污水处理A/O过程的ASM2机理建模及网络监控研究
污水处理A/O过程的ASM2机理建模及网络监控研究【摘要】:淡水资源的短缺和人们环保意识的逐步提高,使得污水处理的重要性日益突出。目前最常用的污水处理途径是活性污泥法。它是一种水体
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:TP29
【目录】:
- 第一章 绪论9-19
- 1.1 引言9-11
- 1.1.1 污水处理再生利用的现状和意义9-10
- 1.1.2 我国污水处理再生利用存在的问题与对策10
- 1.1.3 我国污水处理再生利用的发展趋势10-11
- 1.2 活性污泥法数学模型11-15
- 1.2.1 活性污泥法模型简介11-13
- 1.2.2 污水处理过程模型仿真13-15
- 1.3 污水处理过程的控制策略15-18
- 1.3.1 污水处理过程的特点15
- 1.3.2 常规控制策略15-16
- 1.3.3 最优化控制策略16-17
- 1.3.4 智能控制策略17-18
- 1.4 本文研究内容18-19
- 第二章 活性污泥法A/O工艺介绍19-31
- 2.1 引言19
- 2.2 活性污泥法简介19-20
- 2.3 活性污泥法A/O工艺20-28
- 2.3.1 A/O生物脱氮系统及基本原理20-24
- 2.3.2 A/O生物除磷系统及基本原理24-27
- 2.3.3 A/O生物脱氮除磷系统及基本原理27-28
- 2.4 活性污泥法其它典型工艺介绍28-29
- 2.4.1 氧化沟工艺28
- 2.4.2 SBR工艺28-29
- 2.5 污水处理厂污水处理工艺选择29
- 2.6 结束语29-31
- 第三章 基于ASM2的污水处理A/O过程机理建模及仿真31-61
- 3.1 引言31-32
- 3.2 ASM2模型介绍32-38
- 3.2.1 ASM2的组分分类32
- 3.2.2 ASM2的数学基础32-34
- 3.2.3 ASM2的反应过程、化学计量系数以及动力学系数34-38
- 3.2.4 反应速率表达式38
- 3.2.5 ASM2的使用限制38
- 3.3 ASM2中组分动力学方程推导38-44
- 3.3.1 矩阵中未知系数的计算38-39
- 3.3.2 组分动力学方程推导39-40
- 3.3.3 组分动力学方程的简化40-44
- 3.4 基于A/O工艺模型的建立44-49
- 3.5 模型仿真49-60
- 3.5.1 模型稳态值分析49-54
- 3.5.2 模型的动态性分析54-60
- 3.6 结束语60-61
- 第四章 英德市西城污水处理厂A/O处理自动控制系统61-75
- 4.1 引言61
- 4.2 英德市西城污水处理厂A/O工艺61-62
- 4.3 英德市西城污水处理厂控制系统集成62-64
- 4.3.1 控制系统结构62-63
- 4.3.2 控制系统现场层的选择63
- 4.3.3 基于以太网的控制系统网络图63-64
- 4.4 英德市西城污水处理厂控制系统硬件配置64-68
- 4.4.1 执行层硬件配置64-65
- 4.4.2 PLC配置(现场控制层)65-67
- 4.4.3 中央控制室67-68
- 4.5 英德市西城污水处理厂控制系统软件实现68-73
- 4.5.1 系统控制要求68-69
- 4.5.2 软件设计69-73
- 4.6 英德市西城污水处理厂自动控制系统应用效果分析73-74
- 4.7 结束语74-75
- 第五章 污水处理厂泵站自动调度控制75-85
- 5.1 引言75
- 5.2 污水处理厂泵站工艺流程75-77
- 5.2.1 泵站设计流量的确定75
- 5.2.2 泵站的扬程75-77
- 5.2.3 泵站的辅助设备77
- 5.3 动态规划77-80
- 5.3.1 动态规划的基本思想和基本方程77-80
- 5.3.2 动态规划方程的求解方法80
- 5.4 污水处理厂泵站的优化调度模型80-81
- 5.5 污水处理厂泵站自动调度控制的软件实现81-84
- 5.5.1 泵的启/停控制82-84
- 5.5.2 自动更换备用泵控制84
- 5.6 结束语84-85
- 第六章 总结与展望85-87
- 参考文献87-91
- 附录91-93
- 附录一 攻读硕士期间完成的论文及从事的科研项目91-92
- 附录二 证明材料92-93
- 致谢93
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