利用AO法脫氮除磷,必須要達到這兩個條件:①為反硝化菌創造活躍的環境,積極除氮;②創造聚磷菌活躍的環境,利用以上兩個作用脫氮除磷。同步脫氮除磷,在理論上是可行的,但實際操作上卻很困難。
微生物為獲得能源,會利用更多的氧氣分解有機物,而反硝化菌在缺氧條件下,能充分利用硝酸根離子(NO3-)和亞硝酸根離子(NO2-)中含有的氧,并最終將污水中的氮轉化為氣體,釋放到空氣中。這就是脫氮的基本原理。此外,氨氮通過硝化反應轉化為亞硝酸根離子,可以進一步生成硝酸根離子。
水處理脫氮運行時,首先應讓大量的硝化菌生存在活性污泥中。為此,應促使進水中的氨氮在反應池的好氧段氧化為硝酸根離子。接下來,為讓含有硝酸根離子的二沉池出水與污水和活性污泥相混合,需在反應池中設置厭氧狀態(無氧、有NO3-)。厭氧狀態下的微生物為從污水中獲得能量,將利用硝酸鹽氮中的氧,活躍地講解有機物。硝酸鹽氮中的氧被消耗后殘留的氮,轉化為氣體,向大氣釋放。微生物處于厭氧條件下(無氧、無NO3-)時,與污水混合,為了從污水的有機物中獲取能量而攝取氧。但是,在氧氣不存在時,聚磷菌將消耗自身體內的三磷酸腺苷中的氧,獲得能量,其結果是在厭氧段釋放無機磷。隨后,含有被釋放出的磷的微生物混合水在好氧條件下,由于唯恐再次處于饑餓狀態,開始在體內大量蓄積超出釋放量的磷。通過這些微生物的作用,處理水中的磷減少了。這就是除磷的機理。進行除磷處理時,首先在反應池內設厭氧狀態。在絕氧池內,活性污泥與成為其食物的進水中的有機物進行混合,活性污泥中的聚磷菌釋放無機磷。但是,在接下來的好氧池內,聚磷菌攝取磷,由此達到除磷的效果。綜上所述,采用同樣的AO法運行,既可以脫氮又可以除磷,根據二者不同的機理,需要設定厭氧(無氧、有NO3-)和厭氧(無氧、無NO3-)條件。根據流程設定可以看出,AO脫氮/除磷相差的僅僅就是一個內回流,在AO脫氮工藝中,內回流攜帶硝態氮(受氫體)進入A池,碳源在A池中代謝完成脫氮的代謝;而在AO除磷工藝中,A池要保證厭氧環境,A池是對于有機物是初步的代謝及儲存,最終在好氧池中作為能量進行磷酸鹽的過量吸收的代謝過程。
所以一般的,我們可以從有無內回流來判斷AO工藝是脫氮還是除磷的設置,當然也有少部分將內外回流合并到一起的,本人不是很贊同這種設計,這種設計會把二沉池的停留時間跟生化池的綁定,使二沉池的進水負荷增加,停留時間縮短,后果就是要么二沉池做的大,要么停留時間不夠沉淀效果很差!
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