JP2000202416A - 焼却によらない生ごみ・可燃ごみの処理方法 - Google Patents
焼却によらない生ごみ・可燃ごみの処理方法Info
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Abstract
(57)【要約】
【課題】地球温暖化の原因となるCO2の発生を削減
し、ダイオキシン発生の危険性を抑制し、最終埋め立て
の量を減少する生ごみ・可燃ごみの処理法を提供するこ
と。 【解決手段】生ごみ(1)はメタン発酵装置(1A)に
よりメタン発酵処理をおこないメタン(1c)を回収
し、処理残渣は肥料化装置(1B)により肥料化処理
後、夾雑物(1b)を分離して有機肥料(1a)とす
る。生ごみ以外の可燃ごみ(2)は熱分解炉(2A)に
より熱分解処理をおこない熱分解ガス(2c)を回収
し、固形物残渣から夾雑物(2b)を分離して炭化物
(2a)とする。得られる有機肥料(1a)および炭化
物(2a)を混合し高性能の土壌改良材(3)とする。
メタン発酵装置(1A)加熱用の温風(3a)および熱
分解炉(2A)加熱用の熱風(3b)の熱源はメタン
(1c)および熱分解ガス(2c)を燃料としたガス燃
焼炉(3A)より供給される。
し、ダイオキシン発生の危険性を抑制し、最終埋め立て
の量を減少する生ごみ・可燃ごみの処理法を提供するこ
と。 【解決手段】生ごみ(1)はメタン発酵装置(1A)に
よりメタン発酵処理をおこないメタン(1c)を回収
し、処理残渣は肥料化装置(1B)により肥料化処理
後、夾雑物(1b)を分離して有機肥料(1a)とす
る。生ごみ以外の可燃ごみ(2)は熱分解炉(2A)に
より熱分解処理をおこない熱分解ガス(2c)を回収
し、固形物残渣から夾雑物(2b)を分離して炭化物
(2a)とする。得られる有機肥料(1a)および炭化
物(2a)を混合し高性能の土壌改良材(3)とする。
メタン発酵装置(1A)加熱用の温風(3a)および熱
分解炉(2A)加熱用の熱風(3b)の熱源はメタン
(1c)および熱分解ガス(2c)を燃料としたガス燃
焼炉(3A)より供給される。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は焼却によらない生
ごみ・可燃ごみの処理方法に関するものである。
ごみ・可燃ごみの処理方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】生ごみ・可燃ごみは従来ごみ焼却炉で焼
却し、焼却灰などの焼却残渣は最終処分場へ埋め立てら
れていた。
却し、焼却灰などの焼却残渣は最終処分場へ埋め立てら
れていた。
【0003】近年、廃棄物を極力有効に利用する目的
で、生ごみを好気性発酵処理し有機肥料とし、その他の
可燃ごみは乾燥・成型して固形燃料化するか、生ごみ・
可燃ごみをまとめて固形燃料化する処理法が多くなり、
得られた固形燃料は燃焼炉によりエネルギー回収され、
燃焼残渣は埋め立てられる。
で、生ごみを好気性発酵処理し有機肥料とし、その他の
可燃ごみは乾燥・成型して固形燃料化するか、生ごみ・
可燃ごみをまとめて固形燃料化する処理法が多くなり、
得られた固形燃料は燃焼炉によりエネルギー回収され、
燃焼残渣は埋め立てられる。
【0004】最近、ダイオキシン対策および最終埋め立
て量削減対策などを目的に、生ごみ・可燃ごみのみでな
く不燃ごみをも加えて、高温燃焼し、燃焼残渣は溶融し
スラグとして回収、路盤材などに再利用する方法が開発
されている。
て量削減対策などを目的に、生ごみ・可燃ごみのみでな
く不燃ごみをも加えて、高温燃焼し、燃焼残渣は溶融し
スラグとして回収、路盤材などに再利用する方法が開発
されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従来の方法は以下のの
ような地球環境上のいろいろな問題をかかえている。
ような地球環境上のいろいろな問題をかかえている。
【0006】生ごみ・可燃ごみのごみ焼却炉による焼却
においては、多量の焼却残渣の埋め立て処分が必要であ
る。また、焼却時には有害物質であるダイオキシンを発
生する危険性があり、地球温暖化の原因であるCO2が
多量発生する。
においては、多量の焼却残渣の埋め立て処分が必要であ
る。また、焼却時には有害物質であるダイオキシンを発
生する危険性があり、地球温暖化の原因であるCO2が
多量発生する。
【0007】固形燃料化する方法においても、固形燃料
は最終的には燃焼しエネルギー回収されるが、その際焼
却残渣が発生し埋め立て処分が必要であり、焼却時のダ
イオキシン発生の危険性および多量のCO2発生が問題
である。
は最終的には燃焼しエネルギー回収されるが、その際焼
却残渣が発生し埋め立て処分が必要であり、焼却時のダ
イオキシン発生の危険性および多量のCO2発生が問題
である。
【0008】高温燃焼・溶融法においてはダイオキシン
発生抑制、焼却残渣の再利用が可能であるが、多量のC
O2の発生は避けられない。加えて、処理するごみの必
要熱量が約1700kcal/kg以上という制約があ
り、ごみの選別資源化の流れに反した面をかかえてい
る。
発生抑制、焼却残渣の再利用が可能であるが、多量のC
O2の発生は避けられない。加えて、処理するごみの必
要熱量が約1700kcal/kg以上という制約があ
り、ごみの選別資源化の流れに反した面をかかえてい
る。
【0009】このように従来の生ごみ・可燃ごみの処理
方法では、多量のCO2の発生、ダイオキシン発生の危
険性、多量の埋め立て処分など地球環境上の問題をかか
えている。本発明はこのような問題点の解決をはかるた
めになされたものである。
方法では、多量のCO2の発生、ダイオキシン発生の危
険性、多量の埋め立て処分など地球環境上の問題をかか
えている。本発明はこのような問題点の解決をはかるた
めになされたものである。
【0010】
【課題を解決するための手段】(イ)生ごみ(1)はメ
タン発酵装置(1A)によりメタン発酵処理をおこな
い、処理残渣は肥料化装置(1B)により肥料化処理
後、夾雑物(1b)を分離して有機肥料(1a)とす
る。 (ロ)生ごみ以外の可燃ごみ(2)は熱分解炉(2A)
において熱分解処理し、固形物残渣から金属・ガレキな
どの夾雑物(2b)を分離して炭化物(2a)とする。 (ハ)(イ)で得られる有機肥料(1a)と(ロ)で得
られる炭化物(2a)を混合し、性能の高い土壌改良材
(3)とする。 (ニ)メタン発酵装置(1A)の加熱用温風(3a)お
よび熱分解炉(2A)の加熱用熱風(3b)の熱源は、
メタン発酵装置(1A)で発生するメタン(1c)およ
び熱分解炉(2A)で発生する熱分解ガス(2c)を燃
料とするガス燃焼炉(3A)により供給される。
タン発酵装置(1A)によりメタン発酵処理をおこな
い、処理残渣は肥料化装置(1B)により肥料化処理
後、夾雑物(1b)を分離して有機肥料(1a)とす
る。 (ロ)生ごみ以外の可燃ごみ(2)は熱分解炉(2A)
において熱分解処理し、固形物残渣から金属・ガレキな
どの夾雑物(2b)を分離して炭化物(2a)とする。 (ハ)(イ)で得られる有機肥料(1a)と(ロ)で得
られる炭化物(2a)を混合し、性能の高い土壌改良材
(3)とする。 (ニ)メタン発酵装置(1A)の加熱用温風(3a)お
よび熱分解炉(2A)の加熱用熱風(3b)の熱源は、
メタン発酵装置(1A)で発生するメタン(1c)およ
び熱分解炉(2A)で発生する熱分解ガス(2c)を燃
料とするガス燃焼炉(3A)により供給される。
【0011】
【発明の実施形態】本発明の実施形態は図1の処理フロ
ーに示すとおりである。
ーに示すとおりである。
【0012】
【実施例】本発明による生ごみ・可燃ごみの具体的な処
理方法の例を図2により説明する。
理方法の例を図2により説明する。
【0013】生ごみ(1)はメタン発酵装置(1A)に
より嫌気性発酵処理され、メタン(1c)が発生し回収
される。生ごみの嫌気性発酵は55〜65℃の高温発酵
が望ましい。
より嫌気性発酵処理され、メタン(1c)が発生し回収
される。生ごみの嫌気性発酵は55〜65℃の高温発酵
が望ましい。
【0014】また、生ごみのメタン発酵を促進するた
め、生ごみに下水汚泥(4)ほかの有機性汚泥などを混
合することも可能である。
め、生ごみに下水汚泥(4)ほかの有機性汚泥などを混
合することも可能である。
【0015】メタン発酵後の生ごみ類は肥料化装置(1
B)により肥料化処理される。肥料化処理は好気性発酵
または乾燥工程を含み、得られる中間製品は水分がおよ
そ20%以下となる。
B)により肥料化処理される。肥料化処理は好気性発酵
または乾燥工程を含み、得られる中間製品は水分がおよ
そ20%以下となる。
【0016】中間製品は生ごみに混入した夾雑物(1
b)を含んでおり、これを選別分離して有機肥料(1
a)が得られる。
b)を含んでおり、これを選別分離して有機肥料(1
a)が得られる。
【0017】夾雑物(1b)に含まれたプスチック片な
どの可燃物(1b1)は熱分解炉(2A)へ装入され、
少量発生するガレキ(1b2)は最終処分場(5)へ埋
め立てられる。
どの可燃物(1b1)は熱分解炉(2A)へ装入され、
少量発生するガレキ(1b2)は最終処分場(5)へ埋
め立てられる。
【0018】生ごみ以外の可燃ごみ(2)は熱分解炉
(2A)により熱分解される。熱分解炉では無酸素の状
態で500℃以下の温度で処理される。
(2A)により熱分解される。熱分解炉では無酸素の状
態で500℃以下の温度で処理される。
【0019】可燃ごみ中のガス化成分は熱分解ガス(2
c)となり、その他の炭素分の大部分は炭化物となる。
熱分解後の固形残渣中には可燃ごみに混入した夾雑物
(2b)が含まれるが、これを選別分離して炭化物(2
a)が得られる。
c)となり、その他の炭素分の大部分は炭化物となる。
熱分解後の固形残渣中には可燃ごみに混入した夾雑物
(2b)が含まれるが、これを選別分離して炭化物(2
a)が得られる。
【0020】夾雑物中の金属類(2b1)は非酸化、非
溶融状態であり、資源物(6)として回収され、夾雑物
中の少量のガレキ(2b2)は最終処分場(5)へ埋め
立てられる。
溶融状態であり、資源物(6)として回収され、夾雑物
中の少量のガレキ(2b2)は最終処分場(5)へ埋め
立てられる。
【0021】得られる有機肥料(1a)と炭化物(2
a)を混合し、土壌改良材(3)とする。
a)を混合し、土壌改良材(3)とする。
【0022】この土壌改良材(3)は有機肥料(1a)
の肥料効果はもちろん、炭化物(2a)により土中の保
水性、肥料成分の保持性が良く、微生物の活性がはから
れ、さらに有機肥料の悪臭が抑制されるため極めて性能
の高い土壌改良材である。
の肥料効果はもちろん、炭化物(2a)により土中の保
水性、肥料成分の保持性が良く、微生物の活性がはから
れ、さらに有機肥料の悪臭が抑制されるため極めて性能
の高い土壌改良材である。
【0023】生ごみ(1)のメタン発酵処理で発生する
メタン(1c)は脱硫処理され、可燃ごみ(2)の熱分
解処理で発生する熱分解ガス(2c)は脱硫、脱塩化水
素処理される。
メタン(1c)は脱硫処理され、可燃ごみ(2)の熱分
解処理で発生する熱分解ガス(2c)は脱硫、脱塩化水
素処理される。
【0024】脱硫処理されたメタン(1c)および脱
硫、脱塩化水素処理された熱分解ガス(2c)を燃料と
したガス燃焼炉(3A)によって、メタン発酵用の温風
(3a)および熱分解用の熱風(3b)を加熱する。
硫、脱塩化水素処理された熱分解ガス(2c)を燃料と
したガス燃焼炉(3A)によって、メタン発酵用の温風
(3a)および熱分解用の熱風(3b)を加熱する。
【0025】ガス燃焼炉(3A)で得られるの余剰エネ
ルギーはコージェネレーションなどの熱利用が可能であ
る。
ルギーはコージェネレーションなどの熱利用が可能であ
る。
【0026】この実施例においては、生ごみ・可燃ごみ
中の炭素分の多くは、地球温暖化の原因であるCO2に
ならずに、炭化物および有機肥料となり最終的には土壌
改良材として土中に長期保存される。したがって、実施
例のCO2発生総量は従来の処理法に比べて著しく少な
い。
中の炭素分の多くは、地球温暖化の原因であるCO2に
ならずに、炭化物および有機肥料となり最終的には土壌
改良材として土中に長期保存される。したがって、実施
例のCO2発生総量は従来の処理法に比べて著しく少な
い。
【0027】熱分解炉(2A)は無酸素状態で操業する
ためダイオキシンの発生の危険性は低い。ガス燃焼炉
(3A)は燃焼管理が容易であり、Cuなどの触媒活性
な金属を含むダストの存在もなく、ダイオキシン抑制が
しやすい。
ためダイオキシンの発生の危険性は低い。ガス燃焼炉
(3A)は燃焼管理が容易であり、Cuなどの触媒活性
な金属を含むダストの存在もなく、ダイオキシン抑制が
しやすい。
【0028】肥料化装置(1B)からの夾雑物(1b)
中のガレキ(1b2)および熱分解炉(2A)からの夾
雑物(2b)中のガレキ(2b2)は埋め立てられる
が、その量は従来の処理法に比べて大幅に減少してい
る。
中のガレキ(1b2)および熱分解炉(2A)からの夾
雑物(2b)中のガレキ(2b2)は埋め立てられる
が、その量は従来の処理法に比べて大幅に減少してい
る。
【0029】また、これら少量のガレキを小型炉で溶融
処理し資源化することもできる。
処理し資源化することもできる。
【0030】本発明の生ごみ・可燃ごみの処理法によれ
ば、ごみ焼却炉は不用である。
ば、ごみ焼却炉は不用である。
【0031】図3はごみ全体の処理において本発明を組
み込んだ例である。生ごみ・可燃ごみの処理法は上述の
実施例と同様である。
み込んだ例である。生ごみ・可燃ごみの処理法は上述の
実施例と同様である。
【0032】不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみ(7)は資
源化センター(7A)へ搬入し、修理・破砕・選別工程
を経て、家具、家電品などの再使用可能な品物(7a)
は再使用(8)される。
源化センター(7A)へ搬入し、修理・破砕・選別工程
を経て、家具、家電品などの再使用可能な品物(7a)
は再使用(8)される。
【0033】再利用の条件をみたす缶類・ビン類・紙・
プラスチックなどの資源化可能品(7b)は資源物
(6)とし回収される。
プラスチックなどの資源化可能品(7b)は資源物
(6)とし回収される。
【0034】木片類、再利用の条件をみたさない廃プラ
スチック類・紙類などの可燃物(7c)は熱分解炉(2
A)へ装入される。
スチック類・紙類などの可燃物(7c)は熱分解炉(2
A)へ装入される。
【0035】最後に残るガレキ(7d)は最終処分場へ
埋め立てられる。
埋め立てられる。
【0036】このごみ全体の処理法の例においても本発
明の生ごみ・可燃ごみの処理法を組み込んだ結果、ごみ
焼却炉は不用であり、CO2発生総量の削減、ダイオキ
シン発生の抑制、埋め立て量の減少がはかられている。
明の生ごみ・可燃ごみの処理法を組み込んだ結果、ごみ
焼却炉は不用であり、CO2発生総量の削減、ダイオキ
シン発生の抑制、埋め立て量の減少がはかられている。
【0037】
【発明の効果】以上説明したように本発明による焼却に
よらない生ごみ・可燃ごみの処理法によれば、ごみ焼却
炉は不用であり、ごみ中の炭素分の多くは有機肥料およ
び炭化物となり、地球温暖化の原因となるCO2となら
ずに土中に保存され、土壌改良材として作用する。
よらない生ごみ・可燃ごみの処理法によれば、ごみ焼却
炉は不用であり、ごみ中の炭素分の多くは有機肥料およ
び炭化物となり、地球温暖化の原因となるCO2となら
ずに土中に保存され、土壌改良材として作用する。
【0038】本法によればCO2総発生量は従来の方法
に比べ著しく少ない。
に比べ著しく少ない。
【0039】本法によればダイオキシン抑制も可能であ
る。
る。
【0040】本法によれば最終処分場への埋め立ての量
も大幅に減少する。
も大幅に減少する。
【0041】このように本発明の方法により、生ごみ・
可燃ごみ処理による環境への負荷を著しく低減すること
ができる。
可燃ごみ処理による環境への負荷を著しく低減すること
ができる。
【図1】本発明による焼却によらない生ごみ・可燃ごみ
の処理フロー
の処理フロー
【図2】本発明による焼却によらない生ごみ・可燃ごみ
の処理方法の具体的な例
の処理方法の具体的な例
【図3】ごみ全体の処理において本発明を組み込んだ例
1 生ごみ 1A メタン発酵装置 1B 肥料化装置 1a 有機肥料 1b 夾雑物(肥料化後) 1b1 夾雑物中の可燃物 1b2 夾雑物中のガレキ 1c メタン 2 可燃ごみ 2A 熱分解炉 2a 炭化物 2b 夾雑物(炭化後) 2b1 夾雑物中の金属類 2b2 夾雑物中のガレキ 2c 熱分解ガス 3 土壌改良材 3A ガス燃焼炉 3a メタン発酵装置用温風 3b 熱分解炉用熱風 4 下水汚泥 5 最終処分場 6 資源物 7 不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ 7A 資源化センター 7a 資源化センターからの再使用品 7b 資源化センターからの資源化可能品 7c 資源化センターからの可燃物 7d 資源化センターからのガレキ 8 再利用
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) // C09K 101:00
Claims (1)
- 【請求項1】(イ)生ごみ(1)はメタン発酵装置(1
A)によりメタン発酵処理をおこない、処理残渣は肥料
化装置(1B)により肥料化処理後、夾雑物(1b)を
分離して有機肥料(1a)とする。 (ロ)生ごみ以外の可燃ごみ(2)は熱分解炉(2A)
において熱分解処理し、固形物残渣から金属・ガレキな
どの夾雑物(2b)を分離して炭化物(2a)とする。 (ハ)(イ)で得られる有機肥料(1a)と(ロ)で得
られる炭化物(2a)を混合し、性能の高い土壌改良材
(3)とする。 (ニ)メタン発酵装置(1A)の加熱用温風(3a)お
よび熱分解炉(2A)の加熱用熱風(3b)の熱源は、
メタン発酵装置(1A)で発生するメタン(1c)およ
び熱分解炉(2A)で発生する熱分解ガス(2c)を燃
料とするガス燃焼炉(3A)により供給される。 以上のごとく構成された焼却によらない生ごみ・可燃ご
みの処理方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5132199A JP2000202416A (ja) | 1999-01-19 | 1999-01-19 | 焼却によらない生ごみ・可燃ごみの処理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5132199A JP2000202416A (ja) | 1999-01-19 | 1999-01-19 | 焼却によらない生ごみ・可燃ごみの処理方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000202416A true JP2000202416A (ja) | 2000-07-25 |
Family
ID=12883662
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5132199A Pending JP2000202416A (ja) | 1999-01-19 | 1999-01-19 | 焼却によらない生ごみ・可燃ごみの処理方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2000202416A (ja) |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002263617A (ja) * | 2001-03-07 | 2002-09-17 | Ryoichi Okamoto | 廃棄物処理装置 |
| WO2003016434A3 (de) * | 2001-08-16 | 2003-05-15 | Hans-Joachim Boltersdorf | Verfahren zum abreichern von kohlendioxid und zur energiegewinnung |
| JP2009520481A (ja) * | 2005-12-21 | 2009-05-28 | ソレイン セッチニ アムビエンテ スカ ソシエタ ペル アチオニ | 都市の固形廃棄物の処理物の一体的なサイクルから、生物学的に安定化された森林地帯基材を得る方法 |
| CN100586593C (zh) * | 2008-04-01 | 2010-02-03 | 同济大学 | 用碳化钙抑制生活垃圾填埋场甲烷排放的方法 |
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| CN109226213A (zh) * | 2017-07-10 | 2019-01-18 | 湖南万容科技股份有限公司 | 一种生活垃圾综合资源化处理方法 |
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-
1999
- 1999-01-19 JP JP5132199A patent/JP2000202416A/ja active Pending
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