JP2019015485A - 加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法及びその装置 - Google Patents
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Abstract
Description
しかし、一部の硫黄酸化物はミスト化し捕捉しにくい状態となることがあり、煙突へと流入することがある。そのため、煙突の前段に電気集塵機が必要となる。
硫黄分の除去効率は、ほぼ100%であるが、アンモニア注入にて生成された硫安は付着・固着性が高いためEP内部の電極に固着し放電電流が低下する。放電電流の低下に伴いEPの捕集性能も低下する。そのため、設備の長期安定運転に支障をきたす恐れがある。
排煙処理装置出口に湿式EPを設置して捕集を行う方法であるため、排煙処理装置にて冷却された硫黄分はミスト化する。微細なミストが放電空間に存在すると電流の流れを阻害する空間電荷効果と呼ばれる現象が生じ、EPの捕集性能が低下する。
溶解塩をダクト内部に噴霧することで、溶解塩液滴の乾燥後に析出したダストに硫黄酸化物を付着させる方法である。付着に最も有効とされる温度は「145℃前後」(噴霧後の出口温度:130℃以上)とされており硫酸アンモニウムの露点温度域となる。そのため、設備の低温腐食の懸念がある。
また、最適温度域が145℃前後であるため一部の溶解塩がダクト内壁に付着し安定的な連続運転に支障をきたす場合があり、対策が必要となる。
しかしながら、SO2は十分処理できるが、運転条件によっては、SO3の処理が十分でないことが知見された。
この原因は、従来のほぼ常圧で運転される気泡式流動床炉の場合と異なり、100〜160kPa・G程度で運転される加圧の流動焼却炉であるのが原因であると推測できた。
すなわち、本発明の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法は、
加圧流動炉と、
前記加圧流動炉から排出される燃焼排ガスによって回動されるタービンと、前記タービンの回動に伴って回動され前記加圧流動炉に燃焼空気を供給するコンプレッサーとを備える過給機と、
を備えた加圧流動炉システムにおいて、
前記過給機の前記タービンを通った前記燃焼排ガスについて、排煙処理装置により水酸化ナトリウムを脱硫剤として湿式脱硫を図り、脱硫処理後のガスを煙突を介して大気に放出するとともに、
前記タービンと前記排煙処理装置との間の、前記燃焼排ガス後経路に中に、前記水酸化ナトリウム液を噴霧ノズルにより噴霧する、
ことを特徴とするものである。
他方、燃焼排ガスの脱硫に際しては、種々の方式があるが、排煙処理装置(例えば湿式脱硫処理塔)において、NaOHを使用するいわゆる亜硫曹法及び芒硝法が汎用されている。その反応は次のとおりである。
Na2SO3+SO2+H2O → 2NaHSO3 ・・・(1)
NaHSO3+NaOH → Na2SO3+H2O ・・・(2)
Na2SO3+1/2O2 → Na2SO4 ・・・(3)
しかしながら、亜硫曹法又は芒硝法では、SO3除去が十分ではなく、SO3除去を行うためには、既述のように、煙突の前段に高価で大型の電気集塵機を導入する必要があり、かかる設備の設置は可能な限り避けるべきである。
しかるに、加圧流動炉システムにおいて、タービンと排煙処理装置との間の、燃焼排ガスの後経路においては、300℃〜550℃程度の高温であり、この高温の排ガスに水酸化ナトリウム(NaOH)液を噴霧すると、反応効率が高く、しかも排煙処理装置中での脱硫効率に実質的な影響はなんらないことが知見された。
かくして、本発明によれば、基本的に燃焼排ガスの後経路中に噴霧ノズルを設置するだけでよい(電気集塵機や他の大型の設備の導入を行わない。)ので、経済性に優れ、しかも実用上十分なSO3除去効果を示すものとなる。
かかる条件によって、加圧流動炉システムの効果が顕著にあらわれる。
湿式スクラバーにより脱硫によると脱硫効率が高いものとなる。
前記白煙防止熱交換器は縦向きに設置したシェルアンドチューブ式であり、
前記燃焼排ガス後経路の途中において水酸化ナトリウム液を噴霧ノズルにより噴霧することができる。
また、燃焼排ガス後経路において、噴霧ノズルから水酸化ナトリウム液を噴霧するので、排ガスとの混合を十分に均一に行うことができるとともに、蒸発も速く、塩類析出速度が速くなり、また、排煙処理装置より前の経路であり、その結果反応時間を確保することが可能となり、硫黄酸化物の除去効率が向上する。
このようにして、除去効率の向上により噴霧(注入)ノズルは少なくとも1箇所で足り、従来の溶解塩噴霧方式のような大型機器は不要となる。さらに、高温下で噴霧を行うので、析出塩粒子径を大きくすることができ、低圧での噴霧が可能で、高圧に必要な設備コストを抑制できる。
なお、シェルアンドチューブ式熱交換器を縦向きに設置するのは、管板やチューブ側への付着が抑えられ、メンテナンスが容易となるからである。
これに対し、例えば噴霧ノズルの噴射方向が排ガスの流れと交差すると、流路での粒子の付着がみられ、やがて流路の閉塞を招くおそれがある。
下降する経路において、噴射方向が下流側に向かうように設ける、換言すれば下方に向かうように設けると、仮に粒子が管路の内壁に付着しようとしても重力の作用によって下方に流下するようになるので、管路の内壁への付着が抑止される。
噴霧液のザウター粒子径が30〜150μmであると好適である。場合により、ザウター粒子径が100μm超〜150μmの範囲の大きなものであっても、十分な反応効率を示す。
加圧流動炉と、前記加圧流動炉から排出される燃焼排ガスによって回動されるタービンとタービンの回動に伴って回動され前記加圧流動炉に燃焼空気を供給するコンプレッサーを備える過給機を有する備えた加圧流動炉システムであって、
前記過給機のタービンを通る燃焼排ガスについて、水酸化ナトリウムを脱硫剤として湿式脱硫を図る排煙処理装置と、
排煙処理後のガスを大気に放出する煙突と、
前記タービンと前記排煙処理装置との間の前記燃焼排ガス後経路に設けられた、水酸化ナトリウム液を噴霧する噴霧ノズルと、
を有することを特徴とする。
前記白煙防止熱交換器は縦向きに設置したシェルアンドチューブ式であり、
噴射方向が前記燃焼排ガス後経路の下流側に向かうように前記噴霧ノズルが設けられている加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫装置を提供できる。
貯留装置10に貯留される被処理物は、例えば含水率を70〜85%質量に脱水処理された下水汚泥であり、被処理物には、燃焼可能な有機物が含有されている。なお、被処理物は、含水有機物であれば下水汚泥に制限されることはなく、バイオマス、都市ゴミ等であっても良い。
加圧流動炉20は、流動媒体として所定の粒径を有する、流動砂等の固体粒子が炉内の下部に充填された燃焼炉であり、炉内に供給される燃焼空気によって流動層の流動状態を維持しつつ、外部から供給される被処理物および必要に応じて供給される補助燃料を燃焼させるものである。
一側の側壁の下部には、加圧流動炉20の内部に充填された粒径約400〜600μmの流動砂を加熱する補助燃料燃焼装置(図示せず)が配置され、補助燃料燃焼装置の上側近傍の部位には、始動時に流動砂を加熱する始動用バーナ(図示せず)が配置され、始動用バーナの上側の部位には、被処理物の供給口13Bが設けられている。
また、加圧流動炉20の下方には、炉内に燃焼に必要な酸素と流動層の流動状態を維持するための運動エネルギーとを与える燃焼空気を供給する燃焼空気供給管24が設置される。この燃焼空気供給管24は、複数の開孔を有する配管を複数配列した分散管や板状の鉄板等に複数の開口を設けた分散板を用いることが可能である。
加圧流動炉は100〜160kPa・Gの圧力で運転し、タービン61と排煙処理装置80との間の燃焼排ガス後経路の圧力が0kPa・Gを超え、好ましくは3を超え、5kPa・G以下とすることができる。
空気予熱器40は、加圧流動炉20の後段に設置され、加圧流動炉20から排出された燃焼排ガス(燃焼ガス、又は燃焼ガスと水蒸気が混合したガス)と燃焼空気とを間接的に熱交換することにより、燃焼空気を所定の温度まで昇温する機器である。
空気予熱器40からの燃焼空気は、配管(流路)91を介して加圧流動炉20の燃焼空気供給管24に接続されている。
集塵機50は、空気予熱器40の後段に設けられており、空気予熱器40から送出される燃焼排ガスに含まれるダスト、細粒化された流動砂等の不純物を除去する機器である。
集塵機50に内装されるフィルタとしては、例えばセラミックフィルタやバグフィルタを用いることができ、集塵機50は、一側の側壁の下部には、燃焼排ガスを機器内に供給する供給口92Bが形成され、上部には、不純物等が取除かれた清浄な燃焼排ガスを機器外に排出する排出口93Aが形成されている。また、燃焼排ガスの供給口92Bは、配管92を介して空気予熱器40の燃焼排ガスの排出口92Aに接続されている。
過給機60は、集塵機50の後段に設けられており、集塵機50から送出される燃焼排ガスによって回動されるタービン61と、タービン61の回動を伝達する軸63と、軸63によって回動を伝達されることによって圧縮空気を生成するコンプレッサー62とから構成されている。生成された圧縮空気は、燃焼空気として空気予熱器40を介して加圧流動炉20へ供給される。
白煙防止用熱交換器70は、煙突87から外部に排出される燃焼排ガスの白煙を防止するために、過給機60のタービン61から排出された燃焼排ガスと白煙防止ブロワ71から供給される白煙防止用空気とを間接的に熱交換する機器である。熱交換処理により、燃焼排ガスは冷却されるとともに白煙防止用空気は昇温される。白煙防止用熱交換器70によって熱交換され冷却された燃焼排ガスは、後段の排煙処理装置80に送出される。白煙防止用熱交換器70としてシェルアンドチューブ式熱交換器やプレート式熱交換器等を用いることができるが、シェルアンドチューブ式熱交換器が最適である。煙突87では、湿潤で空気中凝結して霧状になりがちな出口の燃焼排ガスに、暖められて乾いた白煙防止用空気を供給口99Bで混合して、燃焼排ガスの相対湿度を低下させることで白煙防止を図る。
排煙処理装置80は、装置80外に燃焼排ガスに含まれる不純物等の排出を防止する機器であり、一側の側壁の下部に、白煙防止用熱交換器70の排出口98Aから排出された燃焼排ガスを、排煙処理装置80内に供給する供給口98Bが形成されている。
図示の白煙防止熱交換器70は縦向きに設置したシェルアンドチューブ式であり、上部ヘッダー70U及び下部ヘッダー70Dを有している。
噴霧ノズルNの構造を限定するものではないが、二流体噴霧ノズルが最適である。
噴霧ノズルNは、燃焼排ガスの流れの下流側へ向かって噴霧することが好ましい。この概要を符号X1及び符号X3における部分拡大図で示してある。
白煙防止熱交換器70の管板より上方の上部ヘッダーに対して噴霧ノズルNから水酸化ナトリウム液を噴霧するので、排ガスとの混合を十分に均一に行うことができるとともに、蒸発も速く、塩類析出速度が速くなり、また、排煙処理装置80からの距離が近くなく(十分に遠く)、その結果反応時間を長くとることが可能となり、硫黄酸化物の除去効率が向上する。
特に好ましいのは、図示のように、管板より上方の上部ヘッダーに対して連通して排出路を実質的に水平に設け、前記排出路に対向する上部ヘッダーの反対側に、噴射方向が前記排出路に向かって前記噴霧ノズルNを設けると、水酸化ナトリウム液と排ガスの流れが同じとなるので、流路での粒子の付着がなく、反応性が高いものとなる。
ここで、下降する経路42aとしては、符号X3の位置においても噴射方向が下方に向いているので「下降する経路」に含まれる。
図1に示すフローにおいて、タービンと前記排煙処理装置との間の前記燃焼排ガス後経路に、水酸化ナトリウム液を噴霧ノズルにより噴霧しない場合(比較例)と、水酸化ナトリウム液を噴霧ノズルにより噴霧する位置が、タービン〜白煙防止熱交換器間(符号X1の位置)である場合(実施例1)、白煙防止熱交換器〜排煙処理装置間(符号X3の位置)で噴霧量が350(L/Hr)である場合(実施例2)、白煙防止熱交換器〜排煙処理装置間(符号X3の位置)で噴霧量が300(L/Hr)である場合(実施例3)について、JIS Z 8808で規定する円筒濾紙法により、ばいじん濃度測定を行った。結果を表1に示す。ばいじん濃度については、実施例1〜3において、比較例の場合を「1」とした場合の相対値で示した。
とりわけ、タービン〜白煙防止熱交換器間である場合(実施例1)には低減効果が顕著であることも判る。
このことから、白煙防止熱交換器より前で、白煙防止熱交換器までの到達時間が長い(白煙防止熱交換器までの距離が長い)方が効果が高いもの考えられる。その理由としては、排ガス温度が高いため蒸発時間が短いこと、さらに排煙処理装置までの距離が長く反応時間を十分にとれるためではないかと推測される。また、排ガス温度の高いところで噴霧した方が、蒸発時間も短くなり、付着も抑えられるという効果もある。
40 空気予熱器
42 出側経路
42a 下降する経路
50 集塵機
60 過給機
61 タービン
62 コンプレッサー
70 白煙防止用熱交換器
70D 下部ヘッダー
80 排煙処理装置
N 噴霧ノズル
Claims (12)
- 加圧流動炉と、
前記加圧流動炉から排出される燃焼排ガスによって回動されるタービンと、前記タービンの回動に伴って回動され前記加圧流動炉に燃焼空気を供給するコンプレッサーとを備える過給機と、
を備えた加圧流動炉システムにおいて、
前記過給機の前記タービンを通った前記燃焼排ガスについて、排煙処理装置により水酸化ナトリウムを脱硫剤として湿式脱硫を図り、脱硫処理後のガスを煙突を介して大気に放出するとともに、
前記タービンと前記排煙処理装置との間の、前記燃焼排ガス後経路に中に、前記水酸化ナトリウム液を噴霧ノズルにより噴霧する、
ことを特徴とする加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。 - 加圧流動炉は100〜160kPa・Gの圧力で運転され、前記タービンと前記排煙処理装置との間の前記燃焼排ガス後経路の圧力が0kPa・Gを超え5kPa・G以下である請求項1記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。
- 前記湿式脱硫に際し、湿式スクラバーにより脱硫を図る請求項1記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。
- 前記タービンと前記排煙処理装置との間の前記燃焼排ガス後経路の途中に、前記煙突からの白煙防止を図る白煙防止熱交換器を設け、
前記白煙防止熱交換器は縦向きに設置したシェルアンドチューブ式であり、
前記燃焼排ガス後経路の途中において水酸化ナトリウム液を噴霧ノズルにより噴霧する請求項1記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。 - 前記タービンと前記排煙処理装置との間の前記燃焼排ガス後経路の途中に、前記煙突からの白煙防止を図る白煙防止熱交換器を設け、前記タービンと前記白煙防止熱交換器との間において、噴霧ノズルにより水酸化ナトリウム液を噴霧する請求項1記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。
- 前記タービンと前記排煙処理装置との間の前記燃焼排ガス後経路の途中に、前記煙突からの白煙防止を図る白煙防止熱交換器を設け、前記白煙防止熱交換器と前記排煙処理装置との間において、噴霧ノズルにより水酸化ナトリウム液を噴霧する請求項1記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。
- 前記噴霧ノズルを、その噴射方向が前記燃焼排ガス後経路の下流側に向かうように設ける請求項1、4又は5記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。
- 前記燃焼排ガス後経路のうち下降する経路において、前記噴霧ノズルを、その噴射方向が前記下降する経路の下流側に向かうように設ける請求項7記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。
- 前記噴霧ノズルを、前記白煙防止熱交換器の出口部に設ける請求項1、4又は5記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。
- 前記噴霧ノズルからの噴霧液のザウター粒子径が30〜150μmである請求項1記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫方法。
- 加圧流動炉と、
前記加圧流動炉から排出される燃焼排ガスによって回動されるタービンと、前記タービンの回動に伴って回動され前記加圧流動炉に燃焼空気を供給するコンプレッサーとを備える過給機と、
を備えた加圧流動炉システムであって、
前記過給機のタービンを通る燃焼排ガスについて、水酸化ナトリウムを脱硫剤として湿式脱硫を図る排煙処理装置と、
排煙処理後のガスを大気に放出する煙突と、
前記タービンと前記排煙処理装置との間の前記燃焼排ガス後経路に設けられた、水酸化ナトリウム液を噴霧する噴霧ノズルと、
を有することを特徴とする加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫装置。 - 前記タービンと前記排煙処理装置との間の前記燃焼排ガス後経路の途中に、前記煙突からの白煙防止を図る白煙防止熱交換器を設け、
前記白煙防止熱交換器は縦向きに設置したシェルアンドチューブ式であり、
噴射方向が前記燃焼排ガス後経路の下流側に向かうように前記噴霧ノズルが設けられている請求項11記載の加圧流動炉システムにおける排ガス脱硫装置。
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