摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 课题背景意义和目的 | 第9-11页 |
1.1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题来源 | 第10页 |
1.1.3 课题研究的意义和目的 | 第10-11页 |
1.2 CASS工艺发展及应用现状 | 第11-12页 |
1.2.1 CASS工艺的发展 | 第12页 |
1.2.2 CASS工艺的应用现状 | 第12页 |
1.3 活性污泥ASMs系列模型的发展及研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 活性污泥1号模型(ASM1) | 第13页 |
1.3.2 活性污泥2号模型(ASM2) | 第13-14页 |
1.3.3 活性污泥3号模型(ASM3) | 第14页 |
1.3.4 ASMs机理分析 | 第14-16页 |
1.4 溶解性微生物产物及胞外聚合物的研究现状 | 第16-21页 |
1.4.1 SMP和EPS的来源和组成 | 第17-18页 |
1.4.2 SMP和EPS对水处理的影响 | 第18-20页 |
1.4.3 SMP和EPS的形成和降解动力学模型 | 第20-21页 |
1.5 改进ASMs模型的研究现状 | 第21-22页 |
1.6 同时贮存与生长机理的研究现状 | 第22-24页 |
1.7 课题研究内容 | 第24-26页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第26-30页 |
2.1 试验装置 | 第26-27页 |
2.2 接种污泥、驯化及试验用水 | 第27-28页 |
2.3 试验仪器及分析方法 | 第28-30页 |
2.3.1 主要试验仪器 | 第28页 |
2.3.2 常规水质测定方法 | 第28页 |
2.3.3 SMP的测定方法 | 第28-29页 |
2.3.4 EPS的测定方法 | 第29-30页 |
第3章 CASS工艺E-ASM3 模型的建立 | 第30-48页 |
3.1 E-ASM3 模型的建立 | 第30-33页 |
3.2 E-ASM3 模型的组分的划分和定义 | 第33-34页 |
3.3 E-ASM3 模型的反应过程分析 | 第34-36页 |
3.4 E-ASM3 模型计量学矩阵的建立 | 第36-39页 |
3.5 E-ASM3 模型的动力学表达 | 第39-43页 |
3.6 基于CASS工艺的物料守恒方程 | 第43-46页 |
3.7 模型可视化程序的设计开发 | 第46-47页 |
3.8 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 CASS工艺E-AMS3 模型参数校正及检验 | 第48-57页 |
4.1 模型的参数灵敏度分析 | 第48-51页 |
4.2 模型的参数校正 | 第51-52页 |
4.3 稳态模拟结果检验分析 | 第52-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 CASS工艺模拟研究及最优削减点的确定 | 第57-77页 |
5.1 不同工艺参数下CASS工艺处理低C/N污水效果模拟研究 | 第57-67页 |
5.1.1 充水比对处理效果的影响 | 第57-59页 |
5.1.2 曝气时间对处理效果的影响 | 第59-61页 |
5.1.3 污泥回流比对处理效果的影响 | 第61-63页 |
5.1.4 反应区比例对处理效果的影响 | 第63-65页 |
5.1.5 低C/N进水水质对处理效果的影响 | 第65-67页 |
5.2 CASS工艺最优削减点的确定 | 第67-76页 |
5.2.1 正交试验设计 | 第67页 |
5.2.2 CASS工艺最优削减点试验结果 | 第67-73页 |
5.2.3 结合能耗分析及模拟研究结果确定最优削减点 | 第73-76页 |
5.3 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
致谢 | 第86页 |