上世紀九十年代,據一些相關文獻報道,在活性污泥工藝好氧段中經常發現TN 有 30%的損失。目前對這種現象主要有兩種解釋,一種是生境論,從系統微生物所處環境的角度進行解釋,包括宏觀生境論和微觀生境論:污泥菌膠團存在溶解氧梯度(微觀生境論)或者充氧裝置的充氧不均和不存在完全均勻混合狀態的反應器(宏觀生境論),造成一個反應器中可以形成適應不同微生生長的各種微環境,為 SND 作用提供外部環境。另一種是從微生物的生理學角度來解釋,可稱之為生物論,主要是基于近年來所發現的異氧硝化菌及好氧反硝化。
SND 較傳統工藝具有明顯優勢:可以減少 20%-40%的碳耗量和 30%的污泥產量;硝化和反硝化反應在同一個反應器中完成,反硝化產生的堿度能夠及時中10 重慶大學博士學位論文 12 和硝化反應產生的酸度,有助于穩定反應過程的 pH 值,而且節省反應器體積、縮短反應時間。值得一提的是,SND 節省碳耗主要有三個途徑:
1)通過同時短程硝
化反硝化實現,一些研究結果表明適當控制反應過程條件,如系統中的溶解氧濃度,可以使得 SND 的脫氮方式以穩定的短程硝化并同時反硝化的形式去除;
2)一些學者認為 SND系統中存在著異養的硝化菌可以將 NH4+-N 直接轉化成氮氣;
3)SND 較易在低 DO 的條件下發生,據所查文獻顯示,DO 濃度對 SND 有著重要的影響,對于實現 SND 來說,DO濃度不宜太高,Fuerhacker 等研究發現,反應器中 DO 含量增大會削弱活性污泥反硝化的能力;還有一些研究表明,當反應器內DO濃度控制在0.5mg/L 左右時,其硝化的速率剛好與反硝化速率達到動態平衡,進而實現完全的 SND。而在進水碳源不足的系統中,為了限制有機物的有氧氧化程度,通常會減少反應器中的曝氣量,而這樣的運行方式與 SND 需要降低系統 DO 濃度的要求不謀而合。這對低碳源污水的處理具有實際意義。
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