短程硝化与反硝化概要原理
短程硝化反硝化原理传统的脱氮理论认为,NH﹢4需要经历典型的亚硝化、硝化和反硝化过程才能安全地被除去,这条途径可称之为完全硝化反硝化生物脱氮。但根据分析可以看出:氨被氧化成硝酸是由两类独立的细菌催化完成的两个不同反应,实际上应该是可以分成亚硝化和硝化两个独立的过程。Voet早在1975年就发现硝化过程中存在HNO2积累的现象,只是人们普遍认为HNO2具有一定耗氧性及毒性,影响出水COD,并且对受纳水体和人不安全,因而尽量避免HNO2的出现。通过对反硝化过程进行深入研究后发现,无论NO2还是NO3均可以作为最终受氢体,而且对亚硝酸盐进行反硝化,其硝化速率要比对硝酸盐进行反硝化还高1.5~2倍,因而其实整个生物脱氮过程也可以经NH4→HNO2→N2这样的简化途径完成。研究发现,亚硝酸盐的积累可通过选择抑制性物质或限制硝化菌的活性来实现。例如游离氨选择性地抑制亚硝酸盐的氧化,使亚硝酸盐维持在1~5mg/L范围内,同时高温和低溶解氧对硝化菌比增长速率的限制要大于对亚硝化菌的限制。
污水处理设备公司 所谓的短程硝化反硝化( Shortcut nitrification-denitrification)就是按照上述的思路,将硝化过程控制在亚硝酸盐阶段终止,随后进行反硝化,也称为不完全硝化反硝化。与传统的生物脱氮过程相比,短程硝化反硝化需氧量和所需电子供体量将分别减少25%和40%。如图3-11所示。
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