CN111646653A - 一种生活污水回收再利用方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生活污水回收再利用方法,包括如下步骤:(1)将洗漱和洗菜的污水收集并检测水质,完成生活污水的一级选择操作;(2)污水a中的杂质进行沉淀和分离,得到分离杂质后的污水b;(3)对污水b进行过滤操作,过滤后对水质进行检测,完成生活污水的二级选择操作;(4)对步骤(3)中经过过滤达标的水进行进一步净化操作,净化后对水质进行检测,完成生活污水的三级选择操作。一种生活污水回收再利用系统,包括集水池、沉淀集水箱、过滤集水箱和净化集水箱。所述过程均通过控制器控制,不需要人工操作,且每一级净化操作时单独设定水质标准,并进行多次重复净化操作,能保证每一级的水质达到相应水质标准,水质稳定性高。
Description
技术领域
本发明涉及水资源再利用设备技术领域,特别涉及一种生活污水回收再利用方法及系统。
背景技术
在我国虽然资源总量丰富,但由于我国人口众多,所以人均资源占有量较少;尤其是淡水资源,我国人均淡水资源较少且分布不均,城市污水排放量大,处理成本较高。为有效提高现有资源的利用率,促进科学技术创新,国家提出并坚持走可持续发展战略;目前,大部分城市卫生间用水为食用水,而生活污水直接通过下水道排入脏水井不能有效的回收利用,导致水资源大量浪费,违背了可持续发展的发展理论。
据此,急需一种根据洗漱用水和洗菜水高峰期与卫生间用水高峰期重合的特点,对生活污 水尤其是洗漱用水和洗菜水等污染较少的水进行集中收集,并通过简单的物理过滤而重新利用的水资源再利用系统的选择机构。现有技术中的水资源再利用系统的选择机构结构复杂,能耗高,且净化效果达不到所需要求。
发明内容
本发明的目的是提供一种生活污水回收再利用方法及系统,以解决上述的现有技术中存在的问题至少之一。
本发明采用如下技术方案:
一种生活污水回收再利用方法,包括如下步骤:
(1)将洗漱和洗菜的污水收集并检测水质,水质达到回收标准的污水a进行下一步的操作,水质达不到回收标准的污水,将放空流入市政污水收集系统,完成生活污水的一级选择操作;
(2)对步骤(1)中达到回收标准的污水a中的杂质进行沉淀和分离,得到分离杂质后的污水b;
(3)对污水b进行过滤操作,过滤后对水质进行检测,当水质达到过滤标准时,进行下一步操作或直接用在合适的场地,当水质达不到过滤标准时,再次重复进行过滤操作,直至达到过滤标准,完成生活污水的二级选择操作;
(4)对步骤(3)中经过过滤达标的水进行进一步净化操作,净化后对水质进行检测,当水质达到净化标准时排入市政专用集水箱中待使用或直接用在合适的场地,当水质达不到净化标准时,再次重复进行净化操作,直至达到净化标准,完成生活污水的三级选择操作。
进一步的,步骤(3)中的过滤操作包括物理过滤和生化过滤操作过程。
进一步的,步骤(4)中的净化操作包括深度过滤、净化和杀菌消毒操作过程。
一种生活污水回收再利用系统,包括集水池、与集水池连通的沉淀集水箱、与沉淀集水箱的出水口连通的过滤集水箱和与过滤集水箱的出水口连通的净化集水箱,所述集水池内设有第一水质监测探头,集水池底部设有出水口,出水口连通有第一出水口和第二出水口,第一出水口和第二出水口的连接处设有第一电动三通阀,第二出水口连通有沉淀集水箱;沉淀集水箱设有杂质出口和第三出水口,杂质出口和第三出水口分别位于沉淀集水箱底部,第三出水口与过滤进水口连通;所述过滤集水箱的顶部设有过滤进水口,所述过滤集水箱的顶部固定连接有过滤器,水通过物理过过滤器过滤后流入过滤集水箱内;所述过滤集水箱的侧壁设有溢水口,溢水口高度低于过滤水出口;所述过滤集水箱内设有第二水质监测探头,过滤集水箱底部设有回水口,回水口设有第二回流电动阀和第二水泵,回水口与过滤水进口连通;所述净化集水箱的顶壁设有净化水进口,所述净化集水箱的顶壁固定连接有净化器,所述净化集水箱底部设有二级利用出水口、市政利用排水口和溢流排水口,二级利用出水口、市政利用排水口和溢流排水口分别设有第一电动阀、第二电动阀和第三电动阀;净化集水箱底部设有回水口,回水口设有第一回流电动阀和第一水泵,回水口与净化水进口连通。
进一步的,沉淀集水箱的内侧顶壁固定连接有第一挡板,沉淀集水箱的内侧底壁固定连接有第二挡板,第一挡板和第二挡板平行设置;杂质出口和第三出水口分别位于第二挡板的两侧,杂质出口和沉淀集水箱的进水口位于第二挡板的同一侧。
进一步的,所述过滤器包括物理过滤仓和多个生化过滤仓,过滤进水口与物理过滤仓连通,生化过滤仓底部设有过滤水出口,所述物理过滤仓和生化过滤仓之间设有第三隔板和第四隔板,第三隔板固定连接在过滤器内侧顶壁上,第四隔板固定连接在过滤器的内侧底壁上。
进一步的,所述净化器包括依次连通的深度过滤仓、净化仓和消毒仓,所述深度过滤仓、净化仓和消毒仓之间设有平行设置的第一隔板和第二隔板,第一隔板固定连接在净化器内侧顶壁上,第二隔板固定连接在净化器的内侧底壁上。
进一步的,还包括控制器,控制器的输入端分别与第一水质探头、第二水质监测探头和第三水质探头电性连接,控制器的输出端分别与第一电动三通阀、第二回流电动阀、第二水泵、第一回流电动阀和第一水泵电性连接。
进一步的,净化集水箱内还设有液位传感器,液位传感器与控制器的输入端电性连接,第一电动阀、第二电动阀和第三电动阀分别与控制器的输出端电性连接。
进一步的,所述市政利用排水口设有流量传感器,流量传感器与控制器的输入端电性连接。
本发明的有益效果如下:
1、本发明通过对生活污水进行单独收集后,通过三级选择操作对生活污水进行净化后分别利用在合适的场地,且每一级选择时都进行水质检测,并设定相应等级的水质标准,达不到标准时,会多次重复进行净化操作,直至达到每一级选择的水质标准,上述所有操作过程通过控制器控制,不需要人工操作,使用方便,且每一级净化操作时单独设定水质标准,并进行多次重复净化操作,能保证每一级的水质达到相应水质标准,水质稳定性高。
附图说明
图1本发明中生活污水回收再利用工艺流程图;
图2是本发明的结构示意图;
图3是图2中A处的结构放大示意图;
图4是图2中B处的结构放大示意图。
图中所示:1-集水池,2-第三水质监测探头,3-控制器,4-沉淀集水箱,5-第一挡板,6-第二挡板,7-第一出水口,8-第一电动三通阀,9-第二出水口,10-杂质出口,11-第二回流电动阀,12-第三出水口,13-过滤集水箱,14-第二水质监测探头,15-溢水口,16-过滤器,1601-物理过滤仓,1602-第一生化过滤仓,1603-第三隔板,1604-第四隔板,1605-第二生化过滤仓,1606-干湿分离盒,1607-过滤水出口,17-第四出水口,18-第二电动三通阀,19-净化集水箱,20-第二水泵,21-净化器,2101-第一隔板,2102-第二隔板,2103-深度过滤仓,2104-净化仓,2105-消毒仓,22-过滤进水口,23-一级利用排水管,24-液位传感器,25-第一回流电动阀,26-第一水泵,27-流量传感器,28-第一电动阀,29-第二电动阀,30-第三电动阀,31-第一水质监测探头,32-净化水进口。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
以下结合图1至图4对本发明的技术方案做进一步说明。
如图1所示,一种生活污水回收再利用方法包括如下步骤:
(1)将洗漱和洗菜的污水收集并检测水质,水质达到回收标准的污水a进行下一步的操作,水质达不到回收标准的污水,将放空流入市政污水收集系统,完成生活污水的一级选择操作;
(2)对步骤(1)中达到回收标准的污水a中的杂质进行沉淀和分离,得到分离杂质后的污水b;
(3)对污水b进行过滤操作,过滤操作包括一次物理过滤和两次生化过滤操作过程,过滤后对水质进行检测,当水质达到过滤标准时,进行下一步操作或直接用在合适的场地,当水质达不到过滤标准时,再次重复进行过滤操作,直至达到过滤标准,完成生活污水的二级选择操作;
(4)对步骤(3)中经过过滤达标的水进行进一步净化操作,净化操作包括深度过滤、净化和杀菌消毒操作过程,净化后对水质进行检测,当水质达到净化标准时排入市政专用集水箱中待使用或直接用在合适的场地,当水质达不到净化标准时,再次重复进行净化操作,直至达到净化标准,完成生活污水的三级选择操作。
如图2-图4所示,实现上述生活污水回收再利用方法的一种生活污水净化回收再利用系统,包括集水池1、与集水池1连通的沉淀集水箱4和与沉淀集水箱4的出水口连通的过滤集水箱13,过滤集水箱13连通有净化集水箱19,净化集水箱19的顶壁设有净化水进口32,净化集水箱19的顶壁固定连接有净化器21,净化器21包括依次连通的深度过滤仓2103、净化仓2104和消毒仓2105,深度过滤仓2103、净化仓2104和消毒仓2105之间设有平行设置的第一隔板2101和第二隔板2102,第一隔板2101固定连接在净化器21内侧顶壁上,第二隔板2102固定连接在净化器21的内侧底壁上;净化集水箱19底部设有二级利用出水口、市政利用排水口和溢流排水口,二级利用出水口、市政利用排水口和溢流排水口分别设有第一电动阀28、第二电动阀29和第三电动阀30。
一种生活污水净化回收再利用系统,还包括控制器3,净化集水箱19内还设有液位传感器24,液位传感器24与控制器3的输入端电性连接,第一电动阀28、第二电动阀29和第三电动阀30分别与控制器3的输出端电性连接。市政利用排水口设有流量传感器27,流量传感器27与控制器3的输入端电性连接。
净化集水箱19内设有第一水质监测探头2,净化集水箱19底部设有回水口,回水口设有第一回流电动阀25和第一水泵26,回水口与净化水进口32连通;控制器3的输入端与第一水质监测探头2电性连接,控制器3的输出端与第一回流电动阀25和第一水泵26电性连接。
过滤集水箱13的顶部设有过滤进水口22,过滤集水箱13的顶部固定连接有过滤器16,过滤器16包括物理过滤仓1601、第一生化过滤仓1602和第二生化过滤仓1605,过滤进水口22与物理过滤仓1601连通,第二生化过滤仓1605底部设有过滤水出口1607,水通过物理过滤仓1601和生化过滤仓过滤后通过过滤水出口1607流入过滤集水箱13内。物理过滤仓1601、第一生化过滤仓1602和第二生化过滤仓1605之间设有第三隔板1603和第四隔板1604,第三隔板1603固定连接在过滤器16内侧顶壁上,第四隔板1604固定连接在过滤器16的内侧底壁上。过滤集水箱13内设有第二水质监测探头14,过滤集水箱13底部设有回水口,回水口设有第二回流电动阀11和第二水泵20,回水口与过滤水进口22连通;控制器3的输入端与第二水质监测探头14电性连接,控制器3的输出端与第二回流电动阀11和第二水泵20电性连接。
过滤集水箱13的侧壁设有溢水口15,溢水口15高度低于过滤水出口1607。
集水池1内设有第一水质监测探头31,集水池1底部设有出水口,出水口连通有第一出水口7和第二出水口9,第一出水口7和第二出水口9的连接处设有第一电动三通阀8,第二出水口9连通有沉淀集水箱4。第一水质监测探头31与控制器3的输入端电性连接,第一电动三通阀8与控制器3的输出端电性连接。
沉淀集水箱4的内侧顶壁固定连接有第一挡板5,沉淀集水箱4的内侧底壁固定连接有第二挡板6,第一挡板5和第二挡板6平行设置。沉淀集水箱4设有杂质出口10和第三出水口12,杂质出口10和第三出水口12分别位于沉淀集水箱4底部,并且分别位于第二挡板6的两侧,杂质出口10和沉淀集水箱的进水口位于第二挡板6的同一侧;第三出水口12与过滤进水口22连通。
本发明的工作过程如下:
通过集水池1将洗漱用水和洗菜水收集,通过第一水质监测探头31实时检测集水池1中的水质参数,并将数据传输至控制器3。在控制器3上预先设置第一水质监测探头31的临界参数,当第一水质监测探头31检测的水质参数大于等于临界参数时,控制器3控制第一电动三通阀8将集水池1中的水通过第一出水口7排出,当检测的水质参数低于临界参数时,控制器3控制第一电动三通阀8将集水池1中的水通过第二出水口9流入沉淀集水箱4中。沉淀集水箱4设有第一挡板5和第二挡板6,水从第一挡板5底部流入第一挡板5和第二挡板6之间,水位慢慢上升,当水位超过第二挡板6顶部时,沉淀后的水通过第三出水口12流入过滤集水箱13。水在沉淀集水箱4停留时间长,且水从第二挡板6顶部流出,因此能起到沉淀杂质作用,杂质沉淀一定数量后通过杂质出口10排出。水进入过滤集水箱13中的过滤器16,先后流过物理过滤仓1601、第一生化过滤仓1602和第二生化过滤仓1605过滤后流入过滤集水箱13内,通过第二水质监测探头14检测过滤集水箱13中的水质参数,并将数据传输至控制器3。在控制器3上预先设置第二水质监测探头14的临界参数,当第二水质监测探头14检测的水质参数大于等于临界参数时,控制器3开启第二回流电动阀11、启动第二水泵20,将过滤集水箱13内的水输送至过滤进水口22,重新进行过滤操作,直至第二水质检测探头14检测的水质参数低于临界参数时,控制器3关闭第二回流电动阀11和第二水泵20。控制器3开启第二电动三通阀18,将第四出水口17和过滤集水箱13的进水口连通,将过滤后的水输送至净化集水箱19,当需要用过滤集水箱13内水时(一级利用),通过控制器手动开启第二电动三通阀18,将第四出水口17和一级利用排水管连通。水进入净化集水箱19中的净化器21,先后流过深度过滤仓2103、净化仓2104和消毒仓2105后流入净化集水箱19内,通过第一水质监测探头2检测净化集水箱19中的水质参数,并将数据传输至控制器3。在控制器3上预先设置第一水质监测探头2的临界参数,当第一水质监测探头2检测的水质参数大于等于临界参数时,控制器3开启第一回流电动阀25、启动第一水泵26,将净化集水箱19内的水输送至过滤进水口32,重新进行净化操作,直至第一水质检测探头2检测的水质参数低于临界参数时,控制器3关闭第一回流电动阀25和第一水泵26。当需要用净化集水箱19内水时(二级利用),通过控制器手动开启第一电动阀28,将净化集水箱内的水排入二级利用排水管。当第一水质探头2检测的水质满足要求时,控制器3开启第二电动阀29,将净化集水箱19内的水通过流量传感器计量后排入市政设施。液位传感器将净化集水箱19内的水位数据实时传送到控制器3上,控制器3上预先设置临界水位,当液位传感器24检测到的水位达到临界水位时,控制器3开启第三电动阀30,通过溢流排水口将多余的水排出,使净化集水箱19能保持一定的水位,防止水位过高引起净化器21内的污染物倒流到净化集水箱19的水中。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种生活污水回收再利用方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)将洗漱和洗菜的污水收集并检测水质,水质达到回收标准的污水a进行下一步的操作,水质达不到回收标准的污水,将放空流入市政污水收集系统,完成生活污水的一级选择操作;
(2)对步骤(1)中达到回收标准的污水a中的杂质进行沉淀和分离,得到分离杂质后的污水b;
(3)对污水b进行过滤操作,过滤后对水质进行检测,当水质达到过滤标准时,进行下一步操作或直接用在合适的场地,当水质达不到过滤标准时,再次重复进行过滤操作,直至达到过滤标准,完成生活污水的二级选择操作;
(4)对步骤(3)中经过过滤达标的水进行进一步净化操作,净化后对水质进行检测,当水质达到净化标准时排入市政专用集水箱中待使用或直接用在合适的场地,当水质达不到净化标准时,再次重复进行净化操作,直至达到净化标准,完成生活污水的三级选择操作。
2.根据权利要求1所述的一种生活污水回收再利用方法,其特征在于,步骤(3)中的过滤操作包括物理过滤和生化过滤操作过程。
3.根据权利要求1所述的一种生活污水回收再利用方法,其特征在于,步骤(4)中的净化操作包括深度过滤、净化和杀菌消毒操作过程。
4.一种生活污水回收再利用系统,其特征在于,包括集水池、与集水池连通的沉淀集水箱、与沉淀集水箱的出水口连通的过滤集水箱和与过滤集水箱的出水口连通的净化集水箱,所述集水池内设有第一水质监测探头,集水池底部设有出水口,出水口连通有第一出水口和第二出水口,第一出水口和第二出水口的连接处设有第一电动三通阀,第二出水口连通有沉淀集水箱;沉淀集水箱设有杂质出口和第三出水口,杂质出口和第三出水口分别位于沉淀集水箱底部,第三出水口与过滤进水口连通;所述过滤集水箱的顶部设有过滤进水口,所述过滤集水箱的顶部固定连接有过滤器,水通过物理过过滤器过滤后流入过滤集水箱内;所述过滤集水箱的侧壁设有溢水口,溢水口高度低于过滤水出口;所述过滤集水箱内设有第二水质监测探头,过滤集水箱底部设有回水口,回水口设有第二回流电动阀和第二水泵,回水口与过滤水进口连通;所述净化集水箱的顶壁设有净化水进口,所述净化集水箱的顶壁固定连接有净化器,所述净化集水箱底部设有二级利用出水口、市政利用排水口和溢流排水口,二级利用出水口、市政利用排水口和溢流排水口分别设有第一电动阀、第二电动阀和第三电动阀;净化集水箱底部设有回水口,回水口设有第一回流电动阀和第一水泵,回水口与净化水进口连通。
5.根据权利要求4所述的一种生活污水回收再利用系统,其特征在于,沉淀集水箱的内侧顶壁固定连接有第一挡板,沉淀集水箱的内侧底壁固定连接有第二挡板,第一挡板和第二挡板平行设置;杂质出口和第三出水口分别位于第二挡板的两侧,杂质出口和沉淀集水箱的进水口位于第二挡板的同一侧。
6.根据权利要求4所述的一种生活污水回收再利用系统,其特征在于,所述过滤器包括物理过滤仓和多个生化过滤仓,过滤进水口与物理过滤仓连通,生化过滤仓底部设有过滤水出口,所述物理过滤仓和生化过滤仓之间设有第三隔板和第四隔板,第三隔板固定连接在过滤器内侧顶壁上,第四隔板固定连接在过滤器的内侧底壁上。
7.根据权利要求4所述的一种生活污水回收再利用系统,其特征在于,所述净化器包括依次连通的深度过滤仓、净化仓和消毒仓,所述深度过滤仓、净化仓和消毒仓之间设有平行设置的第一隔板和第二隔板,第一隔板固定连接在净化器内侧顶壁上,第二隔板固定连接在净化器的内侧底壁上。
8.根据权利要求4所述的一种生活污水回收再利用系统,其特征在于,还包括控制器,控制器的输入端分别与第一水质探头、第二水质监测探头和第三水质探头电性连接,控制器的输出端分别与第一电动三通阀、第二回流电动阀、第二水泵、第一回流电动阀和第一水泵电性连接。
9.根据权利要求4所述的一种生活污水回收再利用系统,其特征在于,
净化集水箱内还设有液位传感器,液位传感器与控制器的输入端电性连接,第一电动阀、第二电动阀和第三电动阀分别与控制器的输出端电性连接。
10.根据权利要求4所述的一种生活污水回收再利用系统,其特征在于,所述市政利用排水口设有流量传感器,流量传感器与控制器的输入端电性连接。
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