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    叶轮式给粉机 模型三峡电站模型2022已更新(今日/采访)
    发布者:hnysmx  发布时间:2023-05-16 12:05:49  访问次数:120

    工艺过程结果在这里,可以看到生物池中不同指标随时间的反应变化过程曲线。出水展示动态图在这里,可以看到最终出水结果随时间的变化,以及各项指标去除率的变化过程。运行能耗动图在这里,可以看到工艺运行能耗随时间的变化过程,图中很明显的可以看到曝气费用在蹭蹭蹭的往上涨。(不知道为啥,看到它这么涨有一种莫名的舒服)总之,你可以直接看到自己设计的工艺到底能把进水中COD、TN、TP处理到什么程度,而且是全流程!辅助运营实际污水厂在运行过程中可能会遇到各种问题,然而大家最关注的肯定是在调整各项工艺参数的时候,出水到底会怎样?要知道,出水不达标会让污水厂面临极大的损失的,那么在模型里,你能做什么?话不多说,直接上图:DO控制图修改曝气池中的DO设定值,从2mg/L降低为1mg/L这里,你可以清晰看到随着曝气池中溶解氧的降低,出水NH4在往上涨,DO如果再低一点,很可能就超过一级A标准了。内回流控制图修改内回流量的比例,从1降低为0.5在这里,你可以看到将内回流比从1降到0.5后(这里内回流比是指回流量跟进水流量的比例),出水NH4机会没有什么变化,而出水NO3-N是变高了哦,原因我不说大家应该也懂吧。投加碳源在缺氧池前端投加碳源这里,可以看到碳源的影响,即在上面出水的NO3-N的模拟过程中,我们看到出水NO3-N很高,有些时刻都超过一级A标准了(15mg/L),小编其实有模拟增大内回流。内回流增加内回流从1增大到2.7图中可以看到,内回流的增大一定程度上降低了某些时刻的出水NO3-N值,但是其他时刻基本没什么变化,初步分析是碳源不足导致,然后通过投加碳源(见前面投加碳源图),可以看到出水NO3-N的显著降低,验证了最初的分析。另外还发现,投加碳源后,出水NH4出现了波动,即存在不同大小的上升。(出现这个现象原因也是可以解释的,主要是因为碳源的投加一定程度上造成了自养菌的抑制,毕竟人家是靠无机物生存的,其实还可以在模型中去看自养菌的浓度变化,曲线存在一定程度的降低,这里就不放图了)不知道大家有没有耐心坚持看完,这里的展示的仅仅是模型中最基本的分析功能,还有很多高级工具就不说了。 物流模型不仅能适用再物流场景,还能用在其他场景。物流三大块,运输,设施和库存。1.运输模型。 运输时网络,网络上有货物叫做流量,网络的边是运输成本。这样我们就发现,运输模型,其实可以用在互联网模型中。再互联网中,运输路线就是网络线,每个客户端就是运输模型中的客户。运输的货物量就是网络中的流量。运输成本就是网络中的时间延时。所以,如果物流学的基础知识学好,转行做互联网也是很容易的。物流的基础知识,包括图论,线性规划,整数规划,非线性规划,凸优化等等。千万不要把学物流的看成送快递的。物流在二战时候是一帮数学家在搞。物流是高大上的专业。其他应用场景,只要符合这些条件,都可以使用。点,网络,流量,成本。最大化,最小化。车辆路径问题模型是常用的模型。 我在网上看到快播CEO王欣的报道。他说,视频企业有个困难,客户需要越来越高的观影速度。但是企业的带宽不能无限增大,当人数增多是,分给每个人的带宽就下降很多。这样用户的下载速度就很慢,观影体验就下降。因此,他就想,如何把客户的带宽利用上。让用户当成视频分发点。原因我猜就是,因为用户不是在相同的时间内看的。一些用户早看,就让他下载下来放在用户的电脑上。别人在看的时候,从这个用户那里分发视频。这在运输模型中,就是仓库呀。平白多了这么多仓库。想一想是不是很有意思。 当然信息模型有一个很特殊的地方,就是产品使可以复制的。也就是说信息从一个地方发送到另一个地方,原来地方的信息并没有消失,而凭空产生了新的信息。这样当用户规模增大后,后来的客户的下载速度那是飞一般的快。因为供应成指数级增加。2.设施模型。 设施模型是生产模型。也就是机器加工模型。机器数量是有限的。每个机器加工某件物品时需要时间的,加工工序有先后顺序。如何调度加工顺序,使得单位时间内加工的物品最多。 这个模型很有意思。如果你们把机器看。也就是在工作中,有些流程必须某些人处理,那么,这些人就是系统的关键节点。如果你要办一件事,越快越好,而办这件事需要好几个程序,每个公序需要耗费一些时间。而哪些关键的人的空闲时间时有限的。如何处理办事流程,使你的等待时间最小,总的耗时最短。就是这类问题。设施模型用到的理论主要是调度理论。3. 库存模型 库存模型是订货模型。最要是随机因素影响比较大。会用到积分理论,微分理论,不确定理论,随机规划理论。 工艺过程结果在这里,可以看到生物池中不同指标随时间的反应变化过程曲线。出水展示动态图在这里,可以看到最终出水结果随时间的变化,以及各项指标去除率的变化过程。运行能耗动图在这里,可以看到工艺运行能耗随时间的变化过程,图中很明显的可以看到曝气费用在蹭蹭蹭的往上涨。(不知道为啥,看到它这么涨有一种莫名的舒服)总之,你可以直接看到自己设计的工艺到底能把进水中COD、TN、TP处理到什么程度,而且是全流程!辅助运营实际污水厂在运行过程中可能会遇到各种问题,然而大家最关注的肯定是在调整各项工艺参数的时候,出水到底会怎样?要知道,出水不达标会让污水厂面临极大的损失的,那么在模型里,你能做什么?话不多说,直接上图:DO控制图修改曝气池中的DO设定值,从2mg/L降低为1mg/L这里,你可以清晰看到随着曝气池中溶解氧的降低,出水NH4在往上涨,DO如果再低一点,很可能就超过一级A标准了。内回流控制图修改内回流量的比例,从1降低为0.5在这里,你可以看到将内回流比从1降到0.5后(这里内回流比是指回流量跟进水流量的比例),出水NH4机会没有什么变化,而出水NO3-N是变高了哦,原因我不说大家应该也懂吧。投加碳源在缺氧池前端投加碳源这里,可以看到碳源的影响,即在上面出水的NO3-N的模拟过程中,我们看到出水NO3-N很高,有些时刻都超过一级A标准了(15mg/L),小编其实有模拟增大内回流。内回流增加内回流从1增大到2.7图中可以看到,内回流的增大一定程度上降低了某些时刻的出水NO3-N值,但是其他时刻基本没什么变化,初步分析是碳源不足导致,然后通过投加碳源(见前面投加碳源图),可以看到出水NO3-N的显著降低,验证了最初的分析。另外还发现,投加碳源后,出水NH4出现了波动,即存在不同大小的上升。(出现这个现象原因也是可以解释的,主要是因为碳源的投加一定程度上造成了自养菌的抑制,毕竟人家是靠无机物生存的,其实还可以在模型中去看自养菌的浓度变化,曲线存在一定程度的降低,这里就不放图了)不知道大家有没有耐心坚持看完,这里的展示的仅仅是模型中最基本的分析功能,还有很多高级工具就不说了。

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