PCB线路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁,作为“电子产品之母”,广泛应用于通讯电子、计算机、汽车电子、医疗器械、*及航空航天等领域,是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件,由于电子产品周期短,更新迭代快,行业规模不断扩大,生产清洗产生的含铜废水大量产生,对环境造成严重危害。
现有工艺限制多,有价金属回收难
PCB废水污泥中含有有价金属铜,铜的含量占整个PCB板重量的三分之一,将PCB废水中的铜进行回收利用,不仅利于环保,还能避免造成资源浪费,具有重大的环保及经济效益。
PCB线路板行业中,由于治理成本高、处理难度大,目前大多企业采用的处理方法为:(1)直接混凝沉淀后达标排放,但会产生危废处理的新难题、造成二次污染,增加处理成本,同时造成大量有价金属铜的浪费;
(2)采用膜处理工艺,但其浓缩倍数小,产生浓水量大,浓水中含铜量低,因此一般情况下单级膜浓缩无法满足电解铜回收的要求,需进行多级浓缩(两级甚至三级),成本高昂。
针对现有处理工艺程序繁琐、浓缩效率低、出水稳定性差、投资成本大等缺陷,科海思提出了新型的PCB含铜废水处理工艺——“离子交换树脂回收铜工艺”。
处理回收两不误,“离子交换树脂工艺”铸新态
科海思采用Tulsimer ®CH-90Na除铜螯合树脂,针对特定金属铜离子的特点,利用络合剂与重金属离子形成络合物的特性,使用Tulsimer ®CH-90Na螯合树脂实现有价金属铜离子的深度去除及回收利用。
科海思新型PCB含铜废水回收铜工艺,节省前端加药成本、加强后端生化稳定性、减少污泥沉淀及危废处理成本(或从污泥中回收铜的成本)、简化治理及回收工艺、回收有价金属、环保高效且产生相当良好的经济效益。
变废为宝,实现资源循环价值化
PCB含铜废水中铜回收的经济效益相当可观。假设一年实际运行时间为300天、日处理PCB线路板蚀刻清洗废水为1000吨、铜含量为0.35kg/吨,电解铜市场价为45000元/吨,那么:
日回收铜:1000吨 X 0.35kg/吨 =350kg
年电解铜:350kg×300(天)/年=105吨/年电解铜
回收铜年利润:105吨/年电解铜X 45000元/吨=472.5万元
采用科海思离子交换树脂工艺处理回收含铜废水,在保证废水稳定达标排放的前提下,还可额外为企业增收高达472.5万/年的利润,相当可观。
我国是**PCB生产大国,占**PCB市场过半份额,大陆地区正在崛起,行业规模不断扩大,PCB线路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准,治理亦然如此。科海思始终坚持为我国的危废资源处理及回收工艺不断创新,致力于打造环境友好型治理新理念、资源价值化的治理新模式。
词条
词条说明
含氟工业废水治理是众多企业目前关注的热点问题。随着工业生产的加剧,高浓度含氟工业废水排放的现象也日益增多,且屡禁不止。含氟工业废水往往含有呈氟离子(F-)形态的氟,目前国内的企业在污水除氟方面不具备相应的设备条件和工艺技术,导致大多数企业在含氟废水的处理上不达标、做不到深度处理以及提标改造。煤矿矿井水、煤化工行业、光伏行业、氟化工行业、金属冶炼行业、电镀行业、电子工业等行业均有含氟废水产生并需做相
所谓特种离子交换树脂,顾名思义是和普通的树脂不一样!而“特种”两个字主要是区别于普通的阴阳树脂。它主要体现两个意思:1、“特种”体现的是树脂对某一特定的污染物离子的选择性。所以,我们这里说的特种离子交换树脂就是对某一种或者几种目标污染物离子具有选择性吸附能力的树脂。普通的树脂是不具备这个特性的哦,我们可以说成它是不具有选择性或者说具有普选性(
在传统电石法聚氯乙烯生产艺中,氯乙烯合成工序采用固定床反应器,氯化汞作为催化剂。目前,电石法氯乙烯合成反应使用以活性炭为载体的氯化汞触媒,其中氯化汞质量分数为10-12.5%(氯化汞平均含量以11%计),触媒使用寿命到期后其中氯化汞含量降到3-5%,使用过程中汞流失量约70%,由于近年来汞价增长较快,触媒的质量有所下降,整体消耗水平上升。到2012年,中国电石法聚氯乙烯的汞触媒消耗量将达到1.2万
离子交换技术是近年来发展较快的一项技术,它的应用范围广泛涉及到许多重要生产部门和科学研究领域,目前已在电力、电子、原子能工业、湿法冶金、制糖工业、医药和生物化学等多领域得到了广泛应用。近年来,随着环境保护的问题日益**,在一些以减少环境污染和综合利用为目的的工艺改革和三废处理中,离子交换技术正在发挥着日益重要的作用。那么,在应用离子交换技术时,我们应该如何选择、保存及使用?应该注意什么呢?科海思作
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