第一章 绪论 | 第1-12页 |
1.1 臭氧的性质及其应用 | 第7-8页 |
1.2 臭氧生物活性炭饮用水深度处理工艺 | 第8-9页 |
1.3 水处理工艺中智能控制技术的应用 | 第9-10页 |
1.4 水质监测技术 | 第10页 |
1.5 本论文的主要任务 | 第10-12页 |
第二章 臭氧、臭氧的制备及臭氧发生器系统 | 第12-18页 |
2.1 臭氧的概述 | 第12-13页 |
2.1.1 臭氧的主要性质 | 第12页 |
2.1.2 臭氧氧化杀菌效果 | 第12-13页 |
2.1.3 制取过程 | 第13页 |
2.2 臭氧的制备 | 第13-15页 |
2.3 臭氧发生器系统 | 第15-18页 |
2.3.1 供气系统 | 第15-16页 |
2.3.2 冷却系统 | 第16-17页 |
2.3.3 臭氧发生管 | 第17-18页 |
第三章 臭氧生物活性炭法饮用水深度处理技术 | 第18-31页 |
3.1 饮用水消毒及净化技术的发展 | 第18-19页 |
3.1.1 饮用水消毒技术的发展 | 第18页 |
3.1.2 饮用水净化技术的发展 | 第18-19页 |
3.1.3 饮用水标准的发展 | 第19页 |
3.2 饮用水消毒副产物及其控制技术 | 第19-21页 |
3.2.1 消毒副产物的形成及其危害作用 | 第19-21页 |
3.2.2 分子量分布对微量有机物、消毒副产物前质去除技术的影响 | 第21页 |
3.2.3 水中有机物与水处理工艺相关性分析 | 第21页 |
3.3 消毒副产物的控制技术 | 第21-23页 |
3.3.1 控制卤代DBPS形成的措施 | 第21-22页 |
3.3.2 利用深度氧化法去除DBPS的技术 | 第22-23页 |
3.4 臭氧生物活性炭饮用水深度处理的原理及特点 | 第23-25页 |
3.4.1 臭氧生物活性炭的特点 | 第23-24页 |
3.4.2 臭氧生物活性炭法处理工艺简介 | 第24-25页 |
3.5 臭氧投加量及浓度的合理控制 | 第25-27页 |
3.5.1 臭氧氧化的目的 | 第25-26页 |
3.5.2 臭氧的溶解度及合理提高臭氧的吸收率 | 第26-27页 |
3.6 臭氧与生物活性炭作用的优化 | 第27-29页 |
3.6.1 臭氧氧化与生物活性炭联用的优越性 | 第27-28页 |
3.6.2 活性炭类型的优选 | 第28-29页 |
3.7 工艺效果的检测 | 第29-31页 |
3.7.1 水质的检测 | 第29-30页 |
3.7.2 臭氧浓度分析方法及分析仪器 | 第30-31页 |
第四章 可编程控制器在挣水流程的应用 | 第31-45页 |
4.1 制水系统的组成及总系统图 | 第31-38页 |
4.1.1 制水机组概况 | 第31页 |
4.1.2 制水控制原理及主要流程图 | 第31-38页 |
4.2 可编程控制器的应用特点及设计原则 | 第38-39页 |
4.2.1 可编程控制器的特点 | 第38页 |
4.2.2 可编程控制器的构成 | 第38页 |
4.2.3 总体控制方案与设计 | 第38-39页 |
4.3 PLC机型的选择 | 第39-42页 |
4.3.1 机型选择原则 | 第39-40页 |
4.3.2 本系统机型的选择 | 第40-41页 |
4.3.3 I/O定义分配表 | 第41-42页 |
4.4 可编程控制系统程序设计 | 第42-45页 |
4.4.1 控制程序编制方法 | 第42-43页 |
4.4.2 机组调试与试运行 | 第43-44页 |
4.4.3 机组运行情况总结 | 第44-45页 |
第五章 臭氧生物活性炭水处理工艺模糊控制系统的设计 | 第45-62页 |
5.1 基于系统过程状态的变结构模糊控制规则的设计 | 第45-50页 |
5.1.1 变结构模糊控制规则的基本原理 | 第45-46页 |
5.1.2 模糊控制规则的设计 | 第46-50页 |
5.2 模糊推理合成算法及模糊查表法的实现 | 第50-53页 |
5.2.1 模糊推理合成算法 | 第50-51页 |
5.2.2 模糊控制规则响应表的确定 | 第51-53页 |
5.3 模糊推理的查表法的实现 | 第53-55页 |
5.3.1 查表法理论基础 | 第53-54页 |
5.3.2 单片机查表法的具体实现 | 第54-55页 |
5.4 模糊控制系统的硬件设 | 第55-62页 |
5.4.1 系统的总体构成及工作原理 | 第55-58页 |
5.4.2 软件设计 | 第58-62页 |
结束语 | 第62-63页 |
附图1: 单片机系统硬件原理图 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |