JP2014157006A - 無煙無臭無ダスト焼却装置 - Google Patents

無煙無臭無ダスト焼却装置 Download PDF

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Abstract

【課題】一般ごみや不要になったゴム製品やプラスチックなどの廃棄物を、無煙無臭無ダストで燃焼し焼却する装置を提供する。
【解決手段】焼却炉1の被格子2上に投入された被焼却物6を、該焼却炉1の排ガス集合流出口3に設けた排ガス冷却塔12の排ガス出口側に設けた煤煙濃度指示変換器17の煤煙濃度シーケンサ制御器20から発信する高出力信号Hまたは比例制御信号Pで被焼却物燃焼バーナー7や排ガス集合流出口3に設けた排ガス燃焼用バーナー25やミストノズル28や排ガス冷却用空気供給ブロア14を制御しまた必要によっては被焼却物燃焼用ブロア11を制御しながら、無煙無臭無ダストで燃焼し焼却する装置である。
【選択図】図1

Description

本発明は、通常の消費生活によって家庭や事務所から出される生ごみや紙屑や木屑などの一般ゴミ、生産工場や建築現場で不要になって捨てられるゴム製品やプラスチックなどの産業廃棄物その他多くの種類の燃焼性廃棄物を焼却炉で燃焼させ焼却する際に、焼却炉内の排ガス中に浮遊する煤煙、臭気やダストなどの公害物質の排出を防止した無公害焼却装置に関するものである。
食品の売れ残りや食べ残しあるいは食品製造過程において発生する食品廃棄物には、飼料や肥料等の原料に再生利用する事を目的とした食品リサイクル法が施行されている。さらに摩耗し安全走行上の問題から使われなくなった自動車のタイヤは、自動車リサイクル法からリサイクル処理技術が開発されているが、多額な処理費用がかかるため、大半が処理される事なく空き地に高く山積みされ長い間放置されているのが現状である。また一般ごみや産業廃棄物を個人が勝手に焼却する事は、黒煙や窒素酸化物やダイオキシンなどの有害物質を排出して環境を汚染しまた人体に多大な悪影響を及ぼす問題から、一般に禁じられている。この様な問題から、従来から一般ごみや産業廃棄物の燃焼性を向上させてダイオキシン類などの難分解性有機塩素化合物の排出を低減する焼却炉が多く開発されまた多くの特許公報で紹介されている。例えば特開平5−26422号公報「温度の低い燃焼用空気または水洗浄後の排ガスを通過する間隔をもつ二重のケーシング構造の火炉壁にする事で火炉壁が冷却されるため炉本体の損傷を防止し、さらに内面ケーシングに複数の空気噴出用穴を設ける事により燃焼用空気として炉内へ投入されるため燃焼効率を向上すると共に煙突から排出される排ガスの白煙発生が防止される構造の廃棄物焼却炉」が開示されている。また特開2001−99414号公報には「ごみ第1燃焼室と温度800℃に上げてオキドシンの排出を抑制する燃焼ガス第2燃焼室の外壁を焼石こうに赤土と水を加えて混練したものを金属メッシュに塗り付けて硬化した金属メッシュ板で築造する事で、高温度に耐えかつ剥がれた燃焼室の外壁も簡単に補修できるごみ焼却炉」が開示されている。さらに特開2004−321958号公報には「都市ごみや産業廃棄物の焼却炉から排出される酸性ガスを除去するため、排ガス煙道で添加した重曹粉体と排ガス中の酸性ガスを接触させ、反応させ、生成した中和塩を回収する焼却炉の排ガス処理方法」も開示されている。上記した何れの廃棄物焼却炉も排ガス処理方法も、それ以前の従来技術に比較して炉体の耐久性が改善されまた廃棄物の燃焼性や排ガスの処理性にも顕著な効果を示す優れた技術である。しかしながら、今日まで開発された焼却炉または焼却方法は、被焼却物が燃焼するに必要な量の空気を供給する焼却技術であるため、被焼却時間が長くまた排ガス中に含まれるタールが炉内壁に付着して炉体を汚し、さらに煤煙や臭気や有害物質の飛散抑制効果についても顕著に改善すべき点があった。
この様な問題点を解消したのが本件出願人らが出願した焼却炉で、特開2004−245478号公報の「被焼却物を過給気状態で焼却する燃焼室と排ガス中の未燃ガスを800℃以上のダイオキシン類熱分解温度に昇温する再燃焼室からなる焼却炉本体の排ガス側に、排ガス温度を800℃以上から200℃以下に急冷する冷却筒を設置した小型焼却炉」、さらに特開2008−57906号公報の「投入焼却物を過剰な空気を供給して燃焼する焼却炉と該焼却炉で発生した排ガスを高温度に保ちながら排ガス燃焼バーナーと排ガス消煙用バーナーで燃焼し、さらに排ガスを低温度に急速冷却する排ガス冷却塔を接続し、必要によっては排ガス浄化槽を設けて排ガス煙突を接続した低公害焼却処理装置」がある。本件出願人が開発した上記の小型焼却炉および低公害焼却処理装置は、被焼却物を過給気状態の空気比で燃焼しかつ焼却するため廃棄物が完全に灰化すると共に排ガスも無煙無臭化し、しかも排ガスを高温度から低温度に急速冷却するためダイオキシン類の発生と再合成を抑制し、大気中に低公害または無公害で排出する。しかしながら、焼却容積が小さい焼却炉において、火格子上に長尺状の如き被焼却物の大量をランダムに積み重ねて焼却するときあるいは空箱の様に容積空間の大きい燃焼性組立物を焼却するとき、被焼却物の燃焼中に突然の荷崩れを起こして炉内排ガスの流れを一瞬乱し、不完全燃焼で発生する煤煙や臭気や浮遊するダストや舞い上がった堆積灰の一部が、排気路にそって流れる排ガスに混じって押し流され、煙突から排出される問題が懸念された。
特開平5−26422号公報 特開2001−99414号公報 特開2004−321958号公報 特開2004−24578号公報 特開2008−57906号公報
本発明者らは上記の様な問題に鑑み、焼却炉において被焼却物が燃焼中に荷崩れを例え起こしても不完全燃焼で生じる煤煙と臭気、浮遊するダストさらには舞い上がった堆積灰などが排ガスに混じって排ガス煙突から排出される事のない無公害焼却装置(炉)を提供する事を目的に種々検討した結果、燃焼炉に被焼却物の燃焼用着火バーナーの他に排ガス燃焼用バーナーや被焼却物燃焼用空気供給ブロアやミストノズルなどを設けかつこれらの制御回路を煤煙濃度シーケンサ制御器を介して複合制御する事によって、その目的が達成できる事を知見した。
本発明はその知見に基づいて構成したもので、その要旨は、炉内に火格子を架設して上下室に分離した上段室(A)の上方側には排ガス集合流出口を設けまた炉壁には開閉自在な耐熱ドアをもつ被焼却物投入装置と該被焼却物投入装置から投入された火格子上の被焼却物に指向する被焼却物燃焼用バーナーを設けさらに下段室(B)には開閉自在なドアをもつ焼却灰掻出口を設けかつ炉壁に炉内空気量調整ダンパを介して被焼却物燃焼用空気供給ブロアを設けてなる焼却炉の前記排ガス集合流出口に排ガス冷却用空気供給ブロアから供給される空気を排ガス流路交錯方向に噴出する多数のエアノズル孔を穿設した空気誘導用パイプを内蔵した排ガス冷却塔を接続すると共に、該排ガス冷却塔の排ガス出口側に投光器と受光器を相対向する側に設置して光透過濃度を測定する煤煙濃度指示変換器の煤煙濃度検出値と予め設定した目標設定濃度値を比較する演算制御で煤煙濃度偏差出力信号の高出力信号(H)と比例制御信号(P)を電気信号で出力する煤煙濃度シーケンサ制御器を設け、さらに焼却炉の上室側(A)に設けた炉内温度計の検出温度を電気信号に変換した炉内温度検出信号と温度調節計の炉内設定温度を電気信号に変換した炉内温度設定信号を比較する炉内温度シーケンサ制御器の炉内温度偏差信号と前記した煤煙濃度シーケンサ制御器の高出力信号(H)の複合信号で作動する被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器を前記被焼却物燃焼用バーナーに接続し、さらに前記した炉内温度シーケンサ制御器の炉内温度偏差信号と前記した煤煙濃度シーケンサ制御器から着火継続タイマーを介して送信される電気信号の高出力信号(H)の複合信号で作動する排ガス燃焼用バーナーリレー制御器を接続した排ガス燃焼用バーナーを焼却炉の上段室(A)の排ガス集合流出口側に設け、さらには煤煙濃度シーケンサ制御器の高出力信号(H)と前記した炉内温度シーケンサ制御器の炉内温度偏差信号の複合信号で作動するリレー回路をもつ給水用電磁弁で操作するミストノズルを焼却炉の上段室(A)の上方側に設け、さらにまた煤煙濃度シーケンサ制御器の比例制御信号(P)を受信し稼働する前記した排ガス冷却用空気供給ブロアに接続して構成した無煙無臭無ダスト焼却装置である。さらに上記した構造の発明には必要に応じて被焼却物燃焼用空気供給ブロアの炉内空気量調整ダンパに接続して構成した無煙無臭無ダスト焼却装置である。
上記の様に構成された本発明の無煙無臭無ダスト焼却装置は、被焼却物例えば不要になった12インチの自動車用古タイヤ2本を積み重ねて焼却を試みたところ、燃焼中に2回の荷崩れを現象を起こしても、排出ガス塔から排出される該ガスの煤煙濃度検出値は安定して無色無煙、しかも無ダスト。この間のタイヤが灰化されるまでの燃焼時間は1時間で完全焼却された。一般に焼却され難いとされる古タイヤを無煙無臭無ダストで焼却される為、家庭や事務所から出される燃え易い生ごみや紙屑や木屑の焼却に環境汚染問題を起す疑いを挟む余地もない。
表1は、不要になったゴム製品やプラスチックなどの産業廃棄物を本発明の焼却装置で焼却したとき排ガス中又は焼却灰中のダイオキシン類濃度や硫黄酸化物排出量など公害物質の測定分析結果を示す。いずれの物質の測定結果も各法律規定値よりも遥かに低い値を示し、無公害性を示唆するものである。
Figure 2014157006
次に本発明の無煙無臭無ダスト焼却装置の構造について図面を参照しながら詳細に説明する。
図1は本発明の一実施例を断面図で示す。図2は本発明の他の一実施例を断面図で示す。
図1において、1は焼却炉(または燃焼炉ともいう)で、炉壁が耐熱性金属材料の鉄皮あるいはさらに不定形耐火物や耐火煉瓦を内張りを施し、耐熱構造物に築造されている。焼却炉1は、炉内に火格子2を架設して上下室AとBに分離した上段室Aの上方側には排ガス集合流出口3を設け、また炉壁には開閉自在な耐熱ドア4をもつ被焼却物投入装置5と被焼却物投入装置5から投入された火格子2上の被焼却物6に指向する被焼却物燃焼バーナー7を設けて構成されている。尚、被焼却物投入装置5と被焼却物燃焼バーナー7は、図面の様に相対向する側の炉壁面に設ける事が好ましいが、焼却炉設置場所の問題から同一炉壁面内に設けてもよくまた隣接する炉壁面に分離して設けてもよい。他方の下段室Bには、開閉自在なドア8をもつ焼却灰掻出口9を設け、かつ炉壁に炉内空気量調整ダンパ10を介して被焼却物燃焼空気供給ブロア11を設けている。すなわち焼却炉1は、被焼却物投入装置5から火格子2上に投入された生ごみや紙屑などの一般ごみやゴム製品やプラスチックなどの産業廃棄物その他多くの種類の燃焼性廃棄物を被焼却物燃焼バーナー7から噴射される灯油、ガスの流動性燃料の火焔で燃焼し焼却し、火格子2上から落下し堆積した焼却灰を焼却灰掻出口9から掻きだす構造に設けられている。12は排ガス冷却塔である。排ガス冷却塔12は、高温度の熱を保有する排ガスを冷却しながら排出するもので、耐熱性金属材料製の空気誘導用パイプ13の中に排ガス冷却用空気供給ブロア14から供給される空気を排ガス流路交錯方向に噴出する多数のエアノズル孔15を穿設した空気誘導用パイプ13を内蔵した構造で、焼却炉1の排ガス集合流出口3に立設する様に接続されている。すなわち、排ガス冷却塔12は、焼却炉1の排ガス集合流出口3から上昇しながら排気される排ガスをエアノズル孔15から噴出する空気で急速冷却するもので、ダイオキシン類の発生および再合成を抑制する構造に設けられている。16は傘部材である。傘部材16は雨や雪などを防ぐためにさしかざす部材であって、雨などが排ガス冷却塔12から侵入し焼却炉1の炉体設備や燃焼作業に支障を来たさぬ様に必要に応じて取付けられるもので、その形状や取付構造についても特に限定するものでもない。
本発明の無煙無臭無ダスト焼却装置は、上記の様に焼却炉1の排ガス集合流出口3に排ガス冷却塔12を設け、さらに該排ガス冷却塔12の排ガス出口側で排ガスの煤煙濃度を検知しながらまた被焼却物燃焼中に突然起こった被焼却物の荷崩れによる排ガスの異常変化にも無煙無臭無ダストの焼却操業が行える様に、被焼却物燃焼用バーナーや排ガス燃焼用バーナーや各種の空気供給ブロアなどの無公害操業に必要な量のガスや空気を単独または複合で送給する制御回路を設けて構成されている。
18は煤煙濃度指示変換器で、排ガス冷却塔12の排ガス出口側に受光器18と投光器19を相対向する側に設置し、排ガス中の煤煙やダストなどによって一部が遮光されながら透過する光を電気(電流)変換し、この変換出力を演算して光透過濃度を測定するものである。20は煤煙濃度シーケンサ制御器で、煤煙濃度指示変換器17から送信された光透過濃度出力信号を電気変換した煤煙濃度検出値と予め設定された目標設定濃度値を比較する演算制御で、目標設定濃度値より煤煙濃度検出値が上回ったら煤煙濃度偏差出力信号の高出力信号Hとし、目標設定濃度値より煤煙濃度検出値が下回ったら比例制御信号Pとし出力する制御器である。すなわち煤煙濃度シーケンサ制御器20によって出力される高出力信号Hとは排出される排ガス濃度やダスト等が任意に定めた目標設定値より高い状態を指し、比例制御信号Pとはその目標値が低い状態を指す。さらに煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hと焼却炉1の上室側Aに設けた炉内温度計21の検出温度を電気信号に変換した炉内温度検出信号と温度調節計22の炉内設定温度を電気信号に変換した炉内温度設定信号を比較し演算する炉内温度シーケンサ制御器23の炉内温度偏差信号の複合電気信号で作動する被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器24を前記被焼却物燃焼用バーナー7に接続する。すなわち、被焼却物燃焼用バーナー7は炉内における被焼却物6の燃焼時の状況や温度変化を検出し演算出力する炉内温度シーケンサ制御器23の炉内温度偏差信号と焼却燃焼時に炉内の荷崩れ等で起こる焼却・堆積灰の舞い上がりによる粉塵や被焼却物6の未燃焼状態で発生するダイオキシン類や煤煙、臭気等を即座に検出し比較演算出力する煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hが被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器24に送信され、該被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器24と接続した被焼却物燃焼用バーナー7が着火燃焼を行うが、受信時において、炉内温度偏差信号と高出力信号Hの信号を別々に受信し出力を行う事は信号のタイムラグや制御の不具合が発生する懸念があり、被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器24には複合信号でも受信し即座に制御可能な複合信号回路を設けている。それにより炉内の温度低下を即座に防ぐと共に未燃焼時に発生するダイオキシン類の発生や煤煙、ダスト等の発生を未然に防ぎ被焼却物の完全燃焼を行う。さらに焼却炉1の上段室Aの排ガス集合流出口3には、焼却炉1内を巡回する排ガスまたは排ガス冷却塔12に流出しようとする排ガス中に完全未燃焼物質の煙や臭いやダストを完全に燃焼させる排ガス燃焼用バーナー25を設けている。さらに該排ガス燃焼用バーナー25には炉内温度シーケンサ制御器23の炉内温度偏差信号と煤煙濃度シーケンサ制御器20から着火継続タイマー26を介して送信される高出力信号Hの複合信号で作動する排ガス燃焼用バーナーリレー制御器27を接続している。すなわち排ガス燃焼用バーナー25は炉内における被焼却物6の燃焼時の状況や温度変化を検出し演算出力する炉内温度シーケンサ制御器23の炉内温度偏差信号と焼却燃焼時に炉内の荷崩れ等で起こる焼却堆積灰の舞い上がりによる粉塵や被焼却物6の未燃焼状態で発生するダイオキシン類や煤煙や臭気等を即座に検出し比較演算出力する煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hが排ガス燃焼用バーナーリレー制御器27に送信され該排ガス燃焼用バーナーリレー制御器27と接続した排ガス燃焼用バーナー25が炉内を浮遊する排ガスや未燃ガス、粉塵または排ガス集合流出口3に進入する煤煙や臭気やダストの完全燃焼を行うが、受信時において、炉内温度偏差信号と高出力信号Hの信号を別々に受信し出力を行う事は信号のタイムラグや制御の不具合が発生する懸念があり、排ガス燃焼用バーナーリレー制御器27には複合信号でも受信し即座に制御可能な複合信号回路を設けている。また煤煙濃度シーケンサ制御器20と排ガス燃焼用バーナーリレー制御器27の配線上に排ガス燃焼用バーナー25の着火燃焼時間を継続する信号を出力する着火継続タイマー26を設けており、鋭敏な制御による着火・消火の繰り返しによるスイッチの摩耗による不具合やバーナーの着火・消火を行う際の時間差に未燃ガスの大気流出を防ぎつつ焼却炉1内を巡回する未燃ガスや粉塵または排ガス冷却塔12に進入する未燃焼物質の煙や臭気やダストの焼却時間を延長する制御に設けられている。さらに焼却炉1の上段室Aの上方側にミストノズル28を設け、該ミストノズル28には、煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hと炉内温度シーケンサ制御器23の炉内温度偏差出力信号の複合信号で稼働するリレー回路をもつ給水用電磁弁29が接続されている。すなわち、ミストノズル28は炉内における被焼却物6の燃焼時の状況や温度変化を検出し演算出力する炉内温度シーケンサ制御器23の炉内温度偏差信号と焼却燃焼時に炉内の荷崩れ等で起こる焼却堆積灰の舞い上がりによる粉塵や被焼却物6の未燃焼状態で発生するダイオキシン類や煤煙や臭気等を即座に検出し比較演算出力する煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hが給水用電磁弁29に送信されミストノズル28によって霧状の水を噴出し、表面積が小さい水滴は即座に蒸発し、その蒸気が炉内の酸素と被焼却物を遮る事で窒息消火と同様の働きを行い設定温度域の維持を行う。また焼却燃焼時に荷崩れを起こして炉内を舞い上がる粉塵や不完全燃焼で浮遊する煤煙や臭気やダストなどの粒子に水蒸気が付着する事で粒子の自重が増し飛散を抑える制御を行うが受信時において、炉内温度偏差信号と高出力信号Hの信号を別々に受信し出力を行う事は信号のタイムラグや制御の不具合が発生する懸念があり、給水用電磁弁29には複合信号でも受信し即座に制御可能な複合信号回路を設けている。さらに前記した排ガス冷却用空気供給ブロア14には、煤煙濃度シーケンサ制御器20の比例制御信号Pを受信して排ガス冷却塔12で必要な量の空気を供給する排ガス冷却用空気供給ブロア14の空気供給量調整装置(図示せず)が接続されている。すなわち排ガス冷却用空気供給ブロア14は排ガス冷却塔12を通過する排ガスを急速冷却する事によりダイオキシン類の再合成する事を防ぐと共に未燃ガスや臭気やダストの上昇を防止する為に排ガス集合流出口まで押し戻す制御を行うもので炉内を強制的に過給気状態に空気を送り込む必要がある。その為には煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hを受信しバーナーと連動し燃焼焼却を行う制御では空気の給気が間に合わず未燃ガス等の発生を誘発する問題から、煤煙濃度シーケンサ制御器20の比例制御信号Pを受信し制御を行う事によって、炉内を絶えず過給気状態で維持しまた被焼却物6の燃焼状況に応じ空気量を制御をすることができる。
上記のように構成された本発明は無煙無臭無ダスト焼却装置は、他の一実施例として図2で示す様に、本体装置の簡素化や軽量化と安価な製作コストさらに同じブロア目的から、排ガス冷却用空気供給ブロア14と被焼却物燃焼用空気供給ブロア11とは一つのブロア動力源で共用できる構造に纏めてもよい。
さらに上記の様な構造の本発明の無煙無臭無ダスト焼却装置は、焼却炉1の被焼却物投入装置5から火格子2上に投入されあるいは逐次投入される一般ごみや燃焼性廃棄物を、被焼却物燃焼バーナー7で燃焼させながらかつ排ガス冷却塔12の排ガス出口に設置した煤煙濃度指示変換器17の煤煙濃度シーケンサ制御器20が出力する高出力信号Hまたは比例制御信号Pを受信しながら該焼却物燃焼バーナー7、排ガス燃焼用バーナー25、ミストノズル28さらに排ガス冷却用空気供給ブロア14さらには被焼却物燃焼用空気供給ブロア11などを制御しつつ、無煙無臭無ダストで焼却する。
本発明の無煙無臭無ダスト焼却装置は、一般ごみの他に難燃性で多くの有害物質を発生し易いとされるゴム製品まで、無煙無臭無ダストで焼却する事が出来る。住宅地さらには青い海に囲まれた風光明媚な島々でも広く使用される可能性が高い。
本発明の一実施例を示す。 本発明の他の一実施例を示す。
1 焼却炉
2 火格子
3 排ガス集合流出口
4 耐熱ドア
5 被焼却物投入装置
6 被焼却物
7 焼却物燃焼用バーナー
8 ドア
9 焼却灰掻出口
10炉内空気量調整ダンパ
11被焼却物燃焼用空気供給ブロア
12排ガス冷却塔
13空気誘導用パイプ
14排ガス冷却用空気供給ブロア
15エアノズル孔
16傘部材
17煤煙濃度指示変換器
18受光器
19投光器
20煤煙濃度シーケンサ制御器
21炉内温度計
22温度調節計
23炉内温度シーケンサ制御器
24被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器
25排ガス燃焼用バーナー
26着火継続タイマー
27排ガス燃焼用バーナーリレー制御器
28ミストノズル
29給水用電磁弁
本発明はその知見に基づいて構成したもので、その要旨は、炉内に火格子を架設して上下室に分離した上段室(A)の上方側には排ガス集合流出口を設けまた炉壁には開閉自在な耐熱ドアをも被焼却物投入装置と該被焼却物投入装置から投入された火格子上の被焼却物に指向する被焼却物燃焼用バーナーを設けさらに下段室(B)には開閉自在なドアをもつ焼却灰掻出口を設けかつ炉壁に炉内空気量調整ダンパーを介して被焼却物燃焼用空気供給ブロアを設けてなる焼却炉の前記排ガス集合流出口に排ガス冷却用空気供給ブロアから供給される空気を排ガス流路交錯方向に噴出する多数のエアノズル孔を穿設した空気誘導用パイプを内蔵した排ガス冷却塔を接続すると共に、該排ガス冷却塔の排ガス出口側に受光器と投光器を相対向する側に設置して光透過濃度を測定する煤煙濃度指示変換器の煤煙濃度検出値と予め設定した目標設定濃度値を比較する演算制御で煤煙濃度偏差出力信号(H)と比例制御信号(P)を電気信号で出力する煤煙濃度シーケンサ制御器を設け、さらに焼却炉の上室側(A)に設けた炉内温度計の検出温度を電気信号に変換した炉内温度検出値と温度調節計の炉内設定温度を電気信号に変換した炉内温度設定信号を比較する炉内温度シーケンサ制御器の炉内温度偏差信号と前記した煤煙濃度シーケンサ制御器の高出力信号(H)を接続した複合信号のいずれか一方の信号またはその両者の信号を受信する間 は炉内温度を上昇させ被焼却物と煤煙を完全燃焼させるに必要な量の燃料を噴射する被焼却物燃焼バーナーを制御する被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器を接続し、さらに前記した炉内温度シーケンサ制御器の炉内温度偏差信号と前記した煤煙濃度シーケンサ制御器から着火継続タイマーを介して送信される電気信号の高出力信号(H)を接続した複合信 号のいずれか一方の信号またはその両者の信号を受信する間は燃焼炉の排ガス集合流出口 に流れ込む未燃焼物質を完全燃焼させるに必要な燃料を噴射する排ガス燃焼用バーナーを制御する排ガス燃焼用バーナーリレー制御器を接続すると共に、煤煙濃度シーケンサ制御 器の高出力信号(H)と前記した炉内温度シーケンサ制御器の炉内温度偏差信号を接続す る複合信号のいずれか一方の信号またはその両者の信号を受信する間はリレー回路が作動 して給水用電磁弁を開放し霧状の水を噴射するミストノズルを焼却炉の上段室(A)に設け、さらにまた煤煙濃度シーケンサ制御器の比例制御信号(P)を受信し作動する回路を前記した排ガス冷却用空気供給プロアに接続した構成した無煙無臭無ダスト焼却装置である。さらに上記した構造の発明には必要に応じて被焼却物焼却用空気供給プロアの炉内空気量調整ダンパに接続して構成した無煙無臭無ダスト焼却装置である。
17は煤煙濃度指示変換器で、排ガス冷却塔12の排ガス出口側に受光器18と投光器19を相対向する側に置し、排ガス中の煤煙やダストなどによって一部が遮光されながら透過する光を電気(電流)変換し、この変換出力を演算して光透過濃度を測定するものである。20は煤煙濃度シーケンサ制御器で、煤煙濃度指示変換器17から送信された光透過濃度出力信号を電気変換した煤煙濃度検出値と予め設定された目標設定濃度値を比較する演算制御で、排ガス冷却塔12の排ガス出口から排出される排ガスの煤煙濃度検出値が 予め定めた目標設定濃度値より高い状態を高出力信号Hとし、その反対に煤煙濃度検出値 目標設定濃度値よりも低い状態を比例制御信号Pとする出力制御器であるさらに煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hは炉内温度シーケンサ制御器23や被焼却物燃 焼用バーナーリレー制御器24や排ガス燃焼用バーナーリレー制御器27さらには給水用 電磁弁29に送信し、比例制御信号Pは排ガス冷却塔12の排ガス冷却用空気供給プロア 14に送信する回路に設けられている。煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hを 受信した炉内温度シーケンサ制御器23は、焼却炉1の上段側Aに設けた炉内温度計21 の検出温度を変換した電気信号と予め設定した炉内設定温度の電気信号を比較し演算し出 力する温度調節計22の炉内温度偏差信号を受信する複合受信回路に設けている。さらに 炉内温度シーケンサ制御器23は、煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hと温度 調節計22の炉内温度偏差信号の複合信号を受信し、該炉内温度偏差信号を被焼却物燃焼 用バーナーリレー制御器24と排ガス燃焼用バーナーリレー制御器27に送信する回路に 設けている炉内温度シーケンサ制御器23に接続された被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器24、該炉内温度シーケンサ制御器23が送信する複合信号のいずれか一方の信 号またはその両者の信号を受信し、高出力信号Hを受信する間は、煤煙濃度検出値が目標 設定濃度よりも高いため、被焼却物燃焼バーナー7の火力を強めて煤煙やダストなどの未 燃焼物質を完全燃焼しながら被焼却物6も燃焼させる。また炉内温度偏差のみを受信した 場合、該偏差信号の正負とその大きさに応じて被焼却物燃焼バーナーの火力を調整する。 さらに高出力信号Hと炉内温度偏差信号の複合信号を同時に受信する間は、両者の信号に 制御されながら被焼却物燃焼バーナーが制御される。すなわち、被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器24は、高出力信号Hと炉内温度偏差信号のいずれか一方またはその両者の 信号を受信している間は、火格子2上の焼却物を焼却する被焼却物燃焼バーナー7から噴射される灯油やガスなどの燃料さらに被焼却物7や排ガス中のダイオキシンや煤煙ダストなどを完全燃焼する炉内温度に制御する回路に設けられている。
さらに焼却炉1の上段室Aの排ガス集合流出口3には、該焼却炉1内を巡回する排ガスや排ガス冷却塔12に流出しようとする排ガス中に混じる完全未燃焼物質の煤煙や臭いやダストなどを完全燃焼させるための排ガス燃焼用バーナ−25が設けられている。さらに該排ガス燃焼用バーナー25には、炉内温度シーケンサ制御器23の炉内温度偏差信号と煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号Hを着火継続タイマー26を介して受信しま た炉内温度シーケンサ制御器23の炉内温度偏差信号を受信する排ガス燃焼用バーナーリレー制御器27が接続されている。すなわち排ガス燃焼用バーナーリレー制御器27は、 高出力信号Hと炉内温度偏差信号を接続する複合信号のいずれか一方の信号またはその両 者の信号を受信し受信する間は、焼却物燃焼用バーナーリレー制御器24と同様に、排ガ ス燃焼バーナー25から噴射される燃料を調整しながら炉内を浮遊する排ガスや未燃ガス や粉塵または排ガス流出口3に流れ込む煤煙や臭気やダストを完全燃焼するに必要な炉内 温度に制御する回路に設けると共に、煤煙濃度シーケンサ制御器20の高出力信号送信回 に着火継続タイマー26を設ける事によって排ガス燃焼用バーナー25が着火と消火を繰り返す際のスイッチの摩耗や不具合や時間差による未燃ガスの大気流失を防止しかつから焼却炉1を巡回する未燃ガスや排ガス冷却塔12に流れ込む未燃焼物質や臭気やダストの焼却時間を延長する作用がある。
28は、焼却炉1の上段室Aの上段側に設けたミストノズルである。ミストノズル28は、前記した高出力信号Hと炉内温度偏差信号を接続する複合信号のいずれか一方の信号または両者の信号を受信し作動するリレー回路をもつ給水用電磁弁29が設けられ、焼却燃 焼時に被焼却物6が荷崩れを起こして粉塵や煤煙などが排ガスに混じって高出力信号Hを 受信しまた設定温度以上に炉温が上昇して炉内温度偏差信号を受信したときまたはその両 者の信号を同時に受信したときまたその両者の信号を同時に受信したときリレー回路の給 水用電磁弁29から噴射された霧状のが舞い上がった粉塵などの表面に付着して沈静化しまたその水が炉内の酸素と被焼却物を遮る事で窒息消火し設定温度域を維持する。さらに排ガス冷却用空気供給プロア14には、前記した煤煙濃度シーケンサ制御器20の比例信号Pを受信し排ガス冷却塔12に必要な量の空気を供給する該排ガス冷却用空気供給プロア用の空気供給量調整装置(図示せず)が接続されている。すなわち、排ガス冷却用空気供給プロア14は、排ガス流路交錯方向に噴出する多数のエアノズル孔15から排ガス冷却塔12内を過給気状態に強制的に送り込まれる空気で、該排ガス冷却塔12を通過する排ガスを低温度に急速冷却させてダイオキシ類の再合成を防止すると共に、上昇する未燃ガスや臭気やダストなどの未燃性物質を焼却炉1に押し戻し完全燃焼を促す効果を奏する。

Claims (2)

  1. 炉内に火格子(2)を架設して上下室に分離した上段室(A)の上方側には排ガス集合流出口(3)を設けまた炉壁には開閉自在な耐熱ドア(4)をもつ被焼却物投入装置(5)と該被焼却物投入装置(5)から投入された火格子(2)上の被焼却物(6)に指向する被焼却物燃焼用バーナー(7)を設けさらに下段室(B)には開閉自在なドア(8)をもつ焼却灰掻出口(9)を設けかつ炉壁に炉内空気量調整ダンパ(10)を介して被焼却物燃焼用空気供給ブロア(11)を設けてなる焼却炉(1)の前記排ガス集合流出口(3)に排ガス冷却用空気供給ブロア(14)から供給される空気を排ガス流路交錯方向に噴出する多数のエアノズル孔(15)を穿設した空気誘導用パイプ(13)を内蔵した排ガス冷却塔(12)を接続すると共に、該排ガス冷却塔(12)の排ガス出口側に受光器(18)と投光器(19)を相対向する側に設置して光透過濃度を測定する煤煙濃度指示変換器(17)の煤煙濃度検出値と予め設定した目標設定濃度値を比較する演算制御で煤煙濃度偏差出力信号の高出力信号(H)と比例制御信号(P)を電気信号で出力する煤煙濃度シーケンサ制御器(20)を設け、さらに焼却炉(1)の上室側(A)に設けた炉内温度計(21)の検出温度を電気信号に変換した炉内温度検出信号と温度調節計(22)の炉内設定温度を電気信号に変換した炉内温度設定信号を比較する炉内温度シーケンサ制御器(23)の炉内温度偏差信号と前記した煤煙濃度シーケンサ制御器(20)の高出力信号(H)の複合信号で作動する被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器(24)を前記被焼却物燃焼用バーナー(7)に接続し、さらに前記した炉内温度シーケンサ制御器(23)の炉内温度偏差信号と前記した煤煙濃度シーケンサ制御器(20)から着火継続タイマー(26)を介して送信される電気信号の高出力信号(H)の複合信号で作動する排ガス燃焼用バーナーリレー制御器(27)を接続した排ガス燃焼用バーナー(25)を焼却炉(1)の上段室(A)の排ガス集合流出口(3)側に設け、さらには煤煙濃度シーケンサ制御器(20)の高出力信号(H)と前記した炉内温度シーケンサ制御器(23)の炉内温度偏差信号の複合信号で作動するリレー回路をもつ給水用電磁弁(29)で操作するミストノズル(28)を焼却炉(1)の上段室(A)の上方側に設け、さらにまた煤煙濃度シーケンサ制御器(20)の比例制御信号(P)を受信し作動する前記した排ガス冷却用空気供給ブロア(14)に接続して構成した事を特徴とする無煙無臭無ダスト焼却装置。
  2. 炉内に火格子(2)を架設して上下室に分離した上段室(A)の上方側には排ガス集合流出口(3)を設けまた炉壁には開閉自在な耐熱ドア(4)をもつ被焼却物投入装置(5)と該被焼却物投入装置(5)から投入された火格子(2)上の被焼却物(6)に指向する被焼却物燃焼用バーナー(7)を設けさらに下段室(B)には開閉自在なドア(8)をもつ焼却灰掻出口(9)を設けかつ炉壁に炉内空気量調整ダンパ(10)を介して被焼却物燃焼用空気供給ブロア(11)を設けてなる焼却炉(1)の前記排ガス集合流出口(3)に排ガス冷却用空気供給ブロア(14)から供給される空気を排ガス流路交錯方向に噴出する多数のエアノズル孔(15)を穿設した空気誘導用パイプ(13)を内蔵した排ガス冷却塔(12)を接続すると共に、該排ガス冷却塔(12)の排ガス出口側に受光器(18)と投光器(19)を相対向する側に設置して光透過濃度を測定する煤煙濃度指示変換器(17)の煤煙濃度検出値と予め設定した目標設定濃度値を比較する演算制御で煤煙濃度偏差出力信号の高出力信号(H)と比例制御信号(P)を電気信号で出力する煤煙濃度シーケンサ制御器(20)を設け、さらに焼却炉(1)の上室側(A)に設けた炉内温度計(21)の検出温度を電気信号に変換した炉内温度検出信号と温度調節計(22)の炉内設定温度を電気信号に変換した炉内温度設定信号を比較する炉内温度シーケンサ制御器(23)の炉内温度偏差信号と前記した煤煙濃度シーケンサ制御器(20)の高出力信号(H)の複合信号で作動する被焼却物燃焼用バーナーリレー制御器(24)を前記被焼却物燃焼用バーナー(7)に接続し、さらに前記した炉内温度シーケンサ制御器(23)の炉内温度偏差信号と前記した煤煙濃度シーケンサ制御器(20)から着火継続タイマー(26)を介して送信される電気信号の高出力信号(H)の複合信号で作動する排ガス燃焼用バーナーリレー制御器(27)を接続した排ガス燃焼用バーナー(25)を焼却炉(1)の上段室(A)の排ガス集合流出口(3)側に設け、さらには煤煙濃度シーケンサ制御器(20)の高出力信号(H)と前記した炉内温度シーケンサ制御器(23)の炉内温度偏差信号の複合信号で作動するリレー回路をもつ給水用電磁弁(29)で操作するミストノズル(28)を焼却炉(1)の上段室(A)の上方側に設け、さらにまた煤煙濃度シーケンサ制御器(20)の比例制御信号(P)を受信し稼働する前記した排ガス冷却用空気供給ブロア(14)に接続すると共に被焼却物燃焼用空気供給ブロア(11)の炉内空気量調整ダンパ(10)に接続して構成した事を特徴とする無煙無臭無ダスト焼却装置。
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