上世纪九十年代,据一些相关文献报道,在活性污泥工艺好氧段中经常发现TN 有 30%的损失。目前对这种现象主要有两种解释,一种是生境论,从系统微生物所处环境的角度进行解释,包括宏观生境论和微观生境论:污泥菌胶团存在溶解氧梯度(微观生境论)或者充氧装置的充氧不均和不存在完全均匀混合状态的反应器(宏观生境论),造成一个反应器中可以形成适应不同微生生长的各种微环境,为 SND 作用提供外部环境。另一种是从微生物的生理学角度来解释,可称之为生物论,主要是基于近年来所发现的异氧硝化菌及好氧反硝化。
SND 较传统工艺具有明显优势:可以减少 20%-40%的碳耗量和 30%的污泥产量;硝化和反硝化反应在同一个反应器中完成,反硝化产生的碱度能够及时中10 重庆大学博士学位论文 12 和硝化反应产生的酸度,有助于稳定反应过程的 pH 值,而且节省反应器体积、缩短反应时间。值得一提的是,SND 节省碳耗主要有三个途径:
1)通过同时短程硝
化反硝化实现,一些研究结果表明适当控制反应过程条件,如系统中的溶解氧浓度,可以使得 SND 的脱氮方式以稳定的短程硝化并同时反硝化的形式去除;
2)一些学者认为 SND系统中存在着异养的硝化菌可以将 NH4+-N 直接转化成氮气;
3)SND 较易在低 DO 的条件下发生,据所查文献显示,DO 浓度对 SND 有着重要的影响,对于实现 SND 来说,DO浓度不宜太高,Fuerhacker 等研究发现,反应器中 DO 含量增大会削弱活性污泥反硝化的能力;还有一些研究表明,当反应器内DO浓度控制在0.5mg/L 左右时,其硝化的速率刚好与反硝化速率达到动态平衡,进而实现完全的 SND。而在进水碳源不足的系统中,为了限制有机物的有氧氧化程度,通常会减少反应器中的曝气量,而这样的运行方式与 SND 需要降低系统 DO 浓度的要求不谋而合。这对低碳源污水的处理具有实际意义。
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