中水系统(1)

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中水系统

中水系统

中水系统—城市消防供水的新水源内容简介用城市污水处理系统的产物—中水,来满足城市消防供水的需要,解决目前城市消防供水水压偏低,无法保证火场需要的问题。

用消防水鹤来补充城市消火栓的不足,使城市消防供水的新途径,既环保又适用而且节约宝贵的水资源。

是未来城市消防供水的发展方向。

关键词:中水系统消防供水消防水鹤问题的提出随着社会文明的进步和城市环境保护的需要,各大中小城市污水处理系统雨后春笋般地出现,改变着城市的脏乱差的面貌,提升着城市的现代化水平,改变着人们的生活质量。

中水是城市污水系统处理后的产品,其水质经过处理后达到了国家要求的排放标准。

虽然不能饮用,但目前在生产生活中的应用领域越来越宽广,例如成为工业用水的水源,可以作为绿化、建筑、降温、混凝土养生、生产原料浸泡、冲洗等方面的用水,也可以作为生活中冲洗厕所、洗车、冲洗卫生洁具用水等。

使水的利用率得到大幅度提升,节约了大量的水处理费用,也节约了大量的淡水资源,这在水资源缺乏的地区的意义是非常重大的,符合可持续发展的原则,符合科学发展观,对环境保护更是意义重大。

现在,不少城市都投巨资构建了城市中水管网,使中水利用率大幅度提高。

节约了大量的淡水资源,这是件利国利民的大好事。

消防用水对水的质量并无特殊要求,中水的水质完全能够满足消防火场用水的要求。

我们这里提出利用城市中水系统来满足城市消防供水的需要,是中水系统利用的又一重要途径。

适用的理由《建筑设计防火规范》中对城市消防供水作了如下规定:第8.1.1条在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。

消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

第8.1.2条消防给水宜与生产生活给水管道系统合并,如合并不经济或技术上不可能,可采用独立的消防给水管道系统。

第8.1.3条室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统。

根据《建筑设计防火规范》的规定,从城市消防规划到具体设计方案,要实事求是面对现实,要从适用、经济、资源、管理等多角度去综合考虑。

中水系统的分类以及组成

中水系统的分类以及组成

中水系统的分类以及组成中水系统按照其服务的范围不同,可分为:1.建筑物中水系统,2.小区中水系统 3.城镇中水系统。

中水系统的组成一般分为3类; 1.中水原水系统,2.中水处理系统,3.中水供水系统再生水的含义:再生水也是污水处理厂处理达标水,一般为二级处理,具有不受气候影响、不与临近地区争水、就地可取、稳定可靠、保证率高等优点。

再生水即所谓“中水”,是沿用了日本的叫法,通常人们把自来水叫做“上水”,把污水叫做“下水”,而再生水的水质介于上水和下水之间,故名“中水”.再生水虽不能饮用,但它可以用于一些水质要求不高的场合,如冲洗厕所、冲洗汽车、喷洒道路、绿化等。

再生水工程技术可以认为是一种介于建筑物生活给水系统与排水系统之间的杂用供水技术。

再生水的水质指标低于城市给水中饮用水水质指标,但高于污染水允许排入地面水体的排放标准。

再生水是城市的第二水源。

城市污水再生利用是提高水资源综合利用率,减轻水体污染的有效途径之一。

再生水合理回用既能减少水环境污染,又可以缓解水资源紧缺的矛盾,是贯彻可持续发展的重要措施。

污水的再生利用和资源化具有可观的社会效益,环境效益和经济效益,已经成为世界各国解决水问题的必选。

再生水的使用意义:从经济的角度看,再生水的成本最低,约为1~3元/吨,而海水淡化的成本约为5~7元/吨,跨流域调水的成本约为5~20元/吨。

从环保的角度看,污水再生利用有助于改善生态环境,实现水生态的良性循环。

再生水是缓解水资源短缺的有效途径据有关资料统计,城市供水的80%转化为污水,经收集处理后,其中70%的再生水可以再次循环使用。

这意味着通过污水回用,可以在现有供水量不变的情况下,使城市的可用水量至少增加50%以上。

世界各国无不重视再生水利用,再生水作为一种合法的替代水源,正在得到越来越广泛的利用,并成为城市水资源的重要组成部分。

再生水是实现水资源可持续利用的重要环节水是城市发展的基础性资源和战略性经济资源,随着城市化进程和经济的发展,以及日趋严重的环境污染,水资源日趋紧张,成为制约城市发展的瓶颈。

中水系统处理原理(完整版)

中水系统处理原理(完整版)

中水系统处理原理(完整版)中水系统,又称再生水系统,是指将生活污水、工业废水等经过处理后,达到一定水质标准,可以回用于冲厕、绿化、洗车、景观用水等非饮用水领域的系统。

下面,让我们详细了解中水系统的处理原理。

一、中水系统概述1. 中水来源:中水的来源主要包括生活污水、工业废水、雨水等。

这些水源经过处理后,可以转化为具有一定使用价值的再生水。

2. 中水用途:中水主要用于冲厕、绿化、洗车、景观用水等非饮用水领域,有效节约了水资源。

3. 中水处理目标:中水处理的主要目标是去除水中的悬浮物、有机物、病原微生物等污染物,确保水质达到国家相关标准。

二、中水处理工艺流程1. 预处理:预处理阶段主要包括格栅、调节池、初沉池等,目的是去除水中的大颗粒悬浮物、泥沙等,为后续处理创造条件。

2. 主处理:主处理阶段包括生物处理和物理化学处理两种方式。

生物处理主要有活性污泥法、生物膜法等;物理化学处理主要有混凝、沉淀、过滤、吸附等。

3. 深度处理:深度处理阶段主要包括消毒、臭氧氧化、活性炭吸附等,目的是进一步去除水中的有机物、病原微生物等污染物,提高水质。

三、中水处理关键技术解析1. 生物处理技术:通过微生物的作用,将水中的有机物分解为无机物,降低污染物浓度。

其中,活性污泥法和生物膜法是常见的生物处理技术。

2. 物理化学处理技术:利用混凝、沉淀、过滤等物理化学方法,去除水中的悬浮物、胶体等污染物。

3. 消毒技术:采用氯、臭氧、紫外线等消毒剂,杀灭水中的病原微生物,确保水质安全。

4. 臭氧氧化技术:利用臭氧的强氧化性,分解水中的有机物,提高水质。

5. 活性炭吸附技术:利用活性炭的吸附性能,去除水中的有机物、异味等污染物。

中水系统处理原理(完整版)四、中水处理设施的运行与管理1. 调节池的作用:调节池在中水处理系统中起着均衡水质和水量的重要作用。

它能够缓冲不同时间段的污水排放量,确保处理系统稳定运行。

2. 污泥处理:在生物处理过程中会产生大量污泥,这些污泥需要通过浓缩、脱水等手段进行处理,以减少对环境的影响。

中水系统的组成与型式设计技术规范

中水系统的组成与型式设计技术规范

中水系统的组成与型式设计技术规范9.4.1系统组成。

1 中水系统由原水系统、处理系统和中水供水系统三部分组成。

2 中水工程设计应按系统工程考虑,做到统一规划、合理布局,相互制约和协调配合。

实现建筑或建筑小区的使用功能、节水功能和环境功能的统一。

9.4.2系统型式。

1 建筑物中水宜采用原水污、废分流,中水专供的完全分流系统。

2 建筑小区可采用下列系统型式;1) 全部完全分流系统:原水分流管系和中水供水管系覆盖全区;2)部分完全分流系统:原水分流管系和中水供水管系均为区内部分建筑;3)半完全分流系统:无原水分流管系(原水为综合污水或外接水源),只有中水供水管系或将建筑内的杂排水分流出来,处理后用于室外杂用;4)无分流简化系统:无原水分流管系,中水用于河道景观、绿化及室外其他杂用。

3 中水系统型式的选择,应根据工程实际情况、原水和中水用量平衡和稳定、系统的技术经济合理性等因素综合考虑确定。

9.4.3 原水系统。

1 原水管道宜按重力流设计,靠重力流不能直接接入的排水可采取局部提升等措施接入。

2 原水系统应计算原水收集率,收集率不应低于回收排水项目给水量的75%。

3 室内外原水管道及附属构筑物均应采取防渗、防漏措施,并应有防止不符合水质要求的排水接入的措施。

井盖应做“中水”标志。

4 原水系统应设分流、溢流设施和超越管,宜在流人处理站之前能满足重力排放要求。

5 当有厨房排水进入原水系统时,应经过隔油处理后,方可进入原水集水系统。

6 原水应能计量,宜设置瞬时和累计流量的计量装置,如设置超声波流量计和沟槽流量计等。

当采用调节池容量法计量时应安装水位计。

7 冲厕污水进入原水系统时,应经过化粪池处理后方可进入。

8 当采用雨水为水源补充或中水水源时,应有可靠的调储设施,并具有初期雨水剔除和超量溢流功能。

9.4.4 中水供水系统。

1 中水供水系统必须独立设置。

2 中水系统供水量按照《建筑给水排水设计规范》中的用水定额及表9.2.3中规定的百分率计算确定。

中水系统描述.

中水系统描述.

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中水系统构成
中水原水系统
收集输送中水原水到中水处理系统 中水原水系统 的管道系统和一些附属构筑物。
中水处理系统
将生活污水或杂排水作为水源,经过 适当处理后作杂用水,即中水的处理工艺 中水系统 中水处理系统 系统。
中水供水系统
原水经中水处理设施处理后成为中水, 中水供水系统 首先流入中水贮水池,再经水泵提升后与 建筑内部的中水供水系统连接,建筑物内 部的中水供水管网与给水系统相似。
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主要设备材料明细
市政中水消毒设备
产品组成:供料系统、反应 系统、控制系统、真空吸收 系统、安全系统。
反应原理: NaClO3+2HCl=ClO2+1/2Cl2+H2O+NaCl
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主要设备材料明细
可调试减压阀
可调式减压阀(又名水利控制阀)就是 水压控制的阀门,水力控制阀由一个主阀及 其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表 等组成。
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项目中中水系统运行方式
依据设计说明和项目中中水系统平面图
雨水(次要)
冷却塔补水 6台泵
绿化用水 生 活 排 水
接雨水蓄水池
中央处理机房
中央水箱
冲厕用水
市政中水(主要)
车库冲洗
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项目中水系统运行方式
中央水箱
冲厕用水 4 台 泵 车库冲洗
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四、设计规范
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设计规范
总则 1.0.1 为实现城镇污、废水资源化,节约用水,治理污染,保护环境,使建筑 中水工程设计做到安全可靠、经济适用、技术先进,特制订本规范。 1.0.2 本规范适用于各类民用建筑和建筑小区的新建、改建和扩建的中水工程 设计。工业建筑中生活污水回用的中水工程设计,可参照本规范执行。 1.0.3 各种污水、废水资源,应该根据当地的水资源情况和经济发展水平充分 利用。 1.0.4 缺水城市和缺水地区,在进行各类建筑物和建筑小区建设时,其总体规 划设计应包括污水、废水、雨水资源的综合利用和中水设施建设的内容。 1.0.5缺水城市和缺水地区社和建设中水设施的工程项目, 应按照当地有关规定配套建设中水设施。中水设施必须与主体工程同时设计, 同时施工,同时使用。 1.0.6 中水工程设计,应根据可用原水的水质、水量和中水用途,进行水量平 衡和技术经济分析,合理确定中水水源、系统型式、处理工艺和规模。 1.0.7 中水工程设计应由主体工程设计单位负责。中水工程的设计进度应与主体工程 设计进度相一致,各阶段的设计深度应符合国家有关建筑工程设计文件编制深 度的规定。 15

中水系统工作原理

中水系统工作原理

中水系统工作原理中水系统是一种用于处理污水的工程设施,其工作原理是通过一系列的处理过程将污水转化为可回用的中水。

中水系统的工作原理主要包括污水收集、预处理、生物处理、深度处理和回用等环节。

污水收集是中水系统的起始环节。

在城市或工业区域,污水会通过下水道系统被收集起来,经过初步处理后进入中水系统。

初步处理包括去除大颗粒物、固体废物和沉淀物等步骤,以减轻后续处理工艺的负担。

接下来是预处理阶段,主要是对污水进行初步处理,去除悬浮物和沉淀物。

常见的预处理方法包括格栅过滤和沉砂池处理。

格栅过滤是通过设备将污水中的固体颗粒物进行过滤,以防止对后续处理设备造成堵塞。

沉砂池处理是通过重力沉降将污水中的悬浮物和沉淀物分离出来,从而净化污水。

生物处理是中水系统中的核心环节,通过生物反应器将污水中的有机物质进行降解和去除。

常见的生物处理方法包括活性污泥法、生物膜法和人工湿地法等。

活性污泥法利用微生物对污水中的有机物进行降解,通过曝气和混合等操作提供氧气和搅拌条件,促进微生物的生长和代谢。

生物膜法则是利用生物膜将有机物质分解为无机物质,从而达到净化污水的目的。

人工湿地法是通过植物和土壤的共同作用,利用植物的吸收和土壤的过滤作用来净化污水。

深度处理是为了进一步提高水质而进行的处理过程。

深度处理可以包括化学处理、物理处理和高级氧化等方法。

化学处理主要是通过添加化学药剂来去除污水中的营养物质和微量有机物。

物理处理则是通过过滤、吸附和沉淀等方法来去除污水中的悬浮物和溶解物。

高级氧化则是利用氧化剂对污水中的有机物进行降解,以进一步提高水质。

最后是中水的回用环节。

经过深度处理后的中水可以用于农业灌溉、工业用水和城市景观水等领域。

中水的回用不仅可以节约淡水资源,还可以减轻污水处理厂的负荷,降低环境污染。

中水系统是一种将污水转化为可回用水的工程设施,其工作原理是通过污水收集、预处理、生物处理、深度处理和回用等环节来实现。

中水系统的运行不仅可以净化污水,还可以节约淡水资源,保护环境。

中水系统运行操作规程

中水系统运行操作规程

中水系统运行操作规程1.中水系统操作流程1)工艺单元操作规程A.班前工作:a.穿工作服做好上班准备;b.认真进行交接班,并做好交接班记录;c.在控制室对运行各单元情况进行核对,特别查清运行不正常单元;d.首先对存在问题的单元进行一次检查,排除故障,恢复正常运行;e.结合班中巡检要求,对中水站进行一次系统检查,检查运转设备润滑状况。

特别注意水泵、风机润滑油位,严禁少油、无油运转,避免设备事故。

B.操作规程a.定期清理格栅,防止污染物堵塞格栅产生污水处理事故。

b.机械格栅应按照设定时间运转,开机停机时间按工程实际状况设定。

c. 污水提升泵为液位控制自动运行方式,高位开泵、低位停泵,超位水位也可设立两台泵短期同时运行。

电控箱应有工况故障显示,设备故障发生应在8~24h内排除,防止无备泵连续运行情况发生,以杜绝运行事故。

d.机械(活性炭)过滤器应保持正常工况,视出水状况定期进行反冲清洗或检查。

e.调节池(沉淀池)设有多种不同形式,按设定方式运行,防止污泥沉积,定期将污泥外排;若作为预曝调节池时,则在池底均布安装有穿孔预曝气装置。

调节池的另一个功能是依据pH检测结果,投加药剂,调整pH处于正常的范围内。

f.厌氧处理单元的操作:厌氧操作要点是按所提供的厌氧处理指导手册要求,在完成厌氧启动(菌种培养、驯化)基础上,控制进水水质、水温,并定期进行污泥回流、搅拌,同时防止厌氧污泥流失。

g.好氧处理单元操作:好氧处理按不同条件分别设计为延时曝气活性污泥工艺和接触氧化工艺。

C.班后工作a.下班前应进行巡检,发现问题及时解决或做好记录;b.对水、气、电、药等各种管线阀门进行检查,并应处于良好的备用工况状态;c.做好交接班记录,认真交接班。

2.中水系统设备操作规程1)格栅A.栅渣应定时清除。

B.栅筛除机械工作时,应监视机电设备的运转情况,发现故障应立即停车检修。

C.清捞出的栅渣,应妥善处理和处置。

2)水泵A.根据进水量的变化和工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。

中水系统的名词解释

中水系统的名词解释

中水系统的名词解释导言:随着世界人口的不断增加,饮水和环境保护问题日益凸显。

为了解决这些问题,中水系统逐渐成为一种重要的水资源回收和再利用方式。

本文将对中水系统的相关名词进行解释,以帮助读者更好地理解和利用中水系统。

一、中水系统(Water Reuse System)中水系统是指将污水经过预处理和深度处理后,再利用于非饮用用途的一种系统。

它可以有效地减少对自然淡水资源的需求,并降低污水排放对环境的影响。

中水系统通常由收集、净化、储存和利用四个主要环节组成。

1. 收集(Collection)收集是中水系统的第一步,通过管网或下水道将废水集中到处理厂进行处理。

收集过程中需要考虑管道布局、泵站设置以及智能监测等因素,以确保废水能够稳定、高效地抵达处理厂。

2. 净化(Treatment)净化是中水系统的核心环节,通过一系列的物理、化学和生物方法将废水中的有机物、悬浮物、微生物和化学物质等进行去除,从而获得符合再利用要求的中水。

常用的净化技术包括生物膜反应器(MBR)、反渗透(RO)、紫外线消毒等。

3. 储存(Storage)储存是中水系统的关键环节之一,用于暂时保留净化后的中水,并根据实际需求进行合理的储存和调节。

常见的中水储存方式包括地下储水池、水塔、水库等,同时要考虑储水设施的防渗漏和水质保持。

4. 利用(Utilization)利用是中水系统的最终目的,将净化后的中水应用于非饮用领域,如冲厕、绿化灌溉、工业用水等。

为了确保中水的安全和可靠使用,需要注意中水用途的控制、监测和管理。

二、中水(Reclaimed Water)中水是指通过中水系统净化后,符合相应水质标准的再利用水。

其水质要求取决于具体的用途,不同国家和地区对中水的标准也有所差异。

中水的再利用可以减少自来水的使用量,节约淡水资源,同时减少废水排放对水环境的压力。

三、中水回用(Water Reuse)中水回用是指再利用净化后的中水,用于不同领域或用途的过程。

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中水系统的现状与发展引言:进入21世纪前后,在中国水资源日趋紧张的背景下,水回收利用开始受到中国政府的重视。

到2009年,中国污水再生利用率(污水再生利用量/污水处理率)在15%左右,而污水再生利用量/污水排放量的比率仅为5%左右。

在中国,水资源严重短缺的事实致使城市地表水与地下水的可开采空间越来越小,甚至造成生态环境的严重破坏,然而水资源的供求矛盾依然没有得到缓解,并且有愈演愈烈的趋势。

与此同时,污水的排放量还在急剧增加,未经处理或处理未达标的污水直接排放于水体仍然比较常见,还在不断污染着环境。

在这种情况之下,中水系统的进一步发展具备非常的意义。

关键字:中水系统现状处理工艺发展趋势中水是城市污水系统将城市生产污水、生活污水收集处理后的产品,其水质在浊度、色度、细菌、重金属,ph值、cod、bod等各项参数指标都达到了国家要求的排放标准。

虽然不能饮用,但目前在生产生活中的应用领域越来越大,例如成为工业用水的水源,可以作为城市绿化、喷泉景观、建筑、降温冷却、混凝土养生、生产原料浸泡、冲洗等方面的用水,也可以作为生活中冲洗厕所、洗车、冲洗卫生洁具用水等。

使水资源得到反复的利用,水的利用率得到大幅度提高,不但节约了大量的水处理费用,也节约了大量的淡水资源,这在水资源缺乏的地区的意义是非比寻常的,符合可持续发展的原则,符合科学发展观,对环境保护更是意义重大。

由于全球水资源紧缺,中水系统已经得到广泛运用。

一、中水系统的发展现状1、国外:国外早在20世纪60年代以前就开始广泛应用中水回用技术。

1926年美国亚利桑那州的大峡谷国家公园将中水用于冲厕所、草地喷水、冷却水和锅炉给水。

截至1987年,以色列全国已有210个市政污水利用工程,城市污水利用率达72%,利用规模最小的为27 m3/d,最大的为20万mvd,大多数为137~273 mvd,包括小型社区的就地利用、中等规模城镇和大城市污水的区域级利用工程,甚至经处理后的水已达直接饮用水质标准。

20世纪70年代,前联邦德国的地表水污染较为严重,所取河滩渗滤水和人工地下水都是地表水经过不同处理后,再经渗滤和回灌地下的,80年代末污水处理率和利用率分别达到90%和70%以上。

在日本,1996年就有162处污水厂有再生设备,再生利用量48万m3/d。

美国到1975年,中水利用占总取水量的38.7 %,之后每年以4 %~5 %的速度递增。

据统计,国外不同类型住宅商业小区内设立中水系统,其节水率可达70 %,研究单位设立中水系统,可节水40 %,居民住宅区设立中水系统,可节水30 %。

2、国内:我国对城市污水处理与利用的研究,早在1958年就开始列入国家科研。

20世纪60年代关于污水灌溉的研究已达到一定的水平。

70年代中期进行了城市污水以回用为目的的污水深度处理小试。

80年代初,我国青岛、大连、太原、北京、天津、西安等缺水的大城市相继建设了一些中水利用的示范工程。

1987年北京市规定:凡建筑面积超过2万m2的旅馆、饭店和公寓及建筑面积超过3万m2以上的机关科研单位和新建生活小区都要建立中水设施。

到1995年,北京市已有中水设施115个,日回用水量已达1.2万m3[2]。

中水的应用范围很广:在农林牧鱼方面可用于农田灌溉、造林育苗、畜牧养殖和水产养殖;在城市杂用水方面可用于城市绿化、冲厕、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工用水、中央空调冷却补水以及消防;在工业用水方面可用于冷却用水、洗涤用水、锅炉用水及对水质要求不高的一些产品用水;在环境用水方面可用于水景和湿地环境用水;还可用于补充地表水和地下水。

二、中水系统分类:1.小区独立系统这种系统可用在居住小区、机关大院、学校等建筑群,水源取自建筑小区内各建筑物用后排放的污废水或小区雨水。

2.区域性中水系统这种系统的特点是小区中水水源来自小区外部,如城镇污水处理厂、相对洁净的工业废水、相对洁净的市政排水等。

这些外部水源送达小区中水处理站,经进一步处理达到中水标准,供小区冲厕、水景、绿化等杂用。

三、中水处理工艺1、常用的中水处理工艺及其流程目前应用较多的中水处理工艺主要有混凝、沉淀、过滤、生物处理和活性炭吸附等。

处理工艺需根据原水水质的不同而采用某一工艺或某些工艺的组合,常见的中水处理工艺流程有以下这些:(1)对于优质杂排水,其处理工艺流程一般有:①原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝→过滤→消毒→出水;②原水→毛发聚集器→调节池→混凝沉淀→消毒→出水;③原水→毛发聚集器→调节池→微絮凝→过滤→微滤→超滤→消毒→出水。

(2)对于杂排水,其处理工艺流程一般有:①原水→筛滤→调节池→微絮凝→过滤→活性炭吸附→微滤→过滤→消毒→出水。

②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化或生物转盘→沉淀→过滤→消毒→出水。

(3)对于生活污水,其处理工艺流程一般有:①原水→筛滤→调节池→水解酸化→生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→出水;②原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→生物接触氧化→过滤→消毒→出水;③原水→筛滤→调节池→生物接触氧化→沉淀→微絮凝→过滤→活性炭吸附→消毒→出水。

表:常用的中水处理工艺流程2、处理工艺的技术可行性中水处理在技术上是可行的,很多人的研究也已经无数次证明了这一点,特别是随着近几年工程技术人员对处理技术和处理设备的开发,使中水处理技术又有了很大的发展。

杜茂安等采用混凝→沉淀→过滤→消毒工艺处理洗浴排水,在水温为lOcc时,主要控制指标浊度、COD、BOD 和ABS的平均去除率分别为98.1%,95.2%,93.3%和68.2%,出水水质完全满足中水控制指标要求;刘中平等研究活性污泥工艺(SBR)处理学校洗浴废水的工程实例得出,该工艺对洗浴废水中的COD、BOD5、SS和LAS有较高的去除率,处理后的出水水质符合《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》(GB/Tl892O一2002),且该工艺设备简单,占地少,运行方便;大连香格里拉大饭店中水回用工程采用膜生物反应器(MBR)工艺,设计规模为6Om3/d,自2o01年lO月投入运行以来,平均出水水质为COD=6.16 mg/L,BOD=0.57 mg/I ,SS=0 mg/L,已完全达到生活杂用水水质标准。

实践证明,MBR是一种简单、高效的中水处理技术。

北京华融大厦总建筑面积4.6万m ,中水原水为洗浴排水,水量为7.5m3/h,采用接触氧化一砂滤工艺,2000年9月经北京市环境保护监测中心测定,进水BOD、COD、SS和LAS分别由22 mg/L、68 mg/L、14 mg/L和3.29 mg/L降低到2 mg/L、10 mg/L、5 mg/L和O.14 mg/L_9]。

3、处理工艺的经济可行性莫慧等对3种居住区中水回用方案即经二级处理后回用、经三级处理后回用和经MBR处理后回用进行了经济分析,其运行费用分别为2.82元/m 、2.63元/m 和2.67元/m [10 ;张捍民等采用MBR工艺处理大连香格里拉大饭店的污水并达到生活杂用水水质标准,其运行成本仅为1.665元/m |8]。

通过以上的试验分析可知,如果中水回用工程运行管理得当,其在经济上是可行的,并且随着水资源供需矛盾的进一步激化,自来水价格势必会升高,而随着处理技术的发展,中水处理费用却会降低,这更增加了中水回用的经济可行性。

4、处理工艺的选择中水处理工艺的选择主要是根据进水水质和经济技术比较,选用在技术上可靠、经济上可行且具有稳定出水水质的处理工艺,同时还要考虑其管理和维护及对周围环境的影响等。

四、中水系统的发展趋势1、MBR技术的普及MBR技术又被称为“浸没式平板膜组件”,用于污水处理,可以有效地去除悬浮固体。

北京金融街丽思卡尔顿酒店中水系统就是采用的这种先进技术,工程承建商——康基亚(中国)水务集团执行董事李非先生告诉记者,以往膜技术由于成本高、出水水质不稳定,推广应用受到了很大的限制,但是随着膜技术的发展,成本逐渐降低,现在他们在丽思卡尔顿酒店使用的这套设备,如果不算设备折旧,处理1吨污水只需要0.8元,已经与传统的活性污泥法不相上下了。

而且MBR 法与传统的活性污泥法相比具有出水水质好、占地面积小、预处理简单、高效节能等优势。

使用这种技术处理的中水,在外观上已经与自来水根本区别不出,经过对比实验发现,传统的活性污泥法处理的中水,放在马桶中,两天就会散发异味,而MBR法处理后的中水,7天也没有问题。

MBR具有以下主要特点:⑴出水水质好由于膜的高效截留,出水中悬浮固体的浓度基本为零;对游离菌体和一些难降解的大分子颗粒状物质巨头截留作用,生物反应器内生物相丰富,如,世代时间较长的硝化菌得以富集,原生动物和后生动物也能生长;膜出水不受生物反应器中污泥膨胀等因素的影响。

因此,MBR的出水质量高,可满足回用水水质的要求。

⑵剩余污泥量少对于传统的活性污泥法,过长的污泥龄将会导致出水中悬浮固体的增加。

而MBR中由于膜的截留作用长污泥龄运行并不影响出水水质。

剩余污泥量的减少,可以降低污泥处理费用,简化污水处理工艺操作,特别式对于小型污水处理厂和分散的污水处理设施,其优越性更为突出。

⑶设备紧凑,占地少由于生物反应器内污泥浓度高,容积负荷可大大提高,而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备,因此,与常规生物处理工艺相比,膜生物反应器的占地面积可大为减少主要用于:①大型城市市政污水或者生活污水处理,达到杂用水标准回用。

②工矿企业、宾馆酒店、医院、写字楼、学校、住宅小区等中小型的中水处理工程③高浓度有机废水处理:如食品加工业、医药行业、养殖业、化工行业等废水处理MBR技术所具备的这些特质,以后在污水的处理与回收中将大行于市。

2、中水道的广泛运用将成为城市建筑给排水的发展趋势中水回用在经济方面具有以下的优越性:(1) 中水就近回用,缩短了运输距离,而且由于减少了城市供水和排水量,从而减轻了城市给水排水管网的负荷,对总投资而言是经济的。

(2) 以污水再生作为水源,经济上低于开发其它水源。

为了取得水源,一些城市不惜远距离调水,取水费高达0110 元/ m3 (上海市) 。

由于水源的污染,一些水厂不得不花费重金将取水口上移。

北京从怀柔水库引水修建的供水规模为100 万m3 的水源九厂,工程投资为7 亿元,张坊水库总投资为712 亿元。

每天处理1m3污水的投资大约为1 200 元~1 500元,处理相当于1m3 自来水的污水投资约为960 元~1 350 元(按80 %~90 %计) ,那么城市每日供应1m3 自来水,不包括供水管网和排水管网,其总投资约为2 160 元~2 850 元,而中水处理工程造价约为同等规模上、下水工程造价的35 %~60 %。

(3) 中水道的维护管理费低于上下水维护管理费,而随着上下水价格的提高,中水的成本逐步接近上、下水费。

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