JP3076363U - 火葬炉の排ガス冷却装置 - Google Patents

火葬炉の排ガス冷却装置

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JP3076363U JP2000006723U JP2000006723U JP3076363U JP 3076363 U JP3076363 U JP 3076363U JP 2000006723 U JP2000006723 U JP 2000006723U JP 2000006723 U JP2000006723 U JP 2000006723U JP 3076363 U JP3076363 U JP 3076363U
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基司 長尾
博美 土屋
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高砂炉材工業株式会社
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 燃焼炉における高温排ガスを急速かつ確実に
低温化させると共に、最終的に排気される排ガスの総量
を大幅に少なくする排ガス冷却装置を提供する。 【解決手段】 燃焼炉の高温排ガス吐出側後段に、蓄熱
体6a、6bを装填した排ガス冷却室5a、5bを設け、高
温排ガスを排ガス冷却室5a、5bに交互にあるいはサイ
クル切換して通過させることによって、冷却室内で高温
排ガスを急速かつ確実にしかも均一に低温化させて冷却
排気するリジェネ排ガス冷却装置を提供する。

Description

【考案の詳細な説明】
【0001】
【考案の属する技術分野】
本考案は、高温の排ガスを浄化し冷却排気する必要のある火葬炉において利用 する排ガス冷却装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来の高温排ガスの冷却装置は、水及び冷媒等を用いた熱交換器による冷却、 あるいは冷空気(通例常温空気)による希釈冷却が主であった。熱交換器を備え た冷却装置では、熱交換用のパイプ等の間隙が極小で清掃は不可能であり、ダス トや腐蝕性有機ガスによって器内の材料は短期間に劣化するため補修費が嵩む結 果となっていた。また、冷空気による希釈の方法においては、空気の熱容量が小 さく冷却効率が悪いため多量の常温空気を必要とし、その結果高温排ガスに比し 空気混合量は約5倍以上を要することになり、このため後段設置の集塵機や排気 装置が大型化せざるを得ず広いスペースを必要とするだけでなく、排気に至る所 要時間も長びく傾向にあった。そして、高温排ガスが保有する熱エネルギーを再 利用出来ず無駄に捨てていた。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】
本考案は、上述の如き従来技術の問題を解決するため排ガス冷却室の上流側に 蓄熱体を利用した高効率の冷却装置を配置することによって、従来設備が大型ゆ えの高建設費及び高維持費・高修繕費を大幅に低減するものであり、併せて、冷 却の後段装置のコンパクト化・省スペース化を図ると共に、廃熱を回収して再利 用し省エネルギー化を実現した火葬炉の排ガス冷却装置を提供しようとするもの である。
【0004】
【課題を解決するための手段】
このため、本考案は火葬炉に用いる排ガス冷却装置において、燃焼室からの高 温排ガスを導入するための蓄熱体を装填してなる第1及び第2のリジェネ排ガス 冷却室と、これらのリジェネ排ガス冷却室の上流側に各々配置されリジェネ排ガ ス冷却室毎に所定の時間間隔で高温排ガスを切換えて導入する流路切換ダンパー と、両リジェネ排ガス冷却室の下流側に配置され各蓄熱体層に冷空気を送入する ための送風切換弁を備えた冷空気送風管と、リジェネ排ガス冷却室の蓄熱体層か らの昇温空気を排出するための排気切換弁を備えた排気管と、によって構成され た火葬炉の排ガス冷却装置を特色とする。
【0005】 セラミックス等からなる蓄熱体を装填した火葬炉の排ガス冷却室は、蓄熱体の 洗浄や補充・交換に際しては、可動開閉あるいは蓄熱体冷却室毎に交換可能にし てある。
【0006】 冷空気が熱交換された後の高温空気の有する熱エネルギーは、一部は燃焼炉の 燃焼用空気として還流利用したり、一部は廃熱吸収温水機へ導き再利用するもの である。
【0007】
【考案の実施の形態】
本考案による火葬炉の排ガス冷却装置について図1に従って実施の形態を説明 する。
【0008】 図示の火葬炉の排ガス冷却装置は、一次燃焼炉1の後段に設置した脱臭用等の 二次燃焼炉2に連通している煙道3を二経路3a、3bに分岐させ、蓄熱体6a 、6bを装填した第1及び第2のリジェネ排ガス冷却室5a、5bに接続させて 高温の排ガスを導入出来るようにする。両リジェネ排ガス冷却室5a、5bに冷 空気送風機9から送られる冷空気を入れるため、冷空気送風管16を二経路16 a、16bに分岐させてそれぞれリジェネ排ガス冷却室5a、5bに接続し、さ らに、リジェネ排ガス冷却室5a、5bにはそれぞれ分岐路17a、17bを経 る排気管17を接続させる。
【0009】 また、それぞれのリジェネ排ガス冷却室5a、5bには冷空気送風管16から 入った冷空気が加熱され、高温空気となったその熱エネルギーを再利用するため の加熱空気管18a、18bを設け、これらの加熱空気管を一次燃焼炉1、二次 燃焼炉2、廃熱吸収温水機11に適宜接続しこれらの給熱もしくは予熱用熱源と なるようにしてある。
【0010】 排ガス冷却装置は、炉内圧力制御用として炉圧調節計14及びインバータ15 を設けて、送風圧並びに排気圧をそれぞれ制御する構成としている。また、リジ ェネ排ガス冷却室5a、5bの各々における高温排ガスの冷却とその排気を制御 するため排気切換弁8a、8b及び送風切換弁10a、10b、加熱切換弁7a 、7bを設けてある。
【0011】 煙道3から誘導された高温排ガスはリジェネ排ガス冷却室5a、5bを通過す る際、それぞれの蓄熱体6a、6bに保有熱を吸収され、降温した排ガスとなっ て分岐路17a、17bをそれぞれ経て排気管17を通り排風機12、排気筒1 3を介して大気中に放散される。
【0012】 燃焼炉1、2から導入された高温排ガスは、各リジェネ排ガス冷却室5a、5 bに交互に所定の時間間隔で切換えながら通過させることによって急速に冷却さ れる。この両冷却室への高温排ガス導入の切換サイクルは数十秒間から数分間が 適当である。この場合、高温排ガスを経路3aからリジェネ排ガス冷却室5aへ 通過させるときは、流路切換ダンパー4a、排気切換弁8a、加熱空気弁7b、 送風切換弁10bをそれぞれ全開とし、流路切換ダンパー4b、排気切換弁8b 、加熱空気弁7a、送風切換弁10aをそれぞれ全閉にして稼動させるものであ る。また、リジェネ排ガス冷却室5bへ高温排ガスを通過させるときは、各ダン パー及び切換弁を前記と逆に全開閉するものである。
【0013】 高温排ガスをリジェネ排ガス冷却室5aへ通過させるとき、高温排ガスの保有 熱は蓄熱体6aに吸収され、低温の排ガスとなって排気管17へ誘引される。サ イクル切換後、リジェネ排ガス冷却室5bへ通過させるときは、高温排ガスの保 有熱は蓄熱体6bに吸収されると同時に、反対側のリジェネ排ガス冷却室5aの 蓄熱している蓄熱体6aは、冷空気送風機9によって冷空気送風管16を通じて 冷却室内に送入されてくる冷空気(常温空気)で冷却され放熱する。
【0014】 それぞれ蓄熱された蓄熱体6a、6bを冷空気が通過するとき、蓄熱体6a、 6bは冷却され、反対に冷空気は加熱空気に変るので、加熱空気管から燃焼炉の 燃焼用の予熱された空気として利用したり、廃熱吸収温水機11で熱エネルギー として再利用する。
【0015】 以上のように、リジェネ排ガス冷却室5a及び5bの流路切換と各ダンパー及 び各切換弁を、それぞれ同時または適宜遅延で開閉し、炉圧調節計14及びイン バータ15により冷空気送風機9と排風機12のモーター回転数を制御し燃焼炉 内に正常な圧力を保たせながら、高温排ガスの冷却室への送入を数十秒間のサイ クルで交互切換することによって、短時間かつ確実に燃焼排ガスである高温排ガ スを低温化させることが出来るものである。上記の形態では、リジェネ排ガス冷 却室は二室並設したものであるが、これは火葬炉の態様、炉数に応じて三室以上 を管路系統で接続してもよい。
【0016】
【考案の効果】
本考案による火葬炉の排ガス冷却装置によれば、燃焼室からの1000℃以上 の高温排ガスでも短時間に200℃以下に低温化させることができ、また、冷却 空気の必要量を大幅に減少させるだけでなく、最終的に排気される火葬炉の排ガ スの量も従来に比し約5分の1にすることができ、これによって冷却設備の大幅 な小型化が可能となるものである。
【0017】 更に、冷却室内における高温排ガスの急速で均一な低温化がなされることによ り、ダイオキシン類の生成を大幅に抑制することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本考案の実施の形態を示すシステム構成図であ
る。
【符号の説明】 1・・・一次燃焼炉 2・・・二次燃焼炉 3・・・煙道 4・・・流路切換ダンパー 5a・・リジェネ排ガス冷却室 5b・・リジェネ排ガス冷却室 6a・・蓄熱体 6b・・蓄熱体 7a・・加熱空気弁 7b・・加熱空気弁 8a・・排気切換弁 8b・・排気切換弁 9・・・冷空気送風機 10a・送風切換弁 10b・送風切換弁 11・・廃熱吸収温水機 12・・排風機 13・・排気筒 14・・炉圧調節計 15・・インバータ 16・・冷空気送風管 17・・排気管 18・・加熱空気管

Claims (3)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】 火葬炉に用いる排ガス冷却装置におい
    て、燃焼室からの高温排ガスを導入するための蓄熱体を
    装填してなる第1及び第2のリジェネ排ガス冷却室と、
    該第1及び第2のリジェネ排ガス冷却室の上流側に各々
    配置され第1及び第2のリジェネ排ガス冷却室毎に所定
    の時間間隔で高温排ガスを切換えて導入する流路切換ダ
    ンパーと、前記第1及び第2のリジェネ排ガス冷却室の
    下流側に配置され前記各蓄熱体層に冷空気を送入するた
    めの送風切換弁を備えた冷空気送風管と、前記リジェネ
    排ガス冷却室の前記蓄熱体層からの昇温空気を排出する
    ための排気切換弁を備えた排気管と、によって構成され
    たことを特徴とする火葬炉の排ガス冷却装置。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の冷却装置において、前
    記昇温空気を廃熱吸収温水機に送給することを特徴とす
    る火葬炉の排ガス冷却装置。
  3. 【請求項3】 請求項1に記載の冷却装置において、前
    記昇温空気を前記燃焼室に還流することを特徴とする火
    葬炉の排ガス冷却装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012013266A (ja) * 2010-06-29 2012-01-19 Taisho Densetsu Co Ltd 発電システム、および火葬炉

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