当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]适用范围 印制线路板制造业发达地区集中开展含铜蚀刻废液综合利用。 主要技术内容 一、基本原理 将印制线路板碱性蚀刻废液与酸性氯化铜蚀刻废液进行中和沉淀,生成的碱式氯化铜沉淀用于生产工业级硫酸铜;沉淀压滤母

适用范围
印制线路板制造业发达地区集中开展含铜蚀刻废液综合利用。
主要技术内容
一、基本原理
将印制线路板碱性蚀刻废液与酸性氯化铜蚀刻废液进行中和沉淀,生成的碱式氯化铜沉淀用于生产工业级硫酸铜;沉淀压滤母液用于生产碱性蚀刻液;其余废水经金属铝屑置换去除铜离子,进行蒸发浓缩生产混合铵盐。另将三氯化铁蚀刻废液投铁提铜后通入氯气并蒸发浓缩,生成三氯化铁回用于线路板蚀刻。
二、关键技术
硫酸铜、碱性蚀刻液、混合铵盐、三氯化铁综合利用生产技术及生产线。
典型规模
1、利用碱性、酸性蚀刻废液10000吨/年,生产工业级硫酸铜4000吨/年,碱性蚀刻液4000吨/年,混合铵盐1200吨,硫酸铜废水处理铜粉50吨;
2、利用三氯化铁蚀刻废液3000吨/年,生产三氯化铁蚀刻液4000吨/年,三氯化铁废液处理铜粉150吨。
主要技术指标及条件
一、技术指标
(一)废液资源利用率
1、铜利用率
碱性、酸性蚀刻废液 99.5%;三氯化铁蚀刻废液:95%
2、氨(铵)利用率:100%。
3、三氯化铁利用率:100%。
(二)产品指标及性能
硫酸铜(CuSO4•5H2O)、碱性蚀刻液、混合铵盐、铜粉、三氯化铁蚀刻液
二、条件要求
1、碱性、酸性蚀刻废液利用:占地5000平方米;硫酸铜生产电耗20万度/年、水耗6000吨/年、浓硫酸2000吨/年;碱性蚀刻液生产电耗1.52万度/年、无水耗、液氨350吨/年、工业氯化铵400吨/年;铵盐回收电耗5.61万度/年、水耗6000吨/年、柴油580吨/年。
2、三氯化铁蚀刻废液利用:占地2000平方米,电耗2.2万度/年、水耗1.38万吨/年、液氯246吨/年、纯铁片415吨/年、柴油40.8吨/年。
主要设备及运行管理
一、主要设备
1、碱性、酸性蚀刻废液利用:
硫酸铜生产线、碱性蚀刻液生产线、混合铵盐生产线。
2、三氯化铁蚀刻废液利用:
铜粉生产线、三氯化铁再生生产线 。
二、运行管理
两种废液必须分别用专车收运,并从废液产生到贮存、收运、综合利用的全过程保证没有其它废液(包括含铜稀废水)掺入;
投资及效益分析
一、投资情况
(一) 碱性、酸性蚀刻废液利用
总投资(含土建,1998年价) 1000万元
其中:设备投资:硫酸铜生产线300万元、碱性蚀刻液生产线100万元、铵盐回收生产线200万元、运输车辆80万
主体设备寿命 (锅炉除外) 5年
投资回收期 1.5年
(二)三氯化铁蚀刻废液利用
总投资(1998年价) 300万元
其中:设备投资 150万元
主体设备寿命 5年(锅炉除外)
投资回收期 2年
二、经济效益分析
(一)碱性、酸性蚀刻废液利用
1、年产值 2350万元
2、成本 1700万元
3、年利润 650万元
(二)三氯化铁蚀刻废液利用
1、年产值:470万元;
2、成本:320万元;
3、净效益:150万元。
三、环境效益分析
通过集中利用和处理含铜蚀刻废液,大大促进了蚀刻废液的高效利用,为市场提供优质硫酸铜产品和铜(粉)原料,减缓了我国铜矿资源的开采速度。同时也为印制线路板工业提供质优价廉的碱性蚀刻液和三氯化铁蚀刻液,循环利用氨氮、三氯化铁资源,有效削减了蚀刻废液中氨氮、铁污染物的排放量,为促进印制线路板行业可持续发展起到十分重要的作用。
推广情况及用户意见
一、推广情况
整套技术由深圳市工业废物处理站历经10年分别研究开发成功并首先在该站应用,还经过多次技术改造日趋成熟完备,取得了非常良好的经济效益和环境、社会效益,为保障深圳经济与环境的协调持续发展做出贡献。1998年,其中的硫酸铜、碱性蚀刻液生产技术有偿转让给江苏省昆山市,有力推进了当地的环境治理和可持续发展工作。
二、用户意见
深圳市工业废物处理站生产的硫酸铜质量优良、产品供不应求;碱性蚀刻液、三氯化铁蚀刻液目前月产量分别超过400吨、300吨,产品在深圳、东莞等二十多家线路板厂家使用,深受欢迎。整个项目业已取得显著的经济效益、环境和社会效益。
主要用户名录
深圳市工业废物处理站、昆山市千灯镇三废净化厂。

来源:0次

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭