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MCGS结合VB语言实现造纸废水处理智能控制 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了利用MCGS组态软件实现模糊神经网络控制算法的可行性和方法。在VB语言环境下编制了模糊神经网络控制算法,并通过MCGS提供的OLE接口实现组态软件对算法的调用,将基于组态软件的算法应用于废纸造纸废水处理控制系统。结果表明MCGS和控制算法的有机结合对废水处理过程可以实现有效的控制。 相似文献
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采用ABR反应器水解酸化处理OCC造纸循环废水,研究了常温下不同进水HRT和pH值对反应器各格室水质参数的影响。研究结果表明,不同的HRT对反应器各格室pH值的影响不大,但是各格室CODCr去除率和VFA浓度因HRT不同而有不同的变化规律。在HRT为6时,反应器处于最佳的水解酸化状态,出水的BOD5/CODCr达到0.57。进水pH值对ABR的处理效果有明显影响,酸陛条件优于中性和碱性条件,反应器各格室CODCr,的去除率和VFA浓度在酸陆、中性和碱性条件下有不同的变化规律。进水pH值为6时,反应器的水解酸化效果最好,出水具有较好的可生化性。反应器微生物数量在从前到后各格室依次递减,且原生动物以游泳型纤毛虫为主,最常见的是表壳圆壳虫,其次是草履虫和扭头虫。 相似文献
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基于不同催化体系的高级氧化技术深度处理造纸废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分别采用加热和亚铁离子方式活化过硫酸钠(PS)产生硫酸根自由基的高级氧化技术处理造纸厂废水二级出水(COD为80mg/L),考察了p H值、温度、PS用量、催化剂投加量等因素对COD降解率的影响,初步确定了硫酸根自由基高级氧化降解造纸废水的工艺条件。结果表明:在酸性至中性条件下,两种体系产生的硫酸根自由基皆可降解有机污染物。热活化体系对COD的降解速率随着温度(室温~70℃)升高而升高,随PS用量(0.238g/L~0.952g/L)增加而增加;亚铁离子活化体系对COD的去除在PS投加量为0.476g/L,亚铁投加量为0.278g/L时有最佳效果。两种体系在造纸废水处理中都有应用前景,从经济角度上讲,亚铁离子活化过硫酸钠体系更有优势。 相似文献
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以甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)、丙烯酰胺(AM)和丙烯酸(AA)为乳化单体,采用电导率法和目测法相结合的方式,考察了复合乳化剂的亲水亲油平衡值(HLB)、水相单体浓度和配比、油水质量比等因素对体系电导率和水相增溶量的影响,制备了稳定的DMC/AM/AA反相微乳液体系,优化了反相微乳液体系的制备条件。结果表明,最佳油相为环己烷,最佳乳化体系为Span80-Tween60;HLB为10.48,水溶液中单体总浓度为50%,n(DMC)∶n(AM)∶n(AA)为1.5∶7∶1.5,油水质量比为2∶1时,体系的电导率变化较为平稳,增溶水量也较多,可以得到澄清稳定的反相微乳液体系。 相似文献
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68.
碱性脂肪酶与表面活性剂协同脱墨 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了碱性脂肪酶在二次纤维回用过程中的地位,研究了ONP/OMG混合废纸的碱性脂肪酶与几种表面活性剂协同脱墨的最佳工艺条件,通过测定脱墨浆的白度、尘埃度及脱墨废水的污染负荷,对其进行了综合评价。正交试验结果表明,当反应温度35℃,浆浓8%,时间30min,脂肪酶用量为0.75u.g-1时,复配AEO-9用量0.3%,OP-10用量0.1%,十二烷基苯磺酸钠(LAS)用量0.10%,脱墨浆的白度能够达到52.01%ISO,尘埃度186.5mm2.m-2,而脱墨废水的可生化性也远远高于传统的化学法脱墨废水。 相似文献
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研究了碎浆过程中OCC纤维的物理化学性能及其成纸性能的变化。研究结果表明:随着碎解时间的增加,OCC纤维逐渐疏解成单根纤维,同时纤维也产生了一定程度的切断现象,纤维平均长度下降了4.35%;纤维表面出现不同程度的细纤维化;细小纤维重均含量增加了8.5%;保水值呈现增加趋势,最大提高了14.3%;碎浆处理对纤维结晶现象的影响不大。纸页抗张指数和撕裂指数分别提高了12%和22.2%。在碎浆过程中没有新的化学基团的产生,随着碎浆时间的增加纤维素分子间的氢键作用有所减弱。 相似文献
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