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9章 液体燃料の燃焼

責任編集者

:佐藤一教
第1節 液体燃料の性状と汚染物質発生の現状 (佐藤一教)
1.液体燃料の分類
1.1 石油系燃料
(1) 原油
(2) ガソリン
(3) 灯油
(4) ジェット燃料
(5) 軽油
(6) 重油
(7) ナフサ(Naphtha)
(8) 超重質油・劣質残渣・アスファルト
(9) 副生燃料
1.2 石炭スラリー燃料
(1) COM
(2) CWM
1.3 エマルジョン燃料
(1) 一般的なエマルジョン燃料
(2) オリマルジョン
1.4 代替燃料
(1) メタノール
(2) エタノール
(3) 植物油
1.5 産業廃棄物
(1) 化学廃棄物
(2) 食品廃棄物
(3) 廃油、スラッジ
(4) 可燃分を含まない廃液の処理
2.代表的な汚染物質
2.1 窒素酸化物(NOx)
2.2 硫黄酸化物(SOx)
2.3 煤塵
2.4 すすとCO
3.燃焼技術
3.1 ボイラや工業炉の燃焼技術
(1) 低過剰空気燃焼
(2) 濃淡燃焼
(3) 二段燃焼
(4) 炉内脱硝
(5) 排ガス再循環
(6) 低NOxバーナ
(7) アトマイザ
(8) 水添加
3.2 ガスタービンにおける燃焼技術
(1) 低NOx燃焼法
1) 水・水蒸気噴射法
2) 乾式法
(2) 燃料噴射弁
3.3 ディーゼル期間の燃焼技術
(1) エマルジョン燃料利用
(2) 水層状噴射
(3) 燃料噴射遅延
(4) マルチインジェクタ噴射
(5) 微粒子除去法
3.4 その他
(1) 家庭用石油ストーブ
(2) 廃液処理バーナ
(3) 回収ボイラにおける黒液燃焼
4.トピックス及び新技術
4.1 油・水混合バーナ
4.2 噴流混合型バーナ
4.3 減圧沸騰微粒化法
第2節 液体噴霧燃焼時の抑制技術 (平井哲郎)
1.噴霧燃焼における汚染物質生成の特徴
2.液体微粒化技術と燃料噴射弁の構造
2.1 液体微粒化の目的と方法
2.2 渦巻噴射弁の構造と特性
2.3 二流体噴射弁の構造と特性
3.燃焼技術とバーナの構造
4.NOx対策を中心とした抑制技術
4.1 Thermal NOx低減燃焼
4.2 Fuel NOx低減燃焼
第3節 スラリー燃料の噴霧燃焼時の抑制技術 (津村俊一)
1.スラリー燃料の種類
1.1 COM
1.2 CWM
2.CWMの微粒化技術
2.1 噴霧燃焼方式
2.2 気液比及び噴射速度の影響
2.3 噴出孔長さの影響
2.4 噴出孔配列の影響
2.5 CWMのレオロジー特性と噴霧液滴径
3.CWM燃焼の抑制技術
3.1 CWMの燃焼形態
3.2 CWM燃焼の抑制技術
3.3 NOx低減技術
3.4 未燃分低減技術
4.運用上の考慮事項
4.1 詰まり対策
4.2 摩耗対策
第4節 内燃機関の燃焼時の抑制技術 (斎藤昭則)
1.内燃機関における課題
1.1 規制排気物質
1.2 排気規制の現状
1.3 自動車用内燃機関に対する課題
2.ガソリン機関の有害排出物抑制技術
2.1 空燃比と排気特性
2.2 排気触媒の浄化特性
2.3 空燃比の制御技術
2.4 燃料噴霧の性状と排気特性
3.ディーゼル機関の抑制技術
3.1 ディーゼル機関の有害排出物質
3.2 ディーゼル機関の排出物質抑制技術
3.3 燃料噴射の制御
第5節 廃液の燃焼時の抑制技術 (河内敏)
1.廃液の種別と適用できる焼却法
1.1 低COD有機廃液
1.2 自燃性廃油
1.3 高COD有機廃液
1.4 無機塩含有高COD有機廃液
1.5 有機塩素化合物廃液
1.6 実験、研究廃液
2.焼却設備の概要
2.1 噴霧焼却炉
2.2 流動層燃焼炉
2.3 ロータリーキルン
3.抑制技術
3.1 有害物質を含む廃液をボイラで焼却する場合の抑制技術
(1) 廃液をボイラで処理するための注意事項
(2) ボイラでの廃液燃焼時の有害物質調査
3.2 噴霧焼却炉での不完全燃焼生成物(PIC)の抑制
(1) PIC発生のメカニズム
(2) 有機塩素化合物の燃焼結果
(3) トリクロロエチレンの焼却設備維持管理基準
(4) PICの発生を抑制するチェックポイント
3.3 液中燃焼炉(燃焼ガス水槽吹き込み型燃焼炉)での廃液処理技術
3.3.1 無機塩含有廃液の焼却
3.3.2 実験、研究廃液の無害化処理技術

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