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1.
粒子群算法在BRDF模型参数优化中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据粗糙样片1.06微米激光双向反射分布函数(BRDF)的实验数据,利用粒子群算法结合BRDF五参数模型,对不同样片表面的BRDF进行了统计建模,获得了对应样片BRDF模型的参数值与偏差.获得的BRDF优化统计模型与没有参与优化建模的实验数据也吻合良好,验证了建模结果的合理性与正确性.将粒子群算法与遗传算法进行了比较,表明无论是优化计算时间还是拟合的精度,前者都明显优于后者.  相似文献   
2.
要采用电解氧化法处理城市老龄垃圾渗滤液,对渗滤液有机污染物去除特性进行试验研究。试验结果表明,利用GC-MS技术,原水共检测出59种主要有机污染物,电解氧化4h后,出水只检测出18种有机污染物。而且水样中的有机物从量上也有很大的去除,电解对醇酚类有机物去除率达到100%,对烯烃类、羧酸类等有机物去除率为85%以上,对烷烃类、醛酮类和酯类等有机物去除率在65%和85%之间,电解出水酰胺类有机物量有所增加,因为电解过程中会有部分非酰胺类有机物转化成酰胺类有机物。通过试验研究可为垃圾渗滤液处理技术研究提供依据。  相似文献   
3.
近年来,珠海市的黑臭水体治理取得了一定成效,然而城中村合流制溢流污染问题成为城市水环境进一步改善的难点,迫切需要对其控制策略进行深入研究。为此,采用管道实时水质水量监测和暴雨洪水管理模型(SWMM)模拟相结合的方法,提出了通过理论截流倍数判别,低影响开发(LID)源头管控与截流-调蓄相结合的城中村合流制溢流污染控制策略,并精准确定相关设计参数,旨在为珠海市城中村合流制排水系统的改造和优化运行,以及黑臭水体治理提供理论支撑。  相似文献   
4.
二级SBBR预处理晚期垃圾渗滤液试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
垃圾渗滤液是一种污染性强、难处理的有机废水,很难能由某一工艺单独处理达标排放。采用二级SBBR对城市晚期垃圾填埋场渗滤液进行预处理,从而可减轻对后续工艺的负荷。分析了水温、HRT、溶解氧和序批周期对SBBR处理效能的影响。结果表明,在常温20~30℃条件下,一级/二级SBBR反应器在HRT为8 d/4 d、溶解氧为2.0/2.5 mg/L、序批周期为6 h时,COD、NH3-N、TN、TP的平均去除率分别为48.11%、82.49%、67.04%和85.27%。并对生化出水有机污染物去除效果进行分析。结果表明,生化进水GS-MS检测出59种主要有机污染物,出水检测出43种有机物,SBBR工艺对醛酮类、酰胺类和羧酸类有机物有较好的去除效果,去除率分别为88.62%、82.84%和79.05%;对烷烃类去除效果不佳,去除率为13.09%。  相似文献   
5.
珠海作为西江下游滨海城市,辖区内有大量外水进入污水管网系统导致污水处理效能较低,为此,珠海市开展城镇污水提质增效系列工程。珠海斗门区某镇街范围现有污水管道约104.1 km,存在外水入侵、污水外渗、缺陷病害等问题,导致污水系统总体效能低下,污水收集率低、污水厂进水BOD5浓度偏低。对现有管网系统进行调查分析,发现主要存在管网缺陷、雨污错混接和管网断头等3类病害。针对具体病害问题,工程设计提出开挖修复、非开挖修复等多种方案措施。2022年污水处理厂进水BOD5平均浓度较2021年提高了23%,从而逐步实现对现有污水管网系统的提质增效目标。  相似文献   
6.
电解氧化深度处理老龄垃圾渗滤液试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用电解氧化法深度处理二段序批式生物膜反应器( SBBR)处理渗滤液生化出水.因SBBR出水水质波动大,利用响应面法( RSM)设计电解氧化试验,求出COD去除率模型并进行优化分析.结果表明,以COD去除率达到85%~95%的目标,当COD为1 400~1 850mg·L-1时,选择电解时间2~2.5 h或外加C1-的质量浓度为0~2 000 mg· L-1可达到目标;当COD为1 850~2 300 mg·L-1时,选择电解时间2~2.5h或外加Cl-的质量浓度为0~2 000 mg·L-1可达到目标.从节约电耗、节约药剂量(外加C1-的量)和电解效果3方面进行分析,从而实现去除效果和经济成本有效平衡.  相似文献   
7.
对澳原水系统洪湾段为输水明渠,输水规模为45×104 m3/d,因洪湾区域的开发建设,为保障珠海、澳门供水安全,对该段输水明渠段进行迁改。通过对洪湾区域地形、地质、输水规模、输水线位、输水形式、输水安全、经济性等关键影响因素进行多方位的比选和分析,原水系统迁改方案推荐采用2-DN2 000管道压力输送,长度4.67 km。工程方案重点解决大型双管布置、各类双管阀门井设计、过洪湾涌双顶管工艺设计、管道阴极保护防腐设计等技术难点,同时考虑输水安全,对下游泵站前池进行了扩容改造,使应对事故的有效响应时间增加1倍。目前该工程已建成运行一年以上,改造后的原水系统的可靠性和安全性得到验证。  相似文献   
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