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 |