最佳投药量论文_何秋香

导读:本文包含了最佳投药量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:混凝剂,浊度,神经网络,模型,高分子,无机,水处理。

最佳投药量论文文献综述

何秋香[1](2013)在《混凝沉淀过程中最佳投药量方法的分析》一文中研究指出在实验室条件下研究了不同混凝剂投药量对原水浊度的影响。通过对比学生课堂上获得的叁组数据,说明最小投药量对最佳投药量曲线的影响。(本文来源于《佳木斯教育学院学报》期刊2013年11期)

张伟,李桂星,朱岩[2](2010)在《混凝剂最佳投药量和最佳除磷pH的研究》一文中研究指出磷是控制或导致水体富营养化的限制因素,如何高效的除磷,对于控制水质有重要影响,对不同总磷浓度水样的最佳投药量和总磷浓度水样的最佳投药量分析进行分析探讨。(本文来源于《硅谷》期刊2010年12期)

陈益滨[3](2009)在《两种无机高分子混凝剂的最佳投药量试验及其结果分析》一文中研究指出通过两种无机高分子混凝剂PAC、PAFC的最佳投药量试验,并就其最佳投药量进行分析。试验及分析结果表明对于试验原水,在相同的投加量下,PAFC去除浊度的能力比PAC强;原水浊度50~400NTU时的混凝的关键在于提高颗粒粘附的概率。(本文来源于《科技信息》期刊2009年23期)

曾芳[4](2005)在《火电站污水处理厂最佳投药量优化试验研究》一文中研究指出火电厂污水水质和水量变化较大,絮凝剂和助凝剂投药量准确与否决定去除效率和运行成本,本研究针对火电厂实际运行情况,通过静态和动态实验,比较去除效率。根据水质和水量的变化,找到最佳投药量,为污水处理厂的最佳运行提供了参考依据。(本文来源于《环境工程》期刊2005年06期)

白桦,李圭白[5](2003)在《应用神经网络预测净水厂最佳投药量》一文中研究指出针对混凝投药过程的特点 ,利用神经网络的学习能力和记忆功能 ,建立了净水厂混凝投药量的预测模型。经对某水厂的实际运行情况进行了预测 ,结果表明 :依靠网络的在线自学习 ,可使预测结果的准确性明显提高(本文来源于《自动化仪表》期刊2003年02期)

白桦,李圭白[6](2002)在《净水厂最佳投药量的神经网络控制系统》一文中研究指出混凝剂的投加是净水厂水处理工艺的重要环节 ,本文通过对目前水厂实际运行过程中混凝剂投加量的影响因素的分析 ,利用神经网络预测理论 ,建立了净水厂混凝剂投加量的预测模型 ,并利用该模型对某水厂的实际运行情况进行了预测 ,对网络预测模型的性能进行了验证。结果表明 ,该模型具有很强的自学习性、自适应性和容错性 ,依靠网络的在线自学习 ,可使预测结果的准确度明显提高(本文来源于《工业仪表与自动化装置》期刊2002年04期)

最佳投药量论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

磷是控制或导致水体富营养化的限制因素,如何高效的除磷,对于控制水质有重要影响,对不同总磷浓度水样的最佳投药量和总磷浓度水样的最佳投药量分析进行分析探讨。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

最佳投药量论文参考文献

[1].何秋香.混凝沉淀过程中最佳投药量方法的分析[J].佳木斯教育学院学报.2013

[2].张伟,李桂星,朱岩.混凝剂最佳投药量和最佳除磷pH的研究[J].硅谷.2010

[3].陈益滨.两种无机高分子混凝剂的最佳投药量试验及其结果分析[J].科技信息.2009

[4].曾芳.火电站污水处理厂最佳投药量优化试验研究[J].环境工程.2005

[5].白桦,李圭白.应用神经网络预测净水厂最佳投药量[J].自动化仪表.2003

[6].白桦,李圭白.净水厂最佳投药量的神经网络控制系统[J].工业仪表与自动化装置.2002

论文知识图

壳聚糖投加量对污泥上清液浊度的影响PAC最佳投药量曲线PAM最佳投药量曲线最佳投药量范围后絮体图像—2最佳投药量预测控制系统最佳投药量考察Fig.2.9Investi...

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