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电弧炉炼钢业戴奥辛改善方案及法令因应措施.PDF
電弧爐煉鋼業戴奧辛改善方案及法令因應措施
一、背景介紹
(一電弧爐製程)
電弧爐煉鋼過程主要包括熔煉期 (熔解、氧化、還原)與非熔煉期。
熔解過程主要在融熔鋼水,氧化吹氧脫碳( )過程主要功能是將熔解過程
所產生雜質氧化成氣態或固態氧化物,此時通 入高壓氧加速氧化,還原
過程則加入大量石灰石、碳粉等副原料,與氧化物反應產生浮渣,並去
氧脫硫以清潔鋼液。非熔煉期則包括加料期及出鋼期。
一般電弧爐廢鋼加料採批次作業,每爐煉鋼期加料約2-3 次。為提
高生產力,除高溫電弧外,另投入炭材及油氣燃燒器和吹氧助燃。
電弧爐煉鋼業廢氣含高濃度粉塵,廢氣處理系 統通常可分一次集塵
高溫( )及二次集塵(低溫) ,分為分流式(獨立式)及合流式(將一次及二次集
塵廢氣匯集後再進入袋式集塵系統;具廢氣降溫及稀釋功能 ) ,如圖一
所示。一次(直接)集塵由電弧爐體抽氣後,廢氣溫度約 800~900℃,
經過 CO轉換器與水管式冷卻段,廢氣溫度略降至約 600℃,再經過氣
冷單元,使廢氣溫度再降至約 250℃,然後與屋頂之二次(間接)集塵
廢氣合流,廢氣溫度降至約 100℃,經袋式集塵器處理後,經由25 公尺
高之煙囪排放。
1.分流式集塵:
袋濾集塵 排放
(二次)
袋濾集塵
電弧爐 CO 轉化 冷卻塔 排放
(一次)
圖
一 分流式集塵系統
2.合流式集塵:
1
袋濾集塵 排放
電弧爐 CO 轉化 冷卻塔
圖
二 合流式集塵系統
(二戴奧辛防制技術)
電弧爐煉鋼製程之戴奧辛可能產生源包括爐內及廢鋼預熱 (SPH) 、廢
氣冷卻低溫再合成 (300-500℃)及集塵機內再合成(粉塵發生觸媒作用) 等
形成機制。
(1) 廢鋼中若含有塑膠類、油漆、切削油等物質,容易產生戴奧
辛之含氯前驅物質,當爐內燃燒狀況不佳(如氧氣不足、缺乏
充分混合及爐溫太低等因素) 而未能將碳氫化合物(CnHm)及
時分解為 CO 及 H O ,可能與廢鋼中之氯結合形成
2 2
PCDD/PCDF 、氯苯及氯酚等物質。
(2) 雖然 PCDD/PCDF 之破壞溫度並不高(約750℃至800℃) ,但
欲達完全燃燒並不容易,氯苯、氯酚等前驅物質隨廢氣排出
後,可能藉由飛灰中之碳元素所吸附,並於特定溫度範圍
(250-400℃,300℃時最顯著) ,於飛灰顆粒所構成之活性接
觸面上,被金屬氯化物 (如 CuCl 及 FeCl )催化反應生成
2 2
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