WO2012127562A1 - 燃焼装置 - Google Patents

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melting furnace
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佐藤 淳
利昌 白井
芳久 齊藤
範雄 吉光
寺部 保典
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三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a combustion apparatus having a boiler structure that performs waste treatment and at the same time collects waste heat for effective use.
  • a combustion apparatus is known as a waste treatment apparatus (see Patent Document 1).
  • This combustion apparatus is mainly composed of a swirl melting furnace and a combustion chamber.
  • pyrolysis gas containing ash and char generated after waste incineration is introduced, and the pyrolysis gas is swirled and melted at a high temperature to generate molten slag. Further, the unburned gas generated in the swirl melting furnace is discharged into the combustion chamber above the swirl melting furnace and recombusted.
  • ⁇ ⁇ Volume reduction of waste can be achieved by generating molten slag.
  • this molten slag can be recycled as waste by mixing with concrete, etc., which contributes to extending the life of final disposal sites such as landfills.
  • toxic substances such as dioxins contained in ash and char are burned at high temperature and decomposed to be harmless in the combustion apparatus.
  • a boiler structure provided with a water pipe is often adopted on the side wall of the combustion chamber, and the high-temperature waste heat generated in the combustion chamber is recovered by a boiler and sent to a steam turbine to generate power and other waste heat. Is being used effectively.
  • the combustion apparatus can recover and use waste heat generated during combustion in the combustion chamber with the combustion chamber side wall as a boiler structure.
  • it has a constricted part that makes combustion efficient between the swirl melting furnace and the combustion chamber, and because of its special shape, a boiler cannot be installed on the side wall of the swirl melting furnace, and the combustion device It was difficult to recover heat over the entire side wall.
  • the side wall of the swirl melting furnace is provided with a heat exchanger such as a water cooling jacket for cooling the side wall instead of performing waste heat recovery by a boiler, and only releases the waste heat out of the combustion system. It was. That is, in the swirl melting furnace, the heat energy for waste heat is wasted.
  • the present invention has been made in consideration of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a combustion apparatus having a boiler structure capable of efficiently recovering waste heat.
  • a combustion chamber for burning unburned gas discharged from the swirl melting furnace is disposed above the swirl melting furnace that swirls the pyrolysis gas generated from the waste after incineration while swirling.
  • An apparatus main body provided, and a plurality of side wall boiler water pipes covering the side wall of the apparatus main body from the periphery and extending along the side wall over the entire vertical direction of the apparatus main body.
  • the waste heat in the entire vertical direction of the combustion apparatus can be efficiently recovered by the side wall boiler water pipe.
  • a bottom boiler water pipe extending in a spiral shape in a plan view may be installed at the bottom of the apparatus main body.
  • This bottom boiler water tube can efficiently recover waste heat from the bottom of the melting furnace, which has been difficult to recover.
  • a boiler water supply unit may be provided that collects boiler feed water after circulating it through the bottom boiler water pipe and introduces the boiler feed water into the side wall boiler water pipe from below through the water storage unit.
  • the waste heat collected in the bottom boiler water pipe is used to reheat the water supplied to the side wall boiler water pipe. Therefore, the efficiency of steam generation in the side wall boiler water pipe can be improved.
  • a part of the side wall of the apparatus main body in the vertical direction is reduced to form a throttle part between the swirl melting furnace and the combustion chamber, and a part of the plurality of side wall boiler water pipes is separated from the side wall part. It may be separated.
  • the separated side wall boiler water pipes in this way, it is possible to avoid interference between the side wall boiler water pipes due to the reduced diameter of the side wall of the apparatus main body at the throttle portion. That is, the side wall can be covered without changing the number of side wall boiler water pipes over the entire side wall of the apparatus main body. As a result, the poor circulation of boiler feed water can be prevented, and more waste heat can be recovered.
  • At least four inlets for introducing air may be provided at intervals in the circumferential direction with respect to the upper portion of the combustion chamber according to the present invention.
  • blowing port By providing such a blowing port, air is blown toward the center of the combustion chamber, and exhaust gas discharged from the swirling melting furnace and blown through the center of the combustion chamber can be efficiently reburned.
  • the waste heat of the swirl melting furnace that has been discarded so far can be efficiently recovered by converting the entire side wall of the main body of the combustion apparatus into a boiler.
  • FIG. 2 is a bottom boiler water pipe provided at the bottom of the swirl melting furnace constituting the combustion apparatus according to the first embodiment of the present invention, and is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 1, which is an air blowing port provided in a combustion chamber constituting the combustion apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the combustion apparatus 1 is used when a pyrolysis gas W containing ash and char generated during incineration of waste is introduced into the apparatus, and the pyrolysis gas W is swirled at a high temperature and melted.
  • the combustion apparatus 1 includes an apparatus main body 2 having a swirl melting furnace 3 and a combustion chamber 6 therein, a side wall boiler water pipe 7, a bottom boiler water pipe 8, a boiler water supply unit 9, and an inlet 12. Yes.
  • the apparatus main body 2 has a cylindrical side wall 13 extending in the vertical direction. A part of the side wall 13 is reduced in diameter in the vertical direction, and the reduced diameter part is used as a throttle part 14 of the apparatus main body 2.
  • the space below the constricted portion 14 in the apparatus main body 2 is the swirl melting furnace 3, and the lower part of the swirl melting furnace 3, that is, the lower part of the apparatus main body 2, is generated in the swirl melting furnace 3.
  • An outlet 5 for discharging the molten slag 4 is provided.
  • the space above the throttle portion 14 in the apparatus main body 2 is a combustion chamber 6 having a tapered shape in which the diameter gradually increases as the side wall 13 moves upward. That is, in this embodiment, the apparatus main body 2 is configured by continuously forming the combustion chamber 6 above the swirl melting furnace 3 via the throttle portion 14.
  • the side wall boiler water pipe 7 extends from the periphery over the entire side wall 13 of the apparatus main body 2 vertically upward of the apparatus main body 2 from above and below the side wall 13 of the apparatus main body 2, that is, from the lower end of the swirling melting furnace 3 to the upper end of the combustion chamber 6. It is installed to cover. Further, in the throttle section 14, a part of the side wall boiler water pipe 7 (in this embodiment, half of all the side wall boiler water pipes 7) is separated from the side wall 13 of the apparatus main body 2 and does not collect waste heat. It is configured as. This non-heated tube is formed again so as to cover the side wall 13 of the apparatus main body 2 at a position where the side wall 13 of the apparatus main body 2 above the constricted portion 14 has a certain diameter, and becomes a heating tube again.
  • the bottom boiler water pipe 8 is a water pipe extending in a spiral shape in a plan view as shown in FIG. 2, and is arranged at the bottom of the swirl melting furnace 3.
  • the bottom boiler water pipe 8 is fixed to a support base 15 and is placed on a projection 16 projecting from the inner wall of the space below the swirling melting furnace 3 toward the center of the space.
  • the protrusion 16 and the support base 15 are not completely fixed, and have a structure that allows expansion and contraction due to a temperature change of the bottom boiler water pipe 8 itself. Further, a gap is provided between the bottom boiler water pipe 8 and the side wall boiler water pipe 7.
  • the boiler water supply unit 9 includes a deaeration water supply 18 that supplies boiler feed water W2 to the bottom boiler water pipe 8, a first pump 11 that pumps and collects boiler feed water W2 to the bottom boiler water pipe 8, and an upper part of the apparatus main body 2.
  • the drum feed water W2 is recovered and stored from the side wall boiler water pipe 7 and supplied again to the side wall boiler water pipe 7 and the boiler feed water W2 collected from the bottom boiler water pipe 8 is degassed and supplied.
  • a second pump 17 that pumps the pressure from the vessel 18 to the drum (water reservoir) 10.
  • the boiler water supply part 9 in this embodiment is comprised so that two systems, forced circulation and natural circulation, may coexist.
  • the bottom boiler water pipe employs a forced circulation system, and the boiler feed water W2 from the deaeration water supply 18 is pumped and circulated into the bottom boiler water pipe 8 and then returned to the deaeration water supply 18 again.
  • the boiler feed water W ⁇ b> 2 circulated in the bottom boiler water pipe 8 and has recovered waste heat is introduced from below the side wall boiler water pipe 7 through the drum (water storage part) 10 and absorbs heat in the side wall boiler water pipe 7. .
  • boiler feed water W2 reduces specific gravity, and rises upwards.
  • the side wall boiler water pipe 7 employs a natural circulation system in which the boiler feed water W2 naturally rises and eventually becomes steam.
  • the air inlet 12 is an air inlet that faces the center of the combustion chamber 6 that communicates inside and outside the combustion chamber 6, and is provided at least four (eight in the present embodiment) in the circumferential direction with respect to the upper portion of the combustion chamber 6. ing.
  • a pyrolysis gas W containing ash and char generated during waste incineration passes through a pyrolysis gas duct (not shown) and is introduced into the swirling melting furnace 3, and the pyrolysis gas W is swirled. While burning, the ash and char are melted, and the resulting molten slag 4 is discharged from the spout 5.
  • the structure between the projection 16 and the support base 15 is slidable, so that cracks are generated due to thermal expansion and contraction when the bottom boiler water pipe 8 collects waste heat. Avoid doing that.
  • the side wall boiler water pipe 7 is provided with a gap between the bottom boiler water pipe 8 and a crack caused by thermal expansion and contraction due to a temperature difference between the side wall boiler water pipe 7 and the bottom boiler water pipe 8. Can also be prevented. Therefore, the bottom boiler water pipe 8 can be installed at the bottom of the swirl melting furnace 3 without damaging the bottom boiler water pipe 8.
  • the unburned gas discharged from the swirl melting furnace 3 is reburned.
  • air is blown toward the center of the combustion chamber 6 from the eight inlets 12 arranged in the upper portion of the combustion chamber 6 to improve the combustion efficiency of the unburned gas.
  • the side wall boiler water pipe 7 that can recover the waste heat from the entire side wall 13 of the swirl melting furnace 3 and the combustion chamber 6, and the bottom part that can recover the waste heat generated from the bottom of the swirl melting furnace 3. More waste heat generated from the combustion apparatus 1 can be recovered by the boiler water pipe 8. Electricity can be obtained by using the steam generated from the recovered waste heat as a power source for the steam turbine, cost reduction can be achieved by selling the obtained electric power, and the waste heat from the combustion device 1. By reducing waste, it can contribute to the prevention of global warming.
  • the space formed between the non-heated tube and the side wall 13 of the apparatus main body 2 facilitates maintenance of the apparatus main body 2 and has a cost reduction effect.
  • the eight injection ports 12 are provided in the upper part of the combustion chamber 6, the unburned portion in the swirling melting furnace 3 is burned more efficiently, so that harmful substances contained in the exhaust gas such as CO can be removed. Although it leads to the reduction effect and can contribute to global environment protection, in order not to deviate from the technical idea of the present invention, it is not always necessary to provide four or more inlets 12 installed for unburned combustion.
  • an internally installed soot blow may be provided as a means for removing the attached ash inside the apparatus main body 2, and in this case, the installation of the combustion apparatus 1 is compared with an insertion / removal soot blow. Since the space can be reduced, there is a cost reduction effect.
  • the internally installed soot blower needs to be made of a special material that can withstand corrosion and creep destruction in a high temperature environment of 400 ° C. or higher.

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Abstract

焼却後の廃棄物より生成される熱分解ガスを旋回させながら燃焼する旋回溶融炉の上方に、前記旋回溶融炉から排出される未燃ガスを燃焼させる燃焼室が設けられた装置本体と、前記装置本体の側壁を周囲から覆い、前記装置本体の上下方向全域にわたって前記側壁に沿って延びる複数の側壁ボイラ水管を備える。

Description

燃焼装置
 本発明は、廃棄物の処理を行うと同時に、廃熱を回収し有効利用を行なうボイラ構造を備えた燃焼装置に関するものである。
 従来より、廃棄物の処理装置としての燃焼装置が知られている(特許文献1参照)。この燃焼装置は主に旋回溶融炉と燃焼室とによって構成されている。
 上記旋回溶融炉は、廃棄物焼却後に発生する灰分及びチャーを含む熱分解ガスが導入され、該熱分解ガスを高温で旋回燃焼、溶融させることにより溶融スラグを生成する。また、旋回溶融炉において生じた未燃ガスは当該旋回溶融炉の上方の上記燃焼室に排出されて再燃焼される。
 上記溶融スラグの生成によって廃棄物の減容化が達成できる。また、この溶融スラグはコンクリートとの混合等により廃棄物の再資源化が可能となるので、埋立地等の最終処分場の延命に貢献する。さらに灰分、チャーに含まれるダイオキシン等の有害物質は、上記燃焼装置において高温燃焼、分解され無害化される。
 上記燃焼室の側壁には、水管を設けたボイラ構造が採用されることが多くあり、当該燃焼室において発生した高温廃熱をボイラによって回収し、蒸気タービンへ送ることで発電等を行ない廃熱の有効利用を図っている。
特開2007-218458号公報
 上記燃焼装置は、燃焼室の側壁をボイラ構造として、当該燃焼室にて燃焼時に発生する廃熱を回収し利用することが可能である。しかし、旋回溶融炉と燃焼室との間に燃焼を効率化する絞り部を有しており、その特殊な形状のため当該旋回溶融炉の側壁へボイラを設置することができず、当該燃焼装置の側壁全域にわたる熱回収が困難であった。従って当該旋回溶融炉の側壁においては、ボイラによる廃熱回収を行なう代わりに、側壁を冷却するための水冷ジャケット等の熱交換器が備えられ、当該廃熱を燃焼装置の系外へ放出するのみとなっていた。即ち当該旋回溶融炉においては、廃熱分の熱エネルギーが無駄にされていた。
 本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、効率的に廃熱回収を行なうことが可能なボイラ構造を備える燃焼装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る燃焼装置は、焼却後の廃棄物より生成される熱分解ガスを旋回させながら燃焼する旋回溶融炉の上方に、前記旋回溶融炉から排出される未燃ガスを燃焼させる燃焼室が設けられた装置本体と、前記装置本体の側壁を周囲から覆い、前記装置本体の上下方向全域にわたって前記側壁に沿って延びる複数の側壁ボイラ水管とを備える。
 このような側壁ボイラ水管を備える燃焼装置によれば、上記燃焼装置上下方向全域の廃熱を当該側壁ボイラ水管によって効率的に回収できる。
 さらに前記装置本体の底部には、平面視渦巻き状に延在する底部ボイラ水管が設置されてもよい。
 この底部ボイラ水管により、これまで回収が困難であった溶融炉底部の廃熱を効率よく回収することができる。
 また、ボイラ給水を底部ボイラ水管に流通させた後に回収し、当該ボイラ給水を貯水部を介して側壁ボイラ水管に下方から導入するボイラ水供給部を備えていてもよい。
 このようなボイラ水供給部を備えることにより、底部ボイラ水管において回収した廃熱を利用し、側壁ボイラ水管への給水の余熱を行なう。従って側壁ボイラ水管における蒸気生成の効率化を図ることができる。
 さらに前記装置本体の側壁の上下方向の一部が縮径することにより前記旋回溶融炉と前記燃焼室との間に絞り部が形成され、前記複数の側壁ボイラ水管の一部が前記側壁部から離間していてもよい。
 このように離間した側壁ボイラ水管を備えることで、絞り部における装置本体の側壁の縮径による当該側壁ボイラ水管同士の干渉を回避することができる。即ち、上記装置本体の側壁の全域にわたって側壁ボイラ水管の本数を変化させることなく、当該側壁を覆うことが可能となる。その結果としてボイラ給水の循環不良を防止でき、かつより多くの廃熱回収ができる。
 またさらに、上記のように一部が側壁より離間した側壁ボイラ水管によって、当該側壁ボイラ水管と側壁との間に空間が生まれる。この空間によって上記燃焼装置へ作業者が接近し易くなり、当該燃焼装置のメンテナンス容易化によるコスト削減に繋がる。
 また本発明に係る前記燃焼室の上部に対して、空気を導入する吹込口が周方向に間隔をあけて少なくとも4つ設けられていてもよい。
 このような吹込口を備えることにより、空気が燃焼室中心に向かって吹き込まれ、旋回溶融炉から排出され当該燃焼室中心部を吹き抜ける排ガスを効率的に再燃焼することができる。
 本発明の燃焼装置によれば、当該燃焼装置の装置本体側壁全域をボイラ化することによって、これまで廃棄していた旋回溶融炉の廃熱を効率的に回収することができる。
本発明の第一実施形態に係る燃焼装置を正面から見た際の縦断面図である。 本発明の第一実施形態に係る燃焼装置を構成する旋回溶融炉の底部に備えられた底部ボイラ水管であって、図1のA-A断面示す図である。 本発明の第一実施形態に係る燃焼装置を構成する燃焼室に備えられた空気吹込口であって、図1のB-B断面を示す図である。
 以下、図1から図3を参照し、本発明の第一実施形態の燃焼装置1について説明する。
 燃焼装置1は廃棄物焼却時に発生する灰分とチャーとを含む熱分解ガスWを装置内部へ導入し、この熱分解ガスWを旋回させながら高温燃焼し、溶融処理を行なう際に用いられる。
 この燃焼装置1は、内部に旋回溶融炉3と燃焼室6とを有する装置本体2と、側壁ボイラ水管7と、底部ボイラ水管8と、ボイラ水供給部9と、吹込口12とを備えている。
 装置本体2は、鉛直方向に延在する筒状の側壁13を有している。この側壁13は、上下方向の一部が縮径しており、当該縮径した部分が装置本体2の絞り部14とされている。
 装置本体2内における上記絞り部14の下方の空間は、上記旋回溶融炉3とされており、当該旋回溶融炉3の下部、即ち装置本体2の下部には、旋回溶融炉3にて生成される溶融スラグ4を排出するための出滓口5が設けられている。
 また、装置本体2内における上記絞り部14の上方の空間は、側壁13が上方に向かうにしたがって漸次拡径するテーパ状をなす燃焼室6とされている。
 即ち本実施形態においては、旋回溶融炉3の上方に絞り部14を介して燃焼室6が連続的に形成されることにより装置本体2が構成されている。
 側壁ボイラ水管7は、装置本体2の側壁13の上下にわたって、即ち旋回溶融炉3の下端から燃焼室6の上端にわたって、装置本体2の鉛直方向上向きに当該装置本体2の側壁13全域を周囲から覆うよう設置されている。
 また、上記絞り部14においては一部の側壁ボイラ水管7(本実施形態では、全側壁ボイラ水管7のうち半数)が当該装置本体2の側壁13から離間し、廃熱を回収しない非加熱管として構成されている。そしてこの非加熱管については、当該絞り部14の上部の装置本体2の側壁13がある程度拡径した位置において、再び装置本体2の側壁13を覆うように形成され再度加熱管となる。
 底部ボイラ水管8は、図2に示すような平面視渦巻き状に延在する水管であって、上記旋回溶融炉3の底部に配置される。この底部ボイラ水管8は支持台15と固定され、旋回溶融炉3の下方の空間の内壁より空間中心に向かって突設する突起16の上に載置される。当該突起16と当該支持台15とは完全には固定されず、当該底部ボイラ水管8自身の温度変化による伸縮を許容するような構造を備えている。さらに当該底部ボイラ水管8と側壁ボイラ水管7との間には隙間が設けられている。
 ボイラ水供給部9は、底部ボイラ水管8へボイラ給水W2を供給する脱気給水器18と、底部ボイラ水管8へボイラ給水W2を圧送し回収する第一ポンプ11と、装置本体2の上方において側壁ボイラ水管7からボイラ給水W2の回収と貯水とを行い、側壁ボイラ水管7へボイラ給水W2を再度供給するドラム(貯水部)10と、底部ボイラ水管8より回収したボイラ給水W2を脱気給水器18からドラム(貯水部)10へ圧送する第二ポンプ17とにより構成される。
 そして本実施形態におけるボイラ水供給部9は、強制循環および自然循環の二つのシステムが共存するように構成されている。即ち底部ボイラ水管は強制循環方式を採用しており、脱気給水器18からのボイラ給水W2は当該底部ボイラ水管8内へ圧送され循環された後、再び脱気給水器18へ返還される。
 そして次に、底部ボイラ水管8内を循環し廃熱回収したボイラ給水W2は、ドラム(貯水部)10を介して側壁ボイラ水管7の下方より導入され、当該側壁ボイラ水管7内において熱吸収する。これによりボイラ給水W2は比重を低下させ、上方に向かって上昇する。このように側壁ボイラ水管7では、ボイラ給水W2が自然に上昇しながら最終的に蒸気となるといった自然循環方式を採用している。
 吹込口12は、燃焼室6内外を連通する当該燃焼室6の中心に向かう空気導入口であり、当該燃焼室6の上部に対し周方向に少なくとも4つ(本実施形態では8つ)設けられている。
 次に、上記構成の燃焼装置1の作用について説明する。
 この燃焼装置1においては、廃棄物焼却時に発生する灰分とチャーとを含む熱分解ガスWが、図示しない熱分解ガスダクトを通過し旋回溶融炉3内へ導入され、この熱分解ガスWが旋回されながら燃焼することにより灰分とチャーとを溶融し、この結果生成された溶融スラグ4を出滓口5より排出する。
 さらに、側壁ボイラ水管7の一部が上記絞り部14において側壁13より離間され設置されることにより、当該絞り部14において装置本体2の側壁13が縮径することによる、側壁ボイラ水管7同士の干渉を回避することができ、当該側壁ボイラ水管7の本数を側壁13全域にわたって変化させることなく覆うことができる。また側壁ボイラ水管7が上記側壁13と離間して設置された結果、上記非加熱管と当該側壁13との間に空間が形成される。
 さらに本実施形態においては、上記突起16と上記支持台15との間が滑動可能な構造とされることにより、当該底部ボイラ水管8が廃熱を回収する際の熱膨張及び収縮による亀裂が発生することを回避する。また側壁ボイラ水管7が底部ボイラ水管8との間に隙間を設け設置されることにより、当該側壁ボイラ水管7と当該底部ボイラ水管8との間に温度差を原因とした熱膨張及び収縮による亀裂の発生も防止できる。従って底部ボイラ水管8の破損を伴わず、当該底部ボイラ水管8を旋回溶融炉3の底部に設置できる。
 そして本実施形態のボイラ水供給部9においては、ボイラ給水W2の強制循環および自然循環を共存させたことにより、水平方向に延在するため自然循環が困難な底部ボイラ水管8を用いて、旋回溶融炉3の底部の廃熱回収を可能とする。
 また燃焼装置1上部に配置される燃焼室6においては、旋回溶融炉3より排出される未燃ガスの再燃焼を行なう。その際、本実施形態においては当該燃焼室6上部に配置された8箇所の吹込口12より当該燃焼室6の中心部へ向かって空気を吹込み、上記未燃ガスの燃焼効率を向上する。
 このような燃焼装置1においては、旋回溶融炉3及び燃焼室6の側壁13全域から廃熱を回収できる側壁ボイラ水管7と、また当該旋回溶融炉3の底部から発生する廃熱を回収できる底部ボイラ水管8とによって、燃焼装置1から発生する廃熱をより多く回収できる。そして回収した廃熱により生成された蒸気を蒸気タービンの動力源とすることにより電力を得ることができ、得られた電力を売る等してコスト削減が達成できること、さらに燃焼装置1からの廃熱の無駄を削減することにより、地球温暖化防止にも貢献できる。
 さらに非加熱管と装置本体2の側壁13との間に形成された空間によって、装置本体2のメンテナンスが容易になりコスト削減効果がある。
 なおここで、燃焼室6の上部に8箇所の吹込口12を設けることにより、旋回溶融炉3における未燃分がより効率的に燃焼されるため、CO等の排ガス中に含まれる有害物質の削減効果に繋がり、地球環境保護に貢献できるのであるが、本発明の技術的思想を逸脱しないため、この未燃分燃焼用に設置された吹込口12は必ずしも4箇所以上備えなくともよい。
 なおさらに本実施形態の燃焼装置1においては、装置本体2の内部の付着灰除去手段として内部設置式のスートブローを備えていてもよく、この場合抜き差し式のスートブローと比較し当該燃焼装置1の設置スペースを縮小することができるためコスト削減効果がある。ここで内部設置式のスートブローは、400℃以上の高温環境における腐食とクリープ破壊に耐える特殊材料とする必要がある。
1…燃焼装置、
2…装置本体、
3…旋回溶融炉、
4…溶融スラグ、
5…出滓口、
6…燃焼室、
7…側壁ボイラ水管、
8…底部ボイラ水管、
9…ボイラ水供給部、
10…ドラム(貯水部)、
11…第一ポンプ、
12…吹込口、
13…側壁、
14…絞り部、
15…支持台、
16…突起、
17…第二ポンプ、
18…脱気給水器、
W…熱分解ガス、
W2…ボイラ給水

Claims (5)

  1.  焼却後の廃棄物より生成される熱分解ガスを旋回させながら燃焼する旋回溶融炉の上方に、前記旋回溶融炉から排出される未燃ガスを燃焼させる燃焼室が設けられた装置本体と、
    前記装置本体の側壁を周囲から覆い、前記装置本体の上下方向全域にわたって前記側壁に沿って延びる複数の側壁ボイラ水管とを備える燃焼装置。
  2. 前記装置本体の底部に、平面視渦巻き状に延在する底部ボイラ水管を備える請求項1に記載の燃焼装置。
  3. ボイラ給水を底部ボイラ水管に流通させた後に回収し、当該ボイラ給水を貯水部を介して側壁ボイラ水管に下方から導入するボイラ水供給部を備える請求項1または2に記載の燃焼装置。
  4.  前記装置本体の側壁の上下方向の一部が縮径することにより前記旋回溶融炉と前記燃焼室との間に絞り部が形成され、
     前記複数の側壁ボイラ水管の一部が前記側壁部から離間している請求項1から3のいずれか一項に記載の燃焼装置。
  5.  前記燃焼室の上部に対して空気を導入する吹込口が、周方向に間隔をあけて少なくとも4つ設けられている請求項1から4のいずれか一項に記載の燃焼装置。
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