JP5758083B2 - 廃油系固体燃料の使用方法 - Google Patents
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Description
しかし、廃油は、高い粘稠性を有するものや、常温で流動性がないものや、固形分が沈降分離して固着するものなどがあるため、搬送時等におけるハンドリング性が悪く、廃油それ単独では、燃料としての取扱いが困難であった。
〔1〕廃油系固体燃料の貯留及び/又は搬送経路の温度を測定し、その温度環境下における使用可能な廃油系固体燃料の引火点を測定温度プラス10℃と定め、
廃溶剤、廃塗料、廃インキ、廃シンナー、副生グリセリン、廃塗料蒸留残渣のいずれか一種以上からなる低引火点廃油と、含水率を15〜50質量%に調整したバイオマスとを混合して、或いは、
廃溶剤、廃塗料、廃インキ、廃シンナー、副生グリセリン、廃塗料蒸留残渣のいずれか一種以上からなる低引火点廃油と、廃エンジンオイル、廃切削油、廃研磨油のいずれか一種以上からなる高引火点廃油に水を混合したものとを先ず混合し、該混合物を更にバイオマスと混合して、
廃油系固体燃料を製造することにより、該定めた引火点以上の引火点を有するように廃油系固体燃料の引火点を調整し、該廃油系固体燃料を燃料として使用することを特徴とする、廃油系固体燃料の使用方法。
〔2〕上記バイオマスが、廃畳の破砕物、稲藁の破砕物、木材チップ、木粉、おが屑、紙屑のいずれか一種以上であることを特徴とする、上記〔1〕に記載の廃油系固体燃料の使用方法。
〔3〕上記廃油系固体燃料の使用用途が、セメント焼成用の燃料であることを特徴とする、上記〔1〕又は〔2〕に記載の廃油系固体燃料の使用方法。
図1は、本発明に係る廃油系固体燃料の使用方法を実施する設備の全体を概念的に示した図である。
なお、上記廃油とバイオマスとの混合設備とセメント製造設備とが近接している場合には、車両による輸送は行う必要はない。
なお、温度計の取り付け位置は、図示した位置に限定されるものではなく、滞留時間が長く、且つ温度が高くなると思われる貯留及び/又は搬送経路のいずれかの位置に取り付ければよく、また複数箇所に取り付けてもよい。
なお、ここで言う可燃性ガス濃度(%LEL)とは、接触燃焼式検知器によりメタンの爆発下限界(5vol%)を100%LELとして表した場合の濃度である。
ここで、使用している廃油系固体燃料が、定めた引火点以上の引火点を有するものであれば、当然、引火点を調整する必要はなく、そのまま使用すればよい。一方、使用している廃油系固体燃料が、定めた引火点に満たない低引火点のものであれば、調整の必要が生じるが、その場合でも、必要最低限の引火点を有するものに廃油系固体燃料を調整することが経済性の観点から好ましく、特に低引火点廃油の利用を促進する観点から、低引火点廃油と含水率を調整したバイオマスとを混合する、或いは低引火点廃油と高引火点廃油とを先ず混合し、該混合物を更にバイオマスと混合する、等の方法によって、必要最低限の引火点を有するものに廃油系固体燃料を調整することが好ましい。
なお、本発明においてバイオマスとは、燃料等として利用可能な、生物由来の有機質資源(ただし、化石燃料を除く。)の総称をいう。
上記バイオマスの他、廃油の吸収材として有機質粉体が好適に用いられ、さらに品質を損なわない限度において、その他の材料を配合することもできる。有機質粉体の例としては、トナー、重油灰、微粉炭、活性炭粉末、肉骨粉、廃プラスチック粉末、紙粉、有機蒸留残渣粉末等が挙げられる。これらの有機質粉体は、一種を単独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよい。
暴露温度の違い(30℃、40℃、50℃)による、廃油系固体燃料の引火点と可燃性ガスの発生量との関係を調べた。
その結果を表1に示す。
なお、引火点の測定は、セタ密閉式引火点試験器を用いて行った。また、可燃性ガス濃度は、理研計器社製ガス検知器GX−85Nにより測定した。
図1及び図2に概念的に示した実際の設備を模擬した実験装置を使用し、6種類の廃油系固体燃料(固体燃料H:引火点25℃、固体燃料I:引火点60℃、固体燃料J:引火点40℃、固体燃料K:引火点55℃、固体燃料L:引火点59℃、固体燃料M:引火点58℃)の使用試験を行なった。
この際、廃油系固体燃料の搬送装置であるスクリューコンベヤー7cにおける暴露温度を、夏季、冬季等を考慮して種々に変更させるため、スクリューコンベヤー7cを過度に断熱材で覆って遮熱したり、外部冷却したり、逆に通常の遮熱構造をも取り去ったりして、該スクリューコンベヤー7cに取り付けられた温度計20が種々の温度を示すようにして試験を行なった。すなわち、廃油系固体燃料の暴露温度を種々変更させた。
そして、この場合の、温度計20による計測温度、またスクリューコンベヤー8c内の可燃性ガス濃度を測定した。
その結果を表2に示す。
なお、可燃性ガス濃度は、理研計器社製ガス検知器GX−85Nにより測定した。
表2から、暴露温度プラス10℃以上の引火点を有する廃油系固体燃料を使用する場合(試験例2〜5)においては、搬送経路内の可燃性ガス濃度を一般的な管理基準である25%LEL以下とすることが可能であることが分かる。また、引火点が58℃と比較的高い固体燃料であっても、暴露温度が50℃と高い温度条件下で使用する場合(試験例6)には、搬送経路内の可燃性ガス濃度は一般的な管理基準である25%LELを遙かに超える42%LELとなることが分かる。更に、暴露温度が30℃と比較的低い場合であっても、使用する廃油系固体燃料が引火点が25℃と低いものである場合(試験例1)には、搬送経路内の可燃性ガス濃度は一般的な管理基準である25%LELを超える30%LELとなることが分かる。
上記のことから、暴露温度プラス10℃以上の引火点を有する廃油系固体燃料であれば、火災や爆発の危険性なく安全に廃油系固体燃料を使用可能であることが分かった。
2・・混合機
3・・天蓋付密閉車両
4・・ホッパー
5・・定量供給機
6・・バケットエレベーター
7・・ベルトコンベア
8a,8b,8c・・スクリューコンベヤー
9・・二重のフラップダンパー
10・・セメント製造設備
11・・サスペンションプレヒータ
C1,C2,C3,C4・・サイクロン
12・・仮焼炉
13・・入口フッド
14・・ロータリーキルン
15・・クーラ
16・・原料投入口
20・・温度計
A・・廃畳
B・・木屑
O・・廃油
X・・廃油系固体燃料
Claims (3)
- 廃油系固体燃料の貯留及び/又は搬送経路の温度を測定し、その温度環境下における使用可能な廃油系固体燃料の引火点を測定温度プラス10℃と定め、
廃溶剤、廃塗料、廃インキ、廃シンナー、副生グリセリン、廃塗料蒸留残渣のいずれか一種以上からなる低引火点廃油と、含水率を15〜50質量%に調整したバイオマスとを混合して、或いは、
廃溶剤、廃塗料、廃インキ、廃シンナー、副生グリセリン、廃塗料蒸留残渣のいずれか一種以上からなる低引火点廃油と、廃エンジンオイル、廃切削油、廃研磨油のいずれか一種以上からなる高引火点廃油に水を混合したものとを先ず混合し、該混合物を更にバイオマスと混合して、
廃油系固体燃料を製造することにより、該定めた引火点以上の引火点を有するように廃油系固体燃料の引火点を調整し、該廃油系固体燃料を燃料として使用することを特徴とする、廃油系固体燃料の使用方法。 - 上記バイオマスが、廃畳の破砕物、稲藁の破砕物、木材チップ、木粉、おが屑、紙屑のいずれか一種以上であることを特徴とする、請求項1に記載の廃油系固体燃料の使用方法。
- 上記廃油系固体燃料の使用用途が、セメント焼成用の燃料であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の廃油系固体燃料の使用方法。
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