| Nome da Marca: | aa ss |
| Número do modelo: | CQDHX |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | $20,000 to $500,000 per set |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 5 séries/mês |
I. Visão geral do produto
As águas residuais de semicondutores são provenientes de processos como a fabricação de chips (fabricação de wafers, embalagem e ensaios), painéis de cristal líquido (TFT-LCD, OLED), células fotovoltaicas,e produção de componentes eletrónicosTrata-se de um dos tipos de águas residuais com os mais elevados requisitos de qualidade e a maior dificuldade de tratamento na indústria electrónica.Os processos de fabricação de semicondutores são complexos e envolvem numerosas etapas, o que resulta em diferenças significativas na qualidade das águas residuais entre os diferentes processos.Os resultados são baseados na análise dos resultados., soluções de depuração e soluções de limpeza, com concentrações de nitrogénio de amônia normalmente variando de 100 a 1000 mg/l.Quaternário- Não.poluentes de amónioAs águas residuais podem atingir milhares de mg/l. As águas residuais orgânicas são provenientes de fotoresistentes, soluções de depuração, desinfetantes, agentes de limpeza, etc.,e contém vários solventes e polímeros orgânicos recalcitrantesAs águas residuais ácidas e alcalinas são provenientes de processos de limpeza e gravação e contêm H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, NaOH, etc.As águas residuais de polimento químico-mecânico contêm partículas abrasivas de tamanho nanoO tratamento de águas residuais por semicondutores tem requisitos específicos da indústria: a fabricação de chips exige uma pureza de água extremamente elevada;Qualquer resíduo químico pode afectar a reutilização e descarga de águas residuaisAs águas residuais contêm vários poluentes característicos que inibem ou intoxicam os micro-organismos, dificultando o tratamento direto por sistemas biológicos convencionais;Os padrões de descarga são extremamente rigorosos.As empresas enfrentam, em geral, escassez de água e objectivos de reutilização de águas residuais rigorosos.
Este sistema utiliza a tecnologia de oxidação eletroquímica, que pode ser aplicada de forma flexível a vários cenários de tratamento de águas residuais por semicondutores:Quaternário- Não.poluentes de amónio/nitrogénio de amônia elevado oxida e degrada eletroquímicamente de forma eficienteQuaternário- Não.poluentes de amónio((CH3) 4NOH) em intermediários de baixa toxicidade, tais comopequeno-molécula de amina por- Não.ProdutosA taxa total de remoção de nitrogénio pode atingir mais de 90% e o nitrogénio de amônia efluente pode ser reduzido para 5-10 mg/L,- a solução completa dos problemas deQuaternário- Não.poluentes de amónioA sua biodegradabilidade e biotoxicidade são deficientes.
Para as águas residuais orgânicas (solução fotoresistente/solução de depuração/solução de desenvolvimento, etc.) ◄ oxida e decompõe directamente resinas fotoresistentes, polímeros e solventes orgânicos,Anéis de abertura e de quebra de correntesA taxa de remoção da DCO é de 70% a 90%, podendo o efluente entrar em segurança em sistemas de tratamento biológico subsequentes ou satisfazer directamente as normas de descarga.
Para o tratamento e reutilização abrangentes de águas residuais em profundidade, com remoção profunda da DCO residual, do azoto de amônia e do TOC, com DCO ≤ 30 a 50 mg/l e de azoto de amônia ≤ 5 mg/l,satisfazer os requisitos para o pré-tratamento de água ultrapura ou reutilização direta em processos de limpeza.
Todo o processo consome apenas electricidade, sem adição de agentes químicos (Quaternário- Não.poluentes de amónioO tratamento não requer nenhuma fonte externa de carbono ou ajuste ácido/alcalino) e não produz grandes quantidades de lamas químicas (a lamas que contêm flúor é reduzida em 50% a 80%).Os eletrodos ainda podem funcionar de forma eficiente em águas residuais com baixa condutividade, operando a temperatura e pressão normais, garantindo a segurança e estabilidade.É uma escolha tecnológica ideal para a melhoria do tratamento de águas residuais da indústria de semicondutores, passando de "reconhecer normas de descarga" para "reutilização de recursos".
II. Dificuldades no tratamento de águas residuais por meio de semicondutores e soluções com este equipamento
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Resolver os problemas |
Soluções eletroquímicas |
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Quaternário- Não.poluentes de amónio (hidróxido de tetrametilamónio) é altamente tóxico para os organismos e quase impossível de degradar com métodos bioquímicos aeróbicos convencionais.A degradação anaeróbica é demorada (dura de dias a semanas) e produz os intermediários de aminas voláteis tóxicos. |
Quaternário- Não.poluentes de amónio Os iões de tetrametilamónio são desmetilados e progressivamente degradados em aminointermediários → amônia → NH3 → N2,com uma taxa total de eliminação de nitrogénio ≥ 90% e uma TRH de apenas 30 a 90 minutos. |
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O fotoresistente, a solução de depuração e o developer contêm grandes quantidades de matéria orgânica recalcitrante (resinas, polímeros, solventes aromáticos), têm relações bioquímicas/carbono extremamente baixas,e são ineficazes para tratamento bioquímico. |
Electrochemical direct oxidation ring-opening and bond breaking—chain scission of macromolecular polymers and ring opening of aromatic rings—results in COD removal rates of 70%–90% and increases the B/C ratio from 00,05 ‰ 0,10 a mais de 0.30. |
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As águas residuais orgânicas de alta concentração (águas residuais de detergente, águas residuais de depuração) têm uma DCO de até dezenas de milhares de mg/l,e os métodos de diluição convencionais exigem várias vezes mais água para tratar. |
Os métodos eletroquímicos podem tratar directamente líquidos de resíduos orgânicos de alta concentração sem a necessidade de diluir em larga escala,Reduzir significativamente a quantidade de água a tratar e a escala de equipamentos necessários. |
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Vários fluxos de águas residuais (contendo nitrogênio de amônia, matéria orgânica, ácidos e álcalis) são tratados de forma independente, resultando num sistema de gestão longo, em larga escala e complexo. |
O tratamento eletroquímico pode processar simultaneamente COD e nitrogénio de amônia, com uma unidade completando a função de purificação de vários sistemas tradicionais. |
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As águas residuais contêm vários solventes orgânicos que são solúveis e tóxicos para microorganismos, tornando os sistemas biológicos suscetíveis a impactos. |
A decomposição de solventes orgânicos por oxidação directa electroquímica elimina a biotoxicidade.assegurar que os efluentes possam entrar em segurança num sistema de tratamento biológico ou serem descarregados diretamente em conformidade com as normas;. |
III. Princípio de funcionamento
Dependendo dos objetivos de qualidade e tratamento da água, as águas residuais semicondutoras são submetidas às seguintes reações de purificação num reator eletroquímico:
(1) Degradação oxidativa de alta eficácia deQuaternário- Não.poluentes de amónio(hidróxido de tetrametilamónio) (função central exclusiva dos semicondutores)
Quaternário- Não.poluentes de amónio((CH3) 4NOH) é o poluente orgânico que contém nitrogénio mais representativo na indústria de semicondutores, possuindo biotoxicidade e sendo difícil de biodegradar.
Quaternário- Não.poluentes de amónioOs iões tetrametilamónio (iões quaternários de amónio) são gradualmente desmetilados.
A taxa total de remoção de nitrogénio ≥ 90% e o nitrogénio total no efluente podem ser reduzidos para 10~20. (2) Degradação oxidativa das águas residuais orgânicas (fotoresista/solução de extração/desenvolvedor, etc.)) As águas residuais orgânicas semicondutoras contêm resina fotoresistente, solução de depuração, surfactantes no desenvolvedor, etc.: os polímeros macromoleculares são oxidados e quebrados na superfície do ânodo,e cadeias longas de carbono e anéis aromáticos são gradualmente decompostos em pequenas moléculas de ácidos orgânicosOs solventes orgânicos (IPA, PGMEA, NMP, etc.) são directamente oxidados para CO2 e H2O no ânodo.assegurar a remoção completa da DCOOs íons cloreto presentes naturalmente (introduzidos durante a limpeza de semicondutores) geram cloro ativo.que complementa a oxidação da matéria orgânica na solução que não pode entrar em contacto direto com o ânodo.
(3) Eliminação do nitrogénio amôniaco e do nitrogénio total
Além disso...Quaternário- Não.poluentes de amónio, as águas residuais de semicondutores contêm também outras formas de nitrogénio de amónia (desenvolvedor, solução de limpeza, etc.):
Os íons cloreto são eletrolizados no ânodo para gerar cloro ativo (Cl2, HOCl, OCl−).
O cloro ativo oxida rapidamente o nitrogénio de amônia em gás nitrogénio e o nitrogénio orgânico (NH4+ emQuaternário- Não.poluentes de amónioN2 é também convertido em N2.
O azoto total no efluente pode ser reduzido para menos de 10 a 20 mg/l.
IV. Principais vantagens (direccionamento das águas residuais de semicondutores)
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Vantagens |
ilustrar |
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Degradação altamente eficiente deQuaternário- Não.poluentes de amónio (a) Principais dificuldades na indústria dos semicondutores |
Quaternário- Não.poluentes de amónio alcança uma taxa total de eliminação de nitrogénio de ≥ 90%, com uma TRH de apenas 30-90 minutos (em comparação com vários dias a semanas para a digestão anaeróbica), resolvendo completamente os problemas deQuaternário- Não.poluentes de amónioA sua biodegradabilidade e biotoxicidade são deficientes. |
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Tratamento direto de resíduos orgânicos líquidos de alta concentração |
Não é necessária uma diluição em larga escala; processo direto, evitando o ciclo ineficaz de "processamento de diluição". |
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A COD e o nitrogénio de amoníaco são removidos simultaneamente. |
Uma unidade desempenha a função de purificação de vários sistemas de tratamento tradicionais independentes, simplificando muito o processo e reduzindo a pegada. |
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Dosagem química zero |
Não são adicionados reagentes químicosQuaternário- Não.poluentes de amónio O tratamento não requer nenhuma fonte externa de carbono, não introduz íons estranhos e não aumenta a DST. |
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Não afetado por nitrogénio rico em sal/amônia |
Quando?Quaternário- Não.poluentes de amónio e as concentrações de nitrogénio de amónia são elevadas, a eficiência do tratamento eletroquímico não diminui; pelo contrário, o aumento do nitrogénio de amónia promove a via de oxidação indirecta. |
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Função segura a temperatura e pressão normais |
Voltagem de funcionamento de 3~15V DC, sem alta temperatura ou alta pressão, sem risco de vazamento químico, satisfaz os rigorosos requisitos de EHS (Ambiente, Saúde e Segurança) da indústria de semicondutores. |
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Controle PLC totalmente automático |
A corrente pode ser ajustada automaticamente com base na detecção online da água que entraQuaternário- Não.poluentes de amónio/COD/nitrogénio de amônia, em resposta a flutuações da qualidade da água, e operando sem supervisão. |
V. Parâmetros técnicos (personalizáveis)
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Parâmetro |
âmbito de aplicação |
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Volume de transformação |
1 ~ 1000 m3/dia (operação paralela modular) |
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Potência instalada |
5 ~ 600 kW (dependendo da qualidade da água e dos objetivos de tratamento) |
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Tensão de funcionamento |
3 ~ 15 V (DC, tensão de segurança) |
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COD de efluente |
Taxa de remoção 70%~95% |
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Nitrogénio de amônia nos efluentes |
Taxa de remoção ≥ 90% |
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Material do equipamento |
PP / PVDF / Aço inoxidável / Titânio |
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Requisitos de água de entrada (recomendado pré-tratamento) |
SS ≤ 100 mg/L, pH 3~11 (ampla gama de adaptabilidade, pode tolerar águas residuais fortemente ácidas que contenham flúor) |
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VI. Localização do processo
Opção 1: Tratamento especializado das águas residuais
Quaternário- Não.poluentes de amónio/Águas residuais do desenvolvedor → Tanque de recolha e equalização → Equipamento de tratamento eletroquímico → Efluentes (B/C ≥ 0.30) → Entrada no tanque integrado de equalização de águas residuais → Sistema biológico convencional → Descarga atende às normas/reutilização
Opção 2: Tratamento avançado de efluentes biológicos
Integrated Wastewater → Pretreatment → Biological System → Secondary Sedimentation Tank → Advanced Electrochemical Treatment Equipment (Removal of Residual COD/TOC/Ammonia Nitrogen/Total Nitrogen) → Effluent → Reuse/Discharge Meets Standards
Opção 3: Redução das águas residuais de alta concentração (alternativa ao transporte de resíduos perigosos)
Águas residuais orgânicas de alta concentração (águas residuais de detergentes, águas residuais de depuração, águas residuais de empreiteiros, etc.)) → Tanque de recolha → Equipamento de tratamento eletroquímico → Águas residuais tratadas (COD significativamente reduzida) → Tratamento biológico contínuo