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。
在處理過程中產生的新生態[·O H] 、[H] 、[O]、Fe2+ 、Fe3+等能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,比如能破壞有色廢水中的有色物質的發色基團或助色基團,甚至斷鏈,達到降解脫色的作用;生成的Fe2+ 進一步氧化成Fe3 +,它們的水合物具有較強的吸附- 絮凝活性,特別是在加堿調pH 值后生成氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑,它們的絮凝能力遠遠高于一般藥劑水解得到的氫氧化鐵膠體,能大量絮凝水體中分散的微小顆粒、金屬粒子及有機大分子.其工作原理基于電化學、氧化- 還原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。
一體機可放置于地上,也可埋入地下;外形千變萬化,適用于不同的空間地形,以及住宅小區、村莊、辦公樓、賓館、學校、工廠、旅游景區等生活污水和與之類似的屠宰、水產品加工、食品等小型規模工業有機廢水的處理。二、設備特點可設安裝于地上也可埋于地下,模塊化設計,結構緊湊,占地面積小,節省空間,可隨地形需要特殊布置。產生的嗓聲低,異味少,對周圍環境的影響小。工作,技術成熟,節省投資。自動化程度高,管理方便,不需要專人管理。