Система очистки и повторного использования воды производительностью 7500 тонн в сутки для компании Chonghui Semiconductor
Время выпуска:
2026-08-12 15:04

Система очистки и повторного использования воды производительностью 7 500 т/сут для компании Chonghui Semiconductor
Компания WTEYA поставила комплексную систему очистки сточных вод и повторного использования воды для предприятия Jiangmen Chonghui Semiconductor, обеспечивающую обработку 7 500 м³/сутки сложных полупроводниковых сточных вод по восьми специализированным технологическим потокам при уровне повторного использования воды 40% (3 000 м³/сутки — рециркулируется).
🤝 Обзор проекта
Клиент: Цзянмэнь Чунхуэй Полупроводниковая Компания, ООО
Масштаб проекта: Общая очистка сточных вод — 7 500 м³/сутки
Коэффициент повторного использования: 40% (3 000 м³/сутки повторно используемой воды)
Местоположение: Цзянмэнь, провинция Гуандун, Китай
Производство полупроводников образует крайне сложные сточные воды, содержащие тяжёлые металлы, цианиды, серебро, фториды и органические загрязнители. В рамках данного проекта потребовалось обеспечить точное разделение и специализированную очистку каждого потока отходов в соответствии с требованиями как к сбросу, так и к повторному использованию.
💧 Стратегия разделения сточных вод
Согласно принципу «разделения чистых и загрязнённых стоков и их поэтапной обработки» сточные воды проекта были классифицированы на 8 categories , каждый из которых оснащён специализированными системами сбора и очистки:
- Серебросодержащие сточные воды — Химическое осаждение для извлечения серебра
- Вода после промывки никелем (повторное использование) — Физико-химическая обработка + ультрафильтрация + двухступенчатая обратная осмосная установка для повторного использования
- Цианидная промывочная вода — Двухступенчатое щелочное хлорирование для уничтожения цианидов
- Промывочная вода (повторное использование) — Физико-химическая обработка + ультрафильтрация + трёхступенчатая обратная осмосная установка для высококачественного повторного использования
- Никелесодержащие сточные воды — Двухступенчатое осаждение + ионный обмен для обеспечения соответствия
- Сточные воды, содержащие цианиды — Двухступенчатый щелочной хлорный распад
- Общие сточные воды — Уничтожение цианидов + биохимическая обработка + передовая очистка
- Обезжиривающая отработанная жидкость — Физико-химическая + биохимическая обработка
Каждый поток собирается, хранится и подвергается обработке независимо, что позволяет предотвратить перекрёстное загрязнение и повысить эффективность очистки.

⚡ Система 1: Система повторного использования воды после промывки никелем
Вместимость: Вода после полоскания никелем (поток повторного использования)
Цель лечения: Производить высококачественную повторно используемую воду
Последовательность процесса:
Резервуар реакции для промывки никеля → Резервуар коагуляции никеля → Резервуар флокуляции никеля → Резервуар седиментации никеля → Резервуар коррекции pH → Промежуточный резервуар → Система ультрафильтрации (УФ) → Первичная система обратного осмоса → Вторичная система обратного осмоса
Система сначала удаляет ионы никеля путём химического осаждения, а затем применяет ультрафильтрацию в качестве предварительной обработки для защиты… RO-мембраны Двухступенчатая обратная осмосная система обеспечивает получение воды высокой степени очистки, пригодной для повторного использования в производственном процессе, при этом концентрация никеля в пермеате снижается до уровня ниже 0,1 мг/л.
🏭 Система 2: Система промывки цианидными водами
Вместимость: Поток промывочной воды, содержащей цианид
Цель лечения: Полное разрушение цианидов
Последовательность процесса:
Резервуар выравнивания цианидных сточных вод → Регулирование pH на первой ступени → Резервуар для разрушения цианида на первой ступени → Регулирование pH на второй ступени → Резервуар для разрушения цианида на второй ступени
Для разрушения цианидных комплексов применяется двухступенчатая щелочная хлорирование. На первой ступени при pH 10–11 с использованием гипохлорита натрия осуществляется расщепление комплексных цианидов, тогда как на второй ступени при pH 8,5–9 происходит дальнейшее окисление цианата до азота и углекислого газа, что обеспечивает полное удаление цианидов до уровня ниже 0,2 мг/л.

🌍 Система 3: Система повторного использования промывочной воды
Вместимость: Общая промывочная вода (поток повторного использования)
Цель лечения: Производство высокочистой повторно используемой воды
Последовательность процесса:
Бак выравнивания промывной воды → Бак коррекции pH → Реакционный бак → Бак коагуляции → Бак флокуляции → Отстойник → Бак повторной коррекции pH → Промежуточный резервуар → Система ультрафильтрации → 1‑й этап обратного осмоса → 2‑й этап обратного осмоса → 3‑й этап обратного осмоса → Система распределения повторно используемой воды
Это наиболее передовой поток повторного использования, включающий трёхступенчатая обратная осмосная система после предварительной обработки методом ультрафильтрации. Трёхступенчатая система обратного осмоса последовательно удаляет растворённые соли, органические соединения и следовые загрязнители, обеспечивая получение сверхчистой воды с электропроводностью ниже 10 мкСм/см для непосредственного повторного использования в процессах очистки полупроводников.
🛡️ Система 4: Система по очистке сточных вод, содержащих никель
Вместимость: Концентрированные никелевые сточные воды
Цель лечения: Соответствие требованиям по сбросу никеля
Последовательность процесса:
Бак выравнивания никелевых сточных вод → Реакционный бак → Регулирование pH на первом этапе → Реакционный бак → Бак флокуляции первого этапа → Отстойник первого этапа → Бак коагуляции второго этапа → Бак флокуляции второго этапа → Отстойник второго этапа → Регулирование pH → Промежуточный резервуар → Система ионного обмена никелем → Порт обнаружения никеля
Двухступенчатое химическое осаждение удаляет основную часть никеля, после чего в качестве финишной стадии применяется специализированная система ионного обмена. Ионообменная смола для никеля избирательно задерживает остаточные ионы никеля, обеспечивая концентрацию никеля в сточных водах на уровне ниже 0,05 мг/л — что значительно ниже предельно допустимых норм.

⚡ Система 5: Система сточных вод, содержащих цианиды
Вместимость: Концентрированные цианидные сточные воды
Цель лечения: Полное разрушение цианидов
Последовательность процесса:
Резервуар выравнивания цианидных сточных вод → Регулирование pH на первой ступени → Разрушение цианидов на первой ступени → Регулирование pH на второй ступени → Разрушение цианидов на второй ступени
Подобно системе 2, но с обработкой более концентрированных цианидных отходов. Двухступенчатый щелочной процесс хлорирования обеспечивает полное окисление как свободных, так и комплексных цианидов, при этом конечный уровень цианида в сточных водах составляет менее 0,2 мг/л.
🏭 Система 6: Общая система сточных вод
Вместимость: Совмещённые общие сточные воды
Цель лечения: Соответствие требованиям по выписке после лечения
Последовательность процесса:
Общий резервуар для выравнивания сточных вод → Резервуар первой ступени разрушения цианидов → (последующая биохимическая обработка и глубокая очистка)
Общие сточные воды могут содержать следовые количества цианидов и органических загрязняющих веществ. После первичного разрушения цианидов вода подвергается биологической очистке по технологии МБР (мембранный биореактор), а затем — доочистке, включающей адсорбцию на активированном угле или озонирование, с целью соответствия нормативам сброса по ХПК, азоту аммонийному и фосфору.

🌍 Система 7: Серебросодержащая система сточных вод
Вместимость: Сточные воды, содержащие серебро
Цель лечения: Восстановление серебра и соблюдение нормативов сброса
Последовательность процесса:
Сбор сточных вод, содержащих серебро → Физико-химическая обработка (химическое осаждение для извлечения серебра)
Серебро — ценный металл, используемый в производстве полупроводников. Данная система применяет селективное химическое осаждение для извлечения серебра в виде хлорида серебра (AgCl) или металлического серебра, которое затем можно рафинировать и реализовать. Обработанные сточные воды соответствуют нормативам по содержанию серебра — не более 0,1 мг/л.
💧 Система 8: Система обезжиривания отработанных жидкостей
Вместимость: Концентрированные отходы обезжиривания
Цель лечения: Соблюдение требований по удалению и сбросу нефтепродуктов
Последовательность процесса:
Сбор обезжиренных отходов → Физико-химическая обработка (отделение масла, коагуляция) → Биохимическая обработка
Обезжиривающие сточные воды содержат высокие концентрации масел, поверхностно-активных веществ и органических растворителей. Сначала в системе применяются физико‑химические методы (сепарация нефть‑вода, разрушение эмульсий, коагуляция) для удаления свободных и эмульгированных масел, после чего осуществляется биологическая обработка с использованием МБР для деградации остаточных органических соединений, что позволяет снизить значение ХПК до уровня ниже 80 мг/л.

⚡ Технические особенности
Сегрегация по 8 потокам: Независимый сбор и обработка каждой категории сточных вод предотвращают перекрёстное загрязнение и обеспечивают оптимальные условия очистки.
Многократное повторное использование методом обратного осмоса: Трёхступенчатая обратноосмотическая установка для промывочной воды и двухступенчатая обратноосмотическая установка для никелевой промывочной воды обеспечивают получение высокочистой повторно используемой воды, сокращая потребление свежей воды на 3 000 м³/сут.
Полировка методом ионного обмена: Селективный ионный обмен никелем обеспечивает сверхнизкий уровень сброса никеля, одновременно позволяя осуществлять его потенциальное извлечение.
Восстановление серебра: Химическое осаждение позволяет извлекать ценный сереброподлежащий переработке, что приносит экономические и экологические выгоды.
Технология MBR: Мембранные биореакторные системы в целом, а также система обработки сточных вод с удалением жировых загрязнений обеспечивают высокую степень удаления ХПК и дают кристально чистый сток.
Коэффициент повторного использования воды: 40% Объём переработанной воды в 3 000 м³/сутки существенно сокращает потребление свежей воды и сброс сточных вод на предприятии, способствуя устойчивому производству полупроводников.
🏭 О компании WTEYA
Компания WTEYA (Guangdong WTEYA Environmental Technology Co., Ltd.) уже почти 20 лет занимается очисткой промышленных сточных вод. Благодаря производственной базе площадью 30 000 м², штату свыше 500 сотрудников и более 200 патентам, WTEYA обслуживает клиентов в полупроводниковой, гальванопластической, литиево‑аккумуляторной, нефтехимической и фармацевтической отраслях.
Наш полупроводник решения в области очистки сточных вод включают удаление тяжёлых металлов, разрушение цианидов, обработку фторидами, системы повторного использования воды и Системы нулевого сброса сточных вод (ZLD) Мы предоставляем услуги OEM и ODM для клиентов по всему миру; наше оборудование сертифицировано в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 14001, CE и RoHS.

Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как выбрать подходящее решение?
О: Учитывайте свою отрасль, требования к производственной мощности и экологические нормы. Обратитесь в компанию WTEYA — мы предоставим профессиональные рекомендации.
Вопрос: Каков типичный график реализации проекта?
О: Сроки реализации проекта варьируются в зависимости от объёма работ и их сложности. WTEYA предоставляет подробные графики выполнения проекта на этапе консультаций.
Готовы начать свой проект?
Каждый день промедления обходится в деньги. Наша команда быстрого реагирования способна предоставить предварительный проект решения в течение 48 часов.
Отправьте нам данные о сточных водах И давайте начнём создавать вашу индивидуальную систему уже сегодня.
📱 WhatsApp: +86-1800 2840 855
✉ Электронная почта: info@vteya.com
🌐 Веб-сайт: www.vteya.com
Соответствующая информация
Испарение сточных вод в фотоэлектрической отрасли
Испарение сточных вод в фотогальванической отрасли. Производство фотоэлектрических элементов — один из наиболее быстро растущих промышленных секторов в мире, одновременно являющийся одним из самых водоёмких.
Поздравления с праздником Середины осени от WTEYA и наша информация о выходных днях в 2026 году
Компания WTEYA поздравляет клиентов и коллег с праздником Середины осени. Офисы и завод Цзиншань будут работать в режиме праздничного отпуска с 25 по 27 сентября 2026 года; на объектах будут дежурить инженеры, а сервисные линии останутся открытыми.
Праздник середины осени в WTEYA: фруктовые коробки и лунные пряники для каждого офиса
Компания WTEYA готовит подарки к Празднику середины осени для всех сотрудников: коробки с сезонными фруктами — для головного офиса, а также лунные пряники — для коллег на производственном предприятии Цзиньшань и в филиалах по всей стране.
Компания WTEYA поставила в Мексику три установки опреснения морской воды модели 4040 в рамках сотрудничества с Rotoplas — ведущей латиноамериканской компанией, предоставляющей решения в сфере водоснабжения, — тем самым расширив свои каналы продаж в Латинской Америке и возможности глобальной доставки.
Как определяется производительность испарителя MVR?
Как определяется производительность испарителя MVR? Производительность испарителя MVR устанавливается исходя из расхода подаваемого сырья, который устройство должно перерабатывать, а не из объёма получаемого дистиллята.
Как работает паровой компрессор в системах MVR?
Как работает паровой компрессор в системах MVR? Паровой компрессор является сердцем каждого испарителя MVR. Он забирает низкопотенциальный вторичный пар, который традиционный испаритель просто конденсирует и утилизирует, повышает его давление и температуру насыщения и подаёт обратно в нагревательную систему...

