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植物—活性污泥复合系统处理生活污水工艺建模

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 课题来源及背景第11-13页
        1.1.1 课题来源第11页
        1.1.2 课题背景第11-12页
        1.1.3 植物—活性污泥复合处理系统第12-13页
    1.2 活性污泥数学模型的发展第13-15页
        1.2.1 理论基础第13页
        1.2.2 ASMs 模型的发展第13-14页
        1.2.3 ASMs 简化模型第14-15页
        1.2.4 ASMs 扩展模型第15页
    1.3 ASM2D 模型简介第15-20页
        1.3.1 水质特性第16页
        1.3.2 基本构架第16-18页
        1.3.3 适用条件第18-19页
        1.3.4 应用现状第19-20页
        1.3.5 ASM2D 修正模型第20页
    1.4 生态处理技术数学模型第20-21页
        1.4.1 人工湿地数学模型原理及应用第20-21页
        1.4.2 氧化塘数学模型原理及应用第21页
        1.4.3 人工浮岛数学模型原理及应用第21页
    1.5 课题研究的目的和意义及内容第21-24页
        1.5.1 课题研究的目的和意义第21-22页
        1.5.2 技术路线图第22页
        1.5.3 研究内容第22-24页
第2章 试验材料和方法第24-31页
    2.1 试验材料第24-25页
        2.1.1 试验原水第24页
        2.1.2 试验滤料第24页
        2.1.3 试验药剂第24-25页
    2.2 试验装置及方法第25-26页
        2.2.1 沸石吸附试验方法第25页
        2.2.2 植物-SBR 运行装置及方法第25-26页
    2.3 检测方法第26-31页
        2.3.1 常规指标检测方法第26-27页
        2.3.2 其他检测方法第27-31页
第3章 植物-SBR 工艺数学模型的建立第31-53页
    3.1 植物-SBR 系统的工艺构成第31-32页
        3.1.1 植物-SBR 基本工序第31页
        3.1.2 植物-SBR 系统生物主体第31-32页
    3.2 植物-SBR 工艺模型建立第32-46页
        3.2.1 沸石在系统中的吸附作用第32页
        3.2.2 对 ASM2D 的修正方式第32-37页
        3.2.3 各阶段建模第37-46页
    3.3 植物-SBR 工艺模型求解第46-48页
        3.3.1 模型求解方法第46-47页
        3.3.2 出水水质指标转换第47-48页
    3.4 植物-SBR 工艺模型校正第48-51页
        3.4.1 SBR 工艺模型验证第48-50页
        3.4.2 灵敏度分析第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第4章 进水组分和模型参数的确定第53-58页
    4.1 ASM2D 模型进水组分测定第53-55页
        4.1.1 COD 组分测定第53-55页
    4.2 动力学参数和化学计量数测定第55-56页
        4.2.1 活性污泥相关参数第55-56页
        4.2.2 植物相关参数第56页
    4.3 MLSS 中各微生物数量第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 系统性能预测第58-72页
    5.1 模型验证第58-62页
        5.1.1 SBR 模型验证第58-60页
        5.1.2 植物-SBR 模型验证第60-62页
    5.2 植物-SBR 系统与 SBR 系统性能比较第62-71页
        5.2.1 对 C/N 的响应第63-64页
        5.2.2 对 HRT 的响应第64-66页
        5.2.3 对 SRT 的响应第66-67页
        5.2.4 对温度的响应第67-68页
        5.2.5 对 MLSS 的响应第68-70页
        5.2.6 对 DO 的响应第70-71页
    5.3 本章小结第71-72页
第6章 植物-SBR 系统调控方法研究第72-78页
    6.1 可行性理论分析第72-73页
    6.2 调控方法第73-77页
        6.2.1 低 C/N第73-74页
        6.2.2 低温第74-76页
        6.2.3 低 MLSS第76-77页
    6.3 本章小结第77-78页
结论第78-79页
参考文献第79-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第84-86页
致谢第86-87页
附录A 植物-SBR 数学模型化学计量数第87-88页
附录B 植物-SBR数学模型动力学参数第88-90页

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