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广州市城市污水污泥特性及ASM模型应用研究

广州市城市污水污泥特性及ASM模型应用研究

作者:隋军
出版社:广东科技出版社出版时间:2009-11-01
开本: 16开 页数: 107
中 图 价:¥10.3(4.3折) 定价  ¥24.0 登录后可看到会员价
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广州市城市污水污泥特性及ASM模型应用研究 版权信息

  • ISBN:9787535950260
  • 条形码:9787535950260 ; 978-7-5359-5026-0
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:

广州市城市污水污泥特性及ASM模型应用研究 内容简介

《广州市城市污水污泥特性及asm模型应用研究》就广州市常规水质特征和模型水质特征进行了测试分析,对部分水质测定给定了参考方法;介绍了世界流行的用于预测和模拟活性污泥过程的数学模型asm,并以此为基础开发了相关的软件系统;利用开发的软件系统来模拟现有污水处理厂的运行状况,并针对其中的不足作了优化模拟或优化建议。

广州市城市污水污泥特性及ASM模型应用研究 目录

前言
**章 活性污泥数学模型的历史与现状
**节 污水生物处理模型发展历史
第二节 活性污泥数学模型的现实必要性
第三节 模型在国内的研究应用现状
第四节 小结

第二章 ASM主要模型的机理与构建
**节 概述
一、简要说明
二、模型基础
第二节 ASM3介绍
一、出现的背景
二、ASM1与ASM3的理论差异
三、ASM3模型的基本内容与结构
第三节 ASM2D介绍
一、出现的背景
二、ASM2D模型的基本内容与结构
第四节 模型应用的构建基础
一、基本质量守恒方程式
二、区分组分的质量守恒方程式
第五节 模型应用约束条件
一、ASM3的使用限制
二、ASM2D的使用限制
第六节 小结

第三章 广州市水质特性参数分析
**节 基本概况
一、广州市概况
二、城市排水概况
三、调查点概况
第二节 常规水质分析
一、主要水质指标
二、可生化分析
三、碳氮比分析
四、碳磷比分析
第三节 模型水质特性参数分析
一、测定分析概述
二、BCOD的测定
三、溶解性及颗粒性COD等的分析
四、其他测定
第四节 小结
一、常规水质参数
二、模型水质特性参数

第四章 基于ASM3的运用研究
**节 模型建立及应用条件探讨
第二节 模型参数确定
一、动力学参数
二、决定性动力学参数的数值确定
三、化学计量学参数
第三节 模型验证与仿真
一、猎德污水处理厂一期工艺简介
二、猎德污水处理厂一期运行模拟模型
三、模拟结果分析
第四节 工艺的运行优化
一、猎德污水处理厂目前存在的问题与改进的方案
二、模拟计算及结果分析
第五节 小结

第五章 交替式生物反应器研究
**节 概述
第二节 污泥浓度变化
一、理论分析
二、实际测量
三、理论与实际数据的结合
第三节 中间池水质变化研究
一、实验安排
二、测定结果
第四节 沉淀池出水水质研究
一、实验安排
二、测定结果
第五节 运行优化
一、常规的脱氮除磷过程
二、UNITANK与SBR的关系
三、UNITANK与AA/O或A/O的关系
四、UNITANK生物脱氮除磷效能简析
五、优化分析与建议
第六节 小结

第六章 基于ASM2D的软件开发
**节 软件开发的基础
一、工艺模型的选择和构建
二、生化模型的选择
三、数据收集
四、运行操作及核定
五、模拟目标
第二节 软件规划设计
第三节 软件简介
一、系统启动
二、用户登录
三、系统主界面
四、数据库管理
五、动力学模型
六、工艺模型
七、辅助功能
第四节 小结

第七章 软件在UNITANK工艺模拟中的应用
**节 模型参数的确立
一、水质特性参数
二、化学计量系数
三、动力学参数
第二节 模拟工艺构建
第三节 污泥分布模拟结果
一、A池(边池)
二、B池(中间池)
第四节 过程水质模拟结果
一、溶解氧模拟
二、B池模拟
三、C池出水模拟
第五节 模拟策略对比
一、对比策略选择
二、结果对比
第六节 小结
参考文献
后记
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广州市城市污水污泥特性及ASM模型应用研究 节选

第六章 基于ASM2D的软件开发 **节 软件开发的基础 一、工艺模型的选择和构建 无论是已建或规划的工艺,其形式总是确定的,包括构筑物、管线、闸阀以及设备等。 发生反应过程的构筑物形式和尺寸反映了水流的力学形态,在工艺模型中要精确模拟构筑物(主要是水流的力学形态)实际上是非常困难的,甚至是不可能的。如混合式反应池,如果池体的尺寸对水流混合均匀性及快速性的影响不是很显著,该池体可被看做一个完全混合反应器;如果这一影响非常显著,那就需要对此池体做力学相似的分隔,即该池体被看做由若干个完全混合反应器构成。对于推流式反应池,它经常被认为由若干完全混合反应器组成,并保证力学特性不会有本质的改变。有的构筑物,如二沉池,如果其中发生的反应并不显著,就可以将其视为简单的固液分离点。二沉池的形式、排泥方式或者固体沉降性能不同可能会影响到底泥浓度、出水水质等,因此描述二沉池的数学模型可能很不相同,也非常复杂。 管线主要表示了液体或固态物质的传输方向和数量,如果管线输送不对反应产生明显影响,管线本身的材料和特性将不被认为对模拟产生重大影响,比如塑料管、铸铁管或者钢管在模拟中都是一样的效果,而沟渠、箱涵则可能被认为是反应器。另外,管线也可能是物质存在的,也可能是因模拟需要加入或者忽略的。比如模拟推流式反应池,其水力相似的若干混合反应池之间就是虚构的管线,而在模拟混合反应池出水时,尽管出水流向和管道有多个,但却认为出水管道只有一个,因为出水水质被假定为和反应池中的水质完全一样。 设备主要包括充氧、搅拌等操作用的设备。充氧设备往往忽略其具体形式,而以其充氧能力表示,比如鼓风曝气、表面曝气和射流曝气等没有本质区别,其形成的力学特征也予忽略。搅拌设备却忽略搅拌形成的力学作用(如梯度)以及对反应流体的破坏作用,仅以其充氧能力表示。有些设备如刮泥机、抽水泵、各种阀门、除渣机、脱水机等不作为反应流体载体或者不对反应产生影响的,可以忽略。各种监测设备,如各种在线测定仪等,通常不被列人工艺模型中。构筑物、管线、设备等经过分析后重新布局,形成工艺模型的“物质”形式。时就可以将该工艺模型做具体分类,从而用合适的工艺类型来描述。 二、生化模型的选择 工艺模型只是生化反应的载体,载体中进行的反应则需要用生化模型来描述。生化反应模型有很多种,通常结构形式简单、反应过程描述比较准确、流行比较广泛、测试和验证比较容易的模型都可以使用。 一套工艺模型中的生化反应可能涉及几种截然不同的生化模型,比如严格厌氧反应、兼氧反应和膜生物反应。现在还没有一套统一的数学模型来描述这几种不同的反应模式,通常用生化模型来描述工艺的某一核心过程。如果需要几种模型来描述工艺,不同模型之间的化学计量学统一是个需要深入研究的问题。 三、数据收集 收集的数据包括生化模型相关数据、工艺模型设计参数数据和其他相关的操作运行数据。 ……

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