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。
有機廢水特別是高鹽高濃度有機廢水處理,一直是國內眾多環保工作者及管理部門關注的難題。隨著我國化學工業的快速發展,各種新型的化工產品被應用到各行各業,特別是、化工、電鍍、印染等重污染工業中,在提高產品質量、品質的同時也帶了日益嚴重的環境污染問題,主要表現在:廢水中有機污染物濃度高、結構穩定、生化性差,常規工藝難以實現達標排放,且處理成本高,給企業節能減排帶來極大的壓力。
由于生活污水處理的是生化部分,因此我們稱污水處理工藝是特指這部分,如接觸氧化法、SBR法、A/O法等。在采用生化法(包括厭氧和好氧)處理生活污水在目前是、適用的污水處理工藝,在處理時根據生活污水的水量、水質及現場的條件而選擇不同的污水處理工藝對投資及運行成本具有決定性的影響。多年以來,城市中生活污水的二級生物處理多采用活性污泥法,它是當前應用廣的一種二級生物處理流程,具有處理能力高,出水水質好等優點。用傳統的活性污泥法,往往基建費、運行費高,能耗大,管理較復雜,易出現污泥膨脹現象;工藝設備不能滿足高效低耗的要求。