WO2020149194A1 - 揮発性有機化合物の回収装置及び回収方法 - Google Patents

揮発性有機化合物の回収装置及び回収方法 Download PDF

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雅史 篠田
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Definitions

  • the present disclosure relates to a recovery device and a recovery method for volatile organic compounds in a paint drying furnace.
  • VOC volatile organic compounds
  • VOC has been conventionally incinerated, it has a problem in terms of cost and also has an environmental problem such as a large amount of CO 2 generated by incineration of the VOC.
  • an object of the present disclosure is to provide a VOC recovery device and a recovery method that can efficiently recover VOCs generated in a drying furnace and are excellent in terms of cost and environment.
  • the volatile organic compound recovery device carries in a work coated with a water-soluble paint and dries the coating film of the work.
  • An apparatus for recovering volatile organic compounds in a coating drying furnace wherein the coating drying furnace is an evaporation zone in which the work is carried in and the moisture of the work is evaporated at a furnace temperature of 80°C to 120°C. And a curing zone which is disposed on the downstream side of the evaporation zone and cures the coating film at a furnace temperature of 150° C. or higher and 200° C.
  • a first take-out passage for taking out air a second take-out passage communicating with the curing zone and for taking out second in-furnace air in the hardening zone, the first in-furnace air and the second in-furnace
  • a mixing chamber that mixes air to obtain mixed air
  • a cooling recovery unit that cools the mixed air and recovers the volatile organic compounds contained in the mixed air together with the water as a condensate Is characterized by.
  • the coating film of a work painted with water-soluble paint contains a large amount of water and volatile organic compounds.
  • the water contained in the coating film mainly evaporates, and the first furnace air contains a large amount of water vapor.
  • the VOC contained in the coating film is mainly evaporated, and the second furnace air contains a large amount of VOC.
  • the first in-furnace air in the evaporation zone and the second in-furnace air in the curing zone are taken out, mixed, and cooled, whereby VOC can be condensed while being dissolved in water. Then, the VOCs in the coating drying furnace can be efficiently recovered.
  • VOCs are collected as a condensate, it is not necessary to install an exhaust gas and a catalytic oxidation device for the conventional VOC incineration process, or even if a catalytic oxidation device is provided, the size can be reduced. Also, the amount of exhaust can be reduced.
  • the cooling/recovery section introduces a cooler that cools the mixed air and a residual air from which the condensate is removed, which is cooled by the cooler.
  • a heater for heating the air a return passage for returning the heated residual air to the coating and drying furnace, a cooling device for connecting the cooling device and the heating device, and heating the cooling heat for cooling the mixed air in the cooling device.
  • a heat pump that supplies heat by heat exchange to heat the residual air to the heater by heat exchange.
  • the dry air after cooling the mixed air and condensing and removing water and VOC is heated and returned to the coating drying furnace, so that an increase in vapor pressure in the coating drying furnace is suppressed. ..
  • the evaporation rate of water and VOCs in the coating film in the coating drying furnace becomes high, so that the coating film of the work can be quickly and efficiently dried in the coating drying furnace, which is advantageous for quality improvement.
  • the heat pump is used for cooling the mixed air and heating the air, energy loss is reduced, which is advantageous for energy saving.
  • the third technique is characterized in that, in the second technique, an additional cooler for precooling the mixed air is provided upstream of the cooler.
  • the mixed air can be cooled to some extent by the pre-cooling, the mixed air can be easily cooled to the predetermined temperature by the heat pump.
  • the fourth technique is characterized in that, in the second or third technique, the cooling recovery unit is provided with a moisture supplier for replenishing additional moisture in the cooling recovery unit.
  • VOCs can be efficiently recovered by supplementing additional water in the cooling recovery unit.
  • the fifth technique disclosed herein is a volatile organic compound recovery method in a coating drying furnace in which a work coated with a water-soluble paint is carried in and a coating film of the work is dried.
  • the work is carried in, and an evaporation zone for evaporating the water content of the work at a furnace temperature of 80° C. or higher and 120° C. or lower, and a downstream side of the evaporation zone.
  • a curing zone for curing the coating film at a furnace temperature of 150° C. or higher and 200° C. or lower, the first taking-out step for taking out the first furnace air in the evaporation zone, and the second curing step in the curing zone.
  • a second taking-out step of taking out the in-furnace air a mixing step of obtaining the mixed air by mixing the first in-furnace air and the second in-furnace air, and cooling the mixed air to be included in the mixed air.
  • a cooling recovery step of recovering the volatile organic compound together with the water as a condensate.
  • the present technology by extracting the air in the first furnace and the air in the second furnace, mixing them, and cooling them, it is possible to condense while dissolving VOC in water. Then, the VOCs evaporated in the coating drying furnace can be efficiently collected. Further, it becomes unnecessary to install an exhaust gas and a catalytic oxidation device for the conventional VOC incineration process, or even when a catalytic oxidation device is provided, the size and the exhaust amount can be reduced.
  • a sixth technique in the fifth technique, includes a return step of heating the residual air from which the condensate has been removed after the cooling and recovery step and returning the residual air to the coating drying furnace, using the mixed air as an endothermic source, It is characterized in that the mixed air is cooled and the residual air is heated by using a heat pump having the residual air as a heat radiation source.
  • the dry air after cooling the mixed air and condensing and removing water and VOC is heated and returned to the coating drying furnace, so that an increase in vapor pressure in the coating drying furnace is suppressed. ..
  • the evaporation rate of water and VOCs in the coating film in the coating drying furnace becomes high, so that the coating film of the work can be quickly and efficiently dried in the coating drying furnace, which is advantageous for quality improvement.
  • the heat pump is used for cooling the mixed air and heating the air, energy loss is reduced, which is advantageous for energy saving.
  • the seventh technique is characterized in that, in the sixth technique, the mixed air is pre-cooled before being cooled by the heat pump.
  • the mixed air can be cooled to some extent by the pre-cooling, the mixed air can be easily cooled to the predetermined temperature by the heat pump.
  • the eighth technology is characterized in that, in the sixth or seventh technology, in the return step, the residual air heated by the heat pump is further heated and returned to the coating drying furnace.
  • the weight absolute humidity of the water contained in the mixed air is 21 g/kg or more, and the volatile organic substance contained in the mixed air is The concentration of the compound is 500 ppmC or more, the weight absolute humidity of the water contained in the residual air is 18 g/kg or less, and the concentration of the volatile organic compound contained in the residual air is 80 ppmC or less. It is characterized by
  • the water-soluble paint is an electrodeposition paint
  • the work is a cleaning water after an electrodeposition process using the electrodeposition paint. It is characterized in that it is carried into the coating and drying furnace in a state of undergoing a water washing step of being immersed and washed.
  • dip washing can be performed by immersing in washing water and washing.
  • the coating film of the work carried into the evaporation zone contains a large amount of water derived from the cleaning water. Then, since a large amount of water is contained in the first furnace air, VOC can be efficiently recovered by using the water.
  • the first in-furnace air in the evaporation zone and the second in-furnace air in the hardening zone are taken out, mixed, and cooled to thereby condense VOC in water while dissolving it. be able to. Then, the VOCs in the coating drying furnace can be efficiently recovered. Further, according to the present technology, since VOCs are collected as a condensate, it is not necessary to install an exhaust gas and a catalytic oxidation device for the conventional VOC incineration process, or even if a catalytic oxidation device is provided, the size can be reduced. Also, the amount of exhaust can be reduced.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 1.
  • 1 is a diagram showing a coating drying furnace including a recovery device according to the first embodiment. It is a figure corresponding to FIG. 3 which shows the coating drying furnace provided with the collection device which concerns on Embodiment 2.
  • the work 2 of the electrodeposition coating line 900 shown in FIG. 1 is an automobile body.
  • This electrodeposition coating line 900 includes an electrodeposition station 910, a water washing station 920, and a drying station 930, which are arranged in order from the upstream side, and a hanger type transfer device 90 for sequentially guiding the work 2 to the stations 910, 920, 930. Equipped with.
  • upstream side and downstream side are based on the flow direction of the work 2 in the electrodeposition coating line 900 and the flow direction of air in the circulation path 6 described later.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a coating and drying furnace 100 of the drying station 930, which will be described later.
  • the hanger type transfer device 90 is an overhead conveyor, and includes a guide rail 11 extending along an electrodeposition coating line 900, and the guide rail 11 that is engaged by a roller 12 to the guide rail 11.
  • the front and rear trolleys 13 that move along 11 are provided, and the hangers 10 are suspended from the trolleys 13.
  • the hanger 10 includes front and rear gate-shaped frames 15 suspended from a trolley 13 via a C-neck 14 for supporting the work 2 from both sides.
  • a work receiver 16 is provided at the lower end of the gate-shaped frame 15.
  • the work 2 is suspended by the hanger 10 and is sequentially carried into the stations 910, 920, and 930. Then, the electrodeposition coating of the work 2 is completed through the electrodeposition process, the water washing process, and the drying process in each station 910, 920, 930.
  • the electrodeposition station 910 is provided with an electrodeposition tank 911 that stores an electrodeposition paint 912.
  • the work 2 is immersed in the electrodeposition tank 911 after being subjected to chemical conversion treatment, for example. Then, the work 2 is used as a cathode and the counter electrode (not shown) provided in the electrodeposition tank 911 is used as an anode to perform cationic electrodeposition coating (electrodeposition step).
  • ⁇ Wash station> At the water washing station 920, the work 2 on which the electrodeposition paint 912 has been electrodeposited is washed with UF filtrate 923 (washing water) followed by spray washing, and with industrial water 927 (washing water) followed by washing. Perform spray water washing (water washing step).
  • the UF dip water washing tank 921 for storing the UF filtrate 923, the UF spray nozzle 922 for spraying the UF filtrate 923, and the industrial water 927 are stored in order from the upstream side.
  • An industrial water dip washing tank 925 and an industrial water spray nozzle 926 for spraying industrial water 927 are provided.
  • the work 2 is washed by being immersed in the UF filtrate 923 or industrial water 927 stored in the dip washing tanks 921 and 925, and then sprayed through the spray nozzles 922 and 926. Alternatively, it is further washed with industrial water 927.
  • the UF filtrate 923 is a filtrate obtained by subjecting the electrodeposition paint 912 in the electrodeposition tank 911 to ultrafiltration (sometimes referred to as “UF”). Therefore, the electrodeposition tank 911 is additionally provided with a UF device and a UF tank (not shown). The electrodeposition paint 912 in the electrodeposition tank 911 is ultrafiltered by a UF device in order to reduce the loss, and the UF filtrate 923 is stored in the UF tank. The UF filtrate 923 stored in the UF tank is supplied to the UF spray nozzle 922, and the sprayed UF filtrate 923 is collected in the UF dip washing tank 921. Then, the overflow water from the UF dip washing tank 921 is collected in the electrodeposition tank 911.
  • UF ultrafiltration
  • the drying station 930 includes a coating drying furnace 100 and a volatile organic compound (volatile organic compound) according to the present embodiment, which is disposed in the coating drying furnace 100.
  • a volatile organic compound volatile organic compound
  • VOC volatile organic compound
  • recovery device 200 a recovery device 200
  • the coating drying furnace 100 In the coating drying furnace 100, the work 2 that has undergone the electrodeposition process and the water washing process is carried in, and the coating film of the work 2 is dried (drying process).
  • the coating and drying furnace 100 includes an inlet 110, an evaporation zone 120, a curing zone 130, and an outlet 140 in order from the upstream side.
  • the evaporation zone 120 is a zone for mainly evaporating the water contained in the coating film.
  • the curing zone 130 is a zone for mainly evaporating VOC contained in the coating film to cure the coating film.
  • the workpiece 2 that has passed through the water washing station 920 is carried into the inlet 110 of the coating/drying furnace 100, sequentially passes through the evaporation zone 120 and the curing zone 130, and is carried out of the coating/drying furnace 100 through the outlet 140.
  • hot air supplied from a circulation path 6 described later is directed to the inner walls 17 of the evaporation zone 120 and the curing zone 130 of the coating/drying furnace 100, which are directed to the work 2 mounted on the hanger 10.
  • a nozzle box 18 that blows out.
  • An air suction port 19 for discharging the air in the coating and drying furnace 100 to the circulation path 6 by the operation of a circulation fan (not shown) is opened in the upper portion of the inner wall 17.
  • a heat insulating material 8 is provided on the wall of the coating and drying furnace 100.
  • the temperature in the furnace of the evaporation zone 120 is maintained at 80° C. or higher and 120° C. or lower, for example.
  • the temperature in the furnace of the curing zone 130 is maintained at, for example, 150° C. or higher and 200° C. or lower. That is, the furnace temperature of the curing zone 130 is maintained at a temperature near the boiling point of VOC in order to accelerate the curing of the coating film.
  • the temperature inside the furnace of the evaporation zone 120 provided on the upstream side of the curing zone 130 is lower than the temperature inside the furnace of the curing zone 130, and is maintained at a temperature near the boiling point of water.
  • the work 2 after the electrodeposition process and the water washing process contains a large amount of VOC contained in the electrodeposition paint 912 and a large amount of water.
  • water contained in the coating film of the work 2 is mainly evaporated in advance.
  • the VOC contained in the coating film is mainly evaporated to cure the coating film.
  • the water content and VOC contained in the coating film evaporate at once. Then, the amount of the evaporation component from the coating film becomes excessive, which may lead to deterioration of coating film quality such as generation of voids in the coating film.
  • the evaporation zone 120 and the curing zone 130 By providing the evaporation zone 120 and the curing zone 130 to evaporate water and VOCs in stages, a high quality coating film can be obtained.
  • the first furnace air 121 in the evaporation zone 120 contains a large amount of water vapor.
  • the second furnace air 131 contains a large amount of VOC.
  • the weight absolute humidity (hereinafter, simply referred to as “humidity”) of the first furnace air 121 in the evaporation zone 120 is, for example, 20 g/kg or more and 25 g/kg or less.
  • the humidity of the second furnace air 131 in the curing zone 130 is lower than the humidity of the first furnace air 121, and is, for example, 15 g/kg or more and 20 g/kg or less.
  • the concentration of VOC contained in the first furnace air 121 is, for example, about 60 ppmC or more and 100 ppmC or less.
  • the concentration of VOC contained in the second in-furnace air 131 is higher than the VOC concentration of the first in-reactor air 121, and is, for example, about 600 ppmC or more and 1000 ppmC or less.
  • the recovery device 200 is a device for recovering VOC in the coating and drying furnace 100.
  • the recovery device 200 includes a circulation path 6 for taking out and circulating the air in the coating and drying furnace 100, a mixing chamber 230 arranged on the circulation path 6, a cooling recovery section 300, a heat pump 600, And a second heater 210, a third heater 220, and a cooling tower 400 and a tank 500 connected to the cooling recovery unit 300.
  • the circulation path 6 includes a first extraction passage 202, a second extraction passage 203, an evaporation zone extraction passage 201, a first communication passage 204, a second communication passage 205, an evaporation zone return passage 207, and a curing zone circulation. And a passage 209.
  • the VOC is recovered through the following steps by using the recovery device 200. That is, the first extraction step for extracting the first in-furnace air 121 in the evaporation zone 120, the second extraction step for extracting the second in-furnace air 131 in the curing zone 130, and the first in-reactor 121 in the mixing chamber 230 (2) Mixing step for mixing the in-furnace air 131 to obtain the mixed air 231, and cooling/collecting step for cooling the mixed air 231 in the cooling/recovering unit 300 and collecting VOCs contained in the mixed air 231 as a condensate 501 with water , And the return process in which the residual air 301 from which the condensate 501 has been removed after the cooling and recovery process is heated and returned to the coating drying furnace 100.
  • the second furnace air 131 in the curing zone 130 is taken out and heated by the third heater 220 together with the recovery of the VOC or separately, and the curing zone is directly used.
  • a cure zone circulation step of returning to 130 can also be performed.
  • the first extraction passage 202 communicates with the evaporation zone 120 via the air suction port 19 provided in the evaporation zone 120. As indicated by the arrow G12, the first in-furnace air 121 in the evaporation zone 120 is taken out through the first taking-out passage 202 (first taking-out step).
  • the first extraction passage 202 is provided with a flow rate adjusting valve 202A, and can adjust the flow rate of the first in-furnace air 121.
  • the second extraction passage 203 communicates with the curing zone 130 via the air suction port 19 provided in the curing zone 130. As indicated by the arrow G21, the second in-furnace air 131 in the curing zone 130 is extracted through the second extraction passage 203 (second extraction step).
  • the second extraction passage 203 is also provided with a flow rate adjusting valve 203A so that the flow rate of the second in-furnace air 131 can be adjusted.
  • the first furnace air 121 introduced from the evaporation zone 120 through the first extraction passage 202 and the second furnace air 131 introduced from the curing zone 130 through the second extraction passage 203 are introduced into the mixing chamber 230 and mixed. (Mixing step). Then, the mixed air 231 generated in the mixing chamber 230 is sent to the cooling recovery unit 300 through the first communication passage 204, as indicated by an arrow G31.
  • the cooling/recovery unit 300 is for cooling the mixed air 231 and recovering VOCs contained in the mixed air 231 together with water as a condensate 501 (cooling/recovery step).
  • the cooling recovery unit 300 includes a first cooler 320 (additional cooler) and a second cooler 330 (cooler).
  • the first cooler 320 is, for example, a metal cooling coil, and is connected to a cooling tower 400 provided outside the electrodeposition coating line 900. Then, the mixed air 231 is pre-cooled using the cooling water W21 as a coolant. Accordingly, the mixed air 231 can be cooled to some extent by the pre-cooling before being cooled by the second cooler 330, so that the mixed air 231 can be easily cooled to the predetermined temperature by the second cooler 330.
  • the mixed air 231 precooled by the first cooler 320 is further cooled by the second cooler 330.
  • the second cooler 330 is, for example, a metal cooling coil and constitutes an evaporator of the heat pump 600 described later.
  • the mixed air 231 is cooled by the second cooler 330, a part of VOC contained in the mixed air 231 is condensed together with water.
  • the obtained condensate 501 is removed from the mixed air 231 and is collected in the tank 500, as indicated by the broken line arrow V11 in FIG. Then, for example, VOCs are separated from the condensate 501 of the tank 500 and reused.
  • the mixed air 231 may include a tar component that is generated by oxidative decomposition of the paint component. A part of the tar component can also be removed from the mixed air 231 as the condensate 501. Further, a filter or the like for removing the tar component from the mixed air 231 may be arranged in the cooling/recovery section 300.
  • the residual air 301 after cooling, from which the condensate 501 has been removed, is sent to the first heater 240 through the second communication passage 205 and heated (return step), as indicated by the arrow G32.
  • the second cooler 330 and the first heater 240 are connected by the heat pump 600.
  • the heat pump 600 is a vapor compression type in which, for example, CO 2 , a chlorofluorocarbon medium, water, or the like is used as a refrigerant, and the refrigerant is circulated in the order of compressor ⁇ condenser ⁇ expansion valve ⁇ evaporator.
  • the evaporator of the heat pump 600 constitutes a second cooler 330 that cools the mixed air 231 by heat exchange.
  • the condenser of the heat pump 600 constitutes the first heater 240 that heats the residual air 301 by heat exchange.
  • the heat pump 600 supplies cold heat for cooling the mixed air 231 to the second cooler 330 by heat exchange, while supplying hot heat for heating the residual air 301 to the first heater 240 by heat exchange.
  • the heat pump 600 is a heat pump that uses the mixed air 231 as a heat absorbing source and the residual air 301 as a heat radiating source.
  • symbol W22 in FIG. 3 has shown the flow of the refrigerant.
  • the residual air 301 heated by the first heater 240 is returned to the evaporation zone 120 through the evaporation zone return passage 207, as indicated by arrows G33, G41, and G42 (return step).
  • the evaporation zone return passage 207 communicates with the evaporation zone 120 via the nozzle box 18. That is, the warm air of the residual air 301 is blown into the evaporation zone 120 via the nozzle box 18.
  • a second heater 210 is arranged in the middle of the evaporation zone return passage 207, and the residual air 301 heated by the first heater 240 can be further heated if necessary.
  • a gas burner is used as the second heater 210, and gas fuel and outside air are supplied to the second heater 210.
  • the evaporation zone 120 is provided with an evaporation zone extraction passage 201 for extracting the first in-furnace air 121.
  • the evaporation zone extraction passage 201 communicates with an upstream side of the second heater 210 in the evaporation zone return passage 207.
  • a flow rate adjusting valve 201A is provided in the evaporation zone extraction passage 201, and by opening and closing the flow rate adjusting valve 201A, as shown by an arrow G11, the first furnace air 121 is supplied as needed. A part of it can be directly sent to the second heater 210 to be heated and returned to the evaporation zone 120. Then, the second heater 210 can be used for early temperature increase of the air in the evaporation zone 120 at the start of operation, temperature adjustment in the evaporation zone 120, and the like.
  • a curing zone circulation passage 209 is provided separately from the second extraction passage 203, and a third heater 220 is provided in the middle thereof.
  • the hardening zone circulation passage 209 is a passage for taking out a part of the second in-furnace air 131 from the hardening zone 130 and heating it by the third heater 220 to return it to the hardening zone 130, as indicated by arrows G22 and G43. Is. With this configuration, it is possible to use the third heater 220 to perform an early temperature increase of the air in the curing zone 130 at the start of operation, a temperature adjustment in the curing zone 130, and the like (curing zone circulation step).
  • the humidity and VOC concentration of the mixed air 231 are set to 21 g/kg or more and 500 ppmC or more, preferably 21 g/kg or more and 23 g/kg or less, and 500 ppmC or more and 700 ppmC or less, respectively.
  • the air 121 and the second in-furnace air 131 are mixed. Thereby, when the mixed air 231 is cooled in the cooling/recovery section 300, a part of the VOCs in the mixed air 231 can be dissolved in water and efficiently removed as the condensate 501.
  • the temperature of the mixed air 231 in the mixing chamber 230 is, for example, about 100°C to 120°C.
  • the mixed air 231 is cooled by the first cooler 320 to, for example, about 40° C. to 60° C. by the first cooler 320. Then, the mixed air 231 cooled by the first cooler 320 is cooled by the second cooler 330 using the heat pump 600 to a temperature at which water and VOCs in the mixed air 231 are condensed, for example, about 10°C to 30°C. To be done. Then, a part of the VOC in the mixed air 231 is condensed together with a part of the water, and is removed as the condensate 501.
  • the humidity and VOC concentration of the residual air 301 remaining after the condensate 501 is removed are, for example, 18 g/kg or less and 80 ppmC or less, preferably 13 g/kg or more and 18 g/kg or less and 30 ppmC or more and 80 ppmC or less, respectively.
  • the residual air 301 is gradually heated by the first heater 240 and the second heater 210 of the heat pump 600 and returned to the evaporation zone 120.
  • the first heater 240 heats it to about 50° C. to 80° C.
  • the second heater 210 heats it to about 80° C. to 100° C., and returns it to the evaporation zone 120.
  • the first in-furnace air 121 in the evaporation zone 120 and the second in-furnace air 131 in the curing zone 130 are taken out, mixed, and cooled to obtain the moisture content. It is possible to condense while dissolving VOC therein. Then, the VOCs in the coating drying furnace 100 can be efficiently recovered, and the conventional exhaust equipment for taking out the air in the coating drying furnace 100 and burning and removing the VOCs by the catalytic combustion device becomes unnecessary. Or it can be simplified.
  • the residual air 301 returned to the evaporation zone 120 has its humidity lowered due to the cooling in the cooling recovery section 300 and the removal of the condensate 501, so that the evaporation zone 120 is supplied with dry warm air. Then, the rise of the vapor pressure in the coating and drying furnace 100 is suppressed, and the evaporation rate of water and VOC in the coating film in the coating and drying furnace 100 becomes high. Then, the coating film of the work 2 can be quickly and efficiently dried in the coating drying furnace 100, which is advantageous for improving the coating film quality. Further, since the heat pump 600 is used for cooling the mixed air 231 and heating the residual air 301, energy loss is reduced, which is advantageous for energy saving.
  • the surface temperature of the hanger 10 carried into the coating drying oven 100 is about 27 to 28° C.
  • the dew point temperature of the air in the coating drying oven 100 is increased. Is lower than the surface temperature of the hanger 10. Therefore, dew condensation on the hanger 10 can be avoided, and deterioration of the quality of the coating film due to, for example, falling of dew condensation water on the work 2 can be avoided.
  • the recovery device 200 can also be applied to a drying process of a coating process that does not perform dip rinsing, for example, a coating process that includes a rinsing process that only performs spray rinsing, and a coating process that does not include a rinsing process.
  • the humidity of the mixed air 231 may be less than 20 g/kg, for example. Then, the humidity of the mixed air 231 may be insufficient, and efficient VOC recovery may be difficult. Therefore, as shown in FIG. 4, the cooling/recovering unit 300 may include, for example, a spray nozzle type water supplier 310 for replenishing the cooling/recovering unit 300 with additional water.
  • the water supply device 310 is supplied with industrial water or the like from the outside of the recovery device 200, for example, as indicated by an arrow W11. As a result, the mixed air 231 can be supplemented with water necessary for efficient VOC recovery.
  • the recovery device 200 can be applied not only to the coating drying furnace of the electrodeposition coating line, but also to the coating drying furnace of other coating lines using the water-soluble paint. Further, the present invention can be applied not only to the baking drying oven but also to a flash-off drying oven. Specifically, for example, it can be used in a coating drying furnace such as intermediate coating or top coating using a water-soluble coating after electrodeposition coating.
  • a plurality of coolers for preliminary cooling may be installed in the cooling/recovery section 300 to cool the mixed air 231 in multiple stages.
  • a plurality of heat pumps 600 may be installed in the circulation path 6 to cool the mixed air 231 and heat the residual air 301 in multiple stages.
  • heat pumps of different refrigerants may be arranged depending on the temperature of the mixed air 231.
  • a heat pump that uses CO 2 as a refrigerant which is suitable for absorbing and releasing heat on the high temperature side, is used to cool the higher temperature mixed air 231, and a lower temperature side is used to cool the lower temperature mixed air 231.
  • a heat pump using a CFC-based medium suitable for heat dissipation as a refrigerant may be used.
  • the mixed air 231 can be efficiently cooled and heated.
  • the circulation path 6 may be configured to include only one of the evaporation zone extraction passage 201 and the curing zone circulation passage 209, or to not include both of them.
  • the second cooler 330 of the cooling recovery unit 300 may be another cooler using, for example, a chiller (cooling water circulation device) instead of the evaporator of the heat pump 600.
  • the first heater 240 may be another heater such as a gas burner instead of the condenser of the heat pump 600.
  • the recovery device 200 may be configured without a return process for the residual air 301.
  • the work 2 is not limited to the car body, and may be a bumper (plastic), a filler lid (fuel filler lid), a door mirror, an antenna, a spoiler, or other automotive parts, or a coated product made of metal or resin other than the automotive parts. Good.

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Abstract

揮発性有機化合物(VOC)の回収装置(200)は、水溶性塗料を用いて塗装されたワーク(2)が搬入され、ワーク(2)の塗膜を乾燥させる塗装乾燥炉(100)内の(VOC)を回収するための装置であって、塗装乾燥炉(100)は、ワーク(2)が搬入され、炉内温度80℃以上120℃以下でワーク(2)の水分を蒸発させる蒸発ゾーン(120)と、蒸発ゾーン(120)の下流側に配置され、炉内温度150℃以上200℃以下で塗膜を硬化させる硬化ゾーン(130)とを備え、蒸発ゾーン(120)に連通し、蒸発ゾーン(120)内の第1炉内空気(121)を取出すための第1取出通路(202)と、硬化ゾーン(130)に連通し、硬化ゾーン(130)内の第2炉内空気(131)を取出すための第2取出通路(203)と、第1炉内空気(121)と第2炉内空気(131)とを混合して混合空気(231)を得る混合チャンバ(230)と、混合空気(231)を冷却して、混合空気(231)に含まれる(VOC)を水分とともに凝縮物(501)として回収する冷却回収部(300)とを備えたことを特徴とする。

Description

揮発性有機化合物の回収装置及び回収方法
 本開示は、塗装乾燥炉内の揮発性有機化合物の回収装置及び回収方法に関する。
 従来、車体等の塗装工程において、塗料の損失を低減させるため、余剰の塗料を回収することが行われている(例えば特許文献1参照)。
特開平5-214267号公報
 ところで、塗装されたワークを乾燥炉に搬入して塗膜の乾燥(焼付け或いはフラッシュオフ)を行なう乾燥工程では、塗膜に含まれる多量の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds、以下、「VOC」と称することがある。)が蒸発することが知られている。
 このVOCは、従来焼却処分することが行われているが、コスト面において問題があるとともに、VOCの焼却によりCOが多量に発生する等環境面においても問題があった。
 そこで、本開示は、乾燥炉において発生するVOCを効率的に回収可能であり、コスト面及び環境面において優れたVOCの回収装置及び回収方法をもたらすことを課題とする。
 上記の課題を解決するために、ここに開示する第1の技術に係る揮発性有機化合物の回収装置は、水溶性塗料を用いて塗装されたワークが搬入され、該ワークの塗膜を乾燥させる塗装乾燥炉内の揮発性有機化合物を回収するための装置であって、上記塗装乾燥炉は、上記ワークが搬入され、炉内温度80℃以上120℃以下で上記ワークの水分を蒸発させる蒸発ゾーンと、上記蒸発ゾーンの下流側に配置され、炉内温度150℃以上200℃以下で上記塗膜を硬化させる硬化ゾーンとを備え、上記蒸発ゾーンに連通し、該蒸発ゾーン内の第1炉内空気を取出すための第1取出通路と、上記硬化ゾーンに連通し、該硬化ゾーン内の第2炉内空気を取出すための第2取出通路と、上記第1炉内空気と上記第2炉内空気とを混合して混合空気を得る混合チャンバと、上記混合空気を冷却して、該混合空気に含まれる上記揮発性有機化合物を上記水分とともに凝縮物として回収する冷却回収部とを備えたことを特徴とする。
 水溶性塗料を用いて塗装されたワークの塗膜には、水分及び揮発性有機化合物が多量に含まれている。低温の蒸発ゾーンでは、塗膜に含まれる水分が主に蒸発し、第1炉内空気は水蒸気を多量に含む。一方、蒸発ゾーンの下流に設けられた高温の硬化ゾーンでは、塗膜に含まれるVOCが主に蒸発し、第2炉内空気はVOCを多量に含む。本技術では、蒸発ゾーンの第1炉内空気と硬化ゾーンの第2炉内空気とを取り出して混合し、冷却することにより、水分中にVOCを溶解させながら凝縮させることができる。そうして、塗装乾燥炉内のVOCを効率的に回収することができる。また、本技術によれば、VOCを凝縮物として回収するから、従来のVOC焼却処理のための排気や触媒酸化装置の設置が不要になり、若しくは、触媒酸化装置を設ける場合でも、その小型化及び排気量の低減が可能になる。
 第2の技術は、第1の技術において、上記冷却回収部は、上記混合空気を冷却する冷却器と、上記冷却器によって冷却され、上記凝縮物が除去された残空気が導入され、該残空気を加熱する加熱器と、上記加熱された残空気を上記塗装乾燥炉に戻すリターン通路と、上記冷却器と上記加熱器とを連絡し、上記冷却器に上記混合空気を冷却する冷熱を熱交換によって供給し、上記加熱器に上記残空気を加熱する温熱を熱交換によって供給するヒートポンプと、を備えたことを特徴とする。
 本技術によれば、混合空気を冷却し、水分及びVOCを凝縮させて除去した後の乾燥した空気が加熱されて塗装乾燥炉に戻されるから、塗装乾燥炉内の蒸気圧の上昇が抑えられる。その結果、塗装乾燥炉における塗膜中の水分やVOCの蒸発速度が高くなるため、ワークの塗膜を塗装乾燥炉において速やかに効率良く乾燥させることができ、品質向上に有利になる。さらに、混合空気の冷却及び空気の加熱にヒートポンプを利用するから、エネルギーロスが少なくなり、省エネに有利になる。
 第3の技術は、第2の技術において、上記冷却器の上流側に、上記混合空気を予備冷却する追加の冷却器を備えたことを特徴とする。
 本技術によれば、予備冷却により混合空気をある程度冷却することができるから、混合空気のヒートポンプによる所定温度までの冷却が容易になる。
 第4の技術は、第2又は第3の技術において、上記冷却回収部は、該冷却回収部内に追加の水分を補充する水分供給器を備えたことを特徴とする。
 第1炉内空気に含まれる水分が少ない場合、冷却回収部においてVOCを十分回収可能な水分量を確保しがたくなり得る。本技術によれば、冷却回収部において、追加の水分を補充することにより、VOCを効率的に回収することができる。
 ここに開示する第5の技術に係る揮発性有機化合物の回収方法は、水溶性塗料を用いて塗装されたワークが搬入され、該ワークの塗膜を乾燥させる塗装乾燥炉内の揮発性有機化合物を回収するための方法であって、上記塗装乾燥炉は、上記ワークが搬入され、炉内温度80℃以上120℃以下で上記ワークの水分を蒸発させる蒸発ゾーンと、上記蒸発ゾーンの下流側に配置され、炉内温度150℃以上200℃以下で上記塗膜を硬化させる硬化ゾーンとを備え、上記蒸発ゾーン内の第1炉内空気を取出す第1取出工程と、上記硬化ゾーン内の第2炉内空気を取出す第2取出工程と、上記第1炉内空気と上記第2炉内空気とを混合して混合空気を得る混合工程と、上記混合空気を冷却して、該混合空気に含まれる上記揮発性有機化合物を上記水分とともに凝縮物として回収する冷却回収工程とを備えたことを特徴とする。
 本技術によれば、第1炉内空気と第2炉内空気とを取り出して混合し、冷却することにより、水分中にVOCを溶解させながら凝縮させることができる。そうして、塗装乾燥炉内において蒸発したVOCを効率的に回収することができる。また、従来のVOC焼却処理のための排気や触媒酸化装置の設置が不要になり、若しくは、触媒酸化装置を設ける場合でも、その小型化及び排気量の低減が可能になる。
 第6の技術は、第5の技術において、上記冷却回収工程後の上記凝縮物が除去された残空気を加熱して上記塗装乾燥炉に戻すリターン工程を備え、上記混合空気を吸熱源とし、上記残空気を放熱源とするヒートポンプを用いて上記混合空気の冷却及び上記残空気の加熱を行なうことを特徴とする。
 本技術によれば、混合空気を冷却し、水分及びVOCを凝縮させて除去した後の乾燥した空気が加熱されて塗装乾燥炉に戻されるから、塗装乾燥炉内の蒸気圧の上昇が抑えられる。その結果、塗装乾燥炉における塗膜中の水分やVOCの蒸発速度が高くなるため、ワークの塗膜を塗装乾燥炉において速やかに効率良く乾燥させることができ、品質向上に有利になる。さらに、混合空気の冷却及び空気の加熱にヒートポンプを利用するから、エネルギーロスが少なくなり、省エネに有利になる。
 第7の技術は、第6の技術において、上記混合空気を、上記ヒートポンプによる冷却前に予備冷却することを特徴とする。
 本技術によれば、予備冷却により混合空気をある程度冷却することができるから、混合空気のヒートポンプによる所定温度までの冷却が容易になる。
 第8の技術は、第6又は第7の技術において、上記リターン工程で、上記ヒートポンプによって加熱された残空気をさらに加熱して上記塗装乾燥炉に戻すことを特徴とする。
 本技術によれば、塗装乾燥炉に戻す残空気の温度調整が容易になる。また、操業開始時の塗装乾燥炉の昇温を早めることができる。
 第9の技術は、第6乃至第8の技術のいずれか一において、上記混合空気に含まれる上記水分の重量絶対湿度は、21g/kg以上であり、上記混合空気に含まれる上記揮発性有機化合物の濃度は、500ppmC以上であり、上記残空気に含まれる上記水分の重量絶対湿度は、18g/kg以下であり、上記残空気に含まれる上記揮発性有機化合物の濃度は、80ppmC以下であることを特徴とする。
 本技術によれば、冷却回収工程において、水分とともに効率的にVOCを回収することができるから、コスト面及び環境面において優れた揮発性有機化合物の回収方法をもたらすことができる。
 第10の技術は、第5乃至第9の技術のいずれか一において、上記水溶性塗料は、電着塗料であり、上記ワークは、上記電着塗料を用いた電着工程後に、洗浄水に浸漬されて洗浄される水洗工程を経た状態で、上記塗装乾燥炉に搬入されるものであることを特徴とする。
 電着工程後は洗浄水に浸漬されて洗浄されるディップ水洗が行われ得る。本技術によれば、蒸発ゾーンに搬入されるワークの塗膜には、洗浄水に由来する水分が多量に含まれている。そうすると、第1炉内空気に多量の水分が含まれるから、当該水分を用いてVOCを効率的に回収することができる。
 以上述べたように、本開示によると、蒸発ゾーンの第1炉内空気と硬化ゾーンの第2炉内空気とを取り出して混合し、冷却することにより、水分中にVOCを溶解させながら凝縮させることができる。そうして、塗装乾燥炉内のVOCを効率的に回収することができる。また、本技術によれば、VOCを凝縮物として回収するから、従来のVOC焼却処理のための排気や触媒酸化装置の設置が不要になり、若しくは、触媒酸化装置を設ける場合でも、その小型化及び排気量の低減が可能になる。
電着塗装ラインの一例を示す図である。 図1のA-A線における模式的な断面図である。 実施形態1に係る回収装置を備えた塗装乾燥炉を示す図である。 実施形態2に係る回収装置を備えた塗装乾燥炉を示す図3相当図である。
 以下、本開示の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の好ましい実施形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本開示、その適用物或いはその用途を制限することを意図するものでは全くない。
 (実施形態1)
 <電着塗装ラインの構成>
 図1に示す電着塗装ライン900のワーク2は自動車ボディである。この電着塗装ライン900は、上流側から順に配置された、電着ステーション910、水洗ステーション920及び乾燥ステーション930と、ワーク2を各ステーション910,920,930に順に案内するハンガー式搬送装置90とを備える。
 なお、本明細書において、「上流側」、「下流側」とは、電着塗装ライン900においてはワーク2の流れる方向、後述する循環路6においては空気の流れる方向を基準とする。
 <ハンガー式搬送装置>
 図2は、乾燥ステーション930の後述する塗装乾燥炉100の模式的な断面図である。図1,図2に示すように、ハンガー式搬送装置90は、オーバーヘッドコンベアであり、電着塗装ライン900に沿って延びるガイドレール11と、このガイドレール11にローラ12によって係合し該ガイドレール11に沿って移動する前後のトロリー13とを備え、トロリー13にハンガー10が吊り下げられている。ハンガー10は、ワーク2を両側から支持するための、トロリー13にCネック14を介して吊り下げられた前後の門型フレーム15を備えている。門型フレーム15の下端部にはワーク受け16が設けられている。ワーク2は、ハンガー10に吊り下げられて、各ステーション910,920,930に順に搬入される。そうして、各ステーション910,920,930における電着工程、水洗工程、及び乾燥工程を経てワーク2の電着塗装が完了する。
 <電着ステーション>
 電着ステーション910には、電着塗料912を貯留した電着槽911が設けられている。ワーク2は、例えば化成処理が施された上で、この電着槽911に浸漬される。そして、ワーク2を陰極とし、電着槽911内に設けられた対極(不図示)を陽極としてカチオン電着塗装が行なわれる(電着工程)。
 <水洗ステーション>
 水洗ステーション920では、電着塗料912が電着したワーク2のUFろ液923(洗浄水)によるディップ水洗とこれに続くスプレー水洗、及び、工業用水927(洗浄水)によるディップ水洗とこれに続くスプレー水洗を行う(水洗工程)。
 そのために、水洗ステーション920は、上流側から順に配置された、UFろ液923が貯留されるUFディップ水洗槽921及びUFろ液923噴霧用のUFスプレーノズル922と、工業用水927が貯留される工業用水ディップ水洗槽925及び工業用水927噴霧用の工業用水スプレーノズル926とを備えている。ワーク2は、各ディップ水洗槽921,925に貯留されたUFろ液923又は工業用水927に浸漬されることにより洗浄された後、各スプレーノズル922,926を介して吹き付けられたUFろ液923又は工業用水927によりさらに洗浄される。
 UFろ液923は、電着槽911の電着塗料912を限外ろ過(Ultrafiltration、「UF」と称することがある。)することにより得られるろ液である。そのために、電着槽911には、図示しないUF装置及びUFタンクが付設されている。電着槽911の電着塗料912は、その損失を減らすべく、UF装置により限外ろ過され、そのUFろ液923がUFタンクに貯留される。UFタンクに貯留されたUFろ液923は、UFスプレーノズル922に供給され、スプレー済みのUFろ液923がUFディップ水洗槽921に回収される。そして、UFディップ水洗槽921からのオーバーフロー水が電着槽911に回収される。
 <乾燥ステーション>
 乾燥ステーション930は、図3に示すように、塗装乾燥炉100と、塗装乾燥炉100に配設された本実施形態に係る揮発性有機化合物(Volatile Organic
 Compounds、「VOC」と称することがある。)の回収装置200とを備えている。
 <塗装乾燥炉>
 塗装乾燥炉100は、電着工程及び水洗工程を経たワーク2が搬入され、該ワーク2の塗膜を乾燥させる(乾燥工程)。塗装乾燥炉100は、上流側から順に、入口110と、蒸発ゾーン120と、硬化ゾーン130と、出口140とを備える。蒸発ゾーン120は、塗膜に含まれる水分を主に蒸発させるためのゾーンである。また、硬化ゾーン130は、塗膜に含まれるVOCを主に蒸発させて塗膜を硬化させるためのゾーンである。水洗ステーション920を通過したワーク2は、塗装乾燥炉100の入口110に搬入され、蒸発ゾーン120及び硬化ゾーン130を順に通過して、出口140から塗装乾燥炉100外に搬出される。
 図2に示すように、塗装乾燥炉100の蒸発ゾーン120及び硬化ゾーン130の相対する内側壁17には、後述する循環路6から供給される温風をハンガー10に搭載されたワーク2に向けて吹き出すノズルボックス18が設けられている。内側壁17の上部には、塗装乾燥炉100内の空気を、循環用ファン(不図示)の作動により循環路6に排出するエア吸込み口19が開口している。塗装乾燥炉100の壁には断熱材8が設けられている。
 ここに、蒸発ゾーン120の炉内温度は、例えば80℃以上120℃以下に保たれている。一方、硬化ゾーン130の炉内温度は、例えば150℃以上200℃以下に保たれている。すなわち、硬化ゾーン130の炉内温度は、塗膜の硬化を促進させるべく、VOCの沸点近傍の温度に保たれている。そして、硬化ゾーン130の上流側に設けられた蒸発ゾーン120の炉内温度は、硬化ゾーン130の炉内温度に比べて低温であり、且つ水分の沸点近傍の温度に保たれている。
 電着工程及び水洗工程を経た状態のワーク2の塗膜には、電着塗料912に含まれるVOCが多量に含まれるとともに、水分が多量に含まれる。上流側に設けられた低温の蒸発ゾーン120では、予めワーク2の塗膜に含まれる水分を主に蒸発させる。そうして、蒸発ゾーン120において十分に水分を蒸発させた後、蒸発ゾーン120の下流側に設けられた高温の硬化ゾーン130において、塗膜に含まれるVOCを主に蒸発させ、塗膜を硬化させる。
 仮に、水洗工程を経たワーク2を直接硬化ゾーン130に搬入すると、塗膜に含まれる水分とVOCとが一気に蒸発する。そうすると、塗膜からの蒸発成分の量が過多となり、塗膜に空隙が発生する等塗膜品質の低下に繋がる虞がある。
 蒸発ゾーン120及び硬化ゾーン130を設けて、水分及びVOCを段階的に蒸発させることにより、高品質の塗膜をもたらすことができる。なお、上記構成によれば、蒸発ゾーン120の第1炉内空気121は水蒸気を多量に含む。一方、第2炉内空気131にはVOCが多量に含まれる。
 蒸発ゾーン120内の第1炉内空気121の重量絶対湿度(以下、単に「湿度」と称することがある。)は、例えば20g/kg以上25g/kg以下である。一方、硬化ゾーン130内の第2炉内空気131の湿度は、第1炉内空気121の湿度より低く、例えば15g/kg以上20g/kg以下である。
 また、第1炉内空気121に含まれるVOCの濃度は、例えば60ppmC以上100ppmC以下程度である。一方、第2炉内空気131に含まれるVOCの濃度は、第1炉内空気121のVOC濃度よりも高く、例えば600ppmC以上1000ppmC以下程度である。
 <回収装置>
 回収装置200は、塗装乾燥炉100内のVOCを回収するための装置である。
 図3に示すように、回収装置200は、塗装乾燥炉100内の空気を取り出して循環させる循環路6と、循環路6上に配設された混合チャンバ230、冷却回収部300、ヒートポンプ600、及び第2加熱器210、第3加熱器220と、冷却回収部300に接続された冷却塔400及びタンク500とを備えている。
 循環路6は、第1取出通路202と、第2取出通路203と、蒸発ゾーン取出通路201と、第1連通路204と、第2連通路205と、蒸発ゾーンリターン通路207と、硬化ゾーン循環通路209とを備えている。
 VOCは、回収装置200を用いることにより、以下の各工程を経て回収される。すなわち、蒸発ゾーン120内の第1炉内空気121を取出す第1取出工程、硬化ゾーン130内の第2炉内空気131を取出す第2取出工程、混合チャンバ230において第1炉内空気121と第2炉内空気131とを混合して混合空気231を得る混合工程、冷却回収部300において混合空気231を冷却して、混合空気231に含まれるVOCを水分とともに凝縮物501として回収する冷却回収工程、及び冷却回収工程後の凝縮物501が除去された残空気301を加熱して塗装乾燥炉100に戻すリターン工程である。なお、本実施形態に係る回収装置200では、VOCの回収と併せて、又はこれとは別に、硬化ゾーン130の第2炉内空気131を取り出して第3加熱器220により加熱し、そのまま硬化ゾーン130に戻す硬化ゾーン循環工程も行うことができる。以下、回収装置200の各部の説明と対応させて、上記各工程によるVOCの回収方法について説明する。
 -第1取出通路-
 第1取出通路202は、蒸発ゾーン120に設けられたエア吸い込み口19を介して当該蒸発ゾーン120に連通している。符号G12の矢印で示すように、蒸発ゾーン120内の第1炉内空気121は、第1取出通路202を通じて取り出される(第1取出工程)。第1取出通路202には、流量調整バルブ202Aが設けられており、第1炉内空気121の流量を調節することができる。
 -第2取出通路-
 第2取出通路203は、硬化ゾーン130に設けられたエア吸い込み口19を介して当該硬化ゾーン130に連通している。符号G21の矢印で示すように、硬化ゾーン130内の第2炉内空気131は、第2取出通路203を通じて取り出される(第2取出工程)。第2取出通路203にも、流量調整バルブ203Aが設けられており、第2炉内空気131の流量を調節することができる。
 -混合チャンバ-
 第1取出通路202を通じて蒸発ゾーン120から導かれた第1炉内空気121と、第2取出通路203を通じて硬化ゾーン130から導かれた第2炉内空気131とは、混合チャンバ230に導入され混合される(混合工程)。そうして、混合チャンバ230で生成された混合空気231は、符号G31の矢印で示すように、第1連通路204を通じて冷却回収部300に送られる。
 -冷却回収部-
 冷却回収部300は、混合空気231を冷却して、混合空気231に含まれるVOCを水分とともに凝縮物501として回収するためのものである(冷却回収工程)。冷却回収部300は、第1冷却器320(追加の冷却器)と、第2冷却器330(冷却器)とを備えている。
 第1冷却器320は、例えば金属製の冷却用コイルであり、電着塗装ライン900の外部に設けられた冷却塔400に接続されている。そうして、冷却水W21を冷媒として、混合空気231を予備冷却する。これにより、第2冷却器330による冷却前に、予備冷却により混合空気231をある程度冷却することができるから、混合空気231の第2冷却器330による所定温度までの冷却が容易になる。
 第1冷却器320により予備冷却された混合空気231は、さらに第2冷却器330により冷却される。第2冷却器330は、第1冷却器320と同様に、例えば金属製の冷却用コイルであり、後述するヒートポンプ600の蒸発器を構成している。混合空気231が第2冷却器330により冷却されると、混合空気231内に含まれるVOCの一部が、水分とともに凝縮する。そうして、得られた凝縮物501は、混合空気231から除去されて、図3中符号V11の破線矢印で示すように、タンク500に回収される。そして、例えば、タンク500の凝縮物501からVOCが分離されて再利用される。
 なお、混合空気231には、塗料成分の酸化分解等によって生ずるヤニ成分が含まれ得る。ヤニ成分の一部も凝縮物501として混合空気231から除去することが可能である。また、冷却回収部300に、混合空気231からヤニ成分を除去するためのフィルタ等を配置してもよい。
 凝縮物501が除去された冷却後の残空気301は、符号G32の矢印で示すように、第2連通路205を通じて、第1加熱器240に送られ、加熱される(リターン工程)。
 ここに、第2冷却器330と第1加熱器240とは、ヒートポンプ600により連絡されている。具体的には、ヒートポンプ600は、例えばCOやフロン系媒体、水等を冷媒とし、圧縮機→凝縮器→膨張弁→蒸発器の順に冷媒を循環させる蒸気圧縮式である。そして、ヒートポンプ600の蒸発器は、混合空気231を熱交換によって冷却する第2冷却器330を構成する。一方、ヒートポンプ600の凝縮器は、残空気301を熱交換によって加熱する第1加熱器240を構成する。そうして、ヒートポンプ600は、第2冷却器330に対し、混合空気231を冷却する冷熱を熱交換によって供給する一方、第1加熱器240に対し、残空気301を加熱する温熱を熱交換によって供給する。換言すれば、ヒートポンプ600は、混合空気231を吸熱源とし、残空気301を放熱源とするヒートポンプになっている。なお、図3中符号W22は冷媒の流れを示している。
 第1加熱器240により加熱された残空気301は、符号G33,G41,G42の矢印で示すように、蒸発ゾーンリターン通路207を通じて蒸発ゾーン120に戻される(リターン工程)。なお、蒸発ゾーンリターン通路207は、ノズルボックス18を介して、蒸発ゾーン120に連通している。すなわち、ノズルボックス18を介して残空気301の温風が蒸発ゾーン120内に吹き出す。
 蒸発ゾーンリターン通路207の途中には、第2加熱器210が配設されており、必要に応じて第1加熱器240で加熱された残空気301をさらに加熱することができる。第2加熱器210としてはガスバーナーが用いられており、第2加熱器210にガス燃料及び外気が供給される。
 なお、蒸発ゾーン120には、第1取出通路202とは別に、第1炉内空気121を取り出す蒸発ゾーン取出通路201が設けられている。この蒸発ゾーン取出通路201は、蒸発ゾーンリターン通路207において第2加熱器210よりも上流側に連通している。そして、蒸発ゾーン取出通路201には流量調整バルブ201Aが設けられており、当該流量調整バルブ201Aを開閉することにより、符号G11の矢印で示すように、必要に応じて第1炉内空気121の一部を第2加熱器210に直接送り込んで加熱し蒸発ゾーン120に戻すことができるようになっている。そうして、第2加熱器210を、操業開始時の蒸発ゾーン120内の空気の早期昇温や蒸発ゾーン120内の温度調整等に利用することができる。
 また、硬化ゾーン130にも、第2取出通路203とは別に、硬化ゾーン循環通路209が設けられており、その途中には、第3加熱器220が設けられている。硬化ゾーン循環通路209は、符号G22,G43の矢印で示すように、硬化ゾーン130から第2炉内空気131の一部を取り出すとともに、第3加熱器220により加熱して硬化ゾーン130に戻す通路である。本構成により、第3加熱器220を用いて、操業開始時の硬化ゾーン130内の空気の早期昇温や硬化ゾーン130内の温度調整等を行うことができる(硬化ゾーン循環工程)。
 -循環路内空気の温度、湿度、及びVOC濃度-
 混合チャンバ230において、例えば、混合空気231の湿度及びVOC濃度が、それぞれ21g/kg以上及び500ppmC以上、好ましくは21g/kg以上23g/kg以下及び500ppmC以上700ppmC以下となるように、第1炉内空気121と第2炉内空気131とは混合される。これにより、冷却回収部300において混合空気231を冷却したときに、混合空気231内のVOCの一部を水分に溶解させて凝縮物501として効率的に除去することができる。なお、混合チャンバ230における混合空気231の温度は、例えば100℃~120℃程度になる。
 混合空気231は、第1冷却器320により、第1冷却器320により例えば40℃~60℃程度まで冷却される。そして、第1冷却器320で冷却された混合空気231は、ヒートポンプ600を用いた第2冷却器330によって、混合空気231中の水分及びVOCが凝縮する温度、例えば10℃~30℃程度まで冷却される。そうして、混合空気231中のVOCの一部は、水分の一部とともに凝縮され、凝縮物501として除去される。
 凝縮物501が除去されて残った残空気301の湿度及びVOC濃度は、例えば、それぞれ18g/kg以下及び80ppmC以下、好ましくは13g/kg以上18g/kg以下及び30ppmC以上80ppmC以下となる。
 その後、残空気301は、ヒートポンプ600の第1加熱器240、及び第2加熱器210により段階的に加熱されて蒸発ゾーン120に戻される。具体的には例えば、第1加熱器240によって50℃~80℃程度にまで加熱され、第2加熱器210によって80℃~100℃程度にまで加熱されて蒸発ゾーン120に戻される。
 <作用効果>
 以上述べたように、本実施形態に係る回収装置200では、蒸発ゾーン120の第1炉内空気121と硬化ゾーン130の第2炉内空気131とを取り出して混合し、冷却することにより、水分中にVOCを溶解させながら凝縮させることができる。そうして、塗装乾燥炉100内のVOCを効率的に回収することができるとともに、塗装乾燥炉100内の空気を取り出して触媒燃焼装置でVOCを燃焼除去する従来の排気設備は不要になる、又は簡略化することができる。
 また、蒸発ゾーン120に戻される残空気301は、冷却回収部300における冷却及び凝縮物501の除去によって湿度が下がっているから、蒸発ゾーン120には乾燥した温風が供給されることになる。そうすると、塗装乾燥炉100内の蒸気圧の上昇が抑えられ、塗装乾燥炉100における塗膜中の水分やVOCの蒸発速度が高くなる。そうして、ワーク2の塗膜を塗装乾燥炉100において速やかに効率良く乾燥させることができ、塗膜品質の向上に有利になる。さらに、混合空気231の冷却及び残空気301の加熱にヒートポンプ600を利用するから、エネルギーロスが少なくなり、省エネに有利になる。また、塗装乾燥炉100に搬入されるハンガー10の表面温度は27~28℃程度であるところ、乾燥した残空気301が塗装乾燥炉100に供給されると、塗装乾燥炉100の空気の露点温度はハンガー10の表面温度よりも低くなる。よって、ハンガー10への結露が避けられ、例えば結露水のワーク2への落下による塗膜の品質低下が避けられる。
 (実施形態2)
 以下、本開示に係る他の実施形態について詳述する。なお、これらの実施形態の説明において、実施形態1と同じ部分については同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
 回収装置200は、ディップ水洗を行なわず、例えばスプレー水洗のみを行う水洗工程を備えた塗装工程や、水洗工程を備えない塗装工程の乾燥炉にも適用できる。この場合、混合空気231の湿度が例えば20g/kg未満になり得る。そうすると、混合空気231の湿度が不足し、効率的なVOCの回収が難しくなる可能性がある。このため、図4に示すように、冷却回収部300は、該冷却回収部300内に追加の水分を補充する例えばスプレーノズル式の水分供給器310を備えるようにしてもよい。水分供給器310には、例えば回収装置200の外部から、符号W11の矢印で示すように、工業用水等が供給される。そうして、混合空気231に対し、効率的なVOCの回収に必要な水分を補充することができる。
 (その他の実施形態)
 回収装置200は、電着塗装ラインの塗装乾燥炉に限らず、水溶性塗料を用いるその他の塗装ラインの塗装乾燥炉に適用することができる。また、焼付け用の塗装乾燥炉に限らず、フラッシュオフ用の塗装乾燥炉にも適用することができる。具体的には例えば、電着塗装後における水溶性塗料を用いた中塗り塗装や上塗り塗装等の塗装乾燥炉にも用いることができる。
 また、冷却回収部300に、予備冷却用の冷却器を複数台設置して、混合空気231の冷却を多段階としてもよい。
 さらに、循環路6にヒートポンプ600を複数台設置して、混合空気231の冷却及び残空気301の加熱を多段階で行う構成としてもよい。この場合、混合空気231の温度に応じて異なる冷媒のヒートポンプを配置するようにしてもよい。具体的には、より高温の混合空気231の冷却には高温側での吸放熱に適したCOを冷媒とするヒートポンプを用い、より低温の混合空気231の冷却には、低温側での吸放熱に適したフロン系媒体を冷媒とするヒートポンプを用いるようにしてもよい。これにより、混合空気231の冷却及び加熱を効率良く行なうことができる。
 循環路6は、蒸発ゾーン取出通路201及び硬化ゾーン循環通路209のいずれか一方のみ備える構成、又は両方とも備えない構成としてもよい。
 また、冷却回収部300の第2冷却器330は、ヒートポンプ600の蒸発器の代わりに、例えばチラー(冷却水循環装置)等を用いた他の冷却器であってもよい。また、第1加熱器240は、ヒートポンプ600の凝縮器の代わりに、例えばガスバーナー等の他の加熱器であってもよい。また、回収装置200は、残空気301のリターン工程を設けない構成としてもよい。
 ワーク2は、自動車ボディに限らず、バンパー(プラスチック)、フィラーリッド(給油口の蓋)、ドアミラー、アンテナ、スポイラー等の自動車部品やその他自動車部品以外の金属及び樹脂からなる塗装品であってもよい。
2 ワーク
6 循環路
100 塗装乾燥炉
120 蒸発ゾーン
121 第1炉内空気
130 硬化ゾーン
131 第2炉内空気
200 回収装置
201 蒸発ゾーン取出通路
202 第1取出通路
203 第2取出通路
204 第1連通路
205 第2連通路
207 蒸発ゾーンリターン通路
209 硬化ゾーン循環通路
210 第2加熱器
220 第3加熱器
230 混合チャンバ
231 混合空気
240 第1加熱器
300 冷却回収部
301 残空気
310 水分供給器
320 第1冷却器
330 第2冷却器
501 凝縮物
600 ヒートポンプ
900 電着塗装ライン
910 電着ステーション
920 水洗ステーション
930 乾燥ステーション

Claims (10)

  1.  水溶性塗料を用いて塗装されたワークが搬入され、該ワークの塗膜を乾燥させる塗装乾燥炉内の揮発性有機化合物を回収するための装置であって、
     上記塗装乾燥炉は、
     上記ワークが搬入され、炉内温度80℃以上120℃以下で上記ワークの水分を蒸発させる蒸発ゾーンと、
     上記蒸発ゾーンの下流側に配置され、炉内温度150℃以上200℃以下で上記塗膜を硬化させる硬化ゾーンとを備え、
     上記蒸発ゾーンに連通し、該蒸発ゾーン内の第1炉内空気を取出すための第1取出通路と、
     上記硬化ゾーンに連通し、該硬化ゾーン内の第2炉内空気を取出すための第2取出通路と、
     上記第1炉内空気と上記第2炉内空気とを混合して混合空気を得る混合チャンバと、
     上記混合空気を冷却して、該混合空気に含まれる上記揮発性有機化合物を上記水分とともに凝縮物として回収する冷却回収部とを備えた
    ことを特徴とする揮発性有機化合物の回収装置。
  2.  請求項1において、
     上記冷却回収部は、
     上記混合空気を冷却する冷却器と、
     上記冷却器によって冷却され、上記凝縮物が除去された残空気が導入され、該残空気を加熱する加熱器と、
     上記加熱された残空気を上記塗装乾燥炉に戻すリターン通路と、
     上記冷却器と上記加熱器とを連絡し、上記冷却器に上記混合空気を冷却する冷熱を熱交換によって供給し、上記加熱器に上記残空気を加熱する温熱を熱交換によって供給するヒートポンプと、を備えた
    ことを特徴とする揮発性有機化合物の回収装置。
  3.  請求項2において、
     上記冷却器の上流側に、上記混合空気を予備冷却する追加の冷却器を備えた
    ことを特徴とする揮発性有機化合物の回収装置。
  4.  請求項2又は請求項3において、
     上記冷却回収部は、該冷却回収部内に追加の水分を補充する水分供給器を備えた
    ことを特徴とする揮発性有機化合物の回収装置。
  5.  水溶性塗料を用いて塗装されたワークが搬入され、該ワークの塗膜を乾燥させる塗装乾燥炉内の揮発性有機化合物を回収するための方法であって、
     上記塗装乾燥炉は、
     上記ワークが搬入され、炉内温度80℃以上120℃以下で上記ワークの水分を蒸発させる蒸発ゾーンと、
     上記蒸発ゾーンの下流側に配置され、炉内温度150℃以上200℃以下で上記塗膜を硬化させる硬化ゾーンとを備え、
     上記蒸発ゾーン内の第1炉内空気を取出す第1取出工程と、
     上記硬化ゾーン内の第2炉内空気を取出す第2取出工程と、
     上記第1炉内空気と上記第2炉内空気とを混合して混合空気を得る混合工程と、
     上記混合空気を冷却して、該混合空気に含まれる上記揮発性有機化合物を上記水分とともに凝縮物として回収する冷却回収工程とを備えた
    ことを特徴とする揮発性有機化合物の回収方法。
  6.  請求項5において、
     上記冷却回収工程後の上記凝縮物が除去された残空気を加熱して上記塗装乾燥炉に戻すリターン工程を備え、
     上記混合空気を吸熱源とし、上記残空気を放熱源とするヒートポンプを用いて上記混合空気の冷却及び上記残空気の加熱を行なう
    ことを特徴とする揮発性有機化合物の回収方法。
  7.  請求項6において、
     上記混合空気を、上記ヒートポンプによる冷却前に予備冷却することを特徴とする揮発性有機化合物の回収方法。
  8.  請求項6又は請求項7において、
     上記リターン工程で、上記ヒートポンプによって加熱された残空気をさらに加熱して上記塗装乾燥炉に戻す
    ことを特徴とする揮発性有機化合物の回収方法。
  9.  請求項6乃至請求項8のいずれか一において、
     上記混合空気に含まれる上記水分の重量絶対湿度は、21g/kg以上であり、
     上記混合空気に含まれる上記揮発性有機化合物の濃度は、500ppmC以上であり、
     上記残空気に含まれる上記水分の重量絶対湿度は、18g/kg以下であり、
     上記残空気に含まれる上記揮発性有機化合物の濃度は、80ppmC以下である
    ことを特徴とする揮発性有機化合物の回収方法。
  10.  請求項5乃至請求項9のいずれか一において、
     上記水溶性塗料は、電着塗料であり、
     上記ワークは、上記電着塗料を用いた電着工程後に、洗浄水に浸漬されて洗浄される水洗工程を経た状態で、上記塗装乾燥炉に搬入されるものである
    ことを特徴とする揮発性有機化合物の回収方法。
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