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短程硝化反硝化动力学模型的建立及其应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 生物脱氮基础理论第11-18页
        1.1.1 传统生物脱氮理论第11-13页
        1.1.2 新型生物脱氮技术第13-18页
    1.2 ASM 系列活性污泥数学模型第18-26页
        1.2.1 ASM 系列活性污泥数学模型格式与符号第18-19页
        1.2.2 活性污泥 1 号模型(ASM1)第19-20页
        1.2.3 活性污泥 3 号模型(ASM3)第20-26页
    1.3 课题的研究背景第26-29页
        1.3.1 国内外研究现状第26-28页
        1.3.2 研究的目的第28页
        1.3.3 研究的内容第28-29页
第二章 短程硝化反硝化试验研究第29-37页
    2.1 试验方法第29-31页
        2.1.1 试验装置及材料第29-30页
        2.1.2 废水来源及污泥接种第30页
        2.1.3 检测项目和分析方法第30-31页
    2.2 SBR 内短程硝化反硝化脱氮工艺的快速启动第31-36页
        2.2.1 快速启动的技术方法第31页
        2.2.2 短程硝化的快速启动过程第31-33页
        2.2.3 短程硝化的物质浓度变化特征第33-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 短程硝化动力学模型的建立第37-61页
    3.1 基础模型的选用第37页
    3.2 模型的修正第37-40页
    3.3 模型化学计量矩阵和过程速率矩阵的建立第40-43页
        3.3.1 模型中组分的划分第40-41页
        3.3.2 模型中反应过程的定义第41-43页
    3.4 模型的校正第43-60页
        3.4.1 模型中相关组分质量浓度的确定第43-49页
        3.4.2 化学计量系数和动力学参数的测定第49-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 短程硝化动力学模型的应用第61-70页
    4.1 短程硝化实现过程的模拟第61-63页
    4.2 短程硝化破坏过程的模拟第63-64页
    4.3 短程硝化稳定运行理论分析第64-69页
        4.3.1 溶解氧控制对实现稳定短程硝化的影响第64-67页
        4.3.2 实时控制对实现稳定短程硝化的影响第67-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 结论与建议第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 建议第71-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77页

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