WO2010052774A1 - セメント原燃料化方法、セメント製造用原燃料製造設備及びセメント製造工場 - Google Patents

セメント原燃料化方法、セメント製造用原燃料製造設備及びセメント製造工場 Download PDF

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博幸 高野
泰之 石田
浩 安田
高洋 河野
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太平洋セメント株式会社
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    • Y02P40/125Fuels from renewable energy sources, e.g. waste or biomass

Definitions

  • the present invention relates to a method for converting waste such as municipal waste into a raw material for cement, a raw fuel production facility for cement production for effectively using waste such as municipal waste as a raw material for cement production, and this facility. Related to the cement manufacturing factory.
  • Patent Document 1 also describes that organic waste is fermented with a cement kiln or used as part of fuel in cement production.
  • Patent Document 1 it is difficult to stably compost organic waste even if the cement kiln is simply used as a fermentation treatment apparatus.
  • attempts have been made to use a fermented processed product as a fuel for producing cement, but it has been found that it is difficult to efficiently obtain a high-quality fermented processed product.
  • a cement manufacturing plant for carrying out this method has a cement burning raw material manufacturing facility 400 attached to a cement firing facility 300.
  • the cement baking equipment 300 includes a burner 308 and a supply pump 310 for supplying liquid fuel such as heavy oil, and the like.
  • a rotary kiln (cement kiln) 302 that burns cement raw material and a cement clinker discharged from the rotary kiln 302 are used for cooling.
  • a clinker cooler 303 that is cooled by a windmill 312, a calcining furnace 304 that includes a burner 314 and the like to calcine cement raw material, and a suspension preheater 306 that is provided with multiple stages of cyclones 307 to preheat the cement raw material. .
  • the raw fuel production facility 400 for cement production is roughly classified into a fermentation treatment apparatus (rotary kiln from which a lining brick has been removed) 402, storage and fermentation treatment tanks 404 and 406, Separation / removal devices 408 to 418 for separating and removing foreign substances contained in the processed product are provided.
  • a fermentation treatment apparatus rotary kiln from which a lining brick has been removed
  • storage and fermentation treatment tanks 404 and 406 Separation / removal devices 408 to 418 for separating and removing foreign substances contained in the processed product are provided.
  • inlets 420, 422, 424 and a fermentation gas outlet 426 for introducing municipal waste, sewage sludge, and the returned fermented processed product.
  • the fermentation gas outlet 426 is connected to a ventilation wind turbine 419 as exhaust means.
  • a fermented product outlet 428 and an air blowing port 427 are provided at the outlet of the fermentation treatment apparatus 402, and the air blowing port 427 is connected to an air blowing windmill 429 as an air supply means.
  • the storage and fermentation processing tanks 404 and 406 are provided for further proceeding the fermentation in the fermentation processing apparatus 402 and temporarily storing the fermented processed product.
  • the storage and fermentation processing tanks 404 and 406 are provided with a quantitative drawer at the bottom.
  • the fermented processed product can be supplied to both the supply line 430 to the cement baking equipment 300 and the return line 432 to the fermenting apparatus 402.
  • Devices 408 to 418 provided at the subsequent stage of the fermentation treatment apparatus 402 are for removing foreign substances from the fermentation treatment product, and include a magnetic separator 408 attached to the belt conveyor 409, a primary crusher 410, a trommel 412, a high Gaussian sorter 414, an aluminum sorter 416, and a secondary crusher 418.
  • municipal waste is introduced from the municipal waste inlet 420 and sewage sludge is introduced from the municipal waste in addition to the municipal waste. Further, a part of the fermented product is returned from the storage and fermentation processing tank 406 to the fermenting device 402 through the line 432. This is for the purpose of stabilizing the cells in the fermentation treatment apparatus 402 and stabilizing the quality of the fermentation treatment product.
  • the waste moves through the fermentation treatment apparatus 402, and after a predetermined period has elapsed, the fermentation treatment product is taken out from the outlet 428.
  • fermentation proceeds by a mechanism such as an aerobic decomposition action of easily decomposable components by fermenting bacteria that inhabit the natural world on the inlet side.
  • the fermentation gas in the fermentation processing apparatus 402 is drawn from the fermentation gas outlet 426 by the ventilation wind turbine 419, introduced into the calcining furnace 304, etc., and ammonia generated in the fermentation process is decomposed. Deodorize exhaust gas.
  • air is supplied from the air blowing port 427 by the air blowing windmill 429, the aerobic condition in the fermentation treatment apparatus 402 is maintained, and fermentation by aerobic bacteria is maintained.
  • the fermented processed product obtained as described above is removed by using a magnetic separator 408, a high Gaussian sorter 414, and an aluminum sorter 416 to remove iron, stainless steel, and aluminum. Further, the fermented processed product is adjusted to an appropriate particle size by the primary crusher 410 and the secondary crusher 418.
  • the fermented processed product is sent as a raw material fuel for cement production to bucket-type storage and fermentation processing tanks 404 and 406 by bucket elevators 442 and 443 and circulated by a circulation system. That is, belt conveyors 444 and 446 are provided under the tanks 404 and 406, and the fermentation processing products partially taken out from these are vertically transported by the bucket elevator 448 and again stored in the storage and fermentation processing tanks 404 and 406. Returned. Thereby, an aerobic state is maintained.
  • the fermented processed product is supplied from the line 430 to the cement burning equipment 300 as a raw material for cement production via the belt conveyor 450 or returned to the fermenting processing apparatus 402 via a part of the line 432.
  • cement is manufactured in parallel with the operation of the raw fuel manufacturing facility 400 for manufacturing cement.
  • the cement raw material is preheated in each cyclone 307 in the suspension preheater 306, calcined in the calcining furnace 304, and calcined in the rotary kiln 302.
  • the raw material for cement production obtained by the raw material production facility for cement production 400 is stored from the storage and fermentation tank 406.
  • the rotary kiln 302 is supplied to the kiln bottom or the calcining furnace 304.
  • the treatment method described in Patent Document 2 uses a rotary kiln (idle kiln) whose operation is stopped in a cement firing facility as a facility for fermenting waste, so that the input of facility costs can be minimized. it can.
  • a rotary kiln idle kiln
  • a new treatment facility must be installed, which ultimately requires a large investment, and an increase in facility cost cannot be avoided.
  • An object of the present invention is to provide a cement raw fuel conversion method or the like that can treat waste while limiting it to the limit.
  • the present invention is a cement raw fuel conversion method, in which waste is crushed and deposited at a predetermined height, the deposit is subjected to aerobic fermentation, and a processed product after fermentation treatment is obtained. It is carried into a cement firing facility and used as a raw material for cement production.
  • “waste” includes the following objects to be treated.
  • Organic sludge Sewage sludge, human waste sludge (septic tank sludge, agricultural settlement wastewater sludge), food industry wastewater sludge, blue-green sludge, etc. are included in this category.
  • Food processing residue Beer ground, shochu ground, okara (tofu ground), sugar residue, fruit juice residue, coffee grounds, tea grounds, livestock residue, etc. are included in this category.
  • Forest residues, plant residues Pulp waste liquor, bark, sawdust, chip dust, pruned branches, bagasse, rice husks, straws, banana stems and leaf stems are included in this category.
  • air can be supplied from below the deposit, whereby air can be efficiently distributed throughout the deposit, and the fermentation efficiency of waste can be increased.
  • a first volume of air is supplied to promote aerobic fermentation of the deposit, and after the fermentation to a state where it can be used as a raw material fuel for cement production without composting, the first
  • a second volume of air that is greater than the volume of can be supplied to cool the deposit and to suppress fermentation of the deposit.
  • the fermentation treatment after the sediment is fermented for 5 to 7 days while supplying air of 1% to 10% with respect to the volume of the sediment per minute, per minute
  • the cooling treatment can be performed for 1 day to 2 days while supplying air of 20% to 300% with respect to the volume of the deposit. According to this, it is possible to reduce the amount of water necessary for cement raw fuel, suppress flammable gas and sterilize pathogenic bacteria, and at the same time reduce the carbon content in the sediment and use it as a raw material for cement production. Can be prevented from deteriorating.
  • the deposit may include hardly-decomposable biomass and easily-decomposable biomass. According to this, fermentation of the hardly-decomposable component can be performed by an aerobic decomposition action of the easily-decomposable component. Encouragement and increase the fermentation efficiency of the sediment.
  • the height of the deposit can be 1.5 m or more and 2.5 m or less. If the deposition height is less than 1.5 m, the area occupied by the deposit increases, which may increase the size of the equipment. On the other hand, if the deposition height exceeds 2.5 m, air is supplied. There is a possibility that the air does not reach the entire deposit, or the amount of air in the deposit is insufficient, resulting in a decrease in fermentation efficiency.
  • the waste In the crushing process, the waste can be crushed to 100 mm or less.
  • the maximum size of the waste maximum diameter in the case of a sphere
  • the processed product after the fermentation treatment can be secondarily crushed to 20 mm or less and carried into the cement firing facility.
  • the maximum dimension of the processed product after the secondary crushing exceeds 20 mm, there is a problem that transportability and combustibility are deteriorated.
  • the present invention is a raw fuel production facility for cement production, comprising a crusher for crushing waste, and aerobic fermentation in a state where the waste crushed by the crusher is deposited at a predetermined height And a sedimentation fermentation facility.
  • a rotary fermenter is replaced by a crusher and a sedimentation type fermenter, and waste is converted into a raw material for cement. Therefore, even when an idle kiln cannot be used, an increase in cost is minimized. It becomes possible to process the waste.
  • the present invention is a cement manufacturing plant, characterized in that the raw fuel manufacturing facility for cement manufacturing is attached. According to the present invention, similarly to the above-described invention, even when an idle kiln cannot be used, waste can be treated while minimizing an increase in cost.
  • FIG. 1 shows a cement manufacturing plant provided with a cement manufacturing raw fuel manufacturing facility 200 according to the present invention.
  • the cement burning facility 100 of the manufacturing plant is roughly divided into a burner 108 and a supply pump 110 for supplying fuel.
  • a rotary kiln 102 for firing the cement material a clinker cooler 103 for cooling the cement clinker, a calcining furnace 104 for calcining the cement material with a burner 114 and the like, and a cyclone 107 for multi-stage preheating of the cement material.
  • the suspension preheater 106 and the like provided in the above.
  • the raw fuel production facility 200 for cement production is subjected to a fermentation process, a primary crusher 201 that crushes waste such as municipal waste, a sedimentation-type fermentation facility 202 that performs aerobic fermentation in a state where the waste is accumulated.
  • Magnetic separator 203 for removing metals (incombustibles) such as iron from treated products secondary crusher 204 for crushing treated products from which metals have been removed, and storage equipment for storing treated products after secondary crushing 205 and the like.
  • the sedimentation-type fermentation facility 202 is provided with a fermentation yard 202a for depositing the waste crushed by the primary crusher 201 on the concrete floor surface. Under the floor, the air blown from the blower blower 202d is sent to the fermentation yard 202a.
  • An air supply pipe 202b leading to the air supply pipe 202b and a plurality of jet outlets 202c for discharging the air flowing through the air supply pipe 202b from the lower part of the waste are provided.
  • an upper part of the sedimentation type fermentation facility 202 has a roof 202e for preventing rainwater and the like from adhering to the deposited waste, and an exhaust port for exhausting the fermentation gas in the sedimentation type fermentation facility 202 through the exhaust fan 202f (
  • a deodorizing device 202g for removing odor components in the fermentation gas exhausted from the sedimentary fermentation facility 202 is installed downstream of the exhaust fan 202f.
  • waste W such as municipal waste
  • non-combustible materials such as large metals and household appliance waste are separated from the waste W and discarded after they are removed.
  • the object W1 is crushed to 100 mm or less by the primary crusher 201.
  • the waste bag containing the waste is crushed, and the internal waste is exposed and sheared.
  • the thing exceeding 100 mm from the waste W1 may be sieved, and only a big thing may be first crushed.
  • the waste W1 'that has been primarily crushed and the waste W1 that has not been primarily crushed are mixed and stirred to homogenize waste having various physical and chemical properties. Thereafter, the mixed waste W2 is transported to the sedimentation-type fermentation facility 202 and deposited, and air is supplied from below the waste W2 through the blower blower 202d, the supply pipe 202b, and the jet outlet 202c, and the waste W2 is aerobic. Ferment.
  • the height of the waste W2 is preferably 1.5 to 2.5 m. If the deposition height is less than 1.5 m, the occupation area of the waste W2 increases, which may increase the size of the facility. On the other hand, if the deposition height exceeds 2.5 m, the jet outlet There is a possibility that the air from 202c does not reach the entire waste W2, or the amount of air in the waste W2 is insufficient, resulting in a decrease in fermentation efficiency.
  • the fermentation process in the sedimentary fermentation facility 202 is not for composting the waste W2 to contribute to agricultural use, but for modifying the waste W2 to a property suitable for raw material for cement production. Therefore, do as follows.
  • waste such as municipal waste as a raw material for cement production
  • the moisture contained in the waste is harmful, so the waste is aerobically fermented to generate heat of fermentation, and the heat generates moisture. Evaporate to reduce moisture content.
  • the organic matter that generates flammable gases such as methane gas is decomposed by fermentation to suppress the generation of flammable gases, and the risk of explosion and fire accidents during storage Reduce.
  • pathogens such as E. coli contained in the waste are killed and sterilized to minimize the impact on the human body and surrounding environment.
  • the fermentation period and the air supply amount are adjusted to control the progress of the fermentation.
  • the fermentation of the waste is actively advanced to reduce the water content, suppress the flammable gas, and sterilize the pathogenic bacteria. Thereafter, the fermentation is restricted at a stage where the fermentation required for them proceeds, and the carbon content in the waste is prevented from being greatly reduced.
  • the ejection port 202c with respect to the volume of waste (hereinafter referred to as “sediment”) W2 deposited per minute. Promotes aerobic fermentation. The state is continued for 5 to 7 days, and the fermentation of the sediment W2 is actively advanced to reduce the water content, suppress the flammable gas, and sterilize the pathogenic bacteria. At this time, in order to further promote the fermentation, it is preferable to use a bulldozer or the like and perform turnover once every 1 to 7 days.
  • the deposit W2 may contain a lot of hardly decomposable biomass (for example, banana stems and leaf stems). However, since easily decomposable biomass such as strawberry tea coexists, The aerobic decomposition action also promotes fermentation of hardly decomposed components.
  • the deposit W2 includes those that are not affected by fermentation, such as fiber waste, rubber scrap, plastic waste, etc., but these have good air permeability in the deposit W2 during the fermentation period of the deposit W2. It functions as a material for improving air permeability.
  • the fermented processed product W3 obtained in this way is less septic and less likely to generate bad odor due to the reduction of moisture and the decomposition of readily decomposable organic matter, compared to the pre-treatment deposit W2.
  • the fermented processed product W3 is adjusted to an appropriate particle size by removing metals such as iron by the magnetic separator 203 and crushing to 20 mm or less by the secondary crusher 204. Thereafter, the processed product W3 whose particle size has been adjusted is conveyed to the storage facility 205 and stored as a raw material for cement production.
  • the cement manufacturing facility 100 manufactures cement in parallel with the operation of the cement manufacturing raw fuel manufacturing facility 200.
  • Each cyclone 107 in the suspension preheater 106 performs preheating of the cement raw material, calcining in the calcining furnace 104, and calcining in the rotary kiln 102.
  • the raw material for cement production stored in the storage facility 205 is supplied to the rotary kiln 102 or the calcining furnace 104 and used as fuel for firing in the rotary kiln 102 or fuel for calcining in the calcining furnace 104.

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Abstract

【課題】廃棄物を処理してセメント原燃料化を図るにあたり、遊休キルンを利用できない場合でも、コストの増大を最小限に抑えつつ廃棄物を処理する。 【解決手段】一次破砕機201によって廃棄物を破砕した後に、堆積式発酵設備202に搬送し、所定の高さに堆積させるとともに、その状態で堆積物を好気性発酵させ、発酵処理後の処理品をセメント焼成設備100に搬入してセメント製造用原燃料として使用する。発酵処理において、堆積物の下方から空気を供給することが好ましい。発酵処理において、第1の容量の空気を供給して堆積物の好気性発酵を促し、コンポスト化には至らないがセメント製造用原燃料として使用できる状態に発酵させた後、第1の容量より多い第2の容量の空気を供給して堆積物を冷却し、堆積物の発酵を抑制することがより好ましい。

Description

セメント原燃料化方法、セメント製造用原燃料製造設備及びセメント製造工場
 本発明は、都市ごみ等の廃棄物をセメント原燃料化する方法、及び都市ごみ等の廃棄物をセメント製造用原燃料として有効利用するためのセメント製造用原燃料製造設備、並びにこの設備を付設したセメント製造工場に関する。
 従来、厨芥等の有機廃棄物の処理量が増大しているため、その有効な処理方法及び再利用方法に関して多くの提案、試みがなされている。一つの方法として、回転発酵槽を用いて有機廃棄物を発酵させ、堆肥化(コンポスト化)することが提案されている。また、特許文献1には、有機廃棄物をセメントキルンで発酵処理したり、セメント製造での燃料の一部として用いることも記載されている。
 しかし、特許文献1に記載のように、セメントキルンを発酵処理装置として単に流用しても、有機廃棄物を安定してコンポスト化することは困難であった。また、セメント製造用の燃料として発酵処理品を用いることも試みられたが、質の高い発酵処理品を効率よく得ることが困難なことが判明した。
 そこで、本出願人は、セメント焼成設備で用いるセメントキルンとは別に、内張り煉瓦を撤去したロータリーキルンを準備し、そのロータリーキルンに都市ごみ等の廃棄物を投入して発酵させる方法を提案した(特許文献2参照)。この方法を実施するためのセメント製造工場は、例えば、図2に示すように、セメント焼成設備300に、セメント製造用原燃料製造設備400を付設している。
 セメント焼成設備300は、バーナ308及び重油等の液体燃料を供給するための供給ポンプ310等を備えてセメント原料を焼成するロータリーキルン(セメントキルン)302と、ロータリーキルン302から排出されたセメントクリンカを冷却用風車312によって冷却するクリンカクーラ303と、バーナ314等を備えてセメント原料を仮焼する仮焼炉304と、セメント原料を予熱するため、サイクロン307を多段に設置したサスペンジョンプレヒータ306等で構成される。
 一方、セメント製造用原燃料製造設備400は、廃棄物の発酵処理を行うため、大別して、発酵処理装置(内張り煉瓦を撤去したロータリーキルン)402と、貯蔵兼発酵処理用タンク404、406と、発酵処理品に含まれる異物を分離、除去する分離・除去装置408~418等を備える。
 発酵処理装置402の入口部には、都市ごみ、下水汚泥、戻し分の発酵処理品を投入する投入口420、422、424、及び発酵ガス引出口426が設けられる。発酵ガス引出口426は、排気手段としての換気用風車419に接続される。一方、発酵処理装置402の出口部には、発酵品の取出口428と、空気吹込口427とが設けられ、空気吹込口427は、給気手段としての空気吹き込み風車429に接続される。
 貯蔵兼発酵処理用タンク404、406は、発酵処理装置402での発酵をさらに進めるとともに、発酵処理品を一時的に貯蔵するために備えられ、底部に定量引出機を備え、定量引出機からの発酵処理品は、セメント焼成設備300への供給ライン430と、発酵処理装置402への戻しライン432のいずれにも供給可能である。
 発酵処理装置402の後段に設けられた機器408~418は、発酵処理品から異物を除去するためのものであって、ベルトコンベア409に付設された磁選機408と、一次破砕機410と、トロンメル412と、高ガウス選別機414と、アルミニウム選別機416と、二次破砕機418とで構成される。
 次に、上記構成を備えたセメント製造工場における発酵処理方法について説明する。
 セメント製造用原燃料製造設備400の発酵処理装置402には、都市ごみの投入口420から都市ごみを、都市ごみに加えて下水汚泥の投入口422から下水汚泥を投入する。さらに、貯蔵兼発酵用処理タンク406から発酵処理品の一部をライン432を通じて発酵処理装置402に戻す。これは、発酵処理装置402内の菌体の安定化を図り、発酵処理品の品質を安定させるなどの目的のためである。
 廃棄物は、発酵処理装置402内を移動し、所定の期間が経過した後、取出口428から発酵処理品を取り出す。発酵中、入口部側では、自然界に生息する発酵菌により、易分解成分の好気的分解作用のような機序によって発酵が進行する。一方、発酵処理中、発酵ガス引出口426からは、換気用風車419によって発酵処理装置402内の発酵ガスを引き出し、仮焼炉304等に導入し、発酵工程で発生するアンモニア等を分解し、排ガスの脱臭を行う。また、空気吹込口427から空気吹き込み風車429によって給気し、発酵処理装置402内の好気条件を保ち、好気性菌による発酵を維持する。
 以上のようにして得られた発酵処理品は、磁選機408、高ガウス選別機414、アルミニウム選別機416によって、鉄、ステンレス、アルミニウムを各々除去し、これらの再資源化を図る。さらに、一次破砕機410と二次破砕機418とによって、発酵処理品を適切な粒度に調整する。
 発酵処理品は、セメント製造用原燃料としてバケットエレベータ442、443によって寸胴型の貯蔵兼発酵処理用タンク404、406に送られ、循環系統によって循環される。すなわち、タンク404、406の下にはベルトコンベア444、446が設けられ、これらに一部取り出された発酵処理品は、バケットエレベータ448で垂直輸送され、再度貯蔵兼発酵処理用タンク404、406に戻される。これによって、好気状態が維持される。発酵処理品は、ベルトコンベア450を経て、ライン430からセメント焼成設備300にセメント製造用原燃料として供給され、あるいは一部ライン432を経て発酵処理装置402に戻される。
 一方、上記セメント焼成設備300では、セメント製造用原燃料製造設備400の運転と併行してセメントを製造する。サスペンジョンプレヒータ306における各サイクロン307でセメント原料の予熱を行い、仮焼炉304で仮焼し、ロータリーキルン302で焼成を行う。ロータリーキルン302における焼成のための燃料、もしくは仮焼炉304における仮焼のための燃料として、セメント製造用原燃料製造設備400によって得られたセメント製造用原燃料を、貯蔵兼発酵処理用タンク406からライン430を通して、ロータリーキルン302の窯尻又は仮焼炉304に供給する。
特開昭52-97270号公報 特開2001-191060号公報
 ところで、廃棄物を発酵させてセメント原燃料化するには、発酵処理のための大規模な設備が必要となるため、設備コストが高騰し易くなる。この点、特許文献2に記載の処理方法では、廃棄物を発酵させる設備として、セメント焼成設備で操業停止中のロータリーキルン(遊休キルン)を利用するため、設備費の投入を最小限に抑えることができる。しかし、セメント製造工場に遊休キルンが存在しない場合には、処理設備を新設しなければならず、結局、多額の投資を迫られることになって、設備コストの増大を避けることができない。
 そこで、本発明は、上記従来の技術における問題点に鑑みてなされたものであって、廃棄物を処理してセメント原燃料化を図るにあたり、遊休キルンを利用できない場合でも、コストの増大を最小限に抑えつつ廃棄物を処理することが可能なセメント原燃料化方法等を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明は、セメント原燃料化方法であって、廃棄物を破砕した後に所定の高さに堆積させるとともに、堆積物を好気性発酵させ、発酵処理後の処理品をセメント焼成設備に搬入してセメント製造用原燃料として使用することを特徴とする。
 尚、本明細書中において、「廃棄物」には、以下の処理対象物が含まれる。
(1)有機汚泥:下水汚泥、し尿汚泥(浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥)、食品産業排水汚泥、アオコ・底泥等がこの範疇に含まれる。
(2)食品加工残さ:ビールかす、焼酎かす、おから(豆腐かす)、製糖残さ、果汁残さ、コーヒーかす、茶かす、畜産残さ等がこの範疇に含まれる。
(3)林産残さ、植物残さ:パルプ廃液、バーク、おがくず、チップダスト、剪定枝葉、バガス、籾殻、わら類、バナナの幹・葉茎等がこの範疇に含まれる。
(4)生活ごみ:厨茶類(生ごみ)、衣類、プラスチック廃材、都市収集可燃ごみ、事業系生ごみ等がこの範疇に含まれる。
(5)畜産廃棄物:家畜ふん尿、鳥糞等がこの範疇に含まれる。
(6)水産廃棄物:魚腸骨、へい死魚等がこの範疇に含まれる。
(7)上記列記した物を二以上混合した物も廃棄物の概念に含まれる。
 そして、本発明によれば、廃棄物の破砕処理及び堆積式の発酵処理によって、回転式発酵設備での発酵処理を代替して廃棄物のセメント原燃料化を図るため、遊休キルンを利用できない場合でも、コストの増大を最小限に抑えつつ廃棄物を処理することが可能になる。
 前記発酵処理において、前記堆積物の下方から空気を供給することができ、これによって、堆積物全体に効率よく空気を行き渡らせることができ、廃棄物の発酵効率を高めることができる。
 前記発酵処理において、第1の容量の空気を供給して前記堆積物の好気性発酵を促し、コンポスト化には至らないがセメント製造用原燃料として使用できる状態に発酵させた後、前記第1の容量より多い第2の容量の空気を供給して該堆積物を冷却し、該堆積物の発酵を抑制することができる。
 前記発酵処理において、1分間当たり、前記堆積物の容量に対して1%以上10%以下の空気を供給しながら5日間以上7日間以下に亘って該堆積物を発酵させた後、1分間当たり、前記堆積物の容量に対して20%以上300%以下の空気を供給しながら1日間以上2日間以下に亘って冷却処理することができる。これによれば、セメント原燃料化に必要な水分量の低減、可燃性ガスの抑制及び病原菌の殺菌を図ることができると同時に、堆積物中の炭素分が減少してセメント製造用原燃料としての価値が低下するのを防止することができる。
 前記セメント原燃料化方法において、前記堆積物は、難分解性バイオマスと易分解性バイオマスとを含むことができ、これによれば、易分解成分の好気的分解作用により難分解成分の発酵が促され、堆積物の発酵効率が高くなる。
 前記セメント原燃料化方法において、前記堆積物の堆積高さを1.5m以上2.5m以下とすることができる。堆積高さが1.5m未満の場合には、堆積物の占有面積が増大し、設備の大型化を招く虞があり、一方、堆積高さが2.5mを超える場合には、給気する空気が堆積物の全体に行き渡らなかったり、堆積物中の空気量が不足し、発酵効率が低下する虞がある。
 前記破砕処理において、前記廃棄物を100mm以下に破砕することができる。廃棄物の最大寸法(球形の場合は最大径)が100mmを超える場合には、堆積物の混合均一性が不十分になるという問題がある。
 前記セメント原燃料化方法において、前記発酵処理後の処理品を20mm以下に二次破砕し、前記セメント焼成設備に搬入することができる。二次破砕後の処理品の最大寸法が20mmを超える場合には、搬送性、燃焼性が悪化するという問題がある。
 また、本発明は、セメント製造用原燃料製造設備であって、廃棄物を破砕する破砕機と、該破砕機によって破砕された廃棄物を所定の高さに堆積させた状態で好気性発酵させる堆積式発酵設備とを備えることを特徴とする。本発明によれば、破砕機及び堆積式発酵設備によって回転式発酵設備を代替し、廃棄物のセメント原燃料化を図るため、遊休キルンを利用できない場合でも、コストの増大を最小限に抑えつつ廃棄物を処理することが可能になる。
 さらに、本発明は、セメント製造工場であって、前記セメント製造用原燃料製造設備が付設されることを特徴とする。本発明によれば、前記発明と同様に、遊休キルンを利用できない場合でも、コストの増大を最小限に抑えつつ廃棄物を処理することが可能になる。
 以上のように、本発明によれば、廃棄物を処理してセメント原燃料化を図るにあたり、遊休キルンを利用できない場合でも、コストの増大を最小限に抑えつつ廃棄物を処理することが可能になる。
  次に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明にかかるセメント製造用原燃料製造設備200を付設したセメント製造工場を示し、この製造工場のセメント焼成設備100は、大別して、バーナ108及び燃料を供給する供給ポンプ110等を備えてセメント原料を焼成するロータリーキルン102と、セメントクリンカを冷却するクリンカクーラ103と、バーナ114等を備えてセメント原料を仮焼する仮焼炉104と、セメント原料を予熱するため、サイクロン107を多段に備えたサスペンジョンプレヒータ106等で構成される。
 一方、セメント製造用原燃料製造設備200は、都市ごみ等の廃棄物を破砕する一次破砕機201と、廃棄物を堆積させた状態で好気性発酵させる堆積式発酵設備202と、発酵処理された処理品から鉄等の金属類(不燃物)を除去する磁選機203と、金属類が除去された処理品を破砕する二次破砕機204と、二次破砕後の処理品を貯蔵する貯蔵設備205等を備える。
 堆積式発酵設備202には、一次破砕機201で破砕された廃棄物をコンクリート床面上に堆積させる発酵ヤード202aが設けられ、その床下には、送風ブロア202dから送風される空気を発酵ヤード202aに導く給気管202bと、給気管202bを流れる空気を廃棄物の下部から排出させる複数の噴出口202cとが設けられる。また、堆積式発酵設備202の上部には、堆積させた廃棄物に雨水等が付着するのを防止する屋根202eと、排気ファン202fを通じて堆積式発酵設備202内の発酵ガスを排気する排気口(不図示)とが設けられ、さらに、排気ファン202fの下流には、堆積式発酵設備202から排気された発酵ガス中の臭気成分を除去する脱臭装置202gが設置される。
 次に、上記構成を備えたセメント製造工場における廃棄物のセメント原燃料化方法について説明する。
 セメント製造用原燃料製造設備200において、都市ごみ等の廃棄物Wが持ち込まれると、廃棄物Wの中から大きな金属類や家電廃棄物等の不燃物を分別し、それらを除去した後の廃棄物W1を一次破砕機201によって100mm以下に破砕する。これにより、毛布やシーツ等の大判な廃棄物を剪断するのに併せて、ごみを収容した状態のごみ袋を破砕し、内部のごみを露出させて剪断する。尚、一次破砕機201の前段で、廃棄物W1から100mmを超える物を篩分けし、大きな物のみを一次破砕してもよい。
 次いで、ブルドーザ等を用いて、一次破砕した廃棄物W1’と一次破砕しなかった廃棄物W1とを混合しながら撹拌し、物理的、化学的性状が雑多な廃棄物の均質化を図る。その後、混合した廃棄物W2を堆積式発酵設備202に搬送して堆積させるとともに、送風ブロア202d、給気管202b及び噴出口202cを通じて廃棄物W2の下方から空気を供給し、廃棄物W2を好気性発酵させる。
 上記の際、廃棄物W2の高さは、1.5~2.5mとすることが好ましい。堆積高さが1.5m未満の場合には、廃棄物W2の占有面積が増大し、設備の大型化を招く虞があり、一方、堆積高さが2.5mを超える場合には、噴出口202cからの空気が廃棄物W2の全体に行き渡らなかったり、廃棄物W2中の空気量が不足し、発酵効率が低下する虞がある。
 また、堆積式発酵設備202での発酵処理は、廃棄物W2をコンポスト化して農業利用に資するためのものではなく、廃棄物W2をセメント製造用原燃料に適した性状に改質するものであるため、次のように行う。
 都市ごみ等の廃棄物をセメント製造用原燃料として再利用するには、廃棄物に含まれる水分が弊害となるため、廃棄物を好気性発酵させて発酵熱を生じさせ、その熱によって水分を蒸発させて含有水分量を低減する。また、取り扱い時の安全性を確保するため、発酵作用によって、メタンガス等の可燃性ガスを生じさせる有機物を分解し、可燃性ガスの発生を抑制して、貯蔵時の爆発事故や火災事故のリスクを低減する。それと同時に、廃棄物に含まれる大腸菌等の病原菌を死滅させて殺菌し、人体や周辺環境への影響を最小限に抑える。
 但し、コンポスト化する場合と同程度の発酵処理を行い、廃棄物に含まれる殆どの有機物を分解すると、発酵処理品に含まれる炭素分が激減し、セメント製造用原燃料には不向きとなる。そこで、発酵期間や空気供給量を調整して発酵の進み具合を制御し、先ずは、廃棄物の発酵を積極的に進行させ、水分量の低減、可燃性ガスの抑制及び病原菌の殺菌を図り、その後、それらに必要な発酵が進んだ段階で発酵を制限し、廃棄物中の炭素分が大きく減少するのを回避する。
 具体的には、先ず、噴出口202cから、1分間当たり、堆積させた廃棄物(以下、適宜「堆積物」という)W2の容量に対して1~10%の空気を供給し、堆積物W2の好気性発酵を促す。その状態を5~7日間に亘って継続し、堆積物W2の発酵を積極的に進行させ、上述の水分量の低減、可燃性ガスの抑制及び病原菌の殺菌を図る。この際、発酵をより促進させるため、ブルドーザ等を用い、1~7日毎に1回切り返しを行うことが好ましい。
 尚、堆積物W2には、難分解性バイオマス(例えば、バナナの幹・葉茎等)が多く含まれる場合があるが、厨茶類等の易分解性バイオマスが共存するため、易分解成分の好気的分解作用により難分解成分の発酵も促される。また、堆積物W2には、繊維くず、ゴムくず、プラスチック廃材等の発酵の影響を受けない物も含まれるが、これらは、堆積物W2の発酵期間中、堆積物W2内の通気性を良好に保つ通気性改善材として機能する。
 上記の作業が終了すると、噴出口202cから、1分間当たり、堆積物W2の容量に対して20~300%の空気を供給し、1~2日間に亘って堆積物W2に空気を吹き付ける。これにより、堆積物W2を冷却して発酵を抑制し、堆積物W2中に十分な量の炭素分が残存する状態に仕上げる。こうして得られた発酵処理品W3は、水分の減少及び易分解性の有機物の分解により、処理前の堆積物W2に比べて腐敗性が低く、悪臭が発生し難い。
 発酵処理品W3は、磁選機203によって鉄等の金属類を除去するとともに、二次破砕機204によって20mm以下に破砕して適切な粒度に調整する。その後、粒度調整した処理品W3を貯蔵設備205に搬送し、セメント製造用原燃料として貯蔵する。
 一方、上記セメント製造設備100では、セメント製造用原燃料製造設備200の運転と併行してセメントを製造する。サスペンジョンプレヒータ106における各サイクロン107でセメント原料の予熱、仮焼炉104で仮焼、ロータリーキルン102で焼成を行う。この際、貯蔵設備205に貯蔵したセメント製造用原燃料をロータリーキルン102又は仮焼炉104に供給し、ロータリーキルン102における焼成のための燃料もしくは仮焼炉104における仮焼のための燃料として使用する。
本発明にかかるセメント製造用原燃料製造設備が付設されたセメント製造工場を示すフローチャートである。 従来のセメント製造用原燃料製造設備が付設されたセメント製造工場を示すフローチャートである。
符号の説明
100 セメント焼成設備
102 ロータリーキルン
103 クリンカクーラ
104 仮焼炉
106 サスペンジョンプレヒータ
107 サイクロン
108 バーナ
110 供給ポンプ
114 バーナ
200 セメント製造用原燃料製造設備
201 一次破砕機
202 堆積式発酵設備
202a 発酵ヤード
202b 給気管
202c 噴出口
202d 送風ブロア
202e 屋根
202f 排気ファン
202g 脱臭装置
203 磁選機
204 二次破砕機
205 貯蔵設備

Claims (10)

  1.  廃棄物を破砕した後に所定の高さに堆積させるとともに、堆積物を好気性発酵させ、
     発酵処理後の処理品をセメント焼成設備に搬入してセメント製造用原燃料として使用することを特徴とする廃棄物のセメント原燃料化方法。
  2.  前記発酵処理において、前記堆積物の下方から空気を供給することを特徴とする請求項1に記載の廃棄物のセメント原燃料化方法。
  3.  前記発酵処理において、第1の容量の空気を供給して前記堆積物の好気性発酵を促し、コンポスト化には至らないがセメント製造用原燃料として使用できる状態に発酵させた後、前記第1の容量より多い第2の容量の空気を供給して該堆積物を冷却し、該堆積物の発酵を抑制することを特徴とする請求項2に記載の廃棄物のセメント原燃料化方法。
  4.  前記発酵処理において、1分間当たり、前記堆積物の容量に対して1%以上10%以下の空気を供給しながら5日間以上7日間以下に亘って該堆積物を発酵させた後、1分間当たり、前記堆積物の容量に対して20%以上300%以下の空気を供給しながら1日間以上2日間以下に亘って冷却処理することを特徴とする請求項3に記載の廃棄物のセメント原燃料化方法。
  5.  前記堆積物は、難分解性バイオマスと易分解性バイオマスとを含むことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の廃棄物のセメント原燃料化方法。
  6.  前記堆積物の堆積高さを1.5m以上2.5m以下とすることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の廃棄物のセメント原燃料化方法。
  7.  前記破砕処理において、前記廃棄物を100mm以下に破砕することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の廃棄物のセメント原燃料化方法。
  8.  前記発酵処理後の処理品を20mm以下に二次破砕し、前記セメント焼成設備に搬入することを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の廃棄物のセメント原燃料化方法。
  9.  廃棄物を破砕する破砕機と、
     該破砕機によって破砕された廃棄物を所定の高さに堆積させた状態で好気性発酵させる堆積式発酵設備とを備えることを特徴とするセメント製造用原燃料製造設備。
  10.  請求項9に記載のセメント製造用原燃料製造設備が付設されることを特徴とするセメント製造工場。
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