景亞萍,張祥楠
(1.沈陽建筑大學市政與環境工程學院,沈陽 110168;2.積水置業(沈陽)有限公司,沈陽 110003)
傳統的脫氮除磷工藝是由脫氮和除磷的組合工藝完成的,利用聚磷菌厭氧釋磷好氧吸磷的特點在厭氧/好氧交替的環境下,通過排放剩余污泥完成對磷的去除。脫氮過程主要通過氨化作用、硝化作用、反硝化作用最終轉化為氮氣而被去除,首先是氨化過程,即異養微生物在好氧或缺氧條件下,將污水中的蛋白質、氨基酸、尿素、脂類等有機氮源轉化成氨氮,稱該類微生物為氨化細菌;硝化作用是分兩步完成的,首先在亞硝化細菌的作用下將氨氮轉化成亞硝態氮,而后由硝化細菌將亞硝態氮轉化成硝態氮,即硝化過程,亞硝化菌與硝化菌均屬于化能自養菌,在不需要有機碳源作為養料的條件下,能以二氧化碳為碳源,通過氧化無機氮化物獲得生長所需的能量;反硝化作用是指反硝化菌在低氧或無氧條件下,將NOX--N還原成氮氣或氮的其他氣態氧化物的過程。目前,隨著城市污水中碳氮和碳磷比值的降低,傳統的脫氮除磷工藝中存在著聚磷菌與反硝化菌爭奪碳源的問題就尤為明顯,因此需在水處理中投加碳源,這使得污水的處理費用相應增加;由于污水新排放標準的提出,使得原有污水處理廠對氮和磷的排放達不到排放標準,目前我國許多污水處理廠面臨著升級改建的危險;近年來,反硝化聚磷菌(DPB)的發現,成功地解決了碳源爭奪及泥齡不一致的矛盾,實現了“一碳兩用”。……