JP7377639B2 - Mercury recovery equipment and mercury recovery method - Google Patents

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Description

本開示は、水銀回収装置及び水銀回収方法に関する。 The present disclosure relates to a mercury recovery device and a mercury recovery method.

セメント製造工程において廃プラスチックのサーマルリサイクルを行う際、廃プラスチックに含まれる塩素がコーチングの異常生成による装置トラブルの原因となる。このため、バイオマス灰及び廃プラスチックを脱塩炉内で炭化させることによって塩素が低減された燃料に改質する方法が試みられている。この方法では、改質の際に塩素又は塩化水素を含む排ガスが発生する。特許文献1では、このようは排ガスを清浄化する設備が提案されている。 When thermally recycling waste plastic in the cement manufacturing process, chlorine contained in the waste plastic causes equipment trouble due to abnormal formation of coating. For this reason, attempts have been made to reformulate biomass ash and waste plastics into fuel with reduced chlorine content by carbonizing them in a desalination furnace. In this method, exhaust gas containing chlorine or hydrogen chloride is generated during reforming. Patent Document 1 proposes such equipment for cleaning exhaust gas.

一方で、有機性廃棄物の中には、プラスチック等の有機成分の他に、自動車のHIDライトに由来する水銀等の微量の重金属成分が含まれることがある。このような有機性廃棄物を加熱すると水銀蒸気が発生し、排ガスが大気を汚染してしまうことが懸念される。そこで、水銀を含む排ガスの清浄化方法として、塩素ガスと気化した水銀とを反応させ、水溶性の塩化水銀として回収する技術が知られている(例えば、特許文献2参照)。 On the other hand, organic waste may contain trace amounts of heavy metal components such as mercury derived from automobile HID lights in addition to organic components such as plastics. When such organic waste is heated, mercury vapor is generated, and there is concern that the exhaust gas may pollute the atmosphere. Therefore, as a method for cleaning exhaust gas containing mercury, a technique is known in which chlorine gas and vaporized mercury are reacted and recovered as water-soluble mercury chloride (for example, see Patent Document 2).

特開2011-183269号公報Japanese Patent Application Publication No. 2011-183269 特開昭61-222525号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 61-222525

しかし、特許文献2の発明では、廃棄物の燃焼と水銀の反応を同一炉内で行うため、廃棄物の品質によっては燃焼が不安定になり、ガス状水銀と塩素の反応が円滑に進行しないことが懸念される。また、燃焼温度条件が低くなり、燃焼時にダイオキシン類などの有機塩素化合物が発生することも懸念される。そこで、本開示は、廃棄物に含まれる水銀を十分に安定的に回収することが可能な水銀回収方法及び水銀回収装置を提供することを目的とする。 However, in the invention of Patent Document 2, the combustion of waste and the reaction of mercury are performed in the same furnace, so depending on the quality of the waste, combustion may become unstable and the reaction between gaseous mercury and chlorine may not proceed smoothly. This is a concern. There is also concern that the combustion temperature conditions will become lower and that organic chlorine compounds such as dioxins will be generated during combustion. Therefore, an object of the present disclosure is to provide a mercury recovery method and a mercury recovery device that can recover mercury contained in waste in a sufficiently stable manner.

本発明者らの検討の結果、脱塩炉において塩素と水銀を含有する有機性廃棄物を加熱することで発生した塩素成分と水銀とを、脱塩炉で同時に発生した有機ガスを燃焼させて加熱するせることで、別の燃料源を用いることなく水銀を水溶性の塩化水銀に転化し、吸収液に吸収させて回収できることが分かった。 As a result of studies by the present inventors, the chlorine component and mercury generated by heating organic waste containing chlorine and mercury in a desalination furnace were removed by burning the organic gas generated at the same time in the desalination furnace. It has been found that by heating, mercury can be converted to water-soluble mercury chloride, which can be absorbed into an absorption liquid and recovered without using a separate fuel source.

すなわち、本開示の一側面に係る水銀回収装置は、塩素及び水銀を含む有機性廃棄物を酸素濃度が空気よりも低い低酸素雰囲気で加熱して、可燃性有機成分、水銀及び塩素成分を含む分解ガスを生成する脱塩炉と、分解ガスを燃焼して塩化水銀(II)を含む燃焼ガスを得る燃焼炉と、燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀の少なくとも一方を含む固形分を回収する回収部と、燃焼ガスに含まれる塩化水銀(II)を吸収液に吸収させる吸収部と、を備える。 That is, the mercury recovery device according to one aspect of the present disclosure heats organic waste containing chlorine and mercury in a low-oxygen atmosphere in which the oxygen concentration is lower than that of air, and collects organic waste containing combustible organic components, mercury, and chlorine components. A desalination furnace that generates cracked gas, a combustion furnace that burns the cracked gas to obtain combustion gas containing mercury(II) chloride, and recovers solid content containing at least one of dust and metallic mercury contained in the combustion gas. It includes a recovery section and an absorption section that causes an absorption liquid to absorb mercury chloride (II) contained in the combustion gas.

上述の水銀回収装置では、低酸素雰囲気で加熱する脱塩炉と、脱塩炉で生じた分解ガスを燃焼する燃焼炉とを備える。このように、脱塩炉と燃焼炉の2段階での加熱処理を行っているため、塩素及び水銀を含む有機性廃棄物から安定的に塩化水銀(II)を生成させることができる。そして、燃焼ガスに含まれる塩化水銀(II)を吸収液に吸収させる吸収部を有していることから、安定的に有機性廃棄物中の水銀を回収することができる。また、燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀の少なくとも一方を含む固形分を回収する回収部を備えることから、大気放出される微細なダスト等の固形分を一層低減することができる。このような微細なダストには、金属水銀が付着する場合もあるため、水銀の放出を一層確実に低減することができる。また、各機器及び配管等における閉塞を抑制することができる。したがって、廃棄物に含まれる水銀を十分に安定的に回収することができる。 The above-mentioned mercury recovery apparatus includes a desalination furnace that heats in a low-oxygen atmosphere and a combustion furnace that burns cracked gas generated in the desalination furnace. In this way, since the heat treatment is carried out in two stages: the desalination furnace and the combustion furnace, mercury chloride (II) can be stably produced from organic waste containing chlorine and mercury. Since the absorber has an absorbing portion that causes the absorbent to absorb mercury (II) chloride contained in the combustion gas, it is possible to stably recover mercury from organic waste. Furthermore, since the combustion gas includes a recovery section that recovers solid content including at least one of dust and metallic mercury contained in the combustion gas, it is possible to further reduce solid content such as fine dust released into the atmosphere. Since metallic mercury may adhere to such fine dust, it is possible to further reliably reduce the release of mercury. Moreover, blockage in each device, piping, etc. can be suppressed. Therefore, mercury contained in waste can be recovered in a sufficiently stable manner.

有機性廃棄物はプラスチックを含んでおり、脱塩炉では、プラスチックに由来する炭素を含む炭化物を得ることが好ましい。これによって、有機性廃棄物を塩素成分及び水銀が低減された燃料源を得ることができる。このため、本開示の水銀回収装置は、燃料製造装置ということもできる。 The organic waste contains plastic, and in the desalination furnace, it is preferable to obtain charred material containing carbon derived from the plastic. This makes it possible to obtain a fuel source with reduced chlorine components and mercury from organic waste. Therefore, the mercury recovery device of the present disclosure can also be called a fuel production device.

脱塩炉は微粉炭を供給する供給部を有することが好ましい。当該供給部から微粉炭を供給すると、溶融状態にある有機性廃棄物及び生成する炭化物の表面に微粉炭が付着し、脱塩炉の炉壁に有機性廃棄物及び炭化物が融着することを抑制できる。 Preferably, the desalination furnace has a supply section for supplying pulverized coal. When pulverized coal is supplied from the supply section, the pulverized coal will adhere to the surface of the molten organic waste and the generated charcoal, and the organic waste and charcoal will be fused to the furnace wall of the desalination furnace. It can be suppressed.

燃焼炉の燃焼温度は850℃以上であることが好ましい。これによって、ダイオキシン等の有機塩素化合物の生成を抑制することができる。 The combustion temperature of the combustion furnace is preferably 850°C or higher. This makes it possible to suppress the production of organic chlorine compounds such as dioxins.

吸収部から導出される吸収液の一部を吸収部に戻す循環流路を備えることが好ましい。これによって、吸収液に塩化水銀(II)が十分に濃縮されることとなり、最終的に排出される廃液の量を低減することができる。 It is preferable to include a circulation channel for returning a part of the absorption liquid drawn out from the absorption part to the absorption part. As a result, mercury (II) chloride is sufficiently concentrated in the absorption liquid, and the amount of waste liquid finally discharged can be reduced.

上記水銀回収装置は、燃焼ガスと吸収液とを接触させて燃焼ガスを冷却する減温部を備えてよい。この場合、減温部で冷却された燃焼ガスは回収部又は吸収部に供給されてよい。これによって、吸収液による塩化水銀(II)の吸収効率を向上することができる。 The mercury recovery device may include a temperature reduction section that cools the combustion gas by bringing the combustion gas into contact with the absorption liquid. In this case, the combustion gas cooled in the temperature reduction section may be supplied to the recovery section or the absorption section. Thereby, the absorption efficiency of mercury chloride (II) by the absorption liquid can be improved.

上記回収部は湿式スクラバーを有してよい。これによって、燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀等の固形分を効率よく捕捉することができる。湿式スクラバーはベンチュリスクラバーであってよい。これによって、燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀の濃度が高い場合であっても、簡便な装置構成でダスト及び金属水銀を捕捉することができる。 The collection section may include a wet scrubber. Thereby, solid content such as dust and metallic mercury contained in the combustion gas can be efficiently captured. The wet scrubber may be a venturi scrubber. As a result, even if the concentration of dust and metal mercury contained in the combustion gas is high, the dust and metal mercury can be captured with a simple device configuration.

上記水銀回収装置は、吸収部、及び燃焼ガスと吸収液とを接触させて燃焼ガスを冷却する減温部の少なくとも一方から排出される塩酸を含む排液を、回収部に供給する流路を有してもよい。このように排液を再利用することによって、排液中に塩化水銀(II)を一層濃縮することができる。このため、運転コストを低減することができる。 The mercury recovery device has a flow path for supplying a waste liquid containing hydrochloric acid discharged from at least one of the absorption section and the temperature reduction section that cools the combustion gas by bringing the combustion gas into contact with the absorption liquid to the recovery section. May have. By reusing the waste liquid in this manner, mercury(II) chloride can be further concentrated in the waste liquid. Therefore, operating costs can be reduced.

上記水銀回収装置は、排液に含まれる固形分の少なくとも一部を分離する固液分離部を備えてよい。これによって、各機器が固形分で閉塞することを抑制できる。上記流路は固液分離部において固形分の少なくとも一部を分離して得られる排液を回収部に供給してもよい。これによって、回収部の安定性を向上することができる。 The mercury recovery device may include a solid-liquid separation section that separates at least a portion of the solid content contained in the waste liquid. This makes it possible to prevent each device from becoming clogged with solid matter. The flow path may supply a waste liquid obtained by separating at least a portion of the solid content in the solid-liquid separation section to the recovery section. Thereby, the stability of the recovery section can be improved.

上述の水銀回収装置は、吸収部から導出される排液から水銀を含む沈殿物を得る沈殿部を備えることが好ましい。水銀を沈殿物として固液分離して回収することによって、産業廃棄物の量を低減することができる。 The above-mentioned mercury recovery device preferably includes a precipitation section that obtains a mercury-containing precipitate from the waste liquid discharged from the absorption section. By recovering mercury as a precipitate through solid-liquid separation, the amount of industrial waste can be reduced.

沈殿部は、塩化水銀(II)と水酸化第一鉄及び水酸化第二鉄の少なくとも一方との共沈によって吸収液から水銀を含む沈殿物を得る沈殿槽を備えることが好ましい。これによって、水銀を固形物として十分に回収して環境への影響を十分に低減することができる。 Preferably, the precipitation section includes a precipitation tank that obtains a mercury-containing precipitate from the absorption liquid by co-precipitation of mercury(II) chloride and at least one of ferrous hydroxide and ferric hydroxide. This makes it possible to sufficiently recover mercury as a solid substance and sufficiently reduce the impact on the environment.

沈殿部は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム及び水酸化カルシウムの少なくとも一種を含むアルカリを供給する供給部を備えることが好ましい。これによって、吸収液のpHを調節して効率よく水銀を含む沈殿物を得ることができる。 Preferably, the precipitation section includes a supply section that supplies an alkali containing at least one of sodium hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. Thereby, the pH of the absorption liquid can be adjusted to efficiently obtain a mercury-containing precipitate.

本開示の一側面に係る水銀回収方法は、塩素及び水銀を含む有機性廃棄物を酸素濃度が空気よりも低い低酸素雰囲気で加熱して、可燃性有機成分、水銀、及び塩素成分を含む分解ガスを生成する脱塩工程と、分解ガスを燃焼して、塩化水銀(II)を含む燃焼ガスを得る燃焼工程と、燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀を回収する回収工程と、燃焼ガスに含まれる塩化水銀(II)を吸収液に吸収させる吸収工程と、を有する。 A mercury recovery method according to one aspect of the present disclosure includes heating organic waste containing chlorine and mercury in a low-oxygen atmosphere with an oxygen concentration lower than that of air to decompose the organic waste containing combustible organic components, mercury, and chlorine components. A desalination process to generate gas, a combustion process to obtain combustion gas containing mercury(II) chloride by burning the decomposed gas, a recovery process to recover dust and metallic mercury contained in the combustion gas, and a combustion process to collect the dust and metal mercury contained in the combustion gas. and an absorption step of absorbing the mercury(II) chloride contained in the absorption liquid.

上述の水銀回収方法では、低酸素雰囲気で加熱する加熱工程と、加熱工程で生じた分解ガスを燃焼する燃焼工程とを備える。このように、加熱工程と燃焼工程の2段階での加熱処理を行っているため、塩素及び水銀を含む有機性廃棄物から安定的に塩化水銀(II)を生成させることができる。そして、燃焼ガスに含まれる塩化水銀(II)を吸収液に吸収させる吸収工程を有していることから、安定的に有機性廃棄物中の水銀を回収することができる。また、燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀を回収する回収工程を有することから、大気放出される微細なダスト等の固形分を一層低減することができる。このような微細なダストには、金属水銀が付着する場合もあるため、水銀の放出を一層確実に低減することができる。また、各機器及び配管等における閉塞を抑制することができる。したがって、廃棄物に含まれる水銀を十分に安定的に回収することができる。 The above-described mercury recovery method includes a heating step of heating in a low-oxygen atmosphere and a combustion step of burning decomposed gas generated in the heating step. In this way, since the heat treatment is performed in two stages, the heating step and the combustion step, mercury chloride (II) can be stably produced from organic waste containing chlorine and mercury. Since the method includes an absorption step in which mercury (II) chloride contained in the combustion gas is absorbed into the absorption liquid, mercury in organic waste can be stably recovered. Furthermore, since the present invention includes a recovery process for recovering dust and metallic mercury contained in the combustion gas, it is possible to further reduce solid content such as fine dust released into the atmosphere. Since metallic mercury may adhere to such fine dust, it is possible to further reliably reduce the release of mercury. Moreover, blockage in each device, piping, etc. can be suppressed. Therefore, mercury contained in waste can be recovered in a sufficiently stable manner.

上述の水銀回収方法は、吸収工程で前記吸収液に吸収された塩化水銀(II)と、水酸化第一鉄及び水酸化第二鉄の少なくとも一方との共沈によって吸収液から水銀を含む沈殿物を得る沈殿工程をさらに有することが好ましい。これによって、水銀を十分に回収して環境への影響を十分に低減することができる。 The above-mentioned mercury recovery method involves co-precipitation of mercury (II) chloride absorbed in the absorption liquid in the absorption step with at least one of ferrous hydroxide and ferric hydroxide to precipitate mercury-containing from the absorption liquid. It is preferable to further include a precipitation step for obtaining a product. This makes it possible to sufficiently recover mercury and sufficiently reduce the impact on the environment.

本開示の水銀回収装置及び水銀回収方法によれば、廃棄物に含まれる水銀を十分に安定的に回収することができる。 According to the mercury recovery device and mercury recovery method of the present disclosure, mercury contained in waste can be recovered in a sufficiently stable manner.

水銀回収装置を模式的に示す図である。FIG. 1 is a diagram schematically showing a mercury recovery device. 焼成炉の構造の一例を模式的に示す図である。1 is a diagram schematically showing an example of the structure of a firing furnace. 減温部の構造の一例を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically an example of the structure of a temperature reduction part. 減温塔を上方から見たときの各ノズルの配置を示す図である。It is a figure showing arrangement of each nozzle when a temperature reduction tower is seen from above. 回収部の一例を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically an example of a collection|recovery part. 吸収部の構造の一例を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically an example of the structure of an absorption part.

以下、場合により図面を参照して、本開示の実施形態を説明する。ただし、以下の実施形態は、本開示を説明するための例示であり、本開示を以下の内容に限定する趣旨ではない。説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には同一符号を用い、場合により重複する説明は省略する。また、上下左右等の位置関係は、特に断らない限り、図面に示す位置関係に基づくものとする。更に、各要素の寸法比率は図示の比率に限られるものではない。 Hereinafter, embodiments of the present disclosure will be described with reference to the drawings, as the case may be. However, the following embodiments are examples for explaining the present disclosure, and are not intended to limit the present disclosure to the following contents. In the description, the same reference numerals will be used for the same elements or elements having the same function, and redundant description will be omitted in some cases. In addition, the positional relationships such as top, bottom, left, and right are based on the positional relationships shown in the drawings unless otherwise specified. Furthermore, the dimensional ratio of each element is not limited to the ratio shown in the drawings.

図1は、一実施形態に係る水銀回収装置を模式的に示す図である。図1の水銀回収装置は、塩素及び水銀を含む有機性廃棄物を酸素濃度が空気よりも低い低酸素雰囲気で加熱して、可燃性有機成分、水銀及び塩素成分を含む分解ガスを生成する脱塩炉10と、分解ガスを燃焼して可溶性の塩化水銀(II)を含む燃焼ガスを得る燃焼炉20と、燃焼ガスを吸収液で冷却する減温部30と、減温部30で冷却された燃焼ガスからダスト及び金属水銀を回収する回収部50と、燃焼ガスに含まれる塩化水銀(II)を吸収液に吸収させる吸収部60と、吸収液から水銀を含む沈殿物を得る沈殿槽40と、を備える。 FIG. 1 is a diagram schematically showing a mercury recovery device according to an embodiment. The mercury recovery equipment shown in Figure 1 heats organic waste containing chlorine and mercury in a low-oxygen atmosphere with an oxygen concentration lower than that of air, producing decomposition gas containing combustible organic components, mercury, and chlorine components. A salt furnace 10, a combustion furnace 20 that burns cracked gas to obtain a combustion gas containing soluble mercury(II) chloride, a temperature reduction section 30 that cools the combustion gas with an absorption liquid, and a combustion gas that is cooled in the temperature reduction section 30. a recovery unit 50 that recovers dust and metallic mercury from the combustion gas; an absorption unit 60 that causes an absorption liquid to absorb mercury chloride (II) contained in the combustion gas; and a precipitation tank 40 that obtains a mercury-containing precipitate from the absorption liquid. and.

脱塩炉10には、塩素及び水銀を含む有機性廃棄物を供給する第1供給部12と、微粉炭を供給する第2供給部14とが接続されている。有機性廃棄物としては、プラスチックを含む廃棄物が挙げられる。有機性廃棄物は、塩素を含む廃プラスチックと、水銀を含む廃棄物の混合物であってよい。水銀を含む廃棄物としては、自動車のシュレッダーダスト等が挙げられる。特に自動車のHIDライト等の部品には高濃度の水銀が含まれる。 A first supply section 12 that supplies organic waste containing chlorine and mercury, and a second supply section 14 that supplies pulverized coal are connected to the desalination furnace 10. Organic waste includes waste containing plastic. The organic waste may be a mixture of waste plastic containing chlorine and waste containing mercury. Examples of waste containing mercury include automobile shredder dust. In particular, parts such as automobile HID lights contain high concentrations of mercury.

第2供給部14から供給される微粉炭は、溶融状態にある有機性廃棄物又は燃料の表面に微粉炭が付着する。これによって、脱塩炉10の炉壁に有機性廃棄物及び燃料が融着することを抑制できる。脱塩炉10における加熱温度は、例えば200℃以上であり、好ましくは250~500℃であり、より好ましくは250~400℃である。熱源としては、例えばセメントキルンの排ガス等を用いることができる。このような排ガスと、有機性廃棄物と、必要に応じて微粉炭とを脱塩炉10に供給することによって、塩素成分(塩素又は塩化水素)及び水銀を含む分解ガスと、塩素成分及び水銀が低減された炭化物とが得られる。炭化物は、廃プラスチックに由来する炭素を含む。 The pulverized coal supplied from the second supply section 14 adheres to the surface of the organic waste or fuel in a molten state. Thereby, it is possible to suppress the organic waste and fuel from being fused to the furnace wall of the desalination furnace 10. The heating temperature in the desalination furnace 10 is, for example, 200°C or higher, preferably 250 to 500°C, more preferably 250 to 400°C. As the heat source, for example, exhaust gas from a cement kiln can be used. By supplying such exhaust gas, organic waste, and pulverized coal as necessary to the desalination furnace 10, decomposed gas containing a chlorine component (chlorine or hydrogen chloride) and mercury, and a chlorine component and mercury are removed. carbide with reduced content is obtained. Carbide contains carbon derived from waste plastics.

脱塩炉10の下部排出部16から排出される炭化物は、固形燃料として例えばセメントキルンに供給してもよい。一方、脱塩炉10の上部排出部18から排出される分解ガスは、燃焼炉20に供給される。分解ガスは、塩素成分(塩素及び塩化水素)、ガス状の水銀、及び可燃性有機成分を含有する。脱塩炉10は低酸素雰囲気であることから、水銀の酸化を抑制し、ガス状の水銀を効率よく生成することができる。水銀の酸化を十分に抑制する観点から、脱塩炉10の酸素濃度は好ましくは12体積%以下である。脱塩炉10の酸素濃度は市販の酸素センサを用いて測定することができる。燃焼炉20は、分解ガスを、空気を用いて燃焼するためのバーナを備える。 The carbide discharged from the lower discharge part 16 of the desalination furnace 10 may be supplied as solid fuel to, for example, a cement kiln. On the other hand, cracked gas discharged from the upper discharge section 18 of the desalination furnace 10 is supplied to the combustion furnace 20. The cracked gas contains chlorine components (chlorine and hydrogen chloride), gaseous mercury, and combustible organic components. Since the desalination furnace 10 has a low oxygen atmosphere, oxidation of mercury can be suppressed and gaseous mercury can be efficiently produced. From the viewpoint of sufficiently suppressing mercury oxidation, the oxygen concentration in the desalination furnace 10 is preferably 12% by volume or less. The oxygen concentration in the desalination furnace 10 can be measured using a commercially available oxygen sensor. The combustion furnace 20 includes a burner for burning the cracked gas using air.

図2は、燃焼炉20の構造の一例を模式的に示す図である。燃焼炉20は、一次空気の存在下で分解ガスを燃焼するバーナ22と、二次空気を燃焼炉20内に供給する二次空気供給部24と、燃焼ガスを排出する排出部26とを備える。燃焼炉20における分解ガスの燃焼によって、ガス状の水銀が酸化され、塩素ガス又は塩化水素ガスと反応して水溶性の塩化水銀(II)が生成する。排出部26から排出される燃焼ガスは塩化水銀(II)を含有する。 FIG. 2 is a diagram schematically showing an example of the structure of the combustion furnace 20. The combustion furnace 20 includes a burner 22 that burns cracked gas in the presence of primary air, a secondary air supply section 24 that supplies secondary air into the combustion furnace 20, and an exhaust section 26 that discharges combustion gas. . By combustion of the cracked gas in the combustion furnace 20, gaseous mercury is oxidized and reacts with chlorine gas or hydrogen chloride gas to produce water-soluble mercury(II) chloride. The combustion gas discharged from the discharge section 26 contains mercury(II) chloride.

バーナ22は分解ガスを下向きに吐出する。これによって、バーナ22からの炎は下方に向かうように形成される。分解ガスの燃焼によって生じる燃焼ガスは、燃焼炉20の下方に設けられた排出部26から排出される。燃焼炉20における燃焼温度は、ダイオキシン類などの有機塩素化合物の生成を抑制する観点から、例えば850℃以上であり、好ましくは900℃以上であり、より好ましくは1,000℃以上である。 The burner 22 discharges cracked gas downward. As a result, the flame from the burner 22 is directed downward. Combustion gas generated by combustion of the cracked gas is discharged from a discharge section 26 provided below the combustion furnace 20. The combustion temperature in the combustion furnace 20 is, for example, 850° C. or higher, preferably 900° C. or higher, and more preferably 1,000° C. or higher, from the viewpoint of suppressing the generation of organic chlorine compounds such as dioxins.

燃焼炉20では、脱塩炉10で発生した可燃性有機成分を燃焼している。このように、可燃性有機成分を分解しつつ、熱エネルギー源として有効利用している。また、ガスを熱エネルギー源として利用していることから、焼却灰を殆ど発生させることなく塩化水銀(II)を生成させることができる。 In the combustion furnace 20, combustible organic components generated in the desalination furnace 10 are burned. In this way, combustible organic components are decomposed and effectively used as a thermal energy source. Furthermore, since gas is used as a thermal energy source, mercury (II) chloride can be generated with almost no incineration ash.

図1に戻り、燃焼炉20で得られる塩化水銀(II)を含有する燃焼ガスは、減温部30に導入される。減温部30において、燃焼ガスは水と接触して例えば80℃以下、好ましくは70~75℃に冷却される。 Returning to FIG. 1, the combustion gas containing mercury chloride (II) obtained in the combustion furnace 20 is introduced into the temperature reduction section 30. In the temperature reduction section 30, the combustion gas comes into contact with water and is cooled to, for example, 80°C or lower, preferably 70 to 75°C.

図3は、減温部30の一例である減温塔を模式的に示す図である。図3は、減温塔を側面から見たときの図である。減温塔は、本体部30Aと、本体部30Aの下部に燃焼ガスを供給するノズル28と、ノズル28から供給される燃焼ガスを冷却する吸収液を供給するノズル31(ノズル31A、31B,31C,31D,31E,31F)と、酸化剤又は吸収補助剤を供給するノズル33と、を備える。吸収液としては、水又は水と酸化剤を含む流体を用いることができる。以下、吸収液として水を用いた場合を例として説明する。 FIG. 3 is a diagram schematically showing a temperature reduction tower that is an example of the temperature reduction section 30. FIG. 3 is a side view of the cooling tower. The cooling tower includes a main body 30A, a nozzle 28 that supplies combustion gas to the lower part of the main body 30A, and nozzles 31 (nozzles 31A, 31B, 31C) that supply an absorption liquid that cools the combustion gas supplied from the nozzle 28. , 31D, 31E, 31F) and a nozzle 33 for supplying an oxidizing agent or an absorption aid. As the absorption liquid, water or a fluid containing water and an oxidizing agent can be used. Hereinafter, the case where water is used as the absorption liquid will be explained as an example.

酸化剤は、次亜塩素酸、塩素、過酸化水素水、過マンガン酸カリウム、硝酸及び硫酸からなる群より選ばれる少なくとも一種を含有する。吸収補助剤としては、塩酸等を用いることができる。このような酸化剤又は吸収補助剤を供給することによって水銀の回収率を向上することができる。酸化剤は、ノズル31A、31B,31C,31D,31E,31Fから供給される水に溶解して供給してもよい。ノズル31A、31B,31C,31D,31E,31F、及びノズル33は、それぞれ先端に複数の吐出口を有することによって、水、及び酸化剤をスプレー状又は霧状に散布してもよい。これによって燃焼ガスとの接触効率を向上することができる。 The oxidizing agent contains at least one selected from the group consisting of hypochlorous acid, chlorine, hydrogen peroxide, potassium permanganate, nitric acid, and sulfuric acid. As an absorption aid, hydrochloric acid or the like can be used. By supplying such an oxidizing agent or absorption aid, the recovery rate of mercury can be improved. The oxidizing agent may be dissolved in water and supplied from the nozzles 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, and 31F. The nozzles 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, and the nozzle 33 may each have a plurality of discharge ports at their tips, thereby dispersing water and the oxidizing agent in the form of a spray or mist. This makes it possible to improve the efficiency of contact with combustion gas.

ノズル31A、31B,31C,31D,31Fは、それぞれ、その先端が本体部30Aの中心に向かうように放射状に4本設置される。図4(A)は、減温塔を上から見たときのノズル31A(31B)と、燃焼ガスを供給するノズル28との位置関係を示す図である。図4(A)に示すように、ノズル31A(31B)は、その基端から先端に向かう方向が、ノズル28における燃焼ガスの導入方向に対して45°又は135°の角度をなすように設置される。 Four nozzles 31A, 31B, 31C, 31D, and 31F are installed radially such that their tips point toward the center of the main body 30A. FIG. 4A is a diagram showing the positional relationship between the nozzle 31A (31B) and the nozzle 28 that supplies combustion gas when the temperature reduction tower is viewed from above. As shown in FIG. 4(A), the nozzle 31A (31B) is installed so that the direction from its base end to its tip forms an angle of 45° or 135° with respect to the direction in which combustion gas is introduced into the nozzle 28. be done.

図4(B)は、減温塔を上から見たときのノズル31D(31F)と、ノズル28との位置関係を示す図である。ノズル31D(31F)は、その基端から先端に向かう方向が、ノズル28における燃焼ガスの導入方向に対して0°、90°又は180°の角度をなすように設置される。このように、同じ高さにおいて放射状に複数のノズルを設けることに加えて、異なる高さに設けられるノズルを本体部30Aの周方向に沿ってずれるように配置することによって、燃焼ガスの冷却のばらつきを低減し、燃焼ガスと水との接触効率を向上することができる。 FIG. 4(B) is a diagram showing the positional relationship between the nozzle 31D (31F) and the nozzle 28 when the temperature reduction tower is viewed from above. The nozzle 31D (31F) is installed so that the direction from its base end to its tip forms an angle of 0°, 90°, or 180° with respect to the direction in which combustion gas is introduced into the nozzle 28. In this way, in addition to providing a plurality of nozzles radially at the same height, by arranging the nozzles provided at different heights so as to be offset along the circumferential direction of the main body 30A, the cooling of the combustion gas is improved. Variations can be reduced and the contact efficiency between combustion gas and water can be improved.

ノズル31A、31B,31C,31D,31Fの先端に設けられる吐出口は、吐出される水と燃焼ガスとが向流接触するように水を吐出してもよい。これによって、燃焼ガスの冷却のばらつきをさらに低減し、燃焼ガスと水との接触効率を一層向上することができる。また、上方に設置される各ノズルが向流接触するように水を吐出することで、水が本体部30Aの内壁をつたって流下しやすくなる。これによって水がライニングの機能を発揮して、内壁の腐食を低減することができる。なお、各ノズルの本数及び向きは図示のものに限定されない。 The discharge ports provided at the tips of the nozzles 31A, 31B, 31C, 31D, and 31F may discharge water so that the discharged water and the combustion gas come into countercurrent contact. Thereby, variations in cooling of the combustion gas can be further reduced, and the efficiency of contact between the combustion gas and water can be further improved. Further, by discharging water so that the nozzles installed above are in countercurrent contact with each other, water can easily flow down the inner wall of the main body portion 30A. This allows the water to function as a lining, reducing corrosion of the inner walls. Note that the number and orientation of each nozzle are not limited to those shown in the drawings.

減温塔に導入された燃焼ガスは、ノズル31A、31B,31C,31D,31E,31Fから供給される水と接触しながら本体部30A内を上昇する。このとき、燃焼ガスに含まれる塩化水銀(II)の一部は水に吸収されてよい。塩化水銀(II)を吸収して得られる吸収液は、下方に流下して本体部30Aの底部に貯留される。吸収液は、塩化水銀(II)の他に塩酸を吸収してもよい。冷却された燃焼ガスは、本体部30Aの上部に接続された流路32から排出される。一方、本体部30Aの底部に貯留された吸収液は、本体部30Aの底部に接続された流路34から排液として導出される。 The combustion gas introduced into the cooling tower rises within the main body 30A while coming into contact with water supplied from nozzles 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, and 31F. At this time, a part of mercury(II) chloride contained in the combustion gas may be absorbed by water. The absorption liquid obtained by absorbing mercury(II) chloride flows downward and is stored at the bottom of the main body 30A. The absorption liquid may absorb hydrochloric acid in addition to mercury(II) chloride. The cooled combustion gas is discharged from the flow path 32 connected to the upper part of the main body 30A. On the other hand, the absorption liquid stored at the bottom of the main body 30A is led out as a waste liquid from a flow path 34 connected to the bottom of the main body 30A.

図1に戻り、流路32から排出された燃焼ガスは、回収部50に導入される。回収部50では、燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀を含む固形分を回収する。回収部50を備えることによって、最終的に大気に放出される清浄ガスに含まれる固形分を低減することができる。 Returning to FIG. 1, the combustion gas discharged from the flow path 32 is introduced into the recovery section 50. The recovery unit 50 recovers solid content including dust and metallic mercury contained in the combustion gas. By providing the recovery unit 50, it is possible to reduce the solid content contained in the clean gas that is finally released into the atmosphere.

回収部50は、湿式スクラバーであってもよいし、集塵器又は濾過器であってもよい。このうちメンテナンス作業の容易性及び安全性の観点から、湿式スクラバーが好ましい。湿式スクラバーは、ベンチュリスクラバーであってもよいし、トルネードスクラバーであってもよい。湿式スクラバーである場合、燃焼ガス中に含まれる固形分は例えばミストと衝突してミストに捕捉される。このミストを凝集させて得られる凝集液として回収してもよいし、固形分が付着したミストの状態で、下流側の吸収部60に導入されてもよい。凝集液として回収する場合は、回収部50に設けられた図示しない配管等を用いて回収してよい。 The collection unit 50 may be a wet scrubber, a dust collector, or a filter. Among these, wet scrubbers are preferred from the viewpoint of ease of maintenance work and safety. The wet scrubber may be a venturi scrubber or a tornado scrubber. In the case of a wet scrubber, solids contained in the combustion gas collide with, for example, mist and are captured by the mist. This mist may be collected as an agglomerated liquid obtained by agglomerating the mist, or may be introduced into the absorption section 60 on the downstream side in the form of a mist to which solid content has adhered. When collecting the coagulated liquid, it may be collected using a pipe (not shown) provided in the collecting section 50.

回収部50が湿式スクラバーである場合、湿式スクラバーに供給される液体(スクラビング液)は、工業用水であってもよいし、塩酸等の酸を含む酸性液体であってもよい。酸性液体としては、減温部30又は吸収部60から排出される排液であってもよい。このような排液を用いることによって、産業廃棄物を低減することができる。また、酸性液体を用いることによって、金属水銀を酸化して排液中に吸収することができる。 When the recovery unit 50 is a wet scrubber, the liquid (scrubbing liquid) supplied to the wet scrubber may be industrial water or an acidic liquid containing an acid such as hydrochloric acid. The acidic liquid may be a waste liquid discharged from the temperature reduction section 30 or the absorption section 60. By using such waste liquid, industrial waste can be reduced. Furthermore, by using an acidic liquid, metallic mercury can be oxidized and absorbed into the waste liquid.

図5は、回収部50の一例であるベンチュリスクラバーを模式的に示す図である。この例では流体が鉛直下方に流下するように配置されているが、ベンチュリスクラバーの設置の向きは特に限定されない。ベンチュリスクラバーの上流側には、減温部30からの燃焼ガスを供給する流路32が接続されている。ベンチュリスクラバーのスロート部51には、流路56が連結されている。流路56からは加圧された排液がスクラビング液として供給される。スクラビング液はスロート部51においてミストとなり、燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀を含む固形分と衝突する。ミスト状のスクラビング液と衝突した固形分はスクラビング液に吸収され、ベンチュリスクラバーの下流側に接続される流路58から燃焼ガスとともに流出する。 FIG. 5 is a diagram schematically showing a venturi scrubber that is an example of the collection section 50. In this example, the venturi scrubber is arranged so that the fluid flows vertically downward, but the direction in which the venturi scrubber is installed is not particularly limited. A flow path 32 that supplies combustion gas from the temperature reduction section 30 is connected to the upstream side of the venturi scrubber. A flow path 56 is connected to the throat portion 51 of the venturi scrubber. Pressurized waste liquid is supplied from the flow path 56 as a scrubbing liquid. The scrubbing liquid turns into mist in the throat portion 51 and collides with solid content including dust and metallic mercury contained in the combustion gas. The solid content collided with the mist-like scrubbing liquid is absorbed by the scrubbing liquid and flows out together with the combustion gas from a flow path 58 connected to the downstream side of the Venturi scrubber.

回収部50は、減温部30で吸収液に吸収されずに燃焼ガスに残存する固形分をスクラビング液中に吸収して回収することができる。固形分を吸収したスクラビング液は、ミスト状のまま燃焼ガスとともに吸収部60に導入される。吸収部60では吸収液と燃焼ガス及び固形分を吸収したスクラビング液とが向流接触する。燃焼ガスに含まれる塩化水銀(II)及び固形分は吸収液に吸収される。 The recovery unit 50 can absorb and recover solid content remaining in the combustion gas without being absorbed by the absorption liquid in the temperature reduction unit 30 into the scrubbing liquid. The scrubbing liquid that has absorbed the solid content is introduced into the absorption section 60 together with the combustion gas in a mist form. In the absorption section 60, the absorption liquid and the scrubbing liquid that has absorbed combustion gas and solids come into countercurrent contact. Mercury (II) chloride and solid content contained in the combustion gas are absorbed into the absorption liquid.

図6は、吸収部の一例である吸収塔の構造を模式的に示す図である。吸収塔は、本体部60Aを備える。本体部60Aの下部には、塩化水銀(II)及びミスト状のスクラビング液を含む燃焼ガスを供給する流路58が接続され、頂部には燃焼ガスから塩化水銀(II)を除去することによって得られる洗浄ガスを排出する流路64が接続されている。また、本体部60Aの上部には、吸収液である水を導入するノズルと排液を導入するノズルが設けられている。ノズルから導入される水と流路58から供給される燃焼ガス及びミスト状のスクラビング液とが本体部60A内において接触する。 FIG. 6 is a diagram schematically showing the structure of an absorption tower, which is an example of an absorption section. The absorption tower includes a main body 60A. A channel 58 for supplying combustion gas containing mercury chloride (II) chloride and a scrubbing liquid in the form of a mist is connected to the lower part of the main body 60A, and a channel 58 for supplying combustion gas containing mercury chloride (II) chloride and a scrubbing liquid in the form of a mist is connected to the top part of the main body 60A. A flow path 64 for discharging cleaning gas is connected thereto. Moreover, a nozzle for introducing water as an absorption liquid and a nozzle for introducing waste liquid are provided at the upper part of the main body 60A. The water introduced from the nozzle comes into contact with the combustion gas and mist scrubbing liquid supplied from the flow path 58 within the main body 60A.

流路64から導出される洗浄ガスは、有害成分が十分に低減されているが、例えば活性炭等の補助的な水銀吸着装置を経由した後、大気に放出してもよい。当該洗浄ガスは、ダスト及び金属水銀等の固形分が十分に低減されていることから、水銀吸着装置の閉塞を十分に抑制することができる。 Although the cleaning gas led out from the flow path 64 has sufficiently reduced harmful components, it may be discharged into the atmosphere after passing through an auxiliary mercury adsorption device such as activated carbon. Since the cleaning gas has sufficiently reduced solid content such as dust and metallic mercury, clogging of the mercury adsorption device can be sufficiently suppressed.

本体部60Aは、中央部に、充填物が充填された充填層62を備える。充填物としてはポールリングが挙げられる。充填層62を備えることによって、水と燃焼ガスとの接触効率を高めることができる。燃焼ガス中の塩化水銀(II)及び固形分を含むミストを吸収した水(吸収液)は底部に貯留され、流路66から排液として導出される。排液は、塩化水銀(II)の他に塩酸及び固形分を含有してもよい。 The main body portion 60A includes a filling layer 62 filled with a filler in the center portion. Examples of the filling include pole rings. By providing the packed bed 62, the efficiency of contact between water and combustion gas can be increased. Water (absorbing liquid) that has absorbed the mist containing mercury chloride (II) and solids in the combustion gas is stored at the bottom and is led out from the flow path 66 as a waste liquid. The effluent may contain hydrochloric acid and solids in addition to mercury(II) chloride.

流路66から導出される排液の一部は、図1及び図6に示すように、流路68(循環流路)を流通して吸収部60に循環される。このように、排液の一部を循環することによって、排液中に塩化水銀(II)及び固形分が十分に濃縮されることとなり、最終的に放出される廃液の量を低減することができる。なお、吸収塔における流路68の接続位置は、図6に示される位置に限定されず、別の位置でもよいし、水が供給されるノズルの少なくとも一つから排液を供給してもよい。 As shown in FIGS. 1 and 6, a part of the waste liquid discharged from the flow path 66 is circulated through the flow path 68 (circulation flow path) to the absorption section 60. By circulating a portion of the wastewater in this way, mercury chloride (II) chloride and solid content can be sufficiently concentrated in the wastewater, reducing the amount of wastewater that is ultimately released. can. Note that the connection position of the flow path 68 in the absorption tower is not limited to the position shown in FIG. 6, and may be at another position, or the waste liquid may be supplied from at least one of the nozzles to which water is supplied. .

図1に示すとおり、減温部30及び吸収部60から導出される、塩化水銀(II)及び固形分を含有する排液の一部は、流路36及び流路65をそれぞれ経由して固液分離部70に導入される。固液分離部70では、排液に含まれる固形分の少なくとも一部が除去される。固液分離部70は例えばフィルターを備える濾過器であってよい。固液分離部70を備えることによって、排液中の固形分が低減される。固形分が低減された排液の一部は、流路56を流通して回収部50に導入される。この排液は、固形分が低減されていることから、流路56の閉塞を抑制することができる。このため、回収部50として、ベンチュリスクラバーを用いても、排液を供給するノズル及びスロート部51における閉塞が抑制され、一層安定的に水銀の回収を継続することができる。 As shown in FIG. 1, a part of the waste liquid containing mercury(II) chloride and solids derived from the temperature reduction section 30 and the absorption section 60 passes through the flow path 36 and the flow path 65, respectively. The liquid is introduced into the liquid separation section 70. In the solid-liquid separation section 70, at least a portion of the solid content contained in the waste liquid is removed. The solid-liquid separation section 70 may be, for example, a filter equipped with a filter. By providing the solid-liquid separation section 70, the solid content in the waste liquid is reduced. A portion of the waste liquid with reduced solid content flows through the flow path 56 and is introduced into the recovery section 50. Since this waste liquid has a reduced solid content, clogging of the flow path 56 can be suppressed. Therefore, even if a Venturi scrubber is used as the recovery section 50, blockage in the nozzle and throat section 51 that supplies the waste liquid is suppressed, and mercury recovery can be continued more stably.

固液分離部70から導出される、固形分が低減された排液の別の一部は、流路54を経由して減温部30に供給される。排液は塩酸等の酸を含む。したがって、減温部30から排出される排液に塩化水銀(II)を濃縮し、吸収部60の負荷を軽減することができる。なお、減温塔における流路54の接続位置は、図3に示される位置に限定されず、別の位置でもよいし、ノズル31A、31B,31C,31D,31E,31Fの少なくとも一つから排液を供給してもよい。 Another part of the waste liquid with reduced solid content, which is led out from the solid-liquid separation section 70, is supplied to the temperature reduction section 30 via the flow path 54. The effluent contains acids such as hydrochloric acid. Therefore, mercury (II) chloride can be concentrated in the waste liquid discharged from the temperature reduction section 30, and the load on the absorption section 60 can be reduced. Note that the connection position of the flow path 54 in the temperature reduction tower is not limited to the position shown in FIG. A liquid may also be supplied.

減温部30及び吸収部60から流路34及び流路66から導出される、塩化水銀(II)及び固形分(水銀及びダスト)を含有する排液の一部は、沈殿槽40(沈殿部40)に導入される。沈殿槽40には、排液と第一鉄塩化合物又は第二鉄塩化合物とアルカリと高分子凝集剤が導入される。ここで、「第一鉄塩化合物又は第二鉄塩化合物」は、どちらか一方であってもよいし、両方であってもよい。沈殿槽40では、アルカリを導入することによってpHを例えば8~12、好ましくは9~11に調整する。また高分子凝集剤として例えば高アニオン高分子凝集剤を導入する。これによって、水銀が水酸化第一鉄及び水酸化第二鉄の少なくとも一方と共沈し、水銀を含む沈殿物が得られる。 A part of the waste liquid containing mercury(II) chloride and solid content (mercury and dust), which is led out from the temperature reduction section 30 and the absorption section 60 through the flow path 34 and the flow path 66, is transferred to the precipitation tank 40 (sedimentation section). 40). A waste liquid, a ferrous salt compound or a ferric salt compound, an alkali, and a polymer flocculant are introduced into the settling tank 40 . Here, the "ferrous salt compound or ferric salt compound" may be either one or both. In the precipitation tank 40, the pH is adjusted to, for example, 8 to 12, preferably 9 to 11, by introducing an alkali. Further, as a polymer flocculant, for example, a high anionic polymer flocculant is introduced. As a result, mercury is co-precipitated with at least one of ferrous hydroxide and ferric hydroxide, and a precipitate containing mercury is obtained.

アルカリとしては、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム及び水酸化カルシウムが挙げられる。水酸化ナトリウム、水酸化カリウム及び水酸化カルシウムの少なくとも一種を含む塩基性廃液をアルカリとして用いてもよい。第一鉄塩化合物としては、塩化第一鉄、塩化第一鉄二水和物、硫酸第一鉄、硫酸第一鉄四水和物、硫酸第一鉄五水和物、硫酸第一鉄七水和物、ポリ硫酸第一鉄等が挙げられる。第二鉄塩化合物としては、例えば、塩化第二鉄、塩化第二鉄六水和物、硫酸第二鉄、硫酸第二鉄三水和物、硫酸第二鉄六水和物、硫酸第二鉄七水和物、及びポリ硫酸第二鉄等が挙げられる。 Alkali include potassium hydroxide, sodium hydroxide and calcium hydroxide. A basic waste liquid containing at least one of sodium hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide may be used as the alkali. Ferrous salt compounds include ferrous chloride, ferrous chloride dihydrate, ferrous sulfate, ferrous sulfate tetrahydrate, ferrous sulfate pentahydrate, and ferrous sulfate heptahydrate. and polyferrous sulfate. Examples of ferric salt compounds include ferric chloride, ferric chloride hexahydrate, ferric sulfate, ferric sulfate trihydrate, ferric sulfate hexahydrate, and ferric sulfate. Examples include heptahydrate, polyferric sulfate, and the like.

沈殿槽40では固液分離を行うことによって、沈殿物と残渣液に分離される。沈殿物は、スラッジとして回収される。一方、沈殿槽40で固液分離して得られる水溶液(廃液)は、水銀が十分に低減されていることから外部に放流することができる。なお、沈殿槽は複数設置してもよい。 In the precipitation tank 40, solid-liquid separation is performed to separate the precipitate and the residual liquid. The precipitate is recovered as sludge. On the other hand, the aqueous solution (waste liquid) obtained by solid-liquid separation in the settling tank 40 can be discharged to the outside because mercury is sufficiently reduced. Note that a plurality of settling tanks may be installed.

本実施形態の水銀回収装置は、脱塩炉10と燃焼炉20の2段階での加熱処理を行っているため、塩素及び水銀を含む有機性廃棄物から安定的に塩化水銀(II)を生成させることができる。そして、燃焼ガスに含まれる塩化水銀(II)を吸収部60において吸収液で吸収して排液とし、沈殿槽40において排液から水銀を沈殿物として回収している。また、燃焼ガスに含まれる金属水銀及びダスト等の固形分を回収部50で回収し、固液分離部70によって固形分を分離している。このようにして、有機性廃棄物中の水銀を十分安定的に回収することができる。 The mercury recovery device of this embodiment performs heat treatment in two stages: the desalination furnace 10 and the combustion furnace 20, so mercury chloride (II) is stably generated from organic waste containing chlorine and mercury. can be done. Then, mercury chloride (II) contained in the combustion gas is absorbed by an absorption liquid in the absorption section 60 and made into a waste liquid, and the mercury is recovered as a precipitate from the waste liquid in the precipitation tank 40. Further, solid contents such as metallic mercury and dust contained in the combustion gas are recovered by a recovery section 50, and the solid contents are separated by a solid-liquid separation section 70. In this way, mercury in organic waste can be recovered in a sufficiently stable manner.

次に、有機性廃棄物からの水銀回収方法の一実施形態を説明する。本実施形態の水銀回収方法は、上述の水銀回収装置を用いて行うことができる。したがって、水銀回収装置の説明内容は水銀回収方法にも適用される。また、以下に説明する水銀回収方法の説明内容は、上述の水銀回収装置にも適用される。 Next, one embodiment of a method for recovering mercury from organic waste will be described. The mercury recovery method of this embodiment can be performed using the above-mentioned mercury recovery apparatus. Therefore, the description of the mercury recovery device also applies to the mercury recovery method. Further, the description of the mercury recovery method described below is also applied to the above-mentioned mercury recovery apparatus.

本実施形態の水銀回収方法は、塩素及び水銀を含む有機性廃棄物を酸素濃度が空気よりも低い低酸素雰囲気で加熱して、可燃性有機成分、水銀、及び塩素成分を含む分解ガスと、炭化物と、を生成する脱塩工程と、分解ガスを燃焼して塩化水銀(II)を含む燃焼ガスを得る燃焼工程と、燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀の少なくとも一方を含む固形分を回収する回収工程と、燃焼ガスに含まれる塩化水銀(II)を吸収液に吸収させる吸収工程と、を有する。また、これらの工程に付帯して、燃焼ガスと吸収液とを接触させて燃焼ガスを冷却する減温工程と、排液に含まれる固形分の少なくとも一部を分離する固液分離工程と、吸収液中の水溶性水銀を不溶化して沈殿物として回収する沈殿工程と、を有してもよい。 The mercury recovery method of this embodiment heats organic waste containing chlorine and mercury in a low-oxygen atmosphere with an oxygen concentration lower than that of air to produce decomposed gas containing combustible organic components, mercury, and chlorine components. a desalination process for producing carbide; a combustion process for burning the decomposed gas to obtain a combustion gas containing mercury(II) chloride; and recovering solid content containing at least one of dust and metallic mercury contained in the combustion gas. and an absorption step in which mercury (II) chloride contained in the combustion gas is absorbed into an absorption liquid. Further, incidental to these steps, a temperature reduction step of cooling the combustion gas by bringing the combustion gas into contact with an absorption liquid, and a solid-liquid separation step of separating at least a portion of the solid content contained in the waste liquid, The method may also include a precipitation step of insolubilizing water-soluble mercury in the absorption liquid and recovering it as a precipitate.

脱塩工程は、脱塩炉10において、塩素を含む廃プラスチックと水銀を含む廃棄物とを含有する有機性廃棄物を低酸素雰囲気で加熱する。これによって、有機性廃棄物から塩素及び塩化水素等の塩素成分、水銀、及び可燃性有機成分を含む分解ガスを分離する。脱塩工程は低酸素雰囲気で有機性廃棄物を加熱することから、水銀の酸化を抑制し、ガス状の水銀を効率よく生成することができる。脱塩工程では、有機性廃棄物とともに微粉炭を加熱してもよい。脱塩工程で得られる固形の炭化物はセメント製造設備の燃料として利用してよい。脱塩工程における加熱温度は例えば200℃以上であり、好ましくは250~500℃であり、より好ましくは300~350℃である。 In the desalination process, organic waste containing waste plastic containing chlorine and waste containing mercury is heated in a low oxygen atmosphere in the desalination furnace 10 . This separates the cracked gas containing chlorine components such as chlorine and hydrogen chloride, mercury, and combustible organic components from the organic waste. Since the desalination process heats organic waste in a low-oxygen atmosphere, oxidation of mercury can be suppressed and gaseous mercury can be efficiently produced. In the desalination step, pulverized coal may be heated together with the organic waste. The solid carbide obtained in the desalination process may be used as fuel for cement manufacturing equipment. The heating temperature in the desalting step is, for example, 200°C or higher, preferably 250 to 500°C, more preferably 300 to 350°C.

燃焼工程では、加熱工程で得られた分解ガスを燃焼炉20において燃焼する。燃焼工程では、ガス状水銀が酸化され、塩素又は塩化水素ガスと反応して水溶性の塩化水銀(II)を生成する。脱塩炉10で得られる分解ガスは、燃焼炉20に供給されるまでの流通段階において、組成が十分均一になるように混合される。このように組成のばらつきが十分に低減された分解ガスを燃焼炉20で燃焼することで、分解ガスに含まれる水銀を十分均等に反応させることができる。このため、未反応の水銀を十分に低減することができる。 In the combustion process, the cracked gas obtained in the heating process is burned in the combustion furnace 20. In the combustion process, gaseous mercury is oxidized and reacts with chlorine or hydrogen chloride gas to produce water-soluble mercury(II) chloride. The cracked gas obtained in the desalination furnace 10 is mixed in a distribution stage until it is supplied to the combustion furnace 20 so that the composition is sufficiently uniform. By burning the cracked gas in which the compositional variations have been sufficiently reduced in this way in the combustion furnace 20, the mercury contained in the cracked gas can be caused to react sufficiently evenly. Therefore, unreacted mercury can be sufficiently reduced.

燃焼工程における燃焼温度は、例えば850℃以上であり、好ましくは900℃以上であり、より好ましくは1,000℃以上である。このような温度範囲にすることで、ダイオキシン類などの有機塩素化合物の発生を十分に抑制することができる。燃焼工程では、加熱工程で発生した分解ガスに含まれる可燃性有機成分を燃焼させている。このように、可燃性有機成分を処理しつつ、熱エネルギー源として有効利用を図っている。また、ガスを熱エネルギー源として利用しているため、実質的に焼却灰を発生させることなく反応を進行させることができる。 The combustion temperature in the combustion step is, for example, 850°C or higher, preferably 900°C or higher, and more preferably 1,000°C or higher. By setting the temperature within such a range, generation of organic chlorine compounds such as dioxins can be sufficiently suppressed. In the combustion process, combustible organic components contained in the cracked gas generated in the heating process are burned. In this way, combustible organic components are treated while being used effectively as a thermal energy source. Furthermore, since gas is used as a thermal energy source, the reaction can proceed without substantially generating incineration ash.

減温工程では、例えば減温部30において燃焼ガスを吸収液と接触させて冷却する。吸収液は水であってもよいし、酸化剤を含有する水であってもよい。酸化剤を含有することによって、未反応の金属水銀が酸化され、未反応の塩化水素と水銀が反応して塩化水銀に転化し、塩化水銀を吸収液で吸収することができる。これによって燃焼ガス中の水銀濃度を一層低下することができる。減温工程では、吸収液のみならず、減温工程及び後述する吸収工程で発生する排液を循環して燃焼ガスと接触させてもよい。これによって、排液中に塩化水銀(II)を一層濃縮することができる。 In the temperature reduction step, the combustion gas is brought into contact with the absorption liquid and cooled, for example, in the temperature reduction section 30. The absorption liquid may be water or water containing an oxidizing agent. By containing an oxidizing agent, unreacted metallic mercury is oxidized, unreacted hydrogen chloride and mercury react and are converted to mercury chloride, and mercury chloride can be absorbed by the absorption liquid. This makes it possible to further reduce the mercury concentration in the combustion gas. In the temperature reduction process, not only the absorption liquid but also the waste liquid generated in the temperature reduction process and the absorption process described later may be circulated and brought into contact with the combustion gas. This allows mercury(II) chloride to be further concentrated in the waste liquid.

回収工程では、回収部50において燃焼ガスに含まれる固形分が回収される。固形分は、金属水銀及びダストの少なくとも一方を含む。回収工程を湿式スクラバーで行う場合、減温工程及び/又は後述する吸収工程で発生する排液をスクラビング液として用いてもよい。回収工程で固形分の少なくとも一部をミスト中等に回収することによって、大気に放出される固形分を十分に低減することができる。 In the recovery step, the solid content contained in the combustion gas is recovered in the recovery section 50. The solid content includes at least one of metallic mercury and dust. When the recovery process is performed using a wet scrubber, the waste liquid generated in the temperature reduction process and/or the absorption process described below may be used as the scrubbing liquid. By recovering at least a portion of the solid content into mist or the like in the recovery process, the solid content released into the atmosphere can be sufficiently reduced.

固液分離工程は、固液分離部70において、排液に含まれる固形分を排液から分離する。これによって、排液に含まれる固形分を低減することができる。このような排液であれば、回収工程及び減温工程において好適に再利用することができる。再利用される排液は塩酸等の酸を含んでいてもよい。 In the solid-liquid separation step, the solid content contained in the waste liquid is separated from the waste liquid in the solid-liquid separation section 70 . Thereby, the solid content contained in the waste liquid can be reduced. Such waste liquid can be suitably reused in the recovery process and the temperature reduction process. The recycled wastewater may contain acids such as hydrochloric acid.

吸収工程では、塩化水銀を含む燃焼ガスが、吸収部60において吸収液に吸収される。吸収液の原液は工業用水等の水を利用できる。水に加えて、酸化剤を添加してもよい。酸化剤としては、次亜塩素酸、塩酸、過酸化水素水、過マンガン酸カリウム、硝酸及び硫酸等が挙げられる。 In the absorption process, combustion gas containing mercury chloride is absorbed into an absorption liquid in the absorption section 60. Water such as industrial water can be used as the stock solution of the absorption liquid. In addition to water, an oxidizing agent may be added. Examples of the oxidizing agent include hypochlorous acid, hydrochloric acid, hydrogen peroxide, potassium permanganate, nitric acid, and sulfuric acid.

吸収部60は、複数の吸収塔を並列又は直列に有していてもよい。吸収塔内を流れる燃焼ガスと吸収液との接触面積を増加させるために、塔内に充填物を設置してもよく、吸収液を霧状にして供給する噴霧装置を用いてもよい。吸収塔内で吸収液の少なくとも一部を循環させると、吸収液中の塩化水銀の濃度を高め、吸収液からの水銀回収をより効率化することが可能となる。 The absorption section 60 may have a plurality of absorption towers in parallel or in series. In order to increase the contact area between the combustion gas flowing in the absorption tower and the absorption liquid, a packing may be installed in the tower, or a spray device that supplies the absorption liquid in the form of a mist may be used. By circulating at least a portion of the absorption liquid within the absorption tower, it becomes possible to increase the concentration of mercury chloride in the absorption liquid and to improve the efficiency of mercury recovery from the absorption liquid.

吸収部60において金属水銀を可溶性の塩化水銀に転化することも可能である。このため、例えば、吸収塔内に酸化剤を散布してもよい。吸収塔内で未反応の金属水銀を酸化することで、未反応の塩化水素と水銀が反応して塩化水銀に転化し、塩化水銀を吸収液に吸収することができる。これによってガス中の水銀濃度を一層低下することができる。 It is also possible to convert metallic mercury into soluble mercury chloride in the absorption section 60. For this purpose, for example, an oxidizing agent may be dispersed within the absorption tower. By oxidizing unreacted metallic mercury in the absorption tower, unreacted hydrogen chloride and mercury react and are converted to mercury chloride, which can be absorbed into the absorption liquid. This makes it possible to further reduce the mercury concentration in the gas.

吸収部60における燃焼ガスと吸収液の接触条件に特に制限は無く、燃焼ガスの組成及び燃焼ガスの量に応じて適宜選択すればよい。吸収部60から得られる洗浄ガスは、吸収部の下流側に設置される補助的な水銀吸着装置に導入してもよい。水銀吸着装置の具体例としては、活性炭による吸着装置等が挙げられる。 There are no particular restrictions on the contact conditions between the combustion gas and the absorption liquid in the absorption section 60, and they may be appropriately selected depending on the composition of the combustion gas and the amount of the combustion gas. The cleaning gas obtained from the absorption section 60 may be introduced into an auxiliary mercury adsorption device installed downstream of the absorption section. Specific examples of mercury adsorption devices include adsorption devices using activated carbon.

減温部30及び吸収部60において水溶性水銀を吸収した排液は、沈殿槽40に輸送される。沈殿槽40では、沈殿工程によって水銀が回収される。沈殿工程では、沈殿槽40において、吸収液に第一鉄塩化合物又は第二鉄塩化合物が添加される。沈殿工程では必要に応じてアルカリを添加してpHを8~12、好ましくは9~11に調節して、高分子凝集剤を添加する。この不溶化工程で第一鉄塩化合物又は第二鉄塩化合物が塩化水銀(II)等の水銀成分を取り込んで共沈する。これによって、吸収液中に溶存している水銀を沈殿物として回収することができる。 The waste liquid that has absorbed water-soluble mercury in the temperature reducing section 30 and the absorption section 60 is transported to the settling tank 40. In the precipitation tank 40, mercury is recovered through a precipitation process. In the precipitation step, a ferrous salt compound or a ferric salt compound is added to the absorption liquid in the precipitation tank 40. In the precipitation step, if necessary, alkali is added to adjust the pH to 8 to 12, preferably 9 to 11, and then a polymer flocculant is added. In this insolubilization step, the ferrous salt compound or ferric salt compound incorporates a mercury component such as mercury(II) chloride and co-precipitates. Thereby, mercury dissolved in the absorption liquid can be recovered as a precipitate.

第一鉄塩化合物としては、例えば、塩化第一鉄、塩化第一鉄二水和物、硫酸第一鉄、硫酸第一鉄四水和物、硫酸第一鉄五水和物、硫酸第一鉄七水和物、ポリ硫酸第一鉄等が挙げられる。第二鉄塩化合物としては、例えば、塩化第二鉄、塩化第二鉄六水和物、硫酸第二鉄、硫酸第二鉄三水和物、硫酸第二鉄六水和物、硫酸第二鉄七水和物、及びポリ硫酸第二鉄等が挙げられる。高分子凝集剤としては、高アニオン高分子凝集剤等が挙げられる。高分子凝集剤は水酸化鉄を主成分とする沈殿の凝集を促進し、固液分離を容易にする作用を有する。 Examples of ferrous salt compounds include ferrous chloride, ferrous chloride dihydrate, ferrous sulfate, ferrous sulfate tetrahydrate, ferrous sulfate pentahydrate, and ferrous sulfate. Examples include heptahydrate, polyferrous sulfate, and the like. Examples of ferric salt compounds include ferric chloride, ferric chloride hexahydrate, ferric sulfate, ferric sulfate trihydrate, ferric sulfate hexahydrate, and ferric sulfate. Examples include heptahydrate, polyferric sulfate, and the like. Examples of the polymer flocculant include high anionic polymer flocculants. The polymer flocculant has the effect of promoting the flocculation of precipitates containing iron hydroxide as a main component and facilitating solid-liquid separation.

液相のpH調節剤に用いるアルカリとしては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム及び水酸化カルシウム等が挙げられる。pH調節剤は塩基性廃液を利用してもよい。塩基性廃液を利用することで工業薬品の使用量を削減したり、廃液の処理設備を集約したりすることができる。使用できる塩基性廃液は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、及び水酸化カルシウムの少なくとも一種を含むものが挙げられる。また、pH調整のため、アルカリとともに硫酸又は塩酸などの酸を併用してもよい。 Examples of the alkali used in the liquid phase pH adjuster include sodium hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. A basic waste liquid may be used as the pH adjuster. By using basic waste liquid, it is possible to reduce the amount of industrial chemicals used and to consolidate waste liquid processing equipment. Examples of the basic waste liquid that can be used include those containing at least one of sodium hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. Further, for pH adjustment, an acid such as sulfuric acid or hydrochloric acid may be used together with an alkali.

本実施形態の水銀回収方法によれば、余分な燃料コストや薬品コストを抑制し、有害な有機塩素化合物を発生させずに、有機性廃棄物から水銀を回収することができる。また、沈殿工程でアルカリとして塩基性廃液を使用することで、工業薬品の使用量を低減することができる。 According to the mercury recovery method of this embodiment, mercury can be recovered from organic waste while suppressing extra fuel costs and chemical costs and without generating harmful organic chlorine compounds. Furthermore, by using basic waste liquid as an alkali in the precipitation step, the amount of industrial chemicals used can be reduced.

以上、本開示の実施形態を説明したが、本開示は上記実施形態に何ら限定されるものではない。例えば、別の実施形態では、回収部50は、流路64の下流側に設け、吸収部60で塩化水銀(II)が吸収された後の燃焼ガスが導入されてもよい。これによって、吸収部60で捕捉できなかった固形分を回収部50で回収することができる。この場合、回収部50で発生する固形分を含むミスト等は、固液分離部70に導入してもよいし、減温部30及び吸収部60に直接導入してもよい。さらに別の実施形態では、固液分離部70を、流路54及び流路56に個別に設けてもよいし、流路66及び流路34に設けてもよい。さらに別の実施形態では、減温部30は例えば熱交換器であってもよいし、減温部30は設けなくてもよい。 Although the embodiments of the present disclosure have been described above, the present disclosure is not limited to the above embodiments. For example, in another embodiment, the recovery section 50 may be provided on the downstream side of the flow path 64, and the combustion gas after mercury (II) chloride has been absorbed in the absorption section 60 may be introduced. Thereby, the solid content that could not be captured by the absorption section 60 can be recovered by the recovery section 50. In this case, the mist containing solids generated in the recovery section 50 may be introduced into the solid-liquid separation section 70 or directly into the temperature reduction section 30 and the absorption section 60. In yet another embodiment, the solid-liquid separation section 70 may be provided separately in the channel 54 and the channel 56, or may be provided in the channel 66 and the channel 34. In yet another embodiment, the temperature reduction section 30 may be, for example, a heat exchanger, or the temperature reduction section 30 may not be provided.

本開示の水銀回収装置及び水銀回収方法によれば、廃棄物に含まれる水銀を十分に安定的に回収することができる。 According to the mercury recovery device and mercury recovery method of the present disclosure, mercury contained in waste can be recovered in a sufficiently stable manner.

10…脱塩炉,12,14…供給部,16…下部排出部,18…上部排出部,20…燃焼炉,22…バーナ,24…二次空気供給部,26…排出部,28…ノズル,30…減温部,30A…本体部,32…流路,34…流路,36…流路,40…沈殿槽(沈殿部),50…回収部,51…スロート部,60…吸収部,60A…本体部,62…充填層,70…固液分離部。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10... Desalination furnace, 12, 14... Supply part, 16... Lower discharge part, 18... Upper discharge part, 20... Combustion furnace, 22... Burner, 24... Secondary air supply part, 26... Discharge part, 28... Nozzle , 30... Temperature reduction section, 30A... Main body section, 32... Channel, 34... Channel, 36... Channel, 40... Sedimentation tank (sedimentation section), 50... Recovery section, 51... Throat section, 60... Absorption section , 60A... Main body part, 62... Filled bed, 70... Solid-liquid separation part.

Claims (16)

塩素及び水銀を含む有機性廃棄物を酸素濃度が空気よりも低い低酸素雰囲気で加熱して、可燃性有機成分、水銀及び塩素成分を含む分解ガスを生成する脱塩炉と、
バーナを備え、前記脱塩炉で生成した前記分解ガスを前記バーナで燃焼して塩化水銀(II)を含む燃焼ガスを得る燃焼炉と、
前記燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀の少なくとも一方を含む固形分を回収する回収部と、
前記燃焼ガスに含まれる前記塩化水銀(II)を吸収液に吸収させる吸収部と、
を備える、水銀回収装置。
a desalination furnace that heats organic waste containing chlorine and mercury in a low-oxygen atmosphere with an oxygen concentration lower than that of air to produce decomposed gas containing flammable organic components, mercury and chlorine components;
A combustion furnace comprising a burner, in which the cracked gas generated in the desalination furnace is combusted to obtain combustion gas containing mercury(II) chloride;
a recovery unit that recovers solid content containing at least one of dust and metallic mercury contained in the combustion gas;
an absorption unit that causes an absorption liquid to absorb the mercury(II) chloride contained in the combustion gas;
A mercury recovery device equipped with
前記有機性廃棄物はプラスチックを含んでおり、
前記脱塩炉では、前記プラスチックに由来する炭素を含む炭化物を得る、請求項1に記載の水銀回収装置。
The organic waste contains plastic;
The mercury recovery apparatus according to claim 1, wherein the desalination furnace obtains carbide containing carbon derived from the plastic.
前記脱塩炉は微粉炭を供給する供給部を有する、請求項1又は2に記載の水銀回収装置。 The mercury recovery apparatus according to claim 1 or 2, wherein the desalination furnace has a supply section that supplies pulverized coal. 前記燃焼炉の燃焼温度が850℃以上である、請求項1~3のいずれか一項に記載の水銀回収装置。 The mercury recovery device according to any one of claims 1 to 3, wherein the combustion temperature of the combustion furnace is 850° C. or higher. 前記吸収部から導出される吸収液の一部を前記吸収部に戻す循環流路を備える、請求項1~4のいずれか一項に記載の水銀回収装置。 The mercury recovery device according to any one of claims 1 to 4, further comprising a circulation channel for returning a portion of the absorption liquid drawn out from the absorption unit to the absorption unit. 前記燃焼ガスと吸収液とを接触させて前記燃焼ガスを冷却する減温部を備え、前記減温部で冷却された前記燃焼ガスが前記回収部又は前記吸収部に供給される、請求項1~5のいずれか一項に記載の水銀回収装置。 Claim 1, further comprising a temperature reduction section that cools the combustion gas by bringing the combustion gas into contact with an absorption liquid, and the combustion gas cooled in the temperature reduction section is supplied to the recovery section or the absorption section. The mercury recovery device according to any one of items 5 to 5. 前記回収部は湿式スクラバーを有する、請求項1~6のいずれか一項に記載の水銀回収装置。 The mercury recovery device according to any one of claims 1 to 6, wherein the recovery section includes a wet scrubber. 前記湿式スクラバーはベンチュリスクラバーである、請求項7に記載の水銀回収装置。 The mercury recovery apparatus according to claim 7, wherein the wet scrubber is a Venturi scrubber. 前記吸収部、及び前記燃焼ガスと前記吸収液とを接触させて前記燃焼ガスを冷却する減温部、の少なくとも一方から排出される塩酸を含む排液を、前記回収部に供給する流路を有する、請求項1~8のいずれか一項に記載の水銀回収装置。 A flow path for supplying a waste liquid containing hydrochloric acid discharged from at least one of the absorption section and a temperature reduction section that cools the combustion gas by bringing the combustion gas and the absorption liquid into contact with each other, to the recovery section. The mercury recovery device according to any one of claims 1 to 8, comprising: 前記排液から、前記排液に含まれる固形分の少なくとも一部を分離する固液分離部を備える、請求項9に記載の水銀回収装置。 The mercury recovery apparatus according to claim 9, further comprising a solid-liquid separation section that separates at least a portion of solid content contained in the waste liquid from the waste liquid. 前記流路は、前記固液分離部において前記固形分の少なくとも一部を分離して得られる前記排液を前記回収部に供給する、請求項10に記載の水銀回収装置。 The mercury recovery apparatus according to claim 10, wherein the flow path supplies the waste liquid obtained by separating at least a portion of the solid content in the solid-liquid separation section to the recovery section. 前記吸収部から導出される排液から水銀を含む沈殿物を得る沈殿部を備える、請求項1~11のいずれか一項に記載の水銀回収装置。 The mercury recovery device according to any one of claims 1 to 11, comprising a precipitation section that obtains a mercury-containing precipitate from the waste liquid discharged from the absorption section. 前記沈殿部は、塩化水銀(II)と水酸化第一鉄及び水酸化第二鉄の少なくとも一方との共沈によって前記排液から水銀を含む前記沈殿物を得る沈殿槽を備える、請求項12に記載の水銀回収装置。 12. The precipitation section includes a precipitation tank for obtaining the precipitate containing mercury from the wastewater by co-precipitation of mercury(II) chloride and at least one of ferrous hydroxide and ferric hydroxide. The mercury recovery device described in . 前記沈殿部は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム及び水酸化カルシウムの少なくとも一種を含むアルカリを供給する供給部を備える、請求項12又は13に記載の水銀回収装置。 The mercury recovery apparatus according to claim 12 or 13, wherein the precipitation section includes a supply section that supplies an alkali containing at least one of sodium hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. 脱塩炉において、塩素及び水銀を含む有機性廃棄物を酸素濃度が空気よりも低い低酸素雰囲気で加熱して、可燃性有機成分、水銀、及び塩素成分を含む分解ガスを生成する脱塩工程と、
バーナを備えた燃焼炉内において、前記脱塩炉で生成した前記分解ガスを前記バーナで燃焼して、塩化水銀(II)を含む燃焼ガスを得る燃焼工程と、
前記燃焼ガスに含まれるダスト及び金属水銀の少なくとも一方を含む固形分を回収する回収工程と、
前記燃焼ガスに含まれる前記塩化水銀(II)を吸収液に吸収させる吸収工程と、を有する、水銀回収方法。
A desalination process in which organic waste containing chlorine and mercury is heated in a desalination furnace in a low-oxygen atmosphere with an oxygen concentration lower than that of air to generate decomposed gas containing flammable organic components, mercury, and chlorine components. and,
A combustion step in which the decomposed gas generated in the desalination furnace is combusted in a combustion furnace equipped with a burner to obtain a combustion gas containing mercury(II) chloride;
a recovery step of recovering solid content containing at least one of dust and metallic mercury contained in the combustion gas;
A mercury recovery method comprising the step of absorbing the mercury (II) chloride contained in the combustion gas into an absorption liquid.
前記吸収工程で前記吸収液に吸収された前記塩化水銀(II)と、水酸化第一鉄及び水酸化第二鉄の少なくとも一方との共沈によって、水銀を含む沈殿物を得る沈殿工程をさらに有する、請求項15に記載の水銀回収方法。 A precipitation step of obtaining a mercury-containing precipitate by co-precipitating the mercury(II) chloride absorbed in the absorption liquid in the absorption step with at least one of ferrous hydroxide and ferric hydroxide. The mercury recovery method according to claim 15.
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