塑料厂废水综合解析
一、塑料厂废水介绍
塑料厂废水是塑料生产与加工过程中产生的工业废水,具有 成分复杂、有机物浓度高、处理难度大 的特点。其污染物包括高浓度有机物(如未反应的塑料单体、增塑剂)、悬浮物(塑料颗粒、纤维)、重金属离子(如铜、镍、铬)以及难降解物质(如颜料、溶剂残留)。若未经处理直接排放,会导致水体富营养化、土壤污染,并通过食物链富集威胁人体健康(如致癌、致畸、慢性中毒等)。
二、废水来源与主要成分
1. 主要来源
• 生产环节:
• 清洗工序:废旧塑料回收清洗时产生高浓度有机物和悬浮物废水(占废水总量的30%-40%)。
• 冷却废水:设备冷却水循环后渗出有机物(如溶剂、增塑剂),COD浓度可达500-1000 mg/L。
• 表面处理:电镀、印刷等工艺排放含重金属(铜、镍)和颜料的废水。
• 辅助环节:
• 生活污水:员工生活区排放的有机物和悬浮物废水。
• 设备泄漏:生产过程中塑料熔体或原料泄露进入废水系统。
2. 典型污染物及危害
| 类别 | 典型污染物 | 危害 |
|---|---|---|
| 高浓度有机物 | COD(母液可达数万mg/L)、BOD5(>7000 mg/L) | 导致水体富营养化,耗氧量激增 |
| 悬浮物(SS) | 塑料碎片、纤维、粉尘(浓度可达560 mg/L) | 堵塞处理设备,降低处理效率 |
| 重金属 | 铜、镍、铬(电镀工艺引入) | 致癌、致畸,损伤肝肾及神经系统 |
| 氨氮 | 树脂合成废水(浓度可达50-200 mg/L) | 破坏水体生态平衡,引发藻类爆发 |
关键数据:
• 回收塑料清洗废水COD浓度可达 8000-10,000 mg/L,中药废水SS浓度 560 mg/L。
• 电镀废水重金属铜浓度高达 50-150 mg/L,需特殊处理。
三、废水处理典型案例
案例1:某小型塑料瓶回收厂废水处理
• 背景:广东某小型企业回收废旧塑料瓶进行清洗造粒,日排放 100吨废水,含高浓度悬浮物(SS 560 mg/L)和有机物(COD 8000 mg/L),面临环保处罚。
• 处理方案:
预处理:粗/细格栅拦截大颗粒杂质,调节池均衡水质。
混凝沉淀:投加PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺),SS去除率>85%。
接触氧化池:生物膜法降解有机物,COD降至300 mg/L以下。
砂滤+排放监控:出水SS<30 mg/L,COD<100 mg/L,达《污水综合排放标准》二级要求。
• 成效:
• 年减少环保罚款 50万元,处理成本 2.8元/吨,投资回报周期 2.5年。
案例2:某大型塑料颗粒制造商零排放项目
• 背景:浙江某企业日排放 500吨废水,含高浓度有机物(COD 10,000 mg/L)和重金属(铜50 mg/L),需满足零排放要求。
• 处理方案:
芬顿氧化:H₂O₂与Fe²⁺生成羟基自由基,降解难处理有机物(COD去除率>90%)。
UASB+SBR:厌氧-好氧组合工艺,回收沼气供能,COD降至200 mg/L。
MBR+RO膜:超滤膜拦截悬浮物,反渗透膜脱盐,产水回用率>95%。
蒸发结晶:浓水蒸发回收盐类,污泥提取重金属(铜回收率>98%)。
• 成效:
• 年节省水费 120万元,重金属危废处置成本降低 40%,获省级绿色工厂认证。
四、主流处理技术对比
| 工艺 | 适用场景 | 优势 | 局限 |
|---|---|---|---|
| 芬顿氧化+生化处理 | 高浓度难降解有机物(COD>5000 mg/L) | 降解效率>90%,适应复杂水质 | 药剂成本高(>5元/吨),产铁泥需处置 |
| MBR膜生物反应器 | 中低浓度废水(COD<1000 mg/L) | 出水水质稳定(SS<10 mg/L),占地小 | 膜污染需频繁清洗,能耗较高 |
| 蒸发结晶 | 零排放项目浓水处理 | 实现废水全回用,盐类资源化 | 投资高(>500万元),运行能耗大 |
行业趋势:
资源化技术:推广 重金属回收(如案例2)和 盐分提纯,降低危废产生量;
智能化控制:部署 在线传感器(pH、COD) 动态调节药剂投加,运行成本降低 15-20%;
园区集中治理:通过第三方模式实现规模效应,处理成本下降 20-30%。
总结
塑料厂废水治理需结合 污染物特性与经济性 选择工艺:
• 高浓度难降解废水:优先采用 芬顿氧化+生化组合工艺(案例2);
• 中小规模废水:适用 混凝沉淀+生物膜法(案例1)。
典型案例表明,通过 技术创新与资源化利用,企业可同步实现环保合规、成本优化与可持续发展。
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