CN202324150U - 分类排放和利用的城市污水双下水管网 - Google Patents

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Abstract

一种分类排放和利用的城市污水双下水管网,在现设下水管网中,专业管线与第一下水管网连通,若干第一下水管网经社区出口结点与社区之外的第二下水管网连通并到达污水处理厂AC。增设下水管网包括第三下水管、第四下水管、节水塔、蓄水池、增压泵和加水破碎机,以及快速转运站、承压快速运输管和沼气发电厂。若干第三下水管经社区另一出口结点与在社区之外的第四下水管连通。其优点在于:可从源头对污水进行分类,并对城市垃圾进行处理,解决了生活废水、食物性垃圾和植物性垃圾的环境污染问题,且不拆除原有市政污水管线和处理设施,降低了城市污水和垃圾再利用的巨额成本,得到了再用水源、环保、电力和沼气肥料“一举四得”的效果。

Description

分类排放和利用的城市污水双下水管网
技术领域
本发明涉及一种城市污水排放设施,特别是涉及一种分类排放和利用的城市污水双下水管网。
背景技术
现行城市污水排放采用了一种单下水管排污的方法。
城市污水主要包括工厂的电镀间,学校的化学实验室,研究所的清洗间,医院的化验室以及一切用化学物质排放的污水,即化学污水和工业污水W。卫生间里的洗漱水、洗澡水、擦地水和洗衣水,厨房里的洗菜水,刷锅洗碗水,以及家庭生活用过的其它废水,即生活废水1,卫生间里的冲便坑之水,即粪便污水2。
参见图1,传统的单下水管排污设施即现设下水管网A包括专业管线AW、第一下水管网A11、第二下水管网A12和污水处理厂AC。化学污水和工业污水W经专业管线AW流入第一下水管网A11,生活废水1和粪便污水2也流入第一下水管网A11,若干第一下水管网A11经社区出口结点A00与社区之外的第二下水管网A12连通并经第二下水管网A12到达污水处理厂AC。
在现行城市污水排放系统中,由于排放的地下管线连通方式是就近连通,所以化学污水和工业污水W、生活废水1以及粪便污水2混合在一起,形成三合一混合污水,在社区内流入同一第一下水管网A11,然后,通过社区出口结点A00,经第二下水管网A12到达污水处理厂AC。也允许在社区出口结点A00就近流入污水处理厂AC。若干第二下水管网A12可以同时到达污水处理厂AC。污水处理厂AC是管网中污水聚集地。这样的排放方法为单下水管网,简称单管网。
采用单下水管网排污,污水利用的效益低下。要把到达污水处理厂AC所有三合一混合污水,处理成排放合格的水,通常需要采用传统的“活性污泥法”,“氧化沟污泥法”,“A2O工艺”或“MBR工艺”,处理成本高,处理数量大。据资料介绍,北京中心城区14个污水处理厂AC,处理污水9.6亿m3/年,估计全市需要处理污水达25亿m3/年。要求污水处理厂,在排放合格水的基础上,还生产中水,再生水,当然还要加大投入,又由于中水、再生水集中在污水处理厂,城市中心区使用时,还要在污水处理厂近处深埋粗管,输送到各处使用,大大增加了使用成本。至于粪便的再利用则很少,只有进入下水管网不久、未变成污泥、渗入的有害物质又极少的粪便才允许使用。
采用单下水管网排污,不能满足城市发展的要求,城市污水必须采用分类排放和利用才有前景。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种可以从源头上对污水进行分类,并对城市垃圾进行处理,节水、环保效果好,降低城市污水和垃圾再利用成本的分类排放和利用的城市污水双下水管网。
本发明的分类排放和利用的城市污水双下水管网,包括现设下水管网,所述现设下水管网包括第一下水管网、第二下水管网、若干专业管线和污水处理厂,所述专业管线与所述第一下水管网连通,若干所述第一下水管网经社区出口结点与社区之外的所述第二下水管网连通并经所述第二下水管网连通到所述污水处理厂,还包括增设下水管网,所述增设下水管网用于排放粪便污水,包括第三下水管、第四下水管、节水塔、蓄水池、增压泵和加水破碎机,若干所述第三下水管经社区另一出口结点与社区之外的所述第四下水管连通;
所述第一下水管网用于排放生活废水,所述节水塔连通在所述社区出口结点前端的所述第一下水管网上,所述节水塔与所述蓄水池连通,所述增压泵安装在所述蓄水池出水口的管道上,所述节水塔净化消毒后的再用水通过所述增压泵连通至高层居民用户端;
所述专业管线用于排放化学污水和工业污水,所述专业管线到达所述社区出口结点处与所述第二下水管网连通;
第一加水破碎机用于破碎食物性垃圾,所述第一加水破碎机的出口与所述第三下水管的前端连通,第二加水破碎机用于破碎植物性垃圾,所述第二加水破碎机与所述社区另一出口结点前端的所述第三下水管连通。
本发明的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其中所述增设下水管网还包括快速转运站、承压快速运输管和沼气发电厂,若干所述第四下水管经所述快速转运站与所述承压快速运输管的一端连通,所述承压快速运输管的另一端与所述沼气发电厂连通,所述快速转运站由蓄污池及通过管道与其连通的污水泵组构成。
本发明的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其中所述增设下水管网还包括监督维修井和报警液位计,所述第四下水管的长度小于1Km,每隔200m设有一个所述监督维修井,所述报警液位计安装在所述监督维修井中。
本发明的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其中所述第二加水破碎机设有放水阀和预处理装置,所述放水阀的入口与水源连通,所述放水阀的出口与所述第一加水破碎机或第二加水破碎机连通,所述植物性垃圾经所述预处理装置输送到所述第二加水破碎机的入口。
本发明的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其中所述社区出口结点与所述社区另一出口结点之间,分别并联安装有通断阀和控制阀,所述社区另一出口结点与所述第四下水管之间安装有另一通断阀。
本发明的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其中所述沼气发电厂包括通过管道依次连通的加温装置、缓冲池、沼气池、沼气收集罐和发电机组,所述沼气收集罐将沼气提供给发电机组,所述发电机组与市电网联网;所述沼气池通过所述快速疏散管道将沼气肥提供给沼气肥用户,所述快速疏散管道由另一缓冲池及通过管道与另一缓冲池连通的另一污水泵组构成。
本发明提供的分类排放和利用的城市污水双下水管网,通过在现设下水管网基础上建立增设下水管网,可以从源头上对污水进行分类,并对城市垃圾进行处理,解决了生活废水、食物性垃圾和植物性垃圾的环境污染问题,同时,可不拆除原有市政污水管线和处理设施,降低了城市污水和垃圾再利用的巨额成本,得到了节水、环保、电力和沼气肥料“一举四得”的效果,为城市建设提供了崭新前景。
附图说明
图1为已知技术排污单下水管网的结构示意图;
图2为本发明分类排放和利用的城市污水双下水管网实施例一的结构示意图;
图3为本发明分类排放和利用的城市污水双下水管网实施例二的结构示意图;
图4为本发明分类排放和利用的城市污水双下水管网实施例三的结构示意图;
图5为第二加水破碎机的安装示意图;
图6为社区出口结点与社区另一出口结点的连通示意图;
图7为快速转运站的结构示意图;
图8为沼气发电厂和快速疏散管道的结构示意图。
具体实施方式
所谓双管网,参见图4,是在原来单管网的基础上另建立增设下水管网B,而原来的单管网继续要发挥作用。增设下水管网B的结构与原来的单管网相似,即在社区之内设置第三下水管B11,经社区另一出口结点B00,社区之外,社区与社区之间,直到快速转运站B0设置第四下水管B12。双管网的核心理念,就在于从源头上将家庭生活废水1与粪便污水2彻底分开,从而让二者各自分别得到很好的再利用,现将本发明分类排放和利用的城市污水双下水管网的技术方案详述如下。
本发明分类排放和利用的城市污水双下水管网包括现设下水管网A和增设下水管网B。
其中,现设下水管网A包括专业管线AW、第一下水管网A11、第二下水管网A12和污水处理厂AC。专业管线AW用于排放化学污水和工业污水W,专业管线AW在社区出口结点A00处与第一下水管网A11连通。若干第一下水管网A11经社区出口结点A00与社区之外的第二下水管网A12连通并经第二下水管网A12到达污水处理厂AC。
增设下水管网B主要用于排放粪便污水2,增设下水管网B包括第三下水管B11、第四下水管B12、节水塔21、蓄水池19、增压泵20和加水破碎机。若干第三下水管B11经社区另一出口结点B00与在社区之外的第四下水管B12连通。
第一下水管网A11用于排放生活废水1,节水塔21连通在社区出口结点A00前端的第一下水管网A11上,节水塔21与蓄水池19连通,增压泵20安装在蓄水池19出水口的管道上,节水塔21净化消毒后的再用水通过增压泵20连通至高层居民用户端。
第一加水破碎机PS用于破碎食物性垃圾3,第一加水破碎机PS的出口与第三下水管B11的前端连通。第二加水破碎机P′S′用于破碎植物性垃圾4,第二加水破碎机P′S′与社区另一出口结点B00前端的第三下水管B11连通。
结合参见图5,第二加水破碎机P′S′设有放水阀F55和预处理装置YZ,放水阀F55的入口与水源连通,放水阀F55的出口与第二加水破碎机P′S′连通。植物性垃圾4经预处理装置YZ输送到第二加水破碎机P′S′的入口。食物性垃圾3直接输送到第一加水破碎机PS的入口。
结合参见图7,若干第四下水管B12经快速转运站B0与承压快速运输管B13的一端连通,承压快速运输管B13的另一端与沼气发电厂BC连通,快速转运站B0由蓄污池XC及通过管道与其连通的污水泵组WB构成。
第四下水管B12的长度小于1Km,每隔200m设有一个监督维修井,监督维修井中安装有报警液位计。
结合参见图6,在社区出口结点A00与社区另一出口结点B00之间,分别并联安装有通断阀F51和控制阀F50,社区另一出口结点B00与第四下水管B12之间安装有另一通断阀F52。
结合参见图8,沼气发电厂BC包括通过管道依次连通的加温装置JW、缓冲池HC1、沼气池ZC、沼气收集罐ZG和发电机组FZ,沼气收集罐ZG将沼气提供给发电机组FZ,发电机组FZ与市电网SDW联网。同时,沼气池ZC通过快速疏散管道BK将沼气肥提供给沼气肥用户。快速疏散管道BK由另一缓冲池HC2及通过管道与其连通的另一污水泵组WB2构成。
下面说明本发明分类排放和利用的城市污水双下水管网的实施例。
实施例1节水型分类排污双管网
节水型分类排污双管网主要对社区之内的双管网进行分类排放并利用。
参见图2,节水型分类排放和利用的城市污水双下水管网包括:
1.1污水专用管线AW
由于化学污水和工业污水W与生活废水1或粪便污水2比较,排放地点少得多,排放量也小得多,故对应的污水专用管线AW也少得多。它的起始点是化学污水和工业污水W的排放点,它到终点流入社区出口结点A00。社区出口结点A00与社区之外的第二下水管网A12、污水处理厂AC常年畅通,化学污水和工业污水W会自动流到污水处理厂AC。当然污水专用管线AW也可以就近直接接到污水处理厂AC。
1.2改造第一下水管网A11
生活废水1包括除了粪便、污水之外的其它无毒无害的废水,流入第一下水管网A11,并汇聚进入节水塔21,节水塔21多余的废水经社区出口结点A00流入社区之外的第二下水管网A12到污水处理厂AC。当然节水塔21多余的废水也可以就近流入污水处理厂AC。
1.3新建第三下水管B11
粪便污水2流入第三下水管B11,终点为社区出口结点A00。第三下水管B11的新建是为了使第一下水管网A11中的生活废水1不受粪便污水2的污染。
1.4社区内建节水塔21
来自若干第一下水管网A11中的生活废水1全部流到节水塔21下方的蓄水池19,并就地处理,在节水塔21中,利用势能初步净化沉淀,并严格消毒,再用增压泵20输送到居民高层楼中供冲便之用。
凡是需要使用再用水的用户,也都可以由从增压泵20输出,包括建若干社区绿地浇水点、人工水景和市区供水网站。
由于第三下水管B11的社区出口结点A00不需要新建,每个社区已经多处存在着社区出口结点A00,专用管线AW、第三下水管B11以及节水塔21多余的废水可以分别就近与社区出口结点A00连通。出了社区依然是过去的单管网,不再需要任何的投资和改造。
本方案中,除了家庭生活废水的再利用。还有机关、单位、宾馆、学校、医院、企业、工厂,甚至门市、公司等等,以及一切用水集中地,除了化学污水和工业污水W和粪便污水2外的其它废水1,全都可以流入第一下水管网A11,全都可以制成再用水,其数量十分巨大,而污水处理厂AC由于废水1被大量拦截,将使要处理的污水大量减少。所以,可以从源头上对污水与废水进行分类,便于利用,放心利用,节约投资。
实施例2环保型分类排污双管网
环保型分类排放和利用的城市污水双下水管网包括:
2.1安装第一加水破碎机PS
参见图3,建立增设下水管网B,一是在卫生间里安装第一加水破碎机PS,用于破碎餐厨垃圾即食物性垃圾3。食物性垃圾3不能直接放入增设下水管网B,第一加水破碎机PS为小型破碎机,对家庭食物性垃圾3就近处理,破碎成小颗粒状,加水后不会堵塞第三下水管B11的管道。
2.2安装第二加水破碎机P′S′
建立增设下水管网B,二是在社区内建植物性垃圾处理站并安装第二加水破碎机P′S′,用于破碎植物性垃圾4。植物性垃圾4包括草、树叶、废纸等,也不能直接放入增设下水管网B,第二加水破碎机P′S′为中型破碎机,把清洁员打扫来的垃圾就近处理,破碎或小颗粒状,加水后送入增设下水管网B。这对社区而言,花费不多,也免除了车辆运输。当然,还可以收集动物粪便,一并送人增设下水管网B。
2.3建第三下水管B11
在卫生间里增建第三下水管B11,用于排放粪便污水2,而生活废水1则只允许流入第一下水管网A11。这样,从开始就将粪便污水2与生活废水1彻底分开,对于现设下水管网A而言,不再吸纳粪便污水2进入污水处理厂AC。
破碎加水后的食物性垃圾3和破碎加水后的植物性垃圾4分别流入第三下水管B11,就形成粪便污水2、破碎加水后的食物性垃圾3和破碎加水后的植物性垃圾4构成的新的三合一排污物流入第三下水管B11,然后再流到社区另一出口结点B00。
2.4建社区另一出口结点B00
社区内所有的第三下水管B11,分别连通到社区另一出口结点B00。社区另一出口结点B00不仅是出口结点,还对原材料——粪便、食物性垃圾、植物性垃圾与水的最佳比例起控制作用。通常,居民冲入便坑水太多,故离开社区时要在过滤后泄放掉其中一部分水给现设下水管网A,而在增设下水管网B中保持90%左右的水,流入第四下水管B12。控制的方法是:参见图6,在社区出口连通点A00与社区另一出口结点B00间,当需要畅通时,通断阀F51开、控制阀F50关。当社区另一出口结点B00与第四下水管B12之间需要通畅时,则打开通断阀F52,关断通断阀F51,并调整控制阀F50至最佳开度,来稳定其泄放的流量。
2.5建第四下水管B12
若干社区另一出口结点B00,可以汇聚到同一根第四下水管B12上,若干第四下水管B12,可以流入到同一个快速转运站B0中。第四下水管的长度不要超过1Km,越短越容易维护,监督维修井可以维护管网畅通。当第四下水管B12管道上某监督井报警,即液位计水面异常超高时,则说明该地段管网的底部已沉积一定量的污泥,使其流动水面升高,接到报警后,指派专业人员用潜水疏通机将其疏通,报警液位计将回到原来的正常水位高度。
2.6建快速转运站B0
参见图7,快速转运站B0的主要设备是污水泵组WB,为了确保24小时连续运行,应该安装备份泵。由于上游居民早5点到晚10点间的不均匀排污,故污水泵WB的前端安装容量<100M3的蓄污池XC,达到排污连续,保证下游沼气池ZC的24小时连续进料。
2.7建承压快速运输管B13
承压快速运输管B13类同自来水管或石油输运管道,可以上下左右弧形拐弯,它的起始点是多处快速转运站B0,终点在市区周边的各类种植基地的沼气发电厂BC。沼气发电厂BC可以是一个,也可以是几个,决定于排污量的大小。承压快速运输管B13通常比较长,短的有几千米,长的有十几千米甚至几十千米不等,管道是密封的,管壳坚固可靠,能承受标准压力。
2.8建沼气发电厂BC
参见图8,沼气发电厂BC包括发酵材料的进入,沼气产出和发电及沼气肥的快速疏散。原材料进入沼气池ZC之前,由于常温发酵,北方的冬季要建加温装置JW,特别冷的地方加温时间可以提前开始,推迟结束,然后进入缓冲池HC1,保证24小时连续供料。
假定200吨/日的排污原材料,发酵后产生的沼气发电量1000万千瓦时的话,10万常住人口的地段块内与此排污量相接近,因为据人口资料介绍;北京市现时段,有户籍的常驻人口1234万人,无户籍的非常驻人口1100万人,所以常驻人口10万人,实际人口总数已高达18.9万人,因此排污量按下述数据估算:即:
粪便污水2 0.2Kg/日×189000=37.8吨/日
食物性垃圾3 0.8Kg/日×189000=151.2吨/日
植物性垃圾4 1.0吨/日×15=15吨/日
合计204吨/日
据有关资料介绍:“常温连续发酵的固体含量10%以下”,因为粪便食物性垃圾都不是太干的固体,所以按10%计算,则须加水90%即2000m3/日。与200吨排污物混合,则为2200m3/日。资料又介绍:“常温连续发酵5小时的投料4%”,所以常温5小时的投料是2200m3/日÷24×5=458M3所以沼气池ZC的容积应该是458m3÷4×100=11450m3
为了给沼气收集罐ZG留出收集沼气的空间,则取5×25×100=12500m3作为沼气池ZC的内容积,这样大约留出0.4m高的空间,可供发酵原材料发酵产生沼气之用,发酵原材料从进入沼气池ZC到离开沼气池ZC的有效发酵时间5.2天。
沼气发电厂BC除了沼气池ZC,沼气收集罐ZG,还有发电机组FZ等技术,均为现有技术,如北京高碑店污水处理厂采用的技术,故不再赘述,所发电力与市电SDW联网即可。
2.9建快速疏散管道BK
参见图8,沼气肥的快速疏散管道BK包括60m3左右的另一缓冲池HC2和污水泵组WB,保证另一缓冲池HC2出料的连续性,再进入用户不同方向的疏散管网。
实施例3节水、环保型分类排污双管网
我国城市,北方水源匮乏,适宜节水型分类排污上双管网方案,即实施例1;南方水源丰富,对节水不感兴趣,而对环保十分重视,故环保型分类排污双管网方案适宜南方城市,即实施例2。但有的城市除了要求节水,同样也要求环保功能,故产生节水、环保型分类排污双管网方案。
在实施例1与实施例2的基础上,节水、环保型分类排污双管网方案的管网结构,如图4所示,它与实施例2不同点是化学污水和工业污水W的专业管线AW的终点是社区出口结点A00,而不是就近流入第一下水管网A11。第一下水管网A11不再接纳化学污水和工业污水W,经节水塔21制成再用水,提供社区各种用水需要及设施,详见上述两个实施例,这里不再重复。
节水、环保型分类排污双管网利用了现设下水管网A,投建增设下水管网B,可取得“一举四得”的效果。
1.节水——再用水从源头上与污水分类排放,它的制造成本、使用成本都比传统的再生水、中水低,它的大量被上游拦截,也大大减少下游处理的数量,而其品质也比中水、再生水高,可以放心地种菜、种植水果、浇灌农田、喂养动物。中水、再生水则不可,即便用中水,再生水浇灌绿地,百年后其累积效应对地下水会容易产生负面影响。处理数量的估算,一个10万常住人口的地块(北京大约有120个这样的地段块)范围内,生活废水0.12m3/人×365×189000≈827万m3/年,因为未包括工作废水,所以实际可拦截的数量比这还大。
2.环保——选择粪便污水2、食物性垃圾3、植物性垃圾4同管排放,是因为它们容易破碎进入地下管网,容易发酵产生沼气。同时,又因为它们混杂在地面上最难分离的其他种固体垃圾中,搬运一处,污染一处。从起始点处理进入地面以下排放,地面上的环境质量就凸显改善,也减少了污水处理厂AC产生污泥的数量。
3.电力——发酵产生沼气,是一种极好的能源,如果将其转化成电能,则更方便使用。10万人的地段块范围内,沼气发电厂能年产1000万千瓦时,北京市有120多个这样的地块,可建120个这样的沼气发电厂。
4.沼气肥料——把粪便污水2、食物性垃圾3、植物性垃圾4全部制成沼气肥,供农民种地之用,这在城市建设史上未曾有过。
“一举四得”的效果可综合为下表
Figure BSA00000539785300091
这“四得”就是“四个最大化”,它不是一台设备,只解决一个宾馆,一个饭店的问题,它要解决的是一大片,一个城市,所以“四得”的数量十分巨大,十分惊人。
上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定,在不脱离本发明设计方案前提下,本领域中普通工程技术人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入本发明的保护范围,本发明请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

Claims (6)

1.一种分类排放和利用的城市污水双下水管网,包括现设下水管网(A),所述现设下水管网(A)包括第一下水管网(A11)、第二下水管网(A12)、若干专业管线(AW)和污水处理厂(AC),所述专业管线(AW)与所述第一下水管网(A11)连通,若干所述第一下水管网(A11)经社区出口结点(A00)与社区之外的所述第二下水管网(A12)连通并经所述第二下水管网(A12)连通到所述污水处理厂(AC),其特征在于:
还包括增设下水管网(B),所述增设下水管网(B)用于排放粪便污水(2),包括第三下水管(B11)、第四下水管(B12)、节水塔(21)、蓄水池(19)、增压泵(20)和加水破碎机(PS或P′S′),若干所述第三下水管(B11)经社区另一出口结点(B00)与社区之外的所述第四下水管(B12)连通;
所述第一下水管网(A11)用于排放生活废水(1),所述节水塔(21)连通在所述社区出口结点(A00)前端的所述第一下水管网(A11)上,所述节水塔(21)与所述蓄水池(19)连通,所述增压泵(20)安装在所述蓄水池(19)出水口的管道上,所述节水塔(21)净化消毒后的再用水通过所述增压泵(20)连通至高层居民用户端;
所述专业管线(AW)用于排放化学污水和工业污水(W),所述专业管线(AW)在所述社区出口结点(A00)处与所述第二下水管网(A12)连通;
第一加水破碎机(PS)用于破碎食物性垃圾(3),所述第一加水破碎机(PS)的出口与所述第三下水管(B11)的前端连通,第二加水破碎机(P′S′)用于破碎植物性垃圾(4),所述第二加水破碎机(P′S′)与所述社区另一出口结点(B00)前端的所述第三下水管(B11)连通。
2.根据权利要求1所述的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其特征在于:其中所述增设下水管网(B)还包括快速转运站(B0)、承压快速运输管(B13)和沼气发电厂(BC),若干所述第四下水管(B12)经所述快速转运站(B0)与所述承压快速运输管(B13)的一端连通,所述承压快速运输管(B13)的另一端与所述沼气发电厂(BC)连通,所述快速转运站(B0)由蓄污池(XC)及通过管道与其连通的污水泵组(WB)构成。
3.根据权利要求1或2所述的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其特征在于:其中所述增设下水管网(B)还包括监督维修井和报警液位计,所述第四下水管(B12)的长度小于1km,每隔200m设有一个所述监督维修井,所述报警液位计安装在所述监督维修井中。
4.根据权利要求3所述的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其特征在于:其中所 述第二加水破碎机(P′S′)设有放水阀(F55)和预处理装置(YZ),所述放水阀(F55)的入口与水源连通,所述放水阀(F55)的出口与所述第二加水破碎机(P′S′)连通,所述植物性垃圾(4)经所述预处理装置(YZ)输送到所述第二加水破碎机(P′S′)的入口。
5.根据权利要求4所述的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其特征在于:其中所述社区出口结点(A00)与所述社区另一出口结点(B00)之间,分别并联安装有通断阀(F51)和控制阀(F50),所述社区另一出口结点(B00)与所述第四下水管(B12)之间安装有另一通断阀(F52)。
6.根据权利要求5所述的分类排放和利用的城市污水双下水管网,其特征在于:其中所述沼气发电厂(BC)包括通过管道依次连通的加温装置(JW)、缓冲池(HC1)、沼气池(ZC)、沼气收集罐(ZG)和发电机组(FZ),所述沼气收集罐(ZG)将沼气提供给发电机组(FZ),所述发电机组(FZ)与市电网(SDW)联网;所述沼气池(ZC)通过所述快速疏散管道(BK)将沼气肥提供给沼气肥用户,所述快速疏散管道(BK)由另一缓冲池(HC2)及通过管道与另一缓冲池(HC2)连通的另一污水泵组(WB2)构成。 
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