『壹』 雨水收集工藝流程是什麼
棄流池(設有格柵井)→雨水收集池→沉沙區→清水區
(1)、格柵井: 去除雨水專中含有的如樹葉等屬大塊懸浮物。每次降雨結束後應及時人工清理棄流池內沉積泥沙及攔截的柵渣。客戶也可以根據自身調節採用:完全手動(人工現場啟閉閥門),半自動(中控室電動啟動閥門)。我廠內24小時有人值班,因此採用手動運行發現下雨後人工啟閉閥門。
(2)、棄流池:通過棄流池將初期3-5分鍾的雨水溢流排入市政污水管內。
(3)、雨水收集池:用於收集儲存雨水,回收在利用。
雨水收集池:經過棄流後的雨水先進入雨水收集池的沉砂區再進入清水區。
A、沉砂區的作用:因後期雨水中也可能含有微量泥沙,沉砂區用來沉澱雨水中含有的泥沙,前面的四個100m³的儲罐為沉沙區。一般兩至三年清理一次。根據池內沉沙情況,可採用人工清理或採用混水泵抽吸。
B、清水區:經沉澱的雨水進入清水區,最後一個100m³的儲罐。用水泵輸送到構件車間進行中水回用。經過我們的水質監測和實際應用,出水完全可滿足構件加工、綠化要求。
『貳』 高層建築中水回用技術的應用
高層建築中水回用技術可以大大緩解水資源緊張的問題,是解決當前某些缺水城市水資源危機的重要途徑。因此,在現階段加強建築中水回用技術的研究,對提高超高層建築水資源的有效利用率、進而促進中水回用的產業化發展,達到節約用水的目的有著深進意義。
1 工程概況
某工程為超高層建築,主要功能為辦公、商業、餐飲等,總用地面積25,945m2,總建築面積210,964m2,其中地下層為車庫,1~6層為裙房,主要功能為商業餐飲,6層以上分為E、F兩座塔樓,其中E座高119.2m,F座高139.2m。由於該工程位於淡水資源極度缺乏的城市,應該充分重視水資源的利用問題。
2 高層建築中水回用技術
2.1 中水系統設計
本工程的供水水源為城市自來水。中水供應系統向本建築全部衛生間供水。以公共衛生間內的手盆水、公共浴室排水、冷卻塔排水等作為中水原水,經過處理後的中水回用於公共衛生間內大小便器的沖洗以及車庫地面的沖洗補水等地方。本建築內污廢水量約732.6m3/d,按供水量的90%計。其中用於中水原水量約139.7m3/d。因此,實際日排放量為592.9m3/d。冷卻塔排水、綠化和澆灑道路等用水不排入污水系統,此部分耗水量為440m3/d。設計的室內污水和廢水進行分流排除,公共衛生間的一部分廢水作為中水原水循環至中水機房進行回收;對於衛生間的生活污廢水,設計為專用的通氣管排水系統進行排水;首層以下排水單獨排出室外。
中水原水量為139.7m3/d,中水回用系統的平均日用水量為228.8m3/d,兩水量相差部分由雨水補給(詳見雨水利用),可達到回用系統的1.1倍(年收集水量占回用水量百分數)最高日用水量為343.2m3/d。
2.2 中水回用工藝流程
2.2.1 工藝設計依據
本工程將中水處理站設在地下二層,需要處理的水量:中水原水平均日收集水量139.7m3/d,中水設備日處理時間取12h/d,平均時處理水量為11.6m3/h。因此,設計取設備處理規模為12m3/h。中水水質標准:符合《城市雜用水水質標准》(GB/T18920-2002),其中濁度、溶解性總固體、BOD5、氨氮按嚴標准取值。
2.2.2 中水回用工藝流程
建築中水回用可以處理到兩種程度的回用水,一種是處理到可以供人類直接飲用的水,實現水資源的完全循環利用,但是這種工藝投資高且工藝復雜;另一種是處理到不供人類飲用,而是將處理水回用於沖廁、綠地用水、沖洗車庫地面用水等地方,後者應用較為普遍。中水處理有多種不同的工藝,處理時應該綜合考慮中水原水的水量、水質、以及處理水回用部位等因素。在實際應用中,根據原水水質不同,中水處理流程可以分為很多種。
中水首先經過格柵和曝氣調節池進行預處理,去除污水中的雜質並且均勻水質;然後經過毛發收集器,由一級提升泵到達中水一體化設備,再由二級提升泵依次達到石英砂過濾器、活性炭過濾器、中水蓄水池(與雨水共用),最終向本建築的全部衛生間供水。此外,設計的中水處理工藝中還應用了鼓風曝氣機進行曝氣,增加足夠的溶解氧,使氧氣在液體中被充分攪拌和溶解,達到阻止液體中的懸浮物下沉的效果;濾池反沖洗設備用於攔截水中的雜質,去除水中的顆粒物等雜質。
處理後的中水水質應符合《城市污水再生利用城市雜用水標准》GB/T18920或《城市污水再生利用景觀環境用水水質》GB/T18921的規定。
2.3 雨水利用系統
2.3.1 建築屋面雨水排水量
雨水量按該市暴雨強度公式計算,屋面雨水設計重現期為10年,降雨歷時5分鍾。溢流口和排水管系總排水能力按50年重現期設計。屋面總匯水面積11,000m2,雨水排水量約為600L/S。
其中暴雨強度公式為:雨水量公式為:Q=ΨqF
雨水管道設計重現期P=2年;室外雨水管道設計降雨歷時T=15分鍾;室外綜合徑流系數Ψ=0.65。
由以上公式計算所得雨水量約為597.3L/s。
2.3.2 雨水利用標准及利用方式
(1)雨水利用標准:重現期1年的雨水進行利用,不排入市政管網,超出的雨量排入市政管網。設計年降雨厚度1,255.1mm,平均年降雨次數121.6次。
(2)雨水利用採用回收利用方式。
①收集量和回用量:根據本工程的用地現狀和投資情況,收集降落在屋面及硬化路面(匯水面積約25,900平方米)的雨水,處理後的雨水進入中水清水池,用於車庫沖洗和衛生間沖廁,用水量約89.1m3/d。
②年收集雨水量(紅線內)=10×0.8×1255.1×0.7×2.59=18,204m3
③雨水收集池:根據用水量、1年重現期降雨量(49.1mm)的收集量和用地現狀綜合確定為400m3,初期4mm的降雨不進入雨水蓄水池,經棄流池排出。雨水蓄水池和棄流池位於室外。超過雨水蓄水池設計能力的降雨通過溢流管排至市政雨水管道。
④工藝流程:由設於雨水收集池內的潛水泵進入地下二層的雨水處理機房。雨水利用的工藝流程圖見圖1。
圖1 雨水收集工藝流程圖
由圖1可知,屋面雨水經過棄流池棄流初期雨水後,收集到雨水蓄水池,經砂濾和活性炭過濾器過濾,達到中水水質標准後,進入與中水共用的雨水蓄水池,用於中水系統供水或用於樓內車庫沖洗及衛生間沖廁。雨水處理設備間歇運行,在有雨水時,運行12h,處理能力為7m3/h,處理後的清水全部存在清水池中,清水池容積100m3,與中水共用。
2.4 效益分析
施工完成之後對設備進行了調試,設備可以正常運行,並且出水水質可以達到規范要求的水質標准。建築的中水回用經濟性主要受到當地水價的影響,水價越高,則建築中水回用系統的經濟效益越高,設備的投資回收期越短。該市現行一般商業用水水價為1.8元/噸(不包含污水處理費用),商業用水污水處理費為1.2元/噸,即總的水費價格為3.0元/噸。本工程設計的中水回用系統的全年回用水量為54,180.6噸,則本建築的中水回用系統全年可以節約用水費用為162,541.8元。
3.結論
綜上所述,高層建築中水回用技術可以大大緩解水資源緊張的問題,並且收到較好的經濟效益和社會效益。因此,相關的工作人員要高度重視水的回用技術上,推動高層建築中水回用技術的發展,提高水的回用率,進而達到節水的目的。
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『叄』 雨水到底能不能實現回收利用
以往,雨水都是直排河道,常常會造成水位升高。雨水到底能不能實現回收利用呢?從浙江嘉興區住建局獲悉,位於秀洲新區的萬科金域緹香小區就有一套將雨水回收利用的系統,可以將路面、綠化帶、屋頂等區域的雨水回收,通過一定技術的處理達到回用、節水的效果。
就是將路面公共區域、綠化帶、屋頂的雨水通過收集管網匯流至初期雨水棄流裝置內,首先將降雨初期含泥沙顆粒較多的雨水截留去除,隨後的降雨則通過棄流池裝置進入蓄水池內儲存,通過提升泵進入高效氣浮設備中,降解雨水中的COD等污染物。
處理後潔凈的中水流入清水池中進行消毒,然後通過變頻泵加壓後輸送至各個用水點,主要是用於綠化澆灌。浙江嘉興萬科房地產開發有限公司相關負責人介紹道,如果完全採用自來水作為綠化澆灌用水,按照自來水3.1元/噸計算,一年就要花費2403653.1=271560元,而水處理設備一年的運行費用在七八萬元,一出一進,差不多就可以節約近20萬元水費。
從區住建局了解到,這是秀洲區雨水利用示範工程項目的一個試點,也是低影響開發理念的實踐。通過自然生態的方法實現雨水的凈化利用,是一種削減徑流量、增加新水源、減輕污染和美化城市環境的生態技術。
小區在建設時,直接將雨水回收利用工程設計進去,很大程度上可以減少政府在大型污水處理廠、收集污水管線和擴建排洪設施上投入的資金,不僅解決雨季雨水四溢、旱季花錢買水的難題,還可以減輕污水處理廠負荷,提高城市污水處理廠的處理效果,又可以降低城市洪水壓力和節省封閉路面下的排水管網負荷。
新小區可以有雨水回收系統,那麼我們住在老舊小區的怎麼辦?我們住在頂樓,一到梅雨季節,屋頂上、牆面上或多或少都出現過雨漬斑點,這樣的問題可以解決嗎?針對雨水回用是否只能適用在新建小區等市民普遍關心的問題,區住建局相關專家表示,如何將雨水回收利用好,一直是秀洲區在低影響開發理念中的一個課題。對於老舊小區,我們可能會注重在屋頂集雨工程的建設。
與此同時,還會將這種低影響開發滲透到生態綠化道路的建設中來。既能加大路兩旁雨水滲透,補給淺層地下水,又可以起到凈化功能。此外,今年,嘉興作為浙江省唯一入選海綿城市建設的試點城市,如何做好雨水的滲滯蓄凈用排?如何對示範區進行改造?秀洲區的具體實施方案正在進一步研究中。
『肆』 雨水收集利用系統安全措施 雨水收集利用系統的儲存與回用要求
一、雨水收集利用系統安全措施
雨水收集利用系統在實際應用中存在誤接、誤用、誤飲的風險。誤接通常發生在家庭裝修或地下管道維護過程中,因此雨水管道需塗色或標識,避免被誤認為生活飲用水管道。盡管「雨水」標識能防止部分人誤用,但在無光環境下,或對文字不識者,如兒童、盲人、文盲,仍無法辨識,因此應在取水口設置鎖具或專用開啟工具。
雨水收集利用系統的實施與檢查包括:
實施:在設計階段,應在施工設計說明圖紙中規定管道外壁的塗色和標識,並在管道系統圖及平面圖中明確標注帶鎖或專用開啟工具的取水口。施工安裝過程中,需嚴格遵循每條規范。
檢查:需審核施工設計圖紙和雨水收集利用系統的系統圖、平面圖,確保圖紙中有雨水管道的塗色或標識說明,並標明取水口設鎖具或專用開啟工具。工程檢查時,應逐項核對每條規范的執行情況。
二、雨水收集利用系統的儲存與回用要求
一般規定包括:
1. 雨水收集回用系統應優先收集屋面雨水,避免收集污染嚴重的機動車道路雨水。
2. 雨水儲存設施應採用景觀水體、旱塘、濕塘、蓄水池、蓄水罐等,景觀水體、濕塘優先用作雨水儲存。
3. 雨水進入蓄水池、蓄水罐前,應進行泥沙分離或粗過濾。景觀水體和濕塘宜設前置區,沉澱徑流中的大顆粒污染物。
4. 當蓄水池具有沉澱或過濾處理功能且出水水質滿足要求時,可不另設清水池。當設有清水池時,其有效容積應根據產水曲線、供水曲線確定,設有消毒設施時,需滿足消毒接觸時間要求。缺乏相關資料時,可按最高日設計用水量的25%~35%計算。
5. 中水清水池接納處理後的雨水時,應有容納雨水的容積。
6. 蓄水池、清水池應設溢流管和通氣管,並採取防蟲措施。
儲存設施規定包括:
1. 雨水蓄水池、蓄水罐、棄流池應在室外設置,埋地拼裝蓄水池外壁與建築物外牆的凈距不應小於3m。
2. 蓄水池應設檢查口或人孔,附近宜設給水栓和排水泵電源,室外地下蓄水池(罐)的人孔、檢查口應設置防止人員落入水中的雙層井蓋或帶有防墜網的井蓋。
3. 雨水儲存設施應設有溢流排水措施,溢流排水宜採用重力溢流排放。室內蓄水池的重力溢流管排水能力應大於50年設計重現期設計流量。
4. 蓄水池設於機動車行道下方時,宜採用鋼筋混凝土池。設於非機動車行道下方時,可採用塑料模塊或硅砂砌塊等型材拼裝組合,且應採取防止機動車誤入池上行駛的措施。
5. 當蓄水池因條件限制必須設在室內且溢流口低於室外地面時,應設置自動提升設備排除溢流雨水,溢流提升設備的排水標准應按50年降雨重現期5min降雨強度設計,且不得小於集雨屋面設計重現期降雨強度。自動提升設備應採用雙路電源,進蓄水池的雨水管應設超越管,且應重力排水。雨水蓄水池應設溢流水位報警裝置,報警信號引至物業管理中心。
6. 蓄水池宜兼具沉澱功能,其構造和進、出水管等的設置應符合防止進、出水流短路、避免擾動沉積物、設計沉澱區高度不宜小於0.5m、緩沖區高度不宜小於0.3m、進水端宜均勻布水、應具有排除池底沉澱物的條件或設施的規定。
鋼筋混凝土蓄水池應設集泥坑和吸水坑,池底應設不小於5%的坡度坡向集泥坑,池底應設排泥設施。塑料模塊和硅砂砌塊組合蓄水池應設混凝土底板,當底板低於地下水位時,水池應滿足抗浮要求。
景觀水體和濕塘儲存雨水時,應符合儲存雨水的有效容積為景觀設計水位或濕塘常水位與溢流水位之間容積的規定。雨水儲存設有排空設施時,宜按24h排空設置,排空最低水位宜設於景觀設計水位和濕塘的常水位處。前置區和主水區之間宜設水生植物種植區,濕塘的常水位水深不宜小於0.5m,濕塘應設置護欄、警示牌等安全防護與警示措施。
當蓄水池的有效容積大於雨水回用系統最高日用水量的3倍時,應設能12h排空雨水的裝置。
雨水回用供水系統規定包括:
1. 雨水供水管道應與生活飲用水管道分開設置,嚴禁回用雨水進入生活飲用水給水系統。
2. 供水管網的服務范圍應覆蓋水量計算的用水部位。
3. 雨水供水系統應設自動補水,並應符合補水水質、補水條件及補水能力的要求。
4. 當採用生活飲用水補水時,應採取防止生活飲用水被污染的措施,清水池(箱)內的自來水補水管出水口應高於溢流水位,其間距不得小於2.5倍補水管管徑,且不應小於150mm。向蓄水池(箱)補水時,補水管口應設在池外,且應高於室外地面。
5. 供水系統供應不同水質要求的用水時,應綜合考慮水質處理、管網敷設等因素,經技術經濟比較後確定採用集中管網系統或局部供水系統。
6. 供水方式及水泵選擇、管道水力計算等應符合現行國家標准《建築給水排水設計規范》GB50015的規定。
7. 供水管道和補水管道上應設水表計量裝置。
8. 供水管道可採用塑料和金屬復合管、塑料給水管或其他給水管,但不得採用非鍍鋅鋼管。
9. 雨水供水管道上不得裝設取水龍頭,並應採取防止誤接、誤用、誤飲的措施,如雨水供水管外壁應按設計規定塗色或標識,當設有取水口時,應設鎖具或專用開啟工具,水池(箱)、閥門、水表、給水栓、取水口均應有明顯的「雨水」標識。
系統控制包括:
1. 雨水收集、處理設施和回用系統宜設置自動控制、遠程式控制制及就地手動控制方式。
2. 對雨水處理設施、回用系統內的設備運行狀態宜進行監控。
3. 雨水處理設施運行宜自動控制。
4. 水量、主要水位、pH值、濁度等常用控制指標應實現現場監測,有條件的可實現在線監測。
5. 補水應由水池水位自動控制。