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② 脫附溫度對於去除效率之關係
調整脫附溫度T3從185℃逐步調整至220℃,固定脫附
風門開度20%,期間入口風量為49,000~51,000CMH、入口
VOCs濃度為70~90ppmv,實際結果如 圖17所示,增加脫附溫
度T3能加強脫附效率,但脫附溫度越高會造成轉輪內部餘熱
過高,使得吸附區不利進行吸附程序導致去除效率下降。
圖14、年度與去除效率
圖17、脫附溫度(T3)與去除效率之關係
③ 脫附風量對於去除效率之關係
圖15、年度與VOCs排放濃度
調整脫附風門開度以調整脫附風量從20%逐步調整至
70%,固定脫附溫度T3為210℃、固定轉輪轉速,期間入口風
4.2 VOC沸石轉輪最佳化
量為51,000~56,000CMH、入口VOCs濃度為50~70ppmv,實
其後進行VOCs沸石濃縮轉輪處理設備運轉參數最佳化之 際結果如 圖18所示,增加脫附風量能加強冷卻效能,但脫附
調整: 風量越高會造成脫附風量所含的總熱能上升,進而使轉輪內部
① 轉輪轉速對於去除效率之關係 餘熱過高,造成吸附區不利進行吸附程序導致去除效率下降。
實際於廠區VOCs沸石濃縮轉輪處理設備調整轉輪轉速(轉
輪馬達運轉Hz數),固定脫附溫度T3為210℃、脫附風門開度
35%,期間入口風量為47,000~51,000CMH、入口VOCs濃度
為80~90ppmv,實際結果如 圖16所示,可以觀察到增加轉輪
轉速確實可提高吸附區吸附效能,但轉速越快會使脫附時間越
短,讓轉輪脫附區VOCs脫附不完全進而導致去除效率下降。
圖18、脫附風量(脫附風門開度)與去除效率之關係
依照上述三種參數調整手法找到各個轉輪運轉參數與
去除效率之微笑曲線甜蜜點,使VOCs沸石濃縮轉輪運轉最
佳化讓去除效率有效提升。於2019年底完成調整,成果如
圖19及 圖20所示,去除效率從2019年第一季的98.75%上升
圖16、轉輪轉速(轉輪Hz數)與去除效率之關係
至2020年第一季的99.71%,2020年度與2021年度平均去除
效率皆為99.64%,與2019年第一季相比上升0.89%;VOCs
平均排放濃度從2019年第一季的0.91ppmv下降至2020年第
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