摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
1 绪论 | 第13-20页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 曝气过程控制策略研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 DE算法研究及应用现状 | 第17-18页 |
1.3 本文主要研究内容及章节安排 | 第18-20页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 章节安排 | 第19-20页 |
2 造纸废水处理工艺及曝气过程建模研究 | 第20-30页 |
2.1 造纸废水的来源及特征分析 | 第20-23页 |
2.2 常用废水处理技术 | 第23页 |
2.3 基于活性污泥法的废水好氧处理工艺 | 第23-25页 |
2.3.1 活性污泥法工艺原理及流程 | 第23-24页 |
2.3.2 主要工艺参数 | 第24-25页 |
2.4 活性污泥法曝气过程数学模型的建立 | 第25-29页 |
2.4.1 活性污泥法数学模型研究进展 | 第25-26页 |
2.4.2 活性污泥法数学模型建立 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 基于DE差分进化算法的好氧处理工艺参数优化 | 第30-50页 |
3.1 好氧处理优化控制系统模型建立 | 第30-32页 |
3.1.1 活性污泥法曝气过程数学模型简化 | 第30页 |
3.1.2 优化性能指标函数确立 | 第30-32页 |
3.1.3 变量约束条件建立 | 第32页 |
3.2 DE算法及其改进 | 第32-41页 |
3.2.1 DE算法原理 | 第32-35页 |
3.2.2 DE算法改进 | 第35-37页 |
3.2.3 算法仿真测试及结果分析 | 第37-41页 |
3.3 基于AMDE算法的好氧处理参数优化 | 第41-49页 |
3.3.1 造纸废水处理厂好氧处理系统实例描述 | 第41-42页 |
3.3.2 DO对运行费用影响分析 | 第42-44页 |
3.3.3 基于AMDE算法的好氧处理优化控制系统设计 | 第44-46页 |
3.3.4 算法仿真对比分析 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
4 好氧处理曝气过程DO溶解氧浓度控制策略研究 | 第50-66页 |
4.1 DO浓度控制系统的组成与难点分析 | 第50-51页 |
4.2 常用DO浓度控制策略 | 第51-55页 |
4.2.1 基于ON-OFF的DO浓度控制 | 第51-52页 |
4.2.2 基于PID控制器的DO浓度控制 | 第52-55页 |
4.3 基于模糊PID的溶解氧控制系统研究 | 第55-65页 |
4.3.1 模糊PID的引入 | 第55页 |
4.3.2 溶解氧控制回路模糊PID控制器设计 | 第55-60页 |
4.3.3 系统模型搭建以及仿真结果分析 | 第60-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
5 基于S7-300PLC的造纸废水好氧处理工艺控制系统设计 | 第66-83页 |
5.1 好氧处理工艺总体控制方案的设计 | 第66-70页 |
5.1.1 格栅及螺旋输送压榨机控制方案 | 第66-68页 |
5.1.2 集水池提升泵控制方案 | 第68-69页 |
5.1.3 溶解氧浓度控制方案 | 第69页 |
5.1.4 回流污泥量控制方案 | 第69页 |
5.1.5 剩余污泥排放量控制方案 | 第69-70页 |
5.2 好氧处理DCS控制系统整体结构设计 | 第70页 |
5.3 控制系统硬件设计 | 第70-75页 |
5.3.1 测控点统计及模块配置 | 第70-73页 |
5.3.2 检测仪表选型 | 第73-75页 |
5.4 控制系统软件设计 | 第75-82页 |
5.4.1 控制系统算法实现 | 第75-77页 |
5.4.2 上位机组态画面设计 | 第77-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-83页 |
6 总结 | 第83-85页 |
6.1 全文工作总结 | 第83-84页 |
6.2 未来工作展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
附录A:AMDE算法优化函数MATLAB程序 | 第90-94页 |
附录B:基于PI控制DO浓度MATLAB程序 | 第94-97页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第97页 |
攻读硕士学位期间参与的项目 | 第97-98页 |