新型双污泥脱氮除磷工艺(PASF)也是传统A2/O和曝气生物滤池的组合工艺。它是一种基于相分离培养的双污泥系统,能更好地满足各种功能微生物对环境、营养物质和生存空间的良好要求。
在工艺设计和运行过程中,硝化过程在前端与A2/O工艺好氧区的水力停留时间分离,并在二沉池后端依次“嫁接”到曝气生物滤池。
对于磷的厌氧释放,由于前端的污泥单元不承担硝化功能,在理想条件下,回流污泥不含*酸式盐,从而为磷的释放创造了良好的“抑制”环境,使其能够优先利用原水中的VFAs合成PHAs并释放磷;
所以A池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,终消除氮的富营养化污染。
在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌).其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自氧型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N、NO3—N,O级池的出水部分回流到A池。为A池提供电子接受体,通过反硝化作用终消除氮污染。
根据分子氧(O2)和* *盐(NO3-N)作为电子受体的氧化容量数据分析,O2作为电子受体的容量约为NO3-N的1.5倍,因此当O2和NO3-N同时存在于系统中时,反硝化细菌和常见异养细菌会优先以O2作为容量代谢的电子受体。
2)氧气的存在破坏了PAOs释放磷所需的“厌氧抑制”环境,大型地埋一体化污水处理机报价,导致厌氧*以O2为终电子受体抑制其发酵和产酸,阻碍磷的正常释放,同时也导致好氧异养细菌与PAOs争夺碳源。
一般来说,厌氧区溶解氧的质量浓度应严格控制在0.2毫克/升以下,从某种意义上说* *盐和溶解氧残渣干扰磷的释放或反硝化过程,这归根结底是功能菌对碳源的竞争。
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