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双循环两相(BICT)生物处理工艺的建模方法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·课题研究背景第10-12页
   ·课题的立论依据第12-14页
     ·BICT 工艺流程及基本原理第12-13页
     ·BICT 工艺的前期研究情况第13-14页
   ·研究目的和意义第14-15页
   ·研究内容和技术路线第15-17页
     ·研究内容第15-16页
     ·技术路线第16-17页
第二章 污水处理系统数学模型的发展及应用第17-40页
   ·活性污泥模型的发展第17-30页
     ·传统活性污泥静态模型第17-18页
     ·传统活性污泥动态模型第18-19页
     ·IWA 模型第19-28页
     ·活性污泥数学模型的新发展第28-30页
   ·IWA 活性污泥模型的应用现状第30-34页
     ·IWA 活性污泥模型应用于污水处理的模拟、预测第30-32页
     ·IWA 活性污泥模型在污水厂设计方面的应用第32页
     ·活性污泥数学模型应用于SBR第32-34页
   ·沉淀池模型第34-37页
     ·一维分层模型第34-36页
     ·二维、三维流场模型第36-37页
   ·生物膜动力学模型第37-40页
     ·反应-扩散动力学模型第37页
     ·Capdeville 生物膜增长动力学模型第37-38页
     ·元胞自动机(CA)模型第38页
     ·多物种复合生物膜模型第38-40页
第三章 BICT 工艺系统建模方法总论第40-47页
   ·BICT 工艺系统总体建模方法第40-44页
     ·选择合适的模型作为BICT 模型构建的平台第41-43页
     ·BICT 各处理单元建模第43页
     ·各处理单元模型的连接与耦合第43-44页
   ·各处理单元功能及其建模分析第44-47页
     ·生物选择区第44页
     ·主反应区第44-45页
     ·沉淀池第45-46页
     ·生物膜硝化区第46-47页
第四章 连续系统的建模方法研究第47-58页
   ·生物选择区建模方法研究第47-49页
     ·生物选择区建模的基本假设第47页
     ·生化反应过程数学描述第47-48页
     ·组分物料衡算第48-49页
   ·沉淀池建模方法研究第49-53页
     ·沉淀池建模的基本假设第50页
     ·建立沉淀池一维分层沉淀模型第50-53页
     ·污泥固体颗粒的重力沉降速率V_(s , i) 的确定第53页
   ·生物膜硝化区建模方法研究第53-57页
     ·生物膜硝化区建模的基本假设第54页
     ·生化反应过程数学描述第54-55页
     ·组分物料衡算第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第五章 间歇系统的建模方法研究第58-75页
   ·SBR 建模方法概述第58-61页
     ·SBR 建模的特点第58页
     ·总体思路第58-59页
     ·基本假设及限定第59-60页
     ·模型中SBR 的运行模式第60-61页
   ·SBR 的一般物料衡算方程第61-63页
     ·SBR 中的生化反应过程描述第61-62页
     ·流量传输特性第62页
     ·一般物料衡算方程第62-63页
   ·单个SBR 一个运行周期内建模分析第63-70页
     ·流量、混合液体积、曝气的总体描述第63-64页
     ·“进水+曝气”阶段建模分析第64-66页
     ·“反应+回流”阶段建模分析第66-67页
     ·“后曝气+沉淀”阶段建模分析第67-69页
     ·“排水”阶段建模分析第69-70页
   ·物料衡算方程组的修正第70-72页
     ·开关系数第70-71页
     ·物料衡算方程第71-72页
   ·单个SBR 连续周期运行的物料衡算第72-74页
   ·本章小结第74-75页
第六章 各处理单元模型的衔接第75-84页
   ·组分量纲之间的耦合第75-76页
   ·连续系统和间歇系统流量传输的连接第76-81页
     ·主反应区四个SBR 之间的切换第76-78页
     ·生物选择区和SBR 流量的连接第78-79页
     ·生物膜硝化区、沉淀池和SBR 流量的连接第79-80页
     ·BICT 系统出水的数学描述第80-81页
   ·BICT 系统模型总体流量平衡第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第七章 结论第84-86页
参考文献第86-89页
致谢第89-90页
附录第90-92页
作者简介第92页

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