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SBR反硝化动力学模型的建立及其应用

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

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