JPH0771735A - Two-stage fluidized bed refuse incinerator equipped with a fine powder desalting agent supply function - Google Patents

Two-stage fluidized bed refuse incinerator equipped with a fine powder desalting agent supply function

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JPH0771735A
JPH0771735A JP6167341A JP16734194A JPH0771735A JP H0771735 A JPH0771735 A JP H0771735A JP 6167341 A JP6167341 A JP 6167341A JP 16734194 A JP16734194 A JP 16734194A JP H0771735 A JPH0771735 A JP H0771735A
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fluidized bed
alkaline earth
earth metal
metal oxide
fine powder
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友昭 高田
Kazuo Tsutsumi
香津雄 堤
Tadashi Katahata
正 片畑
Toshinori Muraoka
利紀 村岡
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 2段流動層ごみ焼却炉に微粉脱塩剤供給機能
を付与して、塩化水素を効率よく除去し、塩化水素除去
率を向上させ、下流の伝熱管部の腐食を防止する。 【構成】 アルカリ土類金属酸化物を一部とする下段流
動層10を備え、塩素系化合物を含有するごみをガス化
するとともに、発生した塩化水素をアルカリ土類金属酸
化物と反応させて除去し、不燃物を排出するための下段
ガス化炉12と、その上部に連結され、上段流動層16
を備えた上段燃焼炉14とを有する。下段ガス化炉12
と上段燃焼炉14との間にサイクロン62が設けられ、
下段流動層10の上側又は内部に微粉アルカリ土類金属
酸化物供給手段52が接続される。
(57) [Summary] (Modified) [Purpose] A two-stage fluidized bed refuse incinerator is provided with a fine powder desalting agent supply function to efficiently remove hydrogen chloride and improve the hydrogen chloride removal rate. Prevents heat transfer tube corrosion. [Composition] A lower fluidized bed 10 having an alkaline earth metal oxide as a part is provided, and garbage containing a chlorine compound is gasified, and generated hydrogen chloride is removed by reacting with the alkaline earth metal oxide. The lower gasification furnace 12 for discharging incombustibles and the upper fluidized bed 16 connected to the upper part thereof.
And an upper-stage combustion furnace 14 provided with. Lower gasification furnace 12
And a cyclone 62 is provided between the upper combustion furnace 14 and
A fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52 is connected to the upper side or the inside of the lower fluidized bed 10.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、流動層ごみ焼却炉にお
いて、ごみ中の塩素系化合物の燃焼に起因する塩化水素
を効率よく除去する微粉脱塩剤供給機能を備えた2段流
動層ごみ焼却炉に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a two-stage fluidized bed refuse having a fine powder desalting agent supply function for efficiently removing hydrogen chloride caused by combustion of chlorine compounds in the garbage in a fluidized bed refuse incinerator. Regarding incinerator.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、ごみ中に占めるプラスチック類の
割合が増加しており、このため、ストーカ炉等に比べ
て、プラスチック類の燃焼に適する流動層ごみ焼却炉が
注目を集めている。従来の流動層ごみ焼却炉において、
ごみ中に含まれる塩素系プラスチックの燃焼に起因する
塩化水素を除去するため、燃焼させた後の排ガス中に生
石灰(CaO)や消石灰(Ca(OH)2 )を噴霧し塩
化カルシウム(CaCl2 )にして、このCaCl2
フィルターで捕集する方法が一般に知られている(例え
ば、特公昭60−25179号公報参照)。また、脱塩
剤として石灰石(CaCO3)を用いることもよく知ら
れている。なお、Ca(OH)2 、CaCO3 は炉内に
投入されると、熱分解してCaOになる。
2. Description of the Related Art In recent years, the proportion of plastics in garbage has been increasing. For this reason, a fluidized bed refuse incinerator suitable for burning plastics has attracted attention as compared with a stoker furnace or the like. In a conventional fluidized bed refuse incinerator,
Calcium chloride (CaCl 2 ) is sprayed with quick lime (CaO) or slaked lime (Ca (OH) 2 ) in the exhaust gas after combustion in order to remove hydrogen chloride caused by the combustion of chlorine-based plastic contained in the garbage. Then, a method of collecting this CaCl 2 with a filter is generally known (see, for example, Japanese Patent Publication No. 60-25179). It is also well known to use limestone (CaCO 3 ) as a desalting agent. When Ca (OH) 2 and CaCO 3 are put into the furnace, they are thermally decomposed into CaO.

【0003】燃焼排ガス中の塩化水素を除去するために
は、燃焼温度に比して低い温度が必要である。このた
め、熱交換器により、又は/及び水の噴霧により排ガス
温度を低下させてから、排ガス中に生石灰、消石灰等を
噴霧していた。
In order to remove hydrogen chloride in the combustion exhaust gas, a temperature lower than the combustion temperature is required. For this reason, quick lime, slaked lime, etc. were sprayed into the exhaust gas after the exhaust gas temperature was lowered by a heat exchanger or / and by spraying water.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】このため、エネルギー
の有効利用の観点から、ごみの発熱量を利用した発電シ
ステムに対応しようとする場合、高温域での排ガス中に
塩化水素が存在すると、伝熱管が腐食するという問題が
生じるので、高温の水蒸気を得ることができない。
Therefore, from the viewpoint of effective use of energy, when attempting to cope with a power generation system utilizing the heat value of waste, if hydrogen chloride is present in the exhaust gas in a high temperature range, It is not possible to obtain high temperature steam because of the problem of corrosion of the hot tubes.

【0005】本発明者らは、上記の問題点を解決するた
めに、ごみ焼却炉を2段の流動層で構成し、下段のガス
化炉でごみを一度ガス化してから、上段の燃焼炉で燃焼
させ、ガス化をアルカリ土類金属酸化物を流動媒体の少
なくとも一部とする流動層で低温で行うことにより、炉
内で塩化水素を除去することができる2段流動層ごみ焼
却炉を開発し、既に特許出願している(特願平5−82
769号)。
In order to solve the above problems, the present inventors constructed a refuse incinerator with a two-stage fluidized bed, gasified the waste once in the lower gasification furnace, and then combusted it in the upper combustion furnace. A two-stage fluidized bed refuse incinerator capable of removing hydrogen chloride in the furnace by burning the gas in a furnace and performing gasification at a low temperature in a fluidized bed using alkaline earth metal oxides as at least a part of the fluidized medium. Developed and already applied for a patent (Japanese Patent Application No. 5-82)
769).

【0006】しかし、この2段流動層ごみ焼却炉におい
ては、下段流動層内で脱塩するために、塩素を多く含む
プラスチックが下段流動層表面又は内部で燃焼して発生
した塩化水素については、これを除去することができな
い。
However, in this two-stage fluidized bed refuse incinerator, hydrogen chloride generated by combustion of plastic containing a large amount of chlorine on the surface or inside the lower fluidized bed in order to desalt in the lower fluidized bed, It cannot be removed.

【0007】本発明は上記の諸点に鑑みなされたもの
で、本発明の目的は、2段流動層ごみ焼却炉において、
下段流動層内で除去できずに発生した塩化水素に、下段
流動層界面の上側から微粉アルカリ土類金属酸化物を噴
霧供給して、塩化水素を効率よく除去するごみ焼却炉を
提供することにある。本発明の他の目的は、下段流動層
の内部に微粉アルカリ土類金属酸化物を噴霧供給して、
すなわち、層内吹込みを行って、微粉アルカリ土類金属
酸化物の滞留時間を延ばすことにより、より効果的な脱
塩を行うことができるごみ焼却炉を提供することにあ
る。本発明のさらに他の目的は、微粉アルカリ土類金属
酸化物を層内に均一に吹き込んで微粉の偏りをなくすこ
とにより、より効果的な脱塩を行うことができ、大型炉
に有利に適用することができるごみ焼却炉を提供するこ
とにある。
The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a two-stage fluidized bed refuse incinerator,
To provide a dust incinerator that efficiently removes hydrogen chloride by spray-supplying finely divided alkaline earth metal oxides from above the lower fluidized bed interface to hydrogen chloride that could not be removed in the lower fluidized bed. is there. Another object of the present invention is to spray-supply fine alkaline earth metal oxide into the lower fluidized bed,
That is, it is an object of the present invention to provide a refuse incinerator that can perform more effective desalination by performing in-layer blowing to extend the residence time of finely divided alkaline earth metal oxides. Still another object of the present invention is to uniformly blow fine-powdered alkaline earth metal oxide into the layer to eliminate the unevenness of fine powder, which enables more effective desalting, and is advantageously applied to a large-scale furnace. To provide a refuse incinerator that can do.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明の微粉脱塩剤供給機能を備えた2段流動層
ごみ焼却炉は、図1に示すように、アルカリ土類金属酸
化物を流動媒体の少なくとも一部とする下段流動層10
を備え、投入された塩素系化合物を含有するごみをガス
化するとともに、発生した塩化水素をアルカリ土類金属
酸化物と反応させて除去し、不燃物を排出するための下
段ガス化炉12と、この下段ガス化炉12の上部に連結
され、下段ガス化炉12で発生したガスを燃焼させる上
段流動層16を備えた上段燃焼炉14と、下段ガス化炉
12において、下段流動層10の上側に接続された微粉
アルカリ土類金属酸化物供給手段52と、からなること
を特徴としている。
In order to achieve the above object, a two-stage fluidized bed refuse incinerator equipped with a fine powder desalting agent supply function of the present invention is, as shown in FIG. Lower fluidized bed 10 having oxide as at least a part of fluidized medium
And a lower gasification furnace 12 for gasifying waste containing a chlorine-based compound and removing generated hydrogen chloride by reacting with alkaline earth metal oxides to discharge incombustibles. The upper-stage combustion furnace 14 provided with the upper-stage fluidized bed 16 connected to the upper part of the lower-stage gasification furnace 12 and burning the gas generated in the lower-stage gasification furnace 12, and the lower-stage gasification furnace 12 of the lower-stage fluidized bed 10 And a fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52 connected to the upper side.

【0009】また、本発明の2段流動層ごみ焼却炉は、
図4に示すように、下段ガス化炉12と上段燃焼炉14
とをサイクロン62を介して接続して構成することが好
ましい。上記のようにして構成された2段流動層ごみ焼
却炉において、微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段5
2を下段流動層10の上側に接続する代りに、図7に示
すように、微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段52を
下段流動層10の内部に接続することが好ましい。ま
た、微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段52を下段流
動層10の上側に接続する代りに、図8に示すように、
微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段52の微粉噴射管
70を多数のノズル72に分岐させ、風箱20を通して
空気分散板24に接続することが好ましい。さらに、微
粉アルカリ土類金属酸化物供給手段52を下段流動層1
0の上側に接続する代りに、図9に示すように、微粉ア
ルカリ土類金属酸化物供給手段52を風箱20への空気
供給管74に接続することが好ましい。
Further, the two-stage fluidized bed refuse incinerator of the present invention is
As shown in FIG. 4, the lower gasification furnace 12 and the upper combustion furnace 14
It is preferable that they are connected via a cyclone 62. In the two-stage fluidized bed refuse incinerator configured as described above, fine powder alkaline earth metal oxide supply means 5
Instead of connecting 2 to the upper side of the lower fluidized bed 10, it is preferable to connect the fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52 to the inside of the lower fluidized bed 10, as shown in FIG. 7. Further, instead of connecting the fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52 to the upper side of the lower fluidized bed 10, as shown in FIG.
It is preferable that the fine powder injection pipe 70 of the fine alkaline earth metal oxide supply means 52 is branched into a large number of nozzles 72 and is connected to the air dispersion plate 24 through the wind box 20. Further, the fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52 is connected to the lower fluidized bed 1
Instead of connecting to the upper side of 0, it is preferable to connect the fine alkaline earth metal oxide supply means 52 to an air supply pipe 74 to the wind box 20, as shown in FIG.

【0010】上記の2段流動層ごみ焼却炉において、図
1〜6に示すように、上段燃焼炉14の上段流動層16
が、投入された石灰石(CaCO3 )、ドロマイト等の
アルカリ土類金属炭酸塩を脱炭酸した生石灰(Ca
O)、酸化マグネシウム(MgO)等のアルカリ土類金
属酸化物を流動媒体とするように構成されることが好ま
しい。また、図1〜6に示すように、上段燃焼炉14の
上段流動層16と下段ガス化炉12の下段流動層10と
を、アルカリ土類金属酸化物供給管18を介して接続す
ることが好ましい。これらの構成は、図7〜9に示す構
成にも勿論適用することができる。
In the above-described two-stage fluidized bed refuse incinerator, as shown in FIGS. 1 to 6, the upper stage fluidized bed 16 of the upper stage combustion furnace 14 is used.
However, the quicklime (CaCO 3 ) that has been decarboxylated from the alkaline earth metal carbonates such as limestone (CaCO 3 ) and dolomite (Ca
O), magnesium oxide (MgO) and other alkaline earth metal oxides are preferably used as the fluid medium. Further, as shown in FIGS. 1 to 6, the upper fluidized bed 16 of the upper combustion furnace 14 and the lower fluidized bed 10 of the lower gasification furnace 12 may be connected via an alkaline earth metal oxide supply pipe 18. preferable. Of course, these configurations can also be applied to the configurations shown in FIGS.

【0011】また、図2、5に示すように、アルカリ土
類金属酸化物供給管18にアルカリ土類金属酸化物抜出
管54を接続し、このアルカリ土類金属酸化物抜出管5
4を粉砕機56及び微粉アルカリ土類金属酸化物供給手
段52を介して下段流動層10の上側に接続することが
好ましい。なお、アルカリ土類金属酸化物抜出管54を
上段流動層16に直接接続しても差し支えない。さら
に、図3、6に示すように、上段燃焼炉14の下流にサ
イクロン等の微粉捕集器58を設け、この微粉捕集器下
部の微粉アルカリ土類金属酸化物抜出管60を、微粉ア
ルカリ土類金属酸化物供給手段52を介して下段流動層
10の上側に接続することが好ましい。これらの構成
は、図7〜9に示す構成にも勿論適用することができ
る。
As shown in FIGS. 2 and 5, an alkaline earth metal oxide extraction pipe 54 is connected to the alkaline earth metal oxide supply pipe 18, and the alkaline earth metal oxide extraction pipe 5 is connected.
4 is preferably connected to the upper side of the lower fluidized bed 10 via a crusher 56 and a fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52. The alkaline earth metal oxide extraction pipe 54 may be directly connected to the upper fluidized bed 16. Further, as shown in FIGS. 3 and 6, a fine powder collector 58 such as a cyclone is provided downstream of the upper combustion furnace 14, and a fine powder alkaline earth metal oxide extraction pipe 60 under the fine powder collector is provided with a fine powder collector. It is preferable to connect to the upper side of the lower fluidized bed 10 via the alkaline earth metal oxide supply means 52. Of course, these configurations can also be applied to the configurations shown in FIGS.

【0012】[0012]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の好適な実施例
を詳細に説明する。ただし、この実施例に記載されてい
る構成部材の形状、その相対配置などは、とくに特定的
な記載がない限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定
する趣旨のものではなく、単なる説明例にすぎない。 実施例1 図1は本実施例における2段流動層ごみ焼却炉を示して
いる。図面においては、アルカリ金属酸化物として生石
灰(CaO)を使用する場合を示している。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Preferred embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings. However, the shape of the constituent members described in this embodiment, the relative arrangement, and the like, unless otherwise specified, are not intended to limit the scope of the present invention to only those, but merely illustrative examples. Nothing more. Example 1 FIG. 1 shows a two-stage fluidized bed refuse incinerator in this example. In the drawing, the case where quick lime (CaO) is used as the alkali metal oxide is shown.

【0013】12は、投入された塩素系化合物含有ごみ
をガス化するとともに、発生した塩化水素を除去し、不
燃物及びCaCl2 を排出するための下段ガス化炉であ
り、生石灰を流動媒体の一部又は全部とする下段流動層
10を備えている。生石灰を流動媒体の一部とする場合
は、流動媒体の残部は砂等が用いられる。
Numeral 12 is a lower-stage gasification furnace for gasifying the chlorine-containing compound-containing waste that has been put in, removing generated hydrogen chloride, and discharging incombustibles and CaCl 2 . A lower fluidized bed 10 which is a part or the whole is provided. When quicklime is used as a part of the fluid medium, sand or the like is used as the rest of the fluid medium.

【0014】14は、下段ガス化炉12の上部に連結さ
れ、下段ガス化炉12で発生したガスを燃焼させるとと
もに、熱回収を行うための上段燃焼炉である。下段ガス
化炉12は、下部に燃焼用空気を導入するための風箱2
0を有し、この風箱の上側に流動媒体、灰、不燃物、C
aCl2 を排出する排出口22を備えた空気分散板24
を介して下段流動層10を有し、上部に排ガス出口26
を、上側部にごみ投入口28を有している。32は排出
口22に接続された不燃物、流動媒体、灰、CaCl2
を排出するための排出管である。
Reference numeral 14 is an upper combustion furnace connected to the upper part of the lower gasification furnace 12 for burning the gas generated in the lower gasification furnace 12 and for recovering heat. The lower gasification furnace 12 has a wind box 2 for introducing combustion air to the lower part.
0, with a fluidized medium, ash, incombustibles, C
Air dispersion plate 24 provided with a discharge port 22 for discharging aCl 2
Has a lower fluidized bed 10 through the exhaust gas outlet 26
Has a dust inlet 28 on the upper side. 32 is an incombustible material, fluid medium, ash, CaCl 2 connected to the outlet 22
Is a discharge pipe for discharging.

【0015】上段燃焼炉14は、下部に二次空気を導入
するための二次空気供給管(図示略)を有し、この二次
空気供給管の上側に空気分散板40を介して伝熱管(図
示略)を埋設した上段流動層16を有し、上部に排ガス
出口44を有し、上側部にアルカリ土類金属炭酸塩投入
管46を有している。さらに、上段燃焼炉14の上段流
動層16と下段ガス化炉12の下段流動層10とは、L
バルブ(図示せず)を備えたアルカリ土類金属酸化物供
給管18を介して接続されている。排ガス煙道には、蒸
発管48、過熱器50等の伝熱管部が設けられている。
The upper combustion furnace 14 has a secondary air supply pipe (not shown) for introducing secondary air in the lower part, and a heat transfer pipe is provided above the secondary air supply pipe via an air dispersion plate 40. The upper fluidized bed 16 (not shown) is embedded, the exhaust gas outlet 44 is provided in the upper portion, and the alkaline earth metal carbonate injection pipe 46 is provided in the upper portion. Furthermore, the upper fluidized bed 16 of the upper combustion furnace 14 and the lower fluidized bed 10 of the lower gasification furnace 12 are L
It is connected through an alkaline earth metal oxide supply pipe 18 equipped with a valve (not shown). The exhaust gas flue is provided with heat transfer tubes such as an evaporation tube 48 and a superheater 50.

【0016】上記のように構成された2段流動層ごみ焼
却炉において、下段流動層10の流動層界面の上側に、
エジェクター、ブロワー等の微粉アルカリ土類金属酸化
物供給手段52が設けられる。
In the two-stage fluidized bed refuse incinerator configured as described above, the upper side of the fluidized bed interface of the lower fluidized bed 10 is
A fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52 such as an ejector or a blower is provided.

【0017】つぎに、上記実施例1の作用について説明
する。下段ガス化炉12の空気分散板24から吹き込ま
れた空気により流動化している生石灰を流動媒体の一部
あるいは全部とする下段流動層10内に、ごみ投入口2
8から塩素系化合物含有ごみを投入する。下段流動層1
0の温度は、450〜650℃に設定されており、炉内
に投入されたごみは還元雰囲気で一部燃焼しつつ、残り
はガス化する。下段流動層10の流動媒体の一部あるい
は全部を生石灰としているので、ごみの中の塩化ビニー
ル等から発生した塩化水素は、2HCl+CaO→Ca
Cl2 +H2 Oの反応によって塩化カルシウム(CaC
2 )となって塩素は固定化される。
Next, the operation of the first embodiment will be described. The dust input port 2 is provided in the lower fluidized bed 10 in which quick lime fluidized by the air blown from the air dispersion plate 24 of the lower gasification furnace 12 is a part or all of the fluidizing medium.
Waste from 8 is charged with chlorine-containing compounds. Lower fluidized bed 1
The temperature of 0 is set to 450 to 650 ° C., and the dust introduced into the furnace partially burns in the reducing atmosphere while the rest is gasified. Since some or all of the fluid medium of the lower fluidized bed 10 is quicklime, hydrogen chloride generated from vinyl chloride in the waste is 2HCl + CaO → Ca.
Calcium chloride (CaC by the reaction of Cl 2 + H 2 O
l 2 ) and chlorine is fixed.

【0018】下段流動層10内に投入された塩素系化合
物含有ごみは、上記のように処理されるが、下段流動層
10の表面で燃焼した塩素系化合物含有ごみから発生す
る塩化水素は除去されない。このため、微粉アルカリ土
類金属酸化物供給手段52から微粉生石灰が噴霧供給さ
れ、排ガス中の塩化水素と反応して塩化カルシウムとな
る。塩化カルシウムは不燃物、流動媒体、灰とともに、
排出管32から系外に抜き出される。
The chlorine-containing compound-containing waste charged in the lower fluidized bed 10 is treated as described above, but hydrogen chloride generated from the chlorine-containing compound-containing waste burned on the surface of the lower fluidized bed 10 is not removed. . Therefore, the fine powder quick-lime is spray-supplied from the fine-powder alkaline earth metal oxide supply means 52 and reacts with hydrogen chloride in the exhaust gas to become calcium chloride. Calcium chloride, along with incombustibles, fluid media and ash,
It is extracted from the discharge pipe 32 to the outside of the system.

【0019】下段ガス化炉12で発生した脱塩された燃
焼ガスは、空気分散板40から上段燃焼炉14の上段流
動層16に導入され、そこで二次空気供給管(図示略)
から上段流動層16に吹き込まれる二次空気と上段流動
層16内にて混合される。上段流動層16の温度は、8
00〜900℃に設定されており、二次空気と混合した
ガスの完全燃焼が行われ、流動媒体である生石灰(Ca
O)と層内伝熱管(図示略)との間で熱交換が行われ
る。上段流動層16には石灰石(CaCO3)が定量供
給され、燃成されて、CaCO3 →CaO+CO2 の反
応が起こる。このように、800〜900℃の温度で脱
炭酸が進むと、活性の高い生石灰が生成され、アルカリ
土類金属酸化物供給管18により、下段流動層10に投
入されて、速やかな脱塩反応が行われる。
The demineralized combustion gas generated in the lower gasification furnace 12 is introduced from the air dispersion plate 40 into the upper fluidized bed 16 of the upper combustion furnace 14, where a secondary air supply pipe (not shown) is provided.
The secondary air blown into the upper fluidized bed 16 from the above is mixed in the upper fluidized bed 16. The temperature of the upper fluidized bed 16 is 8
The temperature is set to 00 to 900 ° C., the gas mixed with the secondary air is completely burned, and quick lime (Ca
Heat is exchanged between O) and the in-layer heat transfer tube (not shown). Limestone (CaCO 3 ) is quantitatively supplied to the upper fluidized bed 16 and is burned to cause a reaction of CaCO 3 → CaO + CO 2 . As described above, when decarboxylation proceeds at a temperature of 800 to 900 ° C., highly active quicklime is generated and is supplied to the lower fluidized bed 10 by the alkaline earth metal oxide supply pipe 18 to perform a quick desalination reaction. Is done.

【0020】したがって、ガス化されたガス中における
塩化水素ガスは数十〜数ppm 以下になり、上段流動層1
6で酸化され完全燃焼により800〜900℃のガスに
なっても塩化水素は少ないので、蒸発管48、過熱器5
0等の伝熱管部を腐食させることなく熱交換することが
できる。一方、下段流動層10で摩滅したCaCl2
一部は、ガスに同伴されて上段流動層16を通過する。
このとき、ガス中の水分と反応して塩化水素が再生する
が、後流に配置されたバグフィルタ(図示せず)内等
で、上段流動層16にて摩滅しバグフィルタ等に飛散し
たCaOと再び反応して脱塩される。
Therefore, the hydrogen chloride gas in the gasified gas becomes several tens to several ppm or less, and the upper fluidized bed 1
Even if it is oxidized by 6 and becomes a gas of 800 to 900 ° C by complete combustion, there is little hydrogen chloride, so the evaporation pipe 48, the superheater 5
It is possible to perform heat exchange without corroding the heat transfer tube portion such as 0. On the other hand, a part of CaCl 2 worn in the lower fluidized bed 10 is entrained by the gas and passes through the upper fluidized bed 16.
At this time, hydrogen chloride is regenerated by reacting with the water in the gas, but CaO scattered in the bag filter and the like is abraded by the upper fluidized bed 16 in a bag filter (not shown) disposed downstream and the like. Reacts again with and is desalted.

【0021】実施例2 図2は本実施例における2段流動層ごみ焼却炉を示して
いる。本実施例は、上段流動層16と下段流動層10と
を接続するアルカリ土類金属酸化物供給管18の途中に
アルカリ土類金属酸化物抜出管54を接続し、この抜出
管54を粉砕機56及びアルカリ土類金属酸化物供給手
段52を介して下段流動層10の上側に接続して、上段
流動層16で石灰石の分解により生成した生石灰を粉砕
して下段流動層10へ供給するようにしたものである。
なお、アルカリ土類金属酸化物抜出管54を、直接、上
段流動層16に接続することも可能である。他の構成及
び作用は実施例1の場合と同様である。
Example 2 FIG. 2 shows a two-stage fluidized bed refuse incinerator in this example. In this embodiment, an alkaline earth metal oxide withdrawing pipe 54 is connected in the middle of the alkaline earth metal oxide supply pipe 18 connecting the upper fluidized bed 16 and the lower fluidized bed 10, and this withdrawal pipe 54 is connected. It is connected to the upper side of the lower fluidized bed 10 through a crusher 56 and an alkaline earth metal oxide supply means 52, and the quick lime produced by the decomposition of limestone in the upper fluidized bed 16 is pulverized and supplied to the lower fluidized bed 10. It was done like this.
It is also possible to directly connect the alkaline earth metal oxide extraction pipe 54 to the upper fluidized bed 16. Other configurations and operations are similar to those of the first embodiment.

【0022】実施例3 図3は本実施例における2段流動層ごみ焼却炉を示して
いる。本実施例は、上段燃焼炉14の排ガスダクトにサ
イクロン等の微粉捕集器58を接続し、この微粉捕集器
58の下部から微粉生石灰を抜き出すための微粉アルカ
リ土類金属酸化物抜出管60を、微粉アルカリ土類金属
酸化物供給手段52を介して下段流動層10の上側に接
続して、上段流動層16で生成した生石灰のうち、粉化
・飛散した生石灰粉をサイクロン等の微粉捕集器58で
回収して下段ガス化炉12に供給するようにしたもので
ある。他の構成及び作用は実施例1における場合と同様
である。
Embodiment 3 FIG. 3 shows a two-stage fluidized bed refuse incinerator in this embodiment. In this embodiment, a fine powder collector 58 such as a cyclone is connected to the exhaust gas duct of the upper combustion furnace 14, and a fine powder alkaline earth metal oxide extraction pipe for extracting fine powder quicklime from the lower portion of the fine powder collector 58. 60 is connected to the upper side of the lower fluidized bed 10 via a fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52, and out of the quicklime produced in the upper fluidized bed 16, the pulverized and scattered quicklime powder is a fine powder such as a cyclone. The gas is collected by the collector 58 and supplied to the lower gasification furnace 12. Other configurations and operations are similar to those in the first embodiment.

【0023】実施例4 図4は本実施例における2段流動層ごみ焼却炉を示して
いる。本実施例は、下段ガス化炉12と上段燃焼炉14
とを別体とし、下段ガス化炉12と上段燃焼炉とを下段
ガス化炉排ガスダクト64、サイクロン62及びサイク
ロン排ガスダクト66を介して接続したものである。こ
のように、下段ガス化炉12と上段燃焼炉14との間に
サイクロン62が設置されているので、下段ガス化炉1
2から飛散したCaCl2 及びCaOの大部分をサイク
ロン62で捕集することができる。他の構成及び作用は
実施例1の場合と同様である。
Example 4 FIG. 4 shows a two-stage fluidized bed refuse incinerator in this example. In this embodiment, the lower gasification furnace 12 and the upper combustion furnace 14 are
Are separately provided, and the lower gasification furnace 12 and the upper combustion furnace are connected via the lower gasification furnace exhaust gas duct 64, the cyclone 62, and the cyclone exhaust gas duct 66. Thus, since the cyclone 62 is installed between the lower gasification furnace 12 and the upper combustion furnace 14, the lower gasification furnace 1
Most of CaCl 2 and CaO scattered from 2 can be collected by the cyclone 62. Other configurations and operations are similar to those of the first embodiment.

【0024】実施例5 本実施例は、図5に示すように、上段流動層16と下段
流動層10とを接続するアルカリ土類金属酸化物供給管
18の途中にアルカリ土類金属酸化物抜出管54を接続
し、この抜出管54を粉砕機56及びアルカリ土類金属
酸化物供給手段52を介して下段流動層10の上側に接
続して、上段流動層16で石灰石の分解により生成した
生石灰を粉砕して下段流動層10へ供給するようにした
ものである。なお、アルカリ土類金属酸化物抜出管54
を、直接、上段流動層16に接続することも可能であ
る。他の構成及び作用は実施例4の場合と同様である。
Example 5 In this example, as shown in FIG. 5, the alkaline earth metal oxide was removed in the middle of an alkaline earth metal oxide supply pipe 18 connecting the upper fluidized bed 16 and the lower fluidized bed 10. An outlet pipe 54 is connected, the outlet pipe 54 is connected to the upper side of the lower fluidized bed 10 via a crusher 56 and an alkaline earth metal oxide supply means 52, and is produced by decomposition of limestone in the upper fluidized bed 16. The quicklime thus prepared is crushed and supplied to the lower fluidized bed 10. The alkaline earth metal oxide extraction pipe 54
Can be directly connected to the upper fluidized bed 16. Other configurations and operations are similar to those of the fourth embodiment.

【0025】実施例6 本実施例は、図6に示すように、上段燃焼炉14の排ガ
スダクトにサイクロン等の微粉捕集器58を接続し、こ
の微粉捕集器58の下部から微粉生石灰を抜き出すため
の微粉アルカリ土類金属酸化物抜出管60を、微粉アル
カリ土類金属酸化物供給手段52を介して下段流動層1
0の上側に接続して、上段流動層16で生成した生石灰
のうち、粉化・飛散した生石灰粉をサイクロン等の微粉
捕集器58で回収して下段ガス化炉12に供給するよう
にしたものである。他の構成及び作用は実施例4におけ
る場合と同様である。
Embodiment 6 In this embodiment, as shown in FIG. 6, a fine powder collector 58 such as a cyclone is connected to the exhaust gas duct of the upper combustion furnace 14, and fine powder quicklime is fed from the lower part of the fine powder collector 58. The fine fluid alkaline earth metal oxide withdrawing pipe 60 for withdrawing the fine fluid alkaline earth metal oxide is supplied through the fine fluid alkaline earth metal oxide supply means 52 to the lower fluidized bed 1
Connected to the upper side of 0, out of the quicklime produced in the upper fluidized bed 16, powdered and scattered quicklime powder was collected by a fine powder collector 58 such as a cyclone and supplied to the lower gasification furnace 12. It is a thing. Other configurations and operations are similar to those in the fourth embodiment.

【0026】実施例7 図7は本実施例における2段流動層ごみ焼却炉の下段ガ
ス化炉12まわりを示している。本実施例は、微粉アル
カリ土類金属酸化物供給手段52を下段流動層10の内
部に接続して、層内吹込みができるように構成したもの
である。微粉アルカリ土類金属酸化物は、反応性は良い
が、流動層10の上側に吹き込む場合は、気流に同伴し
て滞留時間が短くなる。このため、微粉アルカリ土類金
属酸化物を層内に供給することで、滞留時間を延ばし、
脱塩をさらに効果的に行うものである。また、層内に吹
き込まれた微粉アルカリ土類金属酸化物の一部は、未反
応のまま層から飛び出すので、層上で発生した塩化水素
も脱塩することができる。
Embodiment 7 FIG. 7 shows the vicinity of the lower gasification furnace 12 of the two-stage fluidized bed refuse incinerator in this embodiment. In the present embodiment, the fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52 is connected to the inside of the lower fluidized bed 10 so that in-bed blowing is possible. The finely divided alkaline earth metal oxide has good reactivity, but when blown into the upper side of the fluidized bed 10, the residence time is shortened by being entrained in the air flow. Therefore, by supplying finely divided alkaline earth metal oxide into the layer, the residence time is extended,
Desalination is performed more effectively. Further, since a part of the finely divided alkaline earth metal oxide blown into the layer jumps out of the layer without being reacted, hydrogen chloride generated on the layer can be desalted.

【0027】本実施例においても、図1〜6に示すよう
に、上段燃焼炉14の上段流動層16が、投入されたC
aCO3 、ドロマイト等のアルカリ土類金属炭酸塩を脱
炭酸したCaO、MgO等のアルカリ土類金属酸化物を
流動媒体とするように構成したり、上段燃焼炉14の上
段流動層16と下段ガス化炉12の下段流動層10と
を、アルカリ土類金属酸化物供給管18を介して接続す
るように構成したり、図2、5に示すように、アルカリ
土類金属酸化物供給管18(又は上段流動層16)にア
ルカリ土類金属酸化物抜出管54を接続し、この抜出管
54を粉砕機56を介して微粉アルカリ土類金属酸化物
供給手段52に接続するように構成したりすることが好
ましい。
Also in this embodiment, as shown in FIGS. 1 to 6, the upper fluidized bed 16 of the upper combustion furnace 14 is charged with C.
It is configured to use an alkaline earth metal oxide such as CaO or MgO obtained by decarboxylation of an alkaline earth metal carbonate such as aCO 3 or dolomite as a fluid medium, or the upper fluidized bed 16 and the lower gas in the upper combustion furnace 14. The lower fluidized bed 10 of the gasification furnace 12 is configured to be connected via an alkaline earth metal oxide supply pipe 18, or as shown in FIGS. 2 and 5, the alkaline earth metal oxide supply pipe 18 ( Alternatively, an alkaline earth metal oxide extraction pipe 54 is connected to the upper fluidized bed 16), and the extraction pipe 54 is connected to the fine alkaline earth metal oxide supply means 52 via a crusher 56. It is preferable that

【0028】実施例8 図8は本実施例における2段流動層ごみ焼却炉の下段ガ
ス化炉12まわりを示している。本実施例は、微粉アル
カリ土類金属酸化物供給手段52の微粉噴射管70を多
数のノズル72に分岐させ、風箱20を通して空気分散
板24に接続したものである。本実施例では、微粉アル
カリ土類金属酸化物が層内に均一に吹き込まれて微粉の
偏りがなくなるので、大型炉に有利に適用することがで
きる。他の構成及び作用は実施例7の場合と同様であ
る。
Embodiment 8 FIG. 8 shows the vicinity of the lower gasification furnace 12 of the two-stage fluidized bed refuse incinerator in this embodiment. In this embodiment, the fine powder injection pipe 70 of the fine alkaline earth metal oxide supply means 52 is branched into a large number of nozzles 72, which are connected to the air dispersion plate 24 through the wind box 20. In this embodiment, since the finely divided alkaline earth metal oxide is uniformly blown into the layer and the unevenness of the finely divided powder is eliminated, it can be advantageously applied to a large-scale furnace. Other configurations and operations are similar to those of the seventh embodiment.

【0029】実施例9 図9は本実施例における2段流動層ごみ焼却炉の下段ガ
ス化炉12まわりを示している。本実施例は、微粉アル
カリ土類金属酸化物供給手段52を風箱20への空気供
給管74に接続したものである。本実施例では、微粉ア
ルカリ土類金属酸化物が空気とともに層内に均一に吹き
込まれて微粉の偏りがなくなるので、大型炉に有利に適
用することができる。他の構成及び作用は実施例7の場
合と同様である。
Embodiment 9 FIG. 9 shows the vicinity of the lower gasification furnace 12 of the two-stage fluidized bed refuse incinerator in this embodiment. In the present embodiment, the fine powder alkaline earth metal oxide supply means 52 is connected to an air supply pipe 74 to the wind box 20. In this embodiment, since the finely divided alkaline earth metal oxide is uniformly blown into the layer together with the air, the unevenness of the finely divided powder is eliminated, so that it can be advantageously applied to a large-scale furnace. Other configurations and operations are similar to those of the seventh embodiment.

【0030】[0030]

【発明の効果】本発明は、上記のように構成されている
ので、つぎのような効果を奏する。 (1) 下段流動層の上側又は内部に微粉アルカリ土類
金属酸化物供給手段を接続して、微粉アルカリ土類金属
酸化物を噴霧供給するので、下段流動層内で除去できな
い塩化水素を効率よく除去することができ、全体として
の塩化水素除去率が向上する。 (2) 塩化水素の除去率が向上するので、下流の伝熱
管部の腐食を効果的に防止することができる。 (3) 下段ガス化炉と上段燃焼炉との間にサイクロン
を設置する場合は、下段ガス化炉より飛散したCaCl
2 及びCaOの大部分を捕集することができる。 (4) 上段流動層で石灰石から生成した生石灰を粉砕
した微粉生石灰、又は/及び上段流動層で生成した生石
灰のうち、粉化・飛散した微粉生石灰をサイクロン等の
捕集器で回収した微粉生石灰を用いる場合は、低コスト
化を図ることができる。 (5) 下段流動層の内部に微粉アルカリ土類金属酸化
物を噴霧供給する場合は、微粉の滞留時間が延びるの
で、より効果的な脱塩を行うことができるとともに、層
内に吹き込まれた微粉の一部は、未反応のまま層から飛
び出すので、層上で発生した塩化水素も脱塩することが
できる。 (6) 微粉アルカリ土類金属酸化物を下段流動層の下
部から均一に偏りのないように吹き込む場合は、大型炉
に有利に適用することができる。
Since the present invention is constructed as described above, it has the following effects. (1) Since a fine alkaline earth metal oxide supply means is connected to the upper side or the inside of the lower fluidized bed to spray and feed the fine alkaline earth metal oxide, hydrogen chloride which cannot be removed in the lower fluidized bed is efficiently supplied. It can be removed, and the hydrogen chloride removal rate as a whole is improved. (2) Since the removal rate of hydrogen chloride is improved, it is possible to effectively prevent corrosion of the downstream heat transfer tube portion. (3) When a cyclone is installed between the lower gasification furnace and the upper combustion furnace, CaCl scattered from the lower gasification furnace
Most of the 2 and CaO can be collected. (4) Fine pulverized quick lime obtained by crushing quick lime produced from limestone in the upper fluidized bed, and / or fine lime produced in the upper fluidized bed, fine pulverized quick lime collected and scattered by a collector such as a cyclone. When using, the cost can be reduced. (5) When the fine powder alkaline earth metal oxide is spray-supplied into the lower fluidized bed, the residence time of the fine powder is extended, so that more effective desalination can be performed and the fine powder is blown into the bed. A part of the fine powder jumps out of the layer without reacting, so that hydrogen chloride generated on the layer can be desalted. (6) When the finely powdered alkaline earth metal oxide is blown into the lower part of the lower fluidized bed uniformly and without unevenness, it can be advantageously applied to a large furnace.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の微粉脱塩剤供給機能を備えた2段流動
層ごみ焼却炉の一実施例を示す立面系統図である。
FIG. 1 is an elevational system diagram showing an embodiment of a two-stage fluidized bed refuse incinerator having a fine powder desalting agent supply function of the present invention.

【図2】本発明の2段流動層ごみ焼却炉の他の実施例を
示す立面系統図である。
FIG. 2 is an elevation system diagram showing another embodiment of the two-stage fluidized bed refuse incinerator of the present invention.

【図3】本発明の2段流動層ごみ焼却炉の他の実施例を
示す立面系統図である。
FIG. 3 is an elevational system diagram showing another embodiment of the two-stage fluidized bed refuse incinerator of the present invention.

【図4】本発明の2段流動層ごみ焼却炉の他の実施例を
示す立面系統図である。
FIG. 4 is an elevational system diagram showing another embodiment of the two-stage fluidized bed refuse incinerator of the present invention.

【図5】本発明の2段流動層ごみ焼却炉の他の実施例を
示す立面系統図である。
FIG. 5 is an elevational system diagram showing another embodiment of the two-stage fluidized bed refuse incinerator of the present invention.

【図6】本発明の2段流動層ごみ焼却炉のさらに他の実
施例を示す立面系統図である。
FIG. 6 is an elevation system diagram showing still another embodiment of the two-stage fluidized bed refuse incinerator of the present invention.

【図7】本発明の2段流動層ごみ焼却炉における下段ガ
ス化炉まわりの一例を示す立面説明図である。
FIG. 7 is an elevational view showing an example of the vicinity of the lower gasification furnace in the two-stage fluidized bed refuse incinerator of the present invention.

【図8】本発明の2段流動層ごみ焼却炉における下段流
動層における下段ガス化炉まわりの他の例を示す立面説
明図である。
FIG. 8 is an elevational view showing another example around the lower gasification furnace in the lower fluidized bed in the two-stage fluidized bed refuse incinerator of the present invention.

【図9】本発明の2段流動層ごみ焼却炉における下段ガ
ス化炉まわりのさらに他の例を示す立面説明図である。
FIG. 9 is an elevational view showing still another example around the lower gasification furnace in the two-stage fluidized bed refuse incinerator of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 下段流動層 12 下段ガス化炉 14 上段燃焼炉 16 上段流動層 18 アルカリ土類金属酸化物供給管 52 微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段 54 アルカリ土類金属酸化物抜出管 56 粉砕機 58 微粉捕集器 60 微粉アルカリ土類金属酸化物抜出管 62 サイクロン 70 微粉噴霧管 72 ノズル 74 空気供給管 10 Lower fluidized bed 12 Lower gasification furnace 14 Upper combustion furnace 16 Upper fluidized bed 18 Alkaline earth metal oxide supply pipe 52 Fine powder alkaline earth metal oxide supply means 54 Alkaline earth metal oxide extraction pipe 56 Crusher 58 Fine powder collector 60 Fine powder alkaline earth metal oxide extraction pipe 62 Cyclone 70 Fine powder spray pipe 72 Nozzle 74 Air supply pipe

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 片畑 正 兵庫県明石市川崎町1番1号 川崎重工業 株式会社明石工場内 (72)発明者 村岡 利紀 兵庫県明石市川崎町1番1号 川崎重工業 株式会社明石工場内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Tadashi Katahata 1-1 Kawasaki-cho, Akashi-shi, Hyogo Kawasaki Heavy Industries Ltd. Akashi Factory (72) Inventor Toshinori Muraoka 1-1, Kawasaki-cho, Akashi-shi, Hyogo Kawasaki Heavy industry Akashi factory

Claims (9)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 アルカリ土類金属酸化物を流動媒体の少
なくとも一部とする下段流動層(10)を備え、投入さ
れた塩素系化合物を含有するごみをガス化するととも
に、発生した塩化水素をアルカリ土類金属酸化物と反応
させて除去し、不燃物を排出するための下段ガス化炉
(12)と、 この下段ガス化炉(12)の上部に連結され、下段ガス
化炉(12)で発生したガスを燃焼させる上段流動層
(16)を備えた上段燃焼炉(14)と、 下段ガス化炉(12)において、下段流動層(10)の
上側に接続された微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段
(52)と、からなることを特徴とする微粉脱塩剤供給
機能を備えた2段流動層ごみ焼却炉。
1. A lower fluidized bed (10) comprising an alkaline earth metal oxide as at least a part of a fluidized medium is provided, and the charged waste containing a chlorine-based compound is gasified and the generated hydrogen chloride is removed. A lower gasification furnace (12) for reacting and removing alkaline earth metal oxides and discharging incombustibles, and a lower gasification furnace (12) connected to the upper part of the lower gasification furnace (12). In an upper combustion furnace (14) equipped with an upper fluidized bed (16) for combusting the gas generated in 1. and a fine gas alkaline earth metal connected to the upper side of the lower fluidized bed (10) in the lower gasification furnace (12). A two-stage fluidized bed refuse incinerator having a fine powder desalting agent supply function, characterized by comprising an oxide supply means (52).
【請求項2】 下段ガス化炉(12)と上段燃焼炉(1
4)とをサイクロン(62)を介して接続したことを特
徴とする請求項1記載の微粉脱塩剤供給機能を備えた2
段流動層ごみ焼却炉。
2. A lower gasification furnace (12) and an upper combustion furnace (1)
2) having a function of supplying a fine powder desalting agent according to claim 1, characterized in that it is connected to 4) via a cyclone (62).
Stage fluidized bed refuse incinerator.
【請求項3】 微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段
(52)を下段流動層(10)の上側に接続する代り
に、微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段(52)を下
段流動層(10)の内部に接続したことを特徴とする請
求項1又は2記載の微粉脱塩剤供給機能を備えた2段流
動層ごみ焼却炉。
3. Instead of connecting the fine alkaline earth metal oxide supply means (52) to the upper side of the lower fluidized bed (10), the fine alkaline earth metal oxide supply means (52) is connected to the lower fluidized bed (10). ), The two-stage fluidized bed refuse incinerator having a fine powder desalting agent supply function according to claim 1 or 2.
【請求項4】 微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段
(52)を下段流動層(10)の上側に接続する代り
に、微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段(52)の微
粉噴射管(70)を多数のノズル(72)に分岐させ、
風箱(20)を通して空気分散板(24)に接続したこ
とを特徴とする請求項1又は2記載の微粉脱塩剤供給機
能を備えた2段流動層ごみ焼却炉。
4. The fine powder injection pipe (70) of the fine alkaline earth metal oxide supply means (52) instead of connecting the fine alkaline earth metal oxide supply means (52) to the upper side of the lower fluidized bed (10). ) To a large number of nozzles (72),
The two-stage fluidized bed refuse incinerator having a fine powder desalting agent supply function according to claim 1 or 2, wherein the two-stage fluidized bed refuse incinerator is connected to an air dispersion plate (24) through a wind box (20).
【請求項5】 微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段
(52)を下段流動層(10)の上側に接続する代り
に、微粉アルカリ土類金属酸化物供給手段(52)を風
箱(20)への空気供給管(74)に接続したことを特
徴とする請求項1又は2記載の微粉脱塩剤供給機能を備
えた2段流動層ごみ焼却炉。
5. Instead of connecting the fine alkaline earth metal oxide supply means (52) to the upper side of the lower fluidized bed (10), the fine alkaline earth metal oxide supply means (52) is connected to the wind box (20). A two-stage fluidized bed refuse incinerator having a fine powder desalting agent supply function according to claim 1 or 2, which is connected to an air supply pipe (74) to the above.
【請求項6】 上段燃焼炉(14)の上段流動層(1
6)が、投入されたアルカリ土類金属炭酸塩を脱炭酸し
たアルカリ土類金属酸化物を流動媒体とする流動層であ
ることを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の微
粉脱塩剤供給機能を備えた2段流動層ごみ焼却炉。
6. The upper fluidized bed (1) of the upper combustion furnace (14)
6) is a fluidized bed using an alkaline earth metal oxide obtained by decarboxylation of an input alkaline earth metal carbonate as a fluidizing medium, and removing the fine powder according to any one of claims 1 to 5. A two-stage fluidized bed refuse incinerator with a salt supply function.
【請求項7】 上段燃焼炉(14)の上段流動層(1
6)と下段ガス化炉(12)の下段流動層(10)と
を、アルカリ土類金属酸化物供給管(18)を介して接
続したことを特徴とする請求項6記載の微粉脱塩剤供給
機能を備えた2段流動層ごみ焼却炉。
7. The upper fluidized bed (1) of the upper combustion furnace (14)
7. The fine powder desalting agent according to claim 6, wherein 6) and the lower fluidized bed (10) of the lower gasification furnace (12) are connected via an alkaline earth metal oxide supply pipe (18). A two-stage fluidized bed refuse incinerator with a supply function.
【請求項8】 アルカリ土類金属酸化物供給管(18)
又は上段流動層(16)にアルカリ土類金属酸化物抜出
管(54)を接続し、このアルカリ土類金属酸化物抜出
管(54)を粉砕機(56)を介して微粉アルカリ土類
金属酸化物供給手段(52)に接続したことを特徴とす
る請求項7記載の微粉脱塩剤供給機能を備えた2段流動
層ごみ焼却炉。
8. An alkaline earth metal oxide supply pipe (18)
Alternatively, an alkaline earth metal oxide extraction pipe (54) is connected to the upper fluidized bed (16), and the alkaline earth metal oxide extraction pipe (54) is passed through a pulverizer (56) to form fine alkaline earth metal powder. The two-stage fluidized bed refuse incinerator having a fine powder desalting agent supply function according to claim 7, which is connected to a metal oxide supply means (52).
【請求項9】 上段燃焼炉(14)の下流に微粉捕集器
(58)を設け、この微粉捕集器下部を微粉アルカリ土
類金属酸化物抜出管(60)を介して微粉アルカリ土類
金属酸化物供給手段(52)に接続したことを特徴とす
る請求項1〜8のいずれかに記載の微粉脱塩剤供給機能
を備えた2段流動層ごみ焼却炉。
9. A fine powder collector (58) is provided downstream of the upper combustion furnace (14), and the lower part of this fine powder collector is passed through a fine powder alkaline earth metal oxide extraction pipe (60). A two-stage fluidized bed refuse incinerator having a fine powder desalting agent supply function according to any one of claims 1 to 8, which is connected to a metal oxide supplying means (52).
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