JPH07204432A - 排ガス処理方法 - Google Patents
排ガス処理方法Info
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- JPH07204432A JPH07204432A JP6002476A JP247694A JPH07204432A JP H07204432 A JPH07204432 A JP H07204432A JP 6002476 A JP6002476 A JP 6002476A JP 247694 A JP247694 A JP 247694A JP H07204432 A JPH07204432 A JP H07204432A
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Landscapes
- Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
- Treating Waste Gases (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 消石灰を排ガス中に噴霧して酸性ガスをバグ
フィルターで除去する排ガスの処理方法において、排ガ
スを冷却することなく水銀、ダイオキシン等の微量の有
害物質を有効に除去できるようにする。 【構成】 排ガス中に消石灰を噴霧して含有ばいじんと
共にバグフィルターでろ過集塵して有害物質を除去する
排ガス処理方法において、バグフィルター5の上流側に
おいて、排ガス中にサイロ4に収容された消石灰と活性
炭を噴霧し、消石灰によって酸性ガスを中和すると共に
活性炭により水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を
吸着してバグフィルター5によってこれらを集塵除去す
る。
フィルターで除去する排ガスの処理方法において、排ガ
スを冷却することなく水銀、ダイオキシン等の微量の有
害物質を有効に除去できるようにする。 【構成】 排ガス中に消石灰を噴霧して含有ばいじんと
共にバグフィルターでろ過集塵して有害物質を除去する
排ガス処理方法において、バグフィルター5の上流側に
おいて、排ガス中にサイロ4に収容された消石灰と活性
炭を噴霧し、消石灰によって酸性ガスを中和すると共に
活性炭により水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を
吸着してバグフィルター5によってこれらを集塵除去す
る。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、都市ごみ焼却プラント
等の排ガス処理方法に関し、特に該排ガス中の水銀及び
ダイオキシンを塩化水素、硫黄酸化物等の酸性ガスと共
に高温乾式で除去する排ガス処理方法に関する。
等の排ガス処理方法に関し、特に該排ガス中の水銀及び
ダイオキシンを塩化水素、硫黄酸化物等の酸性ガスと共
に高温乾式で除去する排ガス処理方法に関する。
【0002】
【従来の技術】都市ごみ又は産業廃棄物の燃焼排ガス中
には、極めて濃度の高い塩化水素や硫黄酸化物等の有害
物質としての酸性ガスと共に水銀、ダイオキシン等の微
量な有害物質が含まれている。塩化水素や硫黄酸化物等
の酸性ガスは、排ガス中に噴霧する消石灰によって中和
処理した後、約220℃〜230℃の温度でバグフィル
ターによりろ過集塵し、除去するのが一般的である。
には、極めて濃度の高い塩化水素や硫黄酸化物等の有害
物質としての酸性ガスと共に水銀、ダイオキシン等の微
量な有害物質が含まれている。塩化水素や硫黄酸化物等
の酸性ガスは、排ガス中に噴霧する消石灰によって中和
処理した後、約220℃〜230℃の温度でバグフィル
ターによりろ過集塵し、除去するのが一般的である。
【0003】即ち、図2に示すように、焼却炉1から排
出される排ガスを冷却器2により約230℃程度まで冷
却した後、消石灰サイロ4の消石灰を供給機3により排
ガス中に噴霧して、酸性ガスを中和しながら、バグフィ
ルター5で集塵除去している。
出される排ガスを冷却器2により約230℃程度まで冷
却した後、消石灰サイロ4の消石灰を供給機3により排
ガス中に噴霧して、酸性ガスを中和しながら、バグフィ
ルター5で集塵除去している。
【0004】図2に示す前記の従来の排ガスの処理方法
において、排ガス中に含まれる微量の水銀、ダイオキシ
ン等の有害物質は、ごみ焼却炉等の排ガス中に含まれる
塩化水素等の酸性ガスによって還元されてそれぞれ塩化
物となっている。これらの塩化物は、排ガス中に含まれ
ているばいじん中の未燃炭素の粒子表面に吸着され、更
に還元されてそこで固定されるために、ばいじんをバグ
フィルターによってろ過集塵することによって、水銀、
ダイオキシン等の微量の有害物質を除去することが可能
である。しかし、前記のばいじん中の未燃炭素による吸
着現象は、150℃前後の比較的低温において効果的に
発生し、前記図2に示す方法におけるように約220℃
〜230℃前後の比較的高温では充分に発生しない。従
って、水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を除去す
る場合には、消石灰が噴霧された排ガスを通常約150
℃程度の温度にまで冷却し、同様にバグフィルターによ
りろ過集塵して塩化水素や硫黄酸化物等の酸性ガスと共
に水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を除去してい
る。
において、排ガス中に含まれる微量の水銀、ダイオキシ
ン等の有害物質は、ごみ焼却炉等の排ガス中に含まれる
塩化水素等の酸性ガスによって還元されてそれぞれ塩化
物となっている。これらの塩化物は、排ガス中に含まれ
ているばいじん中の未燃炭素の粒子表面に吸着され、更
に還元されてそこで固定されるために、ばいじんをバグ
フィルターによってろ過集塵することによって、水銀、
ダイオキシン等の微量の有害物質を除去することが可能
である。しかし、前記のばいじん中の未燃炭素による吸
着現象は、150℃前後の比較的低温において効果的に
発生し、前記図2に示す方法におけるように約220℃
〜230℃前後の比較的高温では充分に発生しない。従
って、水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を除去す
る場合には、消石灰が噴霧された排ガスを通常約150
℃程度の温度にまで冷却し、同様にバグフィルターによ
りろ過集塵して塩化水素や硫黄酸化物等の酸性ガスと共
に水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を除去してい
る。
【0005】即ち、図3に示すように、図2に示す各装
置に加えて、冷却器2の下流側に、排ガス温度を更に低
く微調整するための冷却器6を追加して設け、排ガスを
更に約150℃まで冷却している。また、冷却器6を設
けずに、冷却器2の能力を大きくして、排ガスを約15
0℃まで冷却する場合もある。
置に加えて、冷却器2の下流側に、排ガス温度を更に低
く微調整するための冷却器6を追加して設け、排ガスを
更に約150℃まで冷却している。また、冷却器6を設
けずに、冷却器2の能力を大きくして、排ガスを約15
0℃まで冷却する場合もある。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】前記のように、排ガス
中の水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を酸性ガス
と共に除去する従来の排ガス処理方法では、排ガス温度
を低くしているために、排ガス中で局部的に露点以下の
部分が生じ易く、酸性ガスや水分の凝縮が起こり易くな
って排ガス性状が不安定となり、排ガス処理装置自体の
運転が安定に行えなくなる等の欠点があった。
中の水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を酸性ガス
と共に除去する従来の排ガス処理方法では、排ガス温度
を低くしているために、排ガス中で局部的に露点以下の
部分が生じ易く、酸性ガスや水分の凝縮が起こり易くな
って排ガス性状が不安定となり、排ガス処理装置自体の
運転が安定に行えなくなる等の欠点があった。
【0007】本発明は、前記の従来法の欠点を克服する
ために、排ガス温度を約230℃から150℃程度まで
冷却することなく水銀、ダイオキシン等の微量の有害物
質を除去することができる排ガス処理方法を提供しよう
とするものである。
ために、排ガス温度を約230℃から150℃程度まで
冷却することなく水銀、ダイオキシン等の微量の有害物
質を除去することができる排ガス処理方法を提供しよう
とするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、排ガス中に消
石灰を噴霧して含有ばいじんと共にバグフィルターでろ
過集塵して有害物質を除去する排ガス処理方法におい
て、バグフィルターの上流側において消石灰と共に活性
炭を噴霧することを特徴とする。
石灰を噴霧して含有ばいじんと共にバグフィルターでろ
過集塵して有害物質を除去する排ガス処理方法におい
て、バグフィルターの上流側において消石灰と共に活性
炭を噴霧することを特徴とする。
【0009】
【作用】本発明では、バグフィルターの上流側におい
て、消石灰と共に活性炭を排ガス中に噴霧することによ
って、消石灰を噴霧して酸性ガスを中和処理してバグフ
ィルターで除去する従来の排ガス処理方法におけると同
様の約220℃〜230℃の比較的高い温度においても
活性炭が水銀、ダイオキシン等の有害物質を吸着する。
て、消石灰と共に活性炭を排ガス中に噴霧することによ
って、消石灰を噴霧して酸性ガスを中和処理してバグフ
ィルターで除去する従来の排ガス処理方法におけると同
様の約220℃〜230℃の比較的高い温度においても
活性炭が水銀、ダイオキシン等の有害物質を吸着する。
【0010】従って、従来の酸性ガスと共に水銀ダイオ
キシン等の微量の有害物質を除去する排ガス処理方法に
おけるように、排ガスを150℃前後に冷却することな
く排ガス中に含まれる水銀、ダイオキシン等の微量の有
害物質をバグフィルターによって除去することができ
る。
キシン等の微量の有害物質を除去する排ガス処理方法に
おけるように、排ガスを150℃前後に冷却することな
く排ガス中に含まれる水銀、ダイオキシン等の微量の有
害物質をバグフィルターによって除去することができ
る。
【0011】一般に、処理後の排ガス中の水銀及びダイ
オキシン濃度はそれぞれ約0.05mg/Nm3、約0.1ng
/Nm3以下が目標とされているので、本発明における活性
炭の添加量は水銀及びダイオキシンの入口濃度やばいじ
ん中の未燃炭素量との兼ね合いによって決定される。本
発明者の行ったテストの全般的結果から判断すると、水
銀とダイオキシンの入口濃度がそれぞれ0.1〜0.5
mg/Nm3、1〜3ng/Nm3の場合、未燃炭素を含む全炭素の
量が約10重量%前後になるように微量の活性炭を添加
すれば、水銀及びダイオキシンの濃度は概ね目標値以下
になるものと考えられる。水銀とダイオキシンの入口濃
度が高くなれば、それに応じて活性炭の添加量も増やし
ていく必要があるが、実用上は、水銀とダイオキシンの
除去率として約90〜95%程度、活性炭の添加量も対
ばいじん約5重量%程度が概ね限界と考えられる。ま
た、一般にばいじん中に未燃炭素分は約2〜10重量%
程度含まれており、本発明における活性炭の添加量は、
ばいじんに対し通常約1〜5重量%程度とするのが適当
である。
オキシン濃度はそれぞれ約0.05mg/Nm3、約0.1ng
/Nm3以下が目標とされているので、本発明における活性
炭の添加量は水銀及びダイオキシンの入口濃度やばいじ
ん中の未燃炭素量との兼ね合いによって決定される。本
発明者の行ったテストの全般的結果から判断すると、水
銀とダイオキシンの入口濃度がそれぞれ0.1〜0.5
mg/Nm3、1〜3ng/Nm3の場合、未燃炭素を含む全炭素の
量が約10重量%前後になるように微量の活性炭を添加
すれば、水銀及びダイオキシンの濃度は概ね目標値以下
になるものと考えられる。水銀とダイオキシンの入口濃
度が高くなれば、それに応じて活性炭の添加量も増やし
ていく必要があるが、実用上は、水銀とダイオキシンの
除去率として約90〜95%程度、活性炭の添加量も対
ばいじん約5重量%程度が概ね限界と考えられる。ま
た、一般にばいじん中に未燃炭素分は約2〜10重量%
程度含まれており、本発明における活性炭の添加量は、
ばいじんに対し通常約1〜5重量%程度とするのが適当
である。
【0012】本発明で用いられる前記の活性炭の粒粒は
細かいものが望ましいが、市販の300メッシュパス9
0%程度のものを用いることができる。また、活性炭の
中でも、やし殻活性炭が最も性能が良く、本発明者のテ
ストでは、やし殻系であれば賦活していない原料炭(活
性炭原料)でも同等の性能があることが確認されてい。
細かいものが望ましいが、市販の300メッシュパス9
0%程度のものを用いることができる。また、活性炭の
中でも、やし殻活性炭が最も性能が良く、本発明者のテ
ストでは、やし殻系であれば賦活していない原料炭(活
性炭原料)でも同等の性能があることが確認されてい。
【0013】
【実施例】本発明の一実施例を、図1によって説明す
る。都市ごみ又は産業廃棄物の焼却炉1から排出される
排ガスは冷却器2により約230℃まで冷却された上、
サイロ4に収容された消石灰と活性炭を供給機3により
排ガス中に噴霧する。
る。都市ごみ又は産業廃棄物の焼却炉1から排出される
排ガスは冷却器2により約230℃まで冷却された上、
サイロ4に収容された消石灰と活性炭を供給機3により
排ガス中に噴霧する。
【0014】排ガス中に噴霧された消石灰は、塩化水
素、硫黄酸化物等の酸性ガスを中和する。また、前記の
ように、排ガス中の未燃炭素は、約230℃の比較的高
度が高い排ガス中では水銀、ダイオキシン等の微量の有
害物質を充分に吸着することができないが、噴霧された
活性炭がこれらの有害物質を効果的に吸着する。
素、硫黄酸化物等の酸性ガスを中和する。また、前記の
ように、排ガス中の未燃炭素は、約230℃の比較的高
度が高い排ガス中では水銀、ダイオキシン等の微量の有
害物質を充分に吸着することができないが、噴霧された
活性炭がこれらの有害物質を効果的に吸着する。
【0015】このようにして、酸性ガスが中和され、か
つ、水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質が活性炭に
よって吸着された排ガスは、約220℃温度でバグフィ
ルター5においてろ過、集塵されて前記酸性ガスと前記
水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質が除去された
上、大気中へ排出される。
つ、水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質が活性炭に
よって吸着された排ガスは、約220℃温度でバグフィ
ルター5においてろ過、集塵されて前記酸性ガスと前記
水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質が除去された
上、大気中へ排出される。
【0016】前記の活性炭の添加量は、「作用」欄で詳
述したように、ばいじん中の未燃炭素を含む全炭素の量
が約10重量%となるように選定される。また、活性炭
としては、細粒のやし殻活性炭を用いるのが望ましい。
述したように、ばいじん中の未燃炭素を含む全炭素の量
が約10重量%となるように選定される。また、活性炭
としては、細粒のやし殻活性炭を用いるのが望ましい。
【0017】以下、本発明に係る実験例と比較例につい
て説明する。
て説明する。
【0018】(実験例)塩化水素400ppm 、水銀0.
5mg/Nm3、ダイオキシン2.0ng/Nm3(TEQ)及びば
いじん2.5g/Nm3 (約6重量%の未燃炭素を含む)含
有した排ガス中に所定量(当量比3)の消石灰及び約5
重量%対ばいじんの活性炭(300メッシュパス90
%)を噴霧して、バグフィルターにより約220℃でろ
過集塵したところ、水銀、ダイオキシンの除去率はそれ
ぞれ約90%及び95%であった。
5mg/Nm3、ダイオキシン2.0ng/Nm3(TEQ)及びば
いじん2.5g/Nm3 (約6重量%の未燃炭素を含む)含
有した排ガス中に所定量(当量比3)の消石灰及び約5
重量%対ばいじんの活性炭(300メッシュパス90
%)を噴霧して、バグフィルターにより約220℃でろ
過集塵したところ、水銀、ダイオキシンの除去率はそれ
ぞれ約90%及び95%であった。
【0019】(比較例)塩化水素400ppm 、水銀0.
5mg/Nm3、ダイオキシン2.0ng/Nm3(TEQ)及びば
いじん2.5g/Nm3 (約6重量%の未燃炭素を含む)を
含有した排ガス中に所定量(当量比3)の消石灰を噴霧
して、バグフィルターにより約220℃でろ過集塵した
ところ、水銀、ダイオキシンの除去率はそれぞれ約65
%及び75%であった。
5mg/Nm3、ダイオキシン2.0ng/Nm3(TEQ)及びば
いじん2.5g/Nm3 (約6重量%の未燃炭素を含む)を
含有した排ガス中に所定量(当量比3)の消石灰を噴霧
して、バグフィルターにより約220℃でろ過集塵した
ところ、水銀、ダイオキシンの除去率はそれぞれ約65
%及び75%であった。
【0020】以上の実験例と比較例によって、対ばいじ
ん約5重量%の量の活性炭添加で、水銀およびダイオキ
シン除去率は著しく向上することを確認することができ
た。
ん約5重量%の量の活性炭添加で、水銀およびダイオキ
シン除去率は著しく向上することを確認することができ
た。
【0021】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
排ガス温度を冷却することなく、水銀、ダイオキシン等
の微量な有害物質を高効率で除去することができるの
で、処理コストを大幅に低減することができる上に、排
ガスを冷却しなくてすむので、排ガス中での酸性ガスや
水分の凝縮の心配もなく、排ガス処理装置の安定な運転
が可能となる。
排ガス温度を冷却することなく、水銀、ダイオキシン等
の微量な有害物質を高効率で除去することができるの
で、処理コストを大幅に低減することができる上に、排
ガスを冷却しなくてすむので、排ガス中での酸性ガスや
水分の凝縮の心配もなく、排ガス処理装置の安定な運転
が可能となる。
【図1】本発明の一実施例の系統図である。
【図2】従来の消石灰を噴霧して排ガス中の酸性ガスを
除去する排ガス処理方法の系統図である。
除去する排ガス処理方法の系統図である。
【図3】従来の消石灰を噴霧して排ガス中の酸性ガスと
共に水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を除去する
排ガス処理方法の系統図である。
共に水銀、ダイオキシン等の微量の有害物質を除去する
排ガス処理方法の系統図である。
1 焼却炉 2 冷却器 3 供給機 4 サイロ 5 バグフィルター
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 B01D 53/68 B01D 53/34 134 A
Claims (1)
- 【請求項1】 排ガス中に消石灰を噴霧して含有ばいじ
んと共にバグフィルターでろ過集塵して有害物質を除去
する排ガス処理方法において、バグフィルターの上流側
において排ガス中に消石灰と共に活性炭を噴霧すること
を特徴とする排ガス処理方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6002476A JPH07204432A (ja) | 1994-01-14 | 1994-01-14 | 排ガス処理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6002476A JPH07204432A (ja) | 1994-01-14 | 1994-01-14 | 排ガス処理方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07204432A true JPH07204432A (ja) | 1995-08-08 |
Family
ID=11530396
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6002476A Pending JPH07204432A (ja) | 1994-01-14 | 1994-01-14 | 排ガス処理方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH07204432A (ja) |
Cited By (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100241771B1 (ko) * | 1997-06-24 | 2000-02-01 | 강재원 | 접선 혼합식 다이옥신 및 유해가스 처리방법 및 처리장치 |
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