摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
·课题来源 | 第10页 |
·课题背景与研究意义 | 第10-11页 |
·研究内容 | 第11-12页 |
·技术路线 | 第12-13页 |
第2章 活性污泥数学模型概述 | 第13-37页 |
·活性污泥数学模型的发展 | 第13-22页 |
·Monod 模型 | 第13-14页 |
·传统静态模型 | 第14-15页 |
·活性污泥动态模型 | 第15-17页 |
·ASM 模型 | 第17-20页 |
·基于ASM 的变化模型 | 第20-22页 |
·活性污泥数学模型的应用现状 | 第22-26页 |
·国外数学模型的应用现状 | 第22-23页 |
·国内数学模型的应用现状 | 第23-25页 |
·ASM 模型在实际应用中存在的问题 | 第25-26页 |
·ASM1 模型的介绍及其参数的研究现状 | 第26-37页 |
·ASM1 的8 个过程 | 第26-28页 |
·ASM1 的13 个组分 | 第28-30页 |
·ASM1 的5 个化学计量系数 | 第30-32页 |
·ASM1 的14 个动力学参数 | 第32-34页 |
·ASM1 模型参数研究现状 | 第34-37页 |
第3章 氧化沟数学模型的建立 | 第37-57页 |
·生物反应系统数学模型ASM1 | 第37-42页 |
·模型建立的依据 | 第37页 |
·模型建立的假设和限定 | 第37-38页 |
·模型的组分 | 第38-39页 |
·组分动力学方程推导 | 第39-41页 |
·生物反应系统模型的建立-系统物料平衡的建立 | 第41-42页 |
·水流一维迁移方程 | 第42-47页 |
·水流运动基本方程 | 第43-44页 |
·水质基本方程 | 第44-47页 |
·氧扩散动力学方程 | 第47-51页 |
·氧转移理论 | 第47-48页 |
·氧转移模型 | 第48-49页 |
·氧转移速率 | 第49-51页 |
·氧化沟数学模型的基本方程和边界条件 | 第51-54页 |
·基本方程 | 第51-52页 |
·边界条件 | 第52-54页 |
·模拟程序的建立与求解 | 第54-57页 |
·模型方程求解 | 第54-55页 |
·模拟程序的内容 | 第55-57页 |
第4章 城市污水厂氧化沟数学模型组分及参数的测定 | 第57-75页 |
·异养菌产率系数Y_H的测定 | 第57-64页 |
·试验原理 | 第58页 |
·试验装置与步骤 | 第58-59页 |
·试验结果 | 第59-64页 |
·易生物降解有机物S_S和慢速可生物降解有机物X_S的测定 | 第64-67页 |
·试验原理 | 第64-65页 |
·试验方法 | 第65页 |
·试验结果 | 第65-67页 |
·异养菌X_(BH)和自养菌X_(BA)的测定 | 第67-69页 |
·试验方法 | 第68-69页 |
·试验结果 | 第69页 |
·可溶性惰性有机物S_I和颗粒性惰性有机物X_I的测定 | 第69-70页 |
·试验方法及步骤 | 第69页 |
·试验结果 | 第69-70页 |
·河北省某市污水厂污水水质特性分析 | 第70-72页 |
·其它参数的确定 | 第72-75页 |
·流速u 的测定 | 第72-74页 |
·离散系数E 的确定 | 第74-75页 |
第5章 城市污水厂氧化沟数学模型的实际模拟研究 | 第75-93页 |
·河北省某市污水厂概况 | 第75-77页 |
·自编程序的模拟过程 | 第77页 |
·模型参数的修正 | 第77-79页 |
·进水组分的划分 | 第79页 |
·河北省某市污水厂常规监测数据的稳态模拟与校正 | 第79-86页 |
·河北省某市污水厂常规监测数据的月动态模拟 | 第86-91页 |
·8 月动态变化模拟结果与分析 | 第86-88页 |
·9 月动态变化模拟结果与分析 | 第88-90页 |
·11 月动态变化模拟结果与分析 | 第90-91页 |
·河北省某市污水厂改造的初步建议 | 第91-93页 |
第6章 结论与建议 | 第93-95页 |
·结论 | 第93-94页 |
·建议 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-102页 |
附录 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
作者简介 | 第104页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第104页 |