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污水处理过程

按污水处理程度不同,污水处理可分为一级处理、二级处理和三级处理。

污水处理过程简介

按污水处理程度不同,污水处理可分为一级处理、二级处理和三级处理。

内容介绍

按污水处理程度不同,污水处理可分为一级处理、二级处理和三级处理。一级处理主要是去除污水中呈悬浮状的固体污染物,主要采用截留、沉降、隔油等物理方法。二级处理的主要任务是大幅度去除污水中呈胶体和溶解态的有机污染物质,多采用活性污泥法、生物膜法等生物学处理方法。三级处理又叫深度处理,其目的是进一步去除污水中的悬浮物、无机有机盐类和其他污染物质,常用的方法主要是物理化学和化学的技术方法,如吸附、离子交换、混凝沉淀、氧化等。2100433B

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污水处理过程造价信息

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集装箱污水处理成套设备

  • 品种:集装箱污水处理成套设备;规格:S=27㎡;说明:地上;流量:50m3/d;型号:BFHT-DS-50;
  • 北方宏拓
  • 13%
  • 北京北方宏拓环境科技有限公司
  • 2022-12-07
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集装箱污水处理成套设备

  • 品种:集装箱污水处理成套设备;规格:S=80㎡;说明:地上;流量:150m3/d;型号:BFHT-DS-150;
  • 北方宏拓
  • 13%
  • 北京北方宏拓环境科技有限公司
  • 2022-12-07
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集装箱污水处理成套设备

  • 品种:集装箱污水处理成套设备;规格:S=53㎡;说明:地上;流量:100m3/d;型号:BFHT-DS-100;
  • 北方宏拓
  • 13%
  • 北京北方宏拓环境科技有限公司
  • 2022-12-07
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污水非开挖专用管(不切除接口内翻边)

  • 315 SDR11(PN1.6)
  • m
  • 瑞南管业
  • 13%
  • 佛山炜烨成塑业有限公司
  • 2022-12-07
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污水非开挖专用管(不切除接口内翻边)

  • 560 SDR11(PN1.6)
  • m
  • 瑞南管业
  • 13%
  • 佛山炜烨成塑业有限公司
  • 2022-12-07
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污水处理

  • 建筑业
  • 阳江市海陵岛区2022年10月信息价
  • 建筑工程
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污水处理

  • 南海区
  • 佛山市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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污水处理

  • 顺德区(不含东平新城)
  • 佛山市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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污水处理

  • 东平新城
  • 佛山市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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污水处理

  • 佛山市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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整套污水处理

  • 整套污水处理
  • 1套
  • 3
  • 中高档
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  • 2020-04-22
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污水处理终端

  • 、曝气机0.75KW2台5、MBBR生物填料2立方6、组合填料2平方7、电控开关1套8、进口DN300,1套9、除磷填料1立方污水处理站设计总规模30m3/d
  • 1套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-22
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污水处理

  • 详附件.1.设计处理量30m3/d;2.采用Q235一体化Y-AAOR生物膜污水处理设备;3.生物膜反应器内含调节池、生物膜接触池、沉淀池;4.含设备间、一体化设备基础、进格栅井和采样井;5、含潜污泵(如需)
  • 1座
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-01-29
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社区医院污水处理

  • 1.污水处理设备 2.人工格栅(宽度B=80 2套,不锈钢网 网格间隙分别为10mm与5mm) 3.一体化设备(缺氧池0.8×1.5×1.5m,好氧池1×1.5×1.5m ,二沉池1×1.5×
  • 1台
  • 1
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-08-20
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污水处理系统

  • 污水处理系统
  • 1套
  • 1
  • 圣腾、百海、万方之源
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-05-31
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污水处理过程常见问题

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污水处理过程文献

浅析污水处理过程中泡沫的控制 浅析污水处理过程中泡沫的控制

浅析污水处理过程中泡沫的控制

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浅析污水处理过程中泡沫的控制 【摘要】吉林省松原石油化工股份有限公司炼油污水处理装置 2012年 5月, 生化曝气池上积聚大量的生物泡沫, 针对出现此种情况, 结合微生物的特性分析 探讨产生生物泡沫的原因, 并且通过采取一系列措施, 大幅度地降低生物泡沫数 量产出,为总排出水 COD、SS等指标能够达标排放创造充分条件,取得不错的 效果。 【关键词】生物泡沫;微生物;停留时间;温度 1、前言 1.1松原石化公司炼油污水处理装置现状介绍 松原石化炼油污水处理装置由哈尔滨华春环保科技公司设计, 采用活性生物 曝气工艺,此污水装置的流程为: 含油污水→调节沉淀池 →一级隔油池(双系列) →斜板隔油池 →平流隔油池 →一级浮选池(涡凹气浮)→二级浮选池(溶气气浮) →厌氧反应池 →生化反应池 →二沉池→BAF 池→达标排放池 →排入市政管网 该装置主要处理原油脱水、 成品油脱水的含油污水、 生产车

污水处理过程中的节能优化控制方法 污水处理过程中的节能优化控制方法

污水处理过程中的节能优化控制方法

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随着国民经济的发展和进步,工业化水平日新月异,必然在经济生产生活中会产生各种难处理的污水和废物。高浓度难降解污水会对生态环境及人民群众的身体健康大有害处,所以我们必须要重视污水的处理方法。但是在污水处理过程中会遇到很多的复杂问题,我们要对这些问题进行探讨,要在节约成本,讲究节能降耗、提高效率的基础上优化控制方法。本文就是对污水处理过程节能优化控制方法的研究。

污水处理过程优化控制系统内容简介

《污水处理过程优化控制系统》可供从事水环境保护或自动控制系统的研究人员参考,可作为自动化、环境工程等专业本科生与研究生的教材。

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污水处理过程优化控制系统图书目录

第一章 污水处理过程测量与控制概论

1.1 污水处理的意义

1.2 我国污水处理的现状

1.3 污水处理的方法及工艺

1.3.1 污水处理方法

1.3.2 SBR工艺污水处理系统

1.4 污水处理过程建模现状

1.5 污水处理过程控制现状

1.6 污水处理过程软测量现状

1.7 污水处理系统在线测量与控制存在的问题

1.7.1 流程工业生产过程在线测量存在的问题

1.7.2 污水处理过程在线测量与控制存在的问题

第二章 污水处理出水水质BOD软测量机理建模

2.1 软测量在废水处理中的应用

2.1.1 软测量的概念、意义及发展

2.1.2 污水处理中软测量的必要性

2.1.3 软测量在污水处理中的常用方法简介

2.2 BOD软测量机理模型公式

2.2.1 经典劳伦斯—麦卡蒂公式

2.2.2 劳伦斯—麦卡蒂公式在废水处理中演化形式

2.2.3 泰勒展开BOD软测量机理模型公式

2.3 基于最小二乘法的污水处理BOD软测量线性补偿方法

2.3.1 最小二乘原理

2.3.2 递推最小二乘算法对机理模型的补偿

2.3.3 限定记忆最小二乘算法对机理模型的补偿

2.3.4 基于偏最小二乘的BOD软测量机理模型非线性补偿方法

2.3.5 基于核最小二乘法的污水BOD软测量机理模型补偿算法

2.4 基于神经网络的BOD机理模型的补偿方法

2.4.1 BP神经网络软测量模型设计

2.4.2 基于过程神经网络的BOD软测量模型

第三章 基于PNN的污水处理软测量方法研究

3.1 过程神经元网络(PNN)

3.1.1 过程神经元

3.1.2 过程神经元网络模型

3.2 基于PNN的软测量方法及改进算法

3.2.1 基于函数正交基的PNN学习算法

3.2.2 基于函数正交基展开的PNN改进算法

3.3 基于PNN的污水处理过程软测量

3.3.1 软测量模型变量的选取

3.3.2 软测量结构模型

3.3.3 实验数据及软测量结果

第四章 基于RBF神经网络的水处理过程建模方法

4.1 RBF神经网络

4.1.1 RBF函数及RBF神经元

4.1.2 RBF网络的特点、映射机理

4.1.3 RBF神经网络的学习算法

4.2 水处理优化控制数学模型的RBF神经网络建模

4.2.1 污水处理优化控制的目标

4.2.2 水处理RBF神经网络模型的训练和测试

第五章 溶解氧的智能控制方法

5.1 溶解氧的智能控制方法

5.1.1 人工神经网络控制

5.1.2 模糊控制

5.1.3 专家控制

5.1.4 遗传算法

5.2 单变量Do控制

5.2.1 被控对象建模

5.2.2 常规PID的Do控制器设计

5.2.3 基于BP神经网络的自整定PID控制

5.2.4 基于BP神经网络的自整定PID控制原理

5.2.5 基于BP神经网络的自整定PID控制仿真

5.2.6 双模糊控制器设计

5.2.7 模糊PID—Smith控制器设计

5.3 基于模糊理论的多变量Do控制

5.3.1 多变量模糊控制的现状与发展

5.3.2 基于模糊PID—Smith和模糊理论的两级Do控制器的设计

5.3.3 基于双模糊PID—Smith理论的两级Do控制器的设计

第六章 基于智能进化算法的优化控制方法及实现

6.1 智能进化算法概述

6.1.1 经典优化算法及其弊端

6.1.2 遗传算法

6.1.3 粒子群算法

6.2 基于粒子群算法的污水处理过程的参数优化设计

6.2.1 优化算法的选取

6.2.2 粒子群算法的设计流程

6.3 基于粒子群算法的活性污泥法的优化设计实现

第七章 污水处理过程的模糊控制技术及实现

7.1 污水处理模糊控制技术

7.1.1 污水处理模糊控制系统基本结构

7.1.2 模糊控制器的设计

7.2 基于预测模型的自适应模糊控制器的设计与仿真

7.2.1 自适应模糊控制器构成

7.2.2 自适应模糊控制系统的仿真

7.2.3 自适应模糊控制器算法及其实现

7.2.4 自适应模糊控制仿真结果及分析

7.3 模糊Smith—PID复合控制方法

7.3.1 SBR常规控制方法分析

7.3.2 模糊Smith—PID控制器设计

第八章 生物流化床及其控制方法

8.1 生物流化床的基本特性

8.1.1 生物流化床工作原理

8.1.2 生物流化床特性

8.1.3 生物流化床研究状况

8.2 智能控制方法

8.2.1 自适应控制

8.2.2 模糊控制

8.2.3 神经网络控制

8.2.4 专家控制

8.3 三相生物流化床氨氮废水处理过程数学模型研究

8.3.1 内循环三相生物流化床氨氮废水处理的结构和工作原理

8.3.2 内循环三相生物流化床处理氨氮废水实验

8.3.3 内循环三相生物流化床氨氮废水处理过程主导模型的建立

8.4 基于遗传算法改进的过程神经网络BOD5软测量模型

8.4.1 软测量模型变量的选取

8.4.2 过程神经网络结构的确定

8.4.3 基于遗传算法训练速率寻优的改进算法

8.4.4 过程神经网络BOD5软测量模型的实现

8.4.5 实验分析

8.5 基于遗传算法改进的T—S模糊控制及在生物流化床的应用

8.5.1 T—S模糊控制

8.5.2 分层模糊控制

8.5.3 遗传算法改进T—S模糊自适应控制方法

8.6 基于DRNN网络辨识的自整定PID解耦控制及在生物流化床的应用

8.6.1 PID参数整定方法

8.6.2 基于DRNN辨识的自整定PID解耦控制算法

8.7 生物流化床污水处理监控系统设计与实现

8.7.1 生物流化床污水处理监控系统设计

8.7.2 基于西门子S7—200PLC的下位机程序控制

8.7.3 基于WebAccess和Flash交互制作实现的上位机监控

第九章 污水处理过程的自抗扰控制方法

9.1 自抗扰控制技术

9.1.1 安排过渡过程(TD)

9.1.2 扩张状态观测器(ESO)

9.1.3 非线性误差反馈控制率(NLEFS)

9.2 SBR污水处理的自抗扰控制设计

9.2.1 SBR控制系统特点分析

9.2.2 自抗扰控制系统的设计

9.2.3 参数整定规律分析

9.2.4 SBR污水处理自抗扰控制系统仿真

9.3 生物流化床氨氮废水处理自抗扰控制设计

9.3.1 系统总体框图

9.3.2 系统一阶自抗扰控制器设计

9.3.3 系统二阶自抗扰控制器设计

9.3.4 生物流化床氨氮废水处理的自抗扰控制仿真研究

9.4 生物流化床氨氮废水处理自抗扰控制器的优化

9.4.1 控制器优化问题

9.4.2 自抗扰控制器参数的优化

9.4.3 遗传算法对二阶自抗扰控制器参数的优化

9.5 自抗扰控制器的稳定性分析

附录:基于BP神经网络的自整定PID控制程序 2100433B

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污水处理过程中混凝沉淀法中混凝剂絮凝剂助凝剂的介绍

近年来,在污水处理过程中,混凝沉淀法的广泛推广,得到了各个污水处理企业的广泛认可,那么混凝沉淀法中混凝剂絮凝剂助凝剂都是什么,我们来做下详细的介绍。

混凝沉淀法:

混凝沉淀法是污水处理中最主要的一种化学处理方法,混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂,因混凝剂为电解质,在废水里形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成绒粒沉降。混凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3-10-6mm的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。

废水在未加混凝剂之前,水中的胶体和细小悬浮颗粒的本身质量很轻,受水的分子热运动的碰撞而作无规则的布朗运动。颗粒都带有同性电荷,它们之间的静电斥力阻止微粒间彼此接近而聚合成较大的颗粒;其次,带电荷的胶粒和反离子都能与周围的水分子发生水化作用,形成一层水化壳,有阻碍各胶体的聚合。一种胶体的胶粒带电越多,其ζ电位就越大;扩散层中反离子越多,水化作用也越大,水化层也越厚,因此扩散层也越厚,稳定性越强。

什么是脱稳、凝聚、絮凝:

废水中投入混凝剂后,胶体因ζ电位降低或消除,破坏了颗粒的稳定状态(称脱稳)。

脱稳的颗粒相互聚集为较大颗粒的过程称为凝聚。

未经脱稳的胶体也可形成大的颗粒,这种现象称为絮凝。

不同的化学药剂能使胶体以不同的方式脱稳、凝聚或絮凝。

什么是混凝剂、絮凝剂:

按机理,混凝可分为压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕四种。混凝的这四种机理,在水处理中往往可能是同时或交叉发挥作用的,只是在一定情况下以某种机理为主而已。低分子电解质的混凝剂,以双电层作用产生凝集为主;高分子聚合剂则以架桥联结产生絮凝为主。故通常将低分子电解质称为混凝剂,最常用的有硫酸铝、硫酸亚铁、三氯化铝等,而把高分子聚合物单独称为絮凝剂,最常用的有聚合氯化铝、聚合硫酸铁、聚合氯化铝铁、有机高分子絮凝剂最常用的是聚丙烯酰胺。

助凝剂:

为了提高混凝沉淀的效果,通常在使用混凝剂时还需加入一些助凝剂。助凝剂有三类,即:

1)pH调节剂

是用来调整废水的pH,以达到混凝剂使用的最佳。常用的有石灰等。

2)活化剂

用来改善絮凝体的结构,增加混凝剂的活性,如活性炭、各种黏土及活化硅酸等,活化硅酸是由硅酸钠与硫酸中和并熟化,使硅酸钠转化成硅酸单体,聚合成高分子物质。其优点:絮凝体形成快,而且粒大、密实。在低温下也能很好凝聚,而且最佳pH的范围很广。若将其与硫酸亚铁或硫酸铝合用,凝聚效果更好。

3)氧化剂

用来破坏其他对混凝剂有干扰的有机物质,如氯等。

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