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XX部队营区生活污水处理系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 水处理在世界范围内所处的地位第11-13页
        1.1.1 中国是水资源贫乏国家第11-12页
        1.1.2 水污染问题现状第12-13页
    1.2 污水水质的分类及部队营区污水来源第13页
    1.3 常用污水处理方法第13-15页
        1.3.1 物理法第13-14页
        1.3.2 化学法第14页
        1.3.3 物理化学法第14页
        1.3.4 生物法第14-15页
    1.4 本课题研究背景第15页
    1.5 本课题研究重点第15-17页
第2章 营区污水处理工艺的选择第17-24页
    2.1 常用污水处理工艺第17-19页
        2.1.1 污水处理工艺的划分第17-18页
        2.1.2 生化处理的方法第18-19页
    2.2 污水处理工艺中主要污染物的去除机理第19-21页
        2.2.1 化学需氧量(COD)的去除第19-20页
        2.2.2 氮(N)的去除第20页
        2.2.3 磷(P)的去除第20-21页
        2.2.4 悬浮固体(SS)的去除第21页
    2.3 营区生活污水处理工艺的选择第21-23页
        2.3.1 A~2/O工艺流程第22页
        2.3.2 A~2/O工艺特性第22-23页
    2.4 小结第23-24页
第3章 营区污水处理数学模型的建立第24-50页
    3.1 污水处理系统的常用数学模型第24-27页
        3.1.1 污水处理数学模型的分类第24-25页
        3.1.2 活性污泥数学模型第25-27页
    3.2 活性污泥数学模型ASM系列简介第27-46页
        3.2.1 微生物生长衰减与底物降解的动力学第27-33页
        3.2.2 活性污泥一号模型(ASM1)第33-41页
        3.2.3 活性污泥二号模型(ASM2)第41-45页
        3.2.4 活性污泥三号模型(ASM3)第45-46页
    3.3 营区生活污水处理数学模型的建立第46-49页
        3.3.1 污水生化需氧量(TCOD)的修正第46-47页
        3.3.2 污水氮含量(TN)的修正第47-48页
        3.3.3 污水磷含量(TP)的修正第48-49页
    3.4 小结第49-50页
第4章 营区生活污水处理系统的硬件架构第50-61页
    4.1 污水处理自控系统的难点及设计原则第50-51页
    4.2 监测传感器的选择与应用第51-53页
    4.3 应用仪表的选型第53-55页
        4.3.1 应用仪表的选型原则第53页
        4.3.2 营区生活污水处理系统仪表选型第53-55页
    4.4 营区生活污水处理系统的主要组成第55-57页
        4.4.1 综合泵房第55页
        4.4.2 格栅间第55页
        4.4.3 调节池、事故池第55-56页
        4.4.4 综合工房第56-57页
    4.5 营区污水处理系统的构成第57-61页
        4.5.1 中央控制级第58-59页
        4.5.2 PLC分布控制第59页
        4.5.3 现场控制第59-61页
第5章 营区生活污水处理系统的实验研究第61-74页
    5.1 实验平台搭建与运行第61-62页
        5.1.1 实验装置第61页
        5.1.2 实验步骤第61-62页
    5.2 对现场污水水质检测分析第62-66页
        5.2.1 COD去除效果第62-63页
        5.2.2 氨氮去除效果第63-64页
        5.2.3 总磷去除效果第64-66页
    5.3 非常规模拟控制量对工艺性能的影响第66-73页
        5.3.1 曝气量第66-69页
        5.3.2 PH值第69-71页
        5.3.3 剩余污泥第71-73页
    5.4 小结第73-74页
第6章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74页
    6.2 展望第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80页

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