JP5466917B2 - Equipment and method for recovering lead sheath in PCB-contaminated OF cable - Google Patents
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Description
本発明は、ポリ塩化ビフェニル(以下、PCBという。)を含有する絶縁油(以下、PCB油という。)によって汚染されたOFケーブルからPCB油を分離して無害化処理する前に、金属シースを融解してOFケーブルから金属を回収する設備、及び回収する方法に関するものである。 The present invention provides a metal sheath before separating and detoxifying PCB oil from an OF cable contaminated with insulating oil (hereinafter referred to as PCB oil) containing polychlorinated biphenyl (hereinafter referred to as PCB oil). The present invention relates to a facility for recovering metal from an OF cable by melting and a method for recovering the metal.
OF(Oil Filled)ケーブルとは、超高圧変電所から1次変電所、2次変電所への電力供給に使用されるケーブルであり、主に地中に敷設されている。OFケーブル1は、図4に示すように、ケーブルの中心から半径方向外側に向かって、導体層1a、絶縁体層1b、金属シース1c、防食層1dが、同心円状に形成された多層構造で、金属シース1cの内側までが絶縁油で満たされている。
An OF (Oil Filled) cable is a cable used to supply power from an ultra-high voltage substation to a primary substation and a secondary substation, and is laid mainly in the ground. As shown in FIG. 4, the
従来、有機塩素化合物であるPCBは、高い絶縁性によって電気絶縁油として電気機器に広く利用されていたが、その反面、PCBの持つ有害性によって、1972年に生産が中止された。 Conventionally, PCB, which is an organic chlorine compound, has been widely used in electrical equipment as an electrical insulating oil due to its high insulation properties. On the other hand, production was stopped in 1972 due to the harmfulness of PCB.
その後、紆余曲折を経て、2001年になって、ようやく「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」の施行など、行政の対応も本格化し、PCB汚染物の処理が進められるようになってきた。 After that, after the twists and turns, in 2001, the government's response, such as the enforcement of the Special Measures Law concerning the Promotion of Proper Treatment of PCB Waste (PCB Special Measures Law), has finally begun. It has come to be advanced.
PCB油は高濃度と低濃度の二種類に分類して処理が進められている。このうち、全国で2×107 kgを超える保有量が見込まれる高濃度PCB油を含有する柱上変圧器やコンデンサなどの電気機器は、全国5箇所に事業所が設置された日本環境安全事業株式会社(JESCO )において、2001年から処理が進められている。 PCB oil is classified into two types, high concentration and low concentration. Of these, electrical equipment such as pole transformers and capacitors that contain high-concentration PCB oil, which is expected to exceed 2 × 10 7 kg nationwide, is a Japanese environmental safety project with five offices nationwide. In 2001 (JESCO), processing has been proceeding.
一方、電気絶縁油の再生など、何らかの原因でごく微量のPCBが混入した低濃度PCB油を含有する柱上変圧器等は、日本環境安全事業株式会社(JESCO )の処理対象になっておらず、保有量は全国で合計4×106 台にものぼるが、主に保有事業者である電力会社などが自家処理を行っており、処理体制の整備が問題となっている。 On the other hand, pole transformers that contain low-concentration PCB oil mixed with a very small amount of PCB for some reason, such as regeneration of electrical insulating oil, are not treated by Japan Environmental Safety Corporation (JESCO). However, the total amount is 4 × 10 6 units nationwide, but the power company, which is the owner, is carrying out in-house processing, and the establishment of a processing system is a problem.
この低濃度PCB油に汚染された電気機器は、変圧器以外にも新たにOFケーブル中に存在することが電力会社の調査によって2002年に確認された。2004年にOFケーブル製造会社がまとめたデータによれば、低濃度PCB油に汚染されたOFケーブル(以下、PCB汚染OFケーブルという。)は、日本国内に約1400km(絶縁油量は約3600キロリットル)存在すると推定されている。 It was confirmed in 2002 by electric power companies that electrical equipment contaminated with this low-concentration PCB oil was newly present in OF cables in addition to transformers. According to data compiled by an OF cable manufacturer in 2004, an OF cable contaminated with low-concentration PCB oil (hereinafter referred to as a PCB-contaminated OF cable) is approximately 1400 km in Japan (the amount of insulation oil is approximately 3600 km). L) is estimated to exist.
このPCB汚染OFケーブルは現状も使用されているか、あるいは撤去されたものでも未処理のまま保管されており、無害化処理が進んでいないのが現状である。 This PCB-contaminated OF cable is still used, or even if it has been removed, it is stored unprocessed and the detoxification process has not progressed.
したがって、PCB汚染OFケーブルの無害化処理方法については、まだ開発段階にある。仮に洗浄法や真空加熱分離法などのトランス、変圧器などの処理に適用されている方法を採用する場合、OFケーブルは、導体・絶縁体・金属被覆・プラスチック被覆等の多層構造であるため、洗浄法では内部まで溶剤が浸透し難く、解体に手間を要することになる。また、真空加熱分離法では、昇温に長時間を要する等の問題があると考えられる。 Therefore, the detoxification processing method for the PCB-contaminated OF cable is still in the development stage. If adopting methods that are applied to transformers, transformers, etc., such as cleaning methods and vacuum heating separation methods, OF cables are multi-layer structures such as conductors, insulators, metal coatings, plastic coatings, etc. In the cleaning method, it is difficult for the solvent to penetrate into the inside, and it takes time to disassemble. Further, it is considered that the vacuum heating separation method has a problem that it takes a long time to raise the temperature.
環境省は、低濃度のPCBに汚染された電気機器等が安全かつ確実に無害化処理できることを確認するために、低濃度PCB汚染物の焼却実証試験を2006年3月から開始した。OFケーブルについては、2008年11月にバーナ加熱法による焼却実証試験が行われた。 The Ministry of the Environment started an incineration demonstration test for low-concentration PCB contaminants in March 2006 to confirm that electrical equipment and the like contaminated with low-concentration PCBs can be safely and reliably detoxified. The OF cable was incinerated in November 2008 by the burner heating method.
バーナ加熱法は、図5(a)に示すように、PCB汚染OFケーブル1をドラム缶状の処理容器101内に収容し、ガスバーナ102によって加熱炉103内を昇温し、PCB汚染OFケーブル1を例えば500℃以上に加熱することによりPCB油を揮散させる方法であるが、専用の加熱炉103を必要とする点、ガスバーナ102の排ガスを無害化処理するための後流設備が増大する点、加熱炉103の加熱及び冷却に時間を要し、処理時間が長くなる点などにおいて問題があった。
In the burner heating method, as shown in FIG. 5 (a), the PCB-contaminated
上記の問題を解決するための手法として、ワークコイルの内側にPCB汚染物を位置させて誘導加熱し、PCB類を離脱させる方法がある(特許文献1)。この方法によれば、OFケーブルを解体することなく処理することが可能であり、また、直接加熱のために加熱速度が速く熱効率が良いことが利点である。 As a method for solving the above problem, there is a method in which PCB contaminants are placed inside the work coil, induction heated, and PCBs are separated (Patent Document 1). According to this method, it is possible to process the OF cable without disassembling, and it is advantageous that the heating rate is fast and the thermal efficiency is good for direct heating.
本出願人は、特願2009−79332号において、PCB汚染物を無害化処理する際の、排ガスの問題や処理炉の必要性、処理時間の問題を解決するために、図5(b)に示すような、PCB汚染物の無害化処理設備を提案した。この設備は、PCB汚染物を収容する金属製の円筒容器201と、この円筒容器を密閉する蓋202と、円筒容器201を誘導加熱するコイル203及び高周波電源204とで構成された加熱装置を常温の処理室205内に設置すると共に、円筒容器201内で発生したガスを加熱設備まで導く排ガス経路を備えたものである。
In order to solve the problem of exhaust gas, the necessity of a processing furnace, and the processing time in the Japanese Patent Application No. 2009-79332 for detoxifying PCB contaminants, FIG. As shown, a PCB detoxification facility was proposed. This facility uses a metal
ところで、従来、上記のような設備を用いたPCB汚染OFケーブルの無害化処理方法では、図6の処理フローに示すように、OFケーブルを切断して円筒容器201に収容し、誘導加熱による加熱処理301でOFケーブルに含まれるPCB油を揮散し、PCB油含有ガスを二次燃焼炉等に送ってガス処理302で処理する一方、PCB油を分離した加熱処理後のOFケーブルは、分解工程303で分解し、炭化物となった部分は産廃処理304を行い、金属シースについてはリサイクル工程305で回収し、金属を再利用していた。
By the way, in the conventional method for detoxifying a PCB-contaminated OF cable using the above-described equipment, as shown in the processing flow of FIG. 6, the OF cable is cut and accommodated in a
しかしながら、本発明者らが確認試験を行ったところ、金属シースが例えば鉛あるいは鉛を含む合金である場合、誘導加熱による加熱処理301の際に金属シースが融解して円筒容器201の底部に堆積し、冷却時にOFケーブルの下部の周囲に固まってしまう現象が確認された。
However, when the present inventors conducted a confirmation test, when the metal sheath is, for example, lead or an alloy containing lead, the metal sheath is melted and deposited on the bottom of the
図7は、OFケーブル(ケーブル外径:67mm、長さ:300mm、重量:3.6kg、鉛シースの厚さ:0.5mm、非汚染)を入れた鉄製の円筒容器(内径:105.3mm、外径:114.3mm、長さ:320mm)を、ソレノイド型コイル(内径:135mm、高さ:290mm、巻数15回、銅管径:8mm)の内部に設置し、加熱開始から65分までは300℃、65分から125分までは350℃の設定で誘導加熱し、125分経過時点で電源をOFFしたときの、鉛シース及びケーブル中心部の温度変化を検証した試験結果を示すグラフである。上記条件の場合、誘導加熱開始から約80分後には鉛シースの温度が鉛の融点である327.5度を超え、OFケーブルから鉛が溶流し始めることが分かる。
FIG. 7 shows an iron cylindrical container (inner diameter: 105.3 mm) containing an OF cable (cable outer diameter: 67 mm, length: 300 mm, weight: 3.6 kg, lead sheath thickness: 0.5 mm, non-contaminated). , Outer diameter: 114.3mm, length: 320mm) installed inside solenoid type coil (inner diameter: 135mm, height: 290mm, number of
そのため、従来は、加熱処理301の後、OFケーブルを円筒容器201から取り出す作業は容易でなく、ケーブルを掴んで引っ張り出す必要があった。また、縦長の円筒容器201の底部に金属が固まっているため、リサイクル工程305における回収作業に手間を要していた。
For this reason, conventionally, after the
また、加熱処理301において例えば鉛シースを高温で処理した場合、有害物質である鉛がガスとなって揮散するため、二次燃焼炉等におけるガス処理302で鉛に対する処理が必要となる。これを避けるためには、加熱処理301の前に金属シースを回収しておくことが望ましいが、PCBに汚染されたOFケーブルを手作業で解体して金属シースを回収していたのでは、作業者に対する安全性や切断器具に対する二次汚染の問題がある上、極めて時間がかかることになる。
Further, in the
本発明が解決しようとする問題点は、従来の設備及び方法では、OFケーブルからPCB油を分離するための加熱処理時に金属シースが融解し、円筒容器の底部で固まってしまうため、OFケーブルを円筒容器から取り出すのが困難となったり、リサイクル工程における金属の回収作業に手間を要していた点である。また、例えば鉛シースを分離しないまま高温でPCB油を分離するための加熱処理を行う場合は、加熱処理時に鉛が揮散するため、ガス処理側で鉛に対する処理を必要とした点である。 The problem to be solved by the present invention is that, in the conventional equipment and method, the metal sheath melts during the heat treatment for separating the PCB oil from the OF cable and becomes solidified at the bottom of the cylindrical container. It is difficult to take out from the cylindrical container, and it takes time to recover the metal in the recycling process. For example, when heat treatment for separating PCB oil at a high temperature without separating the lead sheath is performed, lead is volatilized during the heat treatment, and thus the gas treatment side requires treatment for lead.
本発明のPCB汚染OFケーブル中鉛シース回収設備は、
OFケーブルからPCB油を分離するための加熱処理時に鉛シースが融解することに起因した上記の問題を解決するために、
ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する絶縁油によって汚染されたOFケーブル中の鉛シースを融解して前記OFケーブルから鉛を回収する設備であって、
前記OFケーブルを収容するパイプと、
前記鉛シースを鉛の融点以上、PCBの沸点未満の温度に誘導加熱するコイルと、
前記OFケーブルから溶流した前記鉛を受け止める回収容器と、
前記OFケーブル及び前記パイプを前記回収容器の上方に保持可能な保持具と、
を加熱室内に設置し、
前記コイルに高周波電流を供給する高周波電源と、
前記加熱室内で発生したガスを排ガス処理設備まで導く排ガス経路と、を備えたことを最も主要な特徴としている。
The lead sheath recovery equipment in the PCB-contaminated OF cable of the present invention is
In order to solve the above-mentioned problem due to the melting of the lead sheath during the heat treatment for separating the PCB oil from the OF cable,
An apparatus for recovering lead from the OF cable by melting a lead sheath in the OF cable contaminated with insulating oil containing polychlorinated biphenyl (PCB),
A pipe for accommodating the OF cable;
A coil for induction heating the lead sheath to a temperature not lower than the melting point of lead and lower than the boiling point of PCB ;
A collection container for receiving the lead melted from the OF cable;
A holder capable of holding the OF cable and the pipe above the collection container;
Installed in the heating chamber,
A high frequency power supply for supplying a high frequency current to the coil;
The main feature is that it includes an exhaust gas path for guiding the gas generated in the heating chamber to an exhaust gas treatment facility.
本発明のPCB汚染OFケーブル中鉛シース回収設備は、OFケーブルの鉛シースから溶流した鉛を受け止める回収容器を設け、鉛をOFケーブルから分離させてインゴットの状態で回収できるようにしたので、OFケーブルの円筒容器からの取り出しの困難性、リサイクル工程における作業効率の問題などを解決できる。 Since the lead sheath recovery equipment in the PCB-contaminated OF cable of the present invention is provided with a recovery container that receives lead melted from the lead sheath of the OF cable, the lead is separated from the OF cable so that it can be recovered in an ingot state. The difficulty of taking out the OF cable from the cylindrical container and the problem of work efficiency in the recycling process can be solved.
本発明のPCB汚染OFケーブル中鉛シース回収設備を使用して鉛シースを回収するには、
ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する絶縁油によって汚染されたOFケーブルから前記絶縁油を分離して無害化処理する前に、パイプに収容されたOFケーブルの鉛シースをコイルによる誘導加熱で融解し、OFケーブルから溶流した鉛を前記回収容器に回収すれば良い。これが本発明のPCB汚染OFケーブル中鉛シース回収方法である。
To recover the lead sheath using the lead sheath recovery equipment in the PCB-contaminated OF cable of the present invention,
Before the insulating oil is separated from the OF cable contaminated by the insulating oil containing polychlorinated biphenyl (PCB) and detoxified, the lead sheath of the OF cable accommodated in the pipe is melted by induction heating with a coil. The lead melted from the OF cable may be recovered in the recovery container. This is the method for recovering the lead sheath in the PCB-contaminated OF cable of the present invention.
本発明によれば、PCB汚染OFケーブルからPCB油を分離して無害化処理する前に金属シースを融解し、回収容器内に溶流させて回収できるので、PCB油を分離するための加熱処理の際に、鉛等の金属が揮散して加熱室内を汚染することがない。したがって、PCB油の分離の際にガス処理側で鉛に対する処理を必要とした問題点を解決できる。また、OFケーブルを解体して手作業で金属シースを回収する必要はないので、作業者は安全であり、切断器具に対する二次汚染の問題もなく、作業効率も飛躍的に向上する。 According to the present invention, the metal sheath can be melted before being detoxified by separating the PCB oil from the PCB-contaminated OF cable, and the metal sheath can be melted and recovered in the collection container, so that the heat treatment for separating the PCB oil is performed. In this case, metals such as lead are not volatilized and the heating chamber is not contaminated. Therefore, it is possible to solve the problem that the gas treatment side needs to treat lead when separating the PCB oil. In addition, since it is not necessary to disassemble the OF cable and manually recover the metal sheath, the operator is safe, there is no problem of secondary contamination of the cutting instrument, and the working efficiency is dramatically improved.
本発明は、OFケーブルからPCB油を分離する加熱処理の際に金属シースが融解することに起因する、OFケーブルの円筒容器からの取り出しの困難性、リサイクル工程における金属の回収作業の手間の問題、さらに、ガス処理における金属に対する処理の必要性の問題を解決するという目的を、PCB油を分離する加熱処理の前に、金属シースを誘導加熱によって融解し、回収容器内に溶流させて回収することで実現した。 The present invention has a problem that the metal sheath is melted during the heat treatment for separating the PCB oil from the OF cable, the difficulty of taking out the OF cable from the cylindrical container, and the trouble of the metal recovery work in the recycling process. In addition, the purpose of solving the problem of the necessity of processing for metals in gas processing is to recover by melting the metal sheath by induction heating before the heat treatment for separating the PCB oil, and dissolving it in the recovery container. It was realized by doing.
以下、本発明を実施するための最良の形態と共に各種の形態を、添付図面を用いて詳細に説明する。
図1に示した本発明の金属シース回収設備は、例えば以下のような構成である。
Hereinafter, various forms together with the best mode for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
The metal sheath recovery equipment of the present invention shown in FIG. 1 has the following configuration, for example.
6は加熱室で、OFケーブル1を収容するパイプ2と、OFケーブル1中の金属シースを誘導加熱すべく高周波電流を供給する高周波電源7と接続されたコイル3と、OFケーブル1から溶流した金属をOFケーブル1の下方で受け止める回収容器4と、OFケーブル1及びパイプ2を回収容器4の上方に保持可能な保持具5とを設置している。そして、この加熱室6内で発生したガスを排ガス処理設備8まで排ガス経路9で導くようになっている。
Reference numeral 6 denotes a heating chamber, a
パイプ2は、OFケーブル1を立設させた状態を維持するための無底円筒状の部材であり、図1の例では、コイル3によって誘導加熱されないように、セラミックス製の素材からなるパイプを用いている。なお、図1では、OFケーブル1をパイプ2の内部に1本収容する例を示しているが、複数のOFケーブルを収容できるようにパイプ2の径を適宜大きくしても良い。
The
コイル3は、OFケーブル1を収容したパイプ2の周囲を螺旋状に囲う形状のソレノイド状コイルを用いている。金属シースとコイル3の距離は近いほど熱効率がよく、金属シースを短時間で融解できる。したがって、本発明では、図1のようなソレノイド状コイルを使用して、金属シース全体を効率良く短時間で誘導加熱することが好ましい。
As the coil 3, a solenoidal coil having a shape surrounding the
また、本発明では、IHコイルによる誘導加熱を利用するので、OFケーブル全体が加熱されてしまう従来のバーナ加熱法の設備と比較すると、金属シースのみを効率的に加熱することができ、かつ、温度制御を正確に行うことができる。 Moreover, in the present invention, since induction heating by the IH coil is used, compared to the conventional burner heating method equipment in which the entire OF cable is heated, only the metal sheath can be efficiently heated, and Temperature control can be performed accurately.
図1の例では、保持具5は、セラミックス製の格子状のプレートのみで構成している。この場合、保持具5は、回収容器4の上部に載せて使用する。格子状のプレートからなる保持具5の上面にOFケーブル1とパイプ2を載せることにより、保持具5は、OFケーブル1とパイプ2を回収容器4の上方の位置に保持している。
In the example of FIG. 1, the holder 5 is composed of only a ceramic lattice plate. In this case, the holder 5 is used by being placed on top of the collection container 4. The holder 5 holds the OF
保持具5は、格子状のプレートであるため、格子の目の部分が連通路となって融解した金属を通過させることができる。したがって、OFケーブル1から溶流した金属シースの金属は、保持具5の上面に堆積することはなく、保持具5を通過して回収容器4に流下する。なお、保持具5は、例えば格子状のプレートを用いることができるが、融解した金属を通過させることができるものであれば良く、例えば所要の数の孔を有するプレートを用いても良い。
Since the holder 5 is a grid-like plate, the melted metal can pass through the grid portion serving as a communication path. Therefore, the metal of the metal sheath melted from the OF
回収容器4は、金属シースの金属の融点以上の耐熱性を有する素材を使用し、金属製、非金属製の何れでも良い。但し、図1のように、回収容器4の上部にプレート状の保持具5を載せる構成とする場合、コイル3の下端部と回収容器4の上端部が近接するため、金属製の回収容器を用いると、回収容器が誘導加熱されて加熱効率が悪くなったり、OFケーブル1から溶流した金属が冷却されないなどの問題がある。
The recovery container 4 uses a material having heat resistance equal to or higher than the melting point of the metal of the metal sheath, and may be made of metal or nonmetal. However, as shown in FIG. 1, when the plate-like holder 5 is placed on top of the recovery container 4, the lower end of the coil 3 and the upper end of the recovery container 4 are close to each other. If it is used, there is a problem that the recovery container is heated by induction and the heating efficiency is deteriorated, or the metal melted from the OF
したがって、図1のように、回収容器4の上部にプレート状の保持具5を載せる構成とする場合は、回収容器4が誘導加熱されないように、例えばセラミックス製の回収容器を使用することが好ましい。 Accordingly, when the plate-like holder 5 is placed on the upper portion of the recovery container 4 as shown in FIG. 1, it is preferable to use, for example, a ceramic recovery container so that the recovery container 4 is not induction heated. .
一方、回収容器4を金属製とする場合は、保持具5は、図2に示すように、OFケーブル1から溶流した金属が通過する連通路5a1を備え、上面にOFケーブル1及びパイプ2を載置する格子状のプレート部5aと、このプレート部5aを所要の高さ位置で支える脚部5bとで構成することが好ましい。なお、連通路5a1は、格子状のプレート部5aの格子の目の部分である。
On the other hand, when the collection container 4 is made of metal, the holder 5 is provided with a communication path 5a1 through which the metal melted from the OF
ここで、コイル3の下端部と回収容器4の上端部の間の距離d1は、回収容器4がコイル3によって誘導加熱されない距離を確保するために、150mm以上とすることが好ましい。また、回収した鉛が誘導加熱されると、鉛シースの加熱効率が悪くなったり、回収した鉛が冷却されないなどの問題があるため、コイル3の下端部と回収容器4の底面部の間の距離d2は、150mm以上の距離を空けて、回収した鉛が誘導加熱されないように構成することが好ましい。図2の構成では、脚部5bの高さを適宜調整することにより、これらの距離を確保できる。
Here, the distance d1 between the lower end portion of the coil 3 and the upper end portion of the recovery container 4 is preferably set to 150 mm or more in order to secure a distance at which the recovery container 4 is not induction heated by the coil 3. Further, when the recovered lead is induction-heated, there is a problem that the heating efficiency of the lead sheath is deteriorated or the recovered lead is not cooled, so that the gap between the lower end portion of the coil 3 and the bottom surface portion of the recovery container 4 The distance d2 is preferably configured such that the recovered lead is not induction-heated at a distance of 150 mm or more. In the configuration of FIG. 2, these distances can be secured by appropriately adjusting the height of the
なお、図1のように、セラミックス製の回収容器4の上部にプレート状の保持具5を載せる構成とする場合についても、回収した鉛が誘導加熱されないようするための距離が150mm以上である点は同じである。図1の構成では、回収容器4の高さを適宜調整することにより、コイルと鉛の距離を確保する。 In addition, also when it is set as the structure which mounts the plate-shaped holder 5 on the upper part of the ceramic collection containers 4 like FIG. 1, the distance for preventing the collect | recovered lead from induction heating is 150 mm or more. Are the same. In the configuration of FIG. 1, the distance between the coil and lead is ensured by appropriately adjusting the height of the collection container 4.
加熱室6は、PCBの沸点以上の耐熱性を有する材質とし、金属製、非金属製の何れでも良い。金属製とする場合、加熱室6が誘導加熱されると、金属シースの加熱効率が悪くなったり、加熱室6内の温度上昇や火傷のおそれがあるため、加熱室6の壁面とコイル3の間は150mm以上の距離を確保する。 The heating chamber 6 is made of a material having heat resistance equal to or higher than the boiling point of PCB, and may be made of metal or nonmetal. In the case where the heating chamber 6 is made of metal, if the heating chamber 6 is induction-heated, the heating efficiency of the metal sheath may deteriorate, or the temperature in the heating chamber 6 may increase or burns. A distance of 150 mm or more is ensured.
排ガス経路9は、加熱室6内で発生したガスを産廃焼却処理の排ガス処理設備8に導入するために、加熱室6の上部に設けた経路である。なお、排ガス処理設備8は、PCBを無害化する二次燃焼炉、ガスを冷却するガス冷却器、粉塵等の異物を除去するフォルタ等で構成される。また、オイルシャワーを用いて排気中のPCB油をオイルに溶解して除去するオイルスクラバを備えていても良い。 The exhaust gas path 9 is a path provided in the upper part of the heating chamber 6 in order to introduce the gas generated in the heating chamber 6 into the exhaust gas treatment facility 8 for industrial waste incineration processing. The exhaust gas treatment facility 8 includes a secondary combustion furnace that renders PCB harmless, a gas cooler that cools gas, and a filter that removes foreign matters such as dust. Moreover, you may provide the oil scrubber which melt | dissolves and removes the PCB oil in exhaust gas using an oil shower.
以上の実施例は、パイプ2はセラミックス製であって、コイル3はOFケーブル1の金属シースを誘導加熱する構成(直接加熱方式)であるが、本発明は、パイプは金属製パイプであって、金属シースを誘導加熱するコイル3に換えて、前記金属製パイプを誘導加熱するコイルを加熱室6内に設置した構成(間接加熱方式)であっても良い。この場合、金属製のパイプを誘導加熱することにより間接的に金属シースを融解し、金属を回収する点が異なるが、その他の点は上記の実施例と同様の構成とすることができる。なお、間接加熱方式の場合、例えば鉄製のパイプを用いることができるが、熱伝達率の良好なものであれば鉄製でなくても他の金属製でも良い。
In the above embodiment, the
図3は、本発明を利用した鉛シース分離工程11を含む、PCB汚染OFケーブルの無害化処理方法の処理フロー図である。本発明の設備は、産廃焼却処理施設内に設けられた既存のOFケーブル無害化処理設備に組み入れることができるので、その場合、後流の設備を新たに設置する必要はない。
FIG. 3 is a process flow diagram of a detoxification processing method for a PCB-contaminated OF cable including a lead
つまり、本発明の金属シース回収方法は、PCB汚染OFケーブルからPCB油を分離して無害化処理する前に、パイプ2に収容されたOFケーブル1の金属シースをコイル3による誘導加熱で融解し、OFケーブル1から溶流した金属を回収容器4に回収するものである。リサイクル工程12では回収容器4からインゴット状の金属を回収できるので、取り扱いが容易である。
That is, the metal sheath recovery method of the present invention melts the metal sheath of the
鉛シース分離工程の際に生じる排ガスは、PCB油を分離するための加熱処理13の際に生じる排ガスと同様、ガス処理14に導入して処理を行う。
The exhaust gas generated in the lead sheath separation step is introduced into the
なお、後記するように、本発明では、金属シースを誘導加熱する際の温度をPCBの沸点以下とすれば、PCBを含む有毒なガスを発生させることなく鉛を回収できるのであるが、万一高温になってPCBが揮散することを考慮し、安全のために、加熱室6内で加熱処理を行うと共に、排ガス処理設備8にガスを導入するための排ガス経路9を設けるようにしている。 As will be described later, in the present invention, if the temperature at the time of induction heating of the metal sheath is set to be equal to or lower than the boiling point of PCB, lead can be recovered without generating toxic gas containing PCB. Considering the fact that PCB is volatilized at a high temperature, for safety, heat treatment is performed in the heating chamber 6 and an exhaust gas passage 9 for introducing gas into the exhaust gas treatment facility 8 is provided.
15はPCB油分離後のOFケーブルの解体処理を、16は炭化物になった部分の産廃処理を、17は再利用可能な金属を回収するリサイクル工程を示している。本発明の設備を組み入れた場合は、有害で取り扱いが難しい鉛は、鉛シース分離工程11で既に分離されているので、リサイクル工程17では、鉛以外の金属を回収するのみで良い。
15 shows the dismantling process of the OF cable after the PCB oil separation, 16 shows the industrial waste treatment of the part that has become carbide, and 17 shows the recycling process for recovering reusable metal. When the facility of the present invention is incorporated, harmful and difficult to handle lead has already been separated in the lead
本発明のPCB汚染OFケーブル中金属シース回収設備を用いて、金属シースを回収するには次のようにする。なお、実施に供したOFケーブルは、ケーブル外径が67mm、長さが300mm、重量が3.6kgで、金属シースは鉛である。 To recover the metal sheath using the metal sheath recovery equipment in the PCB-contaminated OF cable of the present invention, the following is performed. In addition, the OF cable used for implementation has a cable outer diameter of 67 mm, a length of 300 mm, a weight of 3.6 kg, and the metal sheath is lead.
先ず、加熱室6内に、回収容器4、プレート状の保持具5を設置し、保持具5の上面にパイプ2、コイル3を設置する。OFケーブル1は、PCB油を分離する後の加熱処理に適した例えば1m以下の長さに切断後、コイル3の内側に設置したセラミックス製のパイプ2の中に収容する。
First, the collection container 4 and the plate-like holder 5 are installed in the heating chamber 6, and the
このとき、OFケーブル1は、OFケーブル1から融解した鉛が溶流しやすくなるように、何れか一方の切断面を鉛直下向きにして、パイプ2内に収容することが好ましい。なお、OFケーブル1をパイプ2に複数本入れる場合は、何れのOFケーブルについても切断面が鉛直下向きとなるようにOFケーブルの向きを平行に揃えておく。
At this time, it is preferable that the OF
OFケーブル1を設置した後は、コイル3を高周波電源7に接続し、排ガス経路9を接続した。その後、高周波電源7よりコイル3に高周波の交流電源を供給し、鉛シースの温度をフィードバックして高周波電源7の出力を調整しながら、OFケーブル1の鉛シースを誘導加熱した。そして、鉛シースを鉛の融点以上、PCBの沸点未満の温度で誘導加熱して鉛を融解させた。
After the OF
ここで、鉛シースを鉛の融点以上、PCBの沸点未満の温度で誘導加熱するのは、誘導加熱時にPCBを含有する絶縁油が揮散して加熱室6内を汚染することがないようにするためである。つまり、本発明の金属シース回収方法では、誘導加熱時にPCBを含有する絶縁油が揮散して加熱室6内を汚染することがないように、金属シースを、金属の融点以上、PCBの沸点未満の温度で誘導加熱することが好ましい。 Here, the induction heating of the lead sheath at a temperature higher than the melting point of lead and lower than the boiling point of PCB prevents the insulating oil containing PCB from being volatilized and contaminating the inside of the heating chamber 6 during induction heating. Because. That is, in the metal sheath recovery method of the present invention, the metal sheath is not less than the melting point of the metal and less than the boiling point of the PCB so that the insulating oil containing PCB does not volatilize and contaminate the heating chamber 6 during induction heating. It is preferable to perform induction heating at a temperature of
ちなみに、鉛の融点は327.5℃、PCBの沸点はカネクロール(KC-300、KC-400、KC-500、KC-600)の化学物質等安全デ−タシ−ト(MSDS)によると340〜375℃の範囲であるので、金属シースが鉛である場合は、鉛シースを327.5℃以上、340℃未満で誘導加熱することが好ましい。 By the way, the melting point of lead is 327.5 ° C and the boiling point of PCB is 340 according to the safety data sheet (MSDS) of chemicals of Kanechlor (KC-300, KC-400, KC-500, KC-600). Since it is in the range of ˜375 ° C., when the metal sheath is lead, it is preferable to induction heat the lead sheath at 327.5 ° C. or more and less than 340 ° C.
上記誘導加熱が終了すると、高周波電源7の電源を切り、系内を降温した。加熱室6内の温度が室温まで戻ったところで、回収容器4を取り出して観察したところ、インゴット状の鉛が回収できることが確認された。また、鉛シースを回収した後OFケーブル1を解体したところ、OFケーブル1の底部に鉛の固まりは確認されなかった。
When the induction heating was completed, the high
本発明は上記の例に限らず、各請求項に記載された技術的思想の範疇であれば、適宜実施の形態を変更しても良いことは言うまでもない。 The present invention is not limited to the above example, and it goes without saying that the embodiments may be changed as appropriate within the scope of the technical idea described in each claim.
例えばコイル3は、ソレノイド状のコイルのみを用いるのではなく、平面状のコイルを併用しても良い。また、上記実施例では、コイル3は、OFケーブル1、パイプ2と共に保持具5の上面で保持する例を開示したが、コイル3の保持手段は保持具5とは別に設けても良い。
For example, the coil 3 may use not only a solenoidal coil but also a planar coil. In the above embodiment, the coil 3 is held on the upper surface of the holder 5 together with the OF
1 OFケーブル
2 パイプ
3 コイル
4 回収容器
5 保持具
5a プレート部
5a1 連通路
5b 脚部
6 加熱室
7 高周波電源
8 排ガス処理設備
9 排ガス経路
DESCRIPTION OF
Claims (6)
前記OFケーブルを収容するパイプと、
前記鉛シースを鉛の融点以上、PCBの沸点未満の温度に誘導加熱するコイルと、
前記OFケーブルから溶流した前記鉛を受け止める回収容器と、
前記OFケーブル及び前記パイプを前記回収容器の上方に保持可能な保持具と、
を加熱室内に設置し、
前記コイルに高周波電流を供給する高周波電源と、
前記加熱室内で発生したガスを排ガス処理設備まで導く排ガス経路と、を備えたことを特徴とするPCB汚染OFケーブル中鉛シース回収設備。 An apparatus for recovering lead from the OF cable by melting a lead sheath in the OF cable contaminated with insulating oil containing polychlorinated biphenyl (PCB),
A pipe for accommodating the OF cable;
A coil for induction heating the lead sheath to a temperature not lower than the melting point of lead and lower than the boiling point of PCB ;
A collection container for receiving the lead melted from the OF cable;
A holder capable of holding the OF cable and the pipe above the collection container;
Installed in the heating chamber,
A high frequency power supply for supplying a high frequency current to the coil;
An exhaust gas path for guiding the gas generated in the heating chamber to an exhaust gas treatment facility, and a lead sheath recovery facility in a PCB-contaminated OF cable.
前記OFケーブルから溶流した前記鉛が通過する連通路を備え、上面に前記OFケーブル及び前記パイプを載置するプレート部と、このプレート部を所要の高さ位置で支える脚部とで構成したことを特徴とする請求項1又は2に記載のPCB汚染OFケーブル中鉛シース回収設備。 The holder is
It has a communication passage through which the lead melted from the OF cable passes, and is composed of a plate portion on which the OF cable and the pipe are placed on the upper surface, and a leg portion that supports the plate portion at a required height position. 3. The lead sheath recovery facility for PCB-contaminated OF cable according to claim 1 or 2.
ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する絶縁油によって汚染されたOFケーブルから前記絶縁油を分離して無害化処理する前に、パイプに収容されたOFケーブルの鉛シースを前記コイルによる誘導加熱で融解し、OFケーブルから溶流した鉛を前記回収容器に回収することを特徴とするPCB汚染OFケーブル中鉛シース回収方法。 A lead sheath recovering method using the PCB-contaminated OF cable in lead sheaths recovery equipment according to any one of claims 1 to 3,
Before the insulation oil is separated from the OF cable contaminated by the insulation oil containing polychlorinated biphenyl (PCB) and detoxified, the lead sheath of the OF cable accommodated in the pipe is melted by induction heating using the coil. and, PCB contaminated oF cable in lead sheaths recovery method comprising recovering the lead and溶流from oF cables into the collection container.
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