JP2017509484A - 家庭ゴミ処理用熱分解チャンバ及び該チャンバを備える住居 - Google Patents

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Abstract

ゴミ処理のための既存の手法は、いずれも従来の手法に基づくものであり、該手法は、個々の世帯から廃棄物を収集し、それを集中埋立場又はMBIの所在地まで配送するゴミ収集車両のネットワークに依存している。これは、非常に望ましくないことであり、また、無駄が多い。燃料又は他の形態のエネルギーを生成するために、居住敷地で生じる、又はそこに持ち込まれ、自宅地内で処理される廃棄物及び同類の産物の熱処理に依存する、代替となるプロセスが開示される。すなわち、家庭からの廃棄物は、地方自治体によって収集され、処理される代わりに、自宅で熱処理される。投入廃棄原料は、家庭用に設計された熱変換ユニットの中へ、直接、又は破砕などの前処理の後に投入される。原料は、熱分解などの熱処理によって燃料に変換される。結果として生成されるオイル及びガスの生成物は、貯蔵されるか、又はボイラユニットに送給されて、温水を生成するための燃料として使用されるか、又は発電ユニットを運転して当該住居に電力を供給するために、又は固定価格買取制度への供給のために使用される。したがって、家庭住居は、住居で生じる廃棄物を処理するための熱処理ユニットを含み、該熱処理ユニットの出力は、住居のためのエネルギー出力を生成するために燃焼される。適切な熱分解チャンバが開示される。【選択図】図2

Description

本発明は、ゴミの処理に関し、特に、家庭住居や小規模な商業施設からのゴミの処理に関する。
英国の国内世帯は、1年間に合計で約30,000,000トンの廃棄物を生成する。一般的に、その40%は、紙、ボール紙、ガラス、缶、プラスチック、並びに、(場合によっては)野菜廃棄物及び食品廃棄物等の、再利用可能なものである。この廃棄物は、地方の政府機関によって、又はその代理によって運用される道路脇型収集の政策により、大部分の世帯から収集される。既存の英国の業務では、廃棄物を種々のタイプのリサイクル可能な廃棄物用の別個の容器に分別し、残りをその他廃棄物として分類して、これら別個の容器と共に収集できるようにすることを世帯主に求めている。廃棄物は、週に1回又は2週に1回のいずれかで収集され、その他廃棄物は、埋立てに用いられるか、又は大規模な廃棄物利用エネルギー化プラントに送られて発電に使用される。
現在の手法において、廃棄物は、ゴミ収集車両(RCV)で収集され、大規模な廃棄物利用エネルギー化(EfW)焼却炉、又はマス燃焼焼却炉(MBI)を通して処理される。これらは、1年あたりおよそ200k〜300kトンの廃棄物を処理することができる。これらのMBIは、既存の実績のある技術を使用しており、居住者によって生成される廃棄物の廃棄及び処理を担当する州議会との長期の廃棄物処理契約と組み合わせたときに、金融市場がプラントの資本コストを投資するのに魅力的なものとなっている。
周辺では、廃棄物を合成されたガス(合成ガス)及び燃料生成物に効果的に分解する、ガス化、熱分解、及びプラズマ等の、代替の熱処理技術が出現している。そして、ガス及びオイルは、発電設備を運転するために利用することができる。これらの技術は、まだ比較的初期段階にあるが、相当な環境的利点を有している;従来の焼却炉よりもクリーンであり、また、MBIよりも小型であるにもかかわらず、その能力は相当なものであり、1年あたりおよそ15k〜30kトンである。しかしながら、これらのユニットが商業的に実現可能なサイズまでそれらの能力を拡大することができるかはまだはっきりとしていない。
米国特許出願公開第2007/0099039号では、世帯ゴミをエネルギーに変換するための機器が開示されており、住居及び建物で使用する電力、蒸気、及び熱又は冷気を発生させるための燃料電池に給電するために、合成ガスが使用される。蒸気改質プロセスを廃棄物に適用する廃棄物変換反応器は、廃棄物の熱、及び電力又は天然ガスバーナーの組合せで加熱される。発明者らの知る限り、この蒸気改質プロセスは、特に家庭での用途において、実用的に使用可能であることが示されていない。
ゴミ処理のための、現状実現可能な手法は、いずれも従来の手法に基づくものであり、これらの手法は、個々の世帯から廃棄物を収集し、それを集中埋立て場又はMBIの所在地まで配送するRCVのネットワークに依存している。これは、非常に望ましくないことであり、また、無駄が多い。RCVの車両群には相当の投資を行う必要があり、これにもまた、多大なランニングコストがかかる。必要とされる持ち上げ作業、移動作業、及び取扱い作業に起因して負傷が発生する可能性があり、また、所定経路及びRCV自体の双方の周辺の車道に作業員を配置することによって道路交通事故が発生する、といった、様々な健康及び安全面の問題をもたらす。埋立て場又はMBIのための場所を見つける必要があり、これは、地方計画法又は区画法に従う必要があり、また、通常、近隣の住民の抵抗に直面する。埋立て場又はMBIのための許容可能な場所を取得するために、通常、すぐ近くに住民がほとんどいない遠隔地が必要であり、それによって、ランニングコスト及び関連するRCV群の排気ガスが増加する。これら従来の手法はまた、リサイクル可能な材料のための既に整った市場があることも前提とされ、これまで、アジア諸国からの要求によって提供されてきた。しかしながら、これらの国々は、自国のリサイクル可能な廃棄物をより多く自国で十分に収集し、処理するようになってきており、この市場は、縮小している。
したがって、本発明は、燃料又は他の形態のエネルギーを生成するために、居住敷地で生じる、又はそこに持ち込まれ、自宅地内で処理される廃棄物及び同類の産物の熱処理を提案する。したがって、家庭廃棄物は、地方自治体によって収集され、処理される代わりに、自宅で熱処理される。
投入廃棄材料は、家庭用に設計された熱変換ユニットの中へ、直接、又は破砕などの前処理の後に搬入される。供給原料は、熱分解などの熱処理によって燃料に変換される。結果として生じるオイル及びガスの生成物は、貯蔵されるか、又はボイラユニットに送給され(又はその場で燃焼され)、温水を生成するための燃料として使用されるか、又は発電ユニットを運転して当該の住居に電力を供給するために使用される。また、熱分解プロセスに必要とされる温度を得ることを支援するための燃料としても使用することができ、それによって、ユニットのエネルギー需要を低減させる。生成される電気の、あるいはオイル及び/又はガスの生成物の一部又は全部は、他の場所で使用するために、固定価格買取制度へ送出することができる。
そこで、一態様において、本発明は、住居で生じる廃棄物を処理するための熱処理ユニットを有し、熱処理ユニットの生成物が、住居のためのエネルギー出力を生成するために燃焼される、家庭用の住居を提案する。熱処理ユニットの生成物は、合成ガス(合成されたガス)及び/又はオイルを含むことができ、これは、その場で燃焼させるか、又は別個の燃焼器に送給することができる。別個の燃焼器の1つの利点は、例えば廃棄物の量にかかわりなく連続した燃料の供給を可能にするために、可燃性の生成物に加えて、第2の燃料を受容するように適合させることができることにある。燃焼器は、しばしば、配管内を循環する水を加熱するために住居内に設置される配管に接続される炉(又は英国で称されるボイラー)である。その水は、ラジエーター及び/又は住居のための温水供給源に使用することができる。代替的に、燃焼器は、発電機、又は熱電併給ユニットとすることができる。
熱処理ユニットの生成物には、しばしば、残留物が含まれるので、熱処理ユニットは、それらの処理を可能にするために、下水道システムへの接続を有することができる。
別の態様において、本発明は、家庭ゴミを処理するための熱分解チャンバを提供し、該熱分解チャンバは、ゴミ用の容器であって、外壁、熱伝導性内壁、及び作動流体が配置される2つの壁の間の空隙を有する二重殻の密閉容器によって画定される容器と、密閉容器と熱的に接触している少なくとも1つの加熱要素と、を備える。
空隙内に作動流体を有する二重殻の構成は、非常に均一な温度分布を有するチャンバを作り出し、熱分解プロセスを支援する。密閉容器はまた、チャンバの内部空間内で、特にチャンバ内に配置される最初は低温のゴミの内部で、より均一な温度分布を作り出すために、内壁から容器の内部空間の中へ延在する少なくとも1つの熱伝導性ピンを有する。少なくとも1つのピンは、好ましくは中空であり、ピンの中空の内部は、流体の熱伝達能力を共有するために、理想的には空隙と流体連通している。
容器はまた、好ましくは、外壁から延在する少なくとも1つの脚部と、熱をチャンバの中へ導入し、温度を熱分解に十分なレベルまで上昇させるために、脚部に接続される熱源と、を有する。少なくとも1つの脚部は、理想的には中空であり、脚部の中空の内部空間は、チャンバの残部との高度な熱的連通を提供するために、空隙と流体連通している。熱源は、電気加熱要素又は熱交換器とすることができ、該熱源には、現在の又は過去の熱分解サイクルから回収される廃棄物の熱を供給することができる。それぞれが熱源を有する、複数の上記脚部を提供することができる。様々な異なる熱源を異なる脚部に提供することができる。
密閉容器は、好ましくは、必要な熱的特性、機械的特性、及び腐食特性を提供するために、ステンレス鋼で形成される。
作動流体は、空隙を完全に満たす必要はなく、真空排気、又は不活性ガスで充填、又は空気で充填により、膨張間隙を提供することができる。作動流体は、Dowtherm A(商標)又は(液体)ナトリウムとすることができ、一般に、約400℃以下の温度ではDowtherm A(商標)が好ましく、一方で、このレベルを超える場合にはナトリウムが好ましい。
以下、本発明の実施形態が、添付図面を参照しながら、一例として説明される。
本発明を設置した、一般的な家庭住居を示す図である。 本発明によるシステムの概略を示す図である。 本発明による、熱分解チャンバの側面図である。 図3を線IV−IVで切断した垂直断面図である。 図3を線V−Vで切断した水平断面図である。 図3を線VI−VIで切断した水平断面図を示す。 図4の領域VIIの拡大図である。 プロセスのフローチャートである。
家庭ゴミを収集し、処理するための現在のシステムは、依然として、廃棄物を各世帯から収集する必要がある、という1つの共通のテーマに依存する。廃棄物の収集は、収集、処理、及び/又は加工といった直接的なコストに関してだけでなく、廃棄物の処理に関連する国又は地域の環境税に関しても、費用がかかるものであり、英国において、この費用は、1トンあたり約90ポンドに達する。産業界の傾向は、廃棄物を収集し、処理現場に運搬した後の廃棄物の取扱いにおける改善を行うことにあり、すなわち、リサイクル率を向上させるための廃棄物の分別の改善、及び/又は、マス燃焼償却炉(MBI)や熱分解及びプラズマ処理を含む熱処理方法等の代替処理方法等の向上にある。しかしながら、MBIは高価であり、新たに出現した熱技術は、経済的に実現可能な程度まで拡大できることが実証されていない。
本発明によれば、そのような熱技術は、拡大する代わりに、縮小している。ゴミを配送しなければならない処理現場における大規模なユニットではなく、本発明は、住宅で生成される廃棄物を処理するために、住宅に配置される家庭用ユニットを提供する。理想的には白物家電程度のサイズの家庭用熱処理ユニットに廃棄物を投入し、該ユニットが廃棄物を処理し、廃棄物オイル及び合成ガスを生成する。次いで、オイル及び合成ガスを家庭用ボイラーに供給することができ、安定供給を確実にするために、天然ガスを補充することも可能である。代替として、又はそれに加えて、オイル及びガスは、小規模の発電ユニットを運転して電力を生成するために使用することができる。そして、電力は、バッテリを用いて貯蔵し、必要なときに使用するか、又は世帯用電源に送給するか、又は固定価格買取制度を介して地域の電気グリッドに送給することができる。いわゆる「小規模熱電併給」が、家庭用途に利用可能であり、住居のための熱と電力出力との組合せを生成する。新しい効率的な建物設計と共に、廃棄物と、日中に電気を生成するためのソーラー技術とから生成されるエネルギーを組み合わせることにより、やがて住宅は自給自足が可能となる。熱処理ユニットはまた、プロセスの副産物として住宅全体の管に送出、又はボイラーの加熱装置に統合、又は発電ユニットを直接駆動するために使用、が可能な直接的な熱出力も提供する。
このタイプの小規模ユニットは、プラズマ、熱分解、及びクラッキングタイプの技術のうちの1つ以上を使用することができるが、発明者らは、熱分解が最も実用的であると考えている。これらの技術は、混合した均質材料のストリームをなし、熱及び圧力に基づくプロセスを使用して、廃棄物の組成を3つの構成成分、すなわち、オイル、ガス、及び炭素に還元する。現在利用可能である熱分解技術は、空気の非存在下で使用して、材料の分子組成を分解する。プラズマガス化とは、プラズマを使用して有機物質を合成ガス、電気、及び固体残留物に変換するプロセスである。電気アークによって給電されるプラズマトーチは、ガスをイオン化し、有機物質の合成ガス及び固体廃棄物への変換を触媒するために使用される。
廃棄物は、ユニットでの処理により適したものにするために、破砕することができる。破砕機の前後いずれかにある廃棄物用容器は、廃棄物のユニットの中への流れを円滑にするのを補助する。
図1は、システムが設置される家庭住宅10を示す。車道12は、住宅10の前の私道16にアクセスできる、舗道(又は、歩道)14を有する。私道16と並ぶ歩道18は、住宅10の前の玄関へのアクセスを可能にする。周囲フェンス20は、住宅10が位置する敷地24の片側22に沿って、次いで、後方の境界26に沿って、そして、反対側の境界28に沿って舗道14まで延在する。舗道14と共に、周囲フェンス20は、可視的な画定を敷地24の境界に提供する。
住宅10自体は、外壁30及び住宅内の個々の部屋を画定する内壁32を有し、玄関がその中へ開く廊下34、居間36、食堂38、台所40、及び私道16の上へ開く車庫42を有する。階段44は、廊下34から、寝室及び1つ以上の浴室を有する上階まで上方に通じる。住宅は、当然、異なって構成されたものであってもよく、また、部屋がより多くても、より少なくてもよい。
熱処理ユニット46は、住宅10に隣接し、外壁30を背にした位置にある。この熱処理ユニットは、世帯主が便利なように、廃棄物の大部分が生じる台所40の近くに位置している。上述のように、熱処理ユニット46は、合成ガス及び可燃性オイルの組合せである生成物を生成し、それらは、(この事例では)車庫42内の一般的な場所にあるボイラー48に送給される。ボイラーは、従来の様式で住宅10のための熱を生成するために、必要なときに、天然ガス供給源によって熱処理ユニット46の生成物を補充し、これらの燃料を燃焼させる。これは、図2に示され、廃棄物50は、熱処理ユニット46の容器52の中に配置され、処理される前に、破砕機54を通過する。次いで、処理ユニット46の生成物が、ボイラー48に送給され、1つ以上の加熱回路を循環する作動流体(通常は、水)を加熱するために使用される。回路は、水を含む温水タンク56を含むことができ、その水は、次いで、住宅10及び/又は住宅10を暖めるためのいくつかのラジエーター58内で使用するために加熱される。
ボイラー48は、小規模熱電併給ユニットの形態とすることができ、したがって、住宅内の1つ以上のコンセント62、64に(最終的に)つながる、電気出力60も有することができる。この、又は別の電気出力66はまた、固定価格買取制度のためのコネクタにもつなげることができ、該コネクタでは、局所的に生成された電力がより広範囲にわたる電気グリッドに送給される。
当然、熱処理ユニット46及びボイラー48は、廃棄物50及び(おそらくは)代替の電力源(天然ガス供給など)を受容し、住宅10のための熱及び/又は電力を作り出す、単一のユニットに一体化することができる。同様に、単一又は複数のユニットを、住宅の内部(又は外部)の異なる位置に設けることができる。
熱分解ユニットには、一般的に、通常は軽灰として、炭化した材料の残留物が残る。この残留物は、不活性であり、したがって、下水道システムを介して洗い流すことができる。したがって、熱処理ユニット46は、(好ましい構成において)この目的のための世帯用給水源及び下水道システムへの接続を有する。代替例は、世帯主によって残留物を通常の廃棄処理用の容器に落とすことである。
これは、広範囲にわたる利点を生じさせる。必要とされる廃棄物の収集がより少なくなり、その結果、廃棄物の基盤(インフラ)及び埋立地の使用を節減し、また、埋立地からの温室効果ガスの排出量を低減させる。ゴミ収集車両によって使用される化石燃料が低減されるので、ゴミ収集車両からの排出も低減されることになり、地方自治体の運用コストの低減、及び地方税低減の可能性につながる。同時に、初期資本コストが回収されると、ユニットによって生じる熱及び/又は電力に対応して、対象となる世帯の光熱費が低減されることになる。また、世帯による、及び世帯に供給する発電施設による化石燃料の使用量も減少する。
図3〜図7は、本発明で使用するための適切な熱分解チャンバを例示する。すなわち、略円筒の容器100は、円形側壁102と、一体化された底部104とを有する。開放した上端部は、蓋106によって使用中に閉鎖可能であり、該蓋は、片側のヒンジ108及び反対側のラッチ機構110を介して適所に保持されて、該蓋が容器100を密閉することができる。入口112が、蓋106に形成されて、冷却及び洗浄用の水の導入を可能にし、対応する出口114は、容器100の底部104に設けられている。好ましい場合、入口112は、容器100の側壁などの、他の場所に提供することができる。排出ポート116は、容器100の片側に形成されて、後述のように、熱分解の生成物を抽出することを可能にする。
容器100内には、5つのスパイク118があり、該スパイクは、底部104から上方に延在し、4つのスパイクが正方形の角部にあり、1つのスパイクが中央にある正方形の形態に配設され、該正方形は、円筒容器の中心軸上に中心が合わせられている。正方形の対角線は、円筒容器100の直径のほぼ半分であり、したがって、容器100の内部空間にスパイク118が均等に分配される。排出ポート116は、正方形の一辺に面し、それによって、排出ポート116を通る流れに対するスパイク118の影響が最小となる。これらのスパイク118は、容器100の中へ投入されたゴミの間かつその内部へフィットし、また、容器表面からの熱をゴミの大部分に導入することにより、熱分解を支援するように作用する役割を果たす。所望に応じて、より多い又はより少ない数のスパイクを提供することができ、スパイクの数を多くすることで熱伝達がより効率的になり、数を少なくすることでゴミの容器100への投入がより容易となる。容器の中央での熱分解に適切な温度を確保するために、より幅の狭い容器100では、必要とするスパイク118が少なくなり、実際には、スパイク118を完全に除くことが可能である。このように、スパイク118は、様々に配設することができるが、対称性を有する配設が好ましい。
4つの脚部120が、底部104の外側から延在し、これらも同様に、円筒容器の中心軸上に中心が合わせられた正方形パターンに配設され、各脚部が正方形の角部にあり、正方形の対角線は、円筒容器100の直径のほぼ半分である。しかしながら、脚部120の正方形パターンは、スパイク118の正方形パターンに対して45°回転されており、その結果、脚部120及びスパイク118は、直接整列しない。各脚部は、付随する熱源を備え、3つの脚部について、熱源は、脚部を加熱するために電力が供給される接点124、126を有する、電気ヒータ122である。第4の脚部には、更に以下で説明する熱交換器128が提供される。
容器100の壁は、二重殻の構成で形成され、熱伝導性内壁130と、外壁132とを有する。理想的には、外壁132も熱伝導性であり、実際には、図3〜図7に図示されるように、内壁130と一体構造である。十分な剛性を有し、熱伝導性である一方で、熱分解中にチャンバ100内で作り出され得る潜在的に苛酷な環境に起因する腐食に対する耐性を提供することから、壁材料としては、高級ステンレス鋼が適している。出口114及び排出ポート116は、内壁130から、2つの壁の間の空隙134を通って、かつ外壁132を通って延在する。スパイク118及び脚部120は、それぞれ、内壁130又は外壁132から延在し、また、それら自体が中空であり、その中空の内部空間136が空隙134と連通している。
空隙134内には、すなわちスパイク118及び脚部120の中空の内部空間136内にも、少量の熱伝導性流体(図示せず)が存在する。
このように、廃棄物処理チャンバの壁は、密閉された不活性な2相熱伝達システムによって形成され、該熱伝達システムには、2つの相(液体及び蒸気)でチャンバの内部に存在する少量の作動流体が部分的に満たされている。作動流体は、チャンバの密閉容器の中の実質的に唯一の物質であり、また、理想的には、チャンバの全ての熱的条件の下で、飽和している。チャンバの優れた熱的特性は、底部の加熱脚部120と、処理される廃棄物と直接接触しているチャンバ100の内壁130との間での熱エネルギーの伝達を最大にするために、蒸発及び凝結の高効率の熱伝達プロセスを利用する。チャンバ部の4つの脚部に印加される熱は、脚部の壁全体にわたって伝導され、密閉容器の中の作動流体を沸騰させる。このようにして、作動流体は、印加される熱負荷を吸収し、それを少なくとも部分的に潜熱として貯蔵する。次いで、蒸気が脚部120の高さを超えて(より冷たい)壁に流れ、そこで凝縮し、潜熱を放出することができる。次いで、熱は液体薄膜及び金属壁130を通って廃棄物処理チャンバの中へ伝導する。空隙134内では、再蒸発され得る液体薄膜の形態で、液体が重力によって脚部120へ強制的に戻されることによって流れ循環が完成される。密閉容器内の作動流体は、ほぼ一定の温度(作動温度と呼ばれる)であり、したがって、蒸気は、チャンバの壁の内部で凝縮して、これらの壁を同じ温度に保ち、廃棄物と接触する表面が全て実質的に単一の定温状態になることを助長する。
必要とされる作動流体の容積は、熱要件に基づいて変動するが、チャンバの密閉容器の容積(すなわち、チャンバ100を形成する壁130と132との間の空隙134)の10%〜35%になり得る。チャンバの壁に必要とされる温度に基づいて、作動流体の選択は、以下の通りになる。
a.400℃〜700℃のチャンバ壁温度には、ナトリウム。
b.300℃〜400℃のチャンバ壁温度には、Dowtherm A(商標)。
c.300℃未満のチャンバ壁温度には、水。
熱伝達流体Dowtherm Aは、http://www.dow.com/heattrans/products/synthetic/dowtherm.htmで、メーカーによって説明されており、ビフェニル(C1210)及びジフェニル酸化物(C1210O)の共融混合物である。この流体はまた、透明から淡黄色にするために染料も含むが、単に、漏れの検出を支援するためのものであり、また、有用であるものの、本発明においては必須でない。流体Dowtherm Aは、間接的な熱伝達を含む、液体相又は蒸気相いずれかの加熱を用いるシステムに有用であるものとして説明されている。通常、Dowtherm Aは、熱分解プロセス中に通常必要とされる温度に十分なものとなるが、必要とされる温度がより高い場合は、液体ナトリウムを使用することができる。しかしながら、チャンバの二重壁が破れた場合に爆発する危険性を示さないので、Dowtherm Aが好ましい。
容器100の二重壁の性質、及び空隙134内の熱伝達流体は、容器100全体にわたって均一で高い温度を達成できることを保証する。スパイク118は、均一な温度を容器100の内部空間へ延在させ、熱分解プロセスを大幅に加速させる。脚部120は、熱伝達流体を受容することができる中空の内部空間を有し、容器100の残部に熱を伝えるための特に効率的な手段である。
チャンバは、理想的には、適切な容器内に位置付けられ、該容器には加熱要素等のための制御システム等、種々の支持用付属物も収容される。
図8は、ゴミ処理ユニットのシステム図を示す。熱分解容器100は蓋106を介して開かれ、熱分解可能なゴミがその中へ配置される。蓋106が閉じられ、ラッチされると、真空排気又は不活性ガスとの置換によって酸素が容器から除去される。電気ヒータ122が起動され、容器100内の温度は、通常は約170℃を超える、熱分解に適切な温度まで上昇する。熱分解が進行するにつれて、チャンバは、排出ポート116を介して、水蒸気及び合成ガスを生成する。これは、多段階凝縮及び熱回収ユニット200に渡され、該ユニットは、基本的に、入口202を介して送られ、出口204を介して吐出される、水及び/又は空気を加熱するための熱交換器として作用して、ユニットが設置される家又は他の建物内の暖房及び/又は衛生用途のための加熱水及び/又は空気を提供する。その結果、吸熱性熱分解プロセスの多大な電力所要量が浪費されずに他の目的に再使用され、それによって、デバイスの全体的なエネルギー消費が低減される。
熱回収の後には、冷却器300において、合成ガスと水との混合物が更に冷却され、それにより、水蒸気の凝縮によって分離される。この冷却器300の合成ガスの出力は、弁302を介して、貯蔵タンク304に、又は空気の送給308により合成ガスを燃焼させることができる燃焼チャンバ306に分流される。これにより、燃焼合成ガスからの熱を、弁308を介して、(適切な作動流体を使用して)熱分解容器100の1つ以上の脚部120の熱交換器128に、又は廃熱回収ユニット400に供給することができる。廃熱回収ユニット400はまた、家庭用水又は空気供給402を加熱して、上述の温水及び/又は空気供給204と同じ方法で使用するための、温水及び/又は空気404の供給も生成する。熱交換器128及び廃棄物熱回収ユニットはどちらも、周囲環境に熱を放出するラジエーター500に過剰な熱を通気させ、更に、必要であれば、燃焼チャンバの熱出力は、廃熱回収ユニット400の手前で、弁310を介して、同じ方法で通気させることができる。
したがって、熱分解チャンバ100は、ゴミ及び熱の供給を必要とし、合成ガス、水蒸気、及び熱を出力する。出力された熱は、家庭用の目的で回収されるが、これは、暖房及び/又は温水が必要になるまで、熱分解ユニットの中に、又はその近くに貯蔵することが好ましい場合があることを意味する。合成ガスは、冷却された出力ストリームから抽出され、必要になるまで貯蔵するか、直ちに使用することができ、必要に応じて、対象の建物を暖めるために、又は容器100によって必要とされる熱入力に寄与するために使用することができる。後者の場合、合成ガスは、後の熱分解プロセスで使用するために貯蔵することができ、又は、現在の熱分解プロセスの後期部分を補助するものとしてすぐに使用することができる。
したがって、ユニットは、いくつかのモードで運転することができる。建物を暖めるためにエネルギーが必要になることを想定すれば、そのエネルギーを熱分解プロセスに転用し、次いで、暖房のために回収することができ、合成ガスを燃焼させることによる寄与と共に、これは、ユニットの正味の総エネルギー所要量を非常に小さくすることができることを意味する。あるいは、ユニットは、電気加熱を介してほぼ全体的に駆動することができ、そこから建物を暖めるために熱を回収することができ、また、建物を更に暖めるために合成ガスを生成することができる。いずれの方法でも、少ないエネルギーコストで、及び/又は建物の熱供給の形態での利点によって、家庭ゴミが処理され、(上述の随伴する環境効果を享受しながら)玄関先でのゴミ収集の必要性が低減又は排除される。
熱分解が完了すると、入口112を介して水を容器に注入して、容器100を安全な温度まで冷却し、出口114を介して固体残留物を外へ洗い流すことができる。これらの残留物は、最初にユニットに投入したゴミの性質に応じて、バイオ燃料として使用することができる。廃棄物処理チャンバの作動温度を十分に慎重に制御することで、バイオ燃料の出力を最適化することができる。
当然、本発明の範囲から逸脱することなく、上で説明される実施形態に数多くの変更が行われ得ることが理解されるであろう。例えば、熱処理ユニット、破砕機、及び/又は燃焼器は、バイオ燃料を利用するように適合させることができる。燃焼器は、天然ガス又はオイルを利用するように適合させることができ、及び/又は、発電ユニットは、燃焼器に由来するその出力を、風力、太陽光、又は地熱のエネルギー源に由来する電気で補うように適合させることができる。上で参照される家庭用放熱器は、床暖房等の住居の温度を上昇させるために加熱水を使用する、あらゆるシステムとすることができる。住居を直接暖めること以外に、本システムは、熱ポンプを介して地熱システムを運転するために生成される電気を使用することなどによって、間接的に熱を提供することができる。更に、異なる変形例又は代替の構成が上で説明される場合は、本発明の実施形態が、任意の適切な組合せでそのような変形例及び/又は代替例を組み込むことができることを理解されたい。

Claims (22)

  1. 家庭からのゴミを処理するための熱分解チャンバであって、
    前記ゴミ用の容器であって、外壁、熱伝導性内壁、及び作動流体が配置される当該2つの壁の間の空隙を有する二重殻の密閉容器によって画定される容器と、
    前記密閉容器と熱的に接触している少なくとも1つの加熱要素と、を備える、熱分解チャンバ。
  2. 前記密閉容器が、前記内壁から前記容器の内部空間の中へ延在する少なくとも1つの熱伝導性ピンを有する、請求項1に記載の熱分解チャンバ。
  3. 前記少なくとも1つのピンが、中空であり、前記ピンの中空内部が、前記空隙と流体連通している、請求項2に記載の熱分解チャンバ。
  4. 前記容器が、前記外壁から延在する少なくとも1つの脚部と、前記脚部に接続される熱源と、を含む、先行請求項のうちいずれか1項に記載の熱分解チャンバ。
  5. 前記少なくとも1つの脚部が、中空であり、前記脚部の中空内部が、前記空隙と流体連通している、請求項4に記載の熱分解チャンバ。
  6. 前記熱源が、電気加熱要素である、請求項4又は請求項5に記載の熱分解チャンバ。
  7. 前記熱源が、熱交換器である、請求項4又は請求項5に記載の熱分解チャンバ。
  8. 前記密閉容器が、ステンレス鋼で形成される、請求項1から請求項7のうちいずれか1項に記載の熱分解チャンバ。
  9. 前記作動流体が、前記空隙を完全には満たさない、請求項1から請求項7のうちいずれか1項に記載の熱分解チャンバ。
  10. 前記作動流体が、水、Dowtherm A、及びナトリウムのうちの1つである、請求項1から請求項7のうちいずれか1項に記載の熱分解チャンバ。
  11. 家庭用の住居であって、前記住居で生じる廃棄物を処理するための熱分解ユニットを有し、前記熱分解ユニットの生成物が、前記住居のエネルギー出力を生成するために燃焼される、住居。
  12. 前記熱分解ユニットが、前記家庭からの前記廃棄物用の容器を有する、先行請求項のうちいずれか1項に記載の住居。
  13. 前記エネルギー出力には、暖房及び/又は衛生用途のための加熱水供給源が含まれる、先行請求項のうちいずれか1項に記載の住居。
  14. 前記エネルギー出力には、電力が含まれる、先行請求項のうちいずれか1項に記載の住居。
  15. 前記熱分解ユニットの前記生成物が、合成ガス及び/又はオイルを含む、先行請求項のうちいずれか1項に記載の住居。
  16. 前記熱分解ユニットの前記生成物が、残留物を含み、前記熱分解ユニットが、前記残留物の処理を可能にするために下水道システムへの接続を有する、先行請求項のうちいずれか1項に記載の住居。
  17. 前記熱分解ユニットの前記生成物が、更に第2の燃料と組み合わせて燃焼される、先行請求項のうちいずれか1項に記載の住居。
  18. 前記熱分解ユニットの生成物を受容するように適合され、配管内を循環する水を加熱するために前記住居内に設置される前記配管に接続される、炉を含む、先行請求項のうちいずれか1項に記載の住居。
  19. 前記熱分解ユニットの生成物を受容し、前記生成物を燃焼させて電力を生成するように適合され、前記住居内に設置される電力供給源に接続される、発電ユニットを含む、先行請求項のうちいずれか1項に記載の住居。
  20. 前記電力供給源が固定価格買取制度用のコネクタを含む、請求項19に記載の住居。
  21. 前記熱分解ユニットが、請求項1から請求項10のうちいずれか1項に記載の熱分解チャンバを有する、請求項11から請求項20のうちいずれか1項に記載の住居。
  22. 実質的に、添付図面を参照して本明細書で説明される、及び/又は、添付図面に図示される、家庭用エネルギー供給装置。
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