书 名 | 活性污泥模型应用指南 | 作 者 | [加] 莱弗·里格尔 [法] 西尔维·吉洛 [奥] 冈特·朗格格拉贝尔 [日] 大梘孝之 [美] 安德鲁·肖 [法] 伊姆雷·陶卡奇 [奥] 斯特凡·温克勒 |
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出版社 | 中国建筑工业出版社 | 出版时间 | 2015年1月1日 |
页 数 | 226 页 | 开 本 | 16 开 |
装 帧 | 平膜 | ISBN | 978711217394 |
上架日期 | 2015年01月 | 征订号 | 26174 |
版 次 | 第一版 | 印 张 | 15.000 |
前言
中文版前言
致谢
第1章 概述
1.1 STR报告的必要性
1.2 STR报告的范围
1.3 STR报告的结构
1.4 模型的符号、术语、单位
1.5 推荐的阅读方法
第2章 活性污泥工艺模拟的现状
2.1 模型中所表达的实际
2.2 活性污泥工艺模型的发展史
2.3 活性污泥工艺模拟的应用实践
2.4 活性污泥工艺模拟的未来发展
第3章 现有指南
3.1 引言
3.2 已有指南
第4章 CMP统一协议
4.1 统一协议的达成
4.2 GMP统一协议一一结构概述
第5章 统一协议的步骤
5.1 项目定义
5.2 数据采集和协调
5.3 建立污水处理厂模型
5.4 校准和验证
5.5 模拟和结果解释
第6章 GMP应用矩阵
6.1 引言
6.2 应用举例
6.3 矩阵计分系统
6.4 应用矩阵
6.5 其他重要注意事项
6.6 基于应用矩阵的指南
第7章 GMP统一协议的应用实例
7.1 概述
7.2 计算污泥产量
7.3 评估污水处理厂脱氮能力
7.4 特定污水处理厂员工培训模型的开发
7.5 用于BEENYUP污水处理厂升级设计的全流程模型
第8章 活性污泥模型在工业废水处理中的应用
8.1 引言
8.2 与统一协议步骤的联系
8.3 污水来源
8.4 进水组分
8.5 微生物组分的影响
8.6 运行条件的变化
8.7 工业应用中的实验方法
8.8 工业应用的误区和建议
第9章 常见问题
词汇表
附录A 子模型说明
A.1 水力和传质模型
A.2 沉淀池模型
A.3 生物动力学模型
A.4 输入模型
A.5 pH值和碱度
A.6 输出模型
A.7 曝气模型
A.8 磷的沉淀模型
附录B 生物动力学模型表达-Gujer矩阵
B.1 介绍
B.2 矩阵格式
附录C 数值引擎一初学者的求解程序
C.1 稳态求解器
C.2 动态求解器
C.3 模拟速度与时间步长
C.4 代数求解器
C.5 优化器
附录D1 污水处理模型的标准符号新框架
D1.1 引言
D1.2 通用框架
D1.3 状态变量
D1.4 模型参数
D1.5 动力学参数
D1.6 新框架的作用
D1.7 总结
D1.8 致谢
附录D2 根据新符号分级实例
附录E 一种系统化的模型验证方法一应用于七种已出版的活性污泥模型
E.1 引言
E.2 怎样追踪在模型开发和软件应用中的印刷错误及不一致性
E.3 常见出版错误
E.4 已出版模型的印刷错误、不一致性和差异性
E.5 总结
E.6 致谢
附录F 活性污泥模型:实用数据库的开发与使用潜力
F.1 引言
F.2 结果
F.3 综合讨论
F.4 结论
F.5 致谢
附录G 测量误差的典型来源
附录H 不确定性的来源
H.1 定义
H.2 不确定性来源
附录I 物料平衡
I.1 物料平衡类型
I.2 特定过程变量的应用
I.3 平衡期
I.4 污水处理厂物料平衡的不确定性
I.5 重叠物料平衡
I.6 注意事项及相关建议 2100433B
本书主要介绍了污水处理生物反应动力学模型的发展历史、主要工程应用和未来的发展趋势;介绍了GMP统一指南的构成与使用方法;通过典型案例分析介绍了应用矩阵的用途以及使用中的常见问题。案例分析为特定目标下,所需数据的质量和数量以及校正/验证工作给出了示例。这些内容有助于对模拟结果的质量进行判断,能为模拟质量的评估提供方法,从而促进模型的正确使用。
剩余污泥(excess activated sludge)活性污泥系统中从二次沉淀池(或沉淀区)排出系统外的活性污泥。剩余污泥的产生:在生化处理过程中,活性污泥中的微生物不断地消耗着废水中的有机物质。...
活性污泥的培养方法:1、活性污泥培养初期,每天闷曝22h,静置2h,排放4L废水,再加入4L自配水。2、7天后,污泥颜色呈黑色,沉降性能良好,出水混浊,测量MLSS、SV的值,反应过程中pH值、COD...
救急办法,在二沉进水时加入适量PAC.PAM,此时产生的污泥最好不要回流,抓紧找到问题原因,解决好.因为这个方法治标不治本.
活性污泥数学模型的研究应用进展与问题讨论——针对国际水质协会(IAWQ)提出的活性污泥1号、2号、3号模型(ASM NO.1-3)的主要特点进行了分析比较,指出了模型本身存在的若干问题。根据对活性污泥数学模型应用研究的体会,认为活性污泥数学模型应用的难点是水...
在不同进水细微泥沙负荷条件下,以质量守恒为基础,建立了活性污泥系统中细微泥沙的迁移模型.研究表明,影响期混合液中细微泥沙浓度与进水细微泥沙浓度、细微泥沙可悬浮比例、污泥龄、水力停留时间及影响时间有关,恢复期混合液中细微泥沙浓度与恢复开始时混合液细微泥沙浓度、污泥龄、及恢复时间有关.通过模型计算影响期各系统中细微泥沙浓度平均相对误差为11.7%~24.6%,恢复期为29.1%~46.0%;污泥中挥发性悬浮固体含量平均相对误差为0.9%~7.3%;恢复期为2.3%~34.4%.混合液中细微泥沙最大浓度、细微泥沙淤积速率与进水细微泥沙负荷呈正比关系.
以活性污泥2d模型(ASM2d)为基础平台,从理论上研究细化生物化学反应过程、挖掘更多外部可测变量与多变量联用改进模型结构可识别性;建立活性污泥模型结构可识别性研究的技术方法;研究开发活性污泥模型识别与校核的试验测试系统和测试方法;基于优化实验设计理论提出一套系统的活性污泥模型校核方法,通过具体案例研究,对校核方法进行评估。项目研究成果将全面揭示活性污泥模型过程,特别是生物除磷过程参数的特性及其相 2100433B
《政府会计准则第3号——固定资产》应用指南
一、关于固定资产折旧年限
(一)通常情况下,政府会计主体应当按照表1规定确定各类应计提折旧的固定资产的折旧年限。
表1:政府固定资产折旧年限表(略)
(二)国务院有关部门在遵循本应用指南中表1所规定的固定资产折旧年限的情况下,可以根据实际需要进一步细化本行业固定资产的类别,具体确定各类固定资产的折旧年限,并报财政部审核批准。
(三)政府会计主体应当在遵循本应用指南、主管部门有关折旧年限规定的情况下,根据固定资产的性质和实际使用情况,合理确定其折旧年限。
具体确定固定资产的折旧年限时,应当考虑下列因素:
1.固定资产预计实现服务潜力或提供经济利益的期限;
2.固定资产预计有形损耗和无形损耗;
3.法律或者类似规定对固定资产使用的限制。
(四)固定资产的折旧年限一经确定,不得随意变更。
因改建、扩建等原因而延长固定资产使用年限的,应当重新确定固定资产的折旧年限。
(五)政府会计主体盘盈、无偿调入、接受捐赠以及置换的固定资产,应当考虑该项资产的新旧程度,按照其尚可使用的年限计提折旧。
二、关于固定资产折旧计提时点
固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月开始计提折旧;当月减少的固定资产,当月不再计提折旧。
固定资产提足折旧后,无论能否继续使用,均不再计提折旧;提前报废的固定资产,也不再补提折旧。已提足折旧的固定资产,可以继续使用的,应当继续使用,规范实物管理。 2100433B
批准号 |
50578166 |
项目名称 |
活性污泥模型参数识别与校核的技术方法研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E10 |
项目负责人 |
张代钧 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
重庆大学 |
研究期限 |
2006-01-01 至 2008-12-31 |
支持经费 |
27(万元) |