博碩士論文 102356008 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:11 、訪客IP:3.91.106.223
姓名 徐梓源(Hsu Tzu-Yuan)  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 印刷電路板業含銀廢液電解之研究
(Electrolysis of Silver-Containing Waste Liquid in the Printed Circuit Board Industry)
相關論文
★ 工業廢水對灌溉水質影響之研究-以黃墘溪為例★ 廢冷陰極管汞回收處理效率之研究
★ 室內懸浮微粒與生物氣膠之相關性探討-以某醫學中心為例★ 化學機械研磨廢液對工業區污水處理效益與 操作成本之影響
★ 網路數位電力監測系統於大學用電行為分析之研究★ 光電業進行自願性碳標準(VCS)減量計畫可行性之研究
★ 污染農地整治後未能符合農用成因之探討★ 桃園縣居家入侵紅火蟻防治方法探討
★ 印刷電路板產業濕式製程廢液回收鈀金屬可行性之研究★ 不同表面特性黏土催化高分子凝聚劑與消毒劑(氯)反應之研究
★ 界面活性劑對土壤/水系統中有機污染物分佈行為之研究★ 淨水程序中添加高分子凝聚劑對混凝與加氯處理效應之研究
★ 土壤無機相對揮發性有機污染物吸∕脫附行為之影響★ 土壤對Triton 系列各EO鏈選擇性吸附之研究
★ 土壤有機質對土壤/水系統中低濃度非離子有機污染物吸附行為之研究★ 不同表面特性黏土催化水中有機物之氯化反應研究
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   [檢視]  [下載]
  1. 本電子論文使用權限為同意立即開放。
  2. 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
  3. 請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。

摘要(中) 印刷電路板PCB (Printed Circuit Board)製程一般可區分為乾式製程(dry process)及濕式製程(wet process),傳統印刷電路板濕式製程(wet process)廢液處理方式是將廢水分類收集後,再分別導入調整槽、快混槽、中和槽、慢混槽調勻後,再經過沉澱池沈降及中和槽調整,最後排放至承受水體,以符合相關法令範疇。
印刷電路板製程廢液大部份是含銅廢液,其在高濃度部份因牽涉廢棄物清理法及考量公司生產運作成本,所以大部份都是委外清運及回收,低濃度貴金屬廢液則直接排入廢水廠處理,本研究之主要目的在於如何將低濃度廢液中之貴金屬取出,以增加廢棄物回收效益、降低廢水廠運作成本、及降低廢液中之銀離子含量,以符合放流水管制標準。
本研究將製程所產生的含銀廢液導入電解設備內進行電解,以石墨為陽極(十)、不鏽鋼為陰極(—),通入電流後,廢液中銀離子被還原成金屬銀,並沈積於陰極不鏽鋼桶上。研究結果顯示,將電解時間設定為2小時,電流設定為2安培(A)為最佳的電解操作條件(此操作條件電解去除效率可達97%),含銀廢液先經過電解設備電解後,再導入化學混凝系統處理,利用串聯方式進行含銀廢水處理,處理後之含銀廢水再使用原子吸收光譜儀AA (Atomic Absorption Spectrophotometer)來分析處理後之廢液中銀離子含量,並計算其去除效率。
利用串聯方式來處理含銀廢水,處理過程所產生之污泥量比直接將含銀廢液進行化學混凝所產生之污泥量少約4倍,其主要是因為含銀廢水已先經過電解處理,所以在化學混凝階段所需之藥水添加量相對較少,因去除效率高達98.32%,所以處理後之放流水質可以符合放流水管制標準(最大限值為0.5毫克/公升)、飲用水水源水質標準及飲用水水質標準(最大限值為0.05毫克/公升),並可將廢液中之貴金屬析出增加廢棄物回收效益(以實廠每月生產線排放含銀廢液3,000L計算,所電析出之銀約為2.488公斤,可增加電解回收效益約57,224元)。
摘要(英) Generally speaking, a Printed Circuit Board (PCB) can be manufactured by a dry process or a wet process. When the wet process is used, the waste liquid is typically treated by first separating and collecting the waste liquid produced; then Passing the waste liquid sequentially through a conditioning tank, a fast mixing tank, a neutralization tank, and a slow mixing tank in order to produce a well-blended liquid mixture; Passing the liquid mixture through a sedimentation tank and a second neutralization tank is for precipitation and further conditioning. Then discharging the treated liquid mixture to a receiving body of water, with a view of complying with applicable laws and regulations.
The waste liquid of a PCB manufacturing process is basically a copper-containing waste liquid. The collection, disposal, and recycling of the high-concentration portion are generally outsourced to a contractor not only to meet the requirements of the Waste Disposal Act, but also in consideration of the operational costs involved. The portion with a low concentration of noble metals, on the other hand, is directly released to a wastewater treatment plant for treatment. Thus, the main objective of this study is to retrieve the noble metals in such a low-concentration waste liquid so as to increase the benefit of waste recycling, reduce the operational costs of wastewater treatment plants, and lower the silver ion content of such a waste liquid to that allowed by the effluent standards.
In this study, the silver-containing waste liquid of a PCB manufacturing process is introduced into an electrolysis apparatus in order to be electrolyzed. When electricity is applied to the graphite anode (+) and the stainless steel cathode (-), the silver ions in the waste liquid are reduced to metal silver and deposit on a stainless steel tank (serving as the cathode). According to the experiment results, the optimal electrolysis conditions (under which the removal rate reached 97%) include a 2-hour duration and a 2-A current. The electrolyzed silver-containing waste liquid is then passed to a chemical coagulation system to complete the serial treatment. The treated waste liquid is analyzed with an Atomic Absorption (AA) Spectrophotometer to determine the silver ion content and the removal rate.
The sludge generated by treating a silver-containing waste liquid in the foregoing serial manner is about one fourth of that generated by directly subjecting the waste liquid to chemical coagulation. This is mainly due to the fact that a silver-containing waste liquid to be electrolyzed requires relatively a small amount of additives during chemical coagulation. Moreover, with a removal rate as high as 98.32%, the effluent of the serial treatment meets both the effluent standards (the upper limit being 0.5 mg/L) and the water quality standards of drinking water sources and of drinking water (the upper limit being 0.05 mg/L). Now that noble metals can be extracted from waste liquids and the benefit of waste recycling will also be enhanced (e.g., approximately 2.488 kg of silver can be extracted by electrolysis from a 3,000-L monthly discharge of silver-containing waste liquids, yielding a monetary return of about NT$57,224.).
關鍵字(中) ★ 印刷電路板
★ 含銀廢液
★ 電解還原
關鍵字(英) ★ printed circuit board
★ silver-containing waste liquid
★ electrolytic reduction
論文目次 目 錄……………………….………………..………..……….. I
圖目錄………………………….........………..……………… IV
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…………....………………………………... 4

2-1印刷電路板業簡介……………………………………… 4
2-1-1印刷電路板業產品種類及重要性...................... 4
2-1-2印刷電路板業製程流程及電路配置分類…………………… 8
2-1-3台灣印刷電路板業分佈……………………………………… 10
2-2化學銀製程特性…………………………………………… 12
2-2-1化學銀製程目的…………………………………………….. 12
2-2-2化學銀製程流程….….......……………………………… 13
2-2-3各種防止電路板氧化製程之優缺點………………………… 15
2-3印刷電路板業廢水特性….….………………………………… 17
2-3-1傳統電路板廢水分類……………….……………………… 17
2-3-2各製程廢水特性……………….…………………………… 20
2-4傳統印刷電路板業廢水處理方法........………..……… 21
2-4-1傳統廢水處理方法….….......…………………………… 21
2-4-2廢水處理分級……………….……………………………… 22
2-5國內相關法規管制…........………………………………… 24
2-5-1放流水管制標準…................……………………… 24
2-5-2全台各縣市工業區排放標準…............……………… 27

第三章 研究方法…………............……..……………….. 32

3-1研究內容....…...........………………….……………. 32
3-2實驗材料及設備.............……………..………..…… 32
3-2-1實驗材料....…...........…….……………………. 32
3-2-2實驗設備….…....………………………… 33
3-3實驗流程及方法……………………………………… 37
3-3-1含銀廢水導入傳統廢水處理不同單元…………………… 38
3-3-2利用電解設備處理含銀廢水….……………… 39
3-3-3將電解設備與傳統廢水處理系統進行串聯….…... 40

第四章 結果與討論………………………………….......... 41

4-1各處理單元中含銀廢水之水質分析..………………………… 41
4-1-1含銀廢液導入快混處理單元之水質..……………….… 42
4-1-2含銀廢液導入中和處理單元之水質..……………………… 47
4-2電解法主要影響因子………………………………………… 53
4-2-1電流變動對於殘留銀濃度的影響……………………….… 54
4-2-2調整pH值對廢水中銀濃度的影響………………………... 63
4-2-3電解效率的探討…………………………………………... 73
4-3電解法串聯傳統處理單元之水質....…....…………...… 75
4-4不同處理方法成本比較分析........………………… 86
4-4-1廢(污)水加藥成本.................……………… 86
4-4-2衍生廢棄物成本...........…………..…… 89
4-4-3電解回收效益...........…….....…………...……… 91

第五章 結論與建議……………………......……….............. 95

5-1 結論…………………......................… 95
5-2 建議………………..……………………………..….… 96

參考文獻………………….................. 97

參考文獻 1.曾繁信,「電子業含銅廢液最適化回收技術之研究」,碩士論文,國立中央大學環境工程研究所,2009。
2.電纜電線產業資訊網,「http://www.taiwancable.org.tw/」。
3.Kitco 金拓資訊網,「http://www.kitco.cn/hk/index.htm」。
4.亞洲智識,「電路板完全手冊 多層與高密度電路板全覽」。
5.印刷電路板協會(TPCA),「印刷電路板概論.養成篇二版」。
6.瀚宇博德股份有限公司教育訓練簡報。
7.台灣電路板協會(TPCA),「2013台灣電路板產業市場調查報告 2014年08月出版」。
8.印刷電路板協會(TPCA),「硬式電路板材料簡介」。
9.工業技術研究院,「工業材料 NO.334」。
10.印刷電路板協會(TPCA),「台灣電路板協會簡介暨 認識PCB產業」簡報。
11.印刷電路板協會(TPCA),「印刷電路板電子組裝技術概述」。
12.印刷電路板協會(TPCA),「電路板無鉛焊墊之現況 電路板會刊第十二期」。
13.經濟部工業局,「印刷電路板業環保工安整合性技術手冊」。
14.林業峻,「微蝕刻廢液及銅回收後之蝕刻廢液再利用之研究」,碩士論文,國立中央大學環境工程研究所(2010) 。
15.經濟部工業局,「廢水處理廠操作管理」
16.國家環境毒物研究中心,「http://nehrc.nhri.org.tw/toxic/」
17.印刷電路板協會(TPCA),「電路板濕製程全書 修訂版」
18.行政院環境保護署,環保法規查詢系統 放流水標準「http://ivy5.epa.gov.tw/epalaw/index.aspx」
19.行政院環境保護署,環保法規查詢系統 有害事業廢棄物認定標準「http://ivy5.epa.gov.tw/epalaw/index.aspx」
20.彭彥舒,「我國工業園區生活機能設施需求之研究」,碩士論文,國立雲林科技大學營建工程系碩士班(2008)
21.經濟部工業局,「http://www.moeaidb.gov.tw/external/view/tw/indpark/indParkList.html」
指導教授 李俊福(jflee) 審核日期 2015-7-17
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明