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城市污水单相活性污泥处理系统计算机模拟——ASM3

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:53:13
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城市污水单相活性污泥处理系统计算机模拟——ASM3【摘要】:国际水协会(IWA)在活性污泥1号模型(ASMl)及2号模型(ASM2)的基础上推出了活性污泥3号模型(ASM3)。它与

【摘要】:国际水协会(IWA)在活性污泥1号模型(ASMl)及2号模型(ASM2)的基础上推出了活性污泥3号模型(ASM3)。它与ASM1有关,同时又弥补了ASM1的缺陷。在组分划分上将有机氮并入含碳有机物中;在微生物反应机理上引入了胞内贮存和内源代谢,使之更接近于实际状况;在化学计量矩阵基础上引入了组分矩阵。 本文将ASM3和Takacs二沉池模型以及反应池流态模型相结合,构建了活性污泥系统模型。在Windows XP操作系统上,采用Visual Basic 6.0语言编写了ASM3模拟程序,并应用欧盟基准(COST)对其进行了校验,分析了ASM3与ASM1的差异。ASM1已被证明与COST基准完全吻合。ASM3由于组分划分及反应机理与ASM1不同,造成其对系统启动过程中模型各组分的模拟与ASM1有一定差异,但它对稳态出水总COD和总氮的模拟误差可通过调整动力学及化学计量参数控制在5%以下。 将模拟程序应用于分段进水A/O脱氮工艺(SAOASP),分别对其进行了稳态模拟和动态模拟,并取得了与实测值较为接近的结果。同时利用模型分析了运行控制参数对出水水质的影响,模拟结果与实际状况吻合。 此外,还对ASM3的组分测定方法进行了研究和总结。 【关键词】:ASM3 Takács二沉池模型 反应池流态模型 分段进水A/O脱氮工艺
【学位授予单位】:西安建筑科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:X703
【目录】:
  • 1 概述7-16
  • 1.1 城市污水活性污泥处理系统7-11
  • 1.1.1 工作原理7
  • 1.1.2 系统结构7-8
  • 1.1.3 系统设计及运行管理方法8-11
  • 1.2 活性污泥法与数学模型的结合11-14
  • 1.2.1 数学模型11
  • 1.2.2 活性污泥法数学模型的发展历程11-13
  • 1.2.3 活性污泥系统模拟13-14
  • 1.3 本课题研究的意义和目的14-15
  • 1.4 本课题研究的主要内容15-16
  • 2 活性污泥系统数学模型16-30
  • 2.1 活性污泥反应模型(ASM3)16-26
  • 2.1.1 模型组分16-18
  • 2.1.2 模型反应过程定义及其动力学速率表达式18-21
  • 2.1.3 典型动力学参数值21-22
  • 2.1.4 模型化学计量学22-23
  • 2.1.5 典型化学计量系数值23-24
  • 2.1.6 ASM3与ASM1的区别24-26
  • 2.2 反应池流态模型26-28
  • 2.3 沉淀池模型28
  • 2.4 活性污泥系统模型28-30
  • 3 系统模拟程序的编写及校验30-42
  • 3.1 程序的开发环境30
  • 3.2 程序的详细设计30-35
  • 3.2.1 程序总体结构图30-31
  • 3.2.2 物料衡算方程31-34
  • 3.2.3 计算方法34-35
  • 3.3 程序的校验35-42
  • 3.3.1 工艺流程36
  • 3.3.2 模型参数36-37
  • 3.3.3 稳态模拟结果37-40
  • 3.3.4 误差原因分析40-42
  • 4 系统模拟程序的应用42-62
  • 4.1 模型组分确定方法42-45
  • 4.1.1 含碳组分的测定42-44
  • 4.1.2 含氮组分的测定44-45
  • 4.1.3 碱度的测定45
  • 4.1.4 悬浮固体的测定45
  • 4.2 模型动力学参数的确定45-46
  • 4.3 对分段进水A/O脱氮工艺的稳态模拟46-52
  • 4.3.1 分段进水A/O脱氮工艺介绍46-47
  • 4.3.2 流态分析实验确定模型流程47
  • 4.3.3 水质分析测定结果47-49
  • 4.3.4 稳态出水的预测49-52
  • 4.4 对分段进水A/O脱氮工艺的动态模拟52-54
  • 4.5 艺运行条件对系统出水水质的影响分析54-61
  • 4.5.1 反应器级数的影响55-56
  • 4.5.2 进水分配的影响56-57
  • 4.5.3污 泥回流比的影响57-59
  • 4.5.4 污泥龄的影响59-60
  • 4.5.5 容积比的影响60-61
  • 4.6 模拟结果分析61-62
  • 5 结论和建议62-64
  • 致谢64-65
  • 参考文献65-66


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