WO2011018976A1 - 有機汚泥の乾燥処理システム及び乾燥処理方法 - Google Patents

有機汚泥の乾燥処理システム及び乾燥処理方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a system and method for drying and treating organic sludge using a cement production facility.
  • Patent Document 1 the organic sludge is dried using the extraction gas from the clinker cooler in the cement manufacturing process as a heat source, the dried organic sludge is burned with a kiln burner or the like, and the exhaust gas generated in the drying process is It describes that it is deodorized by introducing it at a temperature of 700 ° C. or higher in the cement manufacturing process.
  • Patent Document 2 a dehydrated cake is mixed on the surface of dried sludge produced in advance, and the dried exhaust gas after drying the mixed sludge is attracted by a drying fan, and a part of the attracted dried exhaust gas (1 Secondary dry exhaust gas) is mixed with high-temperature air through the first duct and used to dry the mixed sludge, and the remainder of the dry exhaust gas (secondary dry exhaust gas) is introduced into the combustion furnace through the second duct for deodorization, etc.
  • Secondary dry exhaust gas 1 Secondary dry exhaust gas
  • secondary dry exhaust gas is introduced into the combustion furnace through the second duct for deodorization, etc.
  • organic sludge retains about 80% of the water as biological water inside the cell wall, and the amount of heat for removing this water and the amount of heat obtained when used as fuel after drying are almost in competition. Yes.
  • a method of using waste heat discharged from a cement manufacturing plant or using paid plastic waste as a heat source has been proposed.
  • the temperature of the preheater exhaust gas is about 450 ° C. at the maximum, and even when waste plastic is used as a heat source, corrosion by hydrochloric acid (HCL) is a serious problem when trying to burn above 400 ° C. It becomes.
  • the present invention has been made in view of the problems in the above-described conventional technology, and by increasing the evaporation efficiency of moisture contained in the organic sludge and the drying rate of the organic sludge, an organic sludge treatment facility is provided. It aims at providing the drying processing system etc. which can process a condensed water efficiently while reducing in size.
  • the present invention is an organic sludge drying treatment system, and an organic sludge drying apparatus which uses a heat source for drying organic sludge as an exhaust gas of 450 ° C. or less discharged from a cement manufacturing facility, A water vapor condensing device that condenses water vapor generated by drying by the organic sludge drying device, and an incinerated ash water washing device that uses water condensed by the water vapor condensing device for washing the incinerated ash.
  • the water vapor is condensed and separated to eliminate the need for the combustion process of the water vapor, and the condensed water is used for washing the incinerated ash to wash the incinerated ash. Since the water can be covered, the organic sludge can be dried and the incinerated ash can be washed with water while keeping the equipment cost and the operation cost low.
  • the organic sludge drying treatment system is further provided with a decomposition substance addition device for adding a substance for degrading the protein in the organic sludge in the organic sludge drying device or in the preceding stage of the organic sludge drying device. It is possible to destroy the cell wall of cells contained in organic sludge by adding a substance that decomposes the protein in organic sludge from the decomposition substance addition device, exposing the biological water inside the cell wall Thus, the evaporation efficiency of the water can be increased, and the organic sludge can be efficiently dried.
  • the heat source can be a heat medium discharged from a waste heat boiler attached to the cement manufacturing facility.
  • the amount of processing gas after drying can be kept low, and the cost required for gas processing can be reduced.
  • the organic sludge In the organic sludge drying treatment system, the organic sludge can be indirectly heated by the exhaust gas or the heat medium. Thereby, the process of the gas after drying organic sludge becomes easy, and installation cost and operation cost can be held down further.
  • the present invention also relates to a method for drying organic sludge, wherein the organic sludge is dried using an exhaust gas of 450 ° C. or less discharged from a cement production facility as a heat source, and water vapor generated by the drying is condensed, and the condensed The water is used for washing incinerated ash.
  • the waste heat from the cement production facility is used, the combustion process of water vapor is unnecessary, and the water for the washing treatment of the incinerated ash is covered with condensed water, so that the equipment cost and the operation cost
  • the organic sludge can be dried and the incinerated ash washed with water at the same time.
  • a substance capable of degrading the protein in the organic sludge can be added before the organic sludge is dried or during the drying of the organic sludge.
  • the substance capable of degrading the protein can be any one or more of strong alkali, strong acid substance and protein degrading enzyme.
  • activated carbon can be added to the condensed water.
  • this organic acid is adsorbed on the activated carbon, preventing the organic acid from remaining in the desalted waste water after washing, and reducing odor. it can.
  • the dried organic sludge can be used as a cement fuel, and the incinerated ash washed with water can be used as a cement raw material.
  • drying of organic sludge and washing of incinerated ash with a cement production facility can be performed, and the dried organic sludge can be effectively used as cement fuel and incinerated ash can be used as a cement raw material.
  • the evaporation efficiency of water contained in organic sludge and the drying speed of organic sludge are increased, the processing equipment for organic sludge is miniaturized, and the drying capable of efficiently treating condensed water.
  • a processing system or the like can be provided.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram showing an embodiment of an organic sludge drying treatment system according to the present invention.
  • FIG. 1 shows an embodiment of an organic sludge drying treatment system (hereinafter abbreviated as “drying treatment system”) according to the present invention.
  • the drying treatment system 1 is a cement kiln 3 discharged from a preheater 4.
  • Waste heat boiler 5 that generates superheated steam ST from the combustion exhaust gas G1
  • organic sludge drying device 6 that dries organic sludge SL using superheated steam ST, and a substance that decomposes protein in organic sludge SL Generated by decomposing substance adding device 7, steam condensing device 8 for condensing water vapor contained in gas G3 generated by drying organic sludge SL, incinerated ash water washing device 10 for washing incineration ash A, and water washing And a desalination / drainage treatment device 11 for treating the desalted water L with wastewater.
  • the cement production facility 2 including the cement kiln 3, the preheater 4 and the calcining furnace 9 is generally used for producing cement.
  • the cement kiln 3 is provided with a clinker cooler 3a.
  • the temperature of the combustion exhaust gas G1 discharged from is about 400 ° C. (450 ° C. or less).
  • the waste heat boiler 5 is provided for evaporating water using the combustion exhaust gas G1 to generate superheated steam ST.
  • the waste heat boiler 5 is provided in the cement production facility 2 to generate power using waste heat of the cement production facility 2. Often attached.
  • the organic sludge drying device 6 is provided for drying the organic sludge SL using the superheated steam ST supplied from the waste heat boiler 5, and the hopper 6a into which the organic sludge SL is introduced and the superheated steam ST are introduced.
  • This is an external heating (indirect heating type) drying device comprising a jacket portion 6b and a discharge portion 6c for discharging the dried sludge D.
  • the decomposition substance addition device 7 is provided for adding a substance that decomposes the protein in the organic sludge SL in the organic sludge drying device 6.
  • a strong alkali such as sodium hydroxide (NaOH)
  • NaOH sodium hydroxide
  • a strong acid substance such as sodium hydroxide (NaOH)
  • a proteolytic enzyme that destroys cell tissues, etc., which hydrolyzes peptide bonds
  • the above substances can be added.
  • a protease that hydrolyzes the protein can be used.
  • This protease includes a serine protease, which is an amino acid serine, and a carboxylate of aspartic acid.
  • the group can be roughly divided into acidic proteases in which the group (-COOH) plays an important role, thiol proteases in which the cysteine thiol group plays an important role, and metal proteases in which metal elements such as zinc and calcium play an important role it can.
  • the water vapor condensing device 8 is provided to condense the water vapor contained in the gas G3 generated by drying the organic sludge SL, and supplies the cooling water C to the water vapor condensing device 8 to cool and condense the water vapor.
  • the incineration ash water washing device 10 (submerged pit) is provided for washing the incineration ash A received from municipal waste incineration facilities and the like to remove chlorine, and this water washing includes the condensed water W from the steam condenser 8. Is used.
  • the desalted waste water treatment device 11 is provided for draining the desalted water L discharged from the incinerated ash water washing device 10 so that it can be discharged.
  • the combustion exhaust gas G1 discharged from the preheater 4 is introduced into the waste heat boiler 5 to generate superheated steam ST.
  • the generated superheated steam ST is supplied to the organic sludge drying device 6 and used for drying the organic sludge SL.
  • the exhaust gas G2 discharged from the waste heat boiler 5 can be used by being introduced into a subsequent raw material crushing device, a raw material drying device, or the like.
  • the superheated steam ST from the waste heat boiler 5 is introduced into the jacket 6b, and the organic sludge is heated by the heat of the superheated steam ST at about 350 ° C. Dry SL.
  • the protein decomposing substance DM is introduced from the decomposing substance adding apparatus 7, and the organic sludge SL is dried while decomposing the protein in the organic sludge SL.
  • the dried sludge D is discharged outside through the discharge portion 6c, and then blown into the calcining furnace 9 from the burner 9a to be used as fuel.
  • the superheated steam ST used for drying the organic sludge SL is returned to the waste heat boiler 5 and circulates between the waste heat boiler 5 and the organic sludge drying device 6.
  • the gas G3 discharged from the organic sludge drying device 6 is introduced into the water vapor condensing device 8, and the water vapor contained in the gas G3 is cooled and condensed by the cooling water C.
  • Condensed condensed water W is supplied to the incineration ash water washing apparatus 10 and used for water for water washing treatment of the incineration ash A.
  • the dry gas G4 discharged from the steam condensing device 8 is introduced into the preheater 4 of the cement manufacturing facility 2 to decompose odor.
  • the water vapor contained in the gas G3 is condensed by the water vapor condensing device 8 to remove the water, since the gas G3 does not contain water vapor, the water vapor combustion process becomes unnecessary. A decrease in the thermal efficiency of cement firing can be suppressed.
  • the incineration ash water washing apparatus 10 is used to wash out the incineration ash A to remove chlorine, and after washing with water, the incineration ash A is used as a cement raw material R in the cement production facility 2.
  • the demineralized water L containing the chlorine content discharged from the incinerated ash water washing apparatus 10 after the water washing is drained in the desalting drainage treatment apparatus 11 and discharged into a river or the like as the discharged water RL.
  • the odor of organic sludge exists in all of dry sludge D, gas G3 generated after drying, condensed water W after separation of condensed water, and dry gas G4.
  • an organic acid is present in the condensed water W. Since the organic acid contained in the condensed water W is adsorbed by the incineration ash A, it is thought that the organic acid content of the demineralized water L after the water washing treatment is small and the odor is small. Even when there is an organic acid that has not been adsorbed to the incineration ash A, this organic acid can be adsorbed on the activated carbon, and the organic acid can be prevented from remaining in the demineralized water L after washing with water. .
  • the protein decomposing substance DM is introduced into the organic sludge drying apparatus 6 from the decomposing substance adding apparatus 7, it may be added to the organic sludge SL before the organic sludge drying apparatus 6.
  • the dried sludge D is blown into the calcining furnace 9 through the burner 9 a and used as fuel.
  • the dried sludge D is transferred from the burner 3 b installed in the cement kiln 3 to the cement kiln 3. It can be used as fuel by blowing it into

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Abstract

【課題】有機汚泥に含まれる水分の蒸発効率、及び有機汚泥の乾燥速度を高め、有機汚泥の処理設備を小型化するとともに、凝縮水を効率よく処理することのできる乾燥処理システム等を提供する。 【解決手段】有機汚泥SLを乾燥させるための熱源をセメント製造設備2から排出される450℃以下の排ガスG1とする有機汚泥乾燥装置6と、有機汚泥乾燥装置6による乾燥により発生した水蒸気を凝縮させる水蒸気凝縮装置8と、水蒸気凝縮装置8によって凝縮された水Wを焼却灰Aの水洗に利用する焼却灰水洗装置10とを備える有機汚泥の乾燥処理システム1。さらに、有機汚泥乾燥装置6内、又はその前段に、有機汚泥SL中のたんばく質を分解する物質を添加する分解物質添加装置7を備えることが好ましい。

Description

有機汚泥の乾燥処理システム及び乾燥処理方法
 本発明は、セメント製造設備を利用して有機汚泥を乾燥させて処理するシステム及び方法に関する。
 従来、有機汚泥を乾燥や炭化によって燃料化するにあたって、種々の装置及び方法が提案されている。例えば、特許文献1には、セメント製造工程におけるクリンカクーラーからの抽気ガスを熱源として利用して有機汚泥を乾燥させ、乾燥した有機汚泥をキルンバーナー等で燃焼処理し、乾燥工程において生じる排ガスは、セメント製造工程の700℃以上の部位に導入して脱臭することなどが記載されている。
  また、特許文献2には、予め製造した乾燥汚泥の表面に脱水ケーキを混合し、この混合汚泥を乾燥させた後の乾燥排ガスを乾燥ファンにて誘引し、誘引した乾燥排ガスの一部(1次乾燥排ガス)を第1のダクトを通じて高温空気と混合して混合汚泥の乾燥に用い、乾燥排ガスの残部(2次乾燥排ガス)を第2のダクトを通じて燃焼炉に導入して脱臭処理することなどにより、セメント工場で発生する高温空気を熱源として、安全で安定した有機汚泥の乾燥操作を行い、排ガスの脱臭処理について省エネルギー化を図る技術が開示されている。
日本国特開2006-35189号公報 日本国特開2005-254055号公報
 しかし、有機汚泥は、細胞壁の内部の生体水としての水分を約80%保有し、この水分を除去するための熱量と、乾燥後に燃料として用いた場合に得られる熱量とが略々拮抗している。そこで、有機汚泥の乾燥に要するコストをできるだけ低く抑えるため、従来、セメント製造工場で排出される廃熱を利用したり、有償の廃プラスチックを熱源とする方法が提案されている。その場合、例えば、プレヒータ排ガスの温度は最高で約450℃であり、廃プラスチックを熱源とする場合も、400℃以上で燃焼させようとした場合には、塩酸(HCL)による腐食が深刻な問題となる。腐食の問題については、技術的に解決可能であるが、その際、特殊な材料を用いる必要があるため、設備コストが高くなる。そのため、有機汚泥の乾燥には400℃以下の熱ガスを用いなければならず、この場合、有機汚泥の処理設備を小型化するためには、有機汚泥に含まれる水分の蒸発効率、及び有機汚泥の乾燥速度を高める工夫が必要となる。
 また、有機汚泥を処理する際には、有機汚泥の燃料化操作によって生じる悪臭を帯びた汚水や、排ガス処理のために新たなエネルギーや費用が発生する。有機汚泥を乾燥させた際に発生したガスは、そのほとんどを燃焼処理しているが、発生したガスに含まれる水蒸気まで燃焼処理を行うと、その分の熱量が必要となり、乾燥コストが増加する。そこで、水蒸気を凝縮させて分離処理する方法も提案されているが、凝縮水に関しての廃水処理について言及した提案は存在しない。
 そこで、本発明は、上記従来の技術における問題点に鑑みてなされたものであって、有機汚泥に含まれる水分の蒸発効率、及び有機汚泥の乾燥速度を高めることにより、有機汚泥の処理設備を小型化するとともに、凝縮水を効率よく処理することのできる乾燥処理システム等を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明は、有機汚泥の乾燥処理システムであって、有機汚泥を乾燥させるための熱源をセメント製造設備から排出される450℃以下の排ガスとする有機汚泥乾燥装置と、該有機汚泥乾燥装置による乾燥により発生した水蒸気を凝縮させる水蒸気凝縮装置と、該水蒸気凝縮装置によって凝縮された水を焼却灰の水洗に利用する焼却灰水洗装置とを備えることを特徴とする。
 そして、本発明によれば、セメント製造設備の廃熱を利用しながら、水蒸気を凝縮分離して水蒸気の燃焼処理を不要とし、凝縮水を焼却灰の水洗に利用することで焼却灰の水洗処理用水を賄うことができるため、設備コスト及び運転コストを低く抑えながら、有機汚泥の乾燥と焼却灰の水洗とを同時に行うことができる。
 上記有機汚泥の乾燥処理システムに、さらに、前記有機汚泥乾燥装置内、又は該有機汚泥乾燥装置の前段に、前記有機汚泥中のたんばく質を分解する物質を添加する分解物質添加装置を設けることができ、分解物質添加装置より有機汚泥中のたんばく質を分解する物質を添加することにより、有機汚泥に含まれる細胞の細胞壁を破壊することができ、細胞壁の内部の生体水を露出させることで、この水分の蒸発効率を高め、ひいては有機汚泥を効率よく乾燥させることができる。
 上記有機汚泥の乾燥処理システムにおいて、前記熱源を、前記セメント製造設備に付設された廃熱ボイラーから排出される熱媒体とすることができる。廃熱ボイラーから排出された過熱蒸気を用いることで、乾燥後の処理ガス量を低く抑え、ガス処理に要するコストを低減することができる。
 上記有機汚泥の乾燥処理システムにおいて、前記排ガス又は熱媒体によって前記有機汚泥を間接加熱することができる。これにより、有機汚泥を乾燥させた後のガスの処理が容易となり、設備コスト及び運転コストをさらに低く抑えることができる。
 また、本発明は、有機汚泥の乾燥処理方法であって、セメント製造設備から排出される450℃以下の排ガスを熱源として有機汚泥を乾燥させ、該乾燥により発生した水蒸気を凝縮させ、該凝縮された水を焼却灰の水洗に利用することを特徴とする。本発明によれば、上記発明と同様に、セメント製造設備からの廃熱を利用し、水蒸気の燃焼処理を不要とし、凝縮水で焼却灰の水洗処理用水を賄うことで、設備コスト及び運転コストを低く抑えながら、有機汚泥の乾燥と焼却灰の水洗とを同時に行うことができる。
 上記有機汚泥の乾燥処理方法において、前記有機汚泥を乾燥させる前、又は前記有機汚泥の乾燥中に該有機汚泥中のたんばく質を分解する物質を添加することができる。これにより、有機汚泥に含まれる細胞の細胞壁を破壊し、細胞壁の内部の生体水を露出させることで、この水分の蒸発効率を高め、有機汚泥の乾燥効率を向上させることができる。
 上記有機汚泥の乾燥処理方法において、前記たんばく質を分解する物質を、強アルカリ、強酸物質及びたんばく質分解酵素のいずれか一つ以上の物質とすることができる。
 また、前記凝縮水を焼却灰の脱塩水として用いる際に、該凝縮水に活性炭を添加することができる。これにより、焼却灰に吸着されなかった有機酸が存在する場合でも、この有機酸を活性炭に吸着させ、水洗後の脱塩排水に有機酸が残存することを防止し、臭気を減少させることができる。
 上記有機汚泥の乾燥処理方法において、前記乾燥させた有機汚泥をセメント燃料として利用するとともに、前記水洗した焼却灰をセメント原料として利用することができる。これにより、有機汚泥の乾燥、焼却灰の水洗処理をセメント製造設備で行うとともに、乾燥させた有機汚泥をセメント燃料として、また、焼却灰をセメント原料として有効利用することができる。
 以上のように、本発明によれば、有機汚泥に含まれる水分の蒸発効率、及び有機汚泥の乾燥速度を高め、有機汚泥の処理設備を小型化し、凝縮水を効率よく処理することのできる乾燥処理システム等を提供することができる。
本発明にかかる有機汚泥の乾燥処理システムの一実施の形態を示す全体構成図である。
  次に、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
 図1は、本発明にかかる有機汚泥の乾燥処理システム(以下、「乾燥処理システム」と略称する)の一実施の形態を示し、この乾燥処理システム1は、プレヒータ4から排出されたセメントキルン3の燃焼排ガスG1によって過熱蒸気STを発生させる廃熱ボイラー5と、過熱蒸気STを用いて有機汚泥SLを乾燥させる有機汚泥乾燥装置6と、有機汚泥SL中のたんばく質を分解する物質を添加する分解物質添加装置7と、有機汚泥SLの乾燥により発生したガスG3に含まれる水蒸気を凝縮させる水蒸気凝縮装置8と、焼却灰Aを水洗するための焼却灰水洗装置10と、水洗により発生した脱塩水Lを排水処理する脱塩排水処理装置11とを備える。
 セメントキルン3、プレヒータ4及び仮焼炉9を含むセメント製造設備2は、セメントを製造するにあたり一般的に用いられているものであって、セメントキルン3にはクリンカクーラー3aが付設され、プレヒータ4から排出される燃焼排ガスG1の温度は、400℃程度(450℃以下)である。
  廃熱ボイラー5は、上記燃焼排ガスG1を用いて水を蒸発させて過熱蒸気STを発生させるために備えられ、セメント製造設備2の廃熱を利用して発電を行うためにセメント製造設備2に付設されていることが多い。
 有機汚泥乾燥装置6は、廃熱ボイラー5から供給された過熱蒸気STを用いて有機汚泥SLを乾燥させるために備えられ、有機汚泥SLが投入されるホッパ部6aと、過熱蒸気STが導入されるジャケット部6bと、乾燥汚泥Dを排出する排出部6cからなる外熱式(間接加熱式)の乾燥装置である。
 分解物質添加装置7は、有機汚泥乾燥装置6内の有機汚泥SL中のたんばく質を分解する物質を添加するために備えられる。添加するたんばく質分解物質DMには、ペプチド結合を加水分解する、水酸化ナトリウム(NaOH)等の強アルカリ、強酸物質、細胞組織を破壊するたんばく質分解酵素等が用いられ、これら一つ以上の物質を添加することができる。尚、たんばく質分解酵素には、たんばく質を加水分解するプロテアーゼ等を用いることができ、このプロテアーゼは、アミノ酸であるセリンが重要な働きをするプロテアーゼであるセリンプロテアーゼと、アスパラギン酸のカルボキシル基(-COOH)が重要な働きをする酸性プロテアーゼと、システインのチオール基が重要な働きをするチオールプロテアーゼと、亜鉛やカルシウムなどの金属元素が重要な働きをする金属プロテアーゼに大別することができる。
  水蒸気凝縮装置8は、有機汚泥SLの乾燥により発生したガスG3に含まれる水蒸気を凝縮させるために備えられ、水蒸気凝縮装置8に冷却水Cを供給して水蒸気を冷却して凝縮させる。
 焼却灰水洗装置10(水没ピット)は、都市ごみ焼却設備等から受け入れた焼却灰Aを水洗して塩素分を除去するために備えられ、この水洗には、水蒸気凝縮装置8からの凝縮水Wが利用される。
 脱塩排水処理装置11は、焼却灰水洗装置10から排出された脱塩水Lを排水処理して放流可能な状態にするために備えられる。
 次に、上記構成を有する乾燥処理システム1を用いた有機汚泥の乾燥処理方法について、図1を参照しながら説明する。
 セメント製造設備2の運転中に、プレヒータ4から排出された燃焼排ガスG1を廃熱ボイラー5に導入し、過熱蒸気STを発生させる。発生した過熱蒸気STを有機汚泥乾燥装置6に供給し、有機汚泥SLの乾燥に利用する。一方、廃熱ボイラー5から排出された排ガスG2は、後段の原料粉砕装置、原料乾燥装置等に導入して利用することができる。
 受け入れた有機汚泥SLを有機汚泥乾燥装置6のホッパ部6aに投入する一方、廃熱ボイラー5からの過熱蒸気STをジャケット部6bに導入し、350℃程度の過熱蒸気STの有する熱によって有機汚泥SLを乾燥させる。ここで、分解物質添加装置7からたんばく質分解物質DMを投入し、有機汚泥SL中のたんばく質を分解しながら有機汚泥SLを乾燥させる。これにより、有機汚泥SLに含まれる細胞の細胞壁を破壊するなどして細胞壁の内部の生体水を露出させ、生体水の蒸発効率を高め、有機汚泥SLを効率よく乾燥させることができる。乾燥汚泥Dは、排出部6cを介して外部に排出した後、バーナー9aから仮焼炉9内に吹き込んで燃料として利用する。一方、有機汚泥SLの乾燥に用いた過熱蒸気STは、廃熱ボイラー5に戻され、廃熱ボイラー5と有機汚泥乾燥装置6の間を循環する。
 次に、有機汚泥乾燥装置6から排出されたガスG3を水蒸気凝縮装置8に導入し、冷却水CによってガスG3に含まれる水蒸気を冷却して凝縮させる。凝縮した凝縮水Wを焼却灰水洗装置10に供給し、焼却灰Aの水洗処理用水に利用する。一方、水蒸気凝縮装置8から排出された乾燥ガスG4をセメント製造設備2のプレヒータ4に導入して臭気を分解する。ここで、水蒸気凝縮装置8によってガスG3に含まれる水蒸気を凝縮させて水分を除去したことから、ガスG3には水蒸気が含まれていないため、水蒸気の燃焼処理が不要となり、その分プレヒータ4におけるセメント焼成の熱効率の低下を抑えることができる。
 次に、焼却灰水洗装置10において焼却灰Aを水洗して塩素分を除去し、水洗後、焼却灰Aをセメント製造設備2においてセメント原料Rとして利用する。一方、水洗後の焼却灰水洗装置10から排出された塩素分を含む脱塩水Lを、脱塩排水処理装置11において排水処理し、放流水RLとして河川等に放流する。
 尚、有機汚泥の臭気は、乾燥汚泥D、乾燥後に発生するガスG3、凝縮水分離後の凝縮水W及び乾燥ガスG4のいずれにも存在する。また、凝縮水W中には有機酸が存在する。凝縮水Wに含まれる有機酸は焼却灰Aに吸着されるので、水洗処理後の脱塩水Lの有機酸含有量は少なく、臭気も少ないものと考えられるが、焼却灰水洗装置10内に活性炭を添加することで、焼却灰Aに吸着されなかった有機酸が存在する場合でも、この有機酸を活性炭に吸着させ、水洗後の脱塩水Lに有機酸が残存することを防止することができる。
 尚、上記実施の形態において、有機汚泥乾燥装置6に外熱式の乾燥装置を用いた場合を例示したが、廃熱ボイラー5からの過熱蒸気STと、有機汚泥乾燥装置6に供給された有機汚泥SLとが直接接触する直接加熱式を採用することもできる。
 また、分解物質添加装置7からたんばく質分解物質DMを有機汚泥乾燥装置6に投入したが、有機汚泥乾燥装置6の前段で有機汚泥SLに添加してもよい。
 さらに、上記実施の形態においては、乾燥汚泥Dをバーナー9aを介して仮焼炉9内に吹き込んで燃料として利用したが、セメントキルン3に設置されたバーナー3bから乾燥汚泥Dをセメントキルン3内に吹き込んで燃料として利用することもできる。
1 乾燥処理システム
2 セメント製造設備
3 セメントキルン
3a クリンカクーラー
3b バーナー
4 プレヒータ
5 廃熱ボイラー
6 有機汚泥乾燥装置
6a ホッパ部
6b  ジャケット部
6c  排出部
7 分解物質添加装置
8 水蒸気凝縮装置
9 仮焼炉
9a  バーナー
10 焼却灰水洗装置
11 脱塩排水処理装置
A 焼却灰
C  冷却水
D 乾燥汚泥
DM タンパク質分解物質
G1 燃焼排ガス
G2  排ガス
G3 ガス(有機汚泥の乾燥により発生したガス)
G4 乾燥ガス
L  脱塩水
R セメント原料
RL 放流水
SL 有機汚泥
ST  過熱蒸気
W 凝縮水

Claims (9)

  1.  有機汚泥を乾燥させるための熱源をセメント製造設備から排出される450℃以下の排ガスとする有機汚泥乾燥装置と、
     該有機汚泥乾燥装置による乾燥により発生した水蒸気を凝縮させる水蒸気凝縮装置と、
     該水蒸気凝縮装置によって凝縮された水を焼却灰の水洗に利用する焼却灰水洗装置とを備えることを特徴とする有機汚泥の乾燥処理システム。
  2.  さらに、前記有機汚泥乾燥装置内、又は該有機汚泥乾燥装置の前段に、前記有機汚泥中のたんばく質を分解する物質を添加する分解物質添加装置を備えることを特徴とする請求項1に記載の有機汚泥の乾燥処理システム。
  3.  前記熱源は、前記セメント製造設備に付設された廃熱ボイラーから排出される熱媒体であることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機汚泥の乾燥処理システム。
  4.  前記排ガス又は熱媒体によって前記有機汚泥を間接加熱することを特徴とする請求項1、2又は3に記載の有機汚泥の乾燥処理システム。
  5.  セメント製造設備から排出される450℃以下の排ガスを熱源として有機汚泥を乾燥させ、
     該乾燥により発生した水蒸気を凝縮させ、
     該凝縮された水を焼却灰の水洗に利用することを特徴とする有機汚泥の乾燥処理方法。
  6.  前記有機汚泥を乾燥させる前、又は前記有機汚泥の乾燥中に該有機汚泥中のたんばく質を分解する物質を添加することを特徴とする請求項5に記載の有機汚泥の乾燥処理方法。
  7.  前記たんばく質を分解する物質が、強アルカリ、強酸物質及びたんばく質分解酵素のいずれか一つ以上の物質からなることを特徴とする請求項6に記載の有機汚泥の乾燥処理方法。
  8.  前記凝縮水を焼却灰の脱塩水として用いる際に、該凝縮水に活性炭を添加することを特徴とする請求項5、6又は7に記載の有機汚泥の乾燥処理方法。
  9.  前記乾燥させた有機汚泥をセメント燃料として利用するとともに、前記水洗した焼却灰をセメント原料として利用することを特徴とする請求項5乃至8のいずれかに記載の有機汚泥の乾燥処理方法。
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