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主要内容
中国水污染的现状
废水生物处理的优势
废水生物处理的数学模型与工具
生物处理反应器模拟的示例
;中国水污染的现状;我国经济快速发展带来严重环境问题;河流的污染 ;;城市污水处理厂的发展;城市污水处理的发展:
近10年来,我国已经建成了大中型城市污水处理厂1000余座;
投入资金数千亿元。
城市污水处理的需求:
需要达标运行、节能降耗和取得环境效益;
污水处理需要更适合我国国情的新技术。;废水生物处理的优势;;巨大的缓冲系统 良好的适应性;广泛的适应性+低能耗
使生物处理技术在
废水处理中占主导地位;;废水生物处理的 数学模型与应用软件;废水处理的生物反应动力学; ASM模型是国际水质协会(IAWQ)于1983年成立课题组开展研究。
1987年 ASM1模型:
碳氧化、硝化、反硝化的三个过程
1994年 ASM2模型:
增加了磷的生物和化学去除过程
1998年 ASM2D模型
增加了反硝化的聚磷菌
1999年 ASM3模型
修正了ASM1在某些方面存在的一些问题。
目前,活性污泥模型的研究和应用重点在这三个模型上。;ASM1(13组分、 8过程);IAWQ活性污泥法模型的过程动力学和化学计算表;ASM模型的比较;;采用多个CSTR反应器串连可以
模拟各种活性污泥工艺流程;缺氧-好氧工艺( AO ):;WWTP模拟软件; 计算流体力学 及其应用软件;计算流体力学及其应用软件;随着CFD应用的日益广泛,出现了许多商业软件,如FLUENT, CFX, STAR-CD, ANSYIS等等,其中,FLUENT是最具有竞争性的软件。
FLUENT是用于模拟流体复杂结构内的流动、传热等现象的技术,它提供了多样的网格,不同的模型,方便的输入输出,能给出稳态和非稳态的解,处理层流、湍流、单相、多相,有反应和没反应等多种情况。 ;FLUENT计算步骤;生物处理反应器的模拟示例;生物流化床反应器的流态模拟研究;;生物流化床的简化结构;反应器模拟-静压力分布 ;反应器模拟-循环液速 ;反应器模拟-底隙高度影响;载体分离器参数对分离效果的影响;COD 的去除效果;TP 的去除效果;与“95”生物流化床的比较;氧化沟???应器动态运行的模拟研究;进水在沟内要循环多次(10次以上)才流出氧化沟,沟内的一个确氧区就相当于多个缺氧好氧活性污泥池的串联。;氧化沟中的流态研究;氧化沟生化反应过程的分析;; 水质参数;不同时刻截面溶解氧平均值随位置变化(工况1) ;氧化沟动力学模拟分析;;;;;基于进水负荷变化的动态运行模式;沉淀池中反硝化污泥上浮的模拟研究;研究思路与方法;研究思路与方法;;网格划分 ;;反硝化污泥上浮数学模型的建立;反硝化污泥上浮数学模型的建立;研究思路与方法;反硝化污泥上浮小试试验的研究;研究思路与方法;研究思路与方法;反硝化污泥上浮小试试验的研究;反硝化污泥上浮小试试验的研究;反硝化污泥上浮小试试验的研究;反硝化污泥上浮小试试验的研究;反硝化污泥上浮小试试验的研究;氮气饱
和阶段;反硝化污泥上浮数学模型的建立;反硝化污泥上浮数学模型的建立;;反硝化污泥上浮数学模型的建立;反硝化污泥上浮数学模型的建立;反硝化污泥上浮数学模型的建立;反硝化污泥上浮数学模型的建立;反硝化污泥上浮数学模型的建立;;反硝化污泥上浮数学模型的建立;反硝化污泥上浮数学模型的建立;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;;;反硝化污泥上浮数学模型的应用;;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用;反硝化污泥上浮数学模型的应用; 数值模拟是废水处理反应器研究中的一种有效的新方法、新工具。
让我们共同学习,深入研究,研发出中国的新型高效生物反应器,为水污染控制提供有力的技术支持。;
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