JP7112074B2 - 植物栽培システム - Google Patents
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Description
特許文献4には、火力発電所の燃焼排ガスのような窒素酸化物を含む混合ガスから窒素酸化物吸着剤によって窒素酸化物を一旦吸着し、植物の栽培地に供給するにあたり窒素酸化物を脱着させる装置とその装置を含む栽培システムについて記載されている。
図1に示すように、植物栽培システム10は、炭酸ガスと窒素酸化物とを含有する排ガスの供給源としての石灰焼成炉20と、石灰焼成炉20から排出された排ガスを栽培室11へ流通させる流通系としての流通部50とを備える。流通部50の下流側の端部50aは栽培室11内に配置されており、石灰焼成炉20から排出された排ガスを、栽培室11内に直接供給することができるように構成されている。栽培室11としては、例えば、植物の栽培に使用されるプラスチックフィルムハウス、ガラスハウス、植物工場などが挙げられる。植物栽培システム10は、石灰焼成炉20から排出された排ガスを流通部50を介して栽培室11へ供給することにより、石灰焼成炉20から排出された排ガスを植物栽培に使用することができるように構成されている。
石灰焼成炉20の型式については特に限定されず、既存の石灰焼成炉20をそのまま利用すればよいが、縦型炉であることが好ましい。
メルツ炉は、2つの円筒状の炉体21を備えている。2つの炉体21を約5~15分ごとに燃焼側と排気側を交代させることにより、排熱の回収や予熱、均熱が効果的に行われるため、熱効率が高い石灰焼成炉20である。各炉体21は、直立した状態で並設されている。各炉体21の上部には、燃料用ランス21aが垂設されている。燃料用ランス21aの先端部に供給された燃料は、各炉体21内に充填された石灰石Gの充填層において燃焼する。各炉体21の下側には、石灰石Gの焼成によって生成した生石灰Kを排出する排鉱部23を備えている。排鉱部23、および炉体21の下部には、ブロア23aからの冷風が導入されるように構成されている。ブロア23aから導入された冷風によって、排鉱部23及び各炉体21下部の生石灰Kを冷却することができるように構成されている。排鉱部23の下側には、貯鉱部24が配置されていて、排鉱部23で冷却された生石灰Kを貯留することができるように構成されている。2つの炉体21は中間付近の連通路22で連結しており、片側の炉体21で燃焼させ、反対側の炉体21から排気する。排気された排ガスから粉塵を除去したのちに大気へ放出するために、各炉体21の上端部の排気部25に接続されて、排気部25から排気された排ガスを大気中に放出する排気管25aを備えている。排気管25aの下流側の端部に、排気口25bが設けられている。排気管25aにおける排気口25bよりも上流側には、排ガス中の粉塵を除去する集塵部30が設けられている。集塵部30は、排気管25aの経路中に設けられた第1集塵機30aと、第1集塵機30aよりも下流側に設けられた第2集塵機30bとを備える。第1集塵機30aは、第2集塵機30bよりも粒度の大きい粉塵を集塵するように構成されている。排気管25aにおける第2集塵機30bと排気口25bとの間に、流通部50への分岐口25cが設けられている。
図1に示すように、流通部50は管状部材で構成されており、排気管25aの分岐口25cに内部が連通した状態で接続されている。流通部50の下流側の端部50aは、栽培室11内に配置されている。流通部50の下流側の端部50aが栽培室11内に配置されていることにより、流通部50を流通した排ガスが、栽培室11内に供給されるように構成されている。
石灰焼成炉20における石灰石の焼成温度は、1350℃以下であることが好ましく、1150℃以下であることがより好ましい。焼成温度が1350℃以下であることにより、サーマルNOxの濃度の上昇を抑制することができる。
(1)石灰焼成炉20から流通部50に排出された排ガスの炭酸ガス濃度が10体積%以上、50体積%以下であり、窒素酸化物濃度が10ppm超、40ppm未満である。石灰焼成炉20から流通部50に排出された排ガスの窒素酸化物濃度が10ppm超、40ppm未満と低いため、流通部50に脱硝装置を用いることなく、排ガスを栽培室11へ供給して植物栽培に使用することができる。また、炭酸ガス濃度が10体積%以上、50体積%以下であるため、排ガスを植物栽培に利用するにあたり、炭酸ガス濃度が好適なものとなる。さらに、窒素酸化物濃度が10ppm超含まれていることにより、排ガス中の窒素酸化物を、植物の育成に活用することができる。すなわち、排ガス中に窒素酸化物が10ppm超含まれていることによって、植物の育成を促進させることができる。したがって、植物の生長促進に有効な炭酸ガスと窒素酸化物を安全、安価、且つ簡便に栽培室へ供給することができる。
本実施形態は、次のように変更して実施することも可能である。また、上記実施形態の構成や以下の変更例に示す構成を適宜組み合わせて実施することも可能である。
・石灰焼成炉20は、メルツ炉に限定されない。本実施形態の組成を有する排ガスの供給源として使用することができれば、メルツ炉以外の縦型炉であってもよい。メルツ炉以外の縦型炉としては、例えば、ベッケンバッハ炉、シャフト炉、コマ炉、K.H.D炉などが挙げられる。石灰焼成炉20は、横型炉であってもよい。横型炉としては、例えば、ロータリーキルンが挙げられる。
・流通部50の全長に占める樹脂配管の長さの割合は、80%未満であってもよい。
・流通部50の下流側の端部50aに拡散ファンが取付けられていてもよい。拡散ファンが取付けられていることにより、流通部50を流通した排ガスを、効率良く栽培室11内に拡散させることができる。
Claims (4)
- 炭酸ガスと窒素酸化物とを含有する排ガスを用いた植物栽培システムであって、
前記排ガスの供給源としての石灰焼成炉と、前記石灰焼成炉から栽培室へ前記排ガスを流通させる流通部とを備え、
前記流通部に脱硝装置を用いることなく、
前記石灰焼成炉から前記流通部に排出された前記排ガスの炭酸ガス濃度が10体積%以上、50体積%以下であり、窒素酸化物濃度が10ppm超、40ppm未満であることを特徴とする植物栽培システム。 - 前記石灰焼成炉から前記流通部に排出された前記排ガスの硫黄酸化物濃度が10ppm以下である請求項1に記載の植物栽培システム。
- 前記石灰焼成炉が、縦型炉である請求項1又は2に記載の植物栽培システム。
- 前記流通部は、前記排ガスを流通させる樹脂配管を有し、
前記流通部の全長に占める前記樹脂配管の長さの割合が80%以上である請求項1~3のいずれか一項に記載の植物栽培システム。
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