发明内容
本发明的目的在于提供一种洗手池废水回用系统及回用方法,以解决现有技术中洗手池废水直接排放存在水资源浪费的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:
本发明提供的一种洗手池废水回用系统,包括顺次通过管道连接的石英砂过滤池、活性炭吸附池、收集池,还包括控制装置;其中,
所述石英砂过滤池与洗手池的排水管一连接;
所述收集池内的高液位处和低液位处分别设有液位传感器一和液位传感器二,所述液位传感器一和液位传感器二分别与控制装置电连接;
所述收集池与便池水箱间通过连接管连接,所述连接管上连接有补水阀门二和抽水泵;
所述控制装置与便池水箱自来水补水管道上的补水阀门一、补水阀门二、抽水泵以及设置在便池水箱内的液位信号给水泵电连接。
可选的或优选的,所述收集池的顶部连接有高位排水管道,所述高位排水管道与下水道连接。
可选的或优选的,所述排水管一上设有收集阀门二;
所述石英砂过滤池与活性炭吸附池间通过排水管二连接,所述排水管二上设有收集阀门三;
所述活性炭吸附池与收集池间通过排水管三连接,所述排水管三上设有收集阀门一;
所述收集阀门二、收集阀门三、收集阀门一分别与控制装置电连接。
可选的或优选的,所述排水管一上连接有废水排放管三,所述废水排放管三与下水道连接,所述废水排放管三上设有废水排放阀门三,所述废水排放阀门三与控制装置电连接。
可选的或优选的,还包括废水排放汇总管道,所述废水排放管三、高位排水管道均通过废水排放汇总管道与下水道连接。
可选的或优选的,所述连接管上还设有止回阀。
可选的或优选的,所述收集池上连接有废水排放管四,所述废水排放管四上设有废水排放阀门四;所述废水排放阀门四与控制装置电连接。
可选的或优选的,还包括反洗管道,所述反洗管道的一端连接的进水端与收集池连接自来水进水管,所述反洗管道的另一端分别通过支管一和支管二与石英砂过滤池和活性炭吸附池连接;所述支管一和支管二上分别设有反洗进水阀一和反洗进水阀二;所述反洗进水阀一、反洗进水阀二分别与控制装置电连接;
所述石英砂过滤池上连接有与下水道连接的废水排放管一,所述废水排放管一上设有废水排放阀门一;所述废水排放阀门一与控制装置电连接;
所述活性炭吸附池上连接有与下水道连接的废水排放管二,所述废水排放管二上设有废水排放阀门二;所述废水排放阀门二与控制装置电连接。
可选的或优选的,所述控制装置为PLC控制器。
本发明提供的一种洗手池废水回用方法,应用上述的洗手池废水回用系统进行,具体包括下述步骤:
S1、洗手池洗手的水经过石英砂过滤池初步过滤大颗粒物质后,再流入活性炭吸附池,经过活性炭对色素和气味的吸收处理,处理后的水流入收集池;
S2、当收集池内的水位到达液位传感器一的位置时,控制装置控制便池水箱的自来水补水管道上的补水阀门一关闭;当需要向便池水箱补水时,通过控制装置控制连接管上的抽水泵向便池水箱内补水;当便池水箱补水完毕,由便池水箱内的液位信号给水泵向控制装置发出信号,控制装置控制抽水泵关闭;
S3、在收集池内的水位到达液位传感器一的位置之后,由收集池内的水进行便池水箱的补水,直到收集池液位降低至液位传感器二之下的位置,当需要便池水箱补水时,控制装置控制便池水箱的自来水补水管道上的补水阀门一打开,通过自来水补水管道对便池水箱补水;直到收集池内的水位再次达到液位传感器一的位置,再次通过收集池内收集的处理后的洗手池废水向便池水箱补水。
基于上述技术方案,本发明实施例至少可以产生如下技术效果:
(1)本发明提供的洗手池废水回用系统,设置的石英砂过滤池和活性炭吸附池,洗手池废水通过石英砂过滤池初步过滤大颗粒物质后,再流入活性炭吸附池,经过活性炭对色素和气味的吸收后,处理后的水流入收集池,收集池内收集的处理后的水,可以用于便池水箱的补水,能将废水再次回用,使水资源得到合理的利用,达到节约用水、水资源合理利用的目的。
(2)本发明提供的洗手池废水回用方法,通过洗手池废水回用系统对洗手池废水进行过滤和吸附处理,处理后的水能再次回用作为便池水箱补水使用,能节约用水,提高水资源的利用率,避免不必要的水资源浪费;废水回用既可以有效地节约和利用有限的和宝贵的淡水资源,又可以减少废水的排放量,减轻水环境的污染,还可以缓解城市排水管道的超负荷现象,具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。
具体实施方式
一、实施例
实施例1:
如图1所示:
一种洗手池废水回用系统,包括顺次通过管道连接的石英砂过滤池2、活性炭吸附池3、收集池4,还包括控制装置;其中,
所述石英砂过滤池2与洗手池1的排水管5连接;
所述收集池4内的高液位处和低液位处分别设有液位传感器一6和液位传感器二7,所述液位传感器一6和液位传感器二7分别与控制装置电连接;
所述收集池4与便池水箱17间通过连接管8连接,所述连接管8上连接有补水阀门二 20和抽水泵9;
所述控制装置与便池水箱17自来水补水管道10上的补水阀门一11(所述补水阀门一 11即为自来水进便池水箱17的控制阀)、补水阀门二20、抽水泵9以及设置在便池水箱17内的液位信号给水泵电连接。
本发明提供的洗手池废水回用系统,设置的石英砂过滤池2和活性炭吸附池3,洗手池 1废水通过石英砂过滤池2初步过滤大颗粒物质后,再流入活性炭吸附池3,经过活性炭对色素和气味的吸收后,处理后的水流入收集池4,收集池4内收集的处理后的水,可以用于便池水箱17的补水,能将废水再次回用,使水资源得到合理的利用,达到节约用水、水资源合理利用的目的。本发明提供的洗手池废水回用方法,通过洗手池废水回用系统对洗手池 1废水进行过滤和吸附处理,处理后的水能再次回用作为便池水箱17补水使用,能节约用水,提高水资源的利用率,避免不必要的水资源浪费;废水回用既可以有效地节约和利用有限的和宝贵的淡水资源,又可以减少废水的排放量,减轻水环境的污染,还可以缓解城市排水管道的超负荷现象,具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。
作为可选的实施方式,所述收集池4的顶部连接有高位排水管道16,所述高位排水管道 16与下水道连接;设置高位排水管道16是为了防止收集池4的水位过高。
作为可选的实施方式,所述排水管一5上设有收集阀门二19;
所述石英砂过滤池2与活性炭吸附池3间通过排水管二27连接,所述排水管二27上设有收集阀门三24;
所述活性炭吸附池3与收集池4间通过排水管三28连接,所述排水管三28上设有收集阀门一18;
所述收集阀门二19、收集阀门三24、收集阀门一18分别与控制装置电连接。
作为可选的实施方式,所述收集池4上连接有废水排放管四33,所述废水排放管四33 上设有废水排放阀门四34;所述废水排放阀门四34与控制装置电连接。当发现收集池4内的收集的过滤水存在颜色、气味等异常时不清澈、有异味时,收集池4内的水不能进行便池水箱17补水使用,则将补水阀门二20关闭,同时打开废水排放管四33上的废水排放阀门四34将收集池4内的废水排放到下水道;同时检查石英砂过滤池2和活性炭吸附池3内应用的材料是否需要更换,更换掉已到使用期限的材料后,再进行收集池4内废水的收集。
作为可选的实施方式,所述排水管一5上连接有废水排放管三32,所述废水排放管三 32与下水道连接,所述废水排放管三32上设有废水排放阀门三23,所述废水排放阀门三23 与控制装置电连接。
作为可选的实施方式,还包括废水排放汇总管道15,所述废水排放管三32、高位排水管道16均通过废水排放汇总管道15与下水道连接。
作为可选的实施方式,所述连接管8上设有止回阀31;止回阀31可实现连接管8内水不再回流,保护抽水泵9的电机转子。
作为可选的实施方式,所述控制装置为向便池水箱17补水的主控制器,该主控制器为 PLC控制器。
实施例2:
一种洗手池废水回用方法,其特征在于,应用实施例1中所述的洗手池废水回用系统进行,具体包括下述步骤:
S1、洗手池1洗手的水经过石英砂过滤池2初步过滤大颗粒物质后,再流入活性炭吸附池3,经过活性炭对色素和气味的吸收处理,处理后的水流入收集池4;
S2、当收集池4内的水位到达液位传感器一6的位置时,控制装置控制便池水箱17的自来水补水管道10上的补水阀门一11关闭;当需要向便池水箱17补水时,通过控制装置控制连接管8上的抽水泵9向便池水箱17内补水;当便池水箱17补水完毕,由便池水箱17 内的液位信号给水泵向控制装置发出信号,控制装置控制抽水泵9关闭;
S3、在收集池4内的水位到达液位传感器一6的位置之后,由收集池4内的水进行便池水箱17的补水,直到收集池4液位降低至液位传感器二7之下的位置,当需要便池水箱17补水时,控制装置控制便池水箱17的自来水补水管道10上的补水阀门一11打开,通过自来水补水管道10对便池水箱17补水;直到收集池4内的水位再次达到液位传感器一6的位置,再次通过收集池4内收集的处理后的洗手池废水向便池水箱17补水。
实施例3:
如图2所示:
一种洗手池废水回用系统,包括顺次通过管道连接的石英砂过滤池2、活性炭吸附池3、收集池4,还包括控制装置;其中,
所述石英砂过滤池2与洗手池1的排水管5连接;
所述收集池4内的高液位处和低液位处分别设有液位传感器一6和液位传感器二7,所述液位传感器一6和液位传感器二7分别与控制装置电连接;
所述收集池4与便池水箱17间通过连接管8连接,所述连接管8上连接有补水阀门二 20和抽水泵9;
所述控制装置与便池水箱17自来水补水管道10上的补水阀门一11(所述补水阀门一 11即为自来水进便池水箱17的控制阀)、补水阀门二20、抽水泵9以及设置在便池水箱17内的液位信号给水泵电连接。
本发明提供的洗手池废水回用系统,设置的石英砂过滤池2和活性炭吸附池3,洗手池 1废水通过石英砂过滤池2初步过滤大颗粒物质后,再流入活性炭吸附池3,经过活性炭对色素和气味的吸收后,处理后的水流入收集池4,收集池4内收集的处理后的水,可以用于便池水箱17的补水,能将废水再次回用,使水资源得到合理的利用,达到节约用水、水资源合理利用的目的。本发明提供的洗手池废水回用方法,通过洗手池废水回用系统对洗手池 1废水进行过滤和吸附处理,处理后的水能再次回用作为便池水箱17补水使用,能节约用水,提高水资源的利用率,避免不必要的水资源浪费;废水回用既可以有效地节约和利用有限的和宝贵的淡水资源,又可以减少废水的排放量,减轻水环境的污染,还可以缓解城市排水管道的超负荷现象,具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。
作为可选的实施方式,所述收集池4的顶部连接有高位排水管道16,所述高位排水管道 16与下水道15连接。设置高位排水管道16是为了防止收集池4的水位过高,防止漫出,当水位到达高位排水管16的位置,收集池4内的水通过高位排水管16排入下水道。
作为可选的实施方式,所述排水管一5上设有收集阀门二19;
所述石英砂过滤池2与活性炭吸附池3间通过排水管二27连接,所述排水管二27上设有收集阀门三24;
所述活性炭吸附池3与收集池4间通过排水管三28连接,所述排水管三28上设有收集阀门一18;
所述收集阀门二19、收集阀门三24、收集阀门一18分别与控制装置电连接。
作为可选的实施方式,所述排水管一5上连接有废水排放管三32,所述废水排放管三 32与下水道连接,所述废水排放管三32上设有废水排放阀门三23,所述废水排放阀门三23 与控制装置电连接。
作为可选的实施方式,还包括反洗管道14,所述反洗管道14的一端连接的进水端与收集池4连接自来水进水管,所述反洗管道14的另一端分别通过支管一29和支管二30与石英砂过滤池2和活性炭吸附池3连接;所述支管一29和支管二30上分别设有反洗进水阀一25和反洗进水阀二26;所述反洗进水阀一25、反洗进水阀二26分别与控制装置电连接;
所述石英砂过滤池2上连接有与下水道15连接的废水排放管一12,所述废水排放管一 12上设有废水排放阀门一21;所述废水排放阀门一21与控制装置电连接;
所述活性炭吸附池3上连接有与下水道15连接的废水排放管二13,所述废水排放管二 13上设有废水排放阀门二22;所述废水排放阀门二22与控制装置电连接。
作为可选的实施方式,还包括废水排放汇总管道15,所述废水排放管一12、废水排放管二13、废水排放管三32、高位排水管道16均通过废水排放汇总管道15与下水道连接。
作为可选的实施方式,所述连接管8上设有止回阀31;止回阀31可实现连接管8内水不再回流,保护抽水泵9的电机转子。
作为可选的实施方式,所述收集池4上连接有废水排放管四,所述废水排放管四上设有废水排放阀门四;所述废水排放阀门四与控制装置电连接(图2中未画出排放管四和废水排放阀门四)。当发现收集池4内的收集的过滤水存在颜色、气味等异常时不清澈、有异味时,收集池4内的水不能进行便池水箱17补水使用,则将补水阀门二20关闭,同时打开废水排放管四上的废水排放阀门四将收集池4内的废水排放到下水道;同时检查石英砂过滤池2和活性炭吸附池3内应用的材料是否需要反洗或更换,反洗或更换后,再进行收集池4内废水的收集。
进行反洗时,关闭收集阀门一18,同时打开反洗进水阀一25、反洗进水阀二26、废水排放阀门一21和废水排放阀门二22;自来水从反洗管道14进入石英砂过滤池2与进入活性炭吸附池3反洗,反洗水从废水排放管一12和废水排放管二13排出到下水道;直到反洗水质无色无味,才可进行便池水箱17的补水使用。
作为可选的实施方式,所述控制装置为向便池水箱17补水的主控制器,该主控制器为 PLC控制器。
实施例4:
本发明提供了洗手池废水回用方法,应用实施例3中的洗手池废水回用系统,具体包括下述步骤:
S1、洗手池1洗手的水经过石英砂过滤池2初步过滤大颗粒物质后,再流入活性炭吸附池3,经过活性炭对色素和气味的吸收处理,处理后的水流入收集池4;
S2、当收集池4内的水位到达液位传感器一6的位置时,控制装置控制便池水箱17的自来水补水管道10上的补水阀门一11关闭;当需要向便池水箱17补水时,通过控制装置控制连接管8上的抽水泵9向便池水箱17内补水;当便池水箱17补水完毕,由便池水箱17 内的液位信号给水泵向控制装置发出信号,控制装置控制抽水泵9关闭;
S3、在收集池4内的水位到达液位传感器二6的位置之后由收集池4内的水进行便池水箱17的补水,直到收集池4液位降低至液位传感器二7的位置之下,当需要便池水箱17补水时,控制装置控制便池水箱17的自来水补水管道10上的补水阀门一11打开,通过自来水补水管道10对便池水箱17补水;直到收集池4内的水位再次达到液位传感器一6的位置,再次通过收集池4内收集的处理后的洗手池废水向便池水箱17补水。
另外,本发明中的洗手池废水回用系统在使用的过程中:
①当发现收集池4内的收集的过滤水存在颜色、气味等异常时不清澈、有异味,需要进行反洗,自来水从反洗管道14进入石英砂过滤池2与活性炭吸附池3反洗,直到反洗水质无色无味,才可进行便池水箱17的补水使用;
②当水位到达高位排水管16的位置,收集池4内的水通过高位排水管16排入下水道。
二、实验例
实验例1:
在90人左右的办公楼的一楼安装试用本发明实施例3中的洗手池废水回用系统,按照实施例4中的回用方法进行洗手池废水的回用。
1、监测废水回用效果
分别检测第1天、5天、10天、20天、30天废水回用数据,包括洗手后产生废水量、处理后收集池收集水量和节约用水量,检测数据如下表1所示:
表1废水回用结果(吨)
回收时间 |
洗手后产生废水量 |
处理后收集池收集水量 |
节约用水量 |
第1天 |
0.63 |
0.42 |
0.42 |
第5天 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
第10天 |
4.78 |
4.78 |
4.78 |
第20天 |
7.43 |
7.43 |
7.43 |
第30天 |
11.15 |
11.15 |
11.15 |
由表1可知,在一个90人左右的办公楼,每月通过洗手回收用水在11吨左右,每年可节约用水130吨左右,达到废水循环利用的要求,既可以有效地节约和利用有限的和宝贵的淡水资源,又可以减少废水的排放量,减轻水环境的污染。
2、监测废水回用水质
分别检测第1天、5天、10天、20天、30天废水处理前的水质以及废水处理后的水质,依据GBT18920-2002杂用水水质标准(2002-12-20国家质量监督检验检疫总局发布)进行检测,具体检测数据如下表2所示:
污水处理前、后检测数据对比
由表2可知,本发明实施例3中的洗手池废水回用系统进行洗手池废水的回用处理,处理后的水质较好,符合废水回用标准,可以在学校、办公楼或居民楼等投入使用。