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外文翻譯--利用ph測量值對金屬進行生物濾除的操作方法-文庫吧在線文庫

2025-07-06 07:50上一頁面

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【正文】 (泰爾基 1993;斯里克斯曼 1993)有在數(shù)學的模擬和仿真上使用氧化硫細菌的濾除程序被實施。在實踐中,污泥中的重金屬往往被過度降解,就是說,在生物濾除后,污泥中濃縮的重金屬遠遠低于標準水平。 實驗室分析是時間消耗,它通常花費幾小時并且代價也比較昂貴。因此,在這項研究中,我們依靠在實踐活動中的不斷觀察,神經(jīng)網(wǎng)絡的應用是由于它對數(shù)據(jù)獨特的處理能力和預測能力,從而利用 ph 值和其他相關的因素對金屬溶解度的及時預測來替代離線分析工作。借助于一個神經(jīng)系統(tǒng)模型,相應的金屬濃度隨后被預測出來。對于每一種持續(xù) 120 個小時的生物濾除操作, 11 套時間系列實驗的數(shù)據(jù)被記錄和污泥的 ph 值以及鎘,鉻,鋁和鋅,銅,鉛的濃度被用于模型的建立。表格 1 展示了媒介在難消化的,厭氧消化,厭氧消化污泥過程中一些典型的 ph 變化走勢。因此它是困難的,如果有可能,利用傳統(tǒng)的回歸方法可以構造一個可行的模型。在這項工作中,六種單一的網(wǎng)絡被設計出來,用來預測六種重金屬的濃度。對 ph 值的預測按生物濾除程序提前預定好的 16 小時執(zhí)行。 用于金屬濃度預測的神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng) 在生物濾除操作過程中,神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng)被應用于對液體中鎘,鉻,銅,鎳,鉛,鋅等六種重金屬的濃度預測。因此 ,僅僅部分實驗數(shù)據(jù)被用于模型的構建,使其余的大約占總共 10%的數(shù)據(jù)有證實模型的預測能力。 12 13 操作策略 許多方面的因素需要考慮到對生物濾除程序的改進。在這一步在線需要的信息只有 ph(每半個小時總結一次)的測量。在線預測任務會立即以 T=0 開始。如果它大于相應金屬初始濃度的合理水平,本例中是 15%,神經(jīng)網(wǎng)系統(tǒng)的可信度將會很低。 鉻 = 1, 000;銅 = 1, 000; 鎳 = 180:鉛 = 500;鋅 = 2, 500 ( mg / L )? 鎘 (0 ) = : 鉻 (0 ) = ; 銅 (0 ) = ; 鎳 ( 0)=:;鉛 ( 0) = ;鋅 (0 ) = 5. 污泥的初始 p H? p H(0 ) = 主要的計算 ( mg / L ) (計算 從 2 和 3 ): 鎘 ( ) =; 鉻 ( ) = ; 銅 ( ) = ; 鎳 ( ) = ; 鉛 ( ) = ; 鋅 ( ) = ( mg / L )或者要求的最小的金屬濃度 (從 4 和 6 計算 ): 鎘 (最小 ) = ; 鉻 (最小 ) = ; 銅 (最小 ) = ; 鎳 (最小 ) = ; 16 鉛 (最小 ) =;鋅 (最小 ) = 。 因為是提前 6 小時做的預測,而實驗室的分析工作少于 6 小時,決定提前被制定。它在實踐中用著很好,因為原來的神經(jīng)網(wǎng)模型是基于從大量的數(shù)字的結果,這些數(shù)據(jù)來源于不同的污水污泥中。 為了促進對非連續(xù)的拓展卡爾曼濾器的應用,( 10) ——( 17)要求按如下進行轉換。 25( 2), 211——218. 柯臘達 , .S( 1992) “細菌除金屬在農(nóng)業(yè)上的應用 ”水污染與空氣污染, 63( 1——2), 67——80. 古德溫 . .( 1984) “合適的過濾語言與控制 ”普林 特斯 .霍 .恩格伍德 .克里夫 .. 李普曼 .(1987)神經(jīng)網(wǎng)輸出的介紹 IEEE ASSP 馬格 .4( 2), 4——22. 馬恩 ..(1990)“復雜的網(wǎng)絡 ”計算機應用手冊,馬恩 .。 Cd 0=污泥中金屬鎘的初始量, mg/L。 M(re )=金屬分解的最大允許值 M(τ) =τ 時刻金屬的估計溶解度 M(τ + N)=τ+ N 時刻金屬的估計溶解度 M39。當然,用戶可以打印,或者發(fā)郵件作為私人使用。 Pb 0=污泥中金屬鉛的初始量, mg/L pHm, τ=τ 時刻 ph 的測量值 S=標準誤差 Vτ=零的意思,懷特高斯關于 ( 7 )中噪音的觀察序列 Wij, τ=零的意思,懷特高斯關于( 1) ——( 6 )中噪音的觀 察序列 Wi, j, k=公式( 11)中神經(jīng)網(wǎng)系統(tǒng)第( k1)層第 j 個節(jié)點與第 k 層第 i 個節(jié)點之間的重量 Zn =污泥中的金屬鋅, mg/L。 Cu 0=污泥中金屬銅的初始量, mg/L。 斯里克里斯曼, T, R,, .,康柏, .( 1993) “生物濾除金屬Ⅰ :程序的參數(shù)有效。 20 附錄 Ⅱ .參考文獻 布萊斯, .( 1992), “市政工程,微生物方向。 附錄 Ⅰ .生物濾除程序的數(shù)學模型 在這項研究中,反應堆里有兩種氧化硫細菌占據(jù)著統(tǒng)治地位:弱酸性細菌和酸性細菌。 因為缺乏適當?shù)膬x器測量污泥中的重金屬含量,生物濾除技術通常運行直至重金屬自然末端才結束。 3. Cum(τl) = ( mg/L); Pbm( τl) = ( mg / L ); 4. Errl ( Cu ) = Cum(τl ) —Cu (τ) = ( mg / L ); Errl ( Pb) = Pbm(τl ) —Pb (τ ) =— ( mg / L ) (預測誤差 ) ( Cu ) j Cu ( 0)的 15%嗎? 不大于; I Errl ( Pb )I Pb(0 )的 15%嗎? 不大于。 15 實例研究 我們實驗室中的一個污泥濃度為 ,污泥中初始的金屬濃度為:鎘: mg/L。這能大大提高預測的準確性。為了減小金屬濃度的預測誤差從而使得到的的結論更精確,模型差錯補償?shù)母拍钤谶@里被使用,這在控制工程中是很普通的。 在這項研究中操作控制策略包括操作功能順序的三部分:( 1)初始化; (2)以模型為基礎的在線預測 ( 3 )在線操作的決定。結果,在這項研究中,實際關于學習和測試的數(shù)據(jù)會被按比例繪制成 0 到 的相同水平。用于構建模型的數(shù)據(jù)來源于對 22 種不同的污泥的實驗觀察。當 p H 價值比 高時,在三種情況所有的初始的時期期間 ,一振蕩就會發(fā)現(xiàn)。具有反曲作用
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