博碩士論文 993306015 詳細資訊




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姓名 楊水堤(Shui-ti Yang)  查詢紙本館藏   畢業系所 環境工程研究所在職專班
論文名稱 面板廠放流水生物急毒性成因之探討
(Discussion on the formation of the Biology Acute Toxicity within the panel plant)
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摘要(中) 本研究以 Microtox@、水蚤及鯉魚等生物毒性檢測方法,調查某面板廠各製程廢水於廢水處理單元前後之生物毒性強弱,另參考環保署及科學園區相關生物急毒性研究,進行總氮、氨氮、導電度、氯離子和總磷 5 種一般水質檢測項目與生物急毒性之關聯性研究,以瞭解面板廠廢水生物毒性之主要因子。
實驗結果顯示,同一批水樣經 Microtox@、水蚤及鯉魚不同之檢測方法所得之 TUa值數值差異頗大,其中以水蚤檢測方法所得之值普遍較高,鯉魚次之,Microtox@較低,對面板廠廢水之毒性反應以水蚤較為敏感;單以Microtox@進行面板廠放流水生物急毒性判斷可能會有低估之情形,但仍可達預警之功效。一般水質檢測項目與生物毒性之關聯性,本研究實驗結果以總氮及氨氮之正關聯性較高,因此後續探討研究廠區含氮廢水之來源,並進行減量之可行措施評估及執行。
摘要(英) In this study, the Microtox@, daphnia and carp and other biological toxicity testing methods, to investigate the strength of the biological toxicity with a panel plant process wastewater at the wastewater treatment unit before and after, another reference to the EPA and the Science Park organism acute toxicity studies, TN , NH3-N, conductivity, chloride ion and TP five kinds of general water quality testing items and the correlation of biological acute toxicity studies, in order to understand the main factors of the panel plant effluent biological toxicity.
The experimental results show that the number of water samples by Microtox@, Daphnia and carp of different detection methods from TUa value numerical difference is quite generally high, which the value of the daphnia detection method from the carp, followed by, Microtox@ lower, opposite the mill wastewater toxicity to Daphnia more sensitive; just use the Microtox@ judge the panel plant effluent organism acute toxicity may have underestimated the situation, but still up to the effect of early warning. General water quality testing items and biological toxicity of the relevance of the experimental results of this study was high positive correlation of total nitrogen and ammonia, and therefore follow-up to investigate the sources of research and plant nitrogen-containing wastewater and the reduction of possible measures to the assessment and implementation.
關鍵字(中) ★ 面板
★ 生物毒性
★ 生物急毒性
關鍵字(英) ★ the panel
★ bio-acute toxicity
★ biological toxicity
論文目次 目 錄I
圖目錄V
表目錄VII
第一章 前言1
1-1 研究緣起1
1-2 研究目的2
第二章 文獻回顧3
2-1 面板廠主要製程簡介3
2-2 面板廠可能造成生物急毒性之原物料7
2-3 生物急毒性13
2-4 國內外相關管制法規16
2-4-1 國內相關法規17
2-4-2 國外相關法規21
2-5 Microtox®生物毒性試驗之原理及毒性表示法26
2-5-1 Microtox®生物毒性試驗之原理26
2-5-2 Microtox®生物毒性試驗之毒性表示法27
2-5-3 Microtox®生物毒性試驗之應用及特點27
2-5-4 Microtox®的準確性與靈敏度27
第三章 實驗設備、材料與方法 28
3-1 研究流程28
3-2 實廠處理流程及廢水特性29
3-2-1 Array & Cell 廢水處理設計與現況處理能力29
3-2-1-1 廢水系統操作參數29
3-2-2 廢水處理設計與現況處理能力31
3-2-2-1 廢水系統操作參數32
3-3 採樣規劃33
3-4 實驗設備與材料34
3-4-1 實驗設備34
3-4-2 實驗材料35
3-5 分析方法37
3-5-1 一般水質分析項目37
3-5-2 Microtox® 生物毒性試驗法38
3-5-3 環檢所公告之生物急毒性分析法43
第四章 結果與討論50
4-1 TFT LCD主要製程廢水水質特性分50
4-1-1 Array & Cell製程廢水水質特性50
4-1-2 CF製程廢水水質特性51
4-2 各製程廢水生物急毒性調查56
4-2-1 Array& Cell 製程無機廢水58
4-2-2 Array& Cell 製程有機廢水59
4-2-3 CF 製程無機廢水59
4-2-4 CF 製程有機廢水60
4-3 生物急毒性可能影響因子60
4-3-1 總氮值61
4-3-2 氨氮值62
4-3-3 導電度63
4-3-4 氯離子64
4-3-5 總磷65
4-4 以Microtox® 儀器進行監測之可行性66
4-4-1 Microtox® 與水蚤生物急毒性測值之關連性67
4-4-2 Microtox® 與鯉魚生物急毒性測值之關連性68
4-5 實廠改善探討69
4-5-1 濕蝕刻機台增設冷凝器70
4-5-2 濕蝕刻回收系統增設高效率除霧器70
4-5-3 濕蝕刻與顯影機台風刀改造71
4-5-4 顯影液回收系統擴充72
4-5-5 廢水系統除氮能力分析73
第五章 結論與建議76
5-1 結論76
5-2 建議77
參考文獻 78
參考文獻 [1]Urakami, T., H, Araki, and H. Kobayashi.,1990. Isolation and identification of tetramethylammonium-biodegrading bacteria.
J. Ferment. Bioeng. 7041-44.
[2]Ohara, M., Y. Katayama, M. Tsuzaki, S. Nakamoto and H. Kuraishi ,1990, "Paracoccus kocurii sp. nov., a tetramethylammonium-assimilating bacterium." International journal of systematic bacteriology
[3]U.S.EPA,1991.Methods for measuring the acute toxicity of effluents and receiving water to freshwater and marine organisms,4th ed.EPA-600/4-90/027.U.S.EPA
[4]Eliasen R., P. H. King, and R. K. Linsley,1991, Wastewater Engineering Treatment, Disposal, and Reuse, 3rd Ed, McGraw-Hill Book Co
[5]Stephenson R. J. and S. J. B. Duff,1996, “Coagulation and Precipitation of a Mechanical Pulping Effluent-II. Toxicity Removal and Metal Salt Recovery”, Water Research 30(4)
[6]Mills, W. B., D. B. Porcella, and M. J. Ungs, S. A. Gherini. K. V.
Summers, L. Mok, G. L. Bowie, and D. A. Haith,1985, “Water Quality Assessment:A Screening Procedure for Toxic and Conventional Pollutants in surface and Ground Water ”, Office of Research and Development, U. S. EPA, Athens, GA, U.S.A.
[7]Bleckmann C. A., B. Rabe, S. J. Edgmon, and D. Fillingame,1995,Aquatic Toxicity Variability for Fresh and Saltwater Species in Refinery Wastewater Effluent, Environmental Toxicology and Chemistry 14(7)
[8]Hao O. J., C. J. Shin, C. F. Lin, F. T. Jeng, Z. C. Chen,1996, “Use of
Microtox Tests for Screening Industrial Wastewater Toxicity”, Water
Science and Technology 34(10)
[9]Slabbert J. L. and E. A. Venter,1999, “Biological Assays for Aquatic Toxicity Testing”, Water Science and Technology 39(10)
[10]Eliasen R., P. H. King, and R. K. Linsley,1991, Wastewater Engineering Treatment, Disposal, and Reuse, 3rd Ed, McGraw-Hill Book Co
[11]Balakrishnan,s.,Eckenfelder ,1969,Water Res.3
[12]Kirkwood A. E., Nalewajko C. and Fulthorpe R. R,2005. The
impacts of cyanobacteria on pulp-and-paper wastewater toxicity and biodegradation of wastewater contaminants. Can J Microbiol. 51(7)
[13]友達光電,http://auo.com/?sn=47&lang=zh-TW,2012
[14]經濟部工業局,2006,光電材料及元件製造業土壤及地下水污染預防與整治技術手冊。
[15]中華人民共和國國家標準,2008,電子工業污染物排放標準平板顯示器、電真空及光電子器件徵求意見稿附件五。
[16]凌永健,2011,生物急毒性減量技術探討。
[17]陳富美,2007,氨對多齒新米蝦之毒性影響硏究,國立台灣大學漁業科學研究所。
[18]倪震鴻,2004,光電廠廢水處理及回收案例介紹,光電及半導體業廢水處理及回收技術研討會。
[19]行政院環保署,2010,「放流水標準」及 「水污染防治法事業分類及定義」 修正草案公聽會簡報資料。
[20]王俊明,2011,科學園區廠務技術論文。
[21]趙木容、林達昌,2000,螢光菌對空氣中半揮發性有機物之毒性測試方法建立及其運用,博士論文,國立成功大學環境工程學系。
[22]邱舜稜,2002,以Microtox 檢測方法評估實際廢水生物毒性之研究,碩士論文,國立中央大學環境工程研究所。
[23]許濤、俞一翔,1992,生物急毒性標準試驗法建立研究,財團法人生物技術開發中心。
[24]李季眉、張怡塘、姜昀先,1998,毒性減量-評估與管制,國立編譯館。
[25]李俊宏、王漢泉、吳嘉玲、王正雄,2002,新竹縣地區事業廢水生物毒性試驗研究,環境檢驗所環境調查研究年報9。
[26]陳炎光、倪振鴻、陳重男,2004,生物薄膜與逆滲透程序應用於TFT-LCD 製程廢水處理與回收再利用,工業污染防治第89期。
[27]陳重元、吳俊宗、陳啟祥,1996,生物毒性試驗與放流水標準制定之應用研究,子題一:本土性毒性資料庫之建立.行政院環保署。
[28]周珊珊、張王冠,科技產業廢水處理及回收技術介紹,工研院能環所。
[29]紀博文,2007,提升平面顯示器廠去光阻劑回收率之探討,元智大學。
[30]陳國誠,1991,「廢水生物處理學」,茂昌圖書有限公司。
[31]黃昭斌,1996,以微生物毒性試驗法評估工業廢水毒性之研究,碩士論文,國立中興大學環境工程研究所。
[32]陳仁全,1994,工業廢水生物特性探討,碩士論文,國立台灣大學環境工程學研究所。
[33]吳先琪,2000,廢水微生物學,鼎茂。
[34]毒性化學物質管理法,2012 http://law.epa.gov.tw/zh-tw/laws/788537580.html
[35]許國恩、朱敬平、鍾裕仁,2009,放流水生物毒性測試之回顧與評析,中興工程季刊104期。
[36]行政院國家科學委員會科學工業園區管理局,2012,科學工業園區污水下水道可容納排入之水質標準暨污水下水道使用費計價基準修訂計畫期末報告,清華大學。
[37]陳秋楊、王宇傑,1995,利用Microtox 與SOUR 評估廢水生物毒性之研究,第二十屆廢水處理技術研討會論文集。
[38]陳仁全,1994,工業廢水生物特性探討,碩士論文,國立台灣大學環境工程學研究所。
[39]揚喜南,2011,生物急毒性檢測方法-水蚤、米蝦、鯉魚及羅漢魚靜水式法之介紹,行政院環保署環境檢驗所。
[40]陳重元、林志高、高正忠、張鎮南、林國清、葉瑞堂、鄭啟裕,1994,生物毒性篩選試驗研究。
[41]陳文欽、吳南明、葉依晨,2006,高科技產業廢水生物毒性監測與風險評估,環境規劃與管理研討會。
[42]陳俊能,1998,工業區廢水前處理管制策略探討,碩士論文,國立中興大學環境工程研究所。
[43]行政院環保署,1996,生物毒性試驗與放流水標準制定之應用研究-子計畫一:本土性毒性數據資料庫之建立。
[44]行政院環保署,1996,生物毒性試驗與放流水標準制定之應用研究-子計畫二:生物毒性與有害化學物質參數之相關性研究。
[45]行政院環保署,2001,環境檢驗所環境調查研究年報-桃園地區事業廢水生物毒性試驗研究。
[46]行政院環保署,2002,環境檢驗所環境調查研究年報-新竹縣地區事業廢水生物毒性試驗研究。
[47]行政院環保署,2007,高科技產業廢水水質特性分析及管制標準探討計畫。
指導教授 李俊福(Jiunn-Fwu Lee) 審核日期 2012-7-17
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