蚀刻废液回用.docx
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1、目 录一、 可行性分析21.1背景21)选题意义22 )产品用途31.2 产品的技术路线分析41)产品开发理念42)技术开发战略43)技术路线51.3 核心技术及创新性分析51.4蚀刻液再生循环系统工作原理图61.5蚀刻液再生循环系统工作原理明 71.6技术水平分析817技术的成熟性分析818再生液参数控制8二、营运模式9三、社会效益与经济效益分析9四、服务承诺10五、结语11铜蚀刻液再生循环系统项目建议书一、 可行性分析1.1 背景1)选题意义印制电路板(PCB)行业是电子工业、信息产业与家电行业的基础,近20年来,作为重污染行业之一的PCB行业纷纷向中国转移,使得中国的PCB行业近几年一直
2、保持高于10%的年增长速度。目前全国约有各种规模的PCB企业近3000家,年产量达到2亿平方米以上,每年消耗精铜在10万吨以上,产出的蚀刻废液中总铜量在5万吨以上,对我国环境尤其是PCB厂周边地区的水资源环境构成了严重威胁与危害。蚀刻生产线是PCB生产中消耗药水量较大的工序,也是产生废液(即危险废物废蚀刻液,按国家环保总局的废物分类命名)与废水(即一次洗涤废水与二次洗涤废水)最大的工序。一般而言,每生产一平方米正常厚度(18m)的双面板消耗蚀刻液约为23升,并出废蚀刻液23升、一次洗涤废水510升、二次洗涤废水812升。目前的做法是定时或不定时地从蚀刻槽排出部分铜含量很高的母液废蚀刻液,同时向
3、其中添加新的蚀刻液。由于蚀刻液的最佳蚀刻铜离子浓度在100140克/升,而废液外排时则希望铜离子浓度越高越好(常在150160克/升),以尽可能提高蚀刻液利用率,降低溶液总的使用量。因此,不论是采用人工间歇排放工艺还是比重控制的连续排放工艺,实际生产中蚀刻液并未处于其最佳技术状态。从经济成本上说,目前的做法对PCB企业不利,一方面需要花费大量的钱购买蚀刻子液,而外排的废蚀刻液交给有废水处理能力的企业无偿或有偿处理后达标排放,增加了PCB企业的运菅成本与环保压力。本项目立项的目的是开发一种使蚀刻生产工序废液零排放的清洁生产技术。即铜蚀刻液再生循环设备,它由三块集成:1)蚀刻液配方及循环再生技术,
4、其中包括性能优良的蚀刻液组份调节剂成分的选择;2)从废蚀刻液中无损分离铜的技术,它由萃取分离技术与专用设备制造技术组成;3)电解铜技术,通过使用不溶性阳极板等特殊设备将废蚀刻液中的铜离子转化成高纯电解铜的技术。蚀刻液再生循环设备实际上是一个完整的系统,该系统植入蚀刻工序后,不但可使其成为清洁生产工艺,同时可使该工序处于蚀刻的最佳状态,即在添加新液时使溶液混合时间最短、铜离子浓度梯度最少、蚀刻速度最快,侧蚀最小;在物料使用总量上大大减少,再生循环过程仅消耗少量蚀刻盐、组份调节添加剂与调节PH的酸碱,物耗总量减少96%以上;整个再生循环过程上变有危害的大量液体废物为工业应用广泛的宝贝金属铜,它可以
5、为冶金、材料加工及化工业行业直接使用,大幅提高PCB企业的经济收益;使PCB蚀刻工序的总成本(包括添加剂消耗、电力、设备维护等)比原来的(蚀刻液消耗、电力、水与废水处理费等)降低75%以上,使蚀刻工序这个倍受关注的产生危险废液的工序变成为一个清洁生产工序。2)产品用途蚀刻液再生循环系统是与PCB企业蚀刻工序配套的清洁生产设备,它全天候为PCB企业的蚀刻工序提供蚀刻液及氨洗液,它与常规的环保治污设备不同的是,它是在线随机封闭式循环运行,蚀刻液循环再生设备还产出价值十分可观的副产品金属铜,其价值远大于设备运行过程的水电、人工与物耗成本,使PCB蚀刻工序成为含铜废液零排放清洁生产工序变为现实。1.2
6、产品的技术路线分析1)产品开发理念蚀刻液循环再生系统是将精细化工、萃取工艺、有色冶金、电解工艺、环境工程、自动化控制、进行隐含与复合的高附加值技术组合。我公司开发者从工艺的成熟性、可操作性、稳定性、品质控制技术、安全性等全方位研发,针对我国线路板蚀刻工序的特点,总结了目前囯内外同类型产品性能,研发了专用铜萃取分离技术,该技术完全符合我国蚀刻工艺要求及环境要求,优于目前囯内其它废蚀刻液处理技术。我们以改善生态环境与公民健康状态为己任,积极响应国家与各级政府的号召,针对循环经济的时代要求,不断开发新技术以协助PCB企业进行节能降耗等技术改造。我公司在支持PCB行业走可持续发展道路的同时,与PCB企
7、业分享本公司高科技产品给该行业带来的经济效益、环境效益等社会综合效益。2)技术开发战略我们的技术开发战略是从污染源头来预防而不是被动地从事后治理污染的角度出发。对PCB企业各工序的污染源特征进行本质分析,以确定其采用循环使用、清洁生产的技术可能性;针对各工序(即污染源)产出的不同类型液体废物(废蚀刻液、一次洗涤氨废水、)之具体特点,分别实行资源化、与无害化战略,对其有价值部分进行回收,有用部分进行完全回用,以确保PCB企业蚀刻工序在生产品质上更稳定、含铜废液零排放、使生产成本大幅降低(75%)。3)技术路线蚀刻液组分调控无损分离铜蚀刻液再生铜铜蚀刻废液PCB使用:蚀刻铜蚀刻子液(如图2所示):
8、循环使用铜蚀刻再生液图 2 铜蚀刻液循环再生技术路线1.3核心技术及创新性分析该系统由三部分组成:1、自控铜无损分离系统。 2、铜电积系统。 3、蚀刻液存储及组份调节系统。自控铜无损分离系统:是将废蚀刻液中的铜离子通过富铜剂从废液中无损分离铜离子,并将铜离子移送到铜电积系统,释放铜离子后的贫铜剂再回到此系统继续工件。铜电积系统:富铜剂中的铜离子释放到此系统中,通过电积提取高纯度电解铜。蚀刻液存储及组份调节系统:系统将已降低铜含量的蚀刻液通过组份调节,使Cu、Cl、PH值达到生产要求,待生产所用。 系统工作时,整个系统物料实现无排放封闭式循环运行。14蚀刻液再生循环系统工作原理图MX2MX1MX
9、3电解液泵槽 电 解 槽再生蚀刻液储罐再生水储罐废氨洗水储罐废蚀刻液储罐水中途槽 酸中转槽组份调节缸氨洗水 水中转 液中转油缸T1T2蚀刻机液中转液中途槽15蚀刻液再生循环系统工作原理说明(即四个循环)在线路板的蚀刻工序中,蚀刻液中铜离子含量会逐渐上升而使蚀刻性能下降。要使蚀刻液达到最佳工作状态,须将蚀刻液中的Cl、Cu 、PH值调整到最佳范围内,通常采取不断添加子液,溢流排放母液(废蚀刻液)来调整上述各种成份达最佳浓度,从而恢复蚀刻液性能。蚀刻液再生循环系统将生产中已失去功效的药液(废蚀刻液)采取无损分离降低铜离子浓度至生产需求的合理范围,添加少量的补充液使Cu 、Cl、PH值恢复到最佳蚀刻
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