摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 农村污水治理现状 | 第11-12页 |
1.1.2 农村生活污水治理 | 第12-13页 |
1.2 一体式污水处理装置及其优势 | 第13-14页 |
1.2.1 一体式污水处理装置简介 | 第13页 |
1.2.2 一体式污水处理装置的优势 | 第13-14页 |
1.3 一体式污水处理装置研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 国外对一体式污水处理装置的研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国内对一体式污水处理装置的研究现状 | 第15-19页 |
1.4 污水处理领域中自动化控制应用 | 第19-20页 |
1.4.1 污水处理的自动化控制技术 | 第19-20页 |
1.4.2 基于单片机的污水处理自动化控制 | 第20页 |
1.5 课题的提出和研究内容 | 第20-21页 |
1.5.1 课题的提出 | 第20-21页 |
1.5.2 课题的研究内容 | 第21页 |
1.6 本章小结 | 第21-23页 |
第2章 基于生化污水处理工艺的一体式处理装置结构与参数设计 | 第23-37页 |
2.1 多段进水A/O工艺简介 | 第23-24页 |
2.2 反应器级数的计算 | 第24-25页 |
2.3 反应器的流量分配方式的确定 | 第25-27页 |
2.3.1 等负荷流量分配方式 | 第25页 |
2.3.2 流量系数分配方式 | 第25-27页 |
2.4 各级好氧反应仓和厌氧反应仓尺寸 | 第27-30页 |
2.5 好氧反应仓的挂膜填充比 | 第30-31页 |
2.6 污泥回流比R的确定 | 第31页 |
2.7 污水处理装置的工程案例具体设计 | 第31-34页 |
2.7.1 反应器级数的确定 | 第31-32页 |
2.7.2 流量分配系数的确定 | 第32页 |
2.7.3 各级反应仓尺寸的确定 | 第32-34页 |
2.7.4 挂膜填充比的计算 | 第34页 |
2.8 一体式污水处理装置三维模型 | 第34-35页 |
2.9 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 实时监控污水处理装置的硬件设计 | 第37-53页 |
3.1 污水处理信号采集系统设计 | 第37-47页 |
3.1.1 信号采集对象 | 第37-39页 |
3.1.2 信号采集方式 | 第39-42页 |
3.1.3 信号采集电路设计 | 第42-47页 |
3.2 主电路设计 | 第47-51页 |
3.2.1 主控芯片的选择 | 第47-48页 |
3.2.2 电磁阀的控制电路 | 第48-49页 |
3.2.3 泵的控制电路 | 第49-50页 |
3.2.4 电源电路 | 第50页 |
3.2.5 RS485通信电路 | 第50-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 实时监控污水处理装置的软件设计 | 第53-63页 |
4.1 软件的总体设计要求 | 第53页 |
4.2 开发环境介绍 | 第53页 |
4.3 主程序设计 | 第53-54页 |
4.4 系统初始化程序设计 | 第54-55页 |
4.5 数据采集程序设计 | 第55-59页 |
4.5.1 硝酸根离子浓度采集模块的程序设计 | 第56页 |
4.5.2 DO浓度采集模块的程序设计 | 第56-57页 |
4.5.3 温度采集模块的程序设计 | 第57-58页 |
4.5.4 PH采集模块的程序设计 | 第58-59页 |
4.6 串口通信程序设计 | 第59-62页 |
4.6.1 Modbus协议简介 | 第60-62页 |
4.7 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 基于单片机的实时监控污水处理实验及其应用 | 第63-73页 |
5.1 实验方案设计与实现 | 第63-68页 |
5.1.1 实验方案的确定 | 第63页 |
5.1.2 实验仪器 | 第63-66页 |
5.1.3 实验药品 | 第66页 |
5.1.4 实验污水水质 | 第66页 |
5.1.5 实验运行状态表设计 | 第66-68页 |
5.2 实验平台的搭建 | 第68-69页 |
5.2.1 PCB板的设计及其制作 | 第68-69页 |
5.2.2 玻璃钢污水处理器尺寸确定及其制作 | 第69页 |
5.3 实验结果的比较与分析 | 第69-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
附录 | 第75-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第87页 |