新營工業區空污陳情多 環局開3罰單最高可罰2千萬

摘錄自2019年11月1日自由時報台南報導

大新營地區民眾常反映新營工業區、新營交流道等地周遭空氣污染及異味,環保局辦理新營工業區專案聯合稽查,查獲兩廠家違規,分別發現依「未依空污許可操作」、「廢棄物未依規定分類且露天貯存」及「廢棄物未依許可內容存放」、「廢棄物貯存地點標示不清」部分,依違反空氣污染防制法、廢棄物清理法相關規定,現場開立3張罰單,最高可處罰鍰2千萬元。

環保局表示,成立專案稽查辦理深度查核,盼解決陳情民眾的困擾,新營工業區跨科室專案聯合稽查,動員空氣及噪音污染管理科、水污染管理科、事業廢棄物管理科、稽查檢驗科等4科,計22位環保稽查同仁投入,發現空氣污染防制設備儀表故障、廢棄物未依規定分類且露天貯存、廢棄物貯存地點與經本局核准之事業廢棄物清理計畫書要求不一致等違規態樣。

環保局長林淵淙說,針對新營工業區空污陳情問題,2019年9月起啟動專案深度稽查,至今已完成17家列管廠商查核,其中11家查有污染情事,開立15張罰單,裁罰金額高達94萬2000元。將持續稽查並輔導廠商改善,呼籲廠商務必依照許可證操作。

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未來焚化爐啟用 台東市代強烈要求各鄉鎮分擔底渣存放

摘錄自2019年11月1日自由時報台東報導

台東市民代表會市政綜合質詢1日進入第2天議程,垃圾議題成焦點,蔡政家等市代表示,因縣議會已通過啟用焚化爐的預算,強烈要求未來用焚化爐啟用,焚燒後的底渣存放應由各鄉鎮分擔;台東市長張國洲表示,在尊重多數意見下,只能無奈接受啟用焚化爐,但他堅持焚化爐的啟用必須在「零汙染」的前提下才能啟用。

針對縣議會通過啟用焚化爐預算,蔡與另名市代陳金溪持相同看法,雖然台東市選出的議員持反對態度,但是敵不過鄉鎮的議員支持,焚化爐勢必會啟用,對台東市而言是無奈被迫接受,希望張國洲有所堅持,未來啟用後,剩餘底渣應由各鄉鎮帶回掩埋,台東市的部分由各鄉鎮依比率分配掩埋。

垃圾是所有台東鄉鎮市的責任,既然台東市承擔焚化垃圾的責任,加上建農垃圾掩埋場也達飽和階段,垃圾處理是各鄉鎮都必須面對的問題,所有鄉鎮均分責任,不能只有台東市扛重責。

張國洲表示,垃圾處理是縣府的權責,既然縣府及議會採取焚化政策,公所只能無奈接受,但他堅持啟用前的測試必須以「零汙染」為前提,才能正式啟動焚化爐,為了嚴格把關市民健康,立場無法妥協;至於底渣掩埋問題,非常認同2位代表所提各鄉鎮共同分擔的建議。

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中國狗權漸獲關注 虐待棄養將受罰

摘錄自2019年11月1日中央社報導

隨著社會進步,中國「狗權」漸漸為人所關注。山西太原本月1日實施被譽為「最嚴養狗令」法規,新版「太原市養犬管理條例」,包括在重點管理區域內養犬,每戶限養一隻。牽繩不能超過1.2公尺;禁止組織、參與「鬥犬」活動、禁止遺棄或者虐待犬隻。

中國也有其他多地推出養狗限制和保護動物規範,也包括不准虐狗、遺棄,明確了處罰措施。

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台南七股10多流浪犬追逐黑面琵鷺 保育現隱憂

摘錄自2019年10月31日自由時報報導

在台南市七股區頂山鹽灘地度冬棲息的黑面琵鷺現約有240隻,擔任黑琵調查員的台南市生態保育學會副總幹事黃永豐,30日在黑琵棲地目睹10多隻流浪犬,兩度追逐黑琵,還很聰明的以包圍之姿要攻擊黑琵,嚇得黑琵飛竄逃命。

黃永豐指出,二年前就觀察到流浪犬追逐騷擾頂山黑琵的紀錄,但件數不多,今年追逐攻擊件事升高,他個人就目擊3次,肇事者疑來自同一群野狗有10多隻。黃永豐推測野狗可能是因好玩或者要抓黑琵來吃,才會群攻黑琵。

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卓蘭自來水白濁如「洗米水」 台水允諾增設2排氣閥改善

摘錄自2019年11月4日自由時報苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮內灣、上新里居民反映,近期自來水質呈白濁色,且疑石灰質過高,讓鎮民抱怨連連,苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮與台灣自來水公司今(4日)早與鎮民共開協調會,台水表示,水質硬度檢測皆符合標準,另本月底前則會增設2處排氣閥改善水質濁度,2020年則將編列4000萬元汰換雙連地區老舊管線。

卓蘭鎮長詹錦章表示,近期陸續有鎮民反映自來水混濁,再加上當地地下水層內包括石灰質等礦物質含量較高,擔心影響健康。

台水公司第4區管理處長蕭淑貞表示,因高壓送水過程氣泡釋出,才讓流出的水色看起來較混濁,靜置一段時間後就會恢復清澈,而台水近期也將增設兩處排氣閥,使空氣在水管內可先排出,預計本月底完工。

至於石灰質過高疑慮,蕭處長解釋,卓蘭淨水廠於2012年增設軟化設備後,水質硬度皆降至符合標準值的每公升200毫克以下,檢測水質濁度不良地區的用水也符合標準,未來會持續監控淨水效能。

另,鎮內部分地區自來水管線老舊,常發生「爆管」問題,台水也承諾,明年編列4000萬元汰換坪林里雙連國小附近路段的地下管線,預計總長約4.9公里,2020年10月底前完工,確保穩定供水及品質。

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中火放流水超標引關注 台電:廢水場12月啟用

摘錄自2019年11月4日自由時報台中報導

立法院社福及衛環委員會今(4日)天在國民黨召委陳宜民召集下,邀集包括立委江啟臣、以及台中市議會副議長顏莉敏、黃馨慧、李中、冉齡軒等議員到台中電廠考察,包括經濟部次長曾文生、環保署副署長、台電董事長楊偉甫、台中電廠朱記民廠長,針對放流水「硼」超標,實地了解廢水處理場施工進度與廢水處理情形,並要求4部燃煤機組在2座燃氣機組啟用後就需拆除而非備用。

台中電廠朱記民廠長簡報時,先對排放水超標表示歉意,強調正在興建的廢水處理場,預計12月就能正式啟用,屆時放流水「硼」含量就能符合標準,並說在此之前將以廠內循環方式,所有放流水將不再外排。

陳宜民表示,2018年約這個時間也到台中電廠考察,這次是來關心台中電廠燃煤改成燃氣的期程,以及最近放流水「硼」超標的改善方式與進度。

減煤是世界趨勢,並舉聯合國秘書長古特瑞斯2日提出的警告:「對抗氣候變遷,亞洲必須戒除煤癮」,因台灣燃煤發電比率近4成,要求台電檢討能源政策降低燃煤發電;立委顏寬恒則要求,在兩部天然氣機組正式發電後,4部燃煤機組要除役拆除,而不是留下來備用。

至於4部燃煤機組除役問題,台電表示,台灣能源選擇很有限,必須維持供電穩定和多元化,因此保留4部燃煤機組以備不時之需有其必要,且未來要啟用也有嚴格限制,並強調減煤已經是現在進行式,2019年用煤量和2014年相比,將減少超過500萬噸。

經濟部次長曾文生並解釋,在設備改善下,即使煤用量沒減少,空污排放量也會降低,並說將4部機組留下來,可讓電廠有10部機組可調度,但平時最多就是啟用6部,讓各機組有更長時間維護、歲修,對於空氣品質其實有更實質的幫助。

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台南地下水污染嚴重? 台水:自來水質符標準、未用地下水

摘錄自2019年11月4日自由時報台南報導

全國有7縣市地下水汙染嚴重,監測值均超過飲用水源水質標準,其中包括台南地區。自來水公司第六區管理處澄清,台南地區自來水水源並未使用地下水,且長期監測自來水原水水質均符合標準,民眾可安心飲用。

水公司六區處說明,台南地區自來水水源主要來自曾文、烏山頭、南化(包含甲仙攔河堰)等水庫約占95%,其餘5%取自曾文溪、劍文溪等河川,並未取用地下水作為自來水的水源。

其次,截至2019年6月止,台南市自來水普及率為99.07%,在六都中僅次於台北市的99.66%,且屬舊台南市的永華6區自來水普及率更高達99.88%,顯示民眾飲水來源主要以地面水為水源的自來水,並無飲用地下水的疑慮。

水公司六區處最後表示,經長期監測原水水質,均符合飲用水水源水質標準。經淨水處理後供應到用戶水龍頭的自來水水質,也符合飲用水水質標準,六區處每年自主管理檢測及環保局檢測,合格率均達100%,民眾用戶可安心飲用自來水。

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更有效、易普及 科學家發現從大氣中收集二氧化碳的新方法

環境資訊中心外電;姜唯 翻譯;林大利 審校;稿源:ENS

麻省理工學院(MIT)開發出一種可從空氣中去除二氧化碳的新方法,有機會成為對抗氣候變遷的利器。

要從其他氣體流中去除二氧化碳,大多數方法都需要相當高的濃度,如化石燃料發電廠排煙管的濃度,而MIT的新技術可以應用在幾乎任何濃度的二氧化碳,甚至可低至400ppm。研究人員說,目前已經有一些可應用於低濃度的新技術,但是MIT的新方法耗能較低、成本也較低。

MIT博士後研究員沃斯基安(Sahag Voskian)在博士班期間開發出這個系統。他和化工學系教授哈頓(T. Alan Hatton)將本研究。

這個新技術的基本流程是讓空氣通過一組帶電的電化學板。整個設備是個可從空氣或其他氣體流中吸收二氧化碳的大型特殊電池,充電時空氣流過其電極,放電時釋放出氣體。

運作時,該設備就是不斷重複充電跟放電,充電時將新鮮空氣或原料氣體吹入系統,放電過程中吹出純濃縮二氧化碳。

隨著電池充電,電極堆中每一個電極的表面發生電化學反應。這些電極上塗著奈米碳管複合而成的聚蒽醌(polyanthraquinone)。這些電極對二氧化碳具有天然的親和力,即使在濃度很低的情況下也很容易與空氣或進料氣體中的分子發生反應。

電池放電時會發生逆反應。在此過程中,該設備可以提供整個系統所需的部分電源,並且可以噴射出純的二氧化碳。整個系統在室溫和正常氣壓下運行。

沃斯基安解釋:「與大多數其他碳捕獲或碳吸收技術相比,這個技術的最大優勢是吸附劑對二氧化碳的親和力具有二元性質。」

也就是說,電極材料的性質「要不親和力很高,要不沒有親和力」,取決於電池的充電或放電狀態。其他碳捕獲技術的反應則需要中間化學處理步驟或熱量、壓力差等能量輸入。

「這種二元親和力可以捕獲任何濃度的二氧化碳,包括400ppm,並可釋放到任何載流中,包括100%二氧化碳。」

讓空氣通過一組帶電的電化學板,即可輕易地吸取二氧化碳。

部分軟性飲料裝瓶廠會燃燒化石燃料以產生二氧化碳,用於製作氣泡飲料。同樣地,有些農民會燃燒天然氣產生二氧化碳,飼育溫室裡的植物。沃斯基安說,新系統可以讓這些應用不再需要化石燃料,也可以將溫室氣體從空氣中清除。

或者也可以將純二氧化碳氣流壓縮,注入地下以進行長期處理,甚至透過一系列化學和電化學過程製成燃料。

沃斯基安說,這個系統捕獲和釋放二氧化碳的過程都是革命性的進展,「所有過程都在室溫發生,不需要熱、壓力或化學輸入,只需這些兩個表面都能作用的薄片,可以堆疊在盒子中並接上電源。」

在工廠中,像是會不斷產生廢氣的發電廠,可以並排設置兩組這樣的電化學電池堆同時交替運作,將煙氣導向第一組進行碳捕集,第一組進入放電狀態時就導到第二組,如此系統可以一直同時捕獲和排出氣體。

在實驗室中,該團隊已經證明該系統可以承受至少7,000次充放電循環,在這段時間內效率損失30%。研究人員估計,他們可以輕鬆地將其提高到20,000至50,000個循環。

電極本身可以用標準化學處理方法製造。沃斯基安說,雖然目前製造工作仍是在實驗室環境中完成,但可以調整成用類似報紙印刷機的卷對卷製造工藝大量生產。他說:「我們已經開發出非常具有成本效益的技術,」他估計,這種材料的生產成本大約為每平方公尺的電極數十美元。

與其他現有的碳捕獲技術相比,該系統能源效率很高,每捕獲一噸二氧化碳使用約10億焦耳(1 GJ)的能量,而且始終如一。沃斯基安說,其他現有方法的能耗依進氣二氧化碳濃度不同,每噸介於10億到100億焦耳(10 GJ)之間。

研究人員成立了一家名叫Verdox的公司,以將該技術商業化,並希望在未來幾年內打造出先導性規模的工廠。該系統非常容易擴展。沃斯基安說:「如果需要更大的容量,只需要製造更多的電極即可。」

MIT Engineers Find New Way to Remove CO2 From Air CAMBRIDGE, Massachusetts, October 29, 2019 (ENS)

A new way of removing the greenhouse gas carbon dioxide (CO2) from a stream of air could provide a valuable tool in the battle against climate change say the engineers at the Massachusetts Institute of Technology, MIT, who developed the new system.

It can work on the heat-trapping gas at virtually any concentration level, even down to the roughly 400 parts per million currently found in the atmosphere.

Most methods of removing CO2 from a stream of other gases require higher concentrations, such as those found in the flue emissions from fossil fuel-based power plants. A few variations have been developed that can work with the low concentrations found in air, but the new method is less energy-intensive and expensive, the researchers say.

The technique, based on passing air through a stack of charged electrochemical plates, is described in a new paper in the journal “Energy and Environmental Science,” by MIT postdoc Sahag Voskian, who developed the work during his PhD, and T. Alan Hatton, the Ralph Landau professor of chemical engineering.

The device is a large, specialized battery that absorbs carbon dioxide from the air, or other gas stream, passing over its electrodes as it is being charged up, and then releases the gas as it is being discharged.

In operation, the device would simply alternate between charging and discharging, with fresh air or feed gas being blown through the system during the charging cycle, and then the pure, concentrated carbon dioxide being blown out during the discharging.

As the battery charges, an electrochemical reaction takes place at the surface of each of a stack of electrodes. These are coated with a compound called polyanthraquinone, which is composited with carbon nanotubes. The electrodes have a natural affinity for carbon dioxide and readily react with its molecules in the airstream or feed gas, even when it is present at very low concentrations.

The reverse reaction takes place when the battery is discharged. During this process, the device can provide part of the power needed for the whole system, and it ejects a stream of pure carbon dioxide. The whole system operates at room temperature and normal air pressure.

“The greatest advantage of this technology over most other carbon capture or carbon-absorbing technologies is the binary nature of the adsorbent’s affinity to carbon dioxide,” explains Voskian.

In other words, the electrode material, by its nature, “has either a high affinity or no affinity whatsoever,” depending on the battery’s state of charging or discharging. Other reactions used for carbon capture require intermediate chemical processing steps or the input of energy such as heat or pressure differences.

“This binary affinity allows capture of carbon dioxide from any concentration, including 400 parts per million, and allows its release into any carrier stream, including 100 percent CO2,” Voskian says.

In some soft-drink bottling plants, fossil fuel is burned to generate the carbon dioxide needed to give the drinks their fizz. Similarly, some farmers burn natural gas to produce carbon dioxide to feed their plants in greenhouses. The new system could eliminate that need for fossil fuels in these applications, and in the process actually be taking the greenhouse gas right out of the air, says Voskian.

Alternatively, the pure CO2 stream could be compressed and injected underground for long-term disposal, or even made into fuel through a series of chemical and electrochemical processes.

The process this system uses for capturing and releasing carbon dioxide “is revolutionary,” Voskian says. “All of this is at ambient conditions – there’s no need for thermal, pressure, or chemical input. It’s just these very thin sheets, with both surfaces active, that can be stacked in a box and connected to a source of electricity.”

In a working plant, for example, in a power plant where exhaust gas is being produced continuously, two sets of such stacks of the electrochemical cells could be set up side by side to operate in parallel, with flue gas being directed first at one set for carbon capture, then diverted to the second set while the first set goes into its discharge cycle.

By alternating back and forth, the system could always be both capturing and discharging the gas.

In the lab, the team has proven the system can withstand at least 7,000 charging-discharging cycles, with a 30 percent loss in efficiency over that time. The researchers estimate that they can readily improve that to 20,000 to 50,000 cycles.

The electrodes themselves can be manufactured by standard chemical processing methods. While today this is done in a laboratory setting, it can be adapted so that ultimately they could be made in large quantities through a roll-to-roll manufacturing process similar to a newspaper printing press, Voskian says. “We have developed very cost-effective techniques,” he says, estimating that it could be produced for something like tens of dollars per square meter of electrode.

Compared to other existing carbon capture technologies, this system is quite energy efficient, using about one gigajoule of energy per ton of carbon dioxide captured, consistently. Other existing methods have energy consumption which varies between one to 10 gigajoules per ton, depending on the inlet carbon dioxide concentration, Voskian says.

The researchers have set up a company called Verdox to commercialize the process, and hope to develop a pilot-scale plant within the next few years. And the system is very easy to scale up. Voskian says, “If you want more capacity, you just need to make more electrodes.”

※ 全文及圖片詳見:

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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中市警官涉收砂石業者60萬及4萬茶葉 法官裁定收押禁見

摘錄自2019年10月31日自由時報報導

台中地檢署偵辦警務員白喬維涉犯貪汙治罪條例案,10月30日深夜依涉嫌重大,所犯為5年以上重罪,有串證及滅證之虞聲請羈押禁見獲准,調查發現白員2017年服務於犯罪預防科任內,疑佯以允諾某涉案砂石業者,要求他疏通國土犯罪偵查作為,行賄或詐取新台幣60萬元及價值4萬元茶葉。

據了解,白員與妻子都是兩線二星警務員,白員元擔任市警局犯罪預防科約2年期間,今年7月調任四分局交通組,他被檢舉在犯罪預防科期間,有業者找他關說有關國土刑事案件,傳出與業者有不當往來,並收受60萬新台幣及4萬元茶葉。據悉,白員否認犯罪,辯稱這是借款,但實情到底白員是業者「白手套」、還是「收錢不辦事」,或是「趁機詐財」,有待進一步釐清。至於白妻訊問後已請回。

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