有機氮化合物在氨化菌的作用下,分解轉化為銨態氮;銨態氮在硝化菌的作用下進一步分解轉化,首先在亞硝化菌的作用下轉化為氮,繼之氮在硝化菌的作用下,轉化為氮。在缺氧條件下,氮在反硝化菌的代謝作用下,通過兩種途徑轉化:一是同化反硝化(合成),終形成有機氮化合物,成為菌體的一部分;二是異化反硝化(分解),終產物為氣態氮。
廢水生物除磷機理為,在厭氧條件下,聚磷菌將其細胞內的有機態磷轉化為無機態磷加以釋放,并利用此過程中產生的能量吸收廢水中的溶解性有機基質合成β-鹽(PHB)顆粒;而在好氧條件下,聚磷菌則將β-鹽(PHB)顆粒降解以提供其從廢水中吸磷所需要能量,從而完成聚磷的過程。
倒置A2O工藝的特點
①聚磷菌厭氧釋放后直接進入生化效率較高的好氧環境,其在厭氧條件下形成的吸磷動力可以得到更充分的利用,具有“饑餓效應”優勢;
②允許所有參與回流的污泥全部經歷完整的釋磷、吸磷過程,故在除磷方面具有“群體效應”優勢;
③缺氧段位于工藝的首端,允許反硝化優先獲得碳源,故進一步加強了系統的脫氮能力;
④采取適當措施可以將回流污泥和內循環合并為一個外回流系統;
微生物的種類不同生長溫度不同,各種微生物的總體溫度范圍是0~80。根據適應的溫度范圍,微生物可分為低溫性(好冷性)、中溫性和高溫性(好熱性)三類。低溫性微生物的生長溫度為20以下,中溫性微生物的生長溫度為20~45,高溫性微生物的生長溫度為45以上。
好氧生物處理以中溫為主,微生物的適生長溫度為20~37。厭氧生物處理時,中溫微生物的適生長溫度為25~40,高溫微生物的適生長溫度為50~60。所以厭氧微生物處理常利用33~38和52~57兩個溫度段,分別叫做中溫消化(發酵)和高溫消化(發酵)。隨著科學技術的發展,厭氧反應已能在20~25的常溫下進行,這就大大降低了運行費用。