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一、废水来源、特点和危害
来源行业:主要来源于金属处理环节,如铜杆拉丝过程中使用的润滑冷却液携带金属微粒形成的含铜废水;绝缘材料制造环节,像PVC绝缘层涂覆工序产生的含有高分子有机物的清洗废水;还有设备清洗过程,例如拉丝模具清洗产生的混合废水,其中包含油污、金属颗粒和表面活性剂等15。
特点:成分复杂,污染物种类多,涵盖重金属离子(如铜、铅等)、有机污染物(如油脂、乳化液、增塑剂等)以及酸碱废液;浓度高,COD(化学需氧量)浓度通常在500-3000mg/L之间,重金属离子含量一般在10-100mg/L波动;可生化性差,以难降解的高分子化合物为主;水量间歇性排放,水质波动大15。
危害:直接排放会严重污染水体,导致水质恶化,破坏水生态平衡。重金属离子会在生物体内积累,通过食物链传递,最终危害人体健康,可能引发各种疾病,如损害神经系统、肝脏、肾脏等器官。有机污染物会消耗水中的溶解氧,致使鱼类等水生生物因缺氧而死亡1。
二、废气来源、特点和危害
来源行业:源于多个生产环节,挤塑工序中,聚乙烯、聚氯乙烯等高分子材料加热熔融时释放大量有机废气,包含未完全聚合的单体、塑料添加剂分解产生的小分子物质;硫化工序里,橡胶电缆生产过程中会产生含硫化合物;浸涂工序中,绝缘漆和防腐涂料固化时挥发大量有机物;拉丝工序中,金属表面处理使用的润滑剂和冷却液也会产生一定废气37。
特点:成分复杂多变,不同原材料和生产工艺产生的废气成分差异显著。例如,使用PVC材料时,废气主要含氯乙烯单体、氯化氢、苯系物及增塑剂分解产物;使用PE材料时,废气则以烯烃类化合物为主。此外,还可能含有甲醛、酚类等有害物质。某些特殊电缆,如阻燃电缆、耐火电缆,因添加了阻燃剂等特殊助剂,废气中还可能出现磷、溴等元素的化合物。废气温度较高,通常在80-150℃之间,且含有大量非甲烷总烃和微量刺激性气味物质3。
危害:会对大气环境造成污染,形成雾霾、臭氧等环境问题,影响空气质量和能见度。部分有机废气具有毒性,会刺激人体呼吸道和眼睛,引发头痛、恶心等不适症状,长期接触甚至可能导致癌症等严重疾病4。
三、粉尘来源、特点和危害
来源行业:产生于铜杆生产环节的上引法工艺,此阶段会产生大量铜尘和其他金属氧化物粉尘;混橡工艺中,原料混合与造粒时也会逸出一定量的粉尘4。
特点:颗粒大小不一,包含重金属成分4。
危害:若未经处理直接排放,不仅会降低空气质量,影响工作环境的可见度,还可能沉降到土壤和水源中,造成重金属污染,进而通过农作物吸收等途径进入人体,危害人体健康4。
四、处理难点
废水处理难点:由于废水成分复杂,多种污染物相互交织,增加了处理的难度。可生化性差使得生物处理方法的效果受限,需要先进行预处理以提高其可生化性。水质波动大要求处理系统具备较强的适应性和稳定性,以确保在不同水质条件下都能达标排放5。
废气处理难点:废气成分复杂多变,不同生产工艺产生的废气差异大,难以采用统一的处理方法。对于含氯、硫等特殊成分的废气,处理过程需要防止二次污染的产生,同时还要应对高温、腐蚀性等恶劣条件,这对处理设备和工艺提出了更高要求3。
粉尘处理难点:粉尘颗粒大小不均,且含有重金属成分,增加了分离和收集的难度。在处理过程中,还需要避免粉尘的二次飞扬,确保处理效果的稳定性和可靠性4。
五、针对性解决方案
废水处理方案:采用物理、化学和生物相结合的处理工艺。具体流程为,先将废水引入调节池,均衡水质水量;接着通过格栅、沉淀池等设备去除悬浮物和油脂;然后投加混凝药剂,使胶体和细微悬浮物脱稳聚集并沉淀;再利用微生物的代谢作用,降解废水中的有机物;最后根据需要,采用砂滤、活性炭吸附、反渗透等深度处理方法,进一步去除污染物,提高出水水质6。
废气处理方案:针对不同成分的废气,选用合适的处理工艺。对于有机废气,可采用活性炭吸附法、燃烧法、UV光解净化法等;对于酸碱废气,采用酸碱中和法;对于粉尘,采用布袋除尘法或除尘器进行处理。在实际处理中,往往需要组合多种工艺,以达到最佳处理效果。例如,对于大风量、低浓度的有机废气,可采用活性炭吸附脱附催化燃烧工艺;对于成分复杂、浓度波动大的废气,可选用蓄热式热力氧化技术34。
粉尘处理方案:在铜杆生产和混橡工艺等产尘点,安装局部排风罩,通过管道系统将含尘气体收集至除尘器。根据粉尘的性质和粒径分布,选择合适的除尘器,如布袋除尘器、静电除尘器等,对粉尘进行有效捕集。同时,要加强设备的密封性能,防止粉尘外泄,减少无组织排放。
六、处理案例
案例一:某位于江苏的电缆厂,年产各类电力电缆、通信电缆超10万公里,生产过程中产生铜拉丝废水、绝缘层清洗废水、冷却废水等多种废水。该厂投资800万元新建废水处理站,设计处理能力为200吨/天。针对废水特点,采用“分类收集+物化处理+生化处理”的组合工艺。建设三个独立收集池,分别接收不同类型的废水。含铜废水通过调节pH值并投加硫化钠形成沉淀后分离;含油废水先经隔油池去浮油,再通过气浮装置破乳除油;清洗废水经过滤去除固体杂质。预处理后的废水按比例混合,依次经过混凝沉淀池、A/O生化池、二沉池等处理单元,最后经活性炭过滤和消毒池处理后排放。运行稳定后,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,每年可减排铜约3.6吨,石油类1.2吨,环境效益显著,项目投资回收期约3.5年1。
案例二:某特种电缆厂,专业生产军用级特种电缆,日排放废水150吨,主要污染来自铜线拉丝和氟塑料绝缘层涂覆工序。原处理工艺无法稳定达到《污水综合排放标准》一级标准,尤其铜和COD经常超标。改造后采用“混凝沉淀+电化学氧化+MBR”组合工艺,解决了废水处理难题,实现了达标排放5。
案例三:某PVC绝缘电缆生产企业,拥有多条全自动生产线,年产能超10万公里。随着环保标准提高,原有简单的活性炭吸附装置已无法满足排放要求。该企业废气主要来源于PVC挤出工序,具有大风量(约80000m³/h)、低浓度(非甲烷总烃约150mg/m³)、含腐蚀性成分且气量波动大的特点。经多方论证,采用“碱洗塔+干式过滤器+RTO+二级碱洗”的组合工艺。碱洗塔首先去除氯化氢并降温,干式过滤器捕集微小颗粒保护RTO,RTO作为核心设备分解有机物,二级碱洗确保酸性物质完全去除。系统设计处理能力为90000m³/h,RTO热效率达95%,有效解决了废气排放问题7。
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