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蠕虫附着型生物床污泥减量工艺模型的建立与预测

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 污泥处理处置技术简介第11-14页
        1.1.1 污泥处理处置国内外研究进展第11-12页
        1.1.2 生物捕食技术的特点与优势第12-13页
        1.1.3 生物捕食技术的应用现状第13-14页
    1.2 活性污泥数学模型的发展和应用第14-17页
        1.2.1 静态模型第14-15页
        1.2.2 动态模型第15-17页
    1.3 ASM3 模型介绍第17-24页
        1.3.1 ASM3 的 13 种组分第17-19页
        1.3.2 ASM3 的 12 个反应过程第19-21页
        1.3.3 ASM3 的化学计量学及组分矩阵第21-22页
        1.3.4 ASM3 的动力学第22-23页
        1.3.5 ASM3 的研究现状第23-24页
    1.4 研究目的与内容第24-26页
        1.4.1 研究目的意义第24页
        1.4.2 主要研究内容第24-26页
第2章 实验材料和方法第26-32页
    2.1 实验装置第26-27页
        2.1.1 台架式蠕虫反应器第26-27页
        2.1.2 蠕虫附着型生物床第27页
    2.2 剩余污泥来源第27-28页
    2.3 模型组分的测定方法第28-30页
        2.3.1 一般水质指标的测定第28页
        2.3.2 胞内贮存物的测定第28-30页
        2.3.3 其它指标的测定第30页
    2.4 辅助仪器分析第30-32页
        2.4.1 凝胶色谱分析第30-31页
        2.4.2 三维荧光光谱分析第31-32页
第3章 蠕虫反应器适宜工况条件的确定第32-44页
    3.1 台架式蠕虫反应器的运行第32-33页
    3.2 ANFIS 和 ANN 模型的建立与讨论第33-43页
        3.2.1 各运行参数独自对污泥减量速率的影响第33-35页
        3.2.2 ANFIS 和 ANN 模型的建立第35-39页
        3.2.3 ANFIS 和 ANN 模型的性能比较第39-41页
        3.2.4 应用 ANFIS 模型优化蠕虫反应器的运行条件第41-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第4章 蠕虫附着型生物床的工艺过程研究第44-58页
    4.1 蠕虫附着型生物床的运行第44-45页
    4.2 蠕虫附着型生物床的处理效果第45-53页
        4.2.1 蠕虫捕食过程的 MLSS、MLVSS 变化第45-47页
        4.2.2 蠕虫捕食过程的水质变化第47-50页
        4.2.3 蠕虫捕食过程的 SMP、EPS 和 STO 变化第50-53页
    4.3 借助凝胶色谱和三维荧光光谱研究蠕虫的捕食过程第53-57页
        4.3.1 蠕虫捕食过程的分子量变化第53-54页
        4.3.2 蠕虫捕食对 EPS 三维荧光特性的影响第54-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 蠕虫附着型生物床工艺模型的建立与预测第58-69页
    5.1 ASM3-贮存-生长-捕食模型的建立第58-61页
    5.2 ASM3-贮存-生长-捕食模型的参数校正与预测第61-67页
        5.2.1 模型参数的敏感性分析第61-66页
        5.2.2 模型参数的校正第66页
        5.2.3 模型的预测与评价第66-67页
    5.3 本章小结第67-69页
结论第69-71页
参考文献第71-77页
附录A 稳态求解源程序第77-80页
附录B 参数校正源程序第80-84页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第84-86页
致谢第86页

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