【摘 要】
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跟随废气排放进入後燃烧区与空气污染防治单元中之悬浮微粒飞灰可扮演高表面积之活化角色,促进戴奥卒与呋喃类化合物之生成.其中因活性碳喷注吸附控制与未完全燃烧残余之碳成
【机 构】
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屏東科技大學環境工程與科學研究所 屏東縣
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跟随废气排放进入後燃烧区与空气污染防治单元中之悬浮微粒飞灰可扮演高表面积之活化角色,促进戴奥卒与呋喃类化合物之生成.其中因活性碳喷注吸附控制与未完全燃烧残余之碳成份,可能提供催化功能导致戴奥辛之形成途径,比较蒐集於不同单元之原始飞灰,显示於热交换区域之锅炉灰与静电集尘器灰皆与含(氯)前驱物质如(氯)苯、(氯)酚等具相关联性。来自袋式集尘器之飞灰亦有相同之趋势,唯其戴奥辛与呋喃比值约略小於炉外低温再合成机制之主导性。现今於污染防治设备衍生之飞灰,经由与活性碳喷注混合後可能改变物化特性,却没有机会再经过高温区处理即排放於环境中产生高度之风险.研究结果显示(氯)化铜之添加对飞灰中戴奥辛化合物生成具有加成效应,加入10%(氯)化铜可提昇浓度从86.92 ng/g至5307.78 ng/g,此类前驱物实验亦改变了戴奥辛与呋喃之浓度分配比例.在飞灰中加入0.1%Naphthalene和0.5%Naphthalene,戴奥辛与呋喃之排放强度可提昇浓度从157.2 ng/min至211.3 ng/min.其他(氯)化金属如飞灰中含量最高之氯化钙於本研究中,调查其活性对戴奥辛生成之量化影响.经由实验数据研发之简易模式将用来评估戴奥辛类化合物形成途径之关键步骤,可作为未来发展有效控制技术之参考.
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