污水生物處理:原理、設計與模擬(附贈光盤)

污水生物處理:原理、設計與模擬(附贈光盤)
定價:708
NT $ 708
 

內容簡介

在過去的二十年中,對污水處理的理解和認識已經取得了巨大的進步,並且由以經驗為主的研究方法發展成為包含化學、微生物學、物理學、生化工程和數學等「基本原理」為基礎的新方法。許多這樣的進展已經成熟到可以運用數學模型進行計算機模擬的程度。對於正在進入污水處理行業的年輕一代的科學家和工程師,這些新發展在數量、復雜性和多樣性方面對他們來說是很難短期內掌握的,特別是在那些不容易得到污水處理高級教程的發展中國家。為了解決這些問題。《污水生物處理——原理設計與模擬》在污水處理方面形成了部分基於網絡的課程,也可以與其他的教材和視聽材料及課程練習一起用於學生自學。通過學習本教程,學生可以加深理解,並在獲得豐富知識和更加自信的基礎上把包括活性污泥發法、生物脫氮除磷、二沉池及生物膜系統的知識與現代數值模擬相結合的方法應用於污水處理廠的設計與運行。

《污水生物處理——原理設計與模擬》中各章不僅對污水處理的各個重要技術環節進行了精辟的論述,而且圖文並茂,便於各類讀者閱讀。本書由[丹]Mogens Henze、[荷]Mark C.M.van Loosdrecht、[南非]George A.Ekama、[荷]Damir Brdjanovic編。譯本由施漢昌負責統稿。
 

目錄

第1章 污水處理的發展
1.1 全球的衛生需求
1.2 污水處理的歷史
本章參考文獻
致謝
第2章 微生物的新陳代謝
2.1 簡介
2.2 微生物學基礎
2.3 化學計量學與熱力學
2.4 動力學
本章參考文獻
術語表
第3章 污水特性
3.1 污水來源
3.2 污水成分
3.3 BOD和COD
3.4 人口當量和人均負荷
3.5 重要成分
3.6 特殊組分
3.7 微生物
3.8 特殊污水和廠內回流液
3.9 比例
3.10 變化
3.11 污水流量
3.12 傳統的家庭廢物
3.13 家庭污水設計
3.14 污水和生物組分
3.15 模型變量符號
3.16 污水特性的協定
3.17 進水、生物反應器和出水成分舉例
3.18 污水的「指紋」效應性
本章參考文獻
第4章 有機物去除
4.1 概述
4.2 活性污泥系統的約束條件
4.3 可生物降解的物質
4.4 穩態系統方程
4.5 設計舉例
4.6 對反應器容積的要求
4.7 確定反應器的TSS濃度
4.8 碳需氧量
4.9 污泥產量
4.10 系統設計和控制
4.11 泥齡選擇
本章參考文獻
術語表
第5章 氮的去除
5.1 硝化反應概述
5.2 生物動力學
5.3 過程動力學
5.4 硝化反應的影響因素
5.5 污泥生長的營養需求
5.6 工藝設計
5.7 硝化反應設計案例
5.8 生物脫氮
5.9 設計步驟及舉例
5.10 系統體積和需氧量
5.11 系統設計、運行和控制
本章參考文獻
術語表
第6章 新型脫氮工藝
6.1 簡介
6.2 側流工藝的影響
6.3 氮循環
6.4 基於亞硝酸鹽的脫氮
6.5 厭氧氨氧化
6.6 生物強化技術
6.7 結論
本章參考文獻
術語表
第7章 強化生物除磷
7.1 引言
7.2 強化生物除磷的原理
7.3 強化生物除磷的機理
7.4 強化生物除磷工藝系統的發展和優化
7.5 強化生物除磷數學模型的發展
7.6 混合培養的穩態模型
7.7 設計實例
7.8 強化生物除磷對整個工藝系統的影響
7.9 影響生物除磷的因素
7.10 NDEBPR系統中的反硝化
7.11 聚糖菌(GAOs)
7.12 結論和展望
本章參考文獻
致謝
術語表
第8章 病原菌的去除
8.1 介紹
8.2 腸道病原菌的種類
8.3 污水中致病菌的存在狀態
8.4 污水處理過程中致病菌及其指示生物的去除
8.5 總結
本章參考文獻
術語表
第9章 曝氣與混合
9.1 曝氣技術
9.2 鼓風系統
9.3 制造商提供的數據與工藝條件之間的轉換
9.4 可持續的曝氣工程實踐
9.5 曝氣要求
本章參考文獻
術語表
第10章 毒性
10.1 介紹
10.2 毒性的測量
10.3 毒性基質的動力學模型
10.4 毒性的處理
10.5 總結歸納
本章參考文獻
術語表
第11章 污泥膨脹
11.1 簡介
11.2 歷史回溯
11.3 形態學和生態生理學的關系
11.4 絲狀菌的特征及識別
11.5 目前解釋污泥膨脹的一般理論
11.6 控制措施
11.7 數學模型
11.8 顆粒污泥
11.9 結論
本章參考文獻
術語表
第12章 二次沉淀
12.1 介紹
12.2 實踐中的沉淀池構型
12.3 污泥沉淀能力的測量
12.4 預測沉淀池能力的通量理論
12.5 通量理論與其他設計和運行方法綜述
12.6 二沉池模擬
12.7 設計案例
本章參考文獻
術語表
第13章 膜生物反應器
13.1 膜分離原理
13.2 膜生物反應器(MBR)工藝
13.3 膜處理裝置的設計
13.4 商業化的膜技術
13.5 iMBR案例研究
本章參考文獻
術語表
第14章 活性污泥工藝的模擬
14.1 什麽是模型
14.2 模擬的必要性
14.3 模擬的基礎
14.4 生物動力學模型的演化和發展:ASM1
14.5 ASM3
14.6 新陳代謝模型
14.7 活性污泥模型的發展歷史
14.8 模擬環境
14.9 結論
本章參考文獻
術語表
第15章 過程控制
15.1 研究的動力和動機
15.2 污水處理系統中的擾動
15.3 控制及自動化所擔當的角色
15.4 儀表及監測
15.5 動態的重要性
15.6 調節變量及執行器
15.7 基本的控制概念
15.8 污水處理系統中的反饋控制案例
15.9 基於控制的運行費用的節省
15.10 綜合和全廠控制
15.11 結論
本章參考文獻
術語表
第16章 厭氧污水處理
16.1 污水處理的可持續性
16.2 厭氧轉化微生物學
16.3 預測CH4的產量
16.4 不同電子受體的影響
16.5 COD平衡計算
16.6 固定化和顆粒污泥
16.7 厭氧反應器系統
16.8 上流式厭氧污泥床(UASB)反應器
16.9 厭氧過程動力學
16.10 厭氧技術處理生活和城市污水
本章參考文獻
術語表
第17章 生物膜工藝的模擬
17.1 什麽是生物膜?
17.2 生物膜模擬的目的及如何選擇適宜的數學模擬方法?
17.3 假設單一限制基質且忽略外部傳質阻力的生物膜模擬方法
17.4 使用預測生物膜反應器的運行情況
17.5 外傳質阻力的影響
17.6 與生物膜脫附相結合的生長和衰亡過程
17.7 導出的參數
17.8 多組分擴散
17.9 限制性基質、微生物競爭以及反應器運行中基質可利用性的含義
17.10 2D/3D結構如何影響生物膜性能
17.11 模型參數
17.12 模擬工具
本章參考文獻
致謝
第18章 生物膜反應器
18.1 生物膜反應器
18.2 設計參數
18.3 如何確定最大設計流量或者設計負荷率
18.4 其他設計條件
本章參考文獻
致謝
術語表
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