污水脱氮除磷的原理及其工艺 水资源是非常重要的自然资源。 近年来, 由于世界人口增长和社会经济发展, 人类的用 水量激增, 加上浪费和水资源的污染, 使水资源日益短缺。 水已成为人类社会可持续发展的 限制因素。水资源短缺已成为当今人类面临的最严峻的挑战之一。 改革开发以来, 我国国民经济持续高速增长, 工业化和城市化进程迅速加快, 城市规模 不断扩大。 同时,由于工农业生产尚未摆脱粗放型的生产经营模式, 在城市和工业污水排放 总量不断增加的同时, 氮、磷化合物排放总量亦明显增加, 导致水体环境污染和水质富营养 化日趋严重,水资源面临危机。 目前普遍认为, 建造城市污水处理厂处理城市污水是解决城市水污染问题最重要和最有 效的技术措施。在污水处理初期,把有机污染物即碳源生化需氧量 (Biochemical Oxygen Demand, BOD)和悬浮固体 (Suspended Solid,
A-A-O 生物脱氮除磷工艺是活性污泥工艺 ,在进行去除 BOD、 COD、SS的同时可生物脱氮除磷。 在好氧段 ,硝化细菌将入流污水中的氨氮及由有机 氮氨化成的氨氮 ,通过生物硝化作 用 ,转化成硝酸盐 ;在缺氧段 ,反硝化细菌将内回流带入的硝 酸盐通过生物反硝化作用 ,转化成氮气逸入大气中 ,从而达 到脱氮的目的 ;在厌氧段 ,聚磷菌释放磷 ,并吸收低级脂肪酸 等易降解的有机物 ;而在好氧段 ,聚磷菌超量吸收磷 ,并通过 剩余污泥的排放 ,将磷去除。以上三类细菌均具有去除 BOD5 的作用 ,但 BOD5的去除实际上以反硝化细菌为主。污水进入 曝气池以后 ,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段 的好氧生物分解 ,BOD5浓度逐渐降低。 在厌氧段 ,由于聚磷菌 释放磷 ,TP 浓度逐渐升高 ,至缺氧段升至最高。在缺氧段 ,一 般认为聚磷菌既不吸收磷 ,也不释放磷 ,TP 保持稳定。在