燃焼生成物の発生と抑制技術

★ダイオキシンの発生機構・除去対策も網羅した待望の一冊!!


第11章 廃棄物燃焼

責任編集者

:西川進
第1節 廃棄物の性状と燃焼技術 (西川進)
1.分類と処理法
1.1 都市ごみ
(1) 排出量
(2) ごみ組成
(3) ごみ処理
1.2 産業廃棄物
(1) 排出量
(2) 産業廃棄物処理
2.燃料的性状
2.1 性状
(1) 都市ごみ
(2) 下水汚泥
(3) その他
2.2 燃焼特性
3.燃焼技術
3.1 焼却システム
3.2 ストーカ炉
3.3 流動床炉
3.4 ロータリーキルン
4.燃焼生成物
4.1 HCl、SOx
4.2 NOx
4.3 ダイオキシン類(DXN)、CO
4.4 重金属類
第2節 窒素化合物抑制技術 (藤間幸久)
1.廃棄物の構成
1.1 組成
1.2 元素分析
1.3 固定炭素/揮発分比
1.4 窒素含有量
2.燃焼炉とNOxレベル
3.燃焼炉内NOx発生過程
4.NOx抑制燃焼と課題
5.排煙脱硝技術と課題
6.亜酸化窒素N2O
第3節 塩素等のハロゲン化合物の発生と抑制技術 (小川弘)
1.ハロゲン化合物の構成
1.1 フッ素含有廃棄物
1.2 塩素及び臭素含有廃棄物
1.3 都市ごみ中ハロゲン化合物の構成
2.ダイオキシン類の生成と抑制
2.1 有機ハロゲン化合物の発生過程
(1) ダイオキシン類(PCDDs&PCDFs)
(2) コプラナーPCB(Co-PCBs)
(3) ハロゲン化芳香族炭化水素
(4) 低級ハロゲン化炭化水素
2.2 ダイオキシン類の生成機構
(1) 燃焼過程におけるダイオキシン類の生成
1) 一次燃焼におけるダイオキシン類の発生挙動
2) 二次燃焼によるダイオキシン類の低減効果
(2) 熱回収・ガス冷却過程におけるダイオキシン類の生成
(3) ごみ焼却炉におけるダイオキシン類の発生機構
1) 燃焼過程におけるダイオキシン類の発生機構
2) 熱回収・ガス冷却過程におけるダイオキシン類の発生機構
2.3 ダイオキシンの抑制燃焼技術
(1) ストーカ式ごみ焼却炉
1) 炉内ガス混合の改善
2) 自動燃焼制御
(2) 流動床式ごみ焼却炉
1) 緩慢流動化
2) 二次空気による混合促進
3) 自動燃焼抑制
2.4 排ガス中ダイオキシン除去技術
(1) 集塵の低温化及び効率化
1) 集塵の低温化
2) 集塵の高効率化
(2) 活性炭等による高効率除去
1) 活性炭吹き込みバグフィルタ
2) 活性炭吸着塔
3) 脱硝触媒(SCR)
(3) ダイオキシン抑制添加剤
3.難分解性有機ハロゲン化合物の燃焼・熱分解技術
3.1 フロン等の分解技術
3.1.1 規制物質及び規制措置
3.1.2 フロン等の燃焼・熱分解技術
3.2 PCBの分解技術
(1) PCB関係廃棄物:特別管理廃棄物
(2) PCBに関する環境規制
(3) PCBの燃焼熱分解技術
3.3 トリクロロエチレン等の分解技術4
(1) 処理基準及び環境規制
@ 焼却施設の維持管理基準
A 排水基準等
B 排ガス基準等
(2) トリクロロエチレン等の燃焼熱分解技術
第4節 固形燃料化(RDF)とその利用 (西川進)
1.固形燃料化技術の沿革
1.1 分類と位置づけ
1.2 RDFの特長
2.RDFの製造と利用システム
2.1 製造技術
2.1.1 製造プロセス
2.1.2 製造施設
2.2 燃焼特性
2.2.1 基本特性
2.2.2 燃焼実験
2.3 利用システム
2.3.1 RDF化の目的
2.3.2 利用システム
3.今後の展望
第5節 排ガスと捕集灰の処理技術 (魚屋和夫)
1.排ガス性状
2.排ガス処理技術
2.1 バグフィルタ
(1) バグフィルタ方式における反応集塵の原理
(2) 酸性ガス、水銀除去効果
(3) ダイオキシン除去
(4) 脱硝性能
2.2 脱硝バグフィルタ
(1) プロセスと原理
(2) 実機運転性能
2.3 電子ビーム方式
3.捕集灰の性状
4.捕集灰処理技術
4.1 セメント固化法
4.2 薬剤処理法
4.3 酸その他の溶媒による安定化法
4.4 溶融固化法

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