| Nombre De La Marca: | aa ss |
| Número De Modelo: | CQDHX |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | $20,000 to $500,000 per set |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5 juegos/mes |
I. Resumen del producto
Las aguas residuales de semiconductores provienen de procesos tales como la fabricación de chips (fabricación de obleas, envasado y ensayo), paneles de cristal líquido (TFT-LCD, OLED), células fotovoltaicas,y producción de componentes electrónicosSe trata de uno de los tipos de aguas residuales con los requisitos de calidad del agua más exigentes y la mayor dificultad en el tratamiento dentro de la industria electrónica.Los procesos de fabricación de semiconductores son complejos e implican numerosos pasosLas aguas residuales que contienen amoníaco-nitrógeno pueden clasificarse principalmente como sigue:Se origina principalmente en el desarrollo de soluciones, soluciones de limpieza, con concentraciones de nitrógeno de amoníaco que normalmente oscilan entre 100 y 1000 mg/l.Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonioLas aguas residuales pueden alcanzar miles de mg/l. Las aguas residuales orgánicas provienen de fotorresistentes, de soluciones de eliminación, de desarrolladores, de agentes de limpieza, etc.,y contiene varios disolventes y polímeros orgánicos recalcitrantesLas aguas residuales ácidas y alcalinas provienen de procesos de limpieza y grabado y contienen H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, NaOH, etc.Las aguas residuales de pulido químico-mecánico contienen partículas abrasivas de tamaño nanoEl tratamiento de aguas residuales mediante semiconductores tiene requisitos específicos de la industria: la fabricación de chips exige una pureza de agua extremadamente alta;cualquier residuo químico puede afectar a la reutilización y descarga de aguas residualesLas aguas residuales contienen diversos contaminantes característicos que inhiben o intoxican a los microorganismos, lo que dificulta el tratamiento directo mediante sistemas biológicos convencionales.Los estándares de descarga son muy estrictos.; y las empresas generalmente se enfrentan a la escasez de agua y a objetivos estrictos de reutilización de aguas residuales.
Este sistema emplea tecnología de oxidación electroquímica que puede aplicarse de forma flexible a diversos escenarios de tratamiento de aguas residuales por semiconductores:Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio/nitrógeno de amoníaco alto oxida y degrada electroquímicamente de manera eficienteCuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio((CH3) 4NOH) en productos intermedios de baja toxicidad tales comopequeño-molécula de amina por- ¿ Por qué?ProductosLa tasa total de eliminación del nitrógeno puede alcanzar más del 90% y el nitrógeno de amoníaco de los efluentes puede reducirse a 5-10 mg/l,En la actualidad, laCuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonioEs de mala biodegradabilidad y biotoxicidad.
En el caso de las aguas residuales orgánicas (solución fotorresistente/solución de extracción/solución de desarrollo, etc.), oxida y descompone directamente las resinas fotorresistentes, los polímeros y los disolventes orgánicos,Anillos de apertura y cadenas de roturaLa tasa de eliminación de COD es del 70% al 90%, y los efluentes pueden entrar con seguridad en sistemas de tratamiento biológico posteriores o cumplir directamente con las normas de descarga.
Para el tratamiento profundo y la reutilización integrales de aguas residuales, con eliminación profunda de COD residual, nitrógeno de amoníaco y TOC, con COD de efluente ≤30~50 mg/L y nitrógeno de amoníaco ≤5 mg/L,que cumplen los requisitos para el pretratamiento de agua ultrapura o su reutilización directa en procesos de limpieza.
Todo el proceso consume únicamente electricidad, sin añadir agentes químicos (Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonioEl tratamiento no requiere una fuente externa de carbono o un ajuste ácido/alcalino) y no produce grandes cantidades de lodos químicos (el lodo que contiene fluoruro se reduce en un 50% a un 80%).Los electrodos todavía pueden funcionar eficientemente en aguas residuales con baja conductividad, funcionando a temperatura y presión normales, garantizando seguridad y estabilidad.Es una opción tecnológica ideal para mejorar el tratamiento de aguas residuales de la industria de semiconductores de "cumplir con las normas de descarga" a "reutilización de recursos".
II. Dificultades en el tratamiento de aguas residuales por semiconductores y soluciones con este equipo
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Abordar las dificultades |
Soluciones electroquímicas |
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Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio (hidróxido de tetrametilamonio) es altamente tóxico para los organismos y es casi imposible degradarlo con métodos bioquímicos aeróbicos convencionales.La degradación anaeróbica requiere mucho tiempo (duración de días a semanas) y produce los intermedios de aminas volátiles tóxicos.. |
Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio se oxida directamente en la superficie del ánodo ∆ los iones de tetrametilamonio se desmetilizan y se degradan progresivamente en aminointermedios → amoníaco → NH3 → N2,con una tasa total de eliminación de nitrógeno ≥ 90% y una TRH de sólo 30 ~ 90 minutos. |
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La solución fotoresistente, la solución de eliminación y el desarrollador contienen grandes cantidades de materia orgánica recalcitrante (resinas, polímeros, disolventes aromáticos), tienen unas proporciones bioquímicas/carbono extremadamente bajas,y son ineficaces para el tratamiento 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 0.05 ¢ 0.10 a más de 0.30. |
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Las aguas residuales orgánicas de alta concentración (aguas residuales de detergente, aguas residuales de eliminación) tienen una DCO de hasta decenas de miles de mg/l,y los métodos de dilución convencionales requieren varias veces más agua para tratar. |
Los métodos electroquímicos pueden tratar directamente líquidos de desechos orgánicos de alta concentración sin necesidad de diluir a gran escala.Reducción significativa de la cantidad de agua a tratar y de la escala de equipos necesarios. |
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Las múltiples corrientes de aguas residuales (que contienen nitrógeno de amoníaco, materia orgánica, ácidos y álcalis) se tratan de forma independiente, lo que resulta en un sistema de gestión largo, a gran escala y complejo. |
El tratamiento electroquímico puede procesar simultáneamente COD y nitrógeno de amoníaco, con una unidad que completa la función de purificación de múltiples sistemas tradicionales. |
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Las aguas residuales contienen varios disolventes orgánicos que son solubles y tóxicos para los microorganismos, lo que hace que los sistemas biológicos sean susceptibles a los impactos. |
La descomposición de los disolventes orgánicos mediante oxidación electroquímica directa elimina la biotoxicidad.garantizar que los efluentes puedan entrar de forma segura en un sistema de tratamiento biológico o ser vertidos directamente de conformidad con las normas. |
III. Principio de trabajo
Dependiendo de los objetivos de calidad y tratamiento del agua, las aguas residuales semiconductoras se someten a las siguientes reacciones de purificación en un reactor electroquímico:
(1) Degradación oxidativa de alta eficiencia deCuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio(hidróxido de tetrametilamonio) (una función central exclusiva de los semiconductores)
Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio((CH3) 4NOH) es el contaminante orgánico con contenido de nitrógeno más representativo en la industria de semiconductores, posee biotoxicidad y es difícil de biodegradar.
Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonioLos iones de tetrametilamonio (iones cuaternarios de amonio) se desmetilizan gradualmente.
La tasa total de eliminación de nitrógeno ≥ 90%, y el nitrógeno total en el efluente puede reducirse a 10 ~ 20. (2) Degradación oxidativa de las aguas residuales orgánicas (fotosolvente/solución de extracción/desarrollador, etc.)) Las aguas residuales orgánicas semiconductoras contienen resina fotoresistente, solución de desmontaje, tensioactivos en el desarrollador, etc.: los polímeros macromoleculares se oxidan y se rompen en la superficie del ánodo,y las largas cadenas de carbono y los anillos aromáticos se descomponen gradualmente en ácidos orgánicos de molécula pequeñaLos disolventes orgánicos (IPA, PGMEA, NMP, etc.) se oxidan directamente a CO2 y H2O en el ánodo.garantizar una eliminación exhaustiva de la DCOLos iones de cloruro presentes en la naturaleza (introducidos durante la limpieza de semiconductores) generan cloro activo.que complementa la oxidación de la materia orgánica en la solución que no puede entrar directamente en contacto con el ánodo.
(3) Eliminación del nitrógeno de amoníaco y del nitrógeno total
AdemásCuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio, las aguas residuales de semiconductores también contienen otras formas de nitrógeno de amoníaco (disolvente, solución de limpieza, etc.):
Los iones cloruro se electrolizan en el ánodo para generar cloro activo (Cl2, HOCl, OCl−).
El cloro activo oxida rápidamente el nitrógeno de amoníaco en gas de nitrógeno, y el nitrógeno orgánico (NH4+ enCuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amoniolos productos intermedios de degradación) también se convierten en N2.
El nitrógeno total en el efluente puede reducirse a menos de 10 a 20 mg/l.
IV. Ventajas fundamentales (dirección de las aguas residuales de semiconductores)
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Ventajas |
ilustrado |
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Degradación de la materia prima de alta eficienciaCuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio (una de las principales dificultades de la industria de los semiconductores) |
Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio alcanza una tasa total de eliminación de nitrógeno de ≥ 90%, con una TRH de sólo 30-90 minutos (en comparación con varios días a semanas para la digestión anaeróbica), resolviendo por completo los problemas deCuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonioEs de mala biodegradabilidad y biotoxicidad. |
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Tratamiento directo de residuos orgánicos líquidos de alta concentración |
No es necesario diluir a gran escala; procesar directamente, evitando el ciclo ineficaz de "procesamiento de dilución". |
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Se extrae simultáneamente el nitrógeno de COD y el nitrógeno de amoníaco. |
Una unidad realiza la función de purificación de varios sistemas de tratamiento independientes tradicionales, simplificando enormemente el proceso y reduciendo la huella. |
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Dosis química cero |
No se añaden reactivos químicosCuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio El tratamiento no requiere una fuente externa de carbono, no introduce iones extraños y no aumenta el TDS. |
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No afectado por un alto contenido de sal/azoto de amoníaco |
¿Cuándo?Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio Si el contenido de nitrógeno de amoníaco es alto, la eficiencia del tratamiento electroquímico no disminuye; por el contrario, el aumento del nitrógeno de amoníaco promueve la vía de oxidación indirecta. |
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Funcionamiento seguro a temperatura y presión normales |
El voltaje de funcionamiento de 3 ~ 15V DC, sin alta temperatura o alta presión, sin riesgo de fuga química, cumple con los estrictos requisitos de EHS (Ambiente, Salud y Seguridad) de la industria de semiconductores. |
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Control del PLC totalmente automático |
La corriente se puede ajustar automáticamente en función de la detección en línea de agua entranteCuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio/COD/nitrógeno de amoníaco, que responde a las fluctuaciones de la calidad del agua y funciona sin supervisión. |
V. Parámetros técnicos (customizables)
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Parámetro |
ámbito de aplicación |
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Volumen de procesamiento |
1 ~ 1000 m3/día (operación paralela modular) |
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Potencia instalada |
5 ~ 600 kW (dependiendo de la calidad del agua y de los objetivos de tratamiento) |
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Voltado de funcionamiento |
3 ~ 15 V (DC, tensión de seguridad) |
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COD de los efluentes |
Tasa de eliminación del 70% al 95% |
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Nitrógeno de amoníaco en los efluentes |
Tasa de eliminación ≥ 90% |
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Material del equipo |
PP / PVDF / Acero inoxidable / Titanio |
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Requisitos de agua de entrada (se recomienda un tratamiento previo) |
SS ≤ 100 mg/L, pH 3~11 (amplio rango de adaptabilidad, puede tolerar aguas residuales fuertemente ácidas que contienen fluoruro) |
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VI. Ubicación del proceso
Opción 1: Tratamiento especializado de aguas residuales
Cuaternario- ¿ Por qué?contaminantes de amonio/Aguas residuales del desarrollador → Tanque de recolección y ecualización → Equipo de tratamiento electroquímico → Efluentes (B/C ≥ 0.30) → Entra en el tanque integrado de ecualización de aguas residuales → Sistema biológico convencional → Descarga cumple con las normas/reutilización
Opción 2: Tratamiento avanzado de aguas residuales biológicas
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
Opción 3: Reducción de las aguas residuales de alta concentración (alternativa al transporte de residuos peligrosos)
Aguas residuales orgánicas de alta concentración (aguas residuales de detergente, aguas residuales de destilación, aguas residuales de desarrollo, etc.)) → Tanque de recogida → Equipo de tratamiento electroquímico → Aguas residuales tratadas (COD significativamente reducida) → Tratamiento biológico continuo