AO工艺通常是在通例的好氧活性污泥法处置系统前,增长一段缺氧生物处置过程。在好氧段,好氧微生物氧化分化污水中的BOD5,同时进行硝化反映,有机氮和氨氮,在好氧段转化为硝化氮并回流到缺氧段,其中的反硝化细菌利用化和态氮和污水中的有机碳进行反硝化反映,使化合态氮造成分子态氮,同时去除碳和氢的成效。这里着重介绍生物脱氮道理。
(1)生物脱氮的根基道理:
传统的生物脱氮机理以为:脱氮过程通常蕴含氨化、硝化和反硝化三个过程。
①氨化( Ammonification):废水中的含氮有机物,在生物处置过程中被好氧或厌氧异养型微生物氧化分化为氨氮的过程。
②硝化( Nitrification):废水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为NO2二和NO3的过程。
③反硝化( Denitrification):废水中的NO2和NO3在缺氧前提下以及反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为N2的过程,其中硝化反映分为两步进行:亚硝化和硝化。硝化反映过程方程式如下所示:
①亚硝化反映:NH4++1.5O2→NO2-+H2O+2H+
②硝化反映:NO2-+0.5O2→NO3-
③总的硝化反映:NH4++2O2→NO3-+H2O+2H+
反硝化反映过程分三步进行,反映方程式如下所示(以甲醇为电子供体为例):
*步:3NO3-+CH3OH→3NO2+2H2O+CO2
第二步:2H++2NO2-+CH3OH→N2+3H2O+CO2
第三步:6H++6NO3-+5CH3OH→3N2+13H2O+5CO2
除了上述脱氮道理表,还有一种短程反硝化作用能够脱氮,即氨氮在O池中未被齐全硝化天生NO3-,而是天生了大量的NO2-N,但在A池NO2同样被作为受氢体而进行脱氮(上述第二步可知);再者在A池NO2-同样也可和NH4+进行脱氮,即短程反硝化的过程能够暗示为:NH4++NO2→N2+2H2O。
(2)A/O脱氮工艺重要特点
将脱氮池设置在去碳硝化过程的前端,一方面使脱氮过程能直接利用进水中的有机碳源而能够省去表加碳源;另一方面,则通过消化池混合液的回流而使其中的NO3-在脱氮池中进行反硝化,且利用了短程硝化-反硝化以及短程硝化厌氧氨氧化等工艺特点。
因而工艺内回流比的节造是较为重要的,由于如内回流比过低,则将导致脱氮池中BOD5/NO3-过高,从而是反硝化菌无足够的NO3-或NO2-作电子受体而影响反硝化速度;如内回流比过高,则将导致BOD5/NO3-或BOD5/NO3-等过低,同样将因反硝化菌得不到足够的碳源作电子供体而抑造反硝化菌的成长。
A/O工艺中因只有一个污泥回流系统,因而使好氧异养菌、反硝化菌和硝化菌都处于缺氧/好氧交替的环境中,这样组成的一种混合菌群系统,可使分歧菌属在分歧的前提下充分阐扬它们的优势。
将反硝化过程前置的另—个利益是能够借助于反硝化过程中产生的碱度来实现对硝化过程中对碱度亏损的内部补充作用。在脱氮反映池(A段)中,进入脱氮池的废水中的COD、BOD5和氨氮的浓度在反硝化菌的作用下均有所降落(COD和BOD5的降落是由反硝化菌在反硝化反过程中对碳源的利用所致),而氨氮的降落则是由反硝化菌的微生物细胞合成作用以及短程硝化-厌氧氨氧化所致),NO3-N的浓度则因反硝化作用而有大幅度降落;在硝化反映池(O段)中,随硝化作用的迸行,NO3-的浓度急剧上升,而通过内循环大比例的回流,反硝化段的NO3-N含量通过反硝化菌的作用显著降落,COD和BOD5则在异养菌的作用下不休降落。氨氮浓度的降落速度并不与NO3-浓度的上升相适应,这重要是由于异养菌对有机物的氨化而产生的赔偿作用造成的。
与传统的生物脱氮工艺相比,A/O系统不用投加表碳源,可充分利用原污水中的有机物作碳源进行反硝化,同时达到降低BOD5和脱氮的主张;AO系统中缺氧反硝化段设在好氧硝化段之前,因而当原水中碱度不实时,可利用反硝化过程中产生的碱度来补充硝化过程中对碱度的亏损。此表,AO工艺中只有一个污泥回流系统,混合菌群交替处于缺氧融洽氧状态及有机物浓度高和低的前提,有利于改善污泥的沉降机能及节造污泥的膨胀。
(3)硝化反映重要影响成分与节造要求
①好氧前提,并维持肯定的碱度。氧是硝化反映的电子受体,硝化池内溶化氧的凹凸,必将影响硝化反映的过程,溶化氧质量浓度通常维持在2~3mg/L,不得低于1mg/L,当溶化氧质量浓度低于0.5~0.7mg/时,氨的硝态反映将受到抑造。
除此之表,硝化菌对pH值的变动极度敏感,为维持合适pH值,废水应维持足够的碱度以调节pH值的变动,对硝化菌的合适pH值为8.0-8.4。
②混合液中有机物含量不宜过高,不然硝化菌难成为优势菌种。
③硝化反映的合适温度是20~35℃。当温度在5~35℃之间由低向高逐步升高时,硝化反映的速度将随温度的升高而加快,而当温度低至5℃时,硝化反映齐全终场。对于去碳和硝化在统一个池子中实现的脱氮工艺而言,温度对硝化速度的影响更为显著。当温度低于15℃时即发现硝化速度迅速降落。低温状态对硝化细菌有很强的抑造作用,如温度为12~14℃时,反映器出水�;岢鱿盅窍跛嵫味鸭木跋�。因而,温度的节造时相当重要的,
④硝化菌在硝化池内的停顿功夫,即生物固体均匀停顿功夫,必须大于*幼的世代功夫,不然硝化菌会从系统中流失殆尽。
⑤有害物质的节造。除重金属表,对硝化反映产生抑造作用的物质有高浓度NH4+-N、高浓杜仔机基质以及络合阳离子等。
(4)反硝化反映重要影响成分与节造要求
①碳源(C/N)的节造。生物脱氮的反硝化过程中,必要肯定数量的碳源以保障肯定的碳氮比,而使反硝化反映能顺利地进行。
碳源的节造蕴含碳源种类的选择、碳源需要量及供给方式等,反硝化菌碳源的供给可用表加碳源的步骤(如传统脱氮工艺)、利用原废水中的有机碳(如前置反硝化工艺等)的步骤来实现。
反硝化的碳源可分为三类:*类为表加碳源,如甲醇、乙醇、葡萄糖、淀粉、蛋白质等,但以甲醇为主;第二类为原废水中的有机碳为细胞物质,细菌利用细胞成分进行内源反硝化,但反硝化速度*慢。
当原废水中的BOD5与TKN(总凯氏氨)之比在5~8时,BOD5与TKN之比大于3~5时,可以为碳源充足。如需表加碳源,多选取甲醇,因甲醇被分化后产品为CO2、H2O,不留任何难降解的产品。
②反硝化反映*合适的pH值为8~8.6,pH值高于8.6或低于6,反硝化速度将大幅度降落。
③反硝化反映*合适的温度是20~40℃。低于15℃反硝化反映速度降低,为了维持肯定的反映速度,在冬季时选取降低处置负荷、提高生物固体均匀停顿功夫以及水力停顿功夫等措施。
④反硝化菌属于异养兼性厌氧菌,在无分子氧但存在硝酸和亚硝酸离子的前提下,一方面,它们可能利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原;另一方面,由于反硝化菌体内的某些酶系统组分只有在有氧前提下能力合成,所以反硝化菌合适在厌氧、好氧前提交替下进行,故溶化氧应节造在0.5mg/以下。