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1.
活性污泥系统动力学模拟方法的综合分析   总被引:4,自引:1,他引:4  
活性污泥法的应用现状和污水中氮磷排放标准的日益严格,使得传统数学模型已满足不了目前的要求,需要对活性污泥系统复杂的动力学规律进行有效模拟。文章在综合分析活性污泥动态模型国内外研究现状的基础上,介绍了3种占主流地位的模型:活性污泥数学模型、神经网络模型和混合模型。这3种模型在污水处理的设计、运行控制和工艺优化等方面各有其独到之处。  相似文献   
2.
活性污泥数学模型中进水易降解有机物的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
ASM系列模型 (ASMs)自推出以来在欧美得到广泛应用。要想利用ASMs对特定污水处理过程进行准确的模拟 ,首先必须得到该过程污水的水质特性参数。介绍了连续式OUR计量法、序批式OUR计量法和絮凝过滤物理化学法等 3种测定ASMs中进水易降解有机物的方法 ,通过分析比较指出了各自的优缺点及适用情况。  相似文献   
3.
厌氧氨氧化-羟基磷酸钙(anammox-hydroxyapatite,anammox-HAP)技术可实现污泥厌氧消化液高效自养脱氮同步磷回收.污泥厌氧消化液中磷的浓度与污泥性质、厌氧消化过程相关,变化范围很大.为探索anammox-HAP 系统中的磷回收效率,通过基于anammox-HAP长期运行的膨胀颗粒污泥床反应器...  相似文献   
4.
本文讨论了基因工程技术与农作物蛋白质、脂类的品质改良;基因工程技术与酶类、生物活性肽等生物分解菌剂、激素的研究生产现状及利用基因工程技术开发新型生态肥料资源的应用前景。  相似文献   
5.
本文讨论了基因工程技术与农作物蛋白质、脂类的品质改良 ;基因工程技术与酶类、生物活性肽等生物分解菌剂、激素的研究生产现状及利用基因工程技术开发新型生态肥料资源的应用前景。  相似文献   
6.
工业区域网格化环境管理模式研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
工业区域由于环境状况复杂、差异性大而难以进行系统、有效的环境管理.以华东某工业区域为例,对网格化环境管理模式及区域污染指数(RPI)评定指标体系进行了研究,并对2007年该工业区域各网格环境状况进行了评定.结果显示,环境等级为优良、合格、轻污染、中污染、重污染的网格面积分别为34.14、130.32、79.47、45.36、3.10 km2,环境评定结果与现状基本相符.实证表明,在环境状况复杂、差异性大的工业区域,网格化环境管理模式是一种有效的管理方法.同时,在网格化环境管理模式的具体实践中,应注意环境状况评定指标体系的设定、计算机技术的应用、环境数据的实效性、网格交界处环境数据的处理以及管理机制等问题,要结合工业区域特点找出具体方法.  相似文献   
7.
氢氧化钙调控剩余污泥碱性发酵,可有效提高发酵液原位合成层状双金属氢氧化物(LDHs)提取短链脂肪酸(SCFAs)的效率.本文拟利用氢氧化钙和氢氧化钠混碱调控剩余污泥碱性发酵,提高发酵过程SCFAs产量,进一步提高SCFAs提取效率.通过配置不同氢氧化钠和氢氧化钙混合比例的碱液,用于调控剩余污泥碱性发酵实验,发现混碱比例为25∶75时,可避免钙离子对污泥水解产酸影响,发酵液中SCFAs浓度达到6581.4 mg·L~(-1)(以每COD计,下同),是空白对照组(4179.4 mg·L~(-1))的1.6倍.同时,碱液提供的钙离子可将污泥发酵过程释放的无机阴离子去除,CO■、PO■浓度分别低至3.7 mmol·L~(-1)和0.5 mg·L~(-1).利用氢氧化钠和氢氧化钙调控剩余污泥进行混碱厌氧发酵,可有效提高SCFAs的产量,消除主要无机阴离子对发酵液原位合成层状双金属氢氧化物(LDHs)提取SCFAs的干扰,合成的LDHs中SCFAs的含量为52.3 mg·g~(-1) LDHs,是空白组(18.9 mg·g~(-1)LDHs)的2.8倍.  相似文献   
8.
为了研究烃类火灾下沉管隧道的开裂深度,建造沉管隧道缩尺模型,采用HCinc升温曲线在沉管隧道左、右两侧孔内同时开展明火试验。在沉管隧道火灾试验过程中,利用热电偶和红外热像仪测量沉管隧道的温度场变化,利用红外热像仪对混凝土裂缝位置的温度变化进行监测。基于混凝土内水分迁移原理,结合混凝土裂缝中水和水蒸气的温度变化及混凝土内温度场分布,推断出在点火95 min时,混凝土裂缝开展深度超过150 mm。研究结果表明:在沉管隧道内部发生火灾的情况下,受火侧受热膨胀容易导致沉管隧道外侧混凝土受拉开裂,在沉管隧道抗火设计中,建议考虑内外侧温差导致的混凝土开裂问题。  相似文献   
9.
ASM系列模型自推出以来得到广泛应用。详细推导了ASM 1涉及到的主要化学计量系数 ,分析了ASM在实际应用中应注意的问题。  相似文献   
10.
建筑材料的不燃性检测对建筑火灾安全具有很高的重要性,为提高建筑材料不燃性试验结果的准确性,首先梳理建筑材料不燃性试验流程和关键步骤,分析存在问题的不燃性试验炉出现检测错误的原因,并对比错误的岩棉不燃性试验炉温曲线和典型正确的岩棉不燃性试验炉温曲线的区别。而后通过对3种典型的不燃性建筑材料开展多次试验,试验得出3种典型建筑材料不燃性试验炉温曲线,有助于理解不燃性试验的过程和炉温变化原理,总结正确的炉温变化范围。结果表明:存在问题的不燃性试验设备最常见错误是在试样试验阶段采用自动恒温控制,这会导致不燃性试验的温升和试样质量损失都偏小。  相似文献   
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