本學會於2019年10月16日,假臺灣大學舉辦“過濾分離vs.循環經濟”系列講習會(三),本次會議主題為「廢溶劑回收純化技術與挑戰」,特邀請行政院環保署、日本三菱化學及國內學界與研究單位專家,針對廢溶劑回收純化技術發表專題演講,受到與會七十多位先進的熱烈迴響。「循環經濟」議題已經成為世界潮流,也是政府推動「5+2」產業創新政策之一,正逐漸成為新一波工業革命與價值創新。自2017年舉辦系列一「有價金屬的回收及其挑戰」講習會、2018年舉辦系列二「新興薄膜水處理技術及挑戰」講習會,乃至此次講習會,已經成為本學會的年度盛事之一。
本學會常務監事暨臺灣區不織布工業同業公會理事長 陳世中先生代表何兆全理事長致歡迎詞 邱濟民 副執行秘書 行政院環保署 邱濟民 副執行秘書演講「國內環保署資源回收業務簡介與未來展望」。全球廢棄物量快速增加,其中每年丟棄之電子廢棄物達5,000萬公噸,成長速度比人口還要快。處理民眾淘汰的廢電子電器產品已成了新興的環保產業,環保署推動「城市採礦」,使行政面推動的資源回收,逐漸轉型為帶領產業創新及研究發展。邱副執秘舉出數個循環經濟的代表案例,包括廢寶特瓶回收資源化、廢輪胎處理再利用、廢鉛蓄電池回收資源化、廢機動車輛回收再使用、廢液晶面板創新資源化、廢印刷電路板金屬回收等。我們應該改變觀念,對回收廢棄物以資源視之,加強產官學研合作,以高科技與系統管理將廢棄物變成資源,促進產業發展,同時達到資源永續循環利用的目標。 寺田秀 博士 日本三菱化學公司 寺田秀(Shigeru Terada) 博士演講「Introduction to Zeolite Membrane for Dehydration」,他介紹該公司開發的Zebrex沸石膜脫水系統。Zebrex沸石膜上分佈著大小均勻的0.38nm孔隙,大幅提高膜的分離能力。與常規沸石膜相比,它進一步提高了生產效率,目前世界上已有七十多個實績。在生物乙醇生產過程中使用使用Zebrex沸石膜的脫水系統,可以節省能源並提高產量。對於回收和脫水溶劑(例如NMP (N-甲基-2-吡咯烷酮)、異丙醇和乙醇)的過程來說,它也是理想的選擇。在高含水環境中能夠有效地從水中分離出乙醇和異丙醇。
范光復 副總 李長榮化學工業股份有限公司 范光復 副總經理演講「電子級異丙醇回收再利用之現況與挑戰」。該公司為臺灣最大之異丙醇及甲基異丁基酮製造廠商,也是唯一電子級異丙醇一貫化生產廠,生產高純度(ppt level)電子級異丙醇,且提供垂直整合環保回收及再利用服務。電子級異丙醇利用自有純化技術回收後,除了將10% IPA提濃再利用,更可以結合自有MBR技術將90%水回收再利用,透過工業級渠道賣出。面臨的挑戰包括純化技術、客戶管理及法規面鬆綁等。
何宗仁 博士 工業技術研究院材料與化工研究所 何宗仁 博士演講「先進蒸餾技術於VOCs捕捉與溶劑回收之產業應用」。分離塔器技術是石化產業中最基礎、最重要的工業技術之一,在工業應用上,主要為產品純化與原料、廢棄物的回收處理,但操作過程相當耗能。工研院透過製程條件模擬計算、精準質傳構件(塔板、填充物)效率預測模型,建立一套塔器設計與診斷專家工具,可依據工廠製程需求,進行分離塔質傳構件的型式設計選用及問題診斷,可大幅提升蒸餾塔分離效率,提高產能與產品收率,同時亦可減少能源消耗。 李正春 執行長 匯能科技股份有限公司 李正春 執行長演講「循環經濟之應用與挑戰」。該公司具有多年的製程系統設計經驗,也成功輔導無數廠商於節能減碳專案作業,為國內少數具有提供完整的節能方案能力的專業顧問公司。循環經濟同時也重視資源使用效率以及循環利用率,設法發揮資源最大價值,以更少的資源來創造更多的效益,確保地球有限的資源能以循環再生、永續方式被使用。李執行長分享六個能源回收實例、三個水回收實例及四個溶劑回收實例,以豐富的實務經驗作為與會者資源循環再生之參考。
周上智 博士 紡織產業綜合研究所基盤研究室 周上智 博士演講「聚醯亞胺膜過濾應用及未來發展」。聚醯亞胺(PI)纖維具耐極高溫、極低溫、耐輻射線、耐化學性、耐磨耗性、柔軟、堅韌、阻燃、防火等特性,紡織所藉由分子結構設計,自主掌握關鍵原料技術,發展高性能PI纖維多樣化產品。聚醯亞胺膜可做為超濾膜(UF)及滲透蒸發膜(PV)用在溶劑精密過濾應用。滲透蒸發膜適用於蒸餾難以分離或不能分離的混合物如溶劑脫水,也能應用於油水雙疏濾膜、高溫過濾、氣體分離膜等,在循環經濟產業中將能扮演重要角色。 童國倫 教授 國立臺灣大學化學工程學系 童國倫 教授演講「滲透蒸發與蒸餾複合程序在溶劑回收上的應用與挑戰」。膜分離程序在化工產業中受到廣泛的運用,適合應用於以傳統方法如蒸餾無法分離的混合物,如具共沸點或沸點相近的溶液、同分異構物、熱敏感性物質等。其中滲透蒸發是目前極受矚目的研究領域,薄膜經過特殊設計介於液相與氣相間的分隔層,混合液與薄膜表面接觸,並依進料物種的化學活性與對薄膜親和性的不同,造成進料溶解進入膜內,藉著進料分子本身的大小、形狀及進料和膜材特定的官能基親和性所造成擴散速率的差異,進而擴散通過薄膜,當滲透物質擴散透過膜材後,因為系統維持在低壓狀態,滲透物種會快速氣化而脫附。若能結合簡單蒸餾及滲透蒸發兩種分離程序進行廢溶劑回收純化,將成為未來循環經濟的明星製程。 |
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