A. BO是什麼意思
BO為Business Object的縮寫,Business Object是業務對象層,表示應用程序領域內"事物"的所有實體類。這些實體類駐留在伺服器上,並利用服務類來協助完成它們的職責。Business Objects,也簡稱BO,是全球領先的商務智能(BI)軟體公司。公司主要業務是幫助企業更加深入地跟蹤和了解其業務,改善決策水平,優化企業績效。
BI是生物信息學。
是對數據進行檢索和處理的組件。是簡單的真實世界的軟體抽象。業務對象通常位於中間層。
業務對象可以在一個應用中自動的加入一個特定的功能來獲得增值效應。使知識重用變為可能。比如,如果你要開發一個包含多貨幣處理的應用,你可以選擇使用一個已經開發完成的,包含所有多貨幣處理功能的業務對象來開始你的開發。使您的開發工作極大的減少。
生物信息學(Bioinformatics)是在生命科學的研究中,以計算機為工具對生物信息進行儲存、檢索和分析的科學。它是當今生命科學和自然科學的重大前沿領域之一,同時也將是21世紀自然科學的核心領域之一。其研究重點主要體現在基因組學(Genomics)和蛋白質組學(Proteomics)兩方面,具體說就是從核酸和蛋白質序列出發,分析序列中表達的結構功能的生物信息。
B. 向專家求救 關於污水處理 (CODcr,BOD5,SS,PH)的 含義是什麼 詳細點 謝謝!!
cod gr 鉻化學需氧復量 用來測定水制中有機物含量的一個尺度
bod5 五日生物需氧量 用來測定水中可被生物轉化的有機物含量
ss 懸浮固體
ph 說來就是氫粒子活度,用來確定溶液中氫粒子的濃度的,或者酸鹼性
這些東西都是水質檢測的基本概念,鑒於你准備入這行檔了,介紹給你一本書看看吧
《現代水質監測分析技術 》費學寧主編 北京:化學工業出版社,比較不錯,也有具體的試驗方法來測定上述的幾個指標也,另外書店這方面的書應該有很多
另外下面的一個知道連接也可以幫你回答一部分問題
C. 污水處理中COD的單位是毫克每升,請問一下其含義是什麼是指一升污水需要消耗多少氧么還是其他的含義
COD(化學需氧量,ChemicalOxygenDemand)區別:COD,化學需氧量是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量。水樣在一定條件下,以氧化1升水樣中還原性物質所消耗的氧化劑的量為指標,折算成每升水樣全部被氧化後,需要的氧的毫克數,以mg/L表示。它反映了水中受還原性物質污染的程度。該指標也作為有機物相對含量的綜合指標之一。
BOD(Biochemical Oxygen Demand的簡寫):生化需氧量或生化耗氧量。
BOD,生化需氧量(BOD)是一種環境監測指標,主要用於監測水體中有機物的污染狀況。一般有機物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有機化合物時需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供給微生物的需要,水體就處於污染狀態。BOD才是有關環保的指標!
表示水中有機物等需氧污染物質含量的一個綜合指示。
它說明水中有機物由於微生物的生化作用進行氧化分解,使之無機化或氣體化時所消耗水中溶解氧的總數量。其單位ppm成毫克/升表示。其值越高說明水中有機污染物質越多,污染也就越嚴重。
為了使檢測資料有可比性,一般規定一個時間周期,在這段時間內,在一定溫度下用水樣培養微生物,並測定水中溶解氧消耗情況,一般採用五天時間,稱為五日生化需氧量,記做BOD5。數值越大證明水中含有的有機物越多,因此污染也越嚴重。
生化需氧量的計算方式如下:
BOD(mg / L)=(D1-D2) / P
D1:稀釋後水樣之初始溶氧(mg / L)
D2:稀釋後水樣經 20 ℃ 恆溫培養箱培養 5 天之溶氧(mg / L)
P=【水樣體積(mL)】 / 【稀釋後水樣之最終體積(mL)】
D. 污水處理中的cod和bod的具體意思是什麼
這個很簡單,可能你剛 真正 接觸這些水質指標之類的縮寫。我上大內學那會沒用心也沒實踐接觸容,工作後多接觸自然而然就知道了。
COD、BOD都是水中的污染物質:主要是含C的還原性物質。兩者在特定情況下可以是等同的,為什麼有區別呢,是因為現實情況中,許多工廠排出的化學物質是大自然生物不能講解的,但是也是污染物質,需要去化驗檢測,同樣也採用化學物質的方法去化驗,化學方法可以氧化的C類還原性物質比生物方法氧化的要多,所以COD>=BOD。
真正分清要從實驗上分:具體的試驗方法:COD是用重鉻酸鉀做氧化劑,BOD是用純微生物分解氧化。
再打個比喻:同樣都是油,煤油汽油花生油一塊給你吃,你只能吸收花生油,你能吸收的花生油就是BOD,人吸收不了的煤油、汽油加上花生油是COD。
E. 污水BO代表什麼意思
VO(value object) 值對象
通常用於業務層之間的數據傳遞,和PO一樣也是僅僅包含數據而已。但應是抽象出的業務對象,可以和表對應,也可以不,這根據業務的需要.個人覺得同DTO(數據傳輸對象),在web上傳遞。
BO(business object) 業務對象
從業務模型的角度看,見UML元件領域模型中的領域對象。封裝業務邏輯的java對象,通過調用DAO方法,結合PO,VO進行業務操作。
PO(persistant object) 持久對象
在o/r映射的時候出現的概念,如果沒有o/r映射,沒有這個概念存在了。通常對應數據模型(資料庫),本身還有部分業務邏輯的處理。可以看成是與資料庫中的表相映射的java對象。最簡單的PO就是對應資料庫中某個表中的一條記錄,多個記錄可以用PO的集合。PO中應該不包含任何對資料庫的操作。
F. 請問污水處理中COD、BOD、SS分別代表什麼啊
CODcr :化學需氧量
能夠精確地表示污水中有機物的含量,並且測定時間短不受水質的限制;缺點:是不能像BOD那樣,表示出所消耗的氧量。微生物氧化的有機物量,另外還有許多無機物被氧化,並全部代表有機物含量。
BOD5:生化需氧量
生化需要量是在指定的溫度和時間段內,在有氧條件下由微生物(主要是細菌)降解水中有機物所需的氧量。
SS:懸浮固體或叫懸浮物。
懸浮固體中,顆粒粒徑在0.1~1.0μm之間者稱為細分散懸浮固體;顆粒粒徑大於1.0μm者稱為粗分散懸浮固體。
(6)污水bo含義是什麼擴展閱讀:
cod的測定方法
隨著測定水樣中還原性物質以及測定方法的不同,其測定值也有不同。應用最普遍的是酸性高錳酸鉀氧化法與重鉻酸鉀氧化法。
1、高錳酸鉀(KmnO4)法:氧化率較低,但比較簡便,在測定水樣中有機物含量的相對比較值時,可以採用。
2、重鉻酸鉀(K2Cr2O7)法:氧化率高,再現性好,適用於測定水樣中有機物的總量。 有機物對工業水系統的危害很大。
3、含有大量的有機物的水在通過除鹽系統時會污染離子交換樹脂,特別容易污染陰離子交換樹脂,使樹脂交換能力降低。有機物在經過預處理時(混凝、澄清和過濾),約可減少50%,但在除鹽系統中無法除去,故常通過補給水帶入鍋爐,使爐水pH值降低。
4、有時有機物還可能帶入蒸汽系統和凝結水中,使pH降低,造成系統腐蝕。在循環水系統中有機物含量高會促進微生物繁殖。
G. 給排水的所有字母分別代表什麼意思
在給排水工程的圖紙中,縮寫符號含義如下:
給水管道-J,如果分高低區通常用首字母表示即高區-G,低區-D。
排水管道-W,表示污水。也有-F,就是廢水。很少見有用-P 表示的。
消火栓管道-XH。
自動噴淋管道-Z或者-ZP。
雨水管道-Y.。
採暖管道-R,一般實線表示供水管,虛線表示回水管。
壓力排水-PY。
冷凝水管道-N。
管道立管-L。
另外設備的型號字母: Q-流量或者風量 H-揚程 N-功率 P-壓力 QW-潛污泵 其他閥門、器具之類的都是用圖形區分。
JL-給水管; WL-污水管; YL-雨水管; RJL-熱給水; RHL-熱回水 。
(1) 查明給水管道系統的具體走向,干管的布置方式,管徑尺寸及其變化情況,閥門的設置,引入管、干管及各支管的標高。
(2) 查明排水管道的具體走向,管路分支情況,管徑尺寸與橫管坡度,管道各部分標高,存水彎的形式,清通設備的設置情況,彎頭及三通的選用等。識讀排水管道系統圖時,一般按衛生器具或排水設備的存水彎、器具排水管、橫支管、立管、排出管的順序進行。
(3) 系統圖上對各樓層標高都有註明,識讀時可據此分清管路是屬於哪一層的。
讀管道平面圖,應掌握的主要內容和注意事項如下:
查明衛生器具、用水設備和升壓設備的類型、數量、安裝位置、定位尺寸;
弄清楚給水引入管和污水排出管的平面位置、走向、定位尺寸、與室外給排水官網的連接形式、管徑、坡度等;
查明給排水干管、立管、支管的平面位置、走向、管徑及立管編號;
消防給水管道要查明消火栓的布置、口徑的大小,績效方向的形式原裝位置;
在給水管道上設置水表時,要查明水表的型號,安裝位置,以及表前後的閥門設置.
H. 污水處理中的BOD代表什麼
污水處理中的來BOD代表的是生化自需氧量。
生化需氧量主要反映水中有機物等有氧污染物含量的綜合指標。在無機化或氣化過程中,水中有機物所消耗的溶解氧總量由於微生物的生化作用而被氧化和分解。水中有機物的分解分兩個階段進行。第一階段是碳氧化,第二階段是硝化。碳氧化階段消耗的氧氣量稱為生化需氧量。
生化需氧量反映水污染參數。在廢水、污水處理廠出水和污染水體中,微生物利用有機物進行生長繁殖時,需要消耗可降解有機物(微生物可利用)的氧當量。
(8)污水bo含義是什麼擴展閱讀
生化需氧量(BOD)廣泛應用於測量廢水污染強度和污水處理構築物的負荷和效率。它還用於研究水的氧平衡。樣品或稀釋水樣品儲存和培養一段時間。樣品貯存前後溶解氧的差異是其生化需氧量。儲存時間和溫度影響耗氧量。
生化需氧量(BOD)與化學需氧量(COD)之比可以解釋水中難生化分解的有機物比例。微生物難以分解的有機污染物對環境危害較大。一般認為,當廢水比例大於0.3時,適合生化處理。