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VOL.52 廠務季刊 空氣污染(NMHC)減量之空污設備(洗滌塔)用水水質改善
由 LWSC 出入口分析得知,入口 NMHC 濃度遠低於
出口濃度,其差異為來源水的差別,進一步進行來源
水水質分析,發現 LWSC 使用的水源含有機質,由水
污轉成空污。且因為受限於空間問題,在處理機台尾
氣的方式,廠區選擇使用洗滌淨化效率高、操作維護
容易、使用水源可循環再利用、減少廢水排放與填充
塔設計設備功能彈性等多項優點的濕式洗滌塔 (Local
wet scrubber) 做為處理設備,其洗滌塔處理方法是
藉由物理與化學吸收作用將廢氣中的污染物吸收於洗
滌中,達成去污染物質的目的;其洗滌塔的構造如下
圖3 所示,塔中通常充填比表面積大的填充物 ( 拉西
[02]
環 ),目的是使氣體與液體有充分接觸的機會 。其
原理源自傳統提取植物精油的水蒸汽蒸餾裝置靜態操
作改為動態建立起傳質過程的雙膜模型。依據雙膜模
型建立,對填料反應塔的塔高計算公式進行了推導,
並推導出填料反應塔傳遞特性的相關方程。其操作方
法為氣體由塔底進入,液體自塔頂由噴霧器噴淋而
下,在流經填料途中,與逆流而上的氣體接觸,並吸
收氣象中的溶質,遂成溶液自塔底流出。另外無法被
[02][03]
液體吸收的污染物 ( 有機物 ) 質傳至氣體側 。
由上述盤查與水質分析得知,造成酸性排氣煙囪出口
圖 3:濕式洗滌塔構造圖
NMHC 濃度偏高的原因,是將水污染轉成空氣污染,
影響煙囪出口排出氣體的品質。其 LWSC 來源水含有
機質的主要原因,是因為水系統製程回收率的需求,
表 1:系統建置使用空間與費用比較表
所以需要將含有機的回收水導入 LSS(Local Scrubber
Supply) Tank 使用。在考慮廠區水系統的回收率 ( 需
項目 新建置系統 活化設備建置系統
達 >85%,符合水污染防治措施及用水計畫書的規範 )
的情況下,廠區無法將這股含有機的回收水直接進行
排放,不導入回收;故將含有機的回收水進行處理, 佔地
52.5 平方公尺 37.5 平方公尺
空間
降低水中的有機質是有其的必要性,當時廠區 (F12P3)
若需建置一套完整的新系統所需占地空間大 (52.5 平
方公尺 ),廠區有空間的限制不足的問題,且廠商提 費用 NTD 9.0M NTD 4.4M
供新系統的建置費用高 (NT$ 9.0M);當時為提升廠區
LWSC 水源的品質,避免水中揮發性有機物,跑至氣 備註 全新設備 活化設備
側造成污染物 (NMHC) 偏高。建置處理系統是勢在必 ➀ Tank*5 ➀沿用 P3 閒置 Tank 為收集槽
➁ Pump ➁活化 F3 廠區設備
行的。經過課內同仁腦力激盪與討論,不斷詢問各廠
➂ RO 單元 ▪ PE Tank*2
區是否有閒置設備可供使用,經過大家一番努力後,
➃ 電盤 ▪ ACF Tank*2
活化本廠區與他廠的設備,建置一套處理系統僅需要 ➄ PLC ▪ Pump*5
37.5 平方公尺 ( 減少了 15 平方公尺占地面積 ),其建 ▪ RO 單元 *1
置費用亦僅花費 NT$4.4M,替公司省下 NT$ 4.6M 的
費用,如表1 所示。
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