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生活污水处理是农村城市化、城市扩大化进程加速所带来的又一严峻难题。城市生活人口的增加必然导致其排放的生活污水水质水量的变化。污水处理厂能否对水质水量负荷的变化做出调节是污水处理厂稳定运行的关键。分析污水处理厂的运行工况可以判断出该厂运行是否稳定,从而给出污水处理厂能运行稳定的极限工况条件。这对污水处理厂在运行过程中可以进行预判断,保证处理效果能达到水质排放标准。本文通过对成都市内的污水处理厂A和内江的污水处理厂B的实地调查与数据采集,在详细掌握两座污水处理厂工艺流程与运行状况的基础上,运用EXCEL、 ORIGIN等计算绘图软件,分析进水水量和进水水质的分布特征。运用劳伦斯和麦卡蒂(Lawrence-Mc Carty)模型,按照工况设计参数,结合出水水质分布特征,对污水处理系统的运行工况特征进行分析。针对运行工况参数的异常时,通过设备调控,优化曝气池污泥浓度MLVSS、污泥负荷Ls、污泥回流比R、泥龄θ、需气量Gs等污水处理厂运行参数,使运行过程达到稳定状态,并总结水质水量在波动峰值时期的运行状态和调控方式,为污水处理厂在运行管理时提供参考,减小污水处理厂的不稳定运行风险。主要等到以下结论:(1)A污水处理厂和B污水处理厂的进水流量和进水水质呈现一定的波动性,B污水处理厂的进水水量较A污水处理厂波动幅度小,但进水水质较A污水处理厂波动幅度大。A、B污水处理厂进水水量的最大波动幅度分别达到-47%,-36%。两座污水处理厂的实际进水流量偏低于设计值的频率较高。(2)两座污水处理厂均采用具有除碳脱氮除磷功能的活性污泥工艺:A污水处理厂采用A2/O工艺,B污水处理厂采用CASS工艺。两座污水处理厂在进水水量和进水水质较低的条件下均出现了运行异常的显现,A污水处理厂进水水量Q低于设计值的47%时,会出现泥龄偏高的现象。B污水处理厂进水水质低于设计值的36%时,会出现泥龄偏高的现象。通过调节污泥回流泵,降低回流比R和曝气池污泥浓度可以使污泥龄达到正常工况范围内。(3)污水处理厂的曝气系统运行应满足生物处理单元中微生物对溶解氧的需求量,通过选用合理参数条件,结合进水水质和进水流量等基础数据,求得理论需气量Gs。通过和污水处理厂现有曝气设备的最大曝气量比较,判定曝气设备的合理性以及解决措施。A污水处理厂在2月第1周出现了曝气量不足的情况,建议增设1台L32LD型鼓风机备用。B污水处理厂曝气系统基本能满足微生物对溶解氧的需求,但建议增设一台L42LD型低功率备用,保证供气量充足。两座污水处理厂都具有一定的运行调控能力,在进水水质水量波动较大的情况下其出水水质都能达到排放标准,工况参数异常情况也能够通过调控作用使运行趋于正常。这说明两座污水处理厂选用的A2/O工艺和CASS工艺基本能满足量两座污水处理厂的污水处理需求,适应进水水质和水量的变化。