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鋼鐵業看向零廢棄!台灣鋼聯「挖礦煉金」,明年處理大肚溪集塵灰

鋼鐵業看向零廢棄!台灣鋼聯「挖礦煉金」,明年處理大肚溪集塵灰
撰文: 環境資訊中心記者 陳昭宏 彰化報導     分類:創新商模     圖檔來源:陳昭宏 日期:2022-08-03

鋼鐵業在早期為台灣打下了重要的經濟基礎,以廢鋼鐵為原料的電弧爐煉鋼廠,在冶煉過程中會產生「集塵灰」和「爐碴」廢棄物,其中集塵灰更含有被稱作「世紀之毒」的戴奧辛。過去便曾因集塵灰的任意棄置,導致嚴重的環境污染問題。根據環保署的數據,全台目前共19家電弧爐煉鋼廠,每年產生19萬噸集塵灰、142萬噸爐碴。

環保署昨(26)日舉辦電弧爐碴及集塵灰再利用參訪活動,針對過去遭棄置的集塵灰,台鋼資源董事長方彥斌表示,台灣鋼聯至今已累積處理1.7萬噸,明年則預計開始去化堆置在大肚溪河床的集塵灰。

台灣每年經由電弧爐煉鋼,產生19萬噸集塵灰。攝影:陳昭宏

 

廢棄集塵灰精煉出氧化鋅 九成外銷至海外

 

自1990年代開始,台灣頻傳集塵灰、爐碴混合棄置的污染事件,使電弧爐煉鋼的事業廢棄物問題浮上檯面。工業局在1995年輔導12家煉鋼業者共同成立「台灣鋼聯公司」,處理集塵灰及含鋅廢棄物,產生具經濟價值的氧化鋅,至今仍是全台唯一可處理集塵灰的地方。

 

集塵灰經過初步處理成粒狀後,會被送進高溫達1300℃的「旋轉窯」中。戴奧辛在400℃以上的高溫就會完全分解、失去毒性;溫度再升高,即可產生「粗氧化鋅」(含鋅約58%的粒料)。

 

台灣鋼聯去年生產的粗氧化鋅約有5萬噸,台灣鋼聯環安處經理謝宗霖表示,目前約有九成外銷至日本、比利時、泰國等地,煉製成高純度的鋅錠,剩下一成則留在國內,由兩家化工廠純化成鋅氧粉,作為輪胎或鞋類的橡膠添加劑。

 

集塵灰被送進1300℃的「旋轉窯」後,戴奧辛會裂解,並產生「粗氧化鋅」。攝影:陳昭宏

 

由集塵灰再製而成的「粗氧化鋅」,有九成外銷到國外,精煉為高純度鋅錠。攝影:陳昭宏

 

集塵灰處理量能增至20萬噸 鋼聯:如採掩埋方式成本恐超2億元  

 

謝宗霖表示,自1999年營運至今,台灣鋼聯已經處理超過250萬公噸集塵灰。2010年增加二號窯之後,每年的集塵灰處理量能更增至約20萬噸,也多出6萬公噸的餘裕量。因此2021年,台灣鋼聯通過環差變更,開始收受含鋅污泥、鋅錳電池、廢鋅等廢棄物。

 

近年屢見集塵灰、爐碴棄置案件,新竹新豐過去也曾因廢棄物棄置問題,而被污名為全台最毒海岸線。台灣鋼聯近年開始無償收受新竹海岸、彰化遭棄置的集塵灰;堆置在大肚溪河床的集塵灰,明年也將協助處理。方彥斌表示,目前累積協助處理量已達1.7萬噸,若採掩埋方式,成本可能已超過2億元。

 

台灣鋼聯收受新竹、彰化遭棄置的集塵灰,累積已達1.7萬噸。資料照。圖為出現在新竹鳳鼻隧道旁海岸線的集塵灰。攝影:晁瑞光。圖片來源:台南社大提供。

 

爐碴分兩種 氧化碴易處理 還原碴再利用仍待優化

 

除了產生集塵灰,全台每年冶煉廢鐵,也會產生142萬噸的爐碴,回收可成為水泥生料、瀝青混凝土、級配粒料、控制性低強度材料(CLSM)等,可運用在工程上。

 

不過,爐碴其實還分成「氧化碴」和「還原碴」。環保署廢棄物管理處處長兼資源循環辦公室主任賴瑩瑩表示,氧化碴僅需經過破碎、篩分,就能再利用。目前全台已有18家再利用機構,工程會也每季召開會議,媒合運用在公共工程,氧化碴已能做到「處理量能平衡」。

 

還原碴則因含有游離氧化鈣、氧化鎂,遇水會膨脹,直接利用於道路鋪面將產生「波浪路」、製作牆壁可能形成「痘痘屋」。因此若要在工程上使用還原碴,得先經過「安定化」的程序,讓還原碴不再膨脹。

 

2016年成立、2020年開始營運的台鋼資源公司,為台灣鋼聯的子公司,主要業務就是電弧爐煉鋼爐碴、集塵灰處理窯爐碴的再利用。

 

還原碴進入台鋼資源廠區,會進行成分檢驗,並破碎、篩分。粒徑減至5毫米以下,就會被送進「蒸壓釜」安定化。在高溫高壓下,游離氧化鈣、氧化鎂會消解反應,使還原碴趨於穩定、不易膨脹;產品檢驗合格後,就能再利用。台鋼資源總經理蔡文博表示,2020年至今,廠內已經去化40萬噸以上爐碴。

 

環保署統計,每年冶煉廢鐵,會產生142萬噸爐碴。圖為堆放在台鋼資源廠區的爐碴。攝影:陳昭宏

 

賴瑩瑩表示,目前國內處理還原碴的機構,除了台鋼資源外,潤泰、台泥兩家水泥廠,也會以高溫水泥窯,將還原碴製成水泥熟料,亞泥也剛取得再利用許可。他指出,國內的還原碴庫存,已從2016年的70~80萬噸,降至現在的50萬噸,「會像早期集塵灰一樣,漸漸完整去化。」

 

不過,目前法規僅開放爐碴運用在非構造物或特定廠房的構造上,蔡文博認為,若要更加有效去化爐碴,應開放更多用途,讓爐碴的再利用不只侷限於低強度混凝土。

 

還原碴需要高溫高壓處理,才能被運用在工程上,否則遇水將會膨脹。攝影:陳昭宏

 

※本文授權自環境資訊中心,原文見此

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