航天镁铝合金表面加工含磷废水一体化处理技术研究及工程应用

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本文基于导师团队中标的某航天企业废水处理工程项目,旨在通过实验研究为工程项目提供技术支持,确保顺利验收。介绍了企业的生产工艺和废水来源,以其排放的含磷废水为研究对象,进行现场水质分析,掌握水质特性。对比分析吸附、生物、离子交换、化学除磷、混凝除磷等含磷废水处理方法,针对企业含磷废水特点,结合实际生产需要,选择化学除磷+混凝除磷的方法。采用单因素实验法,从pH和投加量两个角度,通过对比三种化学除磷剂无水氯化钙、六水合氯化铁、无水氯化铝和四种混凝除磷剂聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铁(PFC)、聚合氯化铝铁(PAFC)和聚合硫酸铁(PFS)的处理效果,结合经济层面,比选出最优化学除磷剂和最优混凝除磷剂;并进行两者结合的除磷效果实验。根据实验结果,指导“化学除磷+pH中和+混凝除磷”含磷废水一体化处理工艺的设计,成功应用于企业的废水处理工程。通过数月的安装、调试和监测,此工艺可以有效地处理含磷废水,出水总磷为8 mg/L以下,pH为6-9以内,达到工业园区接管排放标准。具体研究成果如下:1、企业生产航天镁铝合金表面加工过程化学氧化工段中产生的废水为强碱性含磷废水,pH高达13.0左右,总磷含量为200-250 mg/L。2、无水氯化钙的最佳pH为13,最佳投加量为0.3 g/L,最高除磷率94.7%;六水合氯化铁的最佳pH为13,最佳投加量为0.5 g/L,最高除磷率92.5%;无水氯化铝的最佳pH为8,最佳投加量为0.6 g/L,最高除磷率80.4%。从处理效果和经济层面综合比较,比选出最优化学除磷剂为无水氯化钙。3、PAC的最适pH范围为6-10,最佳投加量为0.4 g/L,最高除磷率为92.9%;PFC的最适pH范围为6-11,最佳投加量为0.7 g/L,最高除磷率为91.4%;PAFC的最适pH范围为6-10,最佳投加量为0.4 g/L,最高除磷率为91.5%;PFS最适pH=11,最佳投加量为0.6 g/L,最高除磷率为89.0%。从处理效果和经济层面综合比较,比选出最优混凝除磷剂为聚合氯化铝(PAC)。4、无水氯化钙+聚合氯化铝(PAC)最高除磷率高达99.9%,最低的除磷率为98.5%,对企业的含磷废水有着卓越的除磷性能。5、对含磷废水一体化处理工艺的数月监测结果表明:处理前含磷废水进水的平均总磷为217 mg/L,平均pH为12.4;经该一体处理工艺处理后出水的平均总磷为1.4 mg/L,平均pH为8.2,平均除磷率高达99.4%,总磷和pH等相关指标均符合工业园区接管排放标准。废水处理工程项目于2021年9月顺利通过验收,体现了实验研究成果与实际工程应用的有机结合。
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