WO2017002944A1 - 磁化空気を用いた有機物分解装置 - Google Patents

磁化空気を用いた有機物分解装置 Download PDF

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WO2017002944A1
WO2017002944A1 PCT/JP2016/069531 JP2016069531W WO2017002944A1 WO 2017002944 A1 WO2017002944 A1 WO 2017002944A1 JP 2016069531 W JP2016069531 W JP 2016069531W WO 2017002944 A1 WO2017002944 A1 WO 2017002944A1
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space
decomposition chamber
decomposition
organic matter
air
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PCT/JP2016/069531
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Inventor
三郎 齋藤
Original Assignee
三郎 齋藤
合同会社 エポックいずみ
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09BDISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B09B3/00Destroying solid waste or transforming solid waste into something useful or harmless
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Definitions

  • the present invention relates to an organic matter decomposing apparatus that decomposes general garbage and other organic matters using magnetized air.
  • Patent Document 1 As an organic matter decomposition apparatus using magnetized air, there is one disclosed in Patent Document 1, for example.
  • various conditions such as the shape of the decomposition chamber, the number and position of the ventilation pipes, the structure of the openings of the ventilation pipes, and the strength of the magnetic force are limited to specific ranges.
  • Patent Document 1 it is described that according to this decomposition apparatus, adjustment of magnetized air can be eliminated with a simple structure, and the size can be changed according to the installation location and installation cost.
  • JP 2013-27808 A Japanese Patent No. 3716348 JP 2014-025599 A (published February 6, 2014)
  • Patent Document 1 if the length of all sides of the bottom surface of the decomposition chamber (when the shape of the bottom surface is a square or a rectangle) is longer than 240 cm, the waste processing efficiency decreases, which is practical. There is no description, and it is impossible to realize a large apparatus having a bottom side of over 240 cm.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide an organic matter decomposition apparatus corresponding to an enlargement capable of realizing a size having a bottom side exceeding 240 cm.
  • the inventor of the present application has conducted extensive studies so that magnetized air can be sufficiently supplied to the center of the decomposition chamber even when the size of the bottom surface of the decomposition chamber is increased. And, it is found that the air pipes are arranged so that magnetized air from the air pipes having different heights is supplied to each space obtained by dividing the space in the decomposition chamber into a plurality of spaces, by varying the heights thereof. It came to perform this invention.
  • the organic matter decomposing apparatus of the present invention includes a plurality of vent pipes for supplying magnetized air to the inside of the decomposition chamber.
  • the organic matter decomposition apparatus of the present invention further includes a sealable space provided outside the side wall and the bottom surface of the decomposition chamber, and an open / close mechanism that communicates the sealable space with the outside.
  • Each air intake port of a 1st ventilation pipe and the said 2nd ventilation pipe is arrange
  • At least a part of the first vent pipe has an air intake port positioned outside the decomposition chamber above an air exhaust port positioned inside the decomposition chamber.
  • a certain configuration may be adopted.
  • FIG. (1) shows the organic substance decomposition
  • FIG. (2) shows the organic substance decomposition
  • the organic matter decomposing apparatus of the present embodiment decomposes organic matter by low-temperature combustion in a processing space into which magnetized air is fed, and finally converts it into ceramic ash.
  • Low temperature combustion is different from the state in which the object to be processed burns with flames, and is to burn the object to be processed while supplying a small amount of air, or in a steamed state.
  • FIG. 1 is a front view of the organic matter decomposing apparatus 1 according to the present embodiment
  • FIG. 2 is a plan view of the organic matter decomposing apparatus 1.
  • the organic matter decomposing apparatus 1 has a decomposition chamber 2 that decomposes an object to be processed by low-temperature combustion in an internal processing space 12 (see FIG. 3).
  • the outer shape of the decomposition chamber 2 is preferably a cube or a rectangular parallelepiped as shown in FIGS. 1 and 2, but may be a cylinder or a polygonal column.
  • the decomposition chamber 2 has, for example, a rectangular parallelepiped shape having a bottom surface of 200 cm ⁇ 200 cm and a height of 255 cm.
  • An ash discharge port 6 is provided at the bottom of the decomposition chamber 2 for taking out ash which is a decomposition product of the object to be processed. By opening the door of the ash discharge port 6, a cleaning opening 35 (see FIG. 4) described later is exposed, and the ash inside can be discharged.
  • a space 13 having a height enough for a person to enter is provided below an installation surface such as the ground on which the organic matter decomposition apparatus 1 is installed.
  • the ash at the center of the decomposition chamber 2 that is difficult to be discharged from the cleaning opening 35 is collected in the space 13 by a hopper (not shown) provided at the bottom of the decomposition chamber.
  • a charging unit 3 having a processing object charging port 7 with a lid, a deodorizing and smoke eliminating device 4, and a chimney 5 are provided.
  • the input unit 3 temporarily stores the processing object input from the processing object input port 7 in the internal stock space 11 (see FIG. 3).
  • the material of the decomposition chamber 2 and the charging unit 3 is preferably a heat-resistant metal such as, for example, a material mixed with stainless steel, iron, or iron, an aluminum alloy, a magnesium alloy, or geralumin.
  • the deodorizing and smoke eliminating device 4 is for deodorizing and eliminating smoke from the dry distillation gas generated by burning the object to be processed in the decomposition chamber 2.
  • the chimney 5 discharges the exhaust gas processed by the deodorizing and smoke eliminating device 4.
  • the organic matter decomposition apparatus 1 has heat generated when the deodorizing and smoking apparatus 4 burns dry distillation gas and heat of dry distillation gas from the decomposition chamber 2 to the deodorizing and smoking apparatus 4. May be configured to further include a water heater or a power generator that uses the heat as exhaust heat.
  • the decomposition chamber 2 has a height of, for example, about 255 cm, and the charging unit 3 further has a height of about 150 cm thereon. Therefore, in the organic matter decomposition apparatus 1, decks 8 and 9 that surround the decomposition chamber 2 and the charging unit 3, and a staircase 10 are provided.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing the internal structure of the organic matter decomposing apparatus 1
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing the structure of the bottom of the organic matter decomposing apparatus 1.
  • a stock space 11 for temporarily stocking the object to be processed is provided inside the charging unit 3
  • a processing space 12 for burning the object to be processed at a low temperature is provided inside the decomposition chamber 2. Is provided.
  • the stock space 11 and the processing space 12 are communicated and sealable spaces.
  • An openable movable bottom 14 is provided at a communication port that allows the stock space 11 and the processing space 12 to communicate with each other.
  • the object to be processed put into the stock space 11 is put into the processing space 12 when the movable bottom 14 is opened.
  • the workpieces thrown into the processing space 12 are stacked and accommodated in the processing space 12 and ignited, so that the one located at the bottom is sequentially decomposed into ceramic ash.
  • an ash recovery part 30 for recovering ceramicized ash and a bottom sealable space 31.
  • the ash collection unit 30 collects the ceramic ash and the pyroligneous acid produced with combustion.
  • the ash collection unit 30 has a first bottom plate 32 made of expanded metal that forms the bottom surface of the processing space 12. Below the first bottom plate 32, a second bottom plate 33 made of punching metal having a hole smaller than the first bottom plate 32 is disposed.
  • the ceramicized ash passes through the first bottom plate 32 to become primary ash, and the primary ash passes through the second bottom plate 33 to become finer secondary ash.
  • the hole diameter (diameter) of the second bottom plate 33 is preferably 2 mm to 20 mm.
  • the ash (primary ash and secondary ash) in the center of the decomposition chamber 2 is collected by dropping into the underground space 13 via a hopper (not shown), and ash (primary ash and secondary ash) near the wall of the decomposition chamber 2. Is recovered from the cleaning opening 35 (with a cap). In addition, it is good also as a structure which provides a hopper in the whole region of the bottom face of the processing space 12, and drops all the ash (primary ash and secondary ash) to the underground space 13.
  • the ash collection unit 30 is provided with a wood vinegar collection chamber 36 for collecting wood vinegar, and a portion of wood vinegar exceeding a certain amount is discharged to the outside.
  • a wood vinegar collection chamber 36 for collecting wood vinegar, and a portion of wood vinegar exceeding a certain amount is discharged to the outside.
  • the bottom sealable space 31 is formed between the ash collection unit 30 and the installation surface on which the organic matter decomposition apparatus 1 is installed. A space between the bottom sealable space 31 and the ash collection unit 30 is separated by a strong third bottom plate 34.
  • the bottom sealable space 31 is provided with a base 39 in which a plurality of steel materials such as H steel are arranged in a lattice shape.
  • the base 39 is provided with openings 39a at important points, and a plurality of bowl-shaped spaces partitioned by the base 39 communicate with each other through the openings 39a.
  • the air hole 37 is formed in the part located in the outer edge of the organic matter decomposition
  • the above-mentioned hopper (not shown) is joined to the opening formed in the third bottom plate 34 by a method such as welding, and the tip side thereof is provided to reach the space 13 below the installation surface via the bottom sealable space 31. It has been.
  • An opening / closing mechanism such as a valve is attached to a portion of the hopper that reaches the space 13.
  • the decomposition chamber 2 has an inner wall 16 disposed at a constant interval inside the outer wall 15 of the decomposition chamber.
  • the inner wall 16 is provided so as to go around the processing space 12, and a side space 17 is formed between the inner wall 16 and the outer wall 15.
  • a constant distance is maintained between the upper end of the inner wall 16 and the ceiling surface of the processing space 12, and a plurality of side spaces 17 and the processing space 12 communicate with each other on the lower end side of the inner wall 16.
  • An opening 16a is provided.
  • the carbonization gas generated in the processing space 12 rises in the processing space 12, hits the movable bottom 14, is guided to the side space 17, and contacts the outer wall 15 to generate heat. It is lowered by being taken away, and is again provided to the combustion site through the opening 16a. A part of the dry distillation gas that has risen in the processing space 12 is sent to the deodorization and smoke removal apparatus 4 (see FIG. 1).
  • the inner wall 16 is formed with a slit portion 16b (see FIG. 5) for absorbing strain (thermal stress) due to thermal expansion.
  • the slit portions 16b are slit-like openings extending from the upper end to the lower end of the inner wall 16, and are provided at four locations in the example of FIG.
  • An enclosure wall 18 having a U-shaped cross section is provided outside the outer wall 15 of the decomposition chamber 2 and around the outer side of the decomposition chamber 2 in the lower half of the decomposition chamber 2.
  • a side sealable space 20 is formed between the side sealable space 18 and the sealable space 18.
  • An opening / closing mechanism 21 for taking outside air into the side sealable space 20 is provided at the lower part of the enclosure wall 18. Although details of the opening / closing mechanism 21 will be described later, the side sealable space 20 is configured by shifting the positions of the through holes 47 and 48 (see FIG. 8) provided in the opening / closing mechanism 21 to block the passage of air. It can be a substantially enclosed space.
  • a horizontal vent pipe (first vent pipe) 23 and a vertical vent pipe (second vent pipe) 25, each having a magnetic field generator 24, are disposed.
  • the actual processing space 12a corresponds to the lower half of the processing space 12, and is a portion where the processing object is deposited and the decomposition processing of the processing object is actually performed.
  • the horizontal ventilation pipe 23 and the vertical ventilation pipe 25 supply magnetized air to the processing space 12, specifically the actual processing space 12 a, and the magnetic field generator 24 is the air passing through the horizontal ventilation pipe 23 and the vertical ventilation pipe 25. Is magnetized.
  • the magnetic field generator 24 has a configuration in which a permanent magnet is housed in an annular magnet housing housing attached to the horizontal vent pipe 23 or the vertical vent pipe 25.
  • the permanent magnets are arranged at positions where different poles (N pole and S pole) or the same poles (S pole and S pole, N pole and N pole) face each other, and a magnetic field is perpendicular to the air flow. Is generated. Thereby, the air passing through the horizontal vent pipe 23 and the vertical vent pipe 25 is activated and magnetized by negative ionization of molecules, and becomes magnetized air.
  • the lateral ventilation pipe 23 is disposed laterally from the side sealable space 20 on the outer periphery of the decomposition chamber 2 toward the inside of the inner wall 16 and is supported by the outer wall 15 and the inner wall 16.
  • An air intake port in the lateral ventilation pipe 23 is located in the side sealable space 20, and a magnetic field generator 24 is attached to a portion located in the side sealable space 20.
  • the air discharge port in the horizontal vent pipe 23 is located inside the inner wall 16, and an end portion where the air discharge port is provided is cut obliquely so that air can be discharged downward.
  • Such lateral ventilation pipes 23 are arranged with a predetermined interval over the entire circumferential direction of the decomposition chamber 2, and a plurality of the horizontal ventilation pipes 23 with a predetermined interval from the vicinity of the first bottom plate 32 which is the bottom surface of the processing space 12. Layers are provided. In the example of FIG. 3, four layers are provided.
  • the vertical vent pipe 25 is disposed vertically from the bottom sealable space 31 at the bottom of the decomposition chamber 2 through the third bottom plate 34, the second bottom plate 33, and the first bottom plate 32 toward the processing space 12. ing.
  • the vertical vent pipe 25 is supported directly on the base 39 (see FIGS. 4 and 5) of the organic matter decomposing apparatus 1 disposed at the bottom of the decomposition chamber 2 or supported by a frame 38 provided at the center. By being along the frame 38, it is possible to suppress the impact received from the loaded processing object and the deformation of the vertical vent pipe 25 due to the weight of the processing object.
  • the vertical vent pipe 25 when the position of the vertical vent pipe 25 overlaps with the position of the hopper described above, the vertical vent pipe 25 is disposed so as to penetrate the hopper, and the boundary is formed by welding or the like. It is joined. Thereby, the airtightness of the processing space 12 is maintained.
  • the air intake port in the vertical vent pipe 25 is located in the bottom sealable space 31, and a magnetic field generator 24 is attached to a portion located in the bottom sealable space 31.
  • An air discharge port in the vertical vent pipe 25 is located inside the processing space 12, and an end portion having the air discharge port is curved by 180 degrees so that air can be discharged downward.
  • a plurality of such vertical ventilation pipes 25 are provided at different heights from the position near the bottom surface (first bottom plate 32) of the processing space 12.
  • the vertical vent pipe 25 has a height of three stages, and is distributed and arranged on the center side of the actual processing space 12 a where the magnetized air supplied from the horizontal vent pipe 23 does not spread. .
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the decomposition chamber 2 of the organic matter decomposition apparatus 1. In FIG. 5, differences in height of the vertical vent pipe 25 are indicated by A, B, and C.
  • FIG. 6 is a diagram showing an image for dividing the actual processing space 12a.
  • the horizontal ventilation pipes 23 are arranged with a predetermined interval over the entire circumferential direction of the decomposition chamber 2.
  • the multiple layers of the horizontal ventilation pipes 23 are arranged so as to overlap in a plan view, but may be arranged with their positions shifted in the circumferential direction.
  • the vertical vent pipes 25 having different heights are dispersed and arranged so that magnetized air can be supplied to each divided space obtained by dividing the actual processing space 12a.
  • three (A, B, C) vertical ventilation pipes 25 having different heights are arranged so that areas where the magnetized air discharged from each overlaps overlap each other in plan view. .
  • the vertical vent pipe 25 is arranged so as to reliably supply magnetized air to each divided space S divided into the actual processing space 12 a and surrounded by dotted lines.
  • the actual processing space 12a is divided into, for example, 40 cm square cubes or 50 cm square cube divided spaces S, and the amount of magnetized air (or magnetized air concentration) supplied to each divided space S is determined.
  • the vertical ventilation pipes 25 having different heights are dispersed and arranged so as to have an amount (or concentration) necessary for the decomposition of the object to be processed.
  • the vertical ventilation pipe 25 is not provided in the divided space S in contact with the inner wall 16 or from the central portion. Also, the number to be arranged may be reduced. Note that the size of the divided space S is appropriately determined depending on the power of the magnetic field generator 24, the supply amount of magnetized air, and the like.
  • the processing efficiency can be maintained even if the organic matter decomposing apparatus 1 is enlarged to a size having a bottom side exceeding 240 cm. A high organic matter decomposition apparatus 1 is obtained.
  • FIG. 7A and 7B are longitudinal sectional views of the main part where the horizontal ventilation pipe 23 and the vertical ventilation pipe 25 in the organic matter decomposition apparatus 1 are disposed.
  • FIG. 7A shows a cross section of the main part where the horizontal ventilation pipe 23 is arranged
  • FIG. 7B shows a cross section of the main part where the vertical ventilation pipe 25 is arranged.
  • a reducer 41 for reducing the inner diameter of the lateral ventilation pipe 23 is connected to the other end of the outer pipe 40 whose one end is located in the side sealable space 20. And the inner side piping 42 is attached so that the outer periphery of the reducer 41 may be covered.
  • the tip of the reducer 41 is located inside the inner wall 16.
  • the inner diameter of the outer pipe 40 is, for example, 40 mm
  • the inner diameter of the tip portion of the reducer 41 is, for example, 20 mm.
  • the inner diameter of the inner pipe 42 is 40 mm, for example.
  • the strength of the inner pipe 42 is increased as a double structure in which another pipe with an inner diameter of 50 mm is placed outside the pipe with an inner diameter of 40 mm and an outer diameter of 50 mm.
  • the flow rate of the magnetized air can be reduced without providing a flow rate variable mechanism such as a valve that changes the supply amount of the magnetized air.
  • the flow rate can be increased to contribute to organic matter decomposition.
  • the inventor of the present application changes the inner diameter of the outer pipe 40 from 40 mm to the inner diameter of 20 mm by the reducer 41. It has been confirmed that the valve is no longer necessary by narrowing down.
  • the valve is positioned as an essential configuration.
  • the reducer 41 is provided to provide a flow path for magnetized air.
  • a valve can be made unnecessary by narrowing the diameter of the tube appropriately.
  • a reducer 41 is connected to the other end of the outer pipe 40 whose one end is located in the bottom sealable space 31.
  • the reducer 41 is attached with an inner pipe 43 whose tip is curved 180 degrees.
  • the inner pipe 43 is configured to be thicker than the outer pipe 40.
  • FIG. 8A and 8B are explanatory views showing the structure of the opening / closing mechanism 21 provided in the organic matter decomposing apparatus 1.
  • FIG. 8A shows a state in which the side sealable space 20 is communicated with the outside
  • FIG. 8B blocks the side sealable space 20 from the outside and makes the side sealable space 20 a substantial sealed space. Indicates the state.
  • the opening / closing mechanism 21 is attached substantially horizontally to the lower part of the enclosure wall 18 (see FIG. 3) described above. As shown in FIGS. 8A and 8B, the opening / closing mechanism 21 includes a fixed side member 45 fixed to the enclosure wall 18 and a movable side member 46 slidably attached to the fixed side member 45.
  • the fixed side member 45 is provided with a plurality of through holes 48
  • the movable side member 46 is also provided with a plurality of through holes 47.
  • the movable member 46 is provided with a U-shaped operation piece 49 that also serves as a stopper at both ends in the longitudinal direction.
  • the plurality of through holes 47 and the plurality of through holes 48 are provided at positions where they can be overlapped.
  • FIG. 8A is a diagram in which the plurality of through holes 47 and the plurality of through holes 48 do not overlap when the left side operation piece 49 is struck with a hammer or the like and the movable member 46 is slid from the state shown in FIG. 8A.
  • the state shown in 8B is obtained.
  • the air hole 50 is not formed, and air is not taken into the side sealable space 20, and the side sealable space 20 becomes a substantially sealed space. From the state shown in FIG.
  • the plurality of through holes 47 and the plurality of through holes 48 are overlapped again by hitting the operation piece 49 on the right side and sliding the movable member 46 in the more protruding view.
  • the state shown in FIG. 8B is obtained.
  • a configuration may be adopted in which a motor or the like is provided and the movable side member 46 is slid by the driving force.
  • Occlusion of the air hole 50 is necessary when extinguishing the fire inside the processing space 12, and when extinguishing the fire inside the processing space 12, the air hole 37 formed in the bottom sealable space 31 is also closed.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the decomposition chamber 112 of the organic matter decomposition apparatus 100 according to the modification.
  • the organic matter decomposition apparatus 100 is a large apparatus having a bottom surface of the decomposition chamber 112 of, for example, 400 cm ⁇ 400 cm.
  • the frame 44 located at the center may be provided with a gable-shaped roof so that the workpieces to be thrown are distributed to a space where the left and right vertical ventilation pipes are densely packed.
  • the bending of the tip portion is omitted.
  • the difference in height of the vertical vent pipe 25 is also omitted.
  • a basement-like ash storage chamber is provided below the organic matter decomposition apparatus 100, and secondary ash is supplied to the ash recovery unit 30. It is preferable to provide a hopper member to be dropped. The amount of ash to be discharged increases as the processing capacity of the organic matter decomposing apparatus 100 increases. With this configuration, the ash can be introduced into the ash storage chamber by its own weight.
  • FIG. 10 is a view showing a modification of the charging unit that can be employed in the organic matter decomposing apparatus 1,100.
  • the charging unit 103 includes a rotary drum 120 in the internal space.
  • the rotary drum 120 includes a semicircular fixed frame 121 fixed at a position immediately below the workpiece input port 107 and a hollow drum main body 122, and the drum main body 122 is rotatable with respect to the fixed frame 121. Is provided.
  • the fixed frame 121 and the drum main body 122 are formed with the same openings 121a and 122a extending in the central axis direction. Since the openings 121a and 122a overlap, the workpiece can be put into the stock space 111 inside the drum body 122.
  • a handle for rotating the drum body 122 is provided in the axial direction of the drum body 122. By rotating the drum body 122, the workpieces temporarily stocked in the stock space 111 can be put into the processing space 12 of the decomposition chamber 2.
  • a seal member 125 that closes the gap between the fixed frame 121 and the drum body 122 is provided.
  • the seal member 125 is in contact with the drum main body 122 at the front end thereof, and the drum main body 122 rotates so as to slide on the front end of the seal member 125.
  • FIGS. 11A and 11B Another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 11A and 11B.
  • members having the same functions as those described in the above embodiment are given the same reference numerals and explanation thereof is omitted.
  • FIG. 11A and 11B show an organic matter decomposition apparatus 130 according to the present embodiment.
  • FIG. 11A is a longitudinal sectional view of a main part showing the structure of the side wall of the decomposition chamber 2A and the shape of the horizontal vent pipe 23A.
  • FIG. 11B is an enlarged view of a portion surrounded by a broken line in FIG. 11A.
  • the decomposition chamber 2A of the organic matter decomposition apparatus 130 has a shape in which the lower part is narrowed, and the outer wall 15A, the inner wall 16 and the side space 17 are also formed obliquely. Yes.
  • the outer wall 15A is formed of a refractory material.
  • a refractory material As a refractory material, a refractory brick, a refractory caster (castable), etc. can be used.
  • the thickness of the outer side wall 15A is designed to be sufficiently thicker than the inner side wall 16 in consideration of the temperature during processing inside the decomposition chamber 2A.
  • the part located outside the outer wall 15A is an L-shaped pipe or the like. And the air intake port is pulled up to a high position in the processing space 12. Thereby, it is possible to suppress dry distillation gas generated by burning the object to be processed in the decomposition chamber 2 ⁇ / b> A from flowing back through the horizontal ventilation pipe 23 ⁇ / b> A and being released from the air intake to the installation space of the organic substance decomposition apparatus 130. .
  • the magnetic field generator 24 is attached in the vicinity of the air intake port.
  • the surrounding wall 18 is not provided outside the outer wall 15A. However, like the organic substance decomposing apparatuses 1 and 100, the outer half of the decomposing chamber 2A goes around the lower half of the decomposing chamber 2A. In this manner, the surrounding wall 18 may be provided.
  • organic matter decomposing apparatus 1, 100, 130 described above for example, general waste such as paper waste or raw garbage, Suitable for livestock waste and medical waste.

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Abstract

有機物分解装置は、磁化空気を分解室(2)の内部に供給する複数の横通気管(23)と複数の縦通気管(25)とを備え、分解室(2)に堆積された有機物の被処理物を分解する。横通気管(23)は、分解室(2)の外側壁(15)に配設され、縦通気管(25)は、分解室(2)の第1底板(32)を突き抜けるように配設されている。縦通気管(25)は、第1底板(32)からの高さが異なり、かつ、分解室(2)内部の実処理空間を複数に分割した各分割空間に磁化空気を供給し得るように分散して配設されている。

Description

磁化空気を用いた有機物分解装置
 本発明は、一般のゴミやその他の有機物を、磁化空気を用いて分解する有機物分解装置に関する。
 空気に磁場を与えると、空気に含まれる単体気体ごとの磁場における挙動の違いから空気流が発生することが知られている。そして、この技術を廃棄物の分解(低温燃焼)に利用する技術が、化石燃料を用いない環境配慮型の方法として注目されている。
 磁化空気を用いた有機物の分解装置として、例えば特許文献1に開示されたものがある。特許文献1の分解装置では、分解室の形状、通気管の数と位置、通気管の開口部の構造、磁力の強さなどの諸条件が特定の範囲に限定されている。この分解装置によれば、簡易な構造で、磁化空気の調節を不要にでき、また、設置場所や設置コストに応じて、サイズ変更が可能である、と特許文献1に記載されている。
特開2013-27808号公報(2013年2月7日公開) 特許第3716348号明細書 特開2014-025599号公報(2014年2月6日公開)
 しかしながら、特許文献1では、分解室の底面の全ての辺(底面の形状が正方形あるいは長方形の場合)の長さが、240cmよりも長い場合には、廃棄物の処理効率が下がり、実用的ではない、と記載されており、底面の辺が240cmを超える大きな装置を実現することはできない。
 本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、底面の辺が240cmを超えるサイズをも実現可能な、大型化に対応した有機物分解装置を提供することを目的とする。
 有機物分解装置の処理能力を高めるには、分解室の底面のサイズを大きくすることが必須である。しかしながら、底面のサイズを大きくすると、底面の周囲に接する側壁に設けられた通気管では、分解室の中央にまで十分な磁化空気を供給することが困難となる。これは、分解室の側壁から延びる通気管では、投げ込まれる被処理物の通過や堆積を阻害しないように、分解室の中央にまでは延設されず、側壁近傍に留まるためである。磁化空気が不足すると、処理効率が低下してしまい、処理能力を高めることができない。
 本願発明者は、分解室の底面のサイズを大きくしても、分解室の中央にまで磁化空気を十分に供給できるように、鋭意検討を重ねた結果、分解室の底面にも通気管を設け、かつ、その高さを異ならせ、高さの異なる通気管からの磁化空気が、分解室内部の空間を複数に分割した各空間に供給されるように通気管を配設することを見出し、本願発明を行うに至った。
 すなわち、本願発明の有機物分解装置は、磁化空気を分解室の内部に供給する通気管を複数備え、前記分解室に堆積された有機物の被処理物を分解する有機物分解装置において、前記通気管として、前記分解室の側壁に配設された複数の第1通気管と、前記分解室の底面に配設された複数の第2通気管とを備え、前記第2通気管は、前記底面からの高さが異なり、かつ、前記分解室内部の実処理空間を複数に分割した各分割空間に磁化空気を供給し得るように分散して配設されていることを特徴としている。
 本発明の有機物分解装置は、さらに、前記分解室の側壁および底面の外側に設けられた密閉可能空間と、前記密閉可能空間を外部と連通させる開閉機構とを備え、前記密閉可能空間に、前記第1通気管および前記第2通気管の各空気取込口が配設され、前記第1通気管および前記第2通気管に、流量可変機構が存在しない構成とすることもできる。
 本発明の有機物分解装置は、さらに、前記第1通気管の少なくとも一部は、前記分解室の外部に位置する空気取込口が、前記分解室の内部に位置する空気排出口よりも上方にある構成とすることもできる。
 本発明によれば、底面の辺が240cmを超えるサイズをも実現可能な、大型化に対応した有機物分解装置を提供することができるという効果を奏する。
本発明の実施の形態における有機物分解装置の正面図である。 上記有機物分解装置の平面図である。 上記有機物分解装置の内部の構造を示す縦断面図である。 上記有機物分解装置の底部の構造を示す縦断面図である。 上記有機物分解装置の分解室の横断面図である。 上記有機物分解装置の処理空間を分割するイメージを示す図である。 上記有機物分解装置における横通気管および縦通気管が配設されている要部の縦断面図(その1)である。 上記有機物分解装置における横通気管および縦通気管が配設されている要部の縦断面図(その2)である。 上記有機物分解装置に設けられた開閉機構の構造を示す説明図(その1)である。 上記有機物分解装置に設けられた開閉機構の構造を示す説明図(その2)である。 変形例の有機物分解装置の分解室の横断面図である。 上記有機物分解装置に採用可能な投入部の変形例を示す図である。 本発明の他の実施の形態における有機物分解装置を示す図(その1)である。 本発明の他の実施の形態における有機物分解装置を示す図(その2)である。
 (実施の形態1)
 図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、処理の対象物である可燃性の被処理物として、紙ごみ等の他に、生ごみや可燃性の有機物、畜産の廃棄物、医療の廃棄物等、多くの可燃性の廃棄物が対象とされる。以下、それらをまとめて被処理物と称する。
 本実施の形態の有機物分解装置は、磁化空気が送り込まれた処理空間にて、有機物を低温燃焼させて分解し、最終的にはセラミック化した灰にするものである。低温燃焼とは、被処理物が炎を上げて燃焼する状態とは異なり、少量の空気を供給しながら被処理物を、燻すように燃焼させる、あるいは蒸し焼き状態で燃焼させるものである。
 図1は、本実施の形態の有機物分解装置1の正面図であり、図2は、上記有機物分解装置1の平面図である。図1、図2に示すように、有機物分解装置1は、内部の処理空間12(図3参照)にて、被処理物を低温燃焼させて分解する分解室2を有している。分解室2の外形形状は、図1、図2に示すような立方体あるいは直方体であることが好ましいが、円柱形や、多角柱形状であってもよい。なお、ここでは、分解室2は、例えば、底面が200cm×200cm、高さが255cmの直方体形状である。
 分解室2の底部には、被処理物の分解物である灰を取り出すための灰排出口6が設けられている。該灰排出口6の扉を開くことで、後述する掃除用開口35(図4参照)が露出し、内部の灰を排出することができる。また、有機物分解装置1が設置される地面等の設置面の下には、人が入れる程度の高さを有する空間13が設けられている。掃除用開口35からの排出が困難となる分解室2の中央の灰は、分解室の底部に設けられた図示しないホッパーにて、この空間13に集められるようになっている。
 分解室2の上には、蓋付の被処理物投入口7を有する投入部3と、消臭消煙装置4と、煙突5とが設けられている。投入部3は、被処理物投入口7から投入された被処理物を、内部のストック空間11(図3参照)にて一時的にストックするものである。これら分解室2および投入部3の材質としては、例えばステンレス剛、鉄、蹉跌を混合した材料、アルミの合金、マグネシウムの合金、ジェラルミンなどの熱に強い金属が好ましい。
 消臭消煙装置4は、分解室2内で被処理物が燃焼されることにより生じる乾留ガスを消臭・消煙するものである。煙突5は、消臭消煙装置4で処理された排気を排出するものである。なお、図示してはいないが、有機物分解装置1は、消臭消煙装置4が乾留ガスを燃焼させる際に発生する熱や、分解室2から消臭消煙装置4に至る乾留ガスの熱を、排熱として利用する湯沸し装置や発電装置をさらに備える構成であってもよい。
 また、本実施の形態の有機物分解装置1においては、分解室2は例えば255cm程の高さを有し、投入部3はさらにその上に150cm程の高さを有する。そのため、有機物分解装置1においては、分解室2および投入部3の周囲を囲うデッキ8,9と、階段10とが設けられている。
 図3は、上記有機物分解装置1の内部の構造を示す縦断面図であり、図4は、上記有機物分解装置1の底部の構造を示す縦断面図である。図3に示すように、投入部3の内部には、被処理物を一時的にストックするストック空間11が設けられ、分解室2の内部には、被処理物を低温燃焼させる処理空間12が設けられている。これらストック空間11と処理空間12とは、連通した密閉可能な空間である。
 ストック空間11と処理空間12を連通させる連通口には、開閉式の可動底14が設けられている。ストック空間11に投入された被処理物は、可動底14が開くことで、処理空間12へと投入される。処理空間12へと投入された被処理物は、処理空間12内に積み重ねて収容され、着火されることで、その底部に位置するものから順次分解され、セラミック化した灰となる。
 分解室2の底部には、セラミック化した灰を回収する灰回収部30と、底部密閉可能空間31とが設けられている。灰回収部30は、セラミック化した灰、および燃焼に伴って生じる木酢液を回収するものである。
 図4に示すように、灰回収部30は、処理空間12の底面を構成する、エキスパンドメタルからなる第1底板32を有している。第1底板32の下方には、第1底板32よりもさらに小さい穴を有するパンチングメタルからなる第2底板33が配設されている。セラミック化した灰は、第1底板32を通過して一次灰となり、一次灰が第2底板33を通過することでさらに細かい二次灰となる。第2底板33の穴径(直径)は、2mm~20mmとすることが好ましい。
 分解室2の中央の灰(一次灰および二次灰)は、図示しないホッパーを介して地下の空間13に落下して集められ、分解室2の壁面近くの灰(一次灰および二次灰)は、掃除用開口35(キャップ付き)のから回収される。なお、ホッパーを処理空間12の底面の全域に設けて、全ての灰(一次灰および二次灰)を地下の空間13に落下させる構成としてもよい。
 ところで、従来、有機物分解装置においては、磁力を励起させて有機物分解を開始させるためには処理空間12にセラミック化した灰が必要であるとの認識であった。しかしながら、本願発明者は、処理空間12にセラミック化した灰が存在しなくとも、熱源となる種火さえ存在すれば磁力が励起して有機物分解が開始されることを見出した。したがって、本実施の形態における有機物分解装置1においては、処理空間12にセラミック化した灰を入れておく必要はない。
 灰回収部30は、木酢液を回収する木酢回収室36が設けられており、一定量を超えた分の木酢液が、外部へオーバーフロー排出される。処理空間12に木酢液を貯留しておくことで、木酢液から必要な水分が蒸気となって処理空間12に供給される。処理途中に水分が不足すると処理速度が低下するが、これにより、処理途中の水分補給を不要にできる。
 底部密閉可能空間31は、灰回収部30と有機物分解装置1を設置する設置面との間に形成されている。底部密閉可能空間31と灰回収部30との間は、強固な第3底板34にて分離されている。底部密閉可能空間31には、H鋼等の複数の鋼材が格子状に配設されてなる土台39が設けられている。土台39には要所に開口39aが設けられ、該開口39aを介して土台39にて区画された複数の枡状空間は連通している。そして、土台39における有機物分解装置1の外縁に位置する部分には、空気穴37が形成されており、該空気穴37を塞ぐことで、底部密閉可能空間31は、実質的な密閉空間となり得る。
 なお、上述した図示しないホッパーは、第3底板34に形成された開口に溶接等の方法で接合され、その先端側が、底部密閉可能空間31を介して設置面下の空間13に達するように設けられている。ホッパーにおける空間13に達した部分には、バルブ等の開閉機構が取り付けられている。
 図3に戻り、分解室2は、分解室の外側壁15の内側に、一定の間隔を持って配設された内側壁16を有している。内側壁16は、処理空間12の周囲を一周するように設けられ、内側壁16と外側壁15との間に、側部空間17が形成されている。また、内側壁16の上端と処理空間12の天井面との間に一定の間隔が保持されると共に、内側壁16の下端側には、側部空間17と処理空間12とを連通させる複数の開口16aが設けられている。
 これにより、被処理物の燃焼時、処理空間12内に発生した乾留ガスは、処理空間12を上昇し、可動底14に当たって側部空間17へと導かれ、外側壁15に接触して熱が奪われることで降下し、開口16aを通って再び燃焼箇所へと供される。また、処理空間12を上昇した乾留ガスの一部は、消臭消煙装置4(図1参照)へと送られる。
 また、内側壁16には、熱膨張による歪(熱応力)を吸収するためのスリット部16b(図5参照)が形成されている。スリット部16bは、内側壁16の上端から下端に至るスリット状の開口であり、図5の例では、4カ所に設けられている。
 分解室2の外側壁15の外側であって、分解室2の下半分には、分解室2の外側を一周するように断面コ字型の囲い壁18が設けられ、外側壁15と囲い壁18との間に、密閉可能な側部密閉可能空間20が形成されている。囲い壁18の下部には、側部密閉可能空間20に外気を取り込むための開閉機構21が設けられている。開閉機構21の詳細については後述するが、側部密閉可能空間20は、開閉機構21に設けられた貫通穴47,48(図8参照)の位置をずらして空気の通り路を塞ぐことで、実質的な密閉空間となり得る。
 さらに、分解室2の下半分の実処理空間12aには、個々に磁界発生器24を備えた、横通気管(第1通気管)23および縦通気管(第2通気管)25が配設されている。実処理空間12aとは、処理空間12の下半分に相当し、被処理物が堆積され、被処理物の分解処理を実際に行う部分である。
 横通気管23および縦通気管25は、磁化空気を処理空間12、詳細には実処理空間12aに供給するものであり、磁界発生器24は、横通気管23および縦通気管25を通る空気を磁化するものである。
 図示してはいないが、磁界発生器24は、横通気管23又は縦通気管25に取り付けられる環状の磁石収納用ハウジングに永久磁石が収納された構成を有する。永久磁石は、異なる極同士(N極とS極)または同じ極同士(S極とS極、N極とN極)が対向する位置に配置されており、空気の流れに対して直角に磁界を発生させる。これにより、横通気管23、縦通気管25を通る空気は、分子がマイナスイオン化されることにより活性磁化され、磁化空気となる。
 横通気管23は、分解室2の外周の側部密閉可能空間20から内側壁16の内側に向かって横方向に配設されており、外側壁15および内側壁16に支持されている。横通気管23における空気取込口は、側部密閉可能空間20に位置し、この側部密閉可能空間20に位置する部分に、磁界発生器24が取り付けられている。横通気管23における空気排出口は、内側壁16の内側に位置し、空気排出口のある端部は、下方に向かって空気を排出できるように斜めにカットされている。
 このような横通気管23は、分解室2の周方向全域に所定の間隔を持って配されると共に、処理空間12の底面である第1底板32の近傍位置から所定の間隔を持って複数層設けられている。図3の例では4層設けられている。
 一方、縦通気管25は、分解室2の底部の底部密閉可能空間31から、第3底板34、第2底板33、第1底板32を突き抜けて処理空間12に向かって縦方向に配設されている。縦通気管25は、分解室2の底部に配された、有機物分解装置1の土台39(図4、図5参照)に直接、あるいは中央部に設けられたフレーム38に支持されている。フレーム38に沿わせることで、投入された被処理物から受ける衝撃や、被処理物の重みによる縦通気管25の変形を抑制できる。
 また、図示してはいないが、縦通気管25の配設位置が前述したホッパーの配設位置と重なる場合には、縦通気管25はホッパーを突き抜けるように配設され、境目が溶接等で接合されている。これにより、処理空間12の密閉性が保持される。
 縦通気管25における空気取込口は、底部密閉可能空間31に位置し、この底部密閉可能空間31に位置する部分に磁界発生器24が取り付けられている。縦通気管25における空気排出口は、処理空間12の内部に位置し、空気排出口のある端部は、空気を下方に向かって排出できるように180度湾曲されている。
 このような縦通気管25は、処理空間12の底面(第1底板32)近傍位置からの高さを異ならせて複数設けられている。図3の例では、縦通気管25は、3段階の高さを有し、横通気管23から供給される磁化空気が行き渡らない実処理空間12aの中央側に分散して配設されている。
 図5は、上記有機物分解装置1の分解室2の横断面図である。なお、図5において、縦通気管25の高さの違いを、A,B,Cで示している。また、図6は、実処理空間12aを分割するイメージを示す図である。
 図5に示すように、横通気管23は、分解室2の周方向全域に所定の間隔を持って配されている。図5の例では、複数層の横通気管23が、平面視にて重畳するよう配設されているが、周方向に位置をずらして配設されていてもよい。
 一方、縦通気管25は、高さの異なるものが、実処理空間12aを複数に分割した各分割空間に磁化空気を供給し得るように分散して配設されている。図5の例では、高さが異なる(A,B,C)3本の縦通気管25が、各々から排出された磁化空気が行き渡る領域が、平面視にて重なり合うように配設されている。
 縦通気管25は、図6にそのイメージを示すように、実処理空間12aを分割し、点線で囲う個々の分割空間Sに、磁化空気を確実に供給し得るように配設されている。具体的には、実処理空間12aを、例えば40cm四方の立方体、あるいは50cm四方の立方体の分割空間Sに分割し、各分割空間Sに供給される磁化空気の量(あるいは磁化空気の濃度)が、被処理物の分解に必要な量(あるいは濃度)となるように、高さの異なる縦通気管25を分散して配設する。
 但し、内側壁16と接する分割空間Sには、横通気管23から磁化空気が供給されるので、内側壁16と接する分割空間Sについては、縦通気管25を配設しない、あるいは中央部よりも配設する本数を少なくしてもよい。なお、分割空間Sの大きさは、磁界発生器24のパワーや、磁化空気の供給量等によって適宜決定される。
 横通気管23に加えて、縦通気管25をこのように配設することで、有機物分解装置1を、底面の辺が240cmを超えるサイズに大型しても処理効率を維持でき、処理能力の高い有機物分解装置1となる。
 図7A、図7Bは、上記有機物分解装置1における横通気管23および縦通気管25が配設されている要部の縦断面図である。図7Aは、横通気管23が配設されている要部断面を示し、図7Bは、縦通気管25が配設されている要部断面を示す。
 図7Aに示すように、横通気管23は、一端が側部密閉可能空間20に位置する外側配管40の他端に、内径を絞るレジューサ41が接続されている。そして、レジューサ41の外周を覆うように、内側配管42が取り付けられている。レジューサ41の先端部は、内側壁16の内側に位置している。ここで、外側配管40の内径は、例えば40mmであり、レジューサ41の先端部の内径は、例えば20mmである。また、内側配管42の内径は例えば40mmである。図の例では、内側配管42を、内径40mm,外形50mmの配管の外側に、内径50mmの別の配管を被せた2重構造として強度を上げている。
 このように、レジューサ41を設けて、空気排出口の径を空気取込口の径よりも絞ることで、磁化空気の供給量を変化させるバルブ等の流量可変機構を設けることなく、磁化空気の流速を速めて、有機物分解に寄与させることができる。
 本願発明者は、特許文献2に記載された構成の磁気処理装置(約4000~5000ガウス)を磁界発生器24として用いた場合、外側配管40の内径である40mmを、レジューサ41で内径20mmに絞ることで、バルブが不要になることを確認している。
 従来、特許文献3に記載された構成の磁気処理装置を用いた有機物分解装置においては、バルブは必須の構成との位置付であったが、このようにレジューサ41を設けて磁化空気の流路の径を適度に絞ることでバルブを不要とできる。
 また、図7Bに示すように、縦通気管25においても、横通気管23と同様に、一端が底部密閉可能空間31に位置する外側配管40の他端にレジューサ41が接続されている。縦通気管25においては、レジューサ41には、先端部が180度湾曲された内側配管43が取り付けられている。内側配管43は、外側配管40よりも肉厚に構成されている。
 横通気管23および縦通気管25を複数配設した構成において、個々にバルブが設けられていると、バルブ調整のために煩雑な作業が発生する。特に、縦通気管25の場合、バルブは有機物分解装置1の下部に設けられることとなるので、床下に潜ってバルブ調整する必要があり、甚だ煩雑な作業となる。しかしながら、このようにバルブを用いない構成としたことで、横通気管23および縦通気管25を複数配設した構成とした場合でも、作業性が大きく向上する。
 図8A、図8Bは、上記有機物分解装置1に設けられた開閉機構21の構造を示す説明図である。図8Aは、側部密閉可能空間20を外部と連通させた状態を示し、図8Bは、側部密閉可能空間20を外部と遮断し、側部密閉可能空間20を実質的な密閉空間とした状態を示している。
 開閉機構21は、上述した囲い壁18(図3参照)の下部に、ほぼ水平に取り付けられる。図8A、図8Bに示すように、開閉機構21は、囲い壁18に固定される固定側部材45と、固定側部材45に摺動自在に取り付けらえた可動側部材46とを備えている。固定側部材45には複数の貫通穴48が設けられ、可動側部材46にも複数の貫通穴47が設けられている。また、可動側部材46には、長手方向の両端部にストッパを兼ねたコ字型の操作片49が設けられている。複数の貫通穴47と複数の貫通穴48とは、重畳可能な位置に設けられている。
 図8Aに示す、複数の貫通穴47と複数の貫通穴48とが重畳した状態では、空気穴50が形成され、側部密閉可能空間20が外部と連通して、側部密閉可能空間20には空気が取り込まれる。図8Aに示す状態から、より突出している図において左側の操作片49をハンマー等で叩いて可動側部材46を摺動させると、複数の貫通穴47と複数の貫通穴48とが重畳しない図8Bに示す状態となる。図8Bに示す状態では、空気穴50が非形成となり、側部密閉可能空間20に空気が取り込まれなくなり、側部密閉可能空間20は実質的な密閉空間となる。図8Bに示す状態から、より突出している図において右側の操作片49を叩いて可動側部材46を摺動させることで、複数の貫通穴47と複数の貫通穴48とが再び重畳して、図8Bに示す状態となる。もちろん、モータ等を設けてその駆動力で可動側部材46をスライド移動させる構成であってもよい。
 このような開閉機構21を設けて側部密閉可能空間20を必要に応じて密閉空間とできる構成としておくことで、横通気管23にバルブ等の流量可変機構を設けない構成とした場合でも、処理空間12への空気の送り込みを遮断することが可能となる。しかも、複数の空気穴50を一括して閉じることができるので、作業性に優れている。
 空気穴50の閉塞は、処理空間12内部の火を消す場合に必要であり、処理空間12内部の火を消す場合には、底部密閉可能空間31に形成された空気穴37も塞がれる。
 図9は、変形例の有機物分解装置100の分解室112の横断面図である。有機物分解装置100は、分解室112の底面が例えば400cm×400cmの大型の装置である。このような大型の装置では、図9に示すように、フレーム38を複数配設して、縦通気管25を支持することが好ましい。また、最も中央に位置するフレーム44には、切妻形状の屋根を設けて、投入される被処理物を左右の縦通気管が密集している空間に振り分けるように構成してもよい。なお、図9では、フレーム44に支持されている縦通気管25を除いて、先端部の曲げを省略して記載している。また、縦通気管25の高さの違いも省略している。
 そして、このような分解室112の底面が400cm×400cmを超える大型の装置においては、有機物分解装置100の下方に、地下室様の灰貯蔵室を設けると共に、灰回収部30に、二次灰を落下させるホッパー部材を設けておくことが好ましい。有機物分解装置100の処理能力が上がった分、排出すべき灰の量が増えるが、このような構成としておくことで、灰をその自重にて灰貯蔵室へと導き入れることが可能になる。
 図10は、有機物分解装置1,100に採用可能な投入部の変形例を示す図である。図10に示すように、投入部103は、内部空間に回転式ドラム120を備えている。回転式ドラム120は、被処理物投入口107の直ぐ下の位置に固定される半円状の固定枠121と、中空のドラム本体122とを備え、ドラム本体122が固定枠121に対し回転自在に設けられている。
 固定枠121およびドラム本体122には、中心軸方向に伸びる同形の開口121a,122aが形成されている。これら開口121a,122aが重なり合うことで、ドラム本体122内部のストック空間111に被処理物を投入することができる。また、図示してはいないが、ドラム本体122の軸方向には、ドラム本体122を回転させるためのハンドルが設けられている。ドラム本体122を回転させることで、ストック空間111に一時的にストックされた被処理物を分解室2の処理空間12へと投入できる。
 このような回転式ドラム120を備えた投入部の詳細については、本願発明者が先に特許出願している特許文献3に詳細に記載されている。
 ここで、注目すべきは、固定枠121とドラム本体122との間の隙間を塞ぐシール部材125を設けた点である。シール部材125は、その先端部がドラム本体122に当接しており、ドラム本体122は、シール部材125の先端部を摺動するように回転する。固定枠121とドラム本体122との間の隙間をシール部材125を設けることで、処理空間12からの乾留ガス等の漏れを防止できる。
 (実施の形態2)
 本発明の他の実施形態について、図11A、図11Bを参照して説明する。なお、説明の便宜上、前記実施の形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図11A、図11Bは、本実施の形態の有機物分解装置130を示すもので、図11Aは、分解室2Aの側壁の構造と横通気管23Aの形状とを示す要部縦断面図であり、図11Bは、図11Aにおける破線で囲う部分の拡大図である。
 図11A、図11Bに示すように、有機物分解装置130の分解室2Aは、下部が窄んだ形状を有しており、外側壁15A、内側壁16および側部空間17も斜めに形成されている。
 ここで、1つ目の注目すべき点は、外側壁15Aが耐火材料にて形成されている点である。外側壁15Aを耐火材料から形成することで、分解室2Aの内部の熱による有機物分解装置130の設置空間の温度上昇を抑制することができる。耐火材料としては、耐火レンガや耐火キャスター(キャスタブル)等を使用できる。外側壁15Aの厚みは、分解室2A内部の処理時の温度等を考慮して、内側壁16よりも十分に厚く設計されている。
 2つ目の注目すべき点は、横通気管23Aのうち、空気排出口が処理空間12の下部および中部に位置するものについては、外側壁15Aの外側に位置する部分がL字管等を用いて真上に延設され、空気取込口が処理空間12の高位置にまで引き上げられている点である。これにより、分解室2A内で被処理物が燃焼されることにより生じる乾留ガスが、横通気管23Aを逆流して空気取込口から有機物分解装置130の設置空間へ放出されることを抑制できる。空気取込口が処理空間12の高位置にまで引き上げられた横通気管23Aにおいて、磁界発生器24は空気吸込口の近傍に取り付けられている。
 なお、有機物分解装置130においては、外側壁15Aの外側に囲い壁18を設けてはいないが、有機物分解装置1,100と同様に、分解室2Aの下半分に分解室2Aの外側を一周するように囲い壁18を設ける構成とすることもできる。
 なお、上記した有機物分解装置1,100,130においては、被処理物投入口7,107に辛うじて入るような大きな塊の被処理物よりも、例えば、紙ごみや生ごみ等の一般ごみや、畜産の廃棄物、医療の廃棄物等により適している。
 本発明は上述した各実施の形態や変形例の構成に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施の形態や変形例にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 なお、本願については、2015年6月30日に出願された日本国特許出願2015-131902号を基礎とする優先権を主張し、本明細書中に日本国特許出願2015-131902号の明細書、特許請求の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
   1,100,130 有機物分解装置
   2,2A,112 分解室
   3,103 投入部
   4 消臭消煙装置
   5 煙突
   6 灰排出口
   7,107 被処理物投入口
   8,9 デッキ
  10 階段
  11,111 ストック空間
  12 処理空間
  12a 実処理空間
  13 空間
  14 可動底
  15,15A 外側壁(側壁)
  16 内側壁(側壁)
  16a 開口
  16b スリット部
  17 側部空間
  18 囲い壁
  20 側部密閉可能空間
  21 開閉機構
  23,23A 横通気管(第1通気管)
  24 磁界発生器
  25 縦通気管(第2通気管)
  30 灰回収部
  31 底部密閉可能空間
  32 第1底板(底面)
  33 第2底板
  34 第3底板
  35 掃除用開口
  36 木酢回収室
  37 空気穴
  38 フレーム
  39 土台
  39a 開口
  40 外側配管
  41 レジューサ
  42,43 内側配管
  44 フレーム
  45 固定側部材
  46 可動側部材
  47,48 貫通穴
  49 操作片
  50 空気穴
  120 回転式ドラム
  121 固定枠
  122 ドラム本体
  121a,122a 開口
  125 シール部材

  

Claims (3)

  1.  磁化空気を分解室の内部に供給する通気管を複数備え、前記分解室に堆積された有機物の被処理物を分解する有機物分解装置において、
     前記通気管として、前記分解室の側壁に配設された複数の第1通気管と、前記分解室の底面に配設された複数の第2通気管とを備え、
     前記第2通気管は、前記底面からの高さが異なり、かつ、前記分解室内部の実処理空間を複数に分割した各分割空間に磁化空気を供給し得るように分散して配設されていることを特徴とする有機物分解装置。
  2.  前記分解室の側壁および底面の外側に設けられた密閉可能空間と、
     前記密閉可能空間を外部と連通させる開閉機構とを備え、
     前記密閉可能空間に、前記第1通気管および前記第2通気管の各空気取込口が配設され、
     前記第1通気管および前記第2通気管に、流量可変機構が存在しないことを特徴とする請求項1に記載の有機物分解装置。
  3.  前記第1通気管の少なくとも一部は、前記分解室の外部に位置する空気取込口が、前記分解室の内部に位置する空気排出口よりも上方にあることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機物分解装置。
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