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相似文献
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1.
为了利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,使污水得到净化,需要使活性污泥得到足够的氧气。结合污水处理工艺中溶解氧控制系统的非线性、时变性和滞后性等特点,提出采用参数自整定模糊PID控制方法,设计了溶解氧模糊PID控制系统,并利用Matlab仿真软件将该方法与常规PID控制进行建模与仿真分析。结果表明,模糊PID控制具有更好的响应速度和稳态性能,该系统不仅实现溶解氧的稳定控制,保证出水达标,而且降低了运行成本,提高了生产效率。  相似文献   

2.
工厂化水产养殖溶解氧自动监控系统的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
为以曝气增氧方式的养殖系统(养殖平均体重为450 g的虹鳟Oncorhynchus mykiss,养殖密度为27kg/m3)设计了在线自动监控系统,即对水体溶解氧进行在线监测,对增氧设备进行自动控制。该监控系统是以覆膜溶解氧电极作为检测元件,用组态王软件设计在上位机中运行的监控系统完成在线检测,以PLC为下位机直接控制增氧气泵实现溶解氧控制功能。结果表明:该溶解氧在线自动监控系统能直观地在计算机屏幕上显示养殖现场溶解氧的变化情况,并可以储存、打印、记录溶解氧的变化数值,为掌握溶解氧的变化规律,分析溶解氧产生变化的原因提供基础数据。对增氧设备进行控制,可确保水体中的溶解氧维持在适合鱼类生长的最佳范围内,减少了设备的运行时间,降低了生产过程的能源消耗,取得了较好的效果。  相似文献   

3.
基于ARIMA和RBF神经网络模型的溶解氧预测分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合江苏省宜兴市蟹养殖实地采集的数据,采用ARIMA模型对溶解氧进行预测,反映溶解氧周期性变化趋势。采用RBF神经网络对非线性残差部分进行预测。结果表明,组合模型较单一模型而言,预测结果更加全面、准确,提高了溶解氧预测的精度,并通过预测结果找出溶解氧变化规律。  相似文献   

4.
天然水和废水中溶解氧的浓度决定于水体的物理、化学和生物的活性,在水污染控制和废水处理工艺控制中,溶解氧分析是一项关键检测项目,从而溶解氧项目可作为掌握水体受污染程度的一个重要参考依据,因此准确的测定水中溶解氧的浓度尤为重要。结合实际检测工作,对测定中的主要影响因素作简单论述。  相似文献   

5.
梁明征  蓝丽红  蓝平  李媚  廖安平 《安徽农业科学》2010,38(30):16715-16716,16743
[目的]测定聚乙二醇(PEG)水溶液中的溶解氧。[方法]以碘量法测定水中溶解氧反应为基础,采用分光光度法测定PEG水溶液中的溶解氧,并考察了PEG分子量、浓度对测定结果的影响。[结果]在选定条件下,分光光度法和碘量法测定结果的最大相对误差为2.25%。在相同浓度下,PEG水溶液中溶解氧的质量浓度随PEG分子量的增加而下降;在相同分子量时,溶解氧质量浓度随PEG浓度的增加而下降。[结论]分光光度法测定PEG水溶液中的溶解氧是可行的。  相似文献   

6.
河蟹生态养殖池塘溶解氧分布变化的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在晴天、强风和阴雨天等不同天气,对高温季节河蟹生态养殖池塘水草稀疏区和水草密集区的水体溶解氧进行昼夜测定,并对强风天,池塘上下风处溶解氧进行测定。测定结果显示,池塘水体溶解氧14:00~16:00最高,4:00~6:00最低。高温季节无风晴天10:00~16:00河蟹池塘上下水层存在热阻力现象,导致上下层溶解氧存在显著差异(P<0.05),14:00最大差值为10.4 mg/L;6:00底层溶解氧为0.2~2.5 mg/L。强风天,在风力作用下,14:00上下层溶解氧差异缩小;6:00底层溶解氧为1.2~4.9 mg/L。阴雨天,光照强度较弱,上下层溶解氧差异最小,14:00最大差值为3.4 mg/L;6:00底层溶解氧为0.6~1.0 mg/L。晴天、多云等天气,水草密集区水体溶解氧显著高于水草稀疏区(P<0.05),而阴雨天夜晚水草稀疏区溶解氧略高于水草密集区。强风天,16:00下风处溶解氧显著高于上风处(P<0.05);6:00下风处溶解氧略高于上风处,但无显著差异(P>0.05)。此结果表明河蟹生态养殖池塘内水草是主要的溶解氧生产者,也为池塘增氧设备的使用提供一定的参考。  相似文献   

7.
影响池塘养殖水体溶解氧的主要因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述影响池塘养殖水体溶解氧的主要因素,主要包括浮游藻类的光合作用、空气扩散作用、水体呼吸作用和底质呼吸作用。分析透明度与池塘上下层水体溶解氧水平的关系以及空气扩散进入水体的影响因素。水体呼吸作用即水体中浮游生物、细菌呼吸消耗氧气是溶解氧消耗的主要去向。详细分析池塘底泥层次以及底泥对池塘中溶解氧浓度和水质的影响。  相似文献   

8.
溶解氧含量是水产养殖水质质量的重要指标,溶解氧含量预测对于水产养殖业的智能化管理与控制具有重大意义。然而,受各种外部相关因素的干扰以及本身不规则变化的影响,溶解氧含量预测精度难以达到理想水平。为了克服上述问题,提出了两阶段双注意力的溶解氧预测模型,该模型可以充分利用溶解氧含量的时间依赖特征和外部相关因素的时空特征,实现更加精准的溶解氧含量预测。通过大量对比试验表明,提出的模型在溶解氧含量预测中获得了当前的最佳性能。  相似文献   

9.
水口水库主要养殖水域水体溶解氧时空分布规律   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析2012年2月至2014年12月水口水库雄江、樟湖、尤溪口、太平段水体溶解氧数据,结果表明:水口水库主要养殖水域水体溶解氧时间分布上最高值一般出现在每年的春季(3-5月)、夏季(6-8月),最低值出现在秋季(9-11月);夏季溶解氧波动较大,往往出现除秋季外的另一个低溶解氧时段。空间分布上水体溶解氧含量春、夏季库湾内高于湾外,冬季湾外高于湾内。  相似文献   

10.
采用清华大学研究的北方河流溶解氧模型,对天津海河二道闸以下河段的水质溶解氧进行模型分析,并结合3年的调查数据,提出该河段的水质溶解氧控制依据。  相似文献   

11.
优化溶解氧浓度提高苏云金杆菌发酵水平   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用浓培养基进行B.t杀虫剂的工业化生产,溶解氧浓度偏低已成为影响发酵水平进一步提高的限制因素,本试验在12L^3试验罐中测定出2#培养基(含固量9.5%)不同发酵时间的溶解氧浓度和临界氧浓度,并绘制成曲线。在B.t的对数生长期内,最低的溶解氧浓度下降到6%,远低于临界氧浓度(25.2%)。而采用增大搅拌转速来提高供氧量,有效地促进了菌体的增殖。搅拌转速由300r/min上调到600r/min,菌  相似文献   

12.
本文基干Grails+Hibernate+Spring组合框架,结合C8051F040微控制器、光化学及光电检测等技术,构建了水体溶解氧检测显示平台,分析了水体溶解氧含量在不同水域、不同温度下的变化情况;以AJAX异步方式准确、实时、在线的显示了水体溶解氧的含量并跟踪显示处理的结果.  相似文献   

13.
对沧州大浪淀水库水体遥感影像进行处理得到水体反射率,分析水体反射率与实测溶解氧含量的相关性,构建了溶解氧含量与TM2+TM3的多光谱模型,并对模型进行了反演和验证,结果与实际情况较吻合,说明所建立的模型可用于大浪淀水库水体溶解氧含量监测。  相似文献   

14.
彭美龄  金琳  姚一飞  李婉雪  代秦 《安徽农学通报》2021,27(20):134-138,155
2013—2018年,每周对洞庭湖的2个湖体断面进行水质监测,采集酸碱度(pH)、溶解氧(DO)、高锰酸钾指数(CODMn)、氨氮含量指标(NH3-N)等4个水环境质量指标,进行相关性和回归分析,得出DO与其他3个水质指标之间的相关关系.并通过GIS绘制洞庭湖植被覆盖特征的遥感图像,研究洞庭湖水体DO值水平与附近植被覆盖度之间的关系.结果表明:(1)洞庭湖湖体溶解氧(DO)夏季(6—8月份)含量低,冬季(11月至次年1月份)含量高,季节性变化十分明显;(2)从空间上来看,西洞庭湖溶解氧含量整体上大于东洞庭湖,不同地域溶解氧的水平差异较大;(3)洞庭湖水体中的溶解氧含量在一定范围内与pH值正相关,与氨氮含量呈明显正相关,与高锰酸钾指数无相关关系;(4)水体中的溶解氧对水稻生产有影响且两者之间不是单一的正相关关系,当溶解氧为9.8mg/L左右时,稻田覆盖率是最高的.  相似文献   

15.
冯瑞琴 《安徽农业科学》2011,39(34):21233-21234,21237
对污水处理生物氧化过程中溶解氧控制的重要性及复杂性进行了讨论;为了用模糊控制方法控制污水处理中溶解氧,设计了基于PLC的溶解氧模糊控制系统,并对结果进行了计算机仿真,证明了该控制系统的有效性;最后针对模糊控制的不足之处,提出了基于神经网络的模糊控制,为污水处理的自动控制提供了一个新的设计方法。  相似文献   

16.
研究了水溶液中的溶解氧对苯酚、邻甲酚等在活性炭纤维上吸附的影响.结果表明,无论有氧还是微氧,苯酚和邻甲酚在活性炭纤维上的吸附服从Freundlich等温吸附式,有氧时的Freundlich常数κ值比微氧时大2倍;由于溶解氧的作用,活性炭纤维对酚类化合物的平衡吸附量显增加,酚类在活性炭纤维表面发生氧化聚合作用、生成苯酚的低聚物如二聚物等;改变吸附温度或搅拌溶液也引起苯酚在活性炭纤维上吸附行为的变化,这是因为改变了氧在溶液中的溶解量或在活性炭纤维表面的浓度.溶解氧对亚甲基蓝等在活性炭纤维上的吸附没有影响.  相似文献   

17.
溶解氧对贾鲁河底泥中氮释放的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈停  李金荣  王莉  刘春杰 《安徽农业科学》2011,39(27):16707-16708
[目的]研究溶解氧对贾鲁河底泥中氮释放的影响。[方法]结合贾鲁河(郑州段)污染现状,通过原始柱状底泥模拟试验,研究了溶解氧对贾鲁河底泥中氮转化的影响。[结果]溶解氧是影响贾鲁河底泥中氮转化的主要因素,不同溶解氧浓度对氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的转化时间和效率的影响不同。好氧环境条件下,氨化、亚硝化、硝化作用进行较彻底,氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的转化时间少于厌氧环境,其转化效率高于厌氧环境。[结论]该研究为贾鲁河水污染治理提供了科学参考。  相似文献   

18.
研制了鱼塘溶解氧自动检测系统,整个系统以AVR单片机为控制核心,并结合溶氧量传感器对鱼塘的溶解氧的含量进行实时检测,根据检测数据的变化自动控制水下增氧机。系统充分考虑基于鱼塘的水产养殖的实际,采用灵活的设计方式,用户可以根据实际需要自己设置采集点的个数,减少成本投入,为提高我国工业化养殖水平提供了技术措施,实现收益最大化。  相似文献   

19.
为了对淡水水体中的溶解氧进行监测,设计了实时在线溶解氧监测系统,采用无线传输模块实现了对大面积水域进行多点、实时和在线监测,重点设计了上、下位机通过无线传输模块进行数据传输的通讯协议。  相似文献   

20.
2014年4月、6月、8月和10月,对艾比湖10个站位的水深及溶解氧进行监测。结果表明,2014年艾比湖各监测站位水深的最大值出现在6月,各站位水深在0.8~2.2 m之间;水深最小值出现在10月,各站位水深在0.3~1.6 m之间。艾比湖各站位的溶解氧在不同的监测月份呈现一定的差异性,溶解氧的最低值出现在8月仅为0.1 mg/L,溶解氧最高值出现在10月达到7.1 mg/L。本次监测结果可为艾比湖的生态环境管理提供参考。  相似文献   

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