摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 传统生物脱氮理论 | 第10-11页 |
1.2 ASM 系列活性污泥数学模型 | 第11-24页 |
1.2.1 活性污泥模型发展历程 | 第12-15页 |
1.2.2 数学模型应用状况 | 第15-17页 |
1.2.3 活性污泥 1 号模型简介 | 第17-24页 |
1.3 课题研究背景 | 第24-28页 |
1.3.1 反硝化脱氮动力学 | 第24-26页 |
1.3.2 比反硝化速率研究状况 | 第26-27页 |
1.3.3 研究目的 | 第27页 |
1.3.4 研究内容 | 第27-28页 |
第二章 比反硝化速率试验研究 | 第28-36页 |
2.1 试验方法 | 第28-30页 |
2.1.1 试验装置及材料 | 第28-29页 |
2.1.2 进水组分及污泥接种 | 第29页 |
2.1.3 检测项目和分析方法 | 第29-30页 |
2.2 试验结果与讨论 | 第30-34页 |
2.2.1 硝化反硝化启动过程 | 第30页 |
2.2.2 硝化阶段各物质浓度变化特征 | 第30-32页 |
2.2.3 不同进水碳与硝态氮比值下各物质浓度变化特征 | 第32-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 比反硝化速率动力学模型的建立 | 第36-53页 |
3.1 基础模型选用 | 第36页 |
3.2 模型的修正 | 第36-37页 |
3.3 模型化学计量矩阵和过程速率矩阵的建立 | 第37-42页 |
3.3.1 模型组分定义 | 第37-39页 |
3.3.2 模型中的化学计量系数和动力学参数 | 第39-41页 |
3.3.3 模型中的反应过程 | 第41-42页 |
3.4 模型的校正 | 第42-49页 |
3.4.1 模型中相关组分质量浓度确定 | 第42-48页 |
3.4.2 化学计量系数和动力学参数的确定 | 第48-49页 |
3.5 反硝化过程模拟 | 第49-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 比反硝化速率研究 | 第53-59页 |
4.1 反硝化反应基础动力学 | 第53页 |
4.2 城市污水处理厂比反硝化速率研究 | 第53-56页 |
4.2.1 城市污水处理厂出水组成 | 第53-54页 |
4.2.2 城市污水处理厂食微比与比反硝化速率关系研究 | 第54-56页 |
4.3 反硝化所需 COD 及缺氧时间占总反应时间比值计算 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论与建议 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录 | 第65-67页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |