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火葬場は、死者を火葬する場所です。現代の火葬場には、少なくとも 1 つの火葬炉(火葬場、レトルト、火葬室とも呼ばれる)、つまり専用の炉があります。国によっては、火葬場が野外火葬の場になることもあります。多くの国では、火葬場には礼拝堂などの葬儀用の設備があります。火葬場の中には、火葬灰を埋葬する場所である納骨堂を備えたところもあります。
歴史


産業革命以前は、火葬は屋外の火葬場でのみ行うことができ、他には埋葬しかなかった。19世紀には、新しい炉技術の開発と火葬を実践していた文化との接触により、火葬が西洋世界に再導入された。[1]
火葬を遺体処理の現実的な方法として導入する組織的な運動は、1870年代に始まった。1869年、コレッティ教授とカスティリオーニ教授は「公衆衛生と文明の名の下に」フィレンツェの国際医学会議でこの考えを発表した。1873年、ローディのパオロ・ゴリーニ教授とパドヴァのルドヴィコ・ブルネッティ教授は、彼らが行った実際の研究の報告書を発表した。[2] [3]ブルネッティの火葬装置の模型と、その結果生じた灰は、 1873年のウィーン万国博覧会で展示され、大きな注目を集めた。その中には、ヴィクトリア女王の外科医で医師でもあったヘンリー・トンプソン卿もいた。トンプソン卿は「帰国後、イギリスで火葬を最初に推進した主要な人物となった」 [4]。
一方、チャールズ・ウィリアム・シーメンス卿は 1850 年代に蓄熱炉を開発していました。彼の炉は、燃焼のために燃料と空気を蓄熱予熱することで高温で稼働しました。蓄熱予熱では、炉からの排気ガスがレンガのあるチャンバーに送り込まれ、そこで熱がガスからレンガに伝わります。次に、炉の流れが逆転し、燃料と空気がチャンバーを通過してレンガで加熱されます。この方法により、平炉は鋼を溶かすのに十分な温度に達することができ、このプロセスにより火葬が効率的で実用的な提案になりました。チャールズの甥のカール・フリードリヒ・フォン・シーメンスは、ドレスデンの工場でこの炉を有機物の焼却に使用することを完成させました。急進派政治家のチャールズ・ウェントワース・ディルケ卿は、1874年に亡くなった妻の遺体を火葬するためにそこに運びました。[明確化]効率的で安価なプロセスにより、遺体は迅速かつ完全に焼却され、最終的に産業火葬を現実的に可能にする根本的な技術的進歩でした。[5]
西洋で最初の火葬場は1876年にミラノで開設されました。 [6] [7] 19世紀末までに、いくつかの国で最初の火葬場が開設されました。ゴールダーズグリーン火葬場は1901年から1928年にかけてロンドンで建設され、将来の火葬場で一般的となる2つの特徴、つまり入口と出口の分離と追悼の庭の先駆けとなりました。[1]
ナチスの絶滅収容所の火葬場
第二次世界大戦中、ナチスドイツ当局が「ユダヤ人問題の最終的解決」のために設置した絶滅収容所では、死体の処分に火葬場が広く使用されました。[13] [14]最も技術的に進歩した火葬炉は、エアフルトの「トップフ・アンド・サンズ」社によって開発されたものでした。[要出典]
儀式施設



火葬場は火葬炉を備えた場所であればどこでも構いませんが、現代の火葬場はさまざまな目的を果たすように設計されています。実用的でありながら尊厳のある遺体の処分の場であるだけでなく、会葬者の感情的および精神的なニーズにも応える必要があります。[1]
火葬場の設計は、その国の葬儀の慣習に大きく影響されることが多い。例えば、イギリスの火葬場は、火葬場と葬儀施設を分けて設計されている。これは、会葬者が棺が火葬炉に納められるのを見る習慣がないからである。棺が墓に下りるのを見るという伝統的な儀式の代わりとして、火葬場には棺を人目につかないようにする仕組みが組み込まれている。一方、日本では、会葬者は棺が火葬炉に入るのを見届け、火葬後に遺骨を拾う習慣のために火葬場に戻る。[1]
火葬場
過去には屋外の火葬場が使用され、現在でもインドをはじめとする世界の多くの地域で使用されているが、先進国における火葬のほとんどは、煙や悪臭の放出を最小限に抑えながら消費される熱エネルギーを最大限に活用するように設計された密閉された炉内で行われている。
火葬場の仕組みを例示したビデオ[15]
熱力学
人体は通常、負のカロリー値を持ち、燃焼するにはエネルギーが必要です。これは水分含有量が多いためで、すべての水分を蒸発させるには大量の熱エネルギーが必要です。
65% の水分を含む 68 kg (150 ポンド) の物体は、燃焼が起こる前に 100 MJ の熱エネルギーを必要とします。100 MJ は、天然ガス3 m 3 (105 ft 3 )、または燃料油3 リットル (0.8 米ガロン) にほぼ相当します。炉の熱容量(「予熱」)、排出制御のために燃やされる燃料、断熱材や排気ガスによる熱損失を 補うために、追加のエネルギーが必要です。
その結果、火葬場はほとんどの場合、天然ガスを燃料とするバーナーで加熱されます。天然ガスが利用できない場合は、 LPG (プロパン/ブタン) または燃料油が使用されることがあります。これらのバーナーの電力は、150~400 キロワット (0.51~140 万英国熱量単位/時) の範囲です。
インドには電気で加熱する火葬場もあり、そこでは電気加熱装置によって、直接体に炎を当てることなく火葬が行われます。
昔は石炭、コークス、木材が使われ、炉室を下から(調理鍋のように)加熱していました。これにより間接的な熱が生まれ、燃料の灰と遺体の灰が混ざるのを防いでいました。火葬炉に使われるレトルトという用語は、もともとこの設計を指していました。
主に発展途上国では、集光型太陽エネルギーで加熱する火葬炉の開発に関心が寄せられている。[16]インドでは伝統的に火葬に木材が使用されているが、そこで使われ始めているもう一つの新しい設計は、木材ガス燃焼プロセスをベースにした火葬炉である。木材ガスの製造方法により、このような火葬炉は必要な木材のほんの一部しか使用せず、複数の情報源によると、従来の天然ガスや燃料油プロセスよりも環境への影響がはるかに少ない。[17]
燃焼システム
一般的なユニットには、一次燃焼室と二次燃焼室があります。これらの燃焼室は、高温に耐えられるように設計された 耐火レンガで覆われています。
主室には遺体が収められており、通常は1体ずつ何らかの可燃性の棺や容器に収められる。この室には少なくとも1つのバーナーがあり、遺体の水分を蒸発させ、有機部分の燃焼を助ける熱を供給する。遺体の容器を入れる大きな扉がある。主室の温度は通常760~980℃(1,400~1,800℉)である。[18]温度が高いほど火葬は速まるが、消費エネルギーが増え、一酸化窒素が多く発生し、炉の耐火ライニングの剥離が早まる。
二次チャンバーは一次チャンバーの後方または上方にあります。二次バーナーがこのチャンバーに火を放ち、一次チャンバーから排出される有機物を酸化します。これは、臭気や煙の排出をなくすための汚染制御手段として機能します。二次チャンバーは通常、900 °C (1,650 °F) を超える温度で動作します。
大気汚染制御とエネルギー回収
二次燃焼室からの排気ガスは通常、耐火物で覆われた煙道を通って大気中に放出される。排気ガスは非常に高温であるため、この熱エネルギーを回収して葬儀場やその他の施設の暖房に利用したり、地域の暖房網に分配したりすることへの関心が近年高まっている。このような熱回収の取り組みは、一般の人々から肯定的にも否定的にも見られてきた。760~980℃(1,400~1,800℉)。[19]
さらに、多くの国で火葬場に濾過システム(バグハウス)が導入されています。活性炭吸着は、歯科用アマルガムに起因する水銀の削減に検討されています。この技術の多くは、廃棄物焼却産業から縮小して借用したものです。西洋諸国では、歯科修復にアマルガムが多用されており、火葬の利用が増えるにつれて、水銀に対する懸念が高まっています。900 °C(1,650 °F)
オートメーション
コンピュータ制御の適用により、火葬炉の自動化が進み、ユニット内の温度および酸素センサーと、死者の体重に基づいて事前にプログラムされたアルゴリズムにより、ユーザーの介入を少なくしてユニットを操作できるようになりました。このようなコンピュータ システムにより、追跡、環境、およびメンテナンスの目的での記録保持要件も合理化されます。
追加事項
火葬にかかる時間は70分から210分までさまざまです。火葬炉はタイマーで動いていました(現在でもタイマーが使われているものもあります)。遺体の重量を測り、火葬にどのくらいの時間がかかるかを計算してタイマーを設定する必要がありました。他のタイプの火葬炉には、ユーザーインターフェイスに表示される火葬の開始と停止の機能しかありません。火葬の終了はオペレーターが判断し、オペレーターが火葬プロセスを停止する必要があります。[20] [21]
エネルギー節約策として、火葬場の中には建物内に暖房を備えているところもある。[1]
参考文献
- ^ abcde 「Typology: Crematorium」。Architectural Review。2016年11月14日。 2019年4月2日閲覧。
- ^ コブ、ジョン・ストーラー(1901年)。「北米における火葬の25年」ナイトとミレット。150ページ。
- ^ 「ブルネッティ、ロドヴィコ」ジョヴァンニ・カネット著、イタリア百科事典(1930)
- ^ 「はじめに」。インターネット。英国火葬協会。2011年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年12月2日閲覧。
- ^ アロン・コンフィノ、ポール・ベッツ、ディルク・シューマン(2013年)。『大量死と個人の喪失の間:20世紀ドイツにおける死者の場所』ベルグハーン・ブックス、94ページ。ISBN 9780857453846。
- ^ アブ ・ボイ、アナリサ;セルシ、ヴァレリア (2015)。 「ミラノの記念碑的な墓地にある火葬場神殿」。インボー。イル・テリトリオごとのリチェルケとプロジェッティ。6 (8)。土井:10.6092/issn.2036-1602/6076。
- ^ abcdefg ルイス・H・メイツ著『火葬百科事典』(21-23ページ)
- ^ 「The LeMoyne Crematory」 。 2014年10月27日閲覧。
- ^ 「無礼な儀式:ベン・ピットマン夫人の火葬」(PDF)。ニューヨーク・タイムズ。1879年2月16日。 2009年3月7日閲覧。
- ^ The History Channel. 「3月26日 - 歴史上のこの日」。2006年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年2月20日閲覧。
- ^ Revista funeraria (2018 年 11 月 7 日)。 「スペインでの最高のサービスの進化」。 2024年1月13日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ “Achter de coulissen van het 火葬場: 「Uitvaart wordt steeds meer een vertoning」. www.bruzz.be (オランダ語) 。2024 年11 月 2 日に取得。
- ^ “Natzweiler-Struthof収容所の火葬場(フランス、アルザス)”。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年7月24日閲覧。
- ^ 「ダッハウ収容所のオーブン」。2010年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年7月24日閲覧。
- ^ “Как работает крематорий”. YouTube (ロシア語)。 2024年2月13日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ 「太陽光火葬場の開発」(PDF)。
- ^ 「ガス化炉ベースの火葬場、木材ガス化炉ベースの火葬場、バイオマスガス化炉火葬場輸出業者」。gasifiers.co.in 。 2018年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月17日閲覧。
- ^ 「遺体はどのように火葬されるのか?」。Cremation Resource。米国。 2020年5月31日閲覧。
- ^ Nobel, Justin (2011年5月24日). 「火葬場の廃熱に新たな生命を」. Miller-McCune. 2011年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月4日閲覧。
- ^ Cremationprocess.co.uk 2010年7月25日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 「Ashes to Ashes: The Cremation Process Explained」everlifememorials.com。2020年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年4月5日閲覧。
