第一章 引言 | 第1-12页 |
1.1 课题意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外动态 | 第11-12页 |
第二章 污水处理工艺 | 第12-28页 |
2.1 重要的污水水质指标 | 第12页 |
2.2 活性污泥法 | 第12-19页 |
2.2.1 基本原理 | 第15-17页 |
2.2.2 活性污泥法设计 | 第17-19页 |
2.3 氧化沟技术 | 第19-22页 |
2.4 一体化氧化沟 | 第22-25页 |
2.4.1 污水处理一体化的概念 | 第22-23页 |
2.4.2 一体化氧化沟概念 | 第23-24页 |
2.4.3 国内工程实例 | 第24-25页 |
2.5 项目的技术方案及说明 | 第25-26页 |
2.5.1 项目的技术方案 | 第25-26页 |
2.5.2 技术经济指标 | 第26页 |
2.6 微孔曝气 | 第26-28页 |
第三章 基于CAN总线的离散控制系统总体方案 | 第28-50页 |
3.1 CAN总线 | 第28-36页 |
3.1.1 现场总线 | 第28-29页 |
3.1.2 CAN总线 | 第29-30页 |
3.1.3 CAN总线通信模型 | 第30页 |
3.1.4 CAN总线的技术规范 | 第30-32页 |
3.1.5 报文传送及其帧类型 | 第32-34页 |
3.1.6 错误类型和界定 | 第34-36页 |
3.2 基于CAN总线的系统结构 | 第36-38页 |
3.3 污水处理系统的控制量设置 | 第38-39页 |
3.4 现场控制器设置 | 第39-47页 |
3.4.1 污水站 | 第40-42页 |
3.4.2 污泥站 | 第42-43页 |
3.4.3 氧化沟站 | 第43-47页 |
3.5 中央控制室 | 第47-50页 |
第四章 溶解氧的闭环模糊控制系统 | 第50-78页 |
4.1 控制系统的系统框图 | 第50页 |
4.2 DO值的在线测试 | 第50-53页 |
4.2.1 实验一 溶解氧测试仪反应时间的估计 | 第51-52页 |
4.2.2 实验二 氧气溶解于水的过程分析 | 第52-53页 |
4.3 当前污水COD值及DO值的线性预测 | 第53-58页 |
4.3.1 Yule-Walker方法 | 第54-55页 |
4.3.2 LMS方法 | 第55-57页 |
4.3.3 计算机仿真 | 第57-58页 |
4.4 目标DO值的确定 | 第58-60页 |
4.5 DO模糊控制策略 | 第60-65页 |
4.5.1 模糊控制理论 | 第60-61页 |
4.5.2 模糊控制的特性 | 第61页 |
4.5.3 DO模糊控制算法的建立 | 第61-65页 |
4.6 微孔曝气气流量控制的建模与分析 | 第65-74页 |
4.6.1 稳定气源系统 | 第65-66页 |
4.6.2 储气罐充放气过程分析 | 第66-69页 |
4.6.3 模型的建立与分析 | 第69-73页 |
4.6.4 计算机仿真 | 第73-74页 |
4.7 控制系统的算法流程 | 第74-75页 |
4.8 控制系统选用硬件介绍 | 第75-78页 |
4.8.1 基于PCI总线的多功能模拟数字输入输出卡PCI-1710 | 第75-76页 |
4.8.2 5LS涡卷式空气压缩机 | 第76页 |
4.8.3 09系列二位二通膜片式电磁阀 | 第76页 |
4.8.4 ZKZP电动单座调节阀 | 第76-77页 |
4.8.5 7932便携式溶解氧测试仪 | 第77-78页 |
第五章 结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录 | 第81-84页 |
个人简历、在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第84页 |
个人简历 | 第84页 |
论文 | 第84页 |
科研项目 | 第84页 |