计算机在环境公益过程中的应用教学PPT.ppt
《计算机在环境公益过程中的应用教学PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计算机在环境公益过程中的应用教学PPT.ppt(78页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、计算机在环境工艺过程中的应用,第五章,UTILIZATION TECHNIQUES OF COMPUTER IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING,计算机在环境工艺过程中的应用,5.1概述5.2计算机在废水处理工艺过程中的应用5.3计算机在大气污染控制过程中的应用5.4计算机在环境工程最优化设计中的应用5.5环境过程的计算机预测,计算机在环境工艺过程中的应用,5.1 概述,计算机在环境工艺过程中的应用,图5.1中显示了主要的步骤及其相互的关系。“被分析过程”和“分析目的的确定”之间用双箭头虚线表明了二者的相互依赖关系。单箭头表示单向关系,即分析的目的应是模型检验和结构分析的依
2、据之一。带点画线的双箭头表示返回。通过对模型检验和结果分析,根据所发现的问题,可以返回对分析过程做必要的校正,重复计算。过程模拟是过程分析的继续。对于已有的实际过程,可以对实际问题建立数学模型,通过模型的应用,考察工艺过程参数的合理性,并提出改进的方向和目标。该技术的核心是数学模型的建立(建立的基本步骤见图5.2)。,计算机在环境工艺过程中的应用,计算机在环境工艺过程中的应用,最优化问题的数学模型常见的有经验模型、半经验模型和数学模型三种,它通常由目标函数(性能指标)、独立变量和约束条件等部分组成,而目前在环境工程中使用最多和最普通的当属数值方程模型。典型的模型建立步骤如下:(1)数学模型 数
3、值方程模型是用方程描述基本的工程原理和工艺特性的一种简单模型。模型表达的是基本的物料平衡和能量平衡、工程设计关系、物理性质方程组成;汇集的方程是显式的方程和不等式组,并可含有积分或微分运算。该内容将在下面的环境工程实例详细介绍。,计算机在环境工艺过程中的应用,(2)确定目标函数的原则 目标函数是评价设计方案好坏的标准,一般来说,目标函数可以表示为问题变量的解析表达式,并用解析法或直接法进行优化。当无法把目标函数表示成变量的解析表达式时,可在调优过程中,通过各种方式获得数据,再采用直接法进行优化。当目标函数不止一个,应选取其中主要的作为目标函数,其余的列为约束函数。目标函数可以是一个,也可以是多
4、个,但应尽量减少目标函数的数。,计算机在环境工艺过程中的应用,(3)确定约束条件的原则 约束条件是变量取值范围的限制条件,有等式和不等式两种。它是评价设计方案可行或不可行的标准。约束条件的建立是数学模型对工艺的进一步解析,只有对工艺了解透彻,约束条件才更为完善或准确。但多余的约束条件,缩小了设计范围,影响到最优化的结果。因此,约束条件的建立要慎重。(4)求解的准备与分析 有了实际工程的数学模型,消除可能出现的数值计算障碍、增加计算的有效性、以及分析和识别某些对求解问题有指导意义的数学模型结构上的特征,是求解的准备和分析的主要内容。,计算机在环境工艺过程中的应用,5.2 计算机在废水处理工艺中的
5、应用,5.2.1 在A/B/C活性污泥工艺中的应用 A/B/C活性污泥法是中国纺织大学提出,并在印染废水、工业区综合废水以及化工废水处理实际工程中得到了成功的应用。它是根据污泥负荷与污泥指数SVI之间的关系,利用活性污泥在高负荷、一般负荷和低负荷状态下来提高活性污泥对废水的净化效率,同时也极好地实现了污泥的减容化。因此,开展该过程的计算机模拟,并用于进一步指导工程设计和运行分析很有必要。典型的工艺流程见图5.3。,计算机在环境工艺过程中的应用,图5.3 A/B/C活性污泥法模型,其中,图5.3中的各符号意义如下:Q代表进水的流量,m3/d;xl,x2,x3,xrA、B、C各格MLVSS和回流污
6、泥浓度,mg/L;s0,s1,s2,s3曝气池中进水和出水的底物(BOD5)浓度,mg/L;al,a2,a3回流到A,B,C格污泥占污泥回流总量的百分比,%;V1,V2,V3曝气池A,B,C各格的容积,m3;R污泥回流比;x剩余污泥量,m3/d。,计算机在环境工艺过程中的应用,(1)数学模型的建立 a.模型的基本假定:A/B/C曝气池内营养物质与微生物充分混合;入流的微生物营养物质不随时间而变;进入曝气池的原污水中不含有微生物固体;微生物进入沉淀池中污泥忽略其活性;沉淀池中污泥没有累积,且固、液分离良好;整个处理系统是在稳定状态下运行的。b.数学模型 动力学模型:,计算机在环境工艺过程中的应用
7、,(污泥增殖速度的一级反应模型方程)(底物降解速度的一级反应模型方程)物料平衡1(底物):,计算机在环境工艺过程中的应用,物料平衡2(微生物):,计算机在环境工艺过程中的应用,物料平衡3:,边界条件:,计算机在环境工艺过程中的应用,(i=1,2,3),计算机在环境工艺过程中的应用,(i=1,2,3),计算机在环境工艺过程中的应用,(2)实例分析 以某日处理6000吨的污水厂(工艺流程见图5.3)实际运行为例。已知的动力学模型中的反应速率常数k1=0.01mg/d,k2=0.2 mg/d,A格停留时间t1=4.032 h,B格停留时t2=12.096 h,C格停留时间t3=8.064 h,进入A
8、/B/C活性污泥曝气池的污水的CODCr为700 mg/L,模拟计算结果见图5.45.5。,计算机在环境工艺过程中的应用,图5.4 进水水量的变化对出水水质的影响,图5.5 进水水质的变化对出水水质的影响,计算机在环境工艺过程中的应用,由图5.4和图5.5可知,在同一实际的处理装置中,出水水质随进水的水量和水质变化大,当进水水量超过设计水量的20%时,出水的CODCr超标,且出水的CODCr与进水水量为非线性关系;这与水量较小时,系统无法满足A/B/C法的负荷运行条件是相一致的。当进水的BOD5浓度逐步变大,系统的有机负荷和出水的CODCr浓度也增加;当进水BOD5超过设计值的15%时,系统有
9、机负荷超出本身的最大限度,出水水质不达标。由图5.6可知,出水COD随回流污泥浓度xr的升高而降低,出水水质越来越好。但当回流污泥浓度低时,系统不满足A/B/C法的负荷条件,出水水质将不能够达标。可见,影响系统的变化因素有很多,但以水量、水质和回流污泥浓度等的变化影响最大,这与实际运行检测得到的数据基本相符。,计算机在环境工艺过程中的应用,图5.6 回流污泥浓度的变化对出水水质的影响,计算机在环境工艺过程中的应用,5.2.2 MATLAB在SBR工艺仿真上的应用,(1)SBR工艺分析 a.进水和反应阶段 由进水期的有机组合的物科平衡关系可得到如下方程:,在理想的完全混合反应器(CSTR)中上式
10、可表示为:,计算机在环境工艺过程中的应用,当进水停止时,此时反应器达到最大水量状态,进入反应期此时物料平衡关系如下:,式中Q为进水期内曝气池进水流量(m3h);Si为SBR降解过程中的混合液基质浓度(mg/L);rsi为组分i的削减或增加速率,不同的动力学模型会得到不同的速率表达式;Si,in为原污水中含有的可溶性基质浓度(mg/L);V0为充水前SBR内预留的混合液的体积量(m3)。,计算机在环境工艺过程中的应用,b.沉淀阶段 曝气和搅拌停止后,反应器内进入沉淀阶段,混合液通过重力沉降可以分为不同的污泥层,各层污泥浓度各不相同,最上面为上清夜,悬浮物浓度最低,越往下悬浮物浓度越高,最下面一层
11、污泥浓度最高,作为剩余污泥排放点。该沉淀方式不同于常规的活性污泥法初沉池和二沉池,主要表现为(1)SBR的沉淀属于静止沉淀,而常规活性污泥法则是一边进水,一边沉淀;(2)常规活性污泥法沉淀池入水集中于池上部或者中部某一点,而SBR则相当于进水点是沿池高均匀分布的,这体现了SBR的沉淀模型的独特性,以固体通量理论为基础,以池中第i层为研究对象,其固体通量与时间的关系为:,计算机在环境工艺过程中的应用,Jup,j+1,Jup,i,Js,i-1,Js,j四个参数表示第i层与第i+1,i-1层的物质交换量,可通过相应的规则获得。,(2)SBR反应工艺的MATLAB仿真模型的建立 活性污泥法主要是解决底
12、物降解速率和微生物增殖速率的问题,其核心为求常微分方程组的解。仿真语言MATLAB具有强大的计算功能,并且提供了良好的模块式结构以及可选择的实时性,是目前应用很广的模拟仿真语言。在MATLAB设定一定反应时间步长和积分方法,可以求解出带有边界条件的数值解。积分步长的选择取决于取样间隙的大小,而积分方法则是保,计算机在环境工艺过程中的应用,证运算是否可行以及运算速度、精度的关键。本模型就是用MATLAB建立的,如图5.7。整个模型包括进水配分(Distribution)模块、时段控制(Time Control)模块、曝气(Aeration)模块、反应(Reaction)模块、沉淀(Sedimen
13、tation)模块以及出水组合(Combination)模块。,图5.7 SBR工艺流程图,计算机在环境工艺过程中的应用,除Reaction和Sedimentation模块处理相应的反应、沉淀计算之外,Distribution模块主要是将进水各组分按一定规则分配为13种组分,而Combination 则正好相反,它将13种组分组合为几种常见熟悉的监测因子如COD、BOD5、TSS等作为工艺分析的基础。Aeration模块则是对反应器内曝气设施的模拟,Time Control模块是对反应时段的设定,使进水、曝气、搅拌、沉淀、滗水(排泥)循序进行。,计算机在环境工艺过程中的应用,a.SBR模型的数
14、据流 SBR模型中的数据流图如下,模型的参数分为3种,1)物理参数指反应器的物理尺寸;2)状态参量,指反应器所处的环境变量,是影响生化反应参数的主要因子;3)反应参数,指厌氧、好氧反应参数和计量学参数以及沉淀池的计算参数,生化反应参数分为动力学参数和计量学参数。以上参数有的是作为局部变量储存于各模块,其余则是作为全局变量储存于MATLAB中的工作空间里。,图5.8 SBR模型的数据流图,计算机在环境工艺过程中的应用,b.进水、反应期物料衡算等式的实现 进水、反应期区别于进水流量Q的取值,在Time Control模块中确定Q的流量曲线,在进水期Q值非零,反应期Q值为零,流量的冲击负荷可以通过给
15、Q输入一定波动范围的信号来实现。在每一步里的出水组分Si,out是作为下一步运算时的出水组分Si,out,组分变化量Rsi则是通过AMS1模型计算得到。(3)模型检验 通过调整SBR模型的输入信号(流量、水质组分),可以比较方便地模拟一定进水冲击负荷(流量、组分浓度)对废水处理系统的影响。为考察SBR反应期间溶解氧对微生物降解有机物过程的影响,设置Aeration模块的输入值使溶解氧浓度为4mg/L和0.1mg/L,使反应器分别处于好氧和厌氧(缺氧)状态,其他工艺参数如下:,计算机在环境工艺过程中的应用,表5.1 SBR反应器在好氧和厌氧(缺氧)下的工艺参数,进水的取样点见图5.7,经过分配后
16、的组分浓度见表5.2。从表5.1和表5.2可以看出,在厌氧降解过程中,硝化过程受到抑制,反硝化过程比较活跃,使得硝态氮降低较快,而氨氮浓度波动降不下来。异养生物数量在好氧、厌氧环境中都能得到持续的增长,这是因为异养生物中在嗜氧性方面以兼性为主,在好氧和厌氧环境都能生存,而自养生物在好氧环境的增长远大于厌氧环境中的程度。因此,模型的模拟结果较好地反映了SBR 反应中微生物处理有机物的生化过程。,计算机在环境工艺过程中的应用,表5.2 SBR工艺仿真结果一览表,计算机在环境工艺过程中的应用,5.2.3 在城市污水处理工艺的应用,(1)处理工艺 某日污水处理量为2.0万m3/d,进水BOD5为180
17、mg/L,NH3-N为5070mg/L,出水BOD520mg/L,NH3-N15mg/L。该厂A/O工艺中A段体积与O段体积的比值为1:2,处理构筑物分2组同时运行,每组构筑物的尺寸为A段:35m7m7m,O段:70m7m7m,有效水深6m。典型的工艺流程见图5.9。,计算机在环境工艺过程中的应用,(2)模型的基本假定 系统的操作温度恒定;A段和O段均为理想的推流式反应器,且在垂直于液流运动方向的任一截面上,任一液流中的所有组分在反应器中的停留时间都是相同的,质量流动速率和混合液性质是均匀的;pH值恒定且接近中性;二沉池中不考虑微生物的物质代谢活动,仅起固、液分离作用且无活性污泥的积累;污水中
18、的氮、磷和其它无机营养物质不影响微生物的各种代谢活动。,计算机在环境工艺过程中的应用,(3)数学模型的建立 反应物(包括底物和活性污泥)的物料平衡:各组分动力学反应方程式(ASM1号模型):,计算机在环境工艺过程中的应用,计算机在环境工艺过程中的应用,计算机在环境工艺过程中的应用,式中符号意义如下:SI溶解性不可生物降解有机物g(COD)/m3;YA自养菌产率系数g(COD)/g(COD);XI颗粒性不可生物降解有机物mg(COD)/L;bA自养菌比衰减(死亡)速率(d-1);XB,A活性自养菌生物固体rng(COD)/L;KO,A自养菌氧的半饱和系数g(O2)/m3;XP生物固体衰减产生的惰
19、性物质m(COD)L;bH比衰减(死亡)速率(d-1);SNHNH4+-N和NH3-N m(N)/L;KNH自养菌生长半饱和常数g(NH3-N)/m3;SND溶解性可生物降解有机氮mg(N)/L;,计算机在环境工艺过程中的应用,Ka溶解性有机氮的氨化速率m3/g(COD)d;XND颗粒性可生物降解有机氮mg(N)/L;kA自养菌比生长速率(d-1);fP生物固体的惰性组分比值;kH最大比生长速率(d-1);iXB生物固体的含氮量g(N)/g(COD);iXP生物固体惰性组分的含氮量g(N)/g(COD)。Ci单位微元中i反应物的浓度;i 单位微元中各反应物(包括底物、活性污泥);i单位微元中i
20、反应物的反应速率;,计算机在环境工艺过程中的应用,(4)计算流程框图 数值计算采用4阶龙格库塔法,计算流程框图如图5.10。,计算机在环境工艺过程中的应用,(5)结果分析 根据实际操作,模拟过程中取好氧段回流到厌氧段出水回流比1,厌氧段污泥回流比0.5,好氧段污泥回流比0.5。活性污泥模型中的动力学参数和化学计量学参数取ASM 1中的推荐值,并根据实际温度对参数进行微调。模拟结果见图5.11图5.15。,图5.11 某城市污水处理厂水量变化曲线 图5.12 出水氨氮随水质水量变化,计算机在环境工艺过程中的应用,图5.13 出水硝态氮随水质水量变化 图5.14 出水TCOD随水质水量变化,计算机
21、在环境工艺过程中的应用,图5.15 出水TN随水质水量变化,计算机在环境工艺过程中的应用,从图5.115.15可以看出,进水的水质水量变化很大,但监测的出水水质基本达标,表明该污水处理厂运转基本正常。模拟得到的出水中TCOD、TN与污水厂的实测值基本相符,这表明利用活性污泥1号模型对城市污水处理厂进行模拟是可行的。同时也建议在实际运行中,降低A/O工艺中A段的溶解氧,以降低出水硝态氮浓度,减少浮泥现象的出现。,计算机在环境工艺过程中的应用,5.3 计算机在大气污染控制过程中的应用,5.3.1在能源利用优化规划中的应用(1)数学模型的建立 现以某城市能源的规划区域为例,将规划区域按其内部功能(如
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计算机 环境 公益 过程 中的 应用 教学 PPT
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2933432.html