資料載入處理中...
跳到主要內容
臺灣博碩士論文加值系統
:::
網站導覽
|
首頁
|
關於本站
|
聯絡我們
|
國圖首頁
|
常見問題
|
操作說明
English
|
FB 專頁
|
Mobile
免費會員
登入
|
註冊
切換版面粉紅色
切換版面綠色
切換版面橘色
切換版面淡藍色
切換版面黃色
切換版面藍色
功能切換導覽列
(216.73.216.59) 您好!臺灣時間:2025/10/11 06:11
字體大小:
字級大小SCRIPT,如您的瀏覽器不支援,IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,如為IE7或Firefoxy瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。
字體大小變更功能,需開啟瀏覽器的JAVASCRIPT功能
:::
詳目顯示
recordfocus
第 1 筆 / 共 1 筆
/1
頁
論文基本資料
摘要
外文摘要
目次
參考文獻
紙本論文
論文連結
QR Code
本論文永久網址
:
複製永久網址
Twitter
研究生:
張岳永
研究生(外文):
Chang, Ya-Yun
論文名稱:
矽晶圓之晶背研磨廢水處理及回收再利用評估
論文名稱(外文):
The assessment for wastewater treatment of backside grinder and the wastewater recycling
指導教授:
張翼
指導教授(外文):
Chang, Edward-Yi
學位類別:
碩士
校院名稱:
國立交通大學
系所名稱:
工學院產業安全與防災學程
學門:
環境保護學門
學類:
環境防災學類
論文種類:
學術論文
論文出版年:
2014
畢業學年度:
102
語文別:
中文
論文頁數:
85
中文關鍵詞:
晶背研磨
外文關鍵詞:
backside grinder
相關次數:
被引用:
3
點閱:623
評分:
下載:0
書目收藏:0
本研究探討晶背研磨(Backside Grinder,BG)廢水之處理及廢水回收再利用評估。沉浸式超過濾(Ultrafiltration,UF)中空絲膜pilot系統用來處理個案工廠之BG廢水;於產水率提升過程中,pilot系統內的BG廢水污染物濃度亦同步升高,為瞭解BG廢水污染物濃度升高時,產水之水質的變化,應分析UF系統內的BG廢水水質及沉浸式超過濾膜產水之水質。研究結果顯示,個案工廠BG廢水之總固體物含量平均為1,000mg/L,其主要物質為矽微粒,且90%以上的矽粒徑小於1μm,另含少量之鈣、鎂、鐵等元素。以GE沉浸式超過濾膜(40nm)處理BG廢水後,其懸浮固體物SS去除率為99%以上,總固體物及矽、鈣、鎂、鐵等元素,平均去除率均亦達90%以上,故以沉浸式超過濾膜,去除矽微粒有良好的表現,但當pilot系統內的總固體物升高至15,000mg/L,超過濾膜產水之含矽量均容易超出50mg/L,不利個案工廠之再利用。在BG廢水處理過程中,不添加任何化學藥劑情況下,其pilot系統以膜通量於27LMH、每10分鐘反洗30秒及Air blow 15 L/min之操作條件下,可獲得穩定的570L/Day滲透產水量,且UF薄膜經長期運轉不易阻塞。BG廢水經沉浸式超過濾膜過濾後的水質極佳,優於生活次級用水及自來水供水標準。在不須增設任何水處理設備下,即可適用於冷卻水塔之水源補充及生活次級用水;但水源如欲導入廠區之純水系統,並供應產線生產使用,基於生產用水品質及風險考量,建議須搭配逆滲透膜處理後,再行導入純水系統。
This study investigates the wastewater treatment of backside grinder (BG) and the assessment of wastewater recycling using ultrafiltration (UF) hollow fiber membrane filter pilot system to deal with BG wastewater from the case factory. While the water production rate process was promoted, the wastewater pollutant concentration in the BG of the pilot system was also raised. To understand the changes in water quality while the wastewater pollutant concentration was increased in the BG, the water quality of BG wastewater in the UF system and that after filtering through UF hollow fiber membrane were analyzed.
Analytical results indicated , the average total solid content of BG wastewater in the case factory was 1,000mg/L, which mainly contains silicon particles; 90% of these particles had a diameter less than 1µm a small amount of calcium, magnesium, iron, etc. were also found.
After using the GE UF hollow fiber membrane (40nm) to filter BG wastewater, the removal efficiency of suspended solids (SS) was above 99% and the average removal efficiency of solids such as silicon, calcium, magnesium, and iron was above 90%. Thus, UF hollow fiber membrane demonstrated a good performance at removing the silicon particles. However, when the total solid in pilot system increased to 15,000mg/L, the silicon amount of wastewater after filtering through UF exceeded 50mg/L. This is no good for the case factory to reuse. In the BG wastewater treatment process, without adding any chemicals, when the pilot system operates under the membrane flux of 27LMH backwash for 30 sec every 10 min with Air blow 15 L/min, stable permeate water production could reach 570L/day, and UF membrane can have a long term operation without clogging.
BG wastewater has great water quality after filtering through UF hollow fiber membrane, which is better than secondary living water and tap water. Therefore, the filtered water can be used as the supply for cooling water tower and as the secondary living water without any additional treatments. However, considering the water quality and risk of water production, it is recommended to use reverse osmosis membrane treatment to filter the water before importing into the pure water system to supply the production line.
中文摘要………………………………………………………… i
英文摘要………………………………………………………… ii
誌謝……………………………………………………………… iv
目錄……………………………………………………………… v
表目錄 ………………………………………………………… vii
圖目錄…………………………………………………………… ix
第一章 緒論………………………………………………………1
1.1 研究背景與動機…………………………………………1
1.2 研究目的及內容…………………………………………1
第二章 文獻回顧…………………………………………………3
2.1 半導體製程及BG廢水簡介………………………………3
2.1.1半導體製程及廢水種類………………………………3
2.1.2 BG廢水組成及特性……………………………………6
2.2 薄膜系統於水處理之應用………………………………7
2.2.1薄膜種類………………………………………………7
2.2.2薄膜材質及模組型式特性……………………………8
2.2.3薄膜過濾方式及機制…………………………………11
2.3 廢污水回收再利用現況及發展…………………………14
2.3.1我國廢污水回收再利用推展…………………………14
2.3.2廢污水回收再利用途徑及水質要求…………………18
第三章 研究設備及方法…………………………………………28
3.1 研究對象及架構…………………………………………28
3.2 實驗材料…………………………………………………28
3.3 實驗儀器及量測方法……………………………………31
3.4 實驗項目與步驟…………………………………………32
第四章 實驗結果及討論…………………………………………34
4.1 BG廢水特性及水質分析…………………………………34
4.1.1廢液性質及水質分析…………………………………34
4.1.2廢液微粒粒徑分析……………………………………35
4.2 UF薄膜處理BG廢水之探討…………………………36
4.2.1 UF薄膜處理BG廢水之成效………………………36
4.2.2 UF薄膜處理BG廢水之跨膜壓差變化……………42
4.3個案工廠BG廢水再利用途徑評估……………………53
第五章 結論與建議…………………………………………… 58
5.1結論……………………………………………………… 58
5.2建議……………………………………………………… 59
參考文獻……………………………………………………… 62
附錄一:晶背研磨廢水粒徑數據…………………………………65
﹝1﹞經濟部水利署,年度水資源運用實況統計表,民國99年。
﹝2﹞黃俞昌,「科學園區節約用水之努力與做法」,節水季刊,第37期,民國94年03月。
﹝3﹞謝政寧,「精密光電元件之表面與次表面分析」,國防大學中正理工學院,碩士論文,民國93年。
﹝4﹞經濟部工業局,「行業製程減廢及污染防治技術-半導體業介紹」,產業綠色技術資訊網,網站: http://proj.ftis.org.tw/eta/
﹝5﹞劉訓瑜,「化學機械研磨廢水混凝沈。澱效能之評估」,碩士論文,交通大學環境工程研究所,民國89年。
﹝6﹞張閔然,「竹科污水中奈米微粒之特性與污水污泥之脫水性」,碩士論文,台灣大學化學工程研究所,民國92年。
﹝7﹞楊偉智、吳世全,「廢水系統改善工程」,國家毫微米元件實驗室毫微米通訊,第九卷第一期,民國91年2月。
﹝8﹞湯鴻祥、詹舒斐、金光祖,「電混凝結合高級氧化程序在CMP製程廢水處理的應用」,節約用水季刊,第36期,民國93年12月。
﹝9﹞郭文通,「半導體業晶背研磨 (Backside Grinding)廢水的矽粉回收及水資源再利用」,2011年科學園區廠務技術研討會,民國100年10月。
﹝10﹞林鴻偉,「電磁效應對晶背研磨廢水處理效能影響之研究」,國立雲林科技大學,環境與安全衛生工程系碩士論文,民國94年6月。
﹝11﹞郭靜宜,「UPW 之UF 膜再利用於CMP / BG 廢水回收之測試研究」,2007年科學園區廠務技術研討會,民國96年。
﹝12﹞蔡庭玉,「雙重絮凝及底泥回流處理化學研磨(CMP)廢液及晶背(BG)廢液用以回收超純水研究」,中華大學,碩士論文,民國93年。
﹝13﹞黃信仁,「半導體工廠化學機械研磨廢水之處理研究」,國立台灣科技大學,碩士論文,民國90年。
﹝14﹞林福地,「超音波應用於磁性顆粒回收再利用篩選關鍵因子之研究- 以晶背研磨廢水為例」,國立雲林科技大學,民國100年6月。
﹝15﹞Nicolaisen, B.,“Developments in membrane technology for water treatment,” Desalination, Vol. 153, pp. 355-360(2002).
﹝16﹞林敬傑,「薄膜程序處理及回收薄膜生物反應槽(MBR)出流水之研究」,國立中央大學,碩士論文,96年11月。
﹝17﹞張文榮,「膜技術在廢水回收的應用」,DOW簡報資料。
﹝18﹞黃明樟,「薄膜程序處理染整業放流水回收再利用之研究」,淡江大學水資源及環境工程研究所,碩士論文,民國90年。
﹝19﹞朱敬平,「薄膜於廢污水回收之應用設計與操作維護」,薄膜應用於廢水回收技術講習會,民國94年12月。
﹝20﹞張文榮,「超濾膜在難處理水的應用」,DOW簡報資料。
﹝21﹞林何印,「超濾與逆滲透薄膜程序處理及回收工業廢水之研究」,國立中央大學,碩士論文,民國94年6月。
﹝22﹞王大銘,「廢水處理之發展趨勢-薄膜分離技術」,環保資訊月刊,第85期,民國94年05月。
﹝23﹞莊順興,「新生水水源發展及利用推動策略」,2010用水合理化與新生水水源開發論壇,民國99年10月。
﹝24﹞經濟部水利署水利規劃試驗所,「雲林地區污水處理廠放流水再利用調查研究」,民國98年12月。
﹝25﹞朱敬平,「廢污水廠放流水再生推動策略座談會」,民國98年01月06日。
﹝26﹞經濟部水利署水利規劃試驗所,「工業廢水再生利用產業試驗研究-以台南地區為例」,民國96年12月。
﹝27﹞行政院農業委員會,農林字第0920031524 號公告,民國92年11月07日。
﹝28﹞行政院環保署,建築物生活污水回收再利用建議事項,民國96年10月15日訂定。
﹝29﹞行政院環保署,土壤處理標準,民國95年10月16日修正。
﹝30﹞行政院環保署,污水經處理後注入地下水體水質標準,民國91年11月29日訂定。
﹝31﹞經濟部水利署,自來水水質標準,民國092年08月20日發布。
﹝32﹞行政院環保署,飲用水水源水質標準,民國86年09月24日訂定。
﹝33﹞台灣自來水公司,「水費用水排放二氧化碳重量計算」,網址:http://www.water.gov.tw,民國98年04月29日
國圖紙本論文
連結至畢業學校之論文網頁
點我開啟連結
註: 此連結為研究生畢業學校所提供,不一定有電子全文可供下載,若連結有誤,請點選上方之〝勘誤回報〞功能,我們會盡快修正,謝謝!
推文
當script無法執行時可按︰
推文
網路書籤
當script無法執行時可按︰
網路書籤
推薦
當script無法執行時可按︰
推薦
評分
當script無法執行時可按︰
評分
引用網址
當script無法執行時可按︰
引用網址
轉寄
當script無法執行時可按︰
轉寄
top
相關論文
相關期刊
熱門點閱論文
1.
化學機械研磨廢水混凝沈澱效能之評估
2.
半導體工廠化學機械研磨廢水之處理研究
3.
薄膜程序處理染整業放流水回收再利用之研究
4.
精密光電元件之表面與次表面分析
5.
電磁效應對晶背研磨廢水處理效能影響之研究
6.
竹科污水中奈米微粒之特性與污水污泥之脫水性
7.
雙重絮凝及底泥回流處理化學研磨(CMP)廢液及晶背(BG)廢液用以回收超純水研究
1.
﹝2﹞黃俞昌,「科學園區節約用水之努力與做法」,節水季刊,第37期,民國94年03月。
2.
﹝8﹞湯鴻祥、詹舒斐、金光祖,「電混凝結合高級氧化程序在CMP製程廢水處理的應用」,節約用水季刊,第36期,民國93年12月。
1.
太陽能矽晶磚切片之切削油廢液膜過濾刮泥裝置探討
2.
假日效應對臺灣航運業股價報酬與波動性之影響
3.
創新品質會被訂價?美國生技業之驗證
4.
傳承決策會傷害公司價值?
5.
晶圓研磨廢水處理之最佳化
6.
新竹地區牙醫業的藍海策略-以某牙醫診所為例
7.
居室夾層簡易二層法之研究
8.
升力型與阻力型風力發電效能比較
9.
某些矩陣的高-吳數
10.
石墨烯/氧化鎢奈米複合型材料 於電致變色元件之應用研究
11.
以核鹼基為基礎之自我修復超分子彈性體結構及機械性質之研究
12.
知覺組織支持、駐外人員海外適應與工作滿意度對組織承諾影響之研究-以Y航運公司為例
13.
台灣半導體測試業採購測試設備決定因素之研究
14.
應用於馬達驅動器之可變輸出電壓無橋式SEPIC功率因數校正轉換器之研製
15.
考量環境限制下之物流路網設計問題
簡易查詢
|
進階查詢
|
熱門排行
|
我的研究室