WO2019240077A1 - 熱分解装置 - Google Patents

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利光 加来野
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株式会社加来野製作所
株式会社ノーブル
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    • F27M2003/00Type of treatment of the charge
    • F27M2003/14Pyrolising

Definitions

  • the present invention relates to a thermal decomposition apparatus for thermally decomposing an object to be treated such as organic waste such as garbage, waste wood, waste plastic and animal dung.
  • Patent Document 1 has a drying hearth stage, a pyrolysis hearth stage provided with an air blowing hole group, and an activated hearth stage provided with an air and water vapor blowing hole group, A rotating shaft with a stirring arm installed in the hearth stage is inserted vertically, and heat treatment is performed on the mixed dehydrated cake of activated sludge surplus sludge and spent activated carbon to thermally decompose surplus sludge, and the activated carbon is regenerated and reused.
  • An apparatus is described. A part of the exhaust gas is recirculated through the recirculation path, but the other exhaust gas is burned in the post-combustion chamber and discharged to the atmosphere from the exhaust pipe by the induction exhaust fan through the scrubber. .
  • an object of the present invention is to provide a thermal decomposition apparatus that can thermally decompose an object to be processed without releasing exhaust gas into the atmosphere.
  • the thermal decomposition apparatus of the present invention includes a treatment furnace having a thermal decomposition part that thermally decomposes an object to be processed on a rooster, a purified water tank in which water is stored and a gas reservoir part is formed at an upper part, and an upper part of the purified water tank.
  • a primary septic tank connected to the primary septic tank that injects water to the exhaust gas flowing from the upper part of the processing furnace through the flue, a pipe that sucks up gas from the gas reservoir of the septic water tank and returns it to the primary septic tank, and a septic tank
  • a secondary septic tank connected to the upper part of the septic tank, a secondary septic tank that injects water to the gas sucked up from the gas reservoir of the septic water tank, and a return pipe that sends the gas that has passed through the secondary septic tank into the processing furnace Is included.
  • the exhaust gas generated in the processing furnace flows into the primary septic tank from the upper part of the processing furnace through the flue, is rapidly cooled by the water injected in the primary septic tank, is decomposed and purified, and the exhaust gas Water that comes into contact with the water falls into the purified water tank.
  • the gas accumulated in the gas reservoir at the upper part of the septic tank is sucked up and returned to the primary septic tank, circulated, and sucked up and sent to the secondary septic tank.
  • it is rapidly cooled, decomposed and purified, and the water falls into the purified water tank.
  • the purified gas that has passed through the secondary septic tank is sent into the processing furnace through a return pipe.
  • the exhaust gas generated in the processing furnace is purified from the upper part of the processing furnace through the flue by the primary septic tank, the purified water tank, and the secondary septic tank, and the purified gas enters the processing furnace through the return pipe. It is returned and reused for thermal decomposition as a low oxygen concentration gas.
  • the carbon in the exhaust gas is solidified in the purified water tank that has fallen together with the water, and becomes tar.
  • the thermal decomposition apparatus of the present invention preferably includes a gas discharge pipe connected to the return pipe and for discharging the gas sent by the return pipe into the space below the rooster in the processing furnace substantially evenly.
  • the low oxygen concentration gas is evenly distributed in the processing furnace, the amount of oxygen in the processing furnace is equalized, and the workpiece is uniformly thermally decomposed in the processing furnace.
  • the thermal decomposition apparatus of the present invention is a circulating septic tank that is provided between the secondary septic tank and the return pipe and connected to the upper part of the purified septic tank, and injects water to the gas that has passed through the secondary septic tank. It is desirable to include. As a result, the gas that has passed through the secondary septic tank is sent to the circulation septic tank, and is further rapidly cooled and decomposed and purified by the water injected in the circulation septic tank, and then sent into the processing furnace through the return pipe.
  • the processing furnace has a drying unit that dries the object to be processed by heat rising from the thermal decomposition unit at the top of the thermal decomposition unit. Thereby, after a to-be-processed object is dried in the drying part with the heat which rises from a thermal decomposition part, thermal decomposition is performed in a thermal decomposition part.
  • the thermal decomposition apparatus of the present invention is a charging device for automatically charging a processing object from the upper part of the processing furnace, and is connected to the upper part of the processing furnace, and the processing object supplied from above is placed in the processing furnace. It includes a throwing device having a cylindrical portion to be dropped, and a pair of upper and lower dampers that are provided above and below the cylindrical portion to open and close the inside of the cylindrical portion, and alternately open and close at regular intervals. It is desirable.
  • the damper under the cylindrical part is closed and the workpiece is supplied into the cylindrical part from above, and the damper within the cylindrical part is closed and the lower damper is opened to open the workpiece within the cylindrical part.
  • Is automatically dropped into the processing furnace so that it is possible to continuously process the object to be processed and that the exhaust gas flows backward from the input device when the object to be processed is input from the top of the object to be processed. It becomes possible to prevent.
  • a treatment furnace having a thermal decomposition part that thermally decomposes an object to be treated on a rooster, a purified water tank in which water is stored and a gas reservoir part is formed at the upper part, and a primary septic tank connected to the upper part of the purified water tank It is connected to the primary septic tank that injects water to the exhaust gas flowing from the upper part of the treatment furnace through the flue, the pipe that sucks up the gas from the gas reservoir of the septic water tank and returns it to the primary septic tank, and the upper part of the septic tank.
  • a secondary septic tank which includes a secondary septic tank that injects water to the gas sucked up from the gas reservoir of the septic water tank, and a return pipe that sends the gas that has passed through the secondary septic tank into the processing furnace,
  • the exhaust gas generated in the treatment furnace is purified from the upper part of the treatment furnace through the flue by the primary septic tank, purified water tank, and secondary septic tank, and the purified gas is returned to the treatment furnace through the return pipe. It is not to be released. Further, since carbon in the exhaust gas is solidified in the purified water tank that has fallen together with water and becomes tar, the tar in the purified water tank can be recovered and used.
  • Low oxygen concentration gas is evenly distributed in the processing furnace by the configuration including the gas discharge pipe connected to the return pipe and discharging the gas sent by the return pipe into the space below the rooster in the processing furnace substantially evenly.
  • the amount of oxygen in the processing furnace becomes uniform, and the object to be processed is uniformly thermally decomposed in the processing furnace, so that the object to be processed in the processing furnace can be efficiently and efficiently decomposed. .
  • a circulating septic tank provided between the secondary septic tank and the return pipe, connected to the upper part of the septic tank, and including a circulating septic tank that injects water to the gas that has passed through the secondary septic tank, The gas that has passed through the secondary septic tank is further purified in the circulating septic tank, and then sent into the processing furnace through the return pipe and reused.
  • the processing furnace has a drying unit for drying the object to be processed by the heat rising from the thermal decomposition unit at the upper part of the thermal decomposition unit, After the processed product is dried, thermal decomposition is performed in the thermal decomposition unit, and heat generated by the thermal decomposition unit can be effectively used.
  • a charging device that automatically charges the workpiece from the upper part of the processing furnace, connected to the upper part of the processing furnace, and a cylindrical part that drops the workpiece to be processed fed from above into the processing furnace;
  • a pair of upper and lower dampers which are provided at predetermined intervals above and below the cylindrical part and open and close inside the cylindrical part, and include a dosing device which alternately opens and closes at regular time intervals, and the workpiece is continuously provided
  • FIG. 5 is a view taken in the direction of arrow V in FIG. 4.
  • FIG. 6 is a view taken along arrow VI in FIG. 4.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line VII-VII in FIG. 7.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along line IX-IX in FIG. 8.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along line XX in FIG. 8. It is a top view of a primary septic tank.
  • FIG. It is a front view of the primary septic tank of FIG. It is a right view of the primary septic tank of FIG. It is a top view of a secondary septic tank. It is a front view of the secondary septic tank of FIG. It is a right view of the secondary septic tank of FIG. It is a top view of a circulation septic tank. It is a front view of the circulation purification tank of FIG. It is a right view of the circulation purification tank of FIG. It is the front view which expanded the injection device part. It is XXI-XXI sectional drawing of FIG.
  • FIG. 1 is a front view of a thermal decomposition apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a plan view
  • FIG. 3 is a plan view of a processing furnace
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of a drying section
  • FIG. 6 is a view taken in the direction of arrow VI in FIG. 4
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view of the thermal decomposition part
  • a thermal decomposition apparatus 1 is a processing furnace for processing an object to be processed such as organic waste such as garbage, waste wood, waste plastic and animal dung. 2, a purification device 3 for purifying exhaust gas generated in the processing furnace, an automatic transport device 4 for automatically transporting an object to be processed into the processing furnace 2, and an automatic control panel 5.
  • the processing furnace 2 has a cylindrical shape, and a drying unit 2A that dries an object to be processed supplied by the automatic transfer device 4 at an upper portion, and a thermal decomposition unit that thermally decomposes the object to be processed dried in the drying unit 2A at a lower part. 2B, respectively.
  • the upper cover 20 of the processing furnace 2 is provided with an inlet 21 through which a workpiece is introduced and two exhaust gas inlets through which exhaust gas (smoke) generated in the processing furnace 2 is sucked.
  • a mouth 22 is provided.
  • a charging device 40 to be described later is connected to the charging port 21 so that an object to be processed is automatically charged into the processing furnace 2.
  • the drying unit 2 ⁇ / b> A has an outer wall 50 and an inner wall 51.
  • a space between the outer wall 50 and the inner wall 51 is a space 52 in which water is automatically supplied and discharged.
  • a receiving plate 53 is provided for receiving an object to be processed input from the input port 21 and guiding it to the center of the drying unit 2A.
  • a drying bar 2 and a stirring bar 55 are provided in the drying unit 2A.
  • the receiving bar 54 is formed by extending a plurality of rod bodies obliquely downward from the inner wall 51 toward the center of the drying unit 2A.
  • the stirring bar 55 extends obliquely upward from a rotating shaft 56 extending in the vertical direction at the center of the drying unit 2A toward the upper portion of the receiving bar 54.
  • the rotating shaft 56 is rotationally driven by a driving device 23 provided on the upper cover 20 of the processing furnace 2, and the stirring bar 55 rotates together with the rotating shaft 56.
  • the upper and lower two-stage receiving bars 54 are provided to have different lengths in plan view, and the stirring bar 55 is provided at a position that is 90 ° different in plan view. As a result, the workpieces do not fall straight down the upper and lower stages.
  • the driving device 23 is driven by a geared motor 24 provided on the upper cover 20.
  • the rotation speed of the stirring bar 55 (rotating shaft 56) is controlled by the drive device 23, the geared motor 24, and an inverter (not shown).
  • Thermometers 57A and 57B are provided at the upper and lower portions of the drying unit 2A, respectively.
  • the thermometers 57A and 57B are connected to the automatic control panel 5.
  • a rooster 60 and an automatic ignition device 61 that automatically ignites so that the thermal decomposition of the object on the rooster 60 continues.
  • a fireproof cement is provided in the wall portion 62A of the thermal decomposition portion 2B. Fireproof cement is also provided on the bottom 62B.
  • the inside of the wall portion 62 ⁇ / b> A on the rooster 60 is covered with an expanded metal 63.
  • a heat exchanging pipe 64 is provided in a spiral shape at the upper part of the thermal decomposition section 2B.
  • Thermometers 58A, 58B, and 58C are provided at the upper, middle, and lower portions of the thermal decomposition unit 2B, respectively.
  • the thermometers 58A, 58B, 58C are connected to the automatic control panel 5.
  • the object to be processed dropped from the drying unit 2A is heated by the automatic ignition device 61 from the lower part of the rooster 60 for a certain period of time and starts thermal decomposition. And the to-be-processed object dried in 2 A of drying parts falls on the rooster 60 almost uniformly intermittently, and thermal decomposition is continued on the rooster 60.
  • the object to be processed thermally decomposed in a low oxygen state is carbonized and becomes magnetic ash and falls downward from the lattice eyes of the rooster 60.
  • inspection doors 65 and 66 are provided at the upper and lower positions of the rooster 60, respectively, in front of the thermal decomposition unit 2B.
  • the inspection door 65 is provided with a viewing window 65A. With the observation window 65A, it is possible to check the internal state of the thermal decomposition unit 2B.
  • the inspection door 66 is provided with a small window 66A. It is possible to take out magnetic ash in the lower part of the rooster 60 from the inspection door 66. Further, even during operation of the thermal decomposition apparatus 1, magnetic ash can be sucked and collected from the small window 66A using an electric suction tool.
  • the purification device 3 stores water 70 and a purified water tank 7 in which a gas reservoir 71 is formed at the upper part, a primary purification tank 8 that primarily purifies exhaust gas sucked from the processing furnace 2, and gas purified by the primary purification tank 8.
  • a secondary septic tank 9 for secondary purification and a circulation septic tank 10 for circulating and purifying the gas purified by the secondary septic tank 9 are provided.
  • FIG. 11 is a plan view of the primary septic tank 8
  • FIG. 12 is a front view of FIG. 11
  • FIG. 13 is a right side view of FIG.
  • the primary septic tank 8 is a box-like object provided on the upper part of the purified water tank 7 and having the lower surface opened and connected to the upper part of the purified water tank 7.
  • the two inlets 80 of the primary septic tank 8 and the two exhaust gas inlets 22 of the processing furnace 2 are respectively connected by a flue 11.
  • the primary septic tank 8 includes a nozzle 81 that injects water into the exhaust gas flowing from the upper part of the processing furnace 2 through the flue 11, and a pump 82 that sucks up the water 70 from the purified water tank 7 and supplies it to the nozzle 81 (FIG. 1). 2), a pipe 83 that sucks gas from the gas reservoir 71 of the purified water tank 7 and returns it to the primary purification tank 8, and an electric blower 84 provided in the middle of the pipe 83.
  • the nozzle 81 is a full cone nozzle that ejects the water 70 in a full cone shape.
  • the nozzle 81 is provided sideways in the primary septic tank 8.
  • FIG. 14 is a plan view of the secondary septic tank 9
  • FIG. 15 is a front view of FIG. 14
  • FIG. 16 is a right side view of FIG.
  • the secondary septic tank 9 is a cylindrical object provided on the upper part of the purified water tank 7 and having a lower surface opened and connected to the upper part of the purified water tank 7.
  • the inlet 90 of the secondary septic tank 9 and the suction port 72 provided on the upper wall of the purified water tank 7 are connected by a pipe 91.
  • An electric blower 92 is provided in the middle of the pipe 91.
  • the secondary septic tank 9 has a nozzle 93 that injects water to the gas sucked up by the electric blower 92 from the gas reservoir 71 of the purified water tank 7 through the pipe 91, and sucks up the water 70 from the purified water tank 7 to the nozzle 93. And a pump 94 to be supplied.
  • the nozzle 93 is a full cone nozzle that ejects water 70 in a full cone shape.
  • the nozzles 93 are provided in the secondary septic tank 9 upward and in two upper and lower stages.
  • FIG. 17 is a plan view of the circulating septic tank 10
  • FIG. 18 is a front view of FIG. 17,
  • FIG. 19 is a right side view of FIG.
  • the circulating septic tank 10 is a cylindrical object provided on the upper part of the purified water tank 7 and having a lower surface opened to and connected to the upper part of the purified water tank 7.
  • the circulation septic tank 10 is provided between the secondary septic tank 9 and the return pipe 12.
  • the return pipe 12 is a pipe that feeds the gas that has passed through the secondary septic tank 9 and the circulation septic tank 10 into the processing furnace 2.
  • the return pipe 12 is connected to the suction port 104.
  • An electric blower 13 for sending gas to the processing furnace 2 is provided in the middle of the return pipe 12.
  • the inlet 100 of the circulation septic tank 10 and the suction port 95 of the secondary septic tank 9 are connected by a pipe 101.
  • the suction port 95 of the secondary septic tank 9 is formed in the lower part of the secondary septic tank 9 below the nozzle 93 so as to suck in the gas that has passed through the secondary septic tank 9.
  • the circulation septic tank 10 sucks gas from the secondary septic tank 9 through the pipe 101 by the suction force of the electric blower 13 provided in the middle of the return pipe 12, and jets water to the sucked gas, and the purified water tank.
  • a pump 103 that sucks up the water 70 from the nozzle 7 and supplies it to the nozzle 102.
  • the nozzle 102 is a full cone nozzle that jets water 70 in a full cone shape.
  • the nozzles 102 are provided in the circulation septic tank 10 upward and in two upper and lower stages.
  • the suction port 104 of the return pipe 12 is formed in the lower part of the circulation purification tank 10 below the nozzle 102 so as to suck in the gas that has passed through the circulation purification tank 10.
  • the return pipe 12 is connected to a gas discharge pipe 6 provided in a space below the rooster 60 in the processing furnace 2.
  • the gas discharge pipe 6 discharges the gas sent by the return pipe 12 to the space below the rooster 60 in the processing furnace 2 substantially evenly.
  • the gas discharge pipe 6 includes a ring-shaped portion 67 in which the steel pipe is arranged in a ring shape centering on the central portion of the processing furnace 2 in plan view, and the central portion of the processing furnace 2 in plan view of the steel pipe. It has the linear part 68 arrange
  • the ring-shaped portion 67 includes a plurality of apertures 67 ⁇ / b> A formed obliquely upward on the center side of the processing furnace 2 at predetermined intervals in the ring-shaped circumferential direction.
  • the straight portion 68 has openings 68 ⁇ / b> A and 68 ⁇ / b> B formed obliquely upward on both the left and right sides in the extending direction of the straight portion 68. Are provided at predetermined intervals.
  • the ring-shaped portion 67 is connected to air inlets 69 ⁇ / b> B, 69 ⁇ / b> C, 69 ⁇ / b> D with cocks for sucking air from three directions around the processing furnace 2.
  • the air inlets 69B, 69C, and 69D with cocks are opened only when the magnetic ash is taken out, and are always closed when the thermal decomposition apparatus 1 is operated.
  • the automatic conveyance device 4 includes a loading device 40 that automatically loads a workpiece from the top of the processing furnace 2 and a conveyor 41 that conveys the workpiece to the loading device 40.
  • 20 is an enlarged front view of the charging device 40
  • FIG. 21 is a cross-sectional view taken along XXI-XXI in FIG.
  • the charging device 40 is connected to the upper part of the processing furnace 2, and has a cylindrical part 42 that inputs an object to be processed supplied from above into the processing furnace 2, and a cylindrical part 42. And a pair of dampers 43A and 43B that open and close the inside of the cylindrical portion 42.
  • the dampers 43A and 43B are advanced and retracted into the cylindrical portion 42 by air cylinders 44A and 44B, respectively.
  • the pair of upper and lower dampers 43A and 43B open and close alternately in the cylindrical portion 42 at regular time intervals.
  • a screw conveyor, a bucket conveyor, a belt conveyor, or the like can be used depending on the type of the object to be processed.
  • the conveyor 41 is provided horizontally or inclined depending on the type of the object to be processed. For example, in the case of a soft workpiece such as plastic, it can be conveyed to an inclination angle of 55 ° with a screw conveyor.
  • the conveyance amount of the conveyance conveyor 41 can be freely controlled by a geared motor, an inverter, or the like.
  • Objects to be treated such as organic waste such as garbage, waste wood, waste plastic and animal dung are supplied to the transport conveyor 41 in a state of being crushed to a size of 100 mm or less in advance.
  • the object to be processed supplied from above the input device 40 by the conveyor 41 is input into the processing furnace 2 by a fixed amount by alternately opening and closing the pair of upper and lower dampers 43A and 43B at fixed time intervals.
  • the object to be processed put into the processing furnace 2 is dried by the heat rising from the thermal decomposition unit 2B in the drying unit 2A. At this time, the object to be processed is dried while being stirred by the stirring bar 55 rotating on the upper and lower two-stage receiving bar 54. Further, the automatic control panel 5 displays the temperatures measured by the thermometers 57A and 57B provided at the upper and lower portions of the drying unit 2A, respectively, and temperature management is performed based on the displayed temperatures. Moreover, in the thermal decomposition apparatus 1 in this embodiment, it is also possible to obtain hot air by residual heat by automatically sucking and exhausting air into the space 52 between the outer wall 50 and the inner wall 51 of the drying unit 2A. It has become. It is also possible to obtain hot water by residual heat by automatically supplying and draining water into the space 52.
  • the object to be processed dried by the drying unit 2A intermittently falls almost uniformly on the rooster 60 in the thermal decomposition unit 2B.
  • the fallen object to be processed is heated by the automatic ignition device 61 from the lower part of the rooster 60 for a certain period of time and is thermally decomposed.
  • the cocked air inlets 69B, 69C, 69D are operated in a normally closed state, and a low oxygen state is maintained in the thermal decomposition unit 2B, so that the object to be processed in the thermal decomposition unit 2B shifts to oxidation (combustion).
  • the thermal decomposition proceeds without doing so.
  • thermometers 58A, 58B, and 58C provided at the upper, middle, and lower portions of the thermal decomposition unit 2B, and the temperature is based on the displayed temperatures. Management is performed.
  • oxygen molecules in the low oxygen state collide with the molecular structure of the object to be processed (organic matter) that started combustion by ignition without colliding with carbon molecules by combustion (oxidation),
  • the potential energy at the time of collision is converted into thermal energy, and thermal ion decomposition (molecular dynamics with chemical reaction) starts near the critical temperature peculiar to each organic substance (low temperature plasma state).
  • the oxygen molecules that were not involved in the thermal ion decomposition the organic matter is gradually converted into ceramics (ash) such as carbon (C) and nitrogen (N) by the thermal ion decomposition, van der Waals force of oxygen molecules
  • ash such as carbon (C) and nitrogen (N)
  • van der Waals force of oxygen molecules By attracting each other with the potential energy possessed by the wall of the substance, oxygen molecules are confined in a lattice (ladder) state in an electromagnetic field generated in a plasma state.
  • lattice ladder
  • thermo decomposition apparatus 1 since the heat generated in the thermal decomposition unit 2B rises to the drying unit 2A and is used for drying the workpiece in the drying unit 2A, it is not necessary to dry the workpiece in advance. Therefore, it is possible to efficiently perform the thermal decomposition treatment. Moreover, in the thermal decomposition apparatus 1 in this embodiment, it is also possible to obtain warm water by residual heat by automatically supplying and draining water to the heat exchange pipe 64. In addition, when drying of a to-be-processed object is unnecessary, it can also be set as the structure which abbreviate
  • the exhaust gas in the processing furnace 2 is sent from the exhaust gas inlet 22 at the top of the processing furnace 2 to the purification device 3 through the flue 11. At this time, the exhaust gas generated in the processing furnace 2 is prevented from flowing back to the charging device 40 by alternately opening and closing the pair of upper and lower dampers 43A and 43B of the charging device 40.
  • the water 70 in the clarified water tank 7 is sucked up by the pump 82 and sprayed in a full conical shape from the nozzle 81 at a pressure of 0.2 to 0.3 MPa.
  • the exhaust gas is rapidly cooled and decomposed and purified, and the water 70 that has come into contact with the exhaust gas falls into the purified water tank 7.
  • the gas in the gas reservoir 71 of the purified water tank 7 is sucked up by the electric blower 84 from the suction port 83 ⁇ / b> A and sent to the primary purification tank 8 through the pipe 83.
  • water 70 is repeatedly injected from the nozzle 81 in the primary septic tank 8 with respect to the exhaust gas, and the pressure increase of the gas reservoir 71 is suppressed and the concentration of the exhaust gas is reduced.
  • the gas in the gas reservoir 71 of the purified water tank 7 is sucked up by the electric blower 92 from the suction port 72 and sent to the secondary septic tank 9 through the pipe 91.
  • the water 70 in the clarified water tank 7 is sucked up by the pump 94 and sprayed in a full conical shape from the upper and lower nozzles 93 at a pressure of 0.2 to 0.3 MPa.
  • the gas sent to the secondary septic tank 9 is decomposed, smokeless, and non-brominated, and then sent from the suction port 95 to the circulation septic tank 10.
  • the water 70 sprayed from the nozzle 93 falls into the purified water tank 7 from the lower part of the secondary septic tank 9.
  • the gas that has passed through the secondary septic tank 9 is sucked up from the suction port 95 to the pipe 101 by the electric blower 13 (see FIG. 1) provided in the middle of the return pipe 12, and circulated. It is sent to the septic tank 10.
  • the water 70 in the clarified water tank 7 is sucked up by the pump 103 and sprayed in a full conical shape from the upper and lower nozzles 102 at a pressure of 0.2 to 0.3 MPa.
  • the gas sent to the circulation septic tank 10 is decomposed, smokeless, and brominated, and then sent from the suction port 104 to the return pipe 12.
  • the water 70 sprayed from the nozzle 102 falls into the purified water tank 7 from the lower part of the circulating septic tank 10.
  • the gas sent to the return pipe 12 enters the gas discharge pipe 6 through the suction port 69A, and goes obliquely upward from the openings 68A and 68B of the linear portion 68 and the openings 67A of the ring-shaped portion 67 to the lower space of the rooster 60.
  • the liquid is discharged almost evenly.
  • the purified gas supplied from the suction port 69A is a smokeless, non-brominated oxygen-concentrated gas having a low oxygen concentration in the processing furnace 2, so that the object to be processed in the thermal decomposition section 2B is maintained. Thermal decomposition proceeds. All the above operations are automatically controlled by the automatic control panel 5.
  • the exhaust gas generated in the processing furnace 2 is transmitted from the upper part of the processing furnace 2 through the flue 11 to the primary septic tank 8, the purified water tank 7, the secondary septic tank 9, and the circulating septic tank 10. Since it is purified and all returned to the processing furnace 2 through the return pipe 12, the exhaust gas is not released into the atmosphere and there is no environmental pollution. Further, since the purified gas passing through the openings 67A, 68A, 68B and the suction port 69A of the gas discharge pipe 6 is smokeless and non-brominated, the generation and adhesion of soot is prevented, and maintenance is not required.
  • the tar in the purified water tank 7 can be recovered and used.
  • the water 70 in the purified water tank 7 is purified and circulated using a flocculant in a reserve tank (not shown) provided separately, and does not need to be replaced.
  • the gas discharge pipe 6 emits smokeless and non-brominated purified gas having a low oxygen concentration into the space below the rooster 60 in the processing furnace 2.
  • the amount of oxygen in the thermal decomposition unit 2B of the furnace 2 becomes uniform, and the object to be processed is thermally decomposed uniformly and efficiently in the thermal decomposition unit 2B. Thereby, it is possible to efficiently thermally decompose the object to be processed in the thermal decomposition unit 2B without unevenness.
  • the thermal decomposition apparatus of the present invention is useful as an apparatus for thermally decomposing treated objects such as organic waste such as garbage, waste wood, waste plastic and animal dung, and particularly releases any exhaust gas into the atmosphere. Therefore, it is suitable as a thermal decomposition apparatus capable of thermally decomposing an object to be processed.

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Abstract

排ガスを大気放出することなく被処理物を熱分解することが可能な熱分解装置の提供。 被処理物をロストル60上で熱分解する熱分解部2Bを有する処理炉2と、水70が貯留され、上部にガス溜まり部71が形成される浄化水槽7と、浄化水槽7の上部に接続された一次浄化槽8であり、処理炉2の上部から煙道11を通じて流入する排ガスに対して水を噴射する一次浄化槽8と、浄化水槽7のガス溜まり部71からガスを吸い上げて一次浄化槽8へ戻す配管と、浄化水槽7の上部に接続された二次浄化槽9であり、浄化水槽7のガス溜まり部71から吸い上げたガスに対して水を噴射する二次浄化槽9と、二次浄化槽9を通過したガスを処理炉2内へ送り込む返送配管12とを含む。

Description

熱分解装置
 本発明は、生ごみ、廃木材、廃プラスチックや動物糞等の有機性廃棄物等の被処理物を熱分解する熱分解装置に関する。
 例えば、特許文献1には、乾燥炉床段と、空気吹込孔群を設けた熱分解炉床段と、空気および水蒸気吹込孔群を設けた賦活炉床段とを有し、内部には各炉床段に攪拌腕を配装した回転軸を縦挿し、活性汚泥の余剰汚泥と使用済み粉末活性炭の混合脱水ケーキを熱処理して余剰汚泥を熱分解し、粉末活性炭を再生して再利用する装置が記載されている。なお、排ガスの一部は再循環路を経て再循環利用されるが、他の排ガスは後燃焼室で燃焼させ、スクラバーを経て誘引排風機により排気筒から大気に放出されるようになっている。
特開昭54-161744号公報
 特許文献1に記載のように従来の熱分解装置では排ガスが最終的に排気筒から大気に放出されるようになっている。そのため、大気汚染しないように、被処理物の種類に注意するか、高価な脱煙脱臭装置を装備する必要がある。
 そこで、本発明においては、排ガスを大気放出することなく被処理物を熱分解することが可能な熱分解装置を提供することを目的とする。
 本発明の熱分解装置は、被処理物をロストル上で熱分解する熱分解部を有する処理炉と、水が貯留され、上部にガス溜まり部が形成される浄化水槽と、浄化水槽の上部に接続された一次浄化槽であり、処理炉の上部から煙道を通じて流入する排ガスに対して水を噴射する一次浄化槽と、浄化水槽のガス溜まり部からガスを吸い上げて一次浄化槽へ戻す配管と、浄化水槽の上部に接続された二次浄化槽であり、浄化水槽のガス溜まり部から吸い上げたガスに対して水を噴射する二次浄化槽と、二次浄化槽を通過したガスを処理炉内へ送り込む返送配管とを含むものである。
 本発明の熱分解装置によれば、処理炉において発生した排ガスは処理炉の上部から煙道を通じて一次浄化槽へ流入し、一次浄化槽において噴射された水により急冷されるとともに分解されて浄化され、排ガスと接触した水は浄化水槽内へ落下する。そして、浄化水槽の上部のガス溜まり部に溜まったガスは、吸い上げられて一次浄化槽へ戻され、循環処理されるとともに、吸い上げられて二次浄化槽へ送られ、二次浄化槽において噴射された水によりさらに急冷されるとともに分解されて浄化され、水は浄化水槽内へ落下する。また、二次浄化槽を通過した浄化ガスは返送配管を通じて処理炉内へ送り込まれる。すなわち、本発明の熱分解装置によれば、処理炉において発生した排ガスは処理炉の上部から煙道を通じて一次浄化槽、浄化水槽および二次浄化槽により浄化され、浄化ガスが返送配管を通じて処理炉内へ戻され、低酸素濃度ガスとして熱分解に再利用される。一方、排ガス中の炭素は水とともに落下した浄化水槽内で固形化し、タールとなる。
 本発明の熱分解装置は、返送配管に接続され、返送配管により送り込まれるガスを処理炉内のロストルの下方空間へ略均等に吐出するガス吐出管を含むことが望ましい。これにより、処理炉内に均等に低酸素濃度ガスが分配され、処理炉内の酸素量が均等となり、処理炉内において被処理物が均等に熱分解される。
 本発明の熱分解装置は、二次浄化槽と返送配管との間に設けられ、浄化水槽の上部に接続された循環浄化槽であり、二次浄化槽を通過したガスに対して水を噴射する循環浄化槽を含むことが望ましい。これにより、二次浄化槽を通過したガスが循環浄化槽へ送られ、循環浄化槽において噴射された水によりさらに急冷されるとともに分解されて浄化された後、返送配管により処理炉内へ送り込まれる。
 また、処理炉は、熱分解部の上部に、熱分解部から上昇する熱により被処理物を乾燥する乾燥部を有するものであることが望ましい。これにより、熱分解部から上昇する熱により乾燥部において被処理物が乾燥された後、熱分解部において熱分解が行われる。
 また、本発明の熱分解装置は、被処理物を処理炉の上部から自動的に投入する投入装置であり、処理炉の上部に接続され、上方から供給される被処理物を処理炉内に投下する筒状部と、筒状部の上下に所定間隔で設けられ、筒状部内を開閉する上下一対のダンパーであり、一定の時間間隔で交互に開閉するダンパーとを有する投入装置を含むものであることが望ましい。これにより、筒状部の下のダンパーを閉じて上方から被処理物を筒状部内に供給し、筒状部の上のダンパーを閉じるとともに下のダンパーを開くことで筒状部内の被処理物が処理炉内へ自動的に投下されるので、被処理物を連続処理することが可能となるとともに、被処理物を被処理炉の上部から投入する際に排ガスが投入装置から逆流することを防止することが可能となる。
(1)被処理物をロストル上で熱分解する熱分解部を有する処理炉と、水が貯留され、上部にガス溜まり部が形成される浄化水槽と、浄化水槽の上部に接続された一次浄化槽であり、処理炉の上部から煙道を通じて流入する排ガスに対して水を噴射する一次浄化槽と、浄化水槽のガス溜まり部からガスを吸い上げて一次浄化槽へ戻す配管と、浄化水槽の上部に接続された二次浄化槽であり、浄化水槽のガス溜まり部から吸い上げたガスに対して水を噴射する二次浄化槽と、二次浄化槽を通過したガスを処理炉内へ送り込む返送配管とを含む構成により、処理炉において発生した排ガスは処理炉の上部から煙道を通じて一次浄化槽、浄化水槽および二次浄化槽により浄化され、浄化ガスは返送配管を通じて処理炉内へ戻されるので、排ガスは大気放出されることがない。また、排ガス中の炭素は水とともに落下した浄化水槽内で固形化し、タールとなるので、この浄化水槽内のタールを回収して利用することが可能となる。
(2)返送配管に接続され、返送配管により送り込まれるガスを処理炉内のロストルの下方空間へ略均等に吐出するガス吐出管を含む構成により、処理炉内に均等に低酸素濃度ガスが分配され、処理炉内の酸素量が均等となり、処理炉内において被処理物が均等に熱分解されるので、処理炉内の被処理物をむらなく効率的に熱分解処理することが可能となる。
(3)二次浄化槽と返送配管との間に設けられ、浄化水槽の上部に接続された循環浄化槽であり、二次浄化槽を通過したガスに対して水を噴射する循環浄化槽を含む構成により、二次浄化槽を通過したガスはさらに循環浄化槽において浄化された後、返送配管により処理炉内へ送り込まれ、再利用される。
(4)処理炉が、熱分解部の上部に、熱分解部から上昇する熱により被処理物を乾燥する乾燥部を有するものであることにより、熱分解部から上昇する熱により乾燥部において被処理物が乾燥された後、熱分解部において熱分解が行われ、熱分解部により発生する熱を有効利用することが可能となる。
(5)被処理物を処理炉の上部から自動的に投入する投入装置であり、処理炉の上部に接続され、上方から供給される被処理物を処理炉内に投下する筒状部と、筒状部の上下に所定間隔で設けられ、筒状部内を開閉する上下一対のダンパーであり、一定の時間間隔で交互に開閉するダンパーとを有する投入装置を含む構成により、被処理物を連続処理することが可能となるとともに、被処理物を被処理炉の上部から投入する際に排ガスが投入装置から逆流することを防止することが可能となる。
本発明の実施の形態における熱分解装置の正面図である。 図1の熱分解装置の平面図である。 処理炉の平面図である。 乾燥部の縦断面図である。 図4のV矢視図である。 図4のVI矢視図である。 熱分解部の縦断面図である。 図7のVII-VII断面図である。 図8のIX-IX断面図である。 図8のX-X断面図である。 一次浄化槽の平面図である。 図11の一次浄化槽の正面図である。 図11の一次浄化槽の右側面図である。 二次浄化槽の平面図である。 図14の二次浄化槽の正面図である。 図14の二次浄化槽の右側面図である。 循環浄化槽の平面図である。 図17の循環浄化槽の正面図である。 図17の循環浄化槽の右側面図である。 投入装置部分を拡大した正面図である。 図20のXXI-XXI断面図である。
 1 熱分解装置
 2 処理炉
 2A 乾燥部
 2B 熱分解部
 3 浄化装置
 4 自動搬送装置
 5 自動制御盤
 6 ガス吐出管
 7 浄化水槽
 8 一次浄化槽
 9 二次浄化槽
 10 循環浄化槽
 11 煙道
 12 返送配管
 13 電動送風機
 20 上部カバー
 21 投入口
 22 排ガス吸入口
 23 駆動装置
 24 ギヤードモータ
 40 投入装置
 41 搬送コンベア
 50 外壁
 51 内壁
 52 空間部
 53 板
 54 バー
 55 攪拌バー
 56 回転軸
 57A,57B,58A,58B,58C 温度計
 60 ロストル
 61 自動着火装置
 62A 壁部
 62B 底部
 63 エキスパンドメタル
 64 熱交換用パイプ
 65 点検扉
 65A 窓
 66 点検扉
 66A 小窓
 67 リング状部
 67A 開孔
 68 直線状部
 68A,68B 開孔
 69A 吸入口
 69B,69C,69D コック付き空気吸入口
 70 水
 71 ガス溜まり部
 72 吸込口
 80 流入口
 81 ノズル
 82 ポンプ
 83 配管
 83A 吸込口
 84 電動送風機
 90 流入口
 91 配管
 92 電動送風機
 93 ノズル
 94 ポンプ
 95 吸込口
 100 流入口
 101 配管
 102 ノズル
 103 ポンプ
 104 吸込口
 図1は本発明の実施の形態における熱分解装置の正面図、図2は平面図、図3は処理炉の平面図、図4は乾燥部の縦断面図、図5は図4のV矢視図、図6は図4のVI矢視図、図7は熱分解部の縦断面図、図8は図7のVII-VII断面図、図9は図8のIX-IX断面図、図10は図8のX-X断面図である。
 図1および図2に示すように、本発明の実施の形態における熱分解装置1は、生ごみ、廃木材、廃プラスチックや動物糞等の有機性廃棄物等の被処理物を処理する処理炉2と、処理炉内で発生した排ガスを浄化する浄化装置3と、被処理物を処理炉2内へ自動的に搬送する自動搬送装置4と、自動制御盤5とを有する。処理炉2は、円筒状であり、上部に自動搬送装置4により供給される被処理物を乾燥する乾燥部2Aを、下部に乾燥部2Aにおいて乾燥された被処理物を熱分解する熱分解部2Bを、それぞれ有する。
 図3および図4に示すように、処理炉2の上部カバー20には、被処理物を投入する投入口21と、処理炉2内で発生した排ガス(排煙)を吸入する2つの排ガス吸入口22とが設けられている。投入口21には、後述する投入装置40が接続され、被処理物が処理炉2内に自動的に投入されるようになっている。
 乾燥部2Aは外壁50と内壁51とを有する。外壁50と内壁51との間の空間は自動的に給排水が行われる空間部52となっている。乾燥部2A内には、投入口21から投入される被処理物を受けて乾燥部2Aの中央部へ導くための受け板53が設けられている。また、乾燥部2A内には、上下2段式とした受けバー54および攪拌バー55が設けられている。
 受けバー54は、複数の棒体を内壁51から乾燥部2Aの中央部へ向けて斜め下方に延設したものである。攪拌バー55は乾燥部2Aの中央部に上下方向に延設された回転軸56から受けバー54の上部へ向けて斜め上方へ延設したものである。回転軸56は処理炉2の上部カバー20上に設けられた駆動装置23によって回転駆動され、この回転軸56とともに攪拌バー55は回転する。図5および図6に示すように、上下2段式の受けバー54は平面視で長さが互い違いとなるように設けられ、攪拌バー55は平面視で90°異なる位置に設けられている。これにより、被処理物が上段および下段を真っ直ぐに落下しないようにしている。
 駆動装置23は上部カバー20上に設けられたギヤードモータ24により駆動される。攪拌バー55(回転軸56)は、駆動装置23、ギヤードモータ24およびインバータ(図示せず。)により回転速度が制御される。また、乾燥部2Aの上部および下部にはそれぞれ温度計57A,57Bが設けられている。温度計57A,57Bは、自動制御盤5に接続されている。
 図7に示すように、熱分解部2Bの下部にはロストル60と、ロストル60上の被処理物の熱分解が継続するように自動的に着火する自動着火装置61(図8参照。)とを有する。熱分解部2Bの壁部62A内には耐火セメントが設けられている。底部62B上にも耐火セメントが設けられている。ロストル60上の壁部62Aの内側はエキスパンドメタル63で覆われている。熱分解部2Bの上部には、熱交換用パイプ64が螺旋状に設けられている。熱分解部2Bの上部、中部および下部にはそれぞれ温度計58A,58B,58Cが設けられている。温度計58A,58B,58Cは、自動制御盤5に接続されている。
 乾燥部2Aから落下した被処理物は、ロストル60下部より自動着火装置61により一定時間加熱され、熱分解を開始する。そして、乾燥部2Aにおいて乾燥された被処理物は、断続的にロストル60上にほぼ均一に落下し、ロストル60上で熱分解が継続される。低酸素状態で熱分解された被処理物は炭化され、磁性灰となってロストル60の格子の目から下方へ落下する。
 また、熱分解部2Bの正面には、ロストル60の上下位置にそれぞれ点検扉65,66が設けられている。点検扉65には覗き窓65Aが設けられている。覗き窓65Aにより、熱分解部2Bの内部の状況を確認することが可能である。また、点検扉66には小窓66Aが設けられている。点検扉66よりロストル60下部の磁性灰を取り出すことが可能である。また、熱分解装置1の運転中であっても小窓66Aから電動吸入工具を用いて磁性灰を吸入採取することが可能となっている。
 次に、浄化装置3について説明する。浄化装置3は、水70が貯留され、上部にガス溜まり部71が形成される浄化水槽7と、処理炉2から吸入した排ガスを一次浄化する一次浄化槽8と、一次浄化槽8により浄化したガスを二次浄化する二次浄化槽9と、二次浄化槽9により浄化したガスを循環浄化する循環浄化槽10とを有する。
 図11は一次浄化槽8の平面図、図12は図11の正面図、図13は図11の右側面図である。図11~図13に示すように、一次浄化槽8は浄化水槽7の上部に設けられ、下面が浄化水槽7の上部に開放されて接続された箱状物である。一次浄化槽8の2つの流入口80と処理炉2の2つの排ガス吸入口22とは、それぞれ煙道11により接続されている。
 また、一次浄化槽8は、処理炉2の上部から煙道11を通じて流入する排ガスに対して水を噴射するノズル81と、浄化水槽7から水70を吸い上げてノズル81へ供給するポンプ82(図1および図2参照。)と、浄化水槽7のガス溜まり部71からガスを吸い上げて一次浄化槽8へ戻す配管83と、配管83の途中に設けられた電動送風機84とを備える。ノズル81は、充円錐状に水70を噴射する充円錐ノズルである。ノズル81は、一次浄化槽8内に横向きに設けられている。
 図14は二次浄化槽9の平面図、図15は図14の正面図、図16は図14の右側面図である。図14~図16に示すように、二次浄化槽9は浄化水槽7の上部に設けられ、下面が浄化水槽7の上部に開放されて接続された円筒状物である。二次浄化槽9の流入口90と浄化水槽7の上壁に設けられた吸込口72とは配管91により接続されている。配管91の途中には電動送風機92が設けられている。
 また、二次浄化槽9は、浄化水槽7のガス溜まり部71から配管91を通じて電動送風機92により吸い上げたガスに対して水を噴射するノズル93と、浄化水槽7から水70を吸い上げてノズル93へ供給するポンプ94とを備える。ノズル93は、充円錐状に水70を噴射する充円錐ノズルである。ノズル93は、二次浄化槽9内に上向きかつ上下2段に設けられている。
 図17は循環浄化槽10の平面図、図18は図17の正面図、図19は図17の右側面図である。図17~図19に示すように、循環浄化槽10は浄化水槽7の上部に設けられ、下面が浄化水槽7の上部に開放されて接続された円筒状物である。循環浄化槽10は二次浄化槽9と返送配管12との間に設けられる。返送配管12は二次浄化槽9および循環浄化槽10を通過したガスを処理炉2内へ送り込む配管である。返送配管12は吸込口104に接続されている。返送配管12の途中には、ガスを処理炉2へ送り込むための電動送風機13が設けられている。
 循環浄化槽10の流入口100と二次浄化槽9の吸込口95とは配管101により接続されている。二次浄化槽9の吸込口95は、二次浄化槽9を通過したガスを吸い込むようにノズル93よりも下方の二次浄化槽9下部に形成されている。循環浄化槽10は、返送配管12の途中に設けられた電動送風機13の吸引力により配管101を通じて二次浄化槽9よりガスを吸い上げ、この吸い上げたガスに対して水を噴射するノズル102と、浄化水槽7から水70を吸い上げてノズル102へ供給するポンプ103とを備える。ノズル102は、充円錐状に水70を噴射する充円錐ノズルである。ノズル102は、循環浄化槽10内に上向きかつ上下2段に設けられている。
 返送配管12の吸込口104は、循環浄化槽10を通過したガスを吸い込むようにノズル102よりも下方の循環浄化槽10下部に形成されている。返送配管12は、処理炉2内のロストル60の下方空間に設けられたガス吐出管6に接続されている。ガス吐出管6は、返送配管12により送り込まれるガスを処理炉2内のロストル60の下方空間へ略均等に吐出するものである。ガス吐出管6は、図8に示すように、鋼管を平面視で処理炉2の中央部を中心とするリング状に配置したリング状部67と、鋼管を平面視で処理炉2の中央部へ向かって直線状に配置した直線状部68と、返送配管12が接続される吸入口69Aとを有する。
 リング状部67には、図9に示すように、処理炉2の中央部側の斜め上方に向かって形成された開孔67Aを、リング状の円周方向に所定間隔で複数備えている。直線状部68には、図10に示すように、直線状部68の延長方向に向かって左右両側の斜め上方に向かってそれぞれ形成された開孔68A,68Bを、直線状部68の延長方向に所定間隔で複数備えている。また、リング状部67には、処理炉2の周囲の3方向から空気を吸入するためのコック付き空気吸入口69B,69C,69Dが接続されている。コック付き空気吸入口69B,69C,69Dは、磁性灰を取り出すときのみ開き、熱分解装置1の運転の際は常時閉じた状態とする。
 次に、自動搬送装置4について説明する。自動搬送装置4は、被処理物を処理炉2の上部から自動的に投入する投入装置40と、被処理物を投入装置40へ搬送する搬送コンベア41とを有する。図20は投入装置40部分を拡大した正面図、図21は図20のXXI-XXI断面図である。
 図20および図21に示すように、投入装置40は、処理炉2の上部に接続され、上方から供給される被処理物を処理炉2内に投入する筒状部42と、筒状部42の上下に所定間隔で設けられ、筒状部42内を開閉する一対のダンパー43A,43Bを有する。ダンパー43A,43Bはそれぞれエアシリンダ44A,44Bによって筒状部42内部に進退動作させるものである。上下一対のダンパー43A,43Bは、筒状部42内を一定の時間間隔で交互に開閉する。
 搬送コンベア41は、被処理物の種類に応じてスクリューコンベア、バケットコンベアやベルトコンベア等を使用することが可能である。搬送コンベア41は、被処理物の種類に応じて水平または傾斜させて設けられる。例えば、プラスチック等の柔らかい被処理物の場合、スクリューコンベアで傾斜角55°まで搬送することが可能である。搬送コンベア41の搬送量は、ギヤードモータやインバータ等により自由に制御することが可能である。
 次に、上記構成の熱分解装置1の動作について説明する。生ごみ、廃木材、廃プラスチックや動物糞等の有機性廃棄物等の被処理物は、予め100mm以下の大きさに破砕された状態で搬送コンベア41へ供給される。搬送コンベア41により投入装置40の上方から供給された被処理物は、上下一対のダンパー43A,43Bが一定の時間間隔で交互に開閉することで、一定量ずつ処理炉2内へ投入される。
 処理炉2内へ投入された被処理物は、乾燥部2Aにおいて熱分解部2Bから上昇する熱により乾燥される。このとき、被処理物は、上下2段式の受けバー54上で回転する攪拌バー55により攪拌されながら乾燥される。また、自動制御盤5には、乾燥部2Aの上部および下部にそれぞれ設けられた温度計57A,57Bにより測定された温度が表示されるので、この表示された温度に基づき温度管理が行われる。また、本実施形態における熱分解装置1では、乾燥部2Aの外壁50と内壁51との間の空間部52に空気を自動的に吸排気することで、余熱により温風を得ることも可能となっている。なお、空間部52に水を自動的に給排水することで、余熱により温水を得ることも可能である。
 乾燥部2Aにより乾燥された被処理物は、断続的に熱分解部2B内のロストル60上にほぼ均一に落下する。この落下した被処理物は、自動着火装置61によってロストル60下部より一定時間加熱され、熱分解される。コック付き空気吸入口69B,69C,69Dは常時閉じた状態で運転され、熱分解部2B内は低酸素状態が維持されるので、熱分解部2B内の被処理物は酸化(燃焼)に移行することなく、熱分解が進行する。すなわち、酸素濃度の薄い状態ではガスの大部分が窒素となり、熱分解部2B内は低酸素状態で燃焼が抑制され、熱分解(蒸し焼き状態)が進行する。なお、自動制御盤5には、熱分解部2Bの上部、中部および下部にそれぞれ設けられた温度計58A,58B,58Cにより測定された温度が表示されるので、この表示された温度に基づき温度管理が行われる。
 このとき、低酸素状態中の酸素分子は、燃焼(酸化)で炭素分子と化合することなく、着火により燃焼を始めた被処理物(有機物)の分子構造体に並進状態で衝突することにより、衝突時のポテンシャルエネルギが熱エネルギに変換され、それぞれの有機物特有の臨界温度付近(低温プラズマ状態)で熱イオン分解(化学反応を伴う分子動力学)を始める。一方、この熱イオン分解に関わらなかった酸素分子は、有機物が熱イオン分解で徐々に炭素(C)や窒素(N)などのセラミックス(灰)化される過程で、酸素分子のファンデルワールス力とその物質の壁が持っているポテンシャルエネルギで互いに引き合うことにより、また、プラズマ状態で生起する電磁界中で酸素分子が格子状(梯子状)に整列した状態で内部に閉じ込められる。これにより、強磁性を持つ磁性セラミックスが生成される。
 この熱分解装置1では、熱分解部2Bにおいて発生した熱が乾燥部2Aに上昇し、乾燥部2Aにおいて被処理物の乾燥に利用されるので、被処理物を事前に乾燥することが不要となり、効率よく熱分解処理することが可能となっている。また、本実施形態における熱分解装置1では、熱交換用パイプ64に水を自動的に給排水することで、余熱により温水を得ることも可能となっている。なお、被処理物の乾燥が不要な場合には、乾燥部2Aを省略した構成とすることも可能である。
 処理炉2内の排ガスは処理炉2の上部の排ガス吸入口22から煙道11を通じて浄化装置3へ送られる。このとき、処理炉2内で発生した排ガスは、投入装置40の上下一対のダンパー43A,43Bが交互に開閉することで、投入装置40への逆流が防止される。
 一次浄化槽8では、図11~図13に示すように、ポンプ82により浄化水槽7の水70が吸い上げられ、ノズル81から0.2~0.3MPaの圧力で充円錐状に噴射される。これにより、排ガスは急冷されるとともに分解されて浄化され、排ガスと接触した水70は浄化水槽7内へ落下する。また、浄化水槽7のガス溜まり部71のガスは、吸込口83Aから電動送風機84により吸い上げられ、配管83を通じて一次浄化槽8へ送られる。これにより、排ガスに対して繰り返し一次浄化槽8で水70がノズル81より噴射され、ガス溜まり部71の圧力上昇抑制と排ガスの濃度の低下が行われる。
 また、図14~図16に示すように、浄化水槽7のガス溜まり部71のガスは、吸込口72から電動送風機92により吸い上げられ、配管91を通じて二次浄化槽9へ送られる。二次浄化槽9では、ポンプ94により浄化水槽7の水70が吸い上げられ、上下2段のノズル93から0.2~0.3MPaの圧力で充円錐状に噴射される。これにより、二次浄化槽9へ送られたガスは分解、無煙、無臭化された後、吸込口95から循環浄化槽10へ送られる。また、ノズル93から噴射された水70は、二次浄化槽9の下部から浄化水槽7内へ落下する。
 図17~図19に示すように、二次浄化槽9を通過したガスは、返送配管12の途中に設けられた電動送風機13(図1参照。)によって吸込口95から配管101へ吸い上げられ、循環浄化槽10へ送られる。循環浄化槽10では、ポンプ103により浄化水槽7の水70が吸い上げられ、上下2段のノズル102から0.2~0.3MPaの圧力で充円錐状に噴射される。これにより、循環浄化槽10へ送られたガスは分解、無煙、無臭化された後、吸込口104から返送配管12へ送られる。また、ノズル102から噴射された水70は、循環浄化槽10の下部から浄化水槽7内へ落下する。なお、循環浄化槽10を省略し、二次浄化槽9から返送配管12へ直接送られる構成としても良い。
 返送配管12へ送られたガスは吸入口69Aからガス吐出管6内へ入り、ロストル60の下方空間へ直線状部68の開孔68A,68Bおよびリング状部67の開孔67Aから斜め上方へ向かって略均等に吐出される。この吸入口69Aから供給される浄化ガスは、無煙、無臭化された酸素濃度の低いガスであり、処理炉2内では低酸素状態が維持されるので、熱分解部2B内の被処理物の熱分解が進行する。以上の動作は、自動制御盤5により全て自動制御される。
 以上のように、本実施形態における熱分解装置1では、処理炉2において発生した排ガスは処理炉2の上部から煙道11を通じて一次浄化槽8、浄化水槽7、二次浄化槽9および循環浄化槽10により浄化され、返送配管12を通じて処理炉2内へ全て戻されるので、排ガスは大気放出されることがなく、環境公害がない。また、ガス吐出管6の開孔67A,68A,68Bおよび吸入口69Aを通過する浄化ガスは無煙、無臭化されたものであるため、煤の発生と付着が防止され、メンテナンスは不要となる。
 また、排ガス中の炭素は水70とともに落下した浄化水槽7内で固形化し、タールとなるので、この浄化水槽7内のタールを回収して利用することが可能となる。なお、浄化水槽7内の水70は、別途設けられたリザーブタンク(図示せず。)内において凝集剤を用いて浄化され、循環するようになっており、交換は不要となっている。
 また、本実施形態における熱分解装置1では、ガス吐出管6により無煙、無臭化された酸素濃度の低い浄化ガスが処理炉2内のロストル60の下方空間へ略均等に吐出されるので、処理炉2の熱分解部2B内の酸素量が均等となり、熱分解部2B内において被処理物が均等に効率良く熱分解される。これにより、熱分解部2B内の被処理物をむらなく効率的に熱分解処理することが可能となっている。
 本発明の熱分解装置は、生ごみ、廃木材、廃プラスチックや動物糞等の有機性廃棄物等の被処理物を熱分解する装置として有用であり、特に排ガスを一切大気中に放出することなく被処理物を熱分解することが可能な熱分解装置として好適である。

Claims (6)

  1.  被処理物をロストル上で熱分解する熱分解部を有する処理炉と、
     水が貯留され、上部にガス溜まり部が形成される浄化水槽と、
     前記浄化水槽の上部に接続された一次浄化槽であり、前記処理炉の上部から煙道を通じて流入する排ガスに対して水を噴射する一次浄化槽と、
     前記浄化水槽の前記ガス溜まり部からガスを吸い上げて前記一次浄化槽へ戻す配管と、
     前記浄化水槽の上部に接続された二次浄化槽であり、前記浄化水槽の前記ガス溜まり部から吸い上げたガスに対して水を噴射する二次浄化槽と、
     前記二次浄化槽を通過したガスを前記処理炉内へ送り込む返送配管と
    を含む熱分解装置。
  2.  前記処理炉の上部から排出されるガスは、前記煙道、前記一次浄化槽、前記二次浄化槽および前記返送配管を通じて前記処理炉内へ全て戻されることを特徴とする請求項1記載の熱分解装置。
  3.  前記返送配管に接続され、前記返送配管により送り込まれるガスを前記処理炉内の前記ロストルの下方空間へ略均等に吐出するガス吐出管を含む請求項1または2に記載の熱分解装置。
  4.  前記二次浄化槽と前記返送配管との間に設けられ、前記浄化水槽の上部に接続された循環浄化槽であり、前記二次浄化槽を通過したガスに対して水を噴射する循環浄化槽を含む請求項1から3のいずれか1項に記載の熱分解装置。
  5.  前記処理炉は、前記熱分解部の上部に、前記熱分解部から上昇する熱により前記被処理物を乾燥する乾燥部を有するものである請求項1から4のいずれか1項に記載の熱分解装置。
  6.  前記被処理物を前記処理炉の上部から自動的に投入する投入装置であり、
     前記処理炉の上部に接続され、上方から供給される前記被処理物を前記処理炉内に投下する筒状部と、
     前記筒状部の上下に所定間隔で設けられ、前記筒状部内を開閉する上下一対のダンパーであり、一定の時間間隔で交互に開閉するダンパーと
    を有する投入装置を含む請求項1から5のいずれか1項に記載の熱分解装置。
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