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《CD两段活性污泥法》课件.pptVIP

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CD两段活性污泥法工艺原理与应用本课件将深入探讨CD两段活性污泥法的工艺原理、核心技术创新、运行管理、工程应用等方面,旨在帮助您全面了解该技术并掌握其应用。

课程介绍与学习目标课程介绍本课程将深入探讨CD两段活性污泥法的工艺原理、核心技术创新、运行管理、工程应用等方面,旨在帮助您全面了解该技术并掌握其应用。学习目标通过本课程的学习,您将能够:

1.理解CD两段活性污泥法的工艺原理及核心技术创新点;

2.掌握该工艺的系统组成、运行参数控制和污泥管理方法;

3.分析CD两段活性污泥法的应用案例和技术发展趋势。

活性污泥法的发展历史1早期发展19世纪末,英国首次提出活性污泥法概念。2技术改进20世纪初,活性污泥法得到进一步发展和应用。3现代应用20世纪中后期,活性污泥法成为污水生物处理的主要技术。

传统活性污泥法的局限性处理效率低,难以满足日益严格的排放标准。易发生污泥膨胀,影响系统稳定运行。能耗较高,运行成本难以控制。

CD两段活性污泥法的定义CD两段活性污泥法是一种改进的活性污泥法,通过将曝气池分为两段,分别进行好氧和厌氧处理,以提高污水处理效率,降低运行成本。

CD两段活性污泥法的产生背景随着城市化进程的加速和工业的发展,污水排放量不断增加,对污水处理技术提出了更高的要求。传统活性污泥法已难以满足日益严格的排放标准,因此CD两段活性污泥法应运而生。

工艺特点概述高效率CD两段活性污泥法采用两段曝气,有效提高了污水处理效率。低能耗通过优化曝气工艺,降低了系统能耗。稳定性采用合理的工艺设计,提高了系统稳定运行能力。经济性降低了运行成本,提高了经济效益。

核心技术创新点1两段曝气,分别进行好氧和厌氧处理,提高了污水处理效率。2采用新型曝气器,降低了能耗。3优化污泥回流系统,提高了污泥活性。4引入微生物强化技术,增强了处理能力。

系统组成部分进水系统负责将污水输送至处理系统。一段活性污泥处理单元进行好氧处理,去除有机物。二段活性污泥处理单元进行厌氧处理,强化脱氮除磷。出水处理系统对处理后的污水进行消毒等深度处理。

进水系统设计要点进水系统的设计应考虑以下要点:

1.确保进水水质均匀,避免冲击负荷;

2.设置格栅和沉砂池,去除大颗粒杂物和砂粒;

3.采用流量控制系统,调节进水流量;

4.设置预曝气池,提高进水的溶解氧浓度。

一段活性污泥处理单元一段活性污泥处理单元主要包括曝气池、沉淀池和污泥回流系统。该单元主要负责去除污水中的有机物和部分氮磷。

一段曝气池结构一段曝气池通常采用矩形或圆形结构,内部设置曝气装置和搅拌装置,以提高污水的溶解氧浓度,促进微生物生长,降解有机物。

一段污泥回流系统一段污泥回流系统将沉淀池中沉淀的活性污泥回流至曝气池,以保持曝气池中活性污泥的浓度,提高污水处理效率。

二段活性污泥处理单元二段活性污泥处理单元主要包括二段曝气池、沉淀池和污泥回流系统。该单元主要负责强化脱氮除磷,提高出水水质。

二段曝气池设计二段曝气池通常采用厌氧-缺氧-好氧三段式结构,以优化微生物脱氮除磷的条件。

二段污泥回流原理二段污泥回流系统将二段沉淀池中沉淀的活性污泥回流至二段曝气池,以保持二段曝气池中活性污泥的浓度,提高污水处理效率。

出水处理系统出水处理系统主要负责对处理后的污水进行深度处理,例如消毒、过滤等,以确保出水水质达到排放标准。

关键运行参数概述CD两段活性污泥法的运行管理需要控制多个关键参数,以确保系统稳定运行和处理效率。

MLSS控制范围MLSS(混合液悬浮固体)是衡量活性污泥浓度的重要指标。MLSS的控制范围通常在2000-4000mg/L之间,过高或过低都会影响处理效率。

DO浓度管理DO(溶解氧)是微生物进行氧化分解有机物的重要条件。DO浓度的管理需要根据不同处理阶段的需要进行调整,通常一段曝气池的DO浓度控制在2-3mg/L,二段曝气池的DO浓度控制在0.5-1mg/L。

pH值调节原则pH值是影响微生物活性的重要因素,CD两段活性污泥法的pH值通常控制在6.5-8.5之间。可以使用酸碱调节剂来控制pH值。

水力停留时间HRT(水力停留时间)是指污水在曝气池中的停留时间。HRT的控制需要根据进水水质和处理要求进行调整,通常一段曝气池的HRT控制在4-6小时,二段曝气池的HRT控制在2-4小时。

污泥龄控制SRT(污泥龄)是指活性污泥在系统中的平均停留时间。SRT的控制需要根据微生物的生长代谢规律进行调整,通常控制在5-10天,以确保活性污泥的活性。

F/M比的优化F/M比是指污水中有机物负荷与活性污泥量的比值。F/M比的优化需要根据进水水质和处理目标进行调整,以确保处理效率和系统稳定运行。

温度影响分析温度是影响微生物活性的重要因素,温度过低或过高都会降低微生物活性,影响处理效率。一般情况下,CD两段活

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