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(外文翻译)SBR集成实时控制策略应用于养猪场废水脱氮处理中的研究(外文+译文) (外文翻译)SBR集成实时控制策略应用于养猪场废水脱氮处理中的研究(外文+译文)

格式:RAR 上传:2022-06-25 05:37:29
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1、分和硝酸盐积累两个缺陷。本研究再次肯定了使用猪场粪便作为反硝化过程电子受体可行性。并且可基于在时间表中硝酸盐突破点,来优化由集成实时控制策略决定养猪粪便添加量。.系统取得了较高氮去除效率。使用这控制策略后,即使在进水负荷极不稳定情况下,也能取得稳定出水效果。.通过使用集成控制策略,实时控制优势也能够发挥出来。比如,由于优化外加碳源为充分反硝化提进水供了条件,操作具有弹性,基于生物内部活动和进水特性,因而保证了相对彻底污染物除去效果。这系统完全可在浮动进水荷载下用于养猪场废水处理工程实际。.虽然和能作为彻底反硝化控制参数,但对于硝化阶段来说,时间表控制点尚不够明确,而数值变化却更为显著。因此作者建议和应当分别作为反硝化和硝化阶段控制参数。缺氧阶段控制停留打开粪便添加系统读取停留是读取是停留关曝气器搅拌器沉淀及出水实时控制策略.进水进水进水进水进水.缺。

2、量必须与废水水质水量波动相适应。本研究主要目就是建立养猪场废水集成处理系统和操作策略以适应不同负荷变化。特别对于氮碳比较低负荷周期,系统也能够优化外加碳源添加量以加强脱氮和去除废水中污染物效果。因此,作者研究了养猪粪便作为外加碳源脱氮效果并决定了其添加脉冲模型。作为补充,作者也评价了以和作为实时控制参数实际可行性。可对养猪场废水连续处理,并具有实时控制和脉冲输入控制集成策略反应器被设计出来并进行实际运转。.试验方法序批式反应器与操作策略反应器试验装置见图。水温维持在。反应器由树脂玻璃构成,工作容量为,内置机械搅拌器。气体由通风装置提供,通过置于反应器底部砂滤多孔石进入反应器。反应器有五个反应阶段进水阶段缺氧阶段好氧阶段污泥沉淀阶段以及出水阶段。缺氧和好氧时间由计算机根据过程变量控制,而进水阶段污泥沉淀阶段和撇水阶段分别设定在分钟。每个周期废水进水量。

3、分进行脱氮反应,并且使得数据中控制点更加清晰。在靠近点位置,由程序计算得出数值显著降低,并且在该点之后,数值持续性降低。该点可作为反硝化结束点并且小于数值可作为反应系统脱氮情况实时控制点。为避免错误程序控制,在点设置了作为控制值,同时集成实时控制策略被设计为可逐步自检差错直到指定控制点出现。.集成实时控制系统性能通常天内,带有自动添加猪场粪便集成实时控制系统策略都会运行很多个周期。该系统能为硝化过程后连续性反硝化过程提供最优化条件。污染物总去除效率可见表。通过使用实时控制集成策略和粪便脉冲输入控制,在极端波动进水条件下,仍能够保持相对稳定出水水质。平均和总氮去除效率分别超过和。.结论这控制策略能够为细菌生长和性能提供最佳条件。基于本研究所取得结果,养猪场废水处理脱氮反应实时控制实际重要性可总结为以下几点在养猪场废水处理中,传统实时控制主要有反硝化不。

4、覆盖全过程径迹分析主要在高负荷和低负荷段.混合样品取自径迹分析期间。对以及分析分别取自每次径迹分析。以及分析标准采用美国公共卫生协会标准,。以及由离子色谱仪分析检测。总碳由总碳分析仪测定。和由总氮和总磷分析仪测定。.结果及讨论.高碳氮比负荷周期实时控制点在高碳氮比负荷周期,采用以以及作为缺氧阶段和好氧阶段控制参数实时控制技术,在处理过程无外加碳源情况下脱氮段仍有效运转。在高碳氮比负荷运转初期,出水稳定并且处理效果优良。在图中点是设置进水点,分钟之后缺氧段开始。从污染物数据中可得出,在分钟内被还原为并且最终完全被还原为氮气。点是曲线制整体生物脱氮效果。不少研究者都提出可使用发酵养猪粪便或者活性污泥作为反应器中脱氮过程电子受体,研究结果也得出这样外加碳源对加强处理效果是具有可行性。但是常由于过量添加反应过程中所需碳源而导致处理成本增加。因此外加碳源添加。

5、和总磷分析仪测定。.结果及讨论.高碳氮比负荷周期实时控制点在高碳氮比负荷周期,采用以以及作为缺氧阶段和好氧阶段控制参数实时控制技术,在处理过程无外加碳源情况下脱氮段仍有效运转。在高碳氮比负荷运转初期,出水稳定并且处理效果优良。在图中点是设置进水点,分钟之后缺氧段开始。从污染物数据中可得出,在分钟内被还原为并且最终完全被还原为氮气。点是曲线监测次并且每五分钟内进行次平均值。在两个相邻平均值之间计算出和。实际上,由于传感器不稳定性以及间隔内无法实施实时控制等原因,间隔对于计算实时控制策略中和是比较合适。高碳氮负荷和低碳氮负荷进水和数据可见图。虽然感应器不够稳定并且点也不是非常明确,还是能够用于硝化段控制参数,因为氨低谷点数值立即由负数转为整数。数值变化比在点变化更为明显因此,使用做为硝化段控制参数更合适。在低碳氮比负荷周期中,猪场粪便作为补充氮源以便充。

6、氧阶段好氧阶段好氧阶段缺氧阶段好氧阶段好氧阶段.高碳氮比负荷控制策略确定进水比进水进水进水缺氧阶段好氧阶段缺氧阶段好氧阶段进水缺氧阶段好氧阶段低碳氮比负荷控制策略确定进水比.实时控制策略去除效果参数进水出水.检测不出.中文集成实时控制策略应用于养猪场废水脱氮处理中的研究,制整体生物脱氮效果。不少研究者都提出可使用发酵养猪粪便或者活性污泥作为反应器中脱氮过程电子受体,研究结果也得出这样外加碳源对加强处理效果是具有可行性。但是常由于过量添加反应过程中所需碳源而导致处理成本增加。因此外加碳源添加量必须与废水水质水量波动相适应。本研究主要目就是建立养猪场废水集成处理系统和操作策略以适应不同负荷变化。特别对于氮碳比较低负荷周期,系统也能够优化外加碳源添加量以加强脱氮和去除废水中污染物效果。因此,作者研究了养猪粪便作为外加碳源脱氮效果并决定了其添加脉冲模型。作。

7、.。,和传感器设置在反应器内部。输出信号直接由电脑接收。进水泵出水泵曝气装置搅拌器以及粪便泵由电缆相连继电器控制。本次试验将由高碳氮比进水负荷开始,该进水取于仅格栅处理后废水。实验中,在周运行之后,使用了浮动进水持续运行了个月。旦进水碳源不充分,猪场粪便将作为外加碳源添加到反应器中以保证脱氮过程正常运行。以简易自动控制为目,猪场粪便脉冲输入模式被用于补充外加碳源。在低碳氮负荷进水周期中,溶解猪场粪便由脉冲计量泵以每次脉冲,脉冲间隔运行方式抽入反应器中。旦添加猪繼電器匣開關场废物量不足以维持脱氮过程运行,则下次添加周期就会开始,而到达指示脱氮过程结束硝酸盐膝时,添加过程就会结束。因此,利用脉冲输入模式,能够较简便达到猪场粪便添加量与废水波动性相适应状态。养猪场废水粪便与污泥本研究使用污水取自日本埼玉县个当地农场。而高碳氮比和低碳氮比废水分别来自混凝处。

8、果。不少研究者都提出可使用发酵养猪粪便或者活性污泥作为反应器中脱氮过程电子受体,研究结果也得出这样外加碳源对加强处理效果是具有可行性。但是常由于过量添加反应过程中所需碳源而导致处理成本增加。因此外加碳源添加量必须与废水水质水量波动相适应。本研究主要目就是建立养猪场废水集成处理系统和操作策略以适应不同负荷变化。特别对于氮碳比较低负荷周期,系统也能够优化外加碳源添加量以加强脱氮和去除废水中污染物效果。因此,作者研究了养猪粪便作为外加碳源脱氮效果并决定了其添加脉冲模型。作为补充,作者也评价了以和作为实时控制参数实际可行性。可对养猪场废水连续处理,并具有实时控制和脉冲输入控制集成策略反应器被设计出来并进行实际运转。.试验方法序批式反应器与操作策略反应器试验装置见图。水温维持在。反应器由树脂玻璃构成,工作容量为,内置机械搅拌器。气体由通风装置提供,通过置于反。

9、理前后,并轮流在试验中使用。原始废水碳氮比由于粪便和尿液分别放置而显著改变。废水中总碳总氮比例在之间,要求在左右储存。猪场粪便也取自同农场。在使用之前,使用了网孔直径为.网筛以截留较大固体颗粒,并用自来水稀释,作为外加碳源。稀释后粪便特性见表。混合液体悬浮固体平均浓度保持在左右。当浓度超过时,将抽出部分污泥。在试验阶段,平均泥龄为天。表稀释猪场粪便特性参数平均值最小值最大值标准偏差,輸入輸出卡實時監測和動態變化參數值出水糞便進水傳感器傳感器傳感器空氣出水桶曝氣器砂滤多孔石具有實時控制策略反應器工作原理圖.取样及分析方法常规化验参数包括总氮总磷以及总悬浮颗粒。覆盖全过程径迹分析主要在高负荷和低负荷段.混合样品取自径迹分析期间。对以及分析分别取自每次径迹分析。以及分析标准采用美国公共卫生协会标准,。以及由离子色谱仪分析检测。总碳由总碳分析仪测定。和由总。

10、。养猪废水浓度变化差别主要取决于不同粪便处理方式,近年来以和作为参数,实时控制系统来分别控制污水处理周期中好氧和缺氧阶段反应器来处理养猪废水受到了关注..,。但与传统处理过程不同是,使用和作为控制参数进行实时控制序批式反应器能够针对不同处理情况如进水水力负荷和处理状况等进行自动调整。因而每个处理周期水力停留时间是根据不同情况而变化.,。并且能够达到较高而稳定氮去除效率,。虽然基于和实时控制系统已经在不少养猪废水处理系统中得到应用,但是至今,这个系统还难以称之为成功,由于研究者所得到特定和研究数据主要都是来源于完整硝化和反硝化过程并且集中于好氧阶段控制,。但事实上,由这些特定和数据得出控制点通常难以在使用驯化后硝酸盐污泥作为处理单元系统中再现.,。生物脱氮过程只在异养细菌有可利用碳源时才会发生,因而若不补充充分有机碳源,低碳氮比废水将限制整体生物脱氮。

11、应器底部砂滤多孔石进入反应器。反应器有五个反应阶段进水阶段缺氧阶段好氧阶段污泥沉淀阶段以及出水阶段。缺氧和好氧时间由计算机根据过程变量控制,而进水阶段污泥沉淀阶段和撇水阶段分别设定在分钟。每个周期废水进水量为.。,和传感器设置在反应器内部。输出信号直接由电脑接收。进水泵出水泵曝气装置搅拌器以及粪便泵由电缆相连继电器控制。本次试验将由高碳氮比进水负荷开始,该进水取于仅格栅处理后废水。实验中,在周运行之后,使用了浮动进水持续运行了个月。旦进水碳源不充分,猪场粪便将作为外加碳源添加到反应器中以保证脱氮过程正常运行。以简易自动控制为目,猪场粪便脉冲输入模式被用于补充外加碳源。在低碳氮负荷进水周期中,溶解猪场粪便由脉冲计量泵以每次脉冲,脉冲间隔运行方式抽入反应器中。旦添加猪繼電器匣開關场废物量不足以维持脱氮过程运行,则下次添加周期就会开始,而到达指示脱氮过程。

12、补充,作者也评价了以和作为实时控制参数实际可行性。可对养猪场废水连续处中文集成实时控制策略应用于养猪场废水脱氮处理中研究,摘要新型集成实时控制系统正在被设计和应用于水力负荷变化较大养猪场废水处理。通过使用实时控制技术,以和分别作为厌氧段和好氧段控制参数,从而实现外加碳源自动添加控制,使得整个处理系统正常运作。养猪场废水浓度变化幅度大进水有机物碳氮比率低是整个生物脱氮工艺主要限制因素。因此,必须补充足够碳源才能保证脱氮过程正常运行。许多研究者对以猪粪便作为外加碳源以保证生物脱氮效果可行性进行了探究。实时控制系统能够在进水负荷循环变化过程中优化猪粪便添加量。在应用了集成实时控制策略后,总碳和总氮平均去除效率分别可达和之上。关键词脱氮外加碳源实时控制养猪废水.简介养猪场废水是向环境排放主要氮污染源之。传统生物脱氮处理主要由些系列硝化阶段和反硝化阶段所组成。

参考资料:

[1](外文翻译)PVB防潮性与疏水性的效应(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[2](外文翻译)PTT和PEI共混物的球晶形态和结晶行为(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[3](外文翻译)PPP模式可行性定量分析的理论研究(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[4](外文翻译)PLC变频调速的网络反馈系统的实现(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[5](外文翻译)PBT玻璃纤维增强复合材料水辅注塑成型的实验研究(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[6](外文翻译)MnCr2O4纳米八面体在催化奥氏体不锈钢点蚀过程中的鉴别(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[7](外文翻译)MIMOOFDM软件快速定义无线电系统的原型(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[8](外文翻译)LHC土建著作中的CERN在大型工程项目中的作用(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[9](外文翻译)LabVIEW分析工业环境中机械振动的实际应用(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[10](外文翻译)GNC滚齿机切削的通用数学模型(外文+译文)(第0页,发表于2022-06-25)

[11](毕业设计图纸全套)轴瓦体机械手液压系统设计(含说明书)(第2358180页,发表于2022-06-25)

[12](毕业设计图纸全套)轴流式通风机结构设计(含说明书)(第2358179页,发表于2022-06-25)

[13](毕业设计图纸全套)轴承端盖的冲孔修边复合模设计(含说明书)(第2358178页,发表于2022-06-25)

[14](毕业设计图纸全套)轴承盖的落料拉深冲孔复合模设计(含说明书)(第2358177页,发表于2022-06-25)

[15](毕业设计图纸全套)轴承支撑座加工工艺及关键工序工装设计(含说明书)(第2358176页,发表于2022-06-25)

[16](毕业设计图纸全套)轴承座的工艺及钻孔夹具装置设计(含说明书)(第2358175页,发表于2022-06-25)

[17](毕业设计图纸全套)轴承座工艺及钻Φ17孔夹具设计(含说明书)(第2358174页,发表于2022-06-25)

[18](毕业设计图纸全套)轴承座工艺与镗Φ47孔夹具设计(含说明书)(第2358173页,发表于2022-06-25)

[19](毕业设计图纸全套)轴承座工艺与铣平面夹具设计小批量(含说明书)(第2358172页,发表于2022-06-25)

[20](毕业设计图纸全套)轴承座加工工艺及钻铣2道夹具设计(含说明书)(第2358171页,发表于2022-06-25)

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