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。
技術特點】
(1) 反應速率快,一般工業廢水只需要半小時至數小時;
(2) 作用有機污染物質范圍廣,如:含有偶氟、碳雙鍵、硝基、鹵代基結構的難除降解有機物質等都有很好的降解效果;
(3) 工藝流程簡單、使用壽命長、投資費用少、操作維護方便、運行成本低、處理效果穩定。處理過程中只消耗少量的微電解填料。填料只需定期添加無需更換,添加時直接投入即可。
(4)廢水經微電解處理后會在水中形成原生態的亞鐵或鐵離子,具有比普通混凝劑更好的混凝作用,無需再加鐵鹽等混凝劑,COD去除率高,并且不會對水造成二次污染;
(5)具有良好的混凝效果,色度、COD去除率高,同量可在很大程度上提高廢水的可生化性。
磁分離技術應用于廢水處理有三種方法:直接磁分離法、間接磁分離法和微生物—磁分離法。利用磁技術處理廢水主要利用污染物的凝聚性和對污染物的加種性。凝聚性是指具有鐵磁性或順磁性的污染物,在磁場作用下由于磁力作用凝聚成表面直徑增大的粒子而后除去。加種性是指借助于外加磁性種子以增強弱順磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁分離法除去;或借助外加微生物來吸附廢水中順磁性離子,再用磁分離法除去離子態順磁性污染物。