JP5462067B2 - 廃棄物焼却プラントの運転方法 - Google Patents
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Description
また、このような状況での運転を前提とすると、ボイラへの給水温度を高く設定することにより熱回収量の低下を招くことになる。
しかも、ボイラ給水ポンプに於けるキャビテーションの懸念があるため、給水温度の変更(例えば、脱気器の運転圧力変更)には数十分〜1時間程度要するので低温腐食対策としては不十分であった。
図1は本発明の方法を実施する廃棄物焼却プラントの概略系統図を示し、当該廃棄物焼却プラントは、都市ごみ等の廃棄物を焼却する焼却炉1(例えば、ストーカ式焼却炉)と、焼却炉1の下流側に設置され、焼却炉1で発生した高温の排ガスGの熱を回収して蒸気を発生するボイラ2と、ボイラ2からの蒸気により発電する蒸気タービン及び発電機から成る発電設備(図示省略)と、ボイラ2の下流側に設置され、ボイラ2から排出された排ガスGの熱を更に回収するエコノマイザ3と、蒸気タービンから排出された排気蒸気を凝縮して得られた復水をボイラ2の給水Wとして脱気器4、エコノマイザ3及びボイラ2の順に供給する給水供給ライン5と、エコノマイザ3の下流側に設置され、排ガスGの温度を下げる減温塔6と、減温塔6の下流側に設置され、減温された排ガスG中の煤塵、酸性ガス(SOxやHCl等)及び窒素酸化物を除去するバグフィルタ7及び無触媒脱硝又は触媒脱硝の設備等から成る排ガス処理システム(バグフィルタ7のみ図示)と、焼却炉1内の高温の排ガスGを誘引する誘引通風機(図示省略)と、排ガス処理システムにより処理されたクリーンな排ガスGを大気中へ放出する煙突(図示省略)とから構成されており、エコノマイザ3の入口側の排ガスG中の酸露点及びSO2濃度を連続的に測定し、前記酸露点の測定結果に基づいて焼却炉1内及びエコノマイザ3の入口側の排ガスG中に尿素又はアンモニアを噴霧してSO3を除去することにより排ガスG中の酸露点温度を低下させ、また、前記SO2濃度の測定結果に基づいてエコノマイザ3及びボイラ2へ供給される給水Wの温度を制御してエコノマイザ3の伝熱管の表面温度を酸露点温度以上に保つようにし、更に、ボイラ2のドラム水W′の一部をエコノマイザ3の入口側の給水Wに還流し、エコノマイザ3及びボイラ2へ供給される給水Wの温度を更に上げるようにしたものである。
また、一般の廃棄物焼却プラントに於いては、窒素酸化物を除去するために無触媒脱硝又は触媒脱硝の何れかの設備が設置されているため、排ガスG中に尿素又はアンモニアを噴霧するための新しい噴霧設備を増設する必要もなく、既存の無触媒脱硝又は触媒脱硝の設備を使用することができる。
また、ボイラ2で発生した蒸気は、蒸気タービン及び発電機から成る発電設備(図示省略)へ供給されて蒸気タービン及び発電機を駆動して発電させると共に、蒸気タービンから排出されて復水器(図示省略)で復水された後、復水タンク(図示省略)に貯留される。
更に、復水タンクに貯留された復水は、ボイラ2の給水Wとして脱気器4に供給され、ここで蒸気タービンからの抽気蒸気Sにより加熱及び脱気処理されてから給水ポンプ19によりエコノマイザ3へ供給されるようになっている。
即ち、ボイラ2への給水温度制御は、硫黄酸化物の長期的な変動の対応に用いられる。何故なら、廃棄物の焼却炉1に於いては、蒸発量自体が変動しながら運転されるため、給水温度の変更は時間をかけて緩慢に行う必要があるからである。
Claims (2)
- 廃棄物を焼却する焼却炉と、焼却炉から排出された排ガスの熱を回収するボイラと、ボイラから排出された排ガスの熱を更に回収するエコノマイザと、エコノマイザを通過した排ガス中の煤塵、酸性ガス及び窒素酸化物を除去する排ガス処理システムとを備えた廃棄物焼却プラントの運転方法に於いて、エコノマイザの入口側の排ガス中の酸露点及びSO2濃度を連続的に測定し、前記酸露点の測定結果に基づいて焼却炉内及びエコノマイザの入口側の排ガス中に尿素又はアンモニアを噴霧してSO3を除去することにより排ガス中の酸露点温度を低下させ、また、前記SO2濃度の測定結果に基づいてエコノマイザ及びボイラへ供給される給水の温度を制御してエコノマイザの伝熱管の表面温度を酸露点温度以上に保つようにしたことを特徴とする廃棄物焼却プラントの運転方法。
- ボイラのドラム水の一部をエコノマイザの入口側の給水に還流し、エコノマイザ及びボイラへ供給される給水の温度を上げるようにしたことを特徴とする請求項1に記載の廃棄物焼却プラントの運転方法。
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