储槽-南区环境事故专业技术小组课件.ppt
《储槽-南区环境事故专业技术小组课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《储槽-南区环境事故专业技术小组课件.ppt(277页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1,毒性化學物質危害評估 與減量管理,第一章 前言,2,毒化物有許多危害人體健康之歷史事件,如:石綿作業勞工之矽肺病:汞及其化合物中毒產生之神經系統疾病、內分泌疾病、消化系統疾病;苯及其衍生物作業暴露引起之血液疾病等。也有涉及食物如台灣發生的鎘米污染事件等。或是因工業製程操作失常的工業安全事件造成瞬間大量洩漏,造成環保及公眾安全問題,如1970年義大利Seveso及1984年印度Bhopal等事故。,前言,3,毒性化學物質管理法之定義(1/4),我國毒管法將毒性化學物質分為四類第一類毒性化學物質:化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用,致污染環境或危害人體健康者。如:甲
2、基汞生物濃縮性、生物轉化 四氯化碳不易分解性 三氯甲烷不易分解性 六氯苯生物濃縮性、不易分解性,4,毒性化學物質管理法之定義(2/4),第二類毒性化學物質:化學物質有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用者。如:石綿致癌性、致突變性 氧化鎘致癌性(IARC分類為1)丙醯烯胺生育能力受損(歐聯 分類為2)六價鉻化合物致癌性(IARC 分類為1)1,3-丁二烯致癌性(IARC 分類為2A),5,毒性化學物質管理法之定義(3/4),第三類慣性化學物質:化學物質經暴露,將立即危害人體健康或生物生命者。如:氰化物、異氰酸甲酯、氯、甲醛等。第四類毒性化學物質:化學質有污染環境或危害人
3、體健康之虞者。如:二氯甲烷、氧化三丁錫等。,6,毒性化學物質管理法之定義(4/4),第一、二類毒化物屬於慢性暴露危害,可能經由使用、運作方式不當、操作習慣不良、設備裝置密封不良、作業環境不佳、逸散管制失效等途徑導致長期劑量累積,致影響人體與環境。第三類毒化物屬於急性暴露危害,可能因作業疏失或錯誤操作、製程失控等因素造成瞬間之高度劑量外洩,而使人員受傷甚或死亡。第四類毒化物由於毒理資料尚不完全,但已有部份數據顯示其影響,也納入申報管理。,7,毒性化學物質危害評估 與逸散減量管理,第二章毒性化學物減量規劃,8,毒性化學物減量規劃,毒化物之源頭減量技術可減低毒化物對於環境之整體衝擊,但卻無法降低毒化
4、物運作種類及數量,而管末處理也會因污染物的多樣而更加的複雜,因此解決毒化物的排放污染,從源頭管制已是不可避免的趨勢。,9,毒化物源頭減量(1/2),毒化物減量在國外已行之有年,其中又以美國環保署所推行的33/50 減廢計畫最具成效,在其推行幾年內部份工廠的毒化物減量達90%,33/50 計劃先根據毒化物釋放清單(Toxic Release Inventory,TRI)篩選廠商。TRI是美國工業毒性化學物質釋放清單,每年需呈報工廠毒化物釋放量相關資訊給美國環保署。,10,毒化物源頭減量(2/2),在1980年代末33/50 計劃會議。討論減少在商業製造時TRI的釋放量,會議結束後成立一協會,於1
5、991年開始運作計畫。目標在1992年將17種TRI化學物質釋放減量33%,1995年前釋放減量50%。因部份廠商的大力配合而提前達到減量33%的目標,17種化學物質,11,美國30/50計畫優先減量之17 種化學物質,12,生命週期分析(1/3),有些毒化物廣泛用於製造或有民生用途且產銷量大應進行生命週期評估(Life Cycle Analysis)(包括盤查分析、影響分析、改善評估等)生命週期評估為針對產品的一種環境策略規畫工具,國際標準組織(ISO)的14000系列標準之ISO14040系列已訂定規範。,13,生命週期分析(2/3),14,生命週期分析(3/3),以評估特定化學物質為對象
6、,應自最初原料取得至產品消費後廢棄的整體運作過程為評估範圍,即從搖籃到墳墓(from Cradle to Grave)。,15,生命週期評估步驟:,1.目標定義及界定範圍2.盤查分析(Inventory Analysis)3.衝擊評估(Impact Assessment)4.改善評析,16,目標定義及界定範圍,以具生物濃縮及環境積蓄暴露危害之化學物質為生命週期評析之範圍,減量規劃可自改善製程及降低運作量或採低污染無危害物質代替,達到減量及清潔生產。,17,盤查分析(Inventory Analysis),依既定盤查範圍進行資料收集,篩選資訊可信度及製作盤查分析表,配合擴散模式推估暴露危害相關資
7、訊,以供推演影響評析及改善評析等後續工作。,18,衝擊評估(Impact Assessment),衝擊需依其毒化物影響類型分門別類,並配合量化後之影響分析數據,加總其結果與比較不同影響因子之加權關係。,19,改善評析,以製程清潔生產及毒化物減量為終極目標,定義改善策略及目標,再擬妥階段施行方式及改善措施,並逐年檢討及修正改善策略,建立比較及評估方法,整理市場觀察、輔導效益、管理觀點三方面的評析,作為管理的規畫方向及參考依歸。,20,生命週期評估之結構(1/3),生 態,環 境生 命週 期 分 析,21,生 產,產 品 生 命 週 期 分 析,生命週期評估之結構(2/3),22,生命週期評估之結
8、構(3/3),技 術,技 術 生 命 週 期 分 析,23,減量技術分類,毒性化學物質減量方式與一般工業減廢技術類同,主要分為產源減量及回收再利用兩種主要策略,其中產源管制及改變產品,屬於源頭減量;改變原物料改進製程技術與操作管理則屬於製程減量,是較積極有效的做法,相對於毒化物作業或製程而言,更是一種本質安全設計的觀念。,24,改進製程技術製程改變(引進產生較少廢棄物之製程或設備)設備管線配置改善操作裝置改善自動化控制方式改善能源節約操作條件最佳化用水合理化,減廢技術,產源減量,回收再利用(廠內廠外循環),改變產品產品替代改變產品配方組成,產源管制,再利用充當燃料當作其它製程進料製程中循環利用
9、充當建材添加物,回收回收有用資源製成副產品再生,廢棄物交換,改進操作管理操作步驟調整管理措施加強廢物料分類分流物料庫存管理製造時程更改生產製造時程規劃溢漏預防員工訓練記錄保存,工業減廢技術分類圖,25,減量技術(1/3),減量技術區分為以下三大類:一、源頭減量:就是取代的策略,例如以較穩定、較安全的原料、中間體、產物、副產物、觸媒、添加劑,取代較不安定、毒性較高的原料、中間體、產物、副產物、觸媒、添加劑。,26,減量技術(2/3),二、製程減量 以改變製程流程、製程設備、設施、管線之設計、操作方式、操作條件、控制方法及維修管理制度等,以增加原料轉化率、提高物料之循環利用率及加強系統之密閉作業,
10、避免毒性物質外洩等等作為減量策略,涵蓋:以工程設計為基礎(Engineering Design-based)、操作為基礎(Operation-based)及維修為基礎(Maintenance-based)等三種減量技術。,27,減量技術(3/3),三、管末處理減量及回收再利用 在規劃毒化物減量計畫時應綜合考量上述之各種方式,再選取其中改變風險最低,且效益最高的方法,或以幾種策略搭配,以便產生不同減量技術之綜合效益。,28,毒性化學物質危害評估 與逸散減量管理,第三章毒性化學物製程設備改善,29,製程設備改善對毒化物減量效應有顯著效益。無法使用較安全與低毒性化學品取代或替代製程改善時,應考慮採用
11、製程設備改善策略以達減量目的。,毒性化學物製程設備改善,30,製程操作及設備改善,製程設備改善包括自動化、設備改進、操作最佳化、操作管理及清潔操作等,以電子半導體科技產業為例分述如下:一、製程自動化:包括生產程序最佳化(Optimization);自動化輔助操作系統,可以促進工廠自動化,避免操作不當、增加操作時間、及提高良率。,31,生產設備改進(1/6),二、生產設備改進:(1)部份設備的原始設計材質,可以改用相容且耐用之材質,在管路上加裝管件,防止有害性化學物質洩漏,造成機台腐蝕,可減少設備故障、減少維修時間、增加操作時間、增加人員安全。,32,生產設備改進(2/6),(2)其他設備改善方
12、法,如檢查是否可延長零件更換時間,清洗噴射孔口、更換彈簧、重覆使用。修改氫氣點火炬,加裝通氫氣之噴射嘴,汰換不斷電系統之內部電池,使用長型汞燈,改用耐久之零附件,可節省原物料之購置費用,減少設備維修成本、更換次數,減少報廢之設備,以增加產能、減低工作負擔、減少廢棄物處理費用。,33,生產設備改進(3/6),(3)使用加熱式管路及閥件,減少管路上的微粒污染及沈積,以免微粒污染回流至製程管路中,減少產品微顆粒污染,降低重做率(Rework rate)(4)改良離子源絕緣材質與結構,改善絕緣特性,防止污染物附著,延長維修週期,增加產能。,34,生產設備改進(4/6),(5)加強設備維修,如加裝酸氣偵
13、測儀與化學過濾器。利用自動連線,以自動檢查機台與配方,分析缺陷原因,可以減少腐蝕、破損而報廢之晶片(6)以乾式泵取代油壓泵,可減少潤滑油之使用量節省濾油器及減少維修時間。(7)減少化學桶藥品殘存量:如加長佔附管長度,使用較大容量之包裝容器,以充分使用原物料。,35,生產設備改進(5/6),(8)減少或完全不使用洗淨製程的酸液用量,可以節省原物料購置費用、增加良率,減少廢水處理成本。(9)更改噴嘴形式(使原料之噴著更均勻且少量),可充分使用原物料。(10)採用堅固及耐用之墊片,取代易碎之墊片,可減少設備品零附件之需求量。,36,生產設備改進(6/6),(11)由小瓶裝/人工更換,改為自動添加系統
14、,可改善供料系統,充分使用原料,提昇機台操作時問、減少輸送過程中的污染。(12)以氧化鐵光罩取代emu1sion光罩,可以延長使用壽命。,37,最佳化操作條件(1/2),(1)研究降低晶圓各層(layer)厚度及各層沈積可以減少物料、節省光罩、節省反射率、增加產能及生產速度。(2)統一不同晶圓厚度,可簡化晶片製造過程。(3)設備預熱溫度最佳化:例如更換複晶薄膜製程,機台注射器長度,增加良率、增加產品可靠性與產能,降低生產成本。,38,最佳化操作條件(2/2),(4)改進機械控制軟體:例如促進去光阻槽的效能,可提昇產品進送速率、降低化學品(硫酸)使用量與生產成本。(5)改進逆滲透膜效率,可以減少
15、清洗用水量。(6)設計最佳工作流程及機台位置,可以減少傳遞時間,促進產能。,39,改進操作管理(1/9),(1)加強管理措施:a.減少製程(薄膜沈積、電漿蝕刻、離子植入、熱處理等)中沾污,以避免粒子沈積、可減少清洗次數。b.倒入及時供料系統:使用全面性化學管理(total chemical management,TCM),可改進供料系統、減少輸送過程之污染,促進化學品管理層次。,40,改進操作管理(2/9),c.進行異常分析、增加機台監測、分析機台異常數據或頻率:如最大損耗原因及損耗量,可以減少故障、增加操作空間。d.檢視控片使用流程:建立流程圖、每日清查控片記錄,可控製控片用量。,41,改進
16、操作管理(3/9),e.下班時間,辦公大樓用電/照明改由警衛室之中央監控管理、關閉部份電腦機台機及其他耗電設備,可增加設備使用壽命、節省電能。f.設定空調溫度及定時關閉,檢討製程空氣排放量可以節省用於清淨室之清潔與空調能源。,42,改進操作管理(4/9),(2)改善控制方式:a.增加批次操作處理量,增加作業速率、減少處理時間、減少各種氣體使用量。b.利用機台曝光與對準的歷史資料,自動回饋至製程機臺、可減少測試時間與氣體使用量,43,改進操作管理(5/9),(3)調整操作步驟:a.改變配方的選擇比:例如將非連續式製程改為 連續式,簡化配方,調整個設備的清潔或測試週期,集中處理相同清洗程式的產品,
17、簡化需分多道程序完成的工作,可縮短循環時間、節省單一程序所需使用的原料量。,44,改進操作管理(6/9),b.延長機台設備清洗頻率,可節省原物料、充分使用原料、提昇機台操作時間、增加良率。c.研究調整操作條件:評估不同製程及使用的光阻液所需的顯影劑,以減少用量對於可能節省光罩的製程步驟,進行模擬分析,決定最佳製程條件以減少光罩數目,可減少光阻覆蓋、顯影及光阻去除所需的原物料。,45,改進操作管理(7/9),d.晶片在磊晶(epitaxy)後立刻進行真空包裝(vacuum pack),可以免除氧化前的清洗程序、減少使用化學藥物。e.原物料減少研磨液的使用量:降低研磨液的流量,可減少使用化學物品。
18、f.原物料的盛裝桶,改用較大容量的容器,並儲存循環再利用,可減少儲運成本及盛裝桶的使用量。,46,改進操作管理(8/9),g.減低閘極氧化量(gate oxide)厚度及縫道(channel)以增加胞密度(ce11 density),減少原件材料與化學藥品用量、增加良率。h.修改研磨機暖機方式,由研磨晶片穩定機台,改為不需磨到晶片,降低去離子水用量,減少廢液產生。,47,改進操作管理(9/9),i.買入高純度化學品,由廠內自行配製(on-site gas to Chemica1 generation,GCG),可減少藥品於運輸過程的的污染、增加良率、節省藥品成本。(4)回收:利用電析沉降以移除
19、或是回收金屬,如錫。,48,清淨操作(1/5),調整製程或儀器設備:在電路版焊接時使用LSF(Low Solids Fluxer)系統,可減少熔接劑殘留與CFCs的使用。原料取代:如在再焊接(Def1uxing)使用CFC113 在所有水系統中使用水溶性熔接劑。所有系統都使用皂化劑(Saponifiers)以移除附著於熔接劑之松脂(Rosin)。半生水系統中以烯類做為溶劑。以漂白溶液氫化CFCs。,49,清淨操作(2/5),CFC 113 之清洗電路版以Trigger-Grip 設備泥拌HCFC與甲醇替代,而減少其排放至大氣的量。電鍍操作:原料替代技術-在錫鉛電鍍過程中硼氟酸(Fluobori
20、c Acid)可以下列物質取代:有機磺酸(Organic Sulfonic Acid,OSA)電鍍、去除鉛之酸性硫酸、熱空氣、電導性固態聚合溶液。,50,清淨操作(3/5),陰極射線管製程區之資源減量與回收(1)調整製程或儀器設備:減少浸洗溶液之污染物提昇製程效率,如實施離子交換技術。(2)以濕式靜電集塵器取代原有之濕式填充洗滌塔以進一步提昇酸鹼氣體及NH4Cl次微粒狀物之去除效率。,51,清淨操作(4/5),(3)替代原料 a.更換鑲版(Panel)漆而以似蠟物質替代。b.使用吹氣式或水性清洗法取代以Freon 作清洗劑來清除 Pane1 Mask Frames 的污染物質。c.使用異丙醇或
21、丙醇、漂白劑等低有害性化學物質維護與清淨製程。d.探索取代含鉻之光阻蝕刻劑。,52,清淨操作(5/5),(4)回收:a.從Pane1 Preparaion 製程回收製造光阻抑制劑。b.在離子交換樹脂中之廢棄瓶中回收水溶性金屬 c.改善磷化物溶液回收並應有效循環使用以減少金屬物質排放至大氣中。(5)減少使用或回收下列物質:含鉻廢液、清潔物質(如氫氣酸)EP放流水、燃燒殘渣、玻璃碎片、棄置物品、耐火廢棄物、醇類。,53,逸散防止技術,排放毒化物之逸散性污染源主要包括設備元件、儲槽、裝載操作設施及廢水處理(槽)池等,茲分述其防止洩漏之方式如下:設備元件儲槽裝載操作設施油水分離池暨廢水處理(槽)池逸散
22、排放控制技術,54,設備元件(1/7),管線之防漏 管線與管線之間的法蘭(Flange)是最可能洩漏的地方,管線之間的接頭盡可能用焊接的方式,避免使用法蘭與具螺旋線接頭的管線,因為螺旋接頭難以密封。如果設備之間的管線距離長,可使用較大直徑的管線,其張力較強,不會斷裂造成洩漏。使用彈性或膨脹接頭減少或隔離熱膨脹、震動、負荷張力等所造成的影響。,55,管線連接頭之洩漏示意圖,56,設備元件(2/7),法蘭之防漏 法蘭間的墊圈是工廠中最易破裂及洩漏的地方之一。螺旋捲繞(Spiral Wound)的墊圈是目前公認最安全的密合墊,它具有兩層金屬環,可將內徑與外徑間的填料夾在中間,墊圈填料不會因壓力影響而
23、被吹出。應用螺旋捲繞的墊圈時,應選擇合金為材料的螺栓以及六角重型螺絲帽,螺帽與螺栓之間,必須鎖緊。千萬不可使用一般碳鋼製的螺栓及螺帽,因為一般碳鋼的強度不足。,57,法蘭之洩漏示意圖,58,逸散防止技術-設備元件(3/7),閥門之防漏閥可分為一般閥件、釋壓閥、開口閥等,並可用於取樣連接系統,其防漏方式分述如下:(1)一般閥件之材質可考慮使用防火性或不銹鋼製,以避免小型閥因腐蝕而洩漏,另外可考慮採用無洩漏式閥門,如蛇腹式閥片或隔膜式閥門等。,59,無洩漏式閥門,60,設備元件(4/7),(2)釋壓閥由於可久易造成彈簧之彈性疲乏,可在其前端加裝可設定壓力之破裂盤防止洩漏。(3)開口閥為管線末端可直
24、通大氣之關斷閥,為避免人為之誤觸或操作不當所造成之洩漏,應加裝二次閥或栓塞等。(4)取樣連接系統在取樣初期易造成大量的洩漏,對於非黏稠性的流體,應採用密閉取樣連接系統,藉控制閥件之開關,由旁通管路迴流取樣減少洩漏。,61,釋壓閥之洩漏控制,62,開口閥之洩漏控制,取樣連接系統之洩漏控制,取樣連接系統在取樣初期易造成大量的洩漏,對於非黏稠性的流體,應採用密閉取樣連接系統,藉控制閥件之開關,由旁通管路迴流取樣減少洩漏,63,設備元件(5/7),泵浦之防漏(1)泵浦的材料及密封性是防漏的主要考慮因素,材料應避免使用鑄鐵,應採用張力達420,000kpa以上者。(2)單封式泵浦易造成洩漏,應採用雙軸封
25、泵浦,其間的兩個密封之間充滿了油品,其壓力略高於泵送流體的壓力(壓差約105kpa),因此流體洩漏的機率很低。,64,逸散防止技術-設備元件(6/7),(3)泵浦的密封是化工廠中維修次數最多的項目,使用無封緘式泵浦,可降低洩漏的機率,也不必經常維修。無封緘式泵浦,可分為套裝式(Canned Type)及磁力驅動式(Magnetic Drive Type)兩種。(4)套裝式泵浦是一種感應式泵浦,它的驅動馬達安裝在一個密封的金屬罐之內。(5)磁力驅動泵浦具有兩個永久磁鐵,外磁鐵是由馬達帶動,以感應裝在驅動葉片轉動器外圍的內磁鐵,轉動器及內磁鐵裝在密封的、由非磁性的金屬製成的罐中,因此泵送的流體不會
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 储槽 南区 环境 事故 专业技术 小组 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3832168.html