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随着有机氟工业的快速发展,含氟高COD废水不断增多,废水COD值高、可生化性差,高含氟更是加剧了对环境的污染,对人类的健康造成巨大的危害。因此,研究对高含氟工业废水COD降解及除氟方法的研究对于保护水环境和生态环境,进而保护人体健康具有十分重要的意义。本文以陕西省某氟硅工业园区的高COD高氟离子浓度的化工废水为研究对象,通过对UV/TiO2体系、UV/Fenton体系、UV/类Fenton体系中影响去除COD的工艺条件进行实验,找出这三种体系降低COD的最佳条件。同时,以粉煤灰和Ca(OH)2作为氟离子去除剂,以人工配制的含氟10000mg/L的高氟废水为对象,对粉煤灰和Ca(OH)2处理高浓度氟废水的影响因素进行研究,探明了粉煤灰和Ca(OH)2处理高浓度氟废水的最佳条件,并用UV/TiO2体系、UV/Fenton体系、UV/类Fenton体系最佳条件下处理过的废水为样品,分别对两种无机氟处理方法的最佳条件对进行验证。研究得出以下结论:1、UV/TiO2体系去除含氟工业废水的最佳条件为:pH=2,TiO2投加量为0.9g/L,温度为60℃,高压汞灯与液面距离为7cm。在最佳条件下反应120min后,COD值为17.54mg/L, COD去除率为94.2%。2、UV/Fenton体系去除含氟工业废水的最佳条件为:pH=2,Fe2+投加量为5mmol/L,H2O2投加量为200mmol/L,温度为60℃,高压汞灯与液面距离为7cm。在最佳条件下反应120min后,废水COD值为142.1mg/L, COD去除率为53.3%。3、UV/类Fenton体系去除含氟工业废水的最佳条件为:pH=2,Fe3+投加量为5mmol/L,H2O2投加量为100mmol/L,温度为60℃,高压汞灯与液面距离为7cm。在最佳条件下反应120min后,COD值为105.1mg/L,COD去除率为65.43%。4、粉煤灰处理氟离子质量浓度为10000mg/L人工配制高氟废水的最佳反应条件为:pH=2、粉煤灰投加量300g/L、温度40℃、恒温振荡30min。在此条件下,人工配制废水含氟量为19.51mg/L,氟离子去除率为99.6%。在以上条件下,以分别经UV/TiO2体系、UV/Fenton体系、UV/类Fenton体系最佳条件下处理过含氟工业废水进行验证,处理后工业废水COD值与氟离子含量依次为:UV/TiO2体系33.52mg/L,1952.36mg/L;UV/Fenton体系160.95mg/L,1937.1mg/L;UV/类Fenton体系137.73mg/L,1967.71mg/L。5、Ca(OH)2处理氟离子质量浓度为10000mg/L人工配制高氟废水的最佳反应条件为: pH=12、Ca(OH)2投加量为30g/L、温度20℃、恒温振荡15min。在此条件下,人工配制废水含氟量为1.95mg/L,氟离子去除率为99.96%。在以上条件下,以分别经UV/TiO2体系、UV/Fenton体系、UV/类Fenton体系最佳条件下处理过含氟工业废水进行验证,处理后工业废水COD值与氟离子含量依次为:UV/TiO2体系<10mg/L,3.03mg/L;UV/Fenton体系40.35mg/L,3.24mg/L;UV/类Fenton体系80.26mg/L,3.12mg/L。