。)と円筒形状の口金2aを有している。本実施例においてリテーナ2は、該口金2aの内壁に等間隔で垂設された複数の軸鋼線4と、該複数の軸鋼線4に内接・固着された複数のリング状鋼線5とから形成されたものを採用しているが、上記構成に限定されるものではなく、パンチングメタルなどで形成されるものなど、適宜選択し採用することができる。
なお、リテーナ2は前記セラミックフィルタ1内に挿入して該セラミックフィルタ1の強度を補強するものでその外径、長さは、セラミックフィルタ1に対応した寸法で構成されている。
6は濾過式集塵装置のハウジング内を下方の集塵室と上方の排気室に区分するセルプレートであり、前記セラミックフィルタ1はこのセルプレート6に穿設された取付孔6aに挿通して取り付けられる。
7は濾過式集塵装置の集塵室から排気室へ粉塵を含む排ガスが流れ込むのを防止する弾性材からなる開口部を有する切れ目のないリング状のパッキン、8は上部押さえ板、9は下部押さえ板、10はカラーである。該カラー10は、セラミックフィルタ1をセルプレート6にボルト11とナット12で締め付けて支持固定する際に、前記セルプレート6と下部押さえ板9との間隔を、前記セルプレート6と下部押さえ板9との間に挟設されるセラミックフィルタ1のフランジ1cの厚みと、前記セラミックフィルタ1のフランジ部1cの下面と前記セルプレート6との間に配設されるパッキン7のつぶし寸法との合計値に制限して、前記パッキン7の機能を保持させるものである。
本実施例に係る濾過式集塵装置のフィルタ取付構造は、有底円筒形状の本体部1aに前記フランジ部1cが形成されてなるセラミック素材を焼結して形成されたセラミックフィルタ1の内部に、前記構造のリテーナ2を、そのフランジ2bを上部押え板8と下部押さえ板9とで挟み込んで固定するとともに、下部押さえ板9とセルプレート6間にカラー10を挟設して、固定具であるボルト11とナット12でセルプレート6に締着・固定してなるものである。
(Example)
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a filter mounting structure of the filtration type dust collector according to the embodiment, and FIG. 2 is a perspective view showing a structure of a ceramic filter and a retainer.
As shown in FIGS. 1 and 2, the ceramic filter 1 has a flange 1c formed in an opening 1b of a main body portion 1a having a long bottomed cylindrical shape.
In the present embodiment, the ceramic filter 1 is formed to have a length of about 3 m, an outer diameter of 150 mm, and an inner diameter of 110 mm.
The retainer 2 has a flange 2b (hereinafter referred to as a retainer flange) and a cylindrical base 2a in the opening 2c. In this embodiment, the retainer 2 includes a plurality of shaft steel wires 4 vertically laid on the inner wall of the base 2a at equal intervals, and a plurality of ring-shaped steel wires 5 inscribed and fixed to the plurality of shaft steel wires 4. Although the one formed from and is adopted, the present invention is not limited to the above configuration, and one formed of punching metal or the like can be appropriately selected and adopted.
The retainer 2 is inserted into the ceramic filter 1 to reinforce the strength of the ceramic filter 1, and its outer diameter and length are configured with dimensions corresponding to the ceramic filter 1.
Reference numeral 6 denotes a cell plate that divides the inside of the housing of the filtration type dust collector into a lower dust collecting chamber and an upper exhaust chamber, and the ceramic filter 1 is inserted through a mounting hole 6a formed in the cell plate 6. It is attached.
7 is a seamless ring-shaped packing having an opening made of an elastic material that prevents exhaust gas containing dust from flowing from the dust collecting chamber of the filtration type dust collector to the exhaust chamber, 8 is an upper holding plate, and 9 is a lower portion. The holding plate 10 is a collar. When the ceramic filter 1 is fastened to the cell plate 6 with bolts 11 and nuts 12 to support and fix the collar 10, the distance between the cell plate 6 and the lower holding plate 9 is set between the cell plate 6 and the lower holding plate 9. The total value of the thickness of the flange 1c of the ceramic filter 1 sandwiched between the ceramic filter 1 and the crushed size of the packing 7 arranged between the lower surface of the flange portion 1c of the ceramic filter 1 and the cell plate 6. The function of the packing 7 is maintained by limiting to.
The filter mounting structure of the filtration type dust collector according to the present embodiment is formed inside the ceramic filter 1 formed by sintering a ceramic material having the flange portion 1c formed on the bottomed cylindrical main body portion 1a. The retainer 2 having the above structure is fixed by sandwiching the flange 2b between the upper pressing plate 8 and the lower pressing plate 9, and the collar 10 is sandwiched between the lower pressing plate 9 and the cell plate 6 with a fixture. It is fastened and fixed to the cell plate 6 with a certain bolt 11 and nut 12.

(取付方法)
続いて上述したセラミックフィルタ1を濾過式集塵装置のセルプレート6に取付支持する方法の一例について説明する。
その手順は
a.濾過式集塵装置のハウジング内に設けられたセルプレート6の所定の位置に設けられたセラミックフィルタ取付孔6aとパッキン7の開口部を合わせ、パッキン7をセルプレート6に上面に設置する。
b.セルプレート6のフィルタ取付孔6aとパッキン7の開口部からセラミックフィルタ1を挿入し(落とし込み)セルプレート6の上面に設置する。
c.続いて、セルプレート6の上面にカラーを固定し、下部押さえ板9を、該押さえ板9に穿設された複数の取付孔に、セルプレート6の上面に立設されたボルト11を挿通させるようにして前記下部押さえ板9をセラミックフィルタ1の上面に設置する。
d.続いて、リテーナ2を下部押さえ板9に穿設された孔設したリテーナ取付孔から、リテーナフランジ2bが下部押さえ板9の上面により掛止されるまでセラミックフィルィルタ1内に挿入する。
e.最後に、上部押さえ板8を、上部押さえ板8に穿設された複数の取付孔に前記セルプレート6の上面に立設されたボルト11に挿通させるようにして取り付けて上部押さえ板8と下部押さえ板9とでリテーナフランジ2bを挟み込みボルト11にナット12を取り付けて締め付け、セラミックフィルタ1をセルプレート6に支持固定する。
(Mounting method)
Subsequently, an example of a method of mounting and supporting the above-mentioned ceramic filter 1 on the cell plate 6 of the filtration type dust collector will be described.
The procedure is a. The ceramic filter mounting holes 6a provided at predetermined positions of the cell plate 6 provided in the housing of the filtration type dust collector and the opening of the packing 7 are aligned, and the packing 7 is installed on the upper surface of the cell plate 6.
b. The ceramic filter 1 is inserted (dropped) through the filter mounting hole 6a of the cell plate 6 and the opening of the packing 7 and installed on the upper surface of the cell plate 6.
c. Subsequently, the collar is fixed to the upper surface of the cell plate 6, and the lower holding plate 9 is inserted into the plurality of mounting holes formed in the holding plate 9 with the bolts 11 erected on the upper surface of the cell plate 6. In this way, the lower holding plate 9 is installed on the upper surface of the ceramic filter 1.
d. Subsequently, the retainer 2 is inserted into the ceramic filter 1 from the retainer mounting hole formed in the lower holding plate 9 until the retainer flange 2b is hooked by the upper surface of the lower holding plate 9.
e. Finally, the upper pressing plate 8 is attached to the plurality of mounting holes formed in the upper pressing plate 8 so as to be inserted into the bolts 11 erected on the upper surface of the cell plate 6, and the upper pressing plate 8 and the lower portion are attached. The retainer flange 2b is sandwiched between the holding plate 9 and the nut 12 is attached to the bolt 11 and tightened, and the ceramic filter 1 is supported and fixed to the cell plate 6.

従来の濾過式集塵装置のフィルタの取付構造と、本発明のフィルタの取付構造の横揺れに対する性能を比較するために、一般的な振動試験装置(IMV(株)、型式:DS−3600−24L、最大搭載:1,500kg)により、日本工業規格JIS C60068−2−6(環境試験方法:正弦波振動試験方法)及び同JIS C60068−3−3(環境試験方法:耐震試験方法指針)に定める方法に準拠し掃引試験と実波試験の2種類の動的試験を行った。
掃引試験は 地震波形によらない強度の評価であり、フィルタの固有周期(共振点)近傍の振動周波数を一定加速度で連続して加えて行うものであり、実波試験は2011年東北地方太平洋沖地震(震度6強)の地震波形にて行った。
掃引試験は、前記振動試験装置にセラミックフィルタを取付け、弱い振動から順次強い振動を加えセラミックフィルタへの影響(亀裂や破損等)を観察した。
具体的には、従来のフィルタ取付構造によって4回のテストのサンプル試験、
本発明のフィルタの取付構造により6回のテストのサンプル試験を行った。
In order to compare the performance of the filter mounting structure of the conventional filtration type dust collector with the rolling motion of the filter mounting structure of the present invention, a general vibration test device (IMV Co., Ltd., model: DS-3600- 24L, maximum loading: 1,500kg) to Japanese Industrial Standards JIS C600726-2-6 (environmental test method: sine wave vibration test method) and JIS C6000068-3-3 (environmental test method: seismic test method guideline) Two types of dynamic tests, a sweep test and a real wave test, were performed according to the specified method.
The sweep test is an evaluation of intensity that does not depend on the seismic waveform, and is performed by continuously adding the vibration frequency near the natural period (resonance point) of the filter at a constant acceleration. The actual wave test is off the Pacific coast of Tohoku region in 2011. The seismic waveform of the earthquake (seismic intensity 6 upper) was used.
In the sweep test, a ceramic filter was attached to the vibration test device, and strong vibrations were sequentially applied from weak vibrations to observe the effects on the ceramic filters (cracks, breakage, etc.).
Specifically, a sample test of four tests using the conventional filter mounting structure,
A sample test of 6 tests was performed according to the mounting structure of the filter of the present invention.

図3は、掃引試験における波形を表す図である。
同図において、縦軸はフィルタ支持構造に加える振動の加速度、横軸は振動を加えた経過時間を表している。
今回の掃引試験は、セラミックフィルタ61及びセラミックフィルタ1の共振点が2〜4Hzであることから、一定加速度の正弦波振動を周波数の高い方から低い方へ6から1Hzの掃引範囲とし、 掃引速度を1オクターブ/分として行った。この掃引試験は共振点近傍の振動が定加速度にて連続加振することになるため、セラミックフィルタにとっては、実際の地震から受ける衝撃よりも厳しい衝撃を受ける過酷な試験となる。なお1オクターブ/分とは1分間で周波数が2倍になる速度である。
FIG. 3 is a diagram showing a waveform in the sweep test.
In the figure, the vertical axis represents the acceleration of vibration applied to the filter support structure, and the horizontal axis represents the elapsed time of vibration.
In this sweep test, since the resonance points of the ceramic filter 61 and the ceramic filter 1 are 2 to 4 Hz, the sine wave vibration with a constant acceleration is set to a sweep range of 6 to 1 Hz from the higher frequency to the lower frequency, and the sweep speed is set. Was performed as 1 octave / minute. Since this sweep test continuously vibrates the vibration near the resonance point at a constant acceleration, it is a harsh test for the ceramic filter to receive a harsher impact than the impact received from an actual earthquake. Note that 1 octave / minute is a speed at which the frequency doubles in 1 minute.

図4は、上記の掃引試験の結果を表す図である。
同図で明らかなように、従来のフィルタ取付構造においては、4回のサンプル試験において4本全て加速度80galを超えるとフィルタに破損が生じたが、本発明のフィルタ取付構造においては、6回のサンプル試験において6本全て加速度105gal未満ではフィルタに破損が生じなかった。
FIG. 4 is a diagram showing the results of the above-mentioned sweep test.
As is clear from the figure, in the conventional filter mounting structure, the filter was damaged when the acceleration of all four filters exceeded 80 gal in four sample tests, but in the filter mounting structure of the present invention, six times. In the sample test, the filter was not damaged when the acceleration of all 6 filters was less than 105 gal.

図5は、実波試験における波形を表す図であり、(a)は東西方向の波形、(b)は上下方向の波形を表す。
この波形は2011年東北地方太平洋沖地震の宮城県大崎市古川三日町における震度6強〔計測震度6.2〕、最大水平加速度約460gal〔東西方向〕のものである。
実波試験は、前記振動試験装置にセラミックフィルタを取付、上記波形の振動を、弱い加速度から順次高めながらセラミックフィルタへの影響(亀裂や破損等)を観察した。
実波試験では、従来のリテーナは耐震リテーナよりも耐震強度が小さいと予想され、従来のリテーナに東北地方太平洋沖地震のそのままの地震波形を与えると、波形に加速度が大きい部分があり、どの程度に耐震リテーナよりも小さい耐震強度(加速度)があるかがおさえられないため、地震波形を小さめに出力調整して試験を行った。
具体的には、従来のフィルタ取付構造によって9回のテストのサンプル試験、本発明のフィルタの取付構造により2回のテストのサンプル試験を行った。
5A and 5B are diagrams showing waveforms in a real wave test, in which FIG. 5A represents a waveform in the east-west direction and FIG. 5B represents a waveform in the vertical direction.
This waveform is of the 2011 Tohoku-Pacific Ocean Earthquake in Furukawamikkamachi, Osaki City, Miyagi Prefecture, with a seismic intensity of 6 upper [measured seismic intensity 6.2] and a maximum horizontal acceleration of about 460 gal [east-west direction].
In the actual wave test, a ceramic filter was attached to the vibration test apparatus, and the influence (cracks, breakage, etc.) on the ceramic filter was observed while gradually increasing the vibration of the waveform from a weak acceleration.
In real-wave tests, conventional retainers are expected to have lower seismic intensity than seismic retainers, and given the conventional seismic waveforms of the Tohoku Pacific Ocean Offshore Earthquake, there are parts of the waveform that have large accelerations. Since it is not possible to control whether or not the seismic intensity (acceleration) is smaller than that of the seismic retainer, the test was conducted by adjusting the output of the seismic waveform to a smaller size.
Specifically, a sample test of 9 tests was performed using the conventional filter mounting structure, and a sample test of 2 tests was performed using the filter mounting structure of the present invention.

図6は、実波試験の結果を表す図である。
同図で明らかなように、従来のセラミックフィルタ取付構造においては、加速度が160galを超えると、9回のサンプル試験において9本のセラミックフィルタ中3本に破損が生じ、加速度約180galを超えると他の2本が、そして加速度が約290galを超えると全てのセラミックフィルタに破損が生じたが、本発明のセラミックフィルタ取付構造においては、セラミックフィルタは加速度460galまで破損しなかった。
FIG. 6 is a diagram showing the results of the actual wave test.
As is clear from the figure, in the conventional ceramic filter mounting structure, when the acceleration exceeds 160 gal, 3 out of 9 ceramic filters are damaged in 9 sample tests, and when the acceleration exceeds about 180 gal, the others All of the ceramic filters were damaged when the acceleration exceeded about 290 gal, but in the ceramic filter mounting structure of the present invention, the ceramic filters were not damaged up to an acceleration of 460 gal.

表1に前記試験結果をまとめた。

Figure 0006787738
The test results are summarized in Table 1.
Figure 0006787738

表から明らかなように、従来の濾過式集塵装置のフィルタ取付構造においては、掃引試験において、加速度が80galを超えると破損が生じたが、本発明のセラミックフィルタ支持構造においては、加速度105gal以上の耐震強度がある。
また、従来のセラミックフィルタ取付構造においては、実波試験において、加速度が160galを超えると破損が生じ、約290galを超えると全てのセラミックフィルタに破損が生じたが、本発明の濾過式集塵装置のフィルタ取付構造においては、加速度460galまでセラミックフィルタ1に破損は生じなかった。
As is clear from the table, in the filter mounting structure of the conventional filtration type dust collector, damage occurred when the acceleration exceeded 80 gal in the sweep test, but in the ceramic filter support structure of the present invention, the acceleration was 105 gal or more. Has seismic strength.
Further, in the conventional ceramic filter mounting structure, in the actual wave test, damage occurred when the acceleration exceeded 160 gal, and all ceramic filters were damaged when the acceleration exceeded about 290 gal. However, the filtration type dust collector of the present invention. In the filter mounting structure of No. 1, the ceramic filter 1 was not damaged up to an acceleration of 460 gal.

以上説明したように、本実施形態に係る濾過式集塵装置のフィルタ取付構造によれば、セラミック材料を焼結してなる比較的柔軟なセラミックフィルタを、セラミックフィルタ1に内挿したリテーナ2のリテーナフランジ2bを上部押さえ板8と下部押さえ板9の2枚の押さえ板で挟み込んで固定するので、十分な耐震性を有することによりセラミックフィルタ1に破損が生じにくく、良好な信頼性を有する濾過式集塵装置のフィルタ取付構造を提供することができる。 As described above, according to the filter mounting structure of the filtration type dust collector according to the present embodiment, the retainer 2 in which a relatively flexible ceramic filter made by sintering a ceramic material is inserted in the ceramic filter 1 Since the retainer flange 2b is sandwiched and fixed by the two pressing plates of the upper pressing plate 8 and the lower pressing plate 9, the ceramic filter 1 is less likely to be damaged due to having sufficient earthquake resistance, and the filtration has good reliability. A filter mounting structure for a type dust collector can be provided.

本発明は、ごみ焼却炉や下水汚泥の焼却炉等から排出される排ガスに含まれる焼却灰等を除去する濾過式集塵装置のセラミックフィルタ取付構造に利用可能である。 The present invention can be used for a ceramic filter mounting structure of a filtration type dust collector that removes incineration ash and the like contained in exhaust gas discharged from a waste incinerator, a sewage sludge incinerator, and the like.

1 セラミックフィルタ
1a セラミックフィルタの本体部
1b セラミックフィルタの開口部端
1c セラミックフィルタのフランジ部
2 リテーナ
2a 口金
2b リテーナのフランジ
2c リテーナの開口部
4 軸鋼線
5 リング状鋼線
6 セルプレート
7 パッキン
8 上部押さえ板
9 下部押さえ板
10 カラー
11 ナット
12 ボルト
1 Ceramic filter 1a Ceramic filter body 1b Ceramic filter opening end 1c Ceramic filter flange 2 Retainer 2a Cap 2b Retainer flange 2c Retainer opening 4 Shaft steel wire 5 Ring-shaped steel wire 6 Cell plate 7 Packing 8 Upper holding plate 9 Lower holding plate 10 Color 11 Nut 12 Bolt

Claims (1)

濾過式集塵装置へのセラミックフィルタの取付構造において、
前記濾過式集塵装置内のセルプレート(6)に穿設された取付孔(6a)に挿通される、
一端部が閉鎖され他端部に開口部(1b)を有しかつ同他端部にフランジ(1c)を有する円筒形状のセラミックフィルタ(1)と、
前記セラミックフィルタ(1)の開口部(1b)から挿入され、前記セラミックフィルタ開口部のフランジ(1c)に当接する開口部(2c)に口金(2a)とフランジ(2b)を有する長尺のリテーナ(2)と、
前記セラミックフィルタ開口部のフランジ(1c)をリング状パッキン(7)を介して前記セルプレート(6)とともに上下から挟持する下部押さえ板(9)と
前記リテーナ(2)のフランジ(2b)を前記下部押さえ板(9)と共に上下から挟持する上部押さえ板(8)と、
前記上部押さえ板(8)と下部押さえ板(9)とを前記濾過式集塵装置のセルプレート(6)に締着固定する固定具(11、12)と、
前記セルプレート(6)と下部押さえ板(9)との間隔を前記セラミックフィルタ開口部のフランジ(1c)厚みと、前記リング状パッキン(7)のつぶし寸法との合計値に制限するカラー(10)と
で構成されてなることを特徴とする濾過式集塵装置のフィルタ取付構造。
In the mounting structure of the ceramic filter to the filtration type dust collector
It is inserted into a mounting hole (6a) formed in a cell plate (6) in the filtration type dust collector.
A cylindrical ceramic filter (1) having one end closed, an opening (1b) at the other end, and a flange (1c) at the other end.
A long retainer inserted through the opening (1b) of the ceramic filter (1) and having a base (2a) and a flange (2b) in the opening (2c) that abuts on the flange (1c) of the ceramic filter opening. (2) and
A lower holding plate (9) that holds the flange (1c) of the ceramic filter opening together with the cell plate (6) via a ring-shaped packing (7) from above and below .
An upper pressing plate (8) that sandwiches the flange (2b) of the retainer (2) together with the lower pressing plate (9) from above and below .
The upper pressing plate (8) and the lower pressing plate (9) and the filtration type dust collector cell plate (6) in the fastening fixing fixture for the (11, 12),
A collar (10) that limits the distance between the cell plate (6) and the lower holding plate (9) to the total value of the thickness of the flange (1c) of the ceramic filter opening and the crushed size of the ring-shaped packing (7). ) And
The filter mounting structure of the filtration type dust collector, which is characterized by being composed of.
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