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電子封裝廢水回用工程案例

  1工程概況

  某電子公司是國內(nèi)重點(diǎn)集成電路封裝測試企業(yè),該公司主要從事半導(dǎo)體集成電路、半導(dǎo)體元器件的封裝測試業(yè)務(wù),其生產(chǎn)線廢水主要包括兩部分,一部分為晶元的減薄劃片廢水、另一部分為電鍍錫化廢水。減薄劃片廢水中主要含有大量的硅粉微粒,SS約2000mg/L左右,特性很穩(wěn)定,不易沉降,電導(dǎo)率僅為2-4µs/cm,東洋采用自主研發(fā)的二級連續(xù)UF膜系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)行廢水回收利用,廢水回收利用率≥90%,回收水質(zhì)好,同時回收硅粉。在此主要介紹電鍍錫化廢水的回用處理系統(tǒng);廢水中主要含有Cu、Sn、酸堿、有機(jī)物等,在該項目中首先要做好分質(zhì)分流是尤為重要,把錫化電鍍線上的廢水按照水中的成份及濃度來分質(zhì)收集,主要分為漂洗廢水、重污染廢水、有機(jī)槽廢液三路,水質(zhì)如下:

 

  2 工藝流程

  2.1項目承接方對電鍍廢水回用采用的工藝(如圖2)與目前較多電鍍企業(yè)廢水的回用工藝(如圖1)簡單比較:

  圖1是把所有電鍍廢水混合集中收集,先經(jīng)過物化或生物一系統(tǒng)處理,然后把上清液進(jìn)行膜系統(tǒng)回收,因在廢水處理過程中,投加了大量的PAC、PAM等,藥劑中含有大量的陽離子物質(zhì)存在水中,很容易與回用膜元件表面電荷結(jié)合而堵塞膜元件,更不能保證很高的回收率,通?;厥章首罡邇H能達(dá)到50%,往往并不能保證長期穩(wěn)定的運(yùn)行;因投加了大量的藥劑,使廢水的含鹽量也大大的增加,所以也降低了回用水水質(zhì);通過膜技術(shù)回用后的濃縮水重金屬通常會超標(biāo),不能直接排放,這樣只能回到廢水前處理系統(tǒng)中,從而增加了廢水處理部分的負(fù)荷及水量,嚴(yán)重影響廢水處理部分的效果,同時占地及土建投資也增大。

 

  經(jīng)過多年電鍍廢水及涉重金屬的研究及工程實(shí)踐,摸索出一套成熟穩(wěn)定的電鍍廢水回用技術(shù)(連續(xù)錯流抗污染多級膜法回用),把電鍍廢水分質(zhì)收集,單獨(dú)膜法回用,回用水可分別用到對應(yīng)的生產(chǎn)線或作為自來水使用;目前項目承接方采用的回用理念是“先回用后處理”,把廢水先進(jìn)行分質(zhì)收集,單獨(dú)膜法回用,回收率≥85%,濃縮后的廢水中重金屬離子濃度可提升到100倍以上,對該濃縮廢水可通過重金屬回收裝置(專利號:CN201010578758.5)進(jìn)行重金屬的提取,大大提高了重金屬的回收效率,回收重金屬的同時,也減輕后需廢水處理的負(fù)荷。

  從實(shí)際工程效果來看,圖2較圖1的回用理念更先進(jìn),具有更高的回收率,系統(tǒng)具有更高的穩(wěn)定性,不易堵塞,回用水質(zhì)更高;圖2不僅可回收純水而且同時可以回收貴重金屬,特別對含貴重金屬的回收價值更大,回收的重金屬純度可達(dá)到97%,回收效率≥90%。

  2.2 某電子電鍍廢水回用及處理工藝

  工藝說明:清洗廢水主要包括酸性清洗廢水及堿性清洗廢水兩大部分,廢水中主要含有硫酸、硫代硫酸鈉、甲基磺酸、堿性液、銅、錫及添加劑等,混合后的清洗水主要偏酸性,多路清洗廢水匯集于調(diào)節(jié)池,通過曝氣攪拌,使水質(zhì)水量達(dá)到調(diào)節(jié)作用,調(diào)節(jié)后的水進(jìn)入多介質(zhì)過濾系統(tǒng)主要是攔截較大顆粒物及膠體,然后進(jìn)入MF/UF(可選項),主要去除較小懸浮物、膠體、細(xì)菌微生物等,MF/UF具有自動運(yùn)行、沖洗功能;MF/UF透過液進(jìn)入膜脫鹽系統(tǒng),主要是脫除水中鹽份,該膜元件是根據(jù)電鍍廢水的特性,采用連續(xù)錯流抗污染技術(shù),少量的濃縮水中含有較高的重金屬,先進(jìn)行重金屬回收(若較貴重的重金屬可分開收集單獨(dú)回收重金屬,達(dá)到純度更高的重金屬),再把回收后的廢水供至污水站進(jìn)行物化或生化處理達(dá),最終確保出水水質(zhì)達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)指標(biāo)。

  本系統(tǒng)的水資源系統(tǒng)回收率≥85%,重金屬等離子的回收率≥90%,金屬純度≥97%。此項技術(shù)已經(jīng)申請國家發(fā)明專利,專利申請?zhí)枺篊N201010578758.5。

  3 設(shè)備平面布置圖

 

 1:絮凝劑加藥 2:多介質(zhì)過濾器 3:微濾 4:超濾 5:超濾水箱 6: RO增壓泵 7:保安過濾器 8:阻垢劑加藥 9:一級高壓泵 10:一級錯流抗污染RO 11:中間水箱 12:RO增壓泵 13:PH調(diào)節(jié)加藥 14:二級高壓泵 15:二級反滲透裝置 16:RO產(chǎn)水箱 17:EDI增壓泵 18:EDI前置過濾器 19:EDI裝置 20:氮封水箱 21:外供變頻泵

  5 本系統(tǒng)設(shè)施的特征

  在工藝設(shè)計、設(shè)備選型方面力求做到技術(shù)先進(jìn)、工藝可靠、設(shè)備美觀、性能優(yōu)越、占地面積小、操作簡單與維護(hù)方便。

  本系統(tǒng)采用可編程邏輯控制器(PLC)完成電氣和儀表部分的全自動控制,同時可顯示工藝過程中的主要監(jiān)測指標(biāo)以及系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),對重要參數(shù)如流量、電導(dǎo)率、pH值、壓力等設(shè)有在線檢測儀表,并設(shè)定有超限報警功能。

  6 設(shè)施運(yùn)行監(jiān)測結(jié)果

  設(shè)備于2010年7月底開始調(diào)試,2010年8月底達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)際運(yùn)行回用效果見表2。

  7 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及效益分析

  電費(fèi)按0.80元/(kW·h)計,費(fèi)用為2.2元/m3;藥劑費(fèi)為0.4元/m3(絮凝劑ST 8mg/l,阻垢劑 3mg/l);更換配件及維護(hù)費(fèi)用0.8元/m3;人工費(fèi)用0.1元/m3,綜合折舊費(fèi)(設(shè)備折舊按10a、土建按20a計算)0.49元/m3,處理的成本為3.99元/m3。

  廢水回用系統(tǒng)每年可回收純水為336600m3,回收的水質(zhì)較好,每年可回收重金屬約2160kg;金屬純度≥97%。廢水處理系統(tǒng)每年減排了336600 m3,廢水,減少了COD及重金屬的排放量,回用后廢水量大大減小,有效的節(jié)省了土建的投資及占地面積,有效減小了對環(huán)境的污染。

  8 總結(jié)

  1)分質(zhì)收集單獨(dú)回用是廢水高效回用的前提條件。

  2)“先回用后處理”的回用理念是較先進(jìn)的,避免投加的藥劑造成二次污染。

  3)采用連續(xù)抗污染錯流多級回用電鍍廢水需做好預(yù)處理及膜的選擇很關(guān)鍵,連續(xù)抗污染錯流多級是穩(wěn)定、高效的回用方式,回收率≥85%,對重金屬等離子的去除率≥90%,回收的純水水質(zhì)好,可回用制取高純水。

  4)根據(jù)不同高濃度有機(jī)廢水可選用對應(yīng)極板涂層的重金屬回收裝置, 對COD可強(qiáng)氧化降低,陽極板材料尤為重要,直接影響COD的去除效果,同時陰極回收重金屬,處理后的廢水再與低濃度的廢水混合處理,這樣降低高濃度有機(jī)廢水對整個廢水處理系統(tǒng)的負(fù)荷。

 

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廢水 案例 工程

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