厭氧池
、a2/o工藝流程,首段為厭氧池,本池的主要作用為釋放磷(具體反映機理看前面),其次在本池中也可發生水解酸化反應。原水與同步進入的二沉池回流的含磷污泥二者混合后再兼性厭氧發酵菌的作用下部分易生物降解的大分子有機物被轉化為小分子的揮發性脂肪酸(vfa),聚磷菌將細胞內的聚磷水解成正磷酸鹽,釋放到水中,釋放的能量可供轉型好氧的聚磷菌在厭氧的壓抑環境下維持生存,同時吸收水解后的小分子有機物合成phb并儲存在體內。另外,nh4+-n因細胞的合成而被去除一部分,同時回流污泥的稀釋作用使污水中的nh4+-n濃度下降;另外回流污泥中的no3—-n進入厭氧池后迅速利用原水中的快速降解有機物而被還原為氮氣釋放,會部分去除進水中的有機物,該池出水幾乎不含no3—-n。
影響因素:對于高氨氮廢水,污泥回流中攜帶有大量的no3—-n,當硝氮濃度≥4mg/l時,將減少了據鄰居釋放所獲得的溶解性有機物的量,不能是該池形成較好的兼性厭氧環境,不僅不利于據鄰居的釋磷反應,而且也不利于大分子的厭氧發酵為小分子有機物,對釋磷反應不利。
缺氧池
廢水經過厭氧池進入缺氧池,該池首要功能為反硝化脫氮,硝氮通過內循環由好氧池進入缺氧池,回流比通過總氮去除率進行計算(見公式1)。混合液進入缺氧段后,反硝化菌利用污水中的有機物將回流液中的硝態氮還原為氮氣釋放到空氣中,因此有機物濃度和硝態氮濃度都會大幅度降低。其次,該段可能發生磷的釋放和吸收(反硝化除磷)反應,或者兩者同時存在。另外,生活污水處理過程中,缺氧池末端的cod基本在50以下甚至更低,在不考慮好氧池同步硝化反硝化的情況下tn濃度和出水基本相同。
η=r/(1+r)————1
其中:η:總氮去除率;
r:回流比
好氧池
混合液從缺氧池進入好氧池,曝氣池的這一反應單元室多功能的,去除bod、硝化、吸收磷等反應都在本反應器內進行?;旌弦河袡C物濃度已經很低,聚磷菌主要是靠分解體內儲存的phb來獲取能量供自身生長繁殖,同時超量吸收水中的溶解性正磷酸鹽以聚磷(poly-p)的形式儲存在細胞內,經過沉淀排出剩余污泥,達到除磷的效果。有機氨被氨化繼而被硝化,氨氮濃度顯著下降。隨著硝化過程的進行,硝氮濃度增加,堿度降低(對于高氨氮廢水,需在好氧池中大量投加堿才能維持硝化反應的進行)。
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