JP2020085387A - 廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】タービンへ供給する燃焼用空気の入熱量を調整する入熱量調整機構として、流量調整範囲に融通性を持たせるとともに高い調整精度を実現できる廃棄物処理設備を提供する。【解決手段】廃棄物処理設備100は、熱処理炉2と、熱処理炉の煙道10に備えた熱交換器5と、熱交換器5で予熱された燃焼用空気により回転するタービン40tとタービンの回転により熱交換器5に燃焼用空気を供給するコンプレッサ40cとを含む過給機40と、タービンへ供給する燃焼用空気の入熱量を調整する入熱量調整機構50と、コンプレッサへ供給される燃焼用空気量が目標空気量となるように入熱量調整機構50を調整する制御部を備え、入熱量調整機構は、入熱量調整流路51と、入熱量調整流路に直列接続されたCv値が異なる複数の流量調整弁52a、52bを備えている。【選択図】図1

Description

本発明は、汚泥等の廃棄物を焼却処理する熱処理炉を備えている廃棄物処理設備の運転方法及び廃棄物処理設備に関する。
様々な汚水が微生物を用いた生物処理により浄化された後に河川等に放流され、或いは再利用されている。このような生物処理によって発生する大量の汚泥は脱水処理された後に最終処分場に埋め立てられ、または流動床炉及びシャフト炉を含む熱処理炉で焼却処理されている。
このような熱処理炉では、押込み送風機を用いて十分な量の燃焼用空気を炉内に供給するとともに、誘引送風機を用いて排ガスを誘引して炉内を負圧に維持する必要があり、押込み送風機及び誘引送風機に要する動力コストつまり電力費が非常に高額になっている。
特許文献1には、押込み送風機に要する動力コストを抑制した操炉が可能な廃棄物処理設備が提案されている。当該廃棄物処理設備は、汚泥等の廃棄物を焼却処理する流動床炉及びシャフト炉を含む熱処理炉を備えている廃棄物処理設備であって、熱処理炉の炉内燃焼熱及び/または煙道に導かれる排ガスの保有熱により燃焼用空気を予熱する熱交換器と、熱交換器で予熱された燃焼用空気により回転するタービンと、タービンの回転により熱交換器に燃焼用空気を供給するコンプレッサとを含む過給機と、コンプレッサへ燃焼用空気を予備圧縮して供給する押込み送風機と、を備えている。
このような廃棄物処理設備では、コンプレッサによる圧縮仕事に押込み送風機による圧縮仕事が嵩上げされるので、熱処理炉に燃焼用空気を供給する際に生じる通気圧損等の損失分を差し引いても、十分に燃焼用空気を供給することができ、そのために要する押込み送風機の動力も、過給機と熱交換器を備えることにより十分に抑制でき、全体として動力コストを下げることができるようになる。
特開2016−180528号公報
上述した廃棄物処理設備では、熱交換器による廃熱回収量の増加に伴って押込み送風機で供給すべき空気圧が低減し、その結果、押込み送風機に要する動力が抑制されるようになるのであるが、押込み送風機による送風が実質的に不要となる状況下で熱交換器による廃熱回収量が過大になると、熱処理炉に必要な燃焼用空気量となるように送風量を調整することができなくなり、熱処理炉の安定操炉が困難になる虞があった。
そこで、本願発明者は、熱交換器による廃熱回収量が過大になるような状況下であっても、熱処理炉に燃焼用空気量を安定的に供給可能とするべく、タービンへ供給する燃焼用空気の入熱量を調整する入熱量調整機構を備えて、前記コンプレッサへ供給される燃焼用空気量が目標空気量となるように入熱量調整機構を調整することを提案している。
そのために、入熱量調整機構として高圧空気の流量を調整可能な流量調整弁を用いる必要があるが、流量調整弁は流量範囲と精密性が逆の特性を示すため、精密性を求めると流量範囲が狭くなり、広い流量範囲を求めると精密性が低下し、適切な流量調整弁を選択することが困難であった。
詳述すると、流量調整弁の流量特性は、弁の出入り口の差圧が1psiとして華氏60度の水を流した時の流量をUSガロン/minで表した容量係数Cv値で決まり、Cv=Q×(G/Δp)1/2で求まる値である。ここに、Qは流量[gal/min]、Gは比重(水の場合は1)、Δpは差圧[lbf/in]である。上式から明らかなように、Cv値は差圧と流量により定まるが、差圧と流量は相互に影響するため、設計段階で機種の選定が困難で、設備の設計時や機器の選定時に生じる見込み違いを完全に防止することは難しく、実際の機器の運転時に想定した特性の流量調整弁の特性から逸脱すると、操炉が困難になるという問題があった。
本発明の目的は、タービンへ供給する燃焼用空気の入熱量を調整する入熱量調整機構として、流量調整範囲に融通性を持たせるとともに高い調整精度を実現できる廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法を提供する点にある。
上述の目的を達成するため、本発明による廃棄物処理設備の第一の特徴構成は、汚泥等の廃棄物を焼却処理する熱処理炉と、前記熱処理炉の炉内燃焼熱及び/または煙道に導かれる排ガスの保有熱により燃焼用空気を予熱する熱交換器と、前記熱交換器で予熱された燃焼用空気により回転するタービンと前記タービンの回転により前記熱交換器に燃焼用空気を供給するコンプレッサとを含む過給機と、を備えている廃棄物処理設備であって、前記タービンへ供給する燃焼用空気の入熱量を調整する入熱量調整機構と、前記コンプレッサへ供給される燃焼用空気量が目標空気量となるように前記入熱量調整機構を調整する制御部を備え、前記入熱量調整機構は、入熱量調整流路と、入熱量調整流路に直列接続されたCv値が異なる複数の流量調整弁を備えて構成されている点にある。
熱交換器による廃熱回収量が過大になり、コンプレッサへの空気供給量つまりコンプレッサによる吸引空気量が目標空気量を超えるような場合に、入熱量調整機構によってタービンへ供給される燃焼用空気の入熱量が調整される。その結果、コンプレッサへの空気供給量を目標空気量に調整できるようになる。そして、入熱量調整機構は、入熱量調整流路と、入熱量調整流路に直列接続されたCv値が異なる複数の流量調整弁を備えて構成されているため、Cv値の小さな流量調整弁により流量を精密に調整することができ、Cv値の小さな流量調整弁で調整が困難な大流量域や少流量域でCv値の大きな流量調整弁を用いることにより流量範囲を広げることができ、流量調整範囲に融通性を持たせるとともに高い調整精度を実現できる
同第二の特徴構成は、上述の第一の特徴構成に加えて、前記入熱量調整流路は、前記コンプレッサから送出され前記熱交換器に導かれる空気の一部を直接前記タービンの送出ポート側に導くバイパス路で構成されている点にある。
コンプレッサから送出され第1熱交換器に導かれる空気の一部がバイパス路を介してタービンの送出ポート側に導かれる。バイパス路に備えた流量調整機構により熱交換器に導かれる空気量が間接的に調整される結果、タービンへの入熱量が調整されるようになる。タービンから送出される予熱空気とバイパス路に導かれた空気が合流して燃焼用空気として熱処理炉に供給される。
同第三の特徴構成は、上述の第一の特徴構成に加えて、前記入熱量調整流路は、前記コンプレッサから送出され前記熱交換器に導かれる空気の一部を直接前記タービンの導入ポート側に導くバイパス路で構成されている点にある。
コンプレッサから送出され熱交換器に導かれる空気の一部がバイパス路を介してタービンの導入ポート側に導かれる。熱交換器により予熱された空気と流量調整機構を介してバイパス路に導かれた空気が合流してタービンに導入されることにより、タービンへの入熱量が調整される。
同第四の特徴構成は、上述の第一の特徴構成に加えて、前記入熱量調整流路は、前記熱交換器から送出され前記タービンの導入ポートに導かれる予熱空気の一部を直接前記タービンの送出ポート側に導くバイパス路で構成されている点にある。
コンプレッサから送出される空気の全量が第1熱交換器に導かれ、熱交換器で予熱された空気の一部が流量調整機構を介してバイパス路に案内され、その残余がタービンに導かれる結果、タービンへの入熱量が調整されるようになる。タービンから送出される予熱空気とバイパス路に導かれた予熱空気が合流して燃焼用空気として熱処理炉に供給される。
同第五の特徴構成は、上述の第一から第四の何れかの特徴構成に加えて、前記Cv値が異なる複数の流量調整弁のうち、最小のCv値に対する最大のCv値の比が1.3より大きく2以下である点にある。
最小のCv値に対する最大のCv値の比が1.3より大きく2以下に設定されていると、流量調整範囲を適切に調整しながらも高い調整精度を実現できる。
本発明による廃棄物処理設備の運転方法の特徴構成は、汚泥等の廃棄物を焼却処理する熱処理炉と、前記熱処理炉の炉内燃焼熱及び/または煙道に導かれる排ガスの保有熱により燃焼用空気を予熱する熱交換器と、前記熱交換器で予熱された燃焼用空気により回転するタービンと前記タービンの回転により前記熱交換器に燃焼用空気を供給するコンプレッサとを含む過給機と、入熱量調整流路と、入熱量調整流路に直列接続されたCv値が異なる複数の流量調整弁を備え、前記タービンへ供給される燃焼用空気の入熱量を調整する入熱量調整機構と、を備えている廃棄物処理設備の運転方法であって、前記コンプレッサへ供給される燃焼用空気量が目標空気量となるように、流量調整域に応じて前記Cv値が小さな流量調整弁と前記Cv値が大きな流量調整弁とを使い分けて、前記タービンへ供給される燃焼用空気の入熱量を調整する点にある。
以上説明した通り、本発明によれば、タービンへ供給する燃焼用空気の入熱量を調整する入熱量調整機構として、流量調整範囲に融通性を持たせるとともに高い調整精度を実現できる廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法を提供することができるようになった。
本発明による廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法の説明図 (a),(b),(c)は過給機のブレイトンサイクルを説明する線図、(d)は送風機動力と廃熱回収量の相関関係を示す特性図 別実施形態を示し、本発明による廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法の説明図 別実施形態を示し、本発明による廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法の説明図 別実施形態を示し、本発明による廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法の説明図 別実施形態を示し、本発明による廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法の説明図 別実施形態を示し、本発明による廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法の説明図 入熱量調整流路に直列接続されたCv値が異なる複数の流量調整弁の使用態様の説明図
以下、本発明による廃棄物処理設備及び廃棄物処理設備の運転方法の実施形態を説明する。
図1には、汚泥等の廃棄物を焼却処理する廃棄物処理設備100が示されている。廃棄物処理設備100は、被焼却物である汚泥が貯留された汚泥貯留槽1と、汚泥投入機構11と、熱処理炉の一例である流動床式焼却炉2と、排ガス処理設備等を備えている。
流動床式焼却炉2は、空気供給機構3から供給される高温空気によって形成される流動床に汚泥投入機構11から供給される汚泥を投入して加熱し、ガス化された汚泥をフリーボード部20で燃焼させる熱処理炉である。フリーボード部20の下方には立上げ時に炉内を加熱する昇温バーナ21が配置され、炉が昇温した後に汚泥の燃焼に必要な熱量を補う補助バーナ22が設けられている。
流動床式焼却炉2の煙道10に沿って順に、排ガスの保有熱により燃焼用空気を予熱する第1熱交換器5、煤塵を捕集する集塵装置6、アルカリ剤を噴霧して排ガス中の酸性ガス成分を中和する排煙処理塔7等が配置されている。第1熱交換器5が本発明の熱交換器として機能する。
排煙処理塔7の下流側には煙道10の排ガスを誘引して炉内を負圧に維持する誘引送風機8が設けられ、誘引送風機8によって誘引された排ガスが各排ガス処理設備で浄化された後に煙突9から排気される。
上述した空気供給機構3は、押込み送風機30と、過給機40と、第1熱交換器5を備えて構成されている。過給機40は、駆動軸40aで一体に回転可能に連結されたコンプレッサ40c及びタービン40tを備えている。
押込み送風機30により約5kPaに予備圧縮された燃焼用空気が過給機40を構成するコンプレッサ40cの給気口に供給されて約100〜300kPaに圧縮された後に第1熱交換器5に供給される。
第1熱交換器5で800〜1000℃の排ガスと熱交換されて500〜750℃に予熱された燃焼用空気が後段のタービン40tに供給されて、タービン40tが回転駆動され、駆動軸40aと連結されたコンプレッサ40cが回転駆動される。
タービン40tから排出された400〜650℃、約40kPaの圧縮空気は、流動用及び燃焼用空気として流動床式焼却炉2に供給されて流動床が形成される。尚、本明細書で説明する圧力はゲージ圧である。
押込み送風機30により予備圧縮された燃焼用空気が過給機40のコンプレッサ40cに供給されるので、コンプレッサ40cのみならず押込み送風機30によっても圧縮された空気が、熱交換器30で予熱されるようになる。これにより、タービン40tの膨張仕事量が、コンプレッサ40cの圧縮仕事量以上になり、過給機40の駆動が維持されるため、流動床式焼却炉2に流動床を形成する際の通気圧損より高い圧力で燃焼用空気を供給することができるように構成されている。
図2(a)に示すように、ガスタービンや過給機はブレイトンサイクルに従って動作する装置であり、コンプレッサでの圧縮プロセス(図中、1→2)と、燃焼器や熱交換器での給熱プロセス(図中、2→3)と、タービンでの膨張プロセス(図中、3→4)で構成される。タービンでの膨張仕事がコンプレッサでの圧縮仕事を上回る場合に回転が維持される。
しかし、図2(b)に示すように、コンプレッサ40cの給気口を大気開放して外気を直接吸引するような構成を採用すると、タービン40tでの膨張仕事量xが流動床への通気圧損x1と通風抵抗x2で制約を受ける場合に、タービン40tでの膨張仕事量xがコンプレッサ40cでの圧縮仕事量yより少なくなり(x<y)、過給機40の駆動を維持できなくなる。
そこで、押込み送風機30から送風路を介してコンプレッサ40cに空気を供給するように構成されている。
図2(c)に示すように、押込み送風機30により予備圧縮された燃焼用空気がコンプレッサ40cの給気口に供給されるので、コンプレッサ40cでの圧縮仕事量yが予備圧縮分y1だけ実質的に小さくなり(x>y)、流動床への通気圧損x1と通風抵抗x2があっても過給機40の駆動を維持させることができるようになる。
また、過給機40を使用しない場合よりも押込み送風機30による吐出圧力を低下させることができるので、押込み送風機30の消費電力を低減させることができる。但し、流動床式焼却炉2の立上げ初期には専ら押込み送風機30のみで流動床を形成するために送風圧力を上昇させる必要があるが、過給機40の通風抵抗は小さく、立ち上げにより昇温されるに伴い過給機40による動力コストの低減効果を得られる。
廃棄物処理設備100には制御部70が備えられている。制御部70は、フリーボード部20の出口部に備えた酸素ガスセンサSgにより検出される排ガスの酸素濃度に基づいて押込み送風機30の回転数を制御することにより、流動床式焼却炉2が適切な燃焼状態に維持されるように、燃焼用空気の供給量を調整するように構成されている。
制御部70は、酸素ガスセンサSgにより検出される排ガスの酸素濃度と目標酸素濃度との偏差に基づいて所定の制御演算を行なうことにより、炉内に供給されるべき目標空気量を算出する。
予め想定される理論空気量に基づいて完全燃焼に要する空気量を設定し、そのときに排ガスに残存する基準酸素濃度が算出されている。酸素ガスセンサSgにより検出される排ガスの酸素濃度が基準酸素濃度より高い場合に目標空気量を減少し、排ガスの酸素濃度が基準酸素濃度より低い場合に目標空気量を増加するようにフィードバック演算が行なわれる。
制御部70は、押込み送風機30とコンプレッサ40cとの間に設置された流量計Sqで検知された空気量と目標空気量との偏差に基づいて押込み送風機30の目標回転数を算出し、押込み送風機30が当該目標回転数となるようにインバータ75を制御する。
排ガスに含まれる酸素濃度を指標に用いることにより、流動床式焼却炉2で燃焼する汚泥の有機成分に対して適正な量の燃焼用空気量が把握でき、その指標に基づいて目標量が設定されるので、必要量に対して大きく過不足することなく燃焼用空気を供給することができるようになる。
図2(d)には、燃焼用空気量を一定に維持するとの前提の下で、第1熱交換器5による廃熱回収量と押込み送風機30に要する動力との関係が示され、廃熱回収量が増加するに連れて押込み送風機30に要する動力が低減されることが示されている。第1熱交換器5による廃熱回収量が増加するとコンプレッサ40cで引き込まれる圧縮空気量で十分な量が得られ、押込み送風機30による送風量が不要になる。
そのような状態でさらに第1熱交換器5による廃熱回収量が増加すると、制御部70によって流動床式焼却炉2に必要な燃焼用空気量となるように送風量を調整することができなくなり、流動床式焼却炉2の安定操炉が困難になる虞がある。
そのため、コンプレッサ40cへの空気供給量が目標空気量となるように、タービン40tへの入熱量を調整する入熱量調整機構50を備えている。第1熱交換器5による廃熱回収量が過大になり、コンプレッサ40cへの空気供給量つまりコンプレッサ40cによる吸引空気量が必要量を超えるような場合に、入熱量調整機構50によってタービン40tへの入熱量が調整される。その結果、コンプレッサ40cの回転数が低下して空気供給量を目標空気量に調整できるようになる。
図1に示すように、入熱量調整機構50は、コンプレッサ40cから送出され第1熱交換器5に導かれる空気の一部を直接タービン40tの送出ポート側に導く入熱量調整流路としてのバイパス路51と、バイパス路51に直列に接続された流量調整機構52であるCv値が異なる複数の流量調整弁52a,52bで構成されている。
コンプレッサ40cから送出され第1熱交換器5に導かれる空気の一部がバイパス路51を介してタービン40tの送出ポート側に導かれる。バイパス路51に備えた流量調整機構52によりタービン40tへの入熱量及び空気量が調整されるようになる。タービン40tから送出される予熱空気とバイパス路51に導かれた空気が合流して燃焼用空気として流動床式焼却炉2に供給される。
入熱量調整機構50は、入熱量調整流路であるバイパス路51と、バイパス路51に直列接続されたCv値が異なる2つの流量調整弁52a,52bを備えて構成されているため、Cv値の小さな流量調整弁52aにより流量を精密に調整することができ、Cv値の小さな流量調整弁52aで調整が困難な大流量域や少流量域でCv値の大きな流量調整弁52bを用いることにより流量範囲を広げることができ、流量調整範囲に融通性を持たせるとともに高い調整精度を実現できるようになる。この様な流量調整弁52a,52bとしてニードル弁が好適に使用できる。本実施形態では、Cv値が異なる2つの流量調整弁52a,52bを備えた例を説明したが、Cv値が異なる2つ以上の複数の流量調整弁を備えてもよい。
図8に示すように、中流量域でCv値の小さな流量調整弁52aを用いて高い流量調整精度で流量調整し、流量調整弁52aによる流量調整範囲が下限に達するとCv値の大きな流量調整弁52bの開度を絞って流量を減少させることにより流量調整弁52aの調整代を確保するとともに、流量調整弁52aによる流量調整範囲が上限に達するとCv値の大きな流量調整弁52bの開度を大きくして流量を増大させることにより流量調整弁52aの調整代を確保する。
例えば、入熱量調整機構50としてバイパス路51に単一の流量調整弁のみを備える場合、脱水汚泥処理量100t/日規模で送風量が7000mN/h程度の設備では、Cv=30(20〜40)程度の弁を選定する。
単一の流量調整弁に替えて、主制御用としてCv値(Cv1)の小さな流量調整弁52a、補助調整用としてCv値(Cv2)の大きな流量調整弁52bを選定する場合には、Cv1=1.5Cv〜2.0Cv(45〜60)、Cv2=2Cv〜4Cv(60〜120)程度の弁を選定することにより制御性を改善することができる。なお、後に図6で説明するが、コンプレッサ出口(約160℃)からバイパスする場合よりも、タービン入口(約520℃)からバイパスする場合は、Cvは35%程度大きくなるように、使用条件に合わせて適切なCv値の流量調整弁を選定することになる。
つまり、Cv値が異なる複数の流量調整弁のうち、最小のCv値に対する最大のCv値の比が1.3より大きく4以下、好ましくは2以下になるように、複数の流量調整弁を選定することが好ましい。
制御部70は、第1熱交換器5での熱交換量が上昇して、流量計Sqで検知された空気量が目標量よりも上昇すると、バイパス路51でバイパスされる空気量を増加させるように流量調整機構52を調整することにより、タービン40tへの入熱量を低下させ、逆に第1熱交換器5での熱交換量が下降して、流量計Sqで検知された空気量が目標量よりも低下すると、バイパス路51でバイパスされる空気量を増加させるように流量調整機構52を調整することにより、タービン40tへの入熱量を上昇させるように制御するように構成されている。
入熱量調整機構50は、押込み送風機30が予め設定された低電力状態になると押込み送風機30を停止することなく作動するように制御されることが好ましい。大型の押込み送風機30を一端停止すると、その後必要なときに直ちに起動するのが困難なためである。
押込み送風機30が予め設定された低電力状態になると、その状態を維持して入熱量調整機構50を作動させることにより、コンプレッサ40cへの空気供給量を目標空気量に調整し、入熱量調整機構50により空気供給量を目標空気量に調整できない場合には直ちにインバータ75を制御して押込み送風機30による送風量を増加できるようになる。
なお、押込み送風機30が予め設定された低電力状態になると、押込み送風機30を停止するように構成してもよいことはいうまでもない。また、押込み送風機30が予め設定された低電力状態になると入熱量調整機構50を作動させる例を説明したが、押込み送風機30への給電電力にかかわらず入熱量調整機構50を作動させるように構成されていてもよい。
上述したように、本発明による廃棄物処理設備の運転方法は、制御部70によって実行され、上述した廃棄物処理設備に対して、コンプレッサ40cへの空気供給量が目標空気量となるように、入熱量調整機構50を介してタービン40tへの入熱量を調整するように構成されている。
そして、押込み送風機30が予め設定された低電力状態になると、コンプレッサ40cへ供給される燃焼用空気量が目標空気量となるように、入熱量調整機構50を介してタービン40tへ供給される燃焼用空気の入熱量を調整するように構成されている。
以下、本発明による廃棄物処理設備及びその運転方法の別実施形態を説明する。
図3に示すように、入熱量調整機構50の作動時にタービン40tから送出された予熱空気の温度を調整する第2熱交換器4を備えていることが好ましい。
そして、タービン40tから送出される予熱空気を第2熱交換器4に導く流路にバイパス路61を設けるとともにバイパス路61に流量調整機構62としてのバルブ機構を設けた温度調整機構60を備え、第2熱交換器4により加熱された空気とバイパス路61を通過した空気を合流させた燃焼用空気を流動床式焼却炉2へ供給するように構成することが好ましい。
この場合、流動床式焼却炉2への燃焼用空気の供給部に温度センサStを備え、制御部70が温度センサStにより検出された温度が目標温度となるように流量調整機構62を制御するように構成されていることが好ましい。
入熱量調整機構50が作動して、タービン40tから送出され燃焼用空気として流動床式焼却炉2に導かれる予熱空気の温度が変動して流動床式焼却炉2の安定操炉に支障を来す虞がある場合でも、第2熱交換器4を備えることによりタービン40tから送出され流動床式焼却炉2に導かれる予熱空気の温度が適切な温度に調整できるようになる。
さらに、図4に示すように、流動床式焼却炉2に供給する燃焼用空気の温度を調整すべく、第2熱交換器4に配した伝熱管を流れる排ガスの流れ方向に沿って最下流側と最下流側よりも上流側の2か所に燃焼用空気を供給する空気流入部4a,4bを設けるとともに、タービン40tから送出された空気を第2熱交換器4に導く流路71に、空気流入部4a及び空気流入部4bから流入する空気量を調整する流量調整機構72としてのバルブ機構を設けてもよい。
この場合も、流動床式焼却炉2への燃焼用空気の供給部に温度センサStを備え、制御部70が温度センサStにより検出された温度が目標温度となるように流量調整機構72を制御するように構成すればよい。
図5に示すように、入熱量調整機構50の構成は、図1に示した構成に限るものではなく、コンプレッサ40cから送出され第1熱交換器5に導かれる空気の一部を直接タービン40tの導入ポート側に導くバイパス路51と、バイパス路51に設けられた流量調整機構52であるCv値が異なる2つの流量調整弁52a,52bとで構成されていてもよい。
コンプレッサ40cから送出され第1熱交換器5に導かれる空気の一部がバイパス路51を介してタービン40tの導入ポート側に導かれる。第1熱交換器5により予熱された空気と流量調整機構52を介してバイパス路51に導かれた空気が合流してタービン40tに導入されることにより、タービン40tへの入熱量が調整される。
図6に示すように、入熱量調整機構50は、第1熱交換器5から送出されタービン40tの導入ポートに導かれる予熱空気の一部を直接タービン40tの送出ポート側に導くバイパス路51と、バイパス路51に設けられた流量調整機構52としてのCv値が異なる2つの流量調整弁52a,52bで構成されていてもよい。
コンプレッサ40cから送出される空気の全量が第1熱交換器5に導かれ、第1熱交換器5で予熱された空気の一部が流量調整機構52を介してバイパス路51に案内され、その残余がタービン40tに導かれる結果、タービン40tへの入熱量が調整されるようになる。タービン40tから送出される予熱空気とバイパス路51に導かれた予熱空気が合流して燃焼用空気として流動床式焼却炉2に供給される。
図3及び図4に示した実施形態では、煙道10に沿って上流側に第2熱交換器4が配され、その下流側に第1熱交換器5が配された例を説明したが、図7に示すように、煙道10に配置される第2熱交換器4と第1熱交換器5とが排ガスの流れ方向に沿って並列配置されるように配置されていてもよい。
上述した実施形態では、第1熱交換器5が煙道10に配され、煙道に導かれる排ガスの保有熱により燃焼用空気を予熱するように構成された例を説明したが、第1熱交換器5は流動床式焼却炉2に設けられ、炉内燃焼熱により燃焼用空気を予熱するように構成されていてもよい。
上述した実施形態は、熱処理炉として流動床式焼却炉2を採用した場合について説明したが、本発明が適用される焼却炉は流動床式焼却炉2に限らず、流動床式焼却炉2と同様に通気圧損が大きいシャフト炉等の他の形式の工業炉にも適用可能である。例えば、底部にコークスベッドが形成され、当該コークスベッドに燃焼用空気を供給する羽口が形成されたシャフト炉の上方から汚泥を投入して溶融するような熱処理炉やスクラップを投入して溶解するキュポラ等であっても、本発明が適用可能である。
上述した複数の実施形態を適宜組み合わせて構成してもよい。例えば図1、図6に示した入熱量調整機構50と、図3、図4に示した第2熱交換器4とを組み合わせて廃棄物処理設備を構成してもよい。
上述した実施形態は、何れも本発明の一例であり、当該記載により本発明が限定されるものではなく、各流量調整弁のCv値は上述した値に限るものではなく、適用される廃棄物処理設備の仕様により適宜設定できることは言うまでもない。
100:廃棄物処理設備
2:流動床式焼却炉(熱処理炉)
3:空気供給機構
4:第2熱交換器
5:第1熱交換器
10:煙道
30:押込み送風機
40:過給機
40c:コンプレッサ
40t:タービン
50:入熱量調整機構
51:バイパス路
52:流量調整機構
52a:Cv値が小さな流量調整弁
52b:Cv値が大きな流量調整弁
70:制御部
75:インバータ

Claims (6)

  1. 汚泥等の廃棄物を焼却処理する熱処理炉と、
    前記熱処理炉の炉内燃焼熱及び/または煙道に導かれる排ガスの保有熱により燃焼用空気を予熱する熱交換器と、
    前記熱交換器で予熱された燃焼用空気により回転するタービンと前記タービンの回転により前記熱交換器に燃焼用空気を供給するコンプレッサとを含む過給機と、
    を備えている廃棄物処理設備であって、
    前記タービンへ供給する燃焼用空気の入熱量を調整する入熱量調整機構と、前記コンプレッサへ供給される燃焼用空気量が目標空気量となるように前記入熱量調整機構を調整する制御部を備え、
    前記入熱量調整機構は、入熱量調整流路と、入熱量調整流路に直列接続されたCv値が異なる複数の流量調整弁を備えて構成されている廃棄物処理設備。
  2. 前記入熱量調整流路は、前記コンプレッサから送出され前記熱交換器に導かれる空気の一部を直接前記タービンの送出ポート側に導くバイパス路で構成されている請求項1記載の廃棄物処理設備。
  3. 前記入熱量調整流路は、前記コンプレッサから送出され前記熱交換器に導かれる空気の一部を直接前記タービンの導入ポート側に導くバイパス路で構成されている請求項1記載の廃棄物処理設備。
  4. 前記入熱量調整流路は、前記熱交換器から送出され前記タービンの導入ポートに導かれる予熱空気の一部を直接前記タービンの送出ポート側に導くバイパス路で構成されている請求項1記載の廃棄物処理設備。
  5. 前記Cv値が異なる複数の流量調整弁のうち、最小のCv値に対する最大のCv値の比が1.3より大きく2以下である請求項1から4の何れかに記載の廃棄物処理設備。
  6. 汚泥等の廃棄物を焼却処理する熱処理炉と、
    前記熱処理炉の炉内燃焼熱及び/または煙道に導かれる排ガスの保有熱により燃焼用空気を予熱する熱交換器と、
    前記熱交換器で予熱された燃焼用空気により回転するタービンと前記タービンの回転により前記熱交換器に燃焼用空気を供給するコンプレッサとを含む過給機と、
    入熱量調整流路と、入熱量調整流路に直列接続されたCv値が異なる複数の流量調整弁を備え、前記タービンへ供給される燃焼用空気の入熱量を調整する入熱量調整機構と、
    を備えている廃棄物処理設備の運転方法であって、
    前記コンプレッサへ供給される燃焼用空気量が目標空気量となるように、流量調整域に応じて前記Cv値が小さな流量調整弁と前記Cv値が大きな流量調整弁とを使い分けて、前記タービンへ供給される燃焼用空気の入熱量を調整する廃棄物処理設備の運転方法。
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