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 |