許鐵強 胡 耀 平興剛 王 勇/紹興柯橋排水有限公司
一種再循環式水處理回收利用方法的探索
許鐵強 胡 耀 平興剛 王 勇/紹興柯橋排水有限公司
水污染的綜合防治己引起世界各國的普遍重視,改善污水的處理技術,提高處理效率,降低費用和能耗,仍是重要的研究內容。解決水污染最有效的方法是綜合考慮水資源規劃、水體用途、發展區域性水污染防治。再循環式水處理回收利用系統的控制方法克服現有的缺陷,能夠對污水實行循環處理,避免了污水沒有達到指標而被當作凈水儲存,可以有效解決污水處理問題。
再循環式 污水處理 回收利用
目前,國內污水處理設備大多針對大型的國有企業,設備龐大系統繁雜。對處于起步階段眾多的中小企業,因為污水處理設備投資和運行維護費用都很高,污水處理幾乎是紙上談兵。因為處理工藝針對性不強或不匹配,使污水處理運行事倍功半。常此以往,對城市污水處理設施和直排的納污水體所帶來的危害是不容忽視的。
現有對污水進行處理的方法包括傳統的物理法和化學法及新生的生物處理法。采用化學法常常會帶來二次污染,而生物處理法其處理成本較高,且后續的重金屬離子分離也較為復雜,因此采用物理法對污水進行回收成為目前研究的一個方向。現有的處理器大都是在對污水一次處理完畢就將水通入凈水內儲存,這樣并不能夠針對污水的濁度來進行循環處理。
再循環水處理回收利用系統主要元件包括污水攪拌罐、電場水處理器、凈水儲存罐和控制器。
1)當水質分析儀檢測到電場水處理器出口的水質達到設定指標后,控制器開始打開先前關閉的三路連接管上的電動閥門,同時關閉先前打開的二路連接管上的電動閥門,將符合設定指標的水輸送到凈水儲存罐內;
2)當水質分析儀檢測到電場水處理器出口的水質不符合設定指標后,控制器開始關閉先前打開的三路連接管上的電動閥門,同時打開先前關閉的二路連接管上的電動閥門,將不符合設定指標的水輸送到污水攪拌罐內進行再循環處理。
其整體結構示意圖如下圖1所示:

圖1 再循環式水處理回收利用系統整體結構示意圖
1)電機 2)旋轉軸 3)污水進口 4)攪拌槳葉 5)污水攪拌罐6)聚氨酯泡沫層 7)一路連接管 8)電動控制閥 9)電場水處理器10)穩壓分流泵 11)凈水儲存罐 12)出水口 13)水質分析儀 14)水質傳感器
再循環式水處理回收利用系統總體流程如下圖2所示,污水攪拌罐通過一路連接管與電場水處理器頂部連接,電場水處理器外頂部設有水質分析儀,電場水處理器出口通過穩壓分流泵分別經三路連接管與凈水儲存罐連接、經二路連接管與污水攪拌罐連接。一路連接管上設置有電動控制閥,二路連接管和三路連接管上分別配置有一個電動閥門。
通過上述技術方案能夠把符合設定指標的凈水輸送到凈水儲存罐內,不會造成未達設定指標的水輸送到凈水存儲罐內,造成用水不潔的技術問題.

圖2 污水處理總體流程
同時,根據不同實施情況,有以下幾種方案:
1)控制器還集成計時器,三路連接管上的電動閥門處于關閉狀態
當計時器累計工作達到第一預定時間后,水質分析儀檢測到電場水處理器出口處的水質未達設定指標后,控制器隨即調小電動控制閥的流量,以降低再循環水處理回收利用系統的凈化水量,快速供應少量符合設定指標的水輸送到凈水儲存罐內。
以此避免較長時間內不能生產出所需凈水時,凈水儲存罐內的凈水因人們的使用變得較少,不能滿足人們需要的情況發生;能夠快速地補充少量的凈水,以便人們能夠使用,防止人們較長時間等待。
2)控制器還集成有計時器,在三路連接管上的電動閥門處于打開狀態
當計時器累計工作達到第二預定時間后,控制器立即調小電動控制閥的流量,以降低再循環水處理回收利用系統的凈化水量,能夠防止凈水儲存罐內的水溢出,生產合理量的凈水。其中,第二預定時間大于第一預定時間。
3)凈水儲存罐內有液位傳感器,液位傳感器檢測到凈水儲存罐內的水量少于第一設定量,且三路電動閥門處于關閉狀態
控制器立刻調小電動控制閥的流量,以降低再循環水處理回收利用系統的凈化水量,快速供應少量符合設定指標的水輸送到凈水儲存罐內。由于凈水儲存罐內的凈水因人們的使用變得較少,在不能滿足人們需要時,能夠快速補充少量的凈水,以便人們使用,及時補充凈水,防止等待時間較長。
4)凈水儲存罐內有液位傳感器,液位傳感器檢測到凈水儲存罐內的水量大于第二設定量,且三路電動閥門處于打開狀態
控制器馬上調小電動控制閥的流量,以降低再循環水處理回收利用系統的凈化水量,防止凈水儲存罐內的水溢出。在檢測到凈水儲存罐內的水量較多時,及時地調整凈水的生產速度,防止凈水儲存罐內的水溢出。其中,第二設定量大于第一設定量。
5)污水攪拌罐內設有攪拌裝置
攪拌裝置包括安裝在污水攪拌罐頂部的電機、與電機固定連接且位于污水攪拌罐內部的旋轉軸和固定安裝在旋轉軸上的攪拌槳葉。通過對污水的攪拌,加快凈化處理速度。
6)電場水處理器的出口位置配置有水質傳感器,水質傳感器與水質分析儀電連接
因出口位置空間比較狹小,通過在出口位置處對水指標進行檢測,能夠更為準確地測量電場水處理器處理后水的指標數值。根據該位置的的指標,動態地調整判斷穩壓分流泵將水輸入到凈水儲存罐內還是攪拌罐內。
將水質傳感器設置在其它位置,如在電場水處理器內,則可能由于測量位置的水質合乎要求,其他位置的水質不合乎要求,而造成誤將不符合設定指標的凈水輸送到凈水儲存罐內。
7)污水攪拌罐底部設有一層聚氨酯泡沫層
通過選用質優價廉的過濾材料,能夠降低整個系統的運行成本。
該系統控制方法對相關案例進行了詳細的說明,相關技術人員可以根據需要,對上述技術路線進行組合,對技術方案進行修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換,以滿足實際情況需要。
再循環式污水處理回收利用系統的控制方法,通過水質傳感器可以探測到即將流入凈水儲存罐內的水質,水質分析儀能夠對水質傳感器的數據分析,再通過控制電動閥門的開閉,能夠對污水再循環處理,避免污水沒有達到指標而被當作凈水儲存。同時,通過計時器、液位傳感器、電動控制閥和控制器的聯動作用,能夠及時的供應少量的凈水以解不時之需,防止凈水儲存罐內的水溢流。
人類面臨水危機已是不爭的事實。我國增加了對城市基礎設施建設和環境保護的投入,強化環境綜合治理,從而使污染物排放總量得到有效控制,部分地區和城市環境質量有所改善。但根據環境監測結果統計分析,我國水污染形勢仍然非常嚴峻,各項污染物排放總量很大,污染程度仍處于相當高的水平。無論從資源的角度,還是水環境的角度,再循環式水處理回收利用系統控制方法是一個區域的解決方案,而不是點源的解決方案,有助于污水循環處理,解決現有污水處理所存在的缺陷。