趙恩澤
隨著中國(guó)工業(yè)化、城市化的推進(jìn),我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)10.65億噸,生鐵產(chǎn)量8.87億噸,鋼材產(chǎn)量13.25億噸,居世界首位。鋼鐵產(chǎn)業(yè)以煤和焦炭為主要能源,是能耗和污染物排放大戶。鋼鐵行業(yè)各工序生產(chǎn)過程排放的污染物成分復(fù)雜、種類繁多,主要有SO2、NOx、煙粉塵、二噁英類、氟化物、VOCs等。目前,我國(guó)不僅對(duì)鋼鐵行業(yè)各工序SO2、NOx、PM、PM10、PM2.5和PCDD/Fs的排放特征有了較多的實(shí)測(cè)結(jié)果,也從不同區(qū)域和不同排放源分類方法出發(fā),構(gòu)建了有關(guān)鋼鐵行業(yè)大氣污染物排放清單,并建立了相應(yīng)的國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)。然而,針對(duì)鋼鐵行業(yè)VOCs的排放特征的研究相對(duì)較少,沒有詳細(xì)的排放清單,不能為制定VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)提供依據(jù)。本文通過對(duì)國(guó)內(nèi)外鋼鐵行業(yè)VOCs污染物重點(diǎn)排放源和排放特征的研究進(jìn)行匯總,以期為我國(guó)鋼鐵行業(yè)VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)的制定提供參考。
鋼鐵行業(yè)具有生產(chǎn)規(guī)模大、工藝流程長(zhǎng)的特點(diǎn),從礦石開采到鋼材最終加工,需要經(jīng)過很多生產(chǎn)工序,主要包括:鐵前系統(tǒng)(焦化、燒結(jié)、球團(tuán))、高爐煉鐵、煉鋼(轉(zhuǎn)爐和電爐)、軋鋼(冷軋和熱軋)及其他輔助工序。其生產(chǎn)流程可分為兩大類:高爐轉(zhuǎn)爐流程,俗稱長(zhǎng)流程;電爐流程,俗稱短流程。鋼鐵企業(yè)污染物的大量排放主要包括:煙囪、排氣筒等點(diǎn)源排放,散料堆場(chǎng)等面源排放,以及焦?fàn)t、燒結(jié)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備的體源排放。不同工序環(huán)節(jié)具有不同的排放特征。
2.1.1 裝煤過程排放VOCs
裝煤是煤粉通過焦?fàn)t裝煤孔送至炭化室的過程。裝煤過程中會(huì)有粉塵排放,煤炭在分解過程中產(chǎn)生的有機(jī)化合物(如苯、苯并(a)芘和烴類物質(zhì)等)排放,是VOCs的排放源之一。
2.1.2 焦?fàn)t煙囪排放VOCs
用于加熱焦?fàn)t的氣體燃料在燃燒過程(燃燒室)中產(chǎn)生的廢氣通常直接從煙囪排放。燃料氣體的不完全燃燒或炭化室煤粉和焦化分解物泄漏到燃燒室中產(chǎn)生的黑色煙氣,是焦?fàn)t煙囪污染物的排放來源之一。若使用未經(jīng)洗滌的焦?fàn)t煤氣(COG)作為燃料氣體,其中含有芳香族成分(主要是苯系物)最終會(huì)形成煤煙,成為VOCs的排放來源之一。
2.1.3 煉焦過程排放VOCs
煤料在炭化室內(nèi)經(jīng)過一個(gè)結(jié)焦周期的高溫干餾煉制,除了產(chǎn)生煤水分,還產(chǎn)生約含25%揮發(fā)物的炭化氣體。這些氣體通常會(huì)隨焦?fàn)t煤氣收集進(jìn)入煤氣凈化系統(tǒng),但在炭化室正壓條件下,氣體有可能從爐門、裝煤孔和上升管散逸排放;如果墻體有裂縫或加熱過程中焦?fàn)t煤氣不完全燃燒也會(huì)有氣體溢出。這是焦?fàn)t爐體VOCs的無組織排放源。
2.1.4 推焦過程排放VOCs
推焦時(shí),爐門會(huì)自動(dòng)打開,完全炭化的焦炭由推焦車(焦移機(jī))導(dǎo)出炭化室并導(dǎo)入熄焦車,此過程中會(huì)有炭化室煤粉和焦化分解產(chǎn)物排放,是VOCs的排放來源之一。
2.1.5 熄焦過程排放VOCs
一般情況下,需采用濕法熄焦(水冷卻)或干法熄焦(惰性氣體循環(huán)冷卻)兩種方式,將出爐焦炭的溫度從1100℃冷卻至80℃,以避免燃燒。熄焦過程中的排放物主要是由粉塵、CO、NH3和H2S組成,還會(huì)有少量不同的有機(jī)化合物,是VOCs的排放來源之一。
2.1.6 焦?fàn)t煤氣凈化與副產(chǎn)品加工過程排放VOCs
粗焦?fàn)t煤氣因含有H2、CH4、CO和烴類而具有相對(duì)較高的熱值,可作為氣體燃料,但使用前必須先凈化。凈化過程中可產(chǎn)生有價(jià)值的副產(chǎn)品,如焦油、輕質(zhì)油(主要由苯、甲苯、二甲苯等苯系物組成)、萘、苯酚和氨。焦油等副產(chǎn)品的后續(xù)加工通常在封閉系統(tǒng)中進(jìn)行,但泵、閥、抽風(fēng)機(jī)、壓力釋放裝置等加工設(shè)備在運(yùn)行過程中的泄漏和散逸,可形成有機(jī)化合物的無組織排放。
2.1.7 化工產(chǎn)品儲(chǔ)罐排放VOCs
焦?fàn)t煤氣凈化回收的化工產(chǎn)品在儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)運(yùn)的過程中會(huì)散逸揮發(fā)性有機(jī)物,如焦油和粗苯的儲(chǔ)罐、中間罐、分離槽罐等在物料儲(chǔ)運(yùn)的過程中會(huì)排放大量VOCs。
2.1.8 焦化污水處理站排放VOCs
焦化廠在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水,如焦?fàn)t煤氣冷凝水、蒸氨廢水等,含有多種有機(jī)化合物和無機(jī)化合物。在廢水處理的多個(gè)場(chǎng)所,包括焦化污水處理站露天曝氣池、厭氧反應(yīng)池等,會(huì)有部分有機(jī)物揮發(fā),是VOCs的排放源之一。
2.2.1 燒結(jié)過程排放VOCs
燒結(jié)過程中,燃料燃燒產(chǎn)生的高溫(1250℃~1350℃),使燒結(jié)料水分蒸發(fā)并發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng),形成部分液相黏結(jié),產(chǎn)生氮氧化物、硫氧化物、氟化物、重金屬等污染物。同時(shí),鐵礦粉的熱解、含碳原材料的熱解和不完全燃燒以及含油殘留物(如軋屑等)的熱揮發(fā),會(huì)產(chǎn)生以碳?xì)浠衔餅橹饕煞值膿]發(fā)性有機(jī)物(VOCs),是VOCs的排放源之一。
2.2.2 球團(tuán)焙燒過程排放VOCs
球團(tuán)焙燒過程包括干燥、加熱和冷卻。加熱和冷卻可以在帶式焙燒機(jī)和鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯兩個(gè)不同的系統(tǒng)中進(jìn)行。前者在氧化和燒結(jié)階段將生球加熱到1300℃~1350℃,以獲得高強(qiáng)度的球團(tuán);后者將生球直接運(yùn)送到爐篦板上,工作溫度約為1250℃。與燒結(jié)過程一樣,高溫焙燒過程也會(huì)產(chǎn)生氮氧化物、硫氧化物、氟化物等常規(guī)污染物,同樣由于鐵礦粉的熱解、含碳原料及燃料的熱解和不完全燃燒產(chǎn)生碳?xì)浠衔锖投喹h(huán)芳烴化合物,是VOCs的排放源之一。
2.3.1 電爐廢鋼裝料、預(yù)熱及冶煉過程中排放VOCs
電爐煉鋼時(shí),需要加入廢鋼和用于造渣的石灰石或白云石,有時(shí)還要裝入一些含碳物料和塊煤,入爐廢鋼可能粘附有機(jī)材料(如油、涂料、潤(rùn)滑劑或塑料等)。這些物料的加入會(huì)導(dǎo)致苯、甲苯、二甲苯及其他揮發(fā)性有機(jī)物的排放。
歐盟《鋼鐵工業(yè)最佳可行性技術(shù)參考文件》(工業(yè)排放指令(IED)2010/75/EU(綜合污染預(yù)防與控制))(Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production(Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)))中給出了歐盟焦化工序全廠及各生產(chǎn)單元苯和VOCs的排放量。
在有組織直接排放源方面,2005年歐盟成員國(guó)焦化工序煙囪及熄焦塔的大氣污染物排放中,苯的排放量為0.1~45g/t焦;2004年波蘭一家焦化廠直接排放源污染物排放中,苯并芘、吡啶、甲苯、二甲苯和苯酚的排放量分別為0.012g/t焦、2.35g/t焦、0.74g/t焦、0.69/t焦和5.67g/t焦。
在無組織排放源方面,裝煤過程中苯的無組織排放量為0.01~1.2g/t焦;煉焦過程爐門苯的無組織排放量為0.2~14g/t焦;煉焦過程爐頂苯的無組織排放量為0.8~8g/t焦;上升管無組織排放量為0.01~0.1g/t焦;焦?fàn)t煤氣凈化和副產(chǎn)品加工過程苯的無組織排放量為0.1~24g/t焦。
美國(guó)環(huán)境保護(hù)總署(EPA)推薦的《AP-42排放系數(shù)手冊(cè)》(2008)(Emission Factor Documentation for AP-42 Section 12.2)中,給出了焦化工序各生產(chǎn)單元VOCs的排放系數(shù)。
其中,焦?fàn)t推焦產(chǎn)生的VOC排放系數(shù)為38g/t焦。排放數(shù)據(jù)來自位于印第安納州東芝加哥的內(nèi)陸鋼鐵公司第二工廠1990年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、拉克萬納鋼鐵焦化廠1991年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和位于賓夕法尼亞州莫尼森的科佩斯工業(yè)莫奈森焦化廠1996年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
燃燒煙囪產(chǎn)生的VOC排放系數(shù)為47g/t焦。排放數(shù)據(jù)來自位于亞拉巴馬州多洛邁特的科珀斯工業(yè)伍德沃德焦炭廠1996年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、位于阿拉巴馬州伯明翰的斯洛斯工業(yè)公司1995年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、位于印第安納州東芝加哥的內(nèi)陸鋼鐵公司第二工廠1990年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、位于賓夕法尼亞州莫尼森的科佩斯工業(yè)莫奈森焦化廠1996年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和位于賓夕法尼亞州伊利的伊利焦炭公司1996年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
焦化副產(chǎn)品回收過程中的VOC排放系數(shù)如下(見表1、表2)。
由表1可知,鋼鐵廠焦化副產(chǎn)品回收車間的輕油、焦油、BTX儲(chǔ)罐,焦油沉降槽、攔截槽、脫水槽,洗油循環(huán)槽等槽罐在未采取控制措施前VOC的排放系數(shù)為6125.2g/t焦,部分槽罐采取控制措施后苯、BTX和VOC的排放系數(shù)為5456.5g/t焦,其中未采取控制措施的直接水冷卻塔、焦油裝底冷卻塔和焦油攔截槽的排放系數(shù)最大;其他槽罐排放系數(shù)較小,且在使用氣體密封或使用活性炭處理后,排放系數(shù)大幅度降低。
表1 焦化副產(chǎn)品回收車間VOC排放系數(shù) kg/t焦
表2為排放系數(shù)數(shù)據(jù),適用于具有有效泄漏檢測(cè)及修復(fù)(LDAR)計(jì)劃和EPA要求的設(shè)備泄漏排放估算篩選值設(shè)施的企業(yè)。由表2可知,各裝備采用合適的密封措施后,完全可以避免VOC的泄漏。
表2 焦化副產(chǎn)品回收車間裝備泄漏VOC的排放系數(shù) kg/d/單個(gè)設(shè)備
2006年中國(guó)科學(xué)院何秋生在其博士學(xué)位論文《我國(guó)煉焦生產(chǎn)過程排放的顆粒物和揮發(fā)性有機(jī)物的組成特征、排放因子及排放量初步估計(jì)》中,采用預(yù)濃縮儀(Entech 7100)和色譜/質(zhì)譜系統(tǒng)(HP6890GC/597 3MSD)分析了4.3m頂裝焦?fàn)t煙氣(包括經(jīng)高煙囪排放的燃燒室廢氣和出焦、裝煤廢氣及熄焦廢氣)、爐
頂空氣(生產(chǎn)過程焦?fàn)t頂隨機(jī)采樣,包括裝煤和出焦等典型生產(chǎn)活動(dòng))和廠區(qū)及地區(qū)空氣(焦化廠區(qū)距焦?fàn)t10米處、廠界邊緣、距焦化廠界500m處)中NMVOC或NMHC的濃度水平,并估算了排放系數(shù)。研究結(jié)果顯示,焦?fàn)t煙氣中的NMHC的排放濃度與排放速率分別為178.7~233.9 mg/m3和36.9~48.0kg/h,焦?fàn)t頂空氣中NMHC的濃度接近1.5 mg/m3,廠區(qū)及附近地區(qū)空氣中NMHC的濃度為0.3945~0.8798 mg/m3。該研究根據(jù)排放濃度、煙氣排放速率、煙氣排放時(shí)間和該時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)量計(jì)算,得到煉焦生產(chǎn)NMHC的排放因子范圍為150~350g/t焦,均值為300g/t焦,地面站和煙囪煙氣中總NMHC排放分別為55.83g/t焦和247.63g/t焦。
2009年西南大學(xué)李從慶在其碩士學(xué)位論文《煉焦生產(chǎn)大氣污染物排放特征研究》中,采用預(yù)濃縮儀(Entech 7100)和色譜/質(zhì)譜系統(tǒng)(HP6890GC/5973 MSD)分析了6m頂裝焦?fàn)t爐頂空氣(焦?fàn)t爐頂煤塔側(cè)第l至第4孔炭化室上升管旁)和煉焦生產(chǎn)各工序煙囪(裝煤、出焦、熄焦)煙氣中NMHC的濃度水平,并估算了排放系數(shù)。研究結(jié)果顯示,焦?fàn)t爐頂NMHC的濃度在0.35~1.91mg/m3之間,裝煤、出焦和熄焦時(shí)煙氣中NMHC的濃度分別為(172.1±291.1)mg/m3、(1.19±0.50)mg/m3和(0.40±0.22)mg/m3,排放速率分別為(7.38±12.49)kg/h、(0.16±0.07)kg/h和(0.04±0.02)kg/h。該研究根據(jù)一個(gè)周期(10min)污染物排放量和焦炭產(chǎn)量計(jì)算得到煉焦生產(chǎn)裝煤、出焦和熄焦工序的NMHC排放因子分別為(56.84(標(biāo)準(zhǔn)偏差96.15))g/t焦、(1.26±0.53)g/t焦和(0.28±0.16)g/t焦。
2014年環(huán)境保護(hù)部公告《大氣揮發(fā)性有機(jī)物源排放清單編制技術(shù)指南(試行)》(第55號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《指南》”)中,機(jī)械煉焦的揮發(fā)性有機(jī)物源排放系數(shù)的推薦值為2960g/t焦炭。
根據(jù)2012年對(duì)B鋼煉鐵廠焦化生產(chǎn)過程中導(dǎo)焦車、干熄焦和裝煤車除塵系統(tǒng)出口的VOCs濃度的監(jiān)測(cè)結(jié)果,結(jié)合煙氣流量、年工作時(shí)間以及年產(chǎn)量計(jì)算出各除塵系統(tǒng)出口VOCs的排放系數(shù)(見表3)。從B鋼2012年焦化生產(chǎn)的監(jiān)測(cè)結(jié)果及單位排放量可知,導(dǎo)焦車除塵系統(tǒng)出口、干熄焦除塵系統(tǒng)出口和裝煤車除塵系統(tǒng)出口VOCs的單位排放量范圍分別為0.3992~2.7562g/t焦、0.1401~2.6605g/t焦和0.1145~0.8630g/t焦。
表3 B鋼2012年焦化生產(chǎn)各除塵系統(tǒng)出口VOCs監(jiān)測(cè)結(jié)果及排放量
2016年對(duì)Q焦化廠各煙囪及化產(chǎn)儲(chǔ)罐的VOCs進(jìn)行了采樣監(jiān)測(cè),采用美國(guó)EPA TO-15方法利用不銹鋼罐(Summa罐)采樣—冷阱聚焦進(jìn)樣—GC-FID/MS分離檢測(cè),定量的VOCs組分包括烷烴、烯烴、炔烴、芳香烴、醛、酮、酯、鹵代烴在內(nèi)的共103種物質(zhì)。根據(jù)采樣監(jiān)測(cè)結(jié)果,結(jié)合煙氣流量、年工作時(shí)間以及年產(chǎn)量計(jì)算出各監(jiān)測(cè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)濃度、年排放量及單位排放量(見表4)。根據(jù)監(jiān)測(cè)及估算數(shù)據(jù),Q焦化廠單位產(chǎn)品VOCs排放量為26.5911g/t焦炭,焦化廠化產(chǎn)儲(chǔ)罐區(qū)VOCs排放量非常大,占全廠排放量的94.29%。
表4 Q焦化廠主要點(diǎn)源VOCs監(jiān)測(cè)及計(jì)算結(jié)果
根據(jù)以上對(duì)焦化廠VOC及其相關(guān)物質(zhì)的監(jiān)測(cè)與調(diào)查結(jié)果,形成匯總數(shù)據(jù)(見表5)。
表5 國(guó)內(nèi)外焦化廠VOC及其相關(guān)物質(zhì)排放量匯總
歐盟《鋼鐵工業(yè)最佳可行性技術(shù)參考文件》(IED 2010/75/EU)中給出,2004年歐盟25國(guó)的15個(gè)燒結(jié)廠的燒結(jié)生產(chǎn)線非甲烷揮發(fā)性有機(jī)物(NMVOC)的年平均排放量為1.5g/t~260.9g/t燒結(jié)礦。
上述文件還給出,2004年歐盟25國(guó)的三個(gè)球團(tuán)廠VOC的排放量為5g/t~40g/t球團(tuán)礦。這三家球團(tuán)廠2004年球團(tuán)礦產(chǎn)量約1300萬t,約占?xì)W盟總產(chǎn)量的63%。
根據(jù)2012年對(duì)B鋼煉鐵廠燒結(jié)生產(chǎn)過程中除塵系統(tǒng)進(jìn)出口的VOCs濃度的監(jiān)測(cè)結(jié)果,結(jié)合煙氣流量、年工作時(shí)間以及年產(chǎn)量計(jì)算出各除塵系統(tǒng)進(jìn)出口VOCs的單位排放量(見表6)。燒結(jié)機(jī)頭除塵系統(tǒng)進(jìn)口VOCs單位排放量為0.6357g/t~1.6558g/t燒結(jié)礦,脫硫系統(tǒng)進(jìn)口VOCs單位排放量為1.9043g/t燒結(jié)礦;脫硫系統(tǒng)出口VOCs單位排放量為0.3602g/t~2.2572g/t燒結(jié)礦。
表6 B鋼2012年燒結(jié)機(jī)頭除塵和脫硫系統(tǒng)進(jìn)出口VOCs監(jiān)測(cè)結(jié)果及單位排放量
根據(jù)以上對(duì)燒結(jié)球團(tuán)廠VOC及其相關(guān)物質(zhì)的監(jiān)測(cè)與調(diào)查結(jié)果,形成匯總數(shù)據(jù)(見表7)。
表7 燒結(jié)球團(tuán)廠VOC及其相關(guān)物質(zhì)排放系數(shù)匯總
歐盟《鋼鐵工業(yè)最佳可行性技術(shù)參考文件》(BAT)中提到,歐盟電弧爐煉鋼苯的排放量為0.03~4.4g/t鋼。
2014年環(huán)境保護(hù)部公告《指南》中,煉鋼工藝電弧爐的揮發(fā)性有機(jī)物源排放系數(shù)的推薦值為100g/t鋼。
根據(jù)2012年對(duì)B鋼煉鋼廠電爐各除塵系統(tǒng)出口的VOCs濃度的監(jiān)測(cè)結(jié)果,結(jié)合煙氣流量、年工作時(shí)間以及年產(chǎn)量計(jì)算出各除塵系統(tǒng)出口VOCs的單位排放量(見表8)。
表8 B鋼2012年煉鋼廠和鋼管事業(yè)部電爐各除塵系統(tǒng)出口VOCs監(jiān)測(cè)結(jié)果及單位排放量
根據(jù)以上對(duì)煉鋼廠VOC及其相關(guān)物質(zhì)的監(jiān)測(cè)與調(diào)查結(jié)果,形成匯總數(shù)據(jù)(見表9)。
表9 國(guó)內(nèi)外煉鋼廠VOC及其相關(guān)物質(zhì)排放系數(shù)匯總
美國(guó)《AP-42排放系數(shù)手冊(cè)》(2008)(Emission Factor Documentation for AP-42 Section 12.2)中VOC及相關(guān)污染物排放系數(shù)數(shù)據(jù)大多來源于1981—1996年間對(duì)企業(yè)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。歐盟《鋼鐵工業(yè)最佳可行性技術(shù)參考文件》(IED 2010/75/EU(IPPC))中VOC及相關(guān)污染物排放量數(shù)據(jù)大多來源于歐盟25國(guó)2004—2005年間對(duì)企業(yè)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。因各企業(yè)運(yùn)行情況、設(shè)備新舊程度不同,污染物排放量數(shù)據(jù)最小值與最大值之間差距較大。我國(guó)《指南》中鋼鐵及焦化行業(yè)VOCs排放系數(shù)來源主要為文獻(xiàn)調(diào)研數(shù)據(jù)和估算數(shù)據(jù)。其中文獻(xiàn)調(diào)研數(shù)據(jù)包括國(guó)內(nèi)外科技文獻(xiàn)、國(guó)外排放系數(shù)庫(kù)、行業(yè)報(bào)告等來源數(shù)據(jù),估算數(shù)據(jù)包括模型估算和物料衡算方法計(jì)算數(shù)據(jù),《指南》未給出具體參考文獻(xiàn)內(nèi)容。
我國(guó)《指南》給出的機(jī)械煉焦VOC排放系數(shù)為2960g/t焦,遠(yuǎn)大于歐盟《鋼鐵工業(yè)最佳可行性技術(shù)參考文件》給出的不同歐盟成員國(guó)焦化廠2005年排放數(shù)據(jù)(焦化工序煙囪及熄焦塔的大氣污染物排放中,苯的排放量為0.1~45g/t焦;裝煤過程中苯的無組織排放量為0.01~1.2g/t焦;煉焦過程爐門苯的無組織排放量為0.2~14g/t焦;煉焦過程爐頂苯的無組織排放量為0.8~8g/t焦;上升管無組織排放量為0.01~0.1g/t焦;焦?fàn)t煤氣凈化和副產(chǎn)品加工過程苯的無組織排放量為0.1~24g/t焦),也遠(yuǎn)大于中科院何秋生博士學(xué)位論文中給出的NMHC的排放因子范圍(150~350g/t焦)和2016年對(duì)Q焦化廠各煙囪及化產(chǎn)儲(chǔ)罐的VOCs采樣監(jiān)測(cè)值(單位產(chǎn)品VOCs排放量為26.5911g/t焦)?!吨改稀分薪o出的煉鋼電弧爐VOC排放系數(shù)為100g/t鋼,遠(yuǎn)大于歐盟《鋼鐵工業(yè)最佳可行性技術(shù)參考文件》中給出的電弧爐煉鋼排放數(shù)據(jù)(苯的排放量為0.03~4.4g/t鋼),也遠(yuǎn)大于2012年對(duì)B鋼煉鋼廠電爐各除塵系統(tǒng)出口的VOCs采樣監(jiān)測(cè)值(電爐除塵系統(tǒng)出口0.1605~0.9579g/t鋼)。為切實(shí)發(fā)揮《指南》作用,更好地指導(dǎo)企業(yè)針對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物源排放系數(shù)確定防控重點(diǎn),建議對(duì)我國(guó)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)主要工序VOCs排放源進(jìn)行更大規(guī)模的監(jiān)測(cè),獲得更準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),從而給出更為合理的排放系數(shù)。