印染废水处理工艺设计( 四 )

X- , 之后在缺氧条件下 , NOX-会被反硝化菌还原为N2 。 硝化菌具有明显的好氧和自养特性 , 而反硝化菌具有明显的缺氧和异养特性 , 两者之间存在明显差异 , 因此 , 通常两者的脱氮过程需要在一个反应器中顺次进行 , 或者直接在两个反应器中独立进行 。

若混合液处于缺氧状态或者进入缺氧池 , 反硝化菌工作 , 硝化菌处于抑制状态;若混合污泥处于好氧状态或者进入好氧池 , 则情况完全相反 。 依据上述原理 , 若能够采取一定措施将污泥中的两类不同性质的菌群放在同一反应器中同时工作 , 形成同步硝化反硝化(SND) , 那么脱氮工艺不仅步骤简化了 , 而且效能更高 。

同时 , 就SND工艺来说 , 反硝化产生的OH还能够中和硝化产生的H+ , 避免出现硝化期间产酸引起pH值下降严重问题 , 减小了pH值的波动 , 提高了两个生物反应效率 , 尤其是对于高氨氮废水脱氮来说 , 效果更加明显 。 所以 , 合理的控制工艺参数 , 如停留时间、溶解氧值、碳氮比、温度及污泥浓度是SND成功实现的关键 。

同时 , 在微氧条件下 , 氮的去除途径主要包括两种:一是同步硝化反硝化;二是短程硝化反硝化 。 在常规的硝化反应中 , 氮的硝化分為两步 , 分别由不同微生物完成 。 其反应为:

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