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时间:2020-03-18
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1、1.城市污水脱氮除磷工艺及模拟控制2.研究内容与技术路线3.交互式反应器研究与中试装置设计4.交互式反应器中试运行研究汇报内容5.交互式反应器BP神经网络模型研究6.交互式反应器ANFIS仿真模型研究7.结论与建议1、城市污水生物脱氮理论与技术生物处理过程氮的转化一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制环境因素:1、水温2、pH3、DO4、C/N5、Fm&SRT6、毒性物质7、内回流比2、城市污水除磷技术2.1化学除磷一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控2.2生物除磷3、常规生物脱氮除磷工艺3.1A/A/O系列一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控Bardenpho工艺典型A/A/O工艺3、常规生物脱
2、氮除磷工艺3.1A/A/O系列一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制UCT工艺M-UCT工艺JHB工艺3、常规生物脱氮除磷工艺3.2SBR系列一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制CAST工艺MSBR工艺UNITANK工艺3、常规生物脱氮除磷工艺3.3氧化沟系列一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制T型氧化沟奥贝尔氧化沟卡路塞尔氧化沟卡鲁塞尔DenitIRA2/C工艺流程4、生物脱氮除磷新工艺4.1BICT工艺一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制4.2A2/N工艺4.3BCFS工艺4.4分段进水BNR工艺4.5厌氧-往复好氧组合式工艺4.1BICT工艺新工艺特点1、合理分配碳源;2、节约曝气量,利用
3、硝酸盐;3、减少污泥量;4、减小反应池容积5、污水处理建模理论与技术一、城市污水脱氮除磷工艺与模拟控制5.2处理过程的智能控制:基于任务,有效变量输入输出,实现过程控制或时间控制5.3专家控制系统:基于经验控制,不断完善和学习5.4模糊控制:建立模糊控制器及模糊推理,简化输入输出5.5神经网络:基于系统的学习记忆和自适应能力5.1处理过程的动态模拟:基于模糊控制技术与PLC技术结合5.6混合人工智能:单一技术的局限,及各家所长5.7ASM:基于生物生长衰亡机理、污染物降解机理。1.1工艺路线研究针对南方城市污水有机物浓度低、而氮磷浓度相对较高、且进水水质水量变化大的特征,研究不同情况下
4、低碳高氮磷城市污水脱氮除磷工艺中污染物的存在形态与转化规律,寻求适合于低碳高氮磷城市污水脱氮除磷的工艺及相关运行参数;1.2仿真与预测建立交互式反应器的脱氮除磷处理工艺的神经网络模型,模拟与预测进出水水质和运行工况,并进行仿真与预测,满足工程实施控制的目的和要求,为示范工程的运行提供依据。同时,为我国类似城市污水处理厂的设计及运行提供参考。二、研究内容与技术路线1、研究目的2.1传统工艺路线研究研究传统的生物脱氮除磷工艺处理低碳高氮磷城市污水的特点与规律。2.2新工艺路线研究研究低碳高氮磷城市污水高效、低消耗生物脱氮除磷工艺。即研究交互式反应器提高生物脱氮除磷的途径、机理以及合适运行参
5、数。2.3运行模式研究分析低碳高氮磷污水水质变化规律,寻求该型污水处理厂的运行新模式2.4建立神经网络进行出水水质的模拟仿真2.5对比BP神经网络和ANFIS模糊网络的模拟仿真的效果和稳定性。二、研究内容与技术路线2、研究内容二、研究内容与技术路线3、技术路线研究技术路线图1、工艺开发背景1.1实现碳调控的脱氮除磷目的三、交互式反应器研究与中试装置设计1.2工艺可多生化模式运行,适应不同的碳氮比污水1.3工艺可生化/物化串并联运行,适应不同的除磷要求1.4工艺根据污水水质和排放标准,可容易切换运行模式1.5工艺适应性强,抗冲击负荷能力强1.6根据构建的模型,使系统具有自适应和调整能力2
6、、工艺概念与流程2.1工艺概念三、交互式反应器研究与中试装置设计交互式是指可以针对不同水质水量、处理目的、环境条件灵活改变物化处理单元与生化处理单元的串并联、长短流程运行;各单元内部的功能也可改变,进行高效、节能或抗冲击负荷等不同模式运行达到在一个反应器内将物化和生化优化集成、生物处理单元中各种不同功能菌群高效运行、系统高度协同开放的目的。为城市污水处理提供一种新型高效的物化/生化反应器。2、工艺概念与流程2.2平面布置三、交互式反应器研究与中试装置设计A.进水井B.交互式反应器C.二沉池D.鼓风机E.加药罐Ⅰ~Ⅵ.反应器分区编号交互式物化/生化反应器平面图2、工艺概念与流程2.3流程
7、布置三、交互式反应器研究与中试装置设计交互式物化/生化反应器流程图3、运行模式与控制3.1运行模式图三、交互式反应器研究与中试装置设计交互式物化/生化反应器运行模式图高效生化工艺物化强化生化强化沉淀进水人工生态AFDEBCG3、运行模式与控制3.2运行模式表三、交互式反应器研究与中试装置设计运行模式运行状态运行途径预期目标串联高效生化脱氮除磷处理A→D最大程度除磷,其他指标达一级排放标准高效生化/物化处理A→B→C达一级排放标准强化物化/生化协
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