JP2012078034A - Dry distillation and gasification typed incinerator - Google Patents

Dry distillation and gasification typed incinerator Download PDF

Info

Publication number
JP2012078034A
JP2012078034A JP2010224908A JP2010224908A JP2012078034A JP 2012078034 A JP2012078034 A JP 2012078034A JP 2010224908 A JP2010224908 A JP 2010224908A JP 2010224908 A JP2010224908 A JP 2010224908A JP 2012078034 A JP2012078034 A JP 2012078034A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
combustion
supply
furnace
oxygen
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2010224908A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP5762714B2 (en
Inventor
Masamoto Kaneko
正元 金子
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kinsei Sangyo Co Ltd
Original Assignee
Kinsei Sangyo Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kinsei Sangyo Co Ltd filed Critical Kinsei Sangyo Co Ltd
Priority to JP2010224908A priority Critical patent/JP5762714B2/en
Publication of JP2012078034A publication Critical patent/JP2012078034A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5762714B2 publication Critical patent/JP5762714B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • Y02E20/344

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dry distillation and gasification typed incinerator capable of re-recovering heat amount of combustion exhaust gas while maintaining stable combustion in a combustion furnace.SOLUTION: In the combustion furnace 3, oxygen is supplied to a burner part 18 via a combustion oxygen supply passage 20 and the combustion exhaust gas is supplied to a combustion part 19 via a combustion exhaust gas circulation path 23. At this time, the supply amounts of the oxygen and the combustion exhaust gas are so controlled that only the oxygen is supplied in a first phase from a time when ignition of a waste A until a time when the temperature in the combustion furnace 3 becomes a set temperature and supply amount of the combustion exhaust gas is increased while the supply amount of the oxygen is decreased in a second phase wherein the temperature in the combustion furnace 3 is kept to the set temperature by a control device 14.

Description

本発明は、廃棄物を収納すると共に、廃棄物の一部を燃焼させつつ燃焼熱により廃棄物の残部を乾溜して可燃性ガスを生じさせる乾溜ガス化炉に関する。   TECHNICAL FIELD The present invention relates to a dry distillation gasification furnace that stores waste and also combusts a part of the waste to dry the remainder of the waste by combustion heat to generate a combustible gas.

近年、廃棄物は、その成分が塩化ビニールなどの塩素分を多く含むものが多くなっているため、これらを焼却する焼却処理装置では、焼却の際に、窒素酸化物(NOx)、一酸化炭素(CO)、ダイオキシン類等の大気汚染物質が発生し得る。そのため、これらの大気汚染物質に対しては、排出量を抑制する一定の環境基準が策定されている。   In recent years, wastes contain many chlorine components such as vinyl chloride. Therefore, incinerators that incinerate these wastes produce nitrogen oxides (NOx) and carbon monoxide during incineration. Air pollutants such as (CO) and dioxins can be generated. For this reason, certain environmental standards have been formulated to reduce emissions for these air pollutants.

特に、廃棄物の焼却処理に伴って発生するダイオキシン類は、塩素分を含む廃棄物を250〜350℃程度の温度で燃焼させると、前記廃棄物から遊離する前記塩素と、樹脂等の不完全燃焼により生成する炭化水素とが、該廃棄物中に含まれる重金属を触媒として反応することによりダイオキシン類が生成するというものである。   In particular, dioxins generated by incineration of waste are incomplete such as the chlorine liberated from the waste and incomplete resin when the waste containing chlorine is burned at a temperature of about 250 to 350 ° C. The hydrocarbons produced by combustion react with heavy metals contained in the waste as catalysts to produce dioxins.

前記廃棄物の焼却処理によるダイオキシン類の排出を防止するためには、前記廃棄物を800℃以上の温度に2秒間以上滞留させて、生成したダイオキシン類を完全に熱分解させることが有効であるとされている。   In order to prevent discharge of dioxins due to incineration of the waste, it is effective to cause the waste to stay at a temperature of 800 ° C. or higher for 2 seconds or more to completely thermally decompose the generated dioxins. It is said that.

ところで、本出願人は、先にダイオキシン類の排出を防止しつつ廃タイヤ等の廃棄物を焼却処理する装置として、該廃棄物を収納すると共に、該廃棄物の一部を燃焼させつつ、その燃焼熱により該廃棄物の残部を乾溜して可燃性ガスを生ぜしめる乾溜炉と、該可燃性ガスを該乾溜炉から導入して完全燃焼させる燃焼炉とを備える乾溜ガス化焼却処理装置を提案している(例えば、特許文献1参照)。   By the way, the present applicant, as an apparatus for incinerating waste such as waste tires while preventing the discharge of dioxins, stores the waste and burns a part of the waste, Proposed a dry distillation gasification incineration apparatus comprising a distillation furnace in which the remainder of the waste is dry-distilled by combustion heat to generate a combustible gas, and a combustion furnace in which the combustible gas is introduced from the dry distillation furnace and completely combusted (For example, refer to Patent Document 1).

前記装置では、燃焼炉内の温度を他の燃料の燃焼によりダイオキシン類の熱分解が可能とされる800℃以上に暖気した上で、廃棄物に着火して可燃性ガスを発生させ、発生した可燃性ガスを他の燃料と共に燃焼炉に燃焼させる。そして、可燃性ガスのみの燃焼で燃焼炉の温度が800℃より高温の安定温度を維持できるようになったときに他の燃料の燃焼を終了する。これにより、廃棄物の乾溜開始後、可燃性ガスが燃焼炉で自発的に安定して燃焼を継続するようになるまでの段階において、燃焼炉内の温度を800℃以上としてダイオキシン類の排出を防止している。   In the above apparatus, the temperature in the combustion furnace was heated to 800 ° C. or higher where dioxins can be thermally decomposed by combustion of other fuel, and then the waste was ignited to generate combustible gas. A combustible gas is burned together with other fuels in a combustion furnace. When the combustion furnace temperature can be maintained at a stable temperature higher than 800 ° C. by burning only the combustible gas, the combustion of the other fuel is terminated. As a result, after the start of the dry distillation of the waste, the temperature in the combustion furnace is set to 800 ° C. or more to discharge dioxins until the combustible gas spontaneously stabilizes and continues to burn in the combustion furnace. It is preventing.

特許第4005770号公報Japanese Patent No. 4005770

しかしながら、前記装置では、燃焼炉内で燃焼された可燃性ガスの燃焼排気は、ボイラ等による熱回収と無害化のための排ガス処理が施され、約200℃で全て煙突から放出される。そのため、可燃性ガスが有する燃焼熱量の一部は、ボイラ等により熱回収されることなくそのまま排気される。そのため、煙突から排気される燃焼排気の熱量を再回収することが望まれている。   However, in the apparatus, the combustion exhaust gas of the combustible gas combusted in the combustion furnace is subjected to exhaust gas treatment for heat recovery and detoxification by a boiler or the like, and is discharged from the chimney at about 200 ° C. Therefore, a part of the combustion heat amount of the combustible gas is exhausted as it is without being recovered by a boiler or the like. Therefore, it is desired to recover the amount of heat of the combustion exhaust exhausted from the chimney.

ここで、燃焼排気を燃焼炉内に戻して、煙突から排気される燃焼排気の熱量を再回収することも考えられるが、燃焼炉内が低酸素雰囲気下となってしまい、燃焼炉における安定した燃焼を実現することはできない。   Here, it is conceivable that the combustion exhaust is returned to the combustion furnace and the amount of heat of the combustion exhaust exhausted from the chimney is recovered again, but the inside of the combustion furnace is in a low oxygen atmosphere, and the combustion furnace is stable. Combustion cannot be realized.

そこで、本発明は、以上の事情に鑑みて、燃焼炉における安定した燃焼を維持しながら燃焼排気の熱量の再回収を可能とするこができる乾溜ガス化焼却処理装置を提供することを目的とする。   Therefore, in view of the above circumstances, the present invention has an object to provide a dry distillation gasification incineration processing apparatus capable of recovering the heat quantity of combustion exhaust gas while maintaining stable combustion in a combustion furnace. To do.

第1発明の乾溜ガス化焼却処理装置は、
廃棄物を収納すると共に、該廃棄物の一部を燃焼させつつ該燃焼熱により該廃棄物の残部を乾溜して可燃性ガスを発生させる乾溜炉と、該乾溜炉から導入される該可燃性ガスを燃焼させる燃焼炉と、該燃焼炉に導入される該可燃性ガスの燃焼に要する酸素を燃焼炉に供給する燃焼酸素供給手段と、該燃焼炉内における温度を検知する燃焼炉温度検知手段と、該燃焼炉における該可燃性ガスの燃焼が開始された後に該燃焼炉温度検知手段により検知される該燃焼炉内の温度を予め設定された設定温度に維持するように該乾溜炉への酸素供給量を調整しつつ該廃棄物の一部の燃焼に必要な酸素を該乾溜炉に供給する乾溜酸素供給手段とを備えた乾溜ガス化焼却処理装置であって、
前記燃焼酸素供給手段は、前記燃焼炉に、酸素を供給する第1供給手段と、前記燃焼炉内で燃焼された前記可燃性ガスの燃焼排気を供給する第2供給手段と、該第1供給手段により供給する酸素の供給量と該第2供給手段により供給する燃焼排気の供給量とを制御する供給制御手段とを有し、
前記供給制御手段は、前記廃棄物への着火から前記燃焼炉内の温度が前記設定温度に維持されるようになるまでの第1段階において、前記第1供給手段により酸素を前記燃焼炉へ供給すると共に、該燃焼炉内の温度が前記設定温度となる第2段階において、前記第1供給手段による酸素の供給量を減少させつつ前記第2供給手段による前記燃焼排気の供給量を増加させることを特徴とする。
The dry distillation gasification incineration processing apparatus of the first invention is
A dry distillation furnace for storing waste, burning part of the waste and drying the remainder of the waste by the combustion heat to generate a combustible gas, and the combustible introduced from the dry distillation furnace Combustion furnace for burning gas, combustion oxygen supply means for supplying oxygen required for combustion of the combustible gas introduced into the combustion furnace to the combustion furnace, and combustion furnace temperature detection means for detecting the temperature in the combustion furnace And after the combustion of the combustible gas in the combustion furnace is started, the temperature in the combustion furnace detected by the combustion furnace temperature detection means is maintained at a preset temperature. A dry distillation gasification incineration apparatus comprising a dry distillation oxygen supply means for supplying oxygen necessary for combustion of a part of the waste to the dry distillation furnace while adjusting an oxygen supply amount,
The combustion oxygen supply means includes a first supply means for supplying oxygen to the combustion furnace, a second supply means for supplying combustion exhaust gas of the combustible gas burned in the combustion furnace, and the first supply. Supply control means for controlling the supply amount of oxygen supplied by the means and the supply amount of combustion exhaust gas supplied by the second supply means,
The supply control means supplies oxygen to the combustion furnace by the first supply means in a first stage from the ignition of the waste to the temperature in the combustion furnace being maintained at the set temperature. In addition, in the second stage in which the temperature in the combustion furnace becomes the set temperature, the supply amount of the combustion exhaust gas by the second supply unit is increased while the supply amount of oxygen by the first supply unit is decreased. It is characterized by.

第1発明の乾溜ガス化焼却処理装置によれば、廃棄物への着火から燃焼炉内の温度が予め設定された設定温度となるまでの第1段階においては、第1供給手段により酸素が燃焼炉に供給される。このように、可燃性ガスの発生量が安定しない第1段階においては、燃焼排気を燃焼炉内に供給しないことで、燃焼炉内が低酸素雰囲気下となって安定した燃焼が阻害されることを回避することができる。   According to the dry distillation gasification incineration apparatus of the first invention, in the first stage from the ignition of the waste to the temperature set in the combustion furnace reaching a preset temperature, oxygen is combusted by the first supply means. Supplied to the furnace. In this way, in the first stage where the amount of combustible gas generated is not stable, the combustion exhaust is not supplied into the combustion furnace, so that the combustion furnace is in a low oxygen atmosphere and stable combustion is inhibited. Can be avoided.

次に、燃焼炉内の温度が前記設定温度となる第2段階においては、第2供給手段により燃焼排気が燃焼炉内に供給されることで、外部へ排気されてしまう燃焼排気の熱量をボイラ等で再回収することが可能となる。さらに、このとき、第1供給手段による酸素の供給量を減少させつつ第2供給手段による燃焼排気の供給量を増加させることで、燃焼排気の燃焼炉内への導入が外乱となることを防止して、燃焼炉内の安定した燃焼状態が阻害されることを回避することができる。   Next, in the second stage in which the temperature in the combustion furnace becomes the set temperature, the combustion exhaust is supplied to the combustion furnace by the second supply means, and the amount of heat of the combustion exhaust that is exhausted to the outside is reduced in the boiler. It becomes possible to collect again by such as. Further, at this time, the introduction of the combustion exhaust gas into the combustion furnace is prevented from being disturbed by increasing the supply amount of the combustion exhaust gas by the second supply means while decreasing the oxygen supply amount by the first supply means. Thus, it is possible to avoid inhibiting a stable combustion state in the combustion furnace.

このように第1発明の乾溜ガス化焼却処理装置によれば、燃焼炉における安定した燃焼を維持しながら燃焼排気の熱量の再回収を可能とするこができる。   Thus, according to the dry distillation gasification incineration processing apparatus of the first invention, it is possible to recover the heat quantity of the combustion exhaust gas while maintaining stable combustion in the combustion furnace.

第2発明の乾溜ガス化焼却処理装置は、第1発明において、
前記供給制御手段は、前記第2段階において、前記設定温度が維持されることを条件として、前記第1供給手段による酸素の供給量を減少させつつ前記第2供給手段による前記燃焼排気の供給量を増加させることを特徴とする。
The dry distillation gasification incineration apparatus of the second invention is the first invention,
The supply control means supplies the combustion exhaust gas supplied by the second supply means while reducing the oxygen supply quantity by the first supply means on the condition that the set temperature is maintained in the second stage. It is characterized by increasing.

第2発明の乾溜ガス化焼却処理装置によれば、燃焼炉内の温度が予め設定された設定温度に維持されることを条件として、燃焼排気を燃焼炉に供給することで、燃焼排気が急激に燃焼炉内に供給されることにより、燃焼炉内の温度が低下して安定した燃焼が阻害されることを回避することができる。   According to the dry distillation gasification incineration processing apparatus of the second invention, the combustion exhaust gas is rapidly supplied by supplying the combustion exhaust gas to the combustion furnace on condition that the temperature in the combustion furnace is maintained at a preset temperature. By being supplied into the combustion furnace, it is possible to avoid that the temperature in the combustion furnace decreases and stable combustion is hindered.

さらに、設定温度をボイラ等の熱回収手段に適した温度とすることで、燃焼排気の熱量をボイラ等で高効率に回収することが可能となる。   Furthermore, by setting the set temperature to a temperature suitable for heat recovery means such as a boiler, it becomes possible to recover the heat quantity of combustion exhaust gas with a boiler or the like with high efficiency.

第3発明の乾溜ガス化焼却処理装置は、第1または第2発明において、
前記供給制御手段は、前記第1供給手段による酸素の供給量および前記第2供給手段による前記燃焼排気の供給量により決定される定常状態としての第3段階において、前記燃焼炉内の温度が前記所定温度に維持され、且つ、前記燃焼排気中の酸素濃度が所定値となるように、前記第1供給手段による酸素の供給量と前記第2供給手段による前記燃焼排気の供給量との供給割合を決定することを特徴とする。
A dry distillation gasification incineration apparatus of the third invention is the first or second invention,
In the third stage as a steady state determined by the supply amount of oxygen from the first supply unit and the supply amount of the combustion exhaust gas from the second supply unit, the supply control unit sets the temperature in the combustion furnace to The supply ratio of the supply amount of oxygen by the first supply means and the supply amount of the combustion exhaust gas by the second supply means so that the oxygen concentration in the combustion exhaust gas is maintained at a predetermined temperature and becomes a predetermined value. It is characterized by determining.

第3発明の乾溜ガス化焼却処理装置によれば、第2段階の過渡状態を経て実現される定常状態としての第3状態において、この定常状態が燃焼炉内の温度が前記所定温度に維持され、且つ、燃焼排気中の酸素濃度が所定値となるように、第1供給手段による酸素の供給量と第2供給手段による燃焼排気の供給量との供給割合が決定される。これにより、定常状態において、燃焼排気中の酸素濃度が所定値となるような安定した燃焼状態を実現することができ、燃焼炉内が低酸素雰囲気下となって安定した燃焼が阻害されることを回避することができる。さらに、設定温度に燃焼炉の温度が維持されることで、該設定温度をボイラ等の熱回収手段に適した温度として、燃焼排気の熱量をボイラ等で高効率に回収することが可能となる。   According to the dry distillation gasification incineration processing apparatus of the third aspect of the invention, in the third state as the steady state realized through the second-stage transient state, this steady state maintains the temperature in the combustion furnace at the predetermined temperature. In addition, the supply ratio of the oxygen supply amount by the first supply means and the combustion exhaust supply amount by the second supply means is determined so that the oxygen concentration in the combustion exhaust gas becomes a predetermined value. As a result, in a steady state, a stable combustion state in which the oxygen concentration in the combustion exhaust gas becomes a predetermined value can be realized, and the combustion furnace is placed in a low oxygen atmosphere and stable combustion is inhibited. Can be avoided. Furthermore, by maintaining the temperature of the combustion furnace at the set temperature, the set temperature can be set to a temperature suitable for heat recovery means such as a boiler, and the amount of heat of combustion exhaust can be recovered with high efficiency using a boiler or the like. .

本発明の乾溜ガス化焼却処理装置の一実施形態を示すシステム構成図。The system block diagram which shows one Embodiment of the dry distillation gasification incineration processing apparatus of this invention. 弁開度と燃焼炉内の温度と燃焼排気の酸素濃度の経時変化を示すグラフ。The graph which shows a time-dependent change of the valve opening degree, the temperature in a combustion furnace, and the oxygen concentration of combustion exhaust.

図1に示すように、本実施形態の廃棄物の乾溜ガス化焼却処理装置は、廃紙、廃木材、廃プラスチック等を主とする各種廃棄物の混合物である廃棄物Aを収容する乾溜炉1と、該乾溜炉1にガス通路2を介して接続される燃焼炉3とを備える。乾溜炉1の上面部には、開閉自在な投入扉4を備える投入口5が形成され、投入口5から廃棄物Aを乾溜炉1内に投入可能とされている。そして、乾溜炉1はその投入扉4を閉じた状態では、その内部が実質的に外部と遮断されるようになっている。   As shown in FIG. 1, the waste dry gasification incineration apparatus of this embodiment is a dry distillation furnace that contains waste A, which is a mixture of various wastes, mainly waste paper, waste wood, waste plastic and the like. 1 and a combustion furnace 3 connected to the dry distillation furnace 1 through a gas passage 2. On the upper surface of the dry distillation furnace 1, an input port 5 having an openable / closable input door 4 is formed, and the waste A can be input into the dry distillation furnace 1 from the input port 5. In the state where the charging door 4 is closed, the inside of the dry distillation furnace 1 is substantially cut off from the outside.

乾溜炉1の外周部には、その冷却構造として、乾溜炉1の内部と隔離されたウォータージャケット6が形成されている。ウォータージャケット6は、図示しない給水装置により給水され、内部の水量が所定水位に維持されるようになっている。   A water jacket 6 isolated from the inside of the dry distillation furnace 1 is formed on the outer peripheral portion of the dry distillation furnace 1 as a cooling structure. The water jacket 6 is supplied with water by a water supply device (not shown) so that the amount of water inside is maintained at a predetermined water level.

乾溜炉1の下部は下方に突出した円錐台形状に形成され、その円錐台形状の下部の外周部には、乾溜炉1の内部と隔離された空室7が形成されている。この空室7は、乾溜炉1の内壁部に設けられた複数の給気ノズル8を介して、乾溜炉1の内部に連通している。   A lower portion of the distillation furnace 1 is formed in a truncated cone shape projecting downward, and an empty chamber 7 isolated from the inside of the distillation furnace 1 is formed in an outer peripheral portion of the truncated cone shape. The vacant chamber 7 communicates with the inside of the dry distillation furnace 1 through a plurality of air supply nozzles 8 provided on the inner wall portion of the dry distillation furnace 1.

乾溜炉1の下部の前記空室7には、乾溜酸素供給路9が接続されている。乾溜酸素供給路9は、空気供給路10を介して押込ファン等により構成された空気供給源11に接続されている。乾溜酸素供給路9には制御弁12が設けられ、制御弁12は弁駆動器13によりその開度が制御されるようになっている。この場合、弁駆動器13は、CPU等を含む電子回路により構成された制御装置14により制御される。   A dry distillation oxygen supply path 9 is connected to the empty chamber 7 below the dry distillation furnace 1. The dry distillation oxygen supply path 9 is connected via an air supply path 10 to an air supply source 11 constituted by a pushing fan or the like. A control valve 12 is provided in the dry distillation oxygen supply path 9, and the opening degree of the control valve 12 is controlled by a valve driver 13. In this case, the valve driver 13 is controlled by a control device 14 configured by an electronic circuit including a CPU and the like.

さらに、乾溜炉1の下側には、制御装置14に制御されて、乾溜炉1に収容された廃棄物Aに着火するための着火装置15が取り付けられている。着火装置15は点火バーナ等により構成され、重油等の燃料が貯留されている燃料供給装置16から燃料供給路17を介して供給される燃料を燃焼させることにより、廃棄物Aに燃焼炎を供給する。   Further, an ignition device 15 is attached to the lower side of the distillation furnace 1 to ignite the waste A stored in the distillation furnace 1 under the control of the control device 14. The ignition device 15 is composed of an ignition burner or the like, and supplies a combustion flame to the waste A by burning the fuel supplied from the fuel supply device 16 in which fuel such as heavy oil is stored through the fuel supply path 17. To do.

燃焼炉3は、廃棄物Aの乾溜により生じる可燃性ガスとその完全燃焼に必要な酸素(空気)とを混合するバーナ部18と、酸素と混合された可燃性ガスを燃焼せしめる燃焼部19とからなり、燃焼部19はバーナ部18の先端側で該バーナ部18に連通している。バーナ部18の後端部には、ガス通路2が接続され、乾溜炉1における廃棄物Aの乾溜により生じた可燃性ガスがガス通路2を介してバーナ部18に導入される。   The combustion furnace 3 includes a burner unit 18 that mixes combustible gas generated by dry distillation of waste A and oxygen (air) necessary for complete combustion, and a combustion unit 19 that combusts the combustible gas mixed with oxygen. The combustion part 19 communicates with the burner part 18 on the tip end side of the burner part 18. The gas passage 2 is connected to the rear end portion of the burner portion 18, and combustible gas generated by the dry distillation of the waste A in the dry distillation furnace 1 is introduced into the burner portion 18 through the gas passage 2.

バーナ部18の外周部には、その内部と隔離された第1空室21が形成され、該第1空室21はバーナ部18の内周部に穿設された複数のノズル孔21aを介してバーナ部18の内部に連通している。第1空室21には、空気供給路10から分岐する燃焼酸素供給路20が接続されている。燃焼酸素供給路20には制御弁21bが設けられ、制御弁21bは弁駆動器21cによりその開度が制御されるようになっている。この場合、弁駆動器21cは、前記制御装置14により制御される。   A first vacant chamber 21 isolated from the inside of the burner portion 18 is formed on the outer peripheral portion of the burner portion 18, and the first vacant chamber 21 is inserted into the inner peripheral portion of the burner portion 18 through a plurality of nozzle holes 21 a. And communicates with the inside of the burner portion 18. A combustion oxygen supply path 20 branched from the air supply path 10 is connected to the first empty chamber 21. The combustion oxygen supply passage 20 is provided with a control valve 21b, and the opening degree of the control valve 21b is controlled by a valve driver 21c. In this case, the valve driver 21c is controlled by the control device 14.

さらに、燃焼部19の後端側の外周部には、第1空室21と隣接する位置に第2空室22が形成されており、該第2空室22は燃焼部19の内周部に穿設された複数のノズル孔22aを介して燃焼部19の内部に連通している。第2空室22には、後述するダクト26cから分岐する燃焼排気循環路23が接続されている。燃焼排気循環路23には制御弁22bが設けられ、制御弁22bは弁駆動器22cによりその開度が制御されるようになっている。この場合、弁駆動器22cは、前記制御装置14により制御される。   Further, a second vacant chamber 22 is formed at a position adjacent to the first vacant chamber 21 on the outer peripheral portion on the rear end side of the combustion portion 19, and the second vacant chamber 22 is an inner peripheral portion of the combustion portion 19. It communicates with the inside of the combustion section 19 through a plurality of nozzle holes 22a drilled in. A combustion exhaust circuit 23 branched from a duct 26c described later is connected to the second empty chamber 22. The combustion exhaust circuit 23 is provided with a control valve 22b, and the opening degree of the control valve 22b is controlled by a valve driver 22c. In this case, the valve driver 22c is controlled by the control device 14.

バーナ部18の後端部には、制御装置14に制御されて、燃料供給装置16から燃料供給路17を介して供給される重油等の燃料を燃焼させる燃焼装置25(本発明の燃焼手段に相当する)が取り付けられている。燃焼装置25は点火バーナ等により構成され、前記燃料の供給量を段階的に調整しながら燃焼させる。例えば、本実施形態の燃焼装置25では、燃料の供給量が多い高温燃焼と燃料の供給量が少ない低温燃焼とが切り替え可能となっている。尚、燃焼装置25はバーナ部18に導入された可燃性ガスに着火する場合にも用いられる。   At the rear end portion of the burner portion 18, a combustion device 25 that is controlled by the control device 14 and burns fuel such as heavy oil supplied from the fuel supply device 16 via the fuel supply path 17 (to the combustion means of the present invention). Equivalent) is attached. The combustion device 25 is composed of an ignition burner or the like, and burns while adjusting the fuel supply amount stepwise. For example, in the combustion apparatus 25 of the present embodiment, it is possible to switch between high temperature combustion with a large amount of fuel supply and low temperature combustion with a small amount of fuel supply. The combustion device 25 is also used when igniting the combustible gas introduced into the burner unit 18.

燃焼部19の先端部には、燃焼炉3内で燃焼された燃焼排気を冷却する冷却炉(温水ボイラ)27が取り付けられている。冷却炉27には図示しない給水装置により給水され、廃棄物の燃焼熱を利用して冷却炉27で加熱された温水を空調等に利用できるようにしている。   A cooling furnace (hot water boiler) 27 that cools the combustion exhaust gas burned in the combustion furnace 3 is attached to the tip of the combustion part 19. The cooling furnace 27 is supplied with water by a water supply device (not shown), and the hot water heated in the cooling furnace 27 using the combustion heat of waste can be used for air conditioning or the like.

冷却炉27の出口側には、冷却された後の燃焼排気を排出するダクト26aが設けられており、ダクト26aは冷却塔28の一端の端部に接続されている。   On the outlet side of the cooling furnace 27, a duct 26 a that discharges the cooled combustion exhaust gas is provided, and the duct 26 a is connected to one end of the cooling tower 28.

冷却塔28は、冷却炉27からの燃焼排気に散水するスプレー28aを備えており、スプレーに冷却水を供給する図示しない給水装置および空気圧縮機とが接続されている。   The cooling tower 28 includes a spray 28a that sprays the combustion exhaust from the cooling furnace 27, and is connected to a water supply device (not shown) that supplies cooling water to the spray and an air compressor.

冷却塔28の他方の端部は、ダクト26bを介してバグフィルタ29の一方の端部に接続されており、冷却塔28からバグフィルタ29に送られる燃焼排気には消石灰29aおよび活性炭29bが混合され、脱硫および脱臭が行われる。   The other end of the cooling tower 28 is connected to one end of the bag filter 29 through a duct 26b, and slaked lime 29a and activated carbon 29b are mixed in the combustion exhaust gas sent from the cooling tower 28 to the bag filter 29. Desulfurization and deodorization are performed.

バグフィルタ29は、図示しないフィルタ部と、フィルタ部によって排ガスから分離された灰等を回収する回収部とを備え、フィルタ部にはその清浄のための空気圧縮機が接続されている。   The bag filter 29 includes a filter unit (not shown) and a recovery unit that recovers ash and the like separated from the exhaust gas by the filter unit, and an air compressor for cleaning the filter unit is connected to the filter unit.

バグフィルタ29の他方の端部は、ダクト26cを介して煙突30に接続されている。バグフィルタ29と煙突30との間には、燃焼炉3内の燃焼排気をダクト26a〜26cを介して煙突30に誘引する誘引ファン31が設けられており、誘引ファン31を介して煙突30から燃焼排気が大気中に排出される。さらに、ダクト26cは誘引ファン31の下流側が分岐しており、その分岐部に燃焼排気循環路23が接続されている。   The other end of the bag filter 29 is connected to the chimney 30 via a duct 26c. An induction fan 31 is provided between the bag filter 29 and the chimney 30 to induce the combustion exhaust in the combustion furnace 3 to the chimney 30 via the ducts 26 a to 26 c, and from the chimney 30 via the induction fan 31. Combustion exhaust is discharged into the atmosphere. Further, the duct 26c is branched downstream of the induction fan 31, and the combustion exhaust circuit 23 is connected to the branch portion.

誘引ファン31は、制御装置14により燃焼炉3内の燃焼排気を誘引する圧力が当該装置の運転状態に応じた所望の圧力となるように制御される。また、煙突30の出口には、図示しない酸素濃度、塩化水素濃度および一酸化炭素濃度とを検出するセンサがそれぞれ取り付けられており、煙突30から排気される燃焼排気の酸素濃度、塩化水素濃度および一酸化炭素濃度とが監視される。   The induction fan 31 is controlled by the control device 14 so that the pressure for inducing the combustion exhaust in the combustion furnace 3 becomes a desired pressure according to the operating state of the device. Sensors that detect oxygen concentration, hydrogen chloride concentration, and carbon monoxide concentration (not shown) are respectively attached to the outlet of the chimney 30, and the oxygen concentration, hydrogen chloride concentration, and Carbon monoxide concentration is monitored.

さらに、本実施形態の装置において、乾溜炉1の下部には乾溜炉1内の温度Tを検知する温度センサ32が取着され、燃焼炉3には燃焼炉3内の温度Tを検知する温度センサ33が、バーナ部18の先端部に臨む位置に取着されている。温度センサ32,33の検知信号は制御装置14に入力される。 Furthermore, in the apparatus of the present embodiment, a temperature sensor 32 for detecting the temperature T 1 in the distillation furnace 1 is attached to the lower part of the distillation furnace 1, and the temperature T 2 in the combustion furnace 3 is detected in the combustion furnace 3. A temperature sensor 33 is attached at a position facing the tip of the burner portion 18. Detection signals from the temperature sensors 32 and 33 are input to the control device 14.

次に、本実施形態の装置による廃棄物の焼却処理方法について、図1および図2を参照しながら説明する。   Next, a waste incineration method using the apparatus of this embodiment will be described with reference to FIGS. 1 and 2.

図1に示す装置において、廃棄物Aを焼却処理する際には、まず、乾溜炉1の投入扉4を開き、投入口5から廃棄物Aを乾溜炉1内に投入する。前記廃棄物Aは、廃紙、廃木材、廃プラスチック等を主とする各種廃棄物を混合して、乾溜炉1内における乾溜により発生する可燃性ガスが安定して燃焼を継続するときにその燃焼温度が800℃以上になる熱量を有するように調整されており、本実施形態ではさらに燃焼温度が1000℃以上になる熱量を有するように調整されている。   In the apparatus shown in FIG. 1, when the waste A is incinerated, first, the charging door 4 of the dry distillation furnace 1 is opened, and the waste A is charged into the dry distillation furnace 1 from the charging port 5. The waste A is mixed with various wastes mainly waste paper, waste wood, waste plastic, etc., and the combustible gas generated by the dry distillation in the dry distillation furnace 1 is stably burned. The combustion temperature is adjusted to have a heat quantity that is 800 ° C. or higher, and in this embodiment, the combustion temperature is adjusted to have a heat quantity that is 1000 ° C. or higher.

次いで、投入扉4を閉じて乾溜炉1内を密封状態としたのち、前記廃棄物Aの着火に先立って、制御装置14により燃焼炉3の燃焼装置25を作動させることにより、前記燃料の燃焼による暖気運転を開始する。具体的には、図2に示す経時変化を示すグラフにおいて、時刻tで燃料の燃焼が開始される。 Next, after closing the charging door 4 to seal the inside of the dry distillation furnace 1, the combustion device 25 of the combustion furnace 3 is operated by the control device 14 prior to the ignition of the waste A, thereby burning the fuel. Start warm-up operation. Specifically, in the graph showing the time change shown in FIG. 2, the combustion of the fuel is started at time t 0.

次に、燃焼炉3内の温度Tは前記燃料の燃焼により次第に上昇し、時刻t1で温度センサ33により検知される温度Tが800℃を超えると、制御装置14により乾溜炉1の着火装置15が作動されて廃棄物Aに着火され、廃棄物Aの部分的燃焼により発生する可燃性ガスを前記燃料と共に燃焼炉3内で燃焼させる助燃運転が開始される(本発明の第1段階に相当する)。 Next, the temperature T in the combustion furnace 3 gradually rises due to the combustion of the fuel. When the temperature T detected by the temperature sensor 33 exceeds 800 ° C. at time t 1 , the controller 14 ignites the dry distillation furnace 1. 15 is activated to ignite the waste A, and an auxiliary combustion operation is started in which the combustible gas generated by the partial combustion of the waste A is combusted in the combustion furnace 3 together with the fuel (in the first stage of the present invention). Equivalent to).

この着火時の助燃運転では、図2に示すように、制御装置14により酸素供給路20の制御弁21bが徐々に開放される。これにより、乾溜炉1からバーナ部18に導入された可燃性ガスと空気供給源11から供給された空気とがバーナ部18内で混合され、生成された混合ガスが燃焼装置25の火炎によりバーナ部18内で燃焼を開始すると共に、燃焼部19へと誘引される。   In the auxiliary combustion operation at the time of ignition, as shown in FIG. 2, the control valve 21 b of the oxygen supply path 20 is gradually opened by the control device 14. Thereby, the combustible gas introduced from the dry distillation furnace 1 into the burner unit 18 and the air supplied from the air supply source 11 are mixed in the burner unit 18, and the generated mixed gas is burned by the flame of the combustion device 25. Combustion starts in the part 18 and is attracted to the combustion part 19.

この助燃運転では、燃焼炉3内の温度センサ33の検出温度が800℃以下となると、燃焼装置25を作動させて燃焼炉内の温度が800℃を上回るように維持する。このような燃焼装置25の動作により、燃焼炉3内の温度は、図2に示すように、800℃前後で細かく振れ、燃焼装置25の作動に応じてその燃料が消費される。   In this auxiliary combustion operation, when the temperature detected by the temperature sensor 33 in the combustion furnace 3 is 800 ° C. or lower, the combustion device 25 is operated to maintain the temperature in the combustion furnace above 800 ° C. By such an operation of the combustion device 25, the temperature in the combustion furnace 3 fluctuates finely around 800 ° C. as shown in FIG. 2, and the fuel is consumed according to the operation of the combustion device 25.

次いで、乾溜炉1から発生する可燃性ガスの発生量の増加に伴って、燃焼炉3内の温度が上昇して予め設定された設定温度(例えば、1000℃)となると、制御装置14は、燃焼部19への燃焼排気の供給を開始する(本発明の第2段階に相当する)。これにより、燃焼排気が燃焼炉3内に供給されることで、煙突30を介して外部へ排気されてしまう燃焼排気の熱量を冷却炉(温水ボイラ)27で再回収することが可能となる。   Next, when the temperature in the combustion furnace 3 rises to a preset temperature (for example, 1000 ° C.) with an increase in the amount of combustible gas generated from the dry distillation furnace 1, the control device 14 Supply of combustion exhaust gas to the combustion unit 19 is started (corresponding to the second stage of the present invention). As a result, the combustion exhaust gas is supplied into the combustion furnace 3, so that the heat amount of the combustion exhaust gas exhausted to the outside through the chimney 30 can be recovered again by the cooling furnace (hot water boiler) 27.

より具体的には、制御装置14は、時刻tで、燃焼炉3内の温度が設定温度である1000℃となると、制御弁21bを絞ってバーナ部18への空気の供給量を減少させつつ、制御弁22bを開放して燃焼部19への燃焼排気の供給量を徐々に増加させる。 More specifically, when the temperature in the combustion furnace 3 reaches 1000 ° C., which is the set temperature, at time t 2 , the control device 14 throttles the control valve 21 b to reduce the amount of air supplied to the burner unit 18. At the same time, the control valve 22b is opened to gradually increase the amount of combustion exhaust supplied to the combustion section 19.

このとき、制御装置14は、燃焼炉3内の温度が設定温度である1000℃に維持されることを条件として、制御弁21bおよび22bの開度を制御する。これにより、燃焼炉3内の温度が急激に低下して安定した燃焼が阻害されることを回避することができる。さらに、ダイオキシン類の熱分解が可能とされる800℃以上であれば、設定温度を冷却炉(温水ボイラ)27の熱回収効率に適した温度とすることで、外部へ排気されてしまう燃焼排気の熱量を効率よく再回収することが可能となる。   At this time, the control device 14 controls the opening degree of the control valves 21b and 22b on condition that the temperature in the combustion furnace 3 is maintained at 1000 ° C. which is the set temperature. Thereby, it can avoid that the temperature in the combustion furnace 3 falls rapidly, and the stable combustion is inhibited. Further, if it is 800 ° C. or higher at which dioxins can be thermally decomposed, combustion exhaust that is exhausted to the outside by setting the set temperature to a temperature suitable for the heat recovery efficiency of the cooling furnace (hot water boiler) 27. It is possible to efficiently recover the amount of heat.

次いで、バーナ部18への空気の供給量を減少させつつ、燃焼部19への燃焼排気の供給量を徐々に増加させる過渡状態(第2段階)を経て実現される定常状態(本発明の第3段階に相当する)は、燃焼炉3内の温度が前記所定温度に維持され、且つ、燃焼排気中の酸素濃度が所定値となるように、制御弁21bを介してのバーナ部18への空気の供給量と、制御弁22bを介しての燃焼部19への燃焼排気の供給量との供給割合が決定される。   Next, a steady state (second stage of the present invention) realized through a transient state (second stage) in which the supply amount of combustion exhaust gas to the combustion unit 19 is gradually increased while decreasing the supply amount of air to the burner unit 18. (Corresponding to three stages) is that the temperature in the combustion furnace 3 is maintained at the predetermined temperature, and the oxygen concentration in the combustion exhaust gas reaches the predetermined value, and is supplied to the burner unit 18 via the control valve 21b. A supply ratio between the supply amount of air and the supply amount of combustion exhaust gas to the combustion unit 19 via the control valve 22b is determined.

より具体的には、制御装置14は、第2状態において(時刻t〜)、燃焼排気中の酸素濃度を所定の目標値(例えば、6%)として、バーナ部18への空気の供給量を減少させつつ燃焼部19への燃焼排気の供給量を徐々に増加させる。そして、時刻tで、燃焼排気中の酸素濃度がその目標値となると、その状態が維持される。 More specifically, in the second state (from time t 2 ), the control device 14 sets the oxygen concentration in the combustion exhaust gas to a predetermined target value (for example, 6%) and supplies air to the burner unit 18. The amount of combustion exhaust gas supplied to the combustion section 19 is gradually increased. Then, at time t 3, the oxygen concentration in the combustion exhaust gas becomes the target value thereof, that state is maintained.

すなわち、制御装置14は、第3段階において(時刻t〜)、第2状態の条件である、燃焼炉3内の温度を1000℃に維持しつつ、燃焼排気中の酸素濃度がその目標値となるように保持する。 That is, in the third stage (from time t 3 ), the control device 14 maintains the temperature in the combustion furnace 3 that is the condition of the second state at 1000 ° C., and the oxygen concentration in the combustion exhaust gas reaches its target value. Hold to be.

これにより、定常状態である第3段階において、燃焼排気中の酸素濃度が目標とする所定値となり、燃焼炉3内が低酸素雰囲気下となって安定した燃焼が阻害されることを回避することができる。加えて、設定温度である1000℃に燃焼炉3内の温度が維持されることで、該設定温度をボイラ等の熱回収手段に適した温度として、燃焼排気の熱量をボイラ等で高効率に回収することが可能となる。   Thereby, in the third stage which is a steady state, the oxygen concentration in the combustion exhaust gas becomes a target predetermined value, and it is avoided that the combustion in the combustion furnace 3 is in a low oxygen atmosphere and stable combustion is inhibited. Can do. In addition, since the temperature in the combustion furnace 3 is maintained at the set temperature of 1000 ° C., the set temperature is set to a temperature suitable for heat recovery means such as a boiler, and the amount of heat of the combustion exhaust gas is increased with a boiler or the like. It becomes possible to collect.

ここで、上記条件下での第3段階におけるシミュレーション結果からは、通常の燃焼排気の約30%が燃焼排気循環路23を介して燃焼炉3の燃焼部19に供給される状態で、上記条件(燃焼炉3の温度が1000℃に維持され、かつ、燃焼排気中の酸素濃度が所定の目標値(例えば、6%)で維持される条件)を満たす定常状態を実現することができる。   Here, from the simulation result in the third stage under the above-described conditions, the above-mentioned conditions are obtained in a state where about 30% of the normal combustion exhaust gas is supplied to the combustion unit 19 of the combustion furnace 3 through the combustion exhaust gas circulation path 23. A steady state satisfying (a condition in which the temperature of the combustion furnace 3 is maintained at 1000 ° C. and the oxygen concentration in the combustion exhaust gas is maintained at a predetermined target value (for example, 6%)) can be realized.

さらに、燃焼排気は、その酸素濃度が通常の燃焼排気の酸素濃度(10〜12%)に比して、約6%に低減される。そのため、燃焼排気の酸素濃度を基準とする法規制を遵守することができる。   Furthermore, the combustion exhaust gas has an oxygen concentration reduced to about 6% compared to the oxygen concentration (10-12%) of normal combustion exhaust gas. Therefore, it is possible to comply with laws and regulations based on the oxygen concentration of combustion exhaust.

例えば、燃焼排気の酸素濃度を基準とする法規制としては、大気汚染防止法にその排出基準が次式(1)の酸素12%換算方法により定められている。   For example, as a regulation based on the oxygen concentration of combustion exhaust gas, the emission standard is defined in the Air Pollution Control Act by the oxygen 12% conversion method of the following equation (1).

C=(21−12)/(21−Os)×Cs ・・・(1)
ここで、Cは、12%換算後の窒素酸化物または塩化水素の濃度であり、Osは、燃焼排気中の酸素濃度であり、Csは、燃焼排気中の窒素酸化物または塩化水素の濃度の実測値である。
C = (21−12) / (21−Os) × Cs (1)
Here, C is the concentration of nitrogen oxides or hydrogen chloride after 12% conversion, Os is the oxygen concentration in the combustion exhaust, and Cs is the concentration of nitrogen oxide or hydrogen chloride in the combustion exhaust. It is a measured value.

上式(1)によれば、燃焼排気中の酸素濃度Osが低減されることにより、燃焼排気中の窒素酸化物または塩化水素の濃度の実測値Csは、より小さな換算値Cとなる。これにより、より法規制を遵守した形で法規制をクリアした乾溜ガス化焼却処理装置を提供することができる。   According to the above equation (1), the measured value Cs of the concentration of nitrogen oxides or hydrogen chloride in the combustion exhaust gas becomes a smaller converted value C by reducing the oxygen concentration Os in the combustion exhaust gas. Accordingly, it is possible to provide a dry distillation gasification incineration processing apparatus that has cleared the laws and regulations in a more compliant manner.

以上、詳しく説明したように本実施形態の乾溜ガス化焼却処理装置によれば、燃焼炉における安定した燃焼を維持しながら燃焼排気の熱量の再回収を可能とするこができる。   As described above in detail, according to the dry distillation gasification incineration processing apparatus of this embodiment, it is possible to recover the heat quantity of the combustion exhaust gas while maintaining stable combustion in the combustion furnace.

尚、本実施形態では、燃焼排気を燃焼排気循環路23を介して燃焼炉3の燃焼部19へ供給したが、燃焼排気の循環路はこれに限定されるものではない。例えば、冷却炉27の出口側に接続されたダクト26aを分岐させて、冷却塔28に入る前の高温の燃焼排気(約300℃)を燃焼炉3の燃焼部19へ供給するようにしてもよい。   In this embodiment, the combustion exhaust gas is supplied to the combustion unit 19 of the combustion furnace 3 via the combustion exhaust gas circulation path 23, but the combustion exhaust gas circulation path is not limited to this. For example, the duct 26 a connected to the outlet side of the cooling furnace 27 is branched to supply the high-temperature combustion exhaust (about 300 ° C.) before entering the cooling tower 28 to the combustion unit 19 of the combustion furnace 3. Good.

補足をすれば、本実施形態では、バグフィルタ29により燃焼排気中の塩化水素や煤塵等が除去された燃焼排気を燃焼炉3の燃焼部19に循環させることにより、煤塵等が燃焼炉3を繰り返し循環することを回避することができる。すなわち、乾溜炉1内で乾溜される廃棄物Aが煤塵等を発生させるものであっても適用可能である。   If it supplements, in this embodiment, by circulating the combustion exhaust gas from which hydrogen chloride, dust, etc. in the combustion exhaust gas have been removed by the bag filter 29 to the combustion section 19 of the combustion furnace 3, soot etc. Repeated circulation can be avoided. That is, the present invention can be applied even if the waste A that is distilled in the drying furnace 1 generates dust or the like.

一方、乾溜炉1内で乾溜される廃棄物Aが煤塵等の発生がないか、非常に少ないものであれば(例えば、紙、木材等のバイオマスや成分の安定したポリエチレン等のプラスチック製品)、冷却炉27の出口側に接続されたダクト26aを分岐させて、高温の燃焼排気(約300℃)を燃焼炉3の燃焼部19へ供給するようにすることができる。   On the other hand, if the waste A that is distilled in the drying furnace 1 is free of dust or the like, or is very small (for example, plastic products such as paper, wood, etc., biomass and stable components such as polyethylene). The duct 26 a connected to the outlet side of the cooling furnace 27 can be branched to supply high-temperature combustion exhaust (about 300 ° C.) to the combustion unit 19 of the combustion furnace 3.

さらに、この場合、燃焼排気の導入により燃焼炉3内の温度が下がり難いため、より多くの燃焼排気を燃焼炉3に導入することができる。シミュレーション結果では、燃焼排気の約50%を燃焼炉3に導入することができる。これにより、燃焼排気に含まれる熱量をより高効率に回収することができる。加えて、燃焼排気の約50%を燃焼炉3に導入することで、冷却塔28における燃焼排気に対する散水量を低減することができ、煙突から排出される燃焼排気量をさらに約30%低減させることができる。   Further, in this case, since the temperature in the combustion furnace 3 is hardly lowered by the introduction of the combustion exhaust gas, more combustion exhaust gas can be introduced into the combustion furnace 3. According to the simulation result, about 50% of the combustion exhaust gas can be introduced into the combustion furnace 3. Thereby, the amount of heat contained in the combustion exhaust can be recovered with higher efficiency. In addition, by introducing about 50% of the combustion exhaust gas into the combustion furnace 3, the amount of water sprayed to the combustion exhaust gas in the cooling tower 28 can be reduced, and the amount of combustion exhaust gas discharged from the chimney is further reduced by about 30%. be able to.

1…乾溜炉、3…燃焼炉、18…バーナ部、19…燃焼部、20…燃焼酸素供給路(第1供給手段)、21…第1空室(第1供給手段)、22…第2空室(第2供給手段)、23…燃焼排気循環路、A…廃棄物。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Dry distillation furnace, 3 ... Combustion furnace, 18 ... Burner part, 19 ... Combustion part, 20 ... Combustion oxygen supply path (1st supply means), 21 ... 1st empty room (1st supply means), 22 ... 2nd Empty room (second supply means), 23 ... combustion exhaust circuit, A ... waste.

Claims (3)

廃棄物を収納すると共に、該廃棄物の一部を燃焼させつつ該燃焼熱により該廃棄物の残部を乾溜して可燃性ガスを発生させる乾溜炉と、該乾溜炉から導入される該可燃性ガスを燃焼させる燃焼炉と、該燃焼炉に導入される該可燃性ガスの燃焼に要する酸素を燃焼炉に供給する燃焼酸素供給手段と、該燃焼炉内における温度を検知する燃焼炉温度検知手段と、該燃焼炉における該可燃性ガスの燃焼が開始された後に該燃焼炉温度検知手段により検知される該燃焼炉内の温度を予め設定された設定温度に維持するように該乾溜炉への酸素供給量を調整しつつ該廃棄物の一部の燃焼に必要な酸素を該乾溜炉に供給する乾溜酸素供給手段とを備えた乾溜ガス化焼却処理装置であって、
前記燃焼酸素供給手段は、前記燃焼炉に、酸素を供給する第1供給手段と、前記燃焼炉内で燃焼された前記可燃性ガスの燃焼排気を供給する第2供給手段と、該第1供給手段により供給する酸素の供給量と該第2供給手段により供給する燃焼排気の供給量とを制御する供給制御手段とを有し、
前記供給制御手段は、前記廃棄物への着火から前記燃焼炉内の温度が前記設定温度となるまでの第1段階において、前記第1供給手段により酸素を前記燃焼炉へ供給すると共に、該燃焼炉内の温度が前記設定温度に維持される第2段階において、前記第1供給手段による酸素の供給量を減少させつつ前記第2供給手段による前記燃焼排気の供給量を増加させることを特徴とする乾溜ガス化焼却処理装置。
A dry distillation furnace for storing waste, burning part of the waste and drying the remainder of the waste by the combustion heat to generate a combustible gas, and the combustible introduced from the dry distillation furnace Combustion furnace for burning gas, combustion oxygen supply means for supplying oxygen required for combustion of the combustible gas introduced into the combustion furnace to the combustion furnace, and combustion furnace temperature detection means for detecting the temperature in the combustion furnace And after the combustion of the combustible gas in the combustion furnace is started, the temperature in the combustion furnace detected by the combustion furnace temperature detection means is maintained at a preset temperature. A dry distillation gasification incineration apparatus comprising a dry distillation oxygen supply means for supplying oxygen necessary for combustion of a part of the waste to the dry distillation furnace while adjusting an oxygen supply amount,
The combustion oxygen supply means includes a first supply means for supplying oxygen to the combustion furnace, a second supply means for supplying combustion exhaust gas of the combustible gas burned in the combustion furnace, and the first supply. Supply control means for controlling the supply amount of oxygen supplied by the means and the supply amount of combustion exhaust gas supplied by the second supply means,
The supply control means supplies oxygen to the combustion furnace by the first supply means in a first stage from the ignition of the waste to the temperature in the combustion furnace reaching the set temperature, and the combustion In the second stage in which the temperature in the furnace is maintained at the set temperature, the supply amount of the combustion exhaust gas by the second supply unit is increased while the supply amount of oxygen by the first supply unit is decreased. Dry distillation gasification incineration equipment.
請求項1記載の乾溜ガス化焼却処理装置において、
前記供給制御手段は、前記第2段階において、前記設定温度が維持されることを条件として、前記第1供給手段による酸素の供給量を減少させつつ前記第2供給手段による前記燃焼排気の供給量を増加させることを特徴とする乾溜ガス化焼却処理装置。
In the dry distillation gasification incineration processing device according to claim 1,
The supply control means supplies the combustion exhaust gas supplied by the second supply means while reducing the oxygen supply quantity by the first supply means on the condition that the set temperature is maintained in the second stage. A dry distillation gasification incineration processing apparatus characterized by increasing the amount of water.
請求項1または2記載の乾溜ガス化焼却処理装置において、
前記供給制御手段は、前記第1供給手段による酸素の供給量と前記第2供給手段による前記燃焼排気の供給量との供給割合により決定される定常状態としての第3段階において、前記燃焼炉内の温度が前記所定温度に維持され、且つ、前記燃焼排気中の酸素濃度が所定値となるように、前記第1供給手段による酸素の供給量と前記第2供給手段による前記燃焼排気の供給量との供給割合を決定することを特徴とする乾溜ガス化焼却処理装置。
In the dry distillation gasification incineration processing apparatus according to claim 1 or 2,
In the third stage as a steady state determined by the supply ratio between the supply amount of oxygen by the first supply unit and the supply amount of the combustion exhaust gas by the second supply unit, the supply control unit Is maintained at the predetermined temperature, and the oxygen supply amount by the first supply means and the combustion exhaust supply amount by the second supply means are such that the oxygen concentration in the combustion exhaust gas becomes a predetermined value. A dry distillation gasification incineration processing apparatus characterized by determining a supply ratio.
JP2010224908A 2010-10-04 2010-10-04 Dry distillation gasification incineration processing equipment Active JP5762714B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010224908A JP5762714B2 (en) 2010-10-04 2010-10-04 Dry distillation gasification incineration processing equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010224908A JP5762714B2 (en) 2010-10-04 2010-10-04 Dry distillation gasification incineration processing equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012078034A true JP2012078034A (en) 2012-04-19
JP5762714B2 JP5762714B2 (en) 2015-08-12

Family

ID=46238486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010224908A Active JP5762714B2 (en) 2010-10-04 2010-10-04 Dry distillation gasification incineration processing equipment

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5762714B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106594750A (en) * 2016-12-20 2017-04-26 四川雷鸣环保装备有限公司 Horizontal chain grate pyrolysis gasifier

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5213051A (en) * 1991-11-20 1993-05-25 Kinsei Sangyo Co., Ltd. Apparatus for incinerating waste material
JPH05141639A (en) * 1991-11-20 1993-06-08 Kinsei Sangyo:Kk Dry gasification incineration processing device
JP2004286413A (en) * 2003-03-25 2004-10-14 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd Combustion control method and waste disposal device
JP2005201621A (en) * 2003-12-18 2005-07-28 Babcock Hitachi Kk Refuse gasifying and melting method and apparatus
US20060137579A1 (en) * 2003-07-25 2006-06-29 Hiroyuki Fujimura Gasification system
JP4005770B2 (en) * 1998-09-22 2007-11-14 株式会社キンセイ産業 Waste incineration method

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5213051A (en) * 1991-11-20 1993-05-25 Kinsei Sangyo Co., Ltd. Apparatus for incinerating waste material
JPH05141639A (en) * 1991-11-20 1993-06-08 Kinsei Sangyo:Kk Dry gasification incineration processing device
JP4005770B2 (en) * 1998-09-22 2007-11-14 株式会社キンセイ産業 Waste incineration method
JP2004286413A (en) * 2003-03-25 2004-10-14 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd Combustion control method and waste disposal device
US20060137579A1 (en) * 2003-07-25 2006-06-29 Hiroyuki Fujimura Gasification system
JP2005201621A (en) * 2003-12-18 2005-07-28 Babcock Hitachi Kk Refuse gasifying and melting method and apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106594750A (en) * 2016-12-20 2017-04-26 四川雷鸣环保装备有限公司 Horizontal chain grate pyrolysis gasifier

Also Published As

Publication number Publication date
JP5762714B2 (en) 2015-08-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5762713B2 (en) Dry distillation gasification incineration processing equipment
JP3869210B2 (en) Waste incineration method
JP2009250571A (en) Starting method of circulating fluidized bed furnace
JP5798728B2 (en) Dry distillation gasification incineration processing equipment
JP5256553B2 (en) Dry distillation gasification incineration processing apparatus and incineration processing method
JP5762714B2 (en) Dry distillation gasification incineration processing equipment
JP6745535B2 (en) Dry distillation gasification incineration treatment method of waste
JP5871207B2 (en) Waste incinerator and waste incineration method
JP5890050B2 (en) Dry distillation gasification incineration processing equipment
JP2004239509A (en) Combustion control method of refuse incinerator, and refuse incinerator
JP6286516B1 (en) Incinerator
JP4586789B2 (en) Low pollution incineration control device
JP3824627B1 (en) Method for melting waste asbestos
JP6318052B2 (en) Waste gasification incineration method of waste
JP4128114B2 (en) Mobile waste incinerator
JP3117793U (en) Combustible gasification burner device
JP5625205B2 (en) Smokeless, odorless, and dust incinerator
JP4139360B2 (en) Waste gasification incineration treatment method of waste
JP3549805B2 (en) Waste incineration method
KR200280836Y1 (en) solid type incinerator
JP2004169955A (en) Waste incinerator and method of operating the same
JPH1163445A (en) Combustion furnace accompanied with gasification combustion
JP2002106816A (en) Waste incinerator
KR20000001038U (en) Incinerator with dust collector

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130917

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140521

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140527

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140725

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20150106

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150330

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20150417

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150526

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150610

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5762714

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350