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小范圍的沖擊也會降低生物活性,影響污水處理系統的處理能力,影響處理效果。
改變生化部分的C:N:P,不利于微生物的生長和繁殖按照預期進行。
如果生化處理部分處理效果差,將大大增加深度處理的難度和成本。甚至出水不達標。
COD對污水處理有著巨大影響,污水處理系統只能被動接受,更困難的是COD的濃度變化都是在污水處理進水口取樣分析確認,我們很難根據進水指標及時作出相應的調整和處置。那么如果可以通過上游系統的相關指標,提前了解COD濃度的變化趨勢,對污水處理的運行管理將很有幫助。
是什么原因造成COD濃度的波動?焦化廢水的COD濃度及水量表1從表1中不難看出,焦化廢水中的大部分COD來自于蒸氨廢水,蒸氨廢水的COD濃度變化幅度也最大。
蒸氨廢水的來源:煉焦配煤含有8%-10%的外在水分,同時在煉焦過程中,煤中所含的氧在高溫下與氫化合生成約占干煤質量2%-4%的化合水。這兩部分水分在煉焦過程中變成水蒸氣隨荒煤氣一起逸出,經冷凝后,除補充循環氨水少量損失外,其余部分則為剩余氨水。剩余氨水送至蒸氨塔進行蒸氨處理,得到蒸氨廢水,然后送至污水處理系統進行處理。蒸氨廢水中的幾乎所有物質都是煉焦過程中由配合煤,轉移、分解、合成的產物,所以,配合煤里的組分,直接關系到蒸氨廢水中還有物質的種類和數量。下面對配合煤揮發分連續16天的變化趨勢,和同時段蒸氨廢水的COD濃度的變化趨勢進行對比,如圖1、圖2從圖1中不難看出,當煉焦煤的揮發分增大時,蒸氨廢水的COD濃度減小,但是COD濃度的變化和揮發分的變化并不遵循比例關系,說明還有其它因素同時影響著蒸氨廢水的COD濃度。
煉焦配煤比對焦化廢水處理系統COD負荷的影響意義:通過配煤比揮發分的變化預測蒸氨廢水中COD濃度的變化,為污水處理系統處置上游COD濃度變化,提供更長的預警時間,幫助污水處理系統及時調整污水處理的進水方案進行避峰操作,防止COD濃度劇烈變化造成的負荷沖擊。幫助污水處理系統及時調整水預處理藥劑的投加量,優化預處理效果,使預處理部分高效運行,穩定進水水質。幫助污水處理系統及時補充營養鹽,防止C:N:P失衡。這樣就可以為污水處理系統的穩定高效運行創造更多的有利條件。
作者:張玄韓輝輝單位:陜西陜焦化工有限公司