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更新时间:2025.01.25
A2O生物脱氮除磷工艺原理

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A2/O 生物脱氮除磷工艺原理 在首段厌氧池进行磷的释放使污水中 P的浓度升高,溶解性有机物被细胞吸收而 使污水中 BOD 浓度下降,另外 NH3-N 因细胞合成而被去除一部分, 使污水中 N H3-N 浓度下降,但 NO3--N 浓度没有变化。 在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源, 将回流混合液中带入的大量 NO3--N 和 NO2--N 还原为 N2释放至空气,因此 BOD5 浓度继续下降, NO3-- N 浓度大幅度下降,但磷的变化很小。 在好氧池中,有机物被微生物生化降解, 其浓度继续下降; 有机氮被氨化继而被 硝化,使 NH3-N 浓度显著下降, NO3--N 浓度显著增加,而磷随着聚磷菌的过 量摄取也以较快的速率下降。 A2/O 合建式工艺中,厌氧、缺氧、好氧三段合建,中间通过隔墙与孔洞相连。 厌氧段和缺氧段采用多格串连为混合推流式, 好氧段则不分隔为推流式。 厌氧段

污水生物脱氮除磷技术

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污水生物脱氮除磷技术 污水生物脱氮的基本原理是:在好氧条件下通过硝化反应先将氨 氮氧化为硝酸盐,再通过缺氧条件下的反硝化反应将硝酸盐异化还原 成气态氮从水中去除。 由此而发展起来的生物脱氮工艺大多将缺氧区 和好氧区分开, 形成分级硝化反硝化工艺, 以便硝化与反硝化能够独 立进行。 随着近代生物学的发展以及人们对生物技术的掌握, 污水脱氮除 磷技术由以单纯的工艺改革向着以生物学特性研究、 促进工艺改革的 方向发展,以达到高效低耗。主要表现在以下几个方面: 1)系统中硝化菌与聚磷菌间的矛盾主要在于泥龄。 由于快速生物 降解 COD理论的发展,人们逐渐认识到反硝化菌与聚磷菌间的矛盾主 要是由基质竞争引起的, 所以有研究者将工作的重点转移到对碳源需 求的研究上:一是通过改进工艺将除磷和脱氮在空间和时间上分开, 分别设置厌氧、缺氧、好氧环境来满足脱氮和除磷要求 ;一是寻找快 速可替代有机碳源,使反硝

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