北京市城市污水处理与再利用
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2023-11-07•污水处理概述•污水处理技术•再生水回用概述•再生水回用技术•污水处理与再生水回用的未来趋势目•案例分析录01污水处理概述污水的来源与分类污水的来源污水主要来源于生活污水、工业废水、农业污水和雨污水。
生活污水主要来自家庭、学校、商业和公共场所的厕所、洗涤池和厨房等;工业废水来自制造业、化工、纺织等行业;农业污水来自农药、化肥的使用以及畜禽养殖等;雨污水则来自降雨径流和初期雨水。
污水的分类根据污水的性质和来源,可以将污水分为生活污水、工业废水、农业污水和雨污水。
此外,根据污水的处理方式和用途,还可以将污水分为城市污水、工业污水和农村污水等。
污水处理的基本流程去除污水中的大颗粒物质和漂浮物,如垃圾、树枝等。
预处理一级处理二级处理三级处理通过物理方法,如沉淀、过滤等,去除污水中的悬浮物和漂浮物,使水质得到初步净化。
采用生物方法,如活性污泥法、生物膜法等,去除污水中的有机物和营养盐,使水质得到进一步净化。
采用物理化学方法,如活性炭吸附、离子交换等,对污水进行深度处理,以满足更高的水质标准。
污水处理的目的与意义污水处理的目的污水处理的主要目的是去除污水中的污染物质,使水质得到净化,达到排放标准或再利用要求。
同时,污水处理还有助于防止水体污染,保护环境和生态系统的健康。
污水处理的意义污水处理对于环境保护和人类健康具有重要意义。
首先,污水处理可以减少污染物质进入水体,防止水体恶化,保护水生生物和人类健康。
其次,污水处理可以促进水资源的合理利用,实现可持续发展。
最后,污水处理可以减少对自然环境的破坏,保护生态系统的平衡。
02污水处理技术吸附处理利用活性炭、树脂等物质吸附有机物和重金属。
离心分离利用离心力将悬浮物和液体分离。
筛网过滤进一步去除悬浮物和有机颗粒。
格栅处理去除大颗粒物质和悬浮物。
沉砂处理去除无机颗粒,如泥沙、碎石等。
调节pH值,去除酸性或碱性物质。
中和处理利用化学消毒剂杀死细菌、病毒等微生物。
城市污水处理与再生利用技术研究1. 引言城市化进程加快,城市人口规模不断增加,城市污水处理和再生利用成为了重要的课题。
污水处理不仅能够减少污染物的排放,保护水资源,还可以实现资源的再利用。
因此,城市污水处理与再生利用技术的研究具有重要意义。
2. 城市污水处理技术2.1 传统生物处理技术传统的城市污水处理主要依靠生物处理技术,包括活性污泥法、厌氧消化法等。
这些技术通过微生物的生长和代谢作用,将有机物质分解为无机物质,达到污水处理的目的。
然而,传统生物处理技术存在处理效率低、占地面积大、投资与运营成本高等问题。
2.2 高级氧化技术高级氧化技术是一种新型的城市污水处理技术,主要包括紫外光氧化、臭氧氧化、高级氧化还原等。
这些技术通过物理或化学方式将污水中的有机污染物降解为无机物质,从而达到净化水质的目的。
高级氧化技术具有处理效率高、占地面积小、能耗低等优点,但还存在技术成熟度低、投资成本高等问题。
3. 城市污水再生利用技术3.1 中水回用技术城市污水处理后,产生的中水可以通过中水回用技术再利用。
中水回用技术主要包括灌溉用水再利用、景观用水再利用、工业用水再利用等。
通过对污水进行处理和深度净化,中水回用技术可以将污水变为可供其他用途的水资源,实现水资源的最大化利用。
3.2 膜技术膜技术是一种先进的城市污水再生利用技术,主要包括超滤、微滤、逆渗透等。
通过膜的分离作用,将污水中的有机物质、微生物、重金属等污染物截留,从而实现水体的再生利用。
膜技术具有处理效率高、占地面积小、操作简便等优点,但还存在膜污染、膜寿命等技术难题需要解决。
4. 城市污水处理与再生利用技术的发展趋势4.1 智能化与自动化随着科技的进步,城市污水处理与再生利用技术将越来越智能化和自动化。
智能化系统能够通过自主控制、数据传输和处理等手段,提高处理效率和运维管理水平。
4.2 多元化的处理工艺组合城市污水处理与再生利用技术将越来越多元化,不再依赖于单一的处理工艺。
城市污水处理厂的能源回收与利用随着城市化进程的加快和人口的增长,城市污水处理成为了一个重要的环保问题。
同时,传统的污水处理方法也面临着能源消耗大、运营成本高等问题。
为了解决这些问题,城市污水处理厂开始关注并积极开展能源回收与利用工作。
一、能源回收利用的意义城市污水处理厂处理废水所产生的能源主要包括热量能、有机物能和生物气能。
主要的能源可以通过以下方式进行回收和利用:1. 热能回收利用城市污水处理厂在处理废水的过程中会产生大量的热量能,比如沉淀池中生物分解产生的热量、油污泥的热量等。
这些热量能可以通过热交换器回收利用,用于加热进水、消毒和供暖等环节,从而达到节约能源的目的。
2. 有机物能回收利用城市污水中的有机物是一种宝贵的能源资源。
传统的污水处理方法中,有机物通常是通过氧化分解、沉淀等方式进行处理。
而在能源回收利用的观念下,城市污水处理厂可以通过生物发酵、沼气发电等方式将有机物转化为生物气能,然后利用生物气能进行发电或供暖,实现能源的循环利用。
3. 生物气能回收利用污水处理厂中的污泥经过沼气发酵后,可以产生大量的生物气。
这些生物气可以用于发电、供暖等用途,进一步节约能源和减少环境污染。
二、能源回收利用技术与应用为了实现城市污水处理厂的能源回收与利用,需要采用一系列的技术手段和设备。
下面列举了一些常见的能源回收利用技术:1. 热交换技术热交换技术是将废水中的热量通过热交换器回收,再利用于加热、供暖等环节。
常用的热交换器有板式换热器、螺旋管换热器等。
2. 生物发酵技术生物发酵技术是将有机物通过微生物的作用转化为沼气的过程。
常用的生物发酵反应器有连续式发酵器、批式发酵器等。
3. 沼气发电技术通过收集污泥处理过程中产生的沼气,利用沼气发电机组将其转化为电能供城市使用。
4. 生物气能利用技术生物气能可以直接用于燃气锅炉进行供暖,也可以通过内燃机发电,进一步提高能源利用效率。
三、能源回收利用的案例目前国内外有很多城市污水处理厂已经开始实施能源回收与利用的工作,并取得了一系列的成果。
【关键字】情况浅谈北京市水资源再利用情况小组成员:金妲颖、罗曼指导老师高国欣绪论:水资源短缺是一个日益严重的问题。
北京是重度缺水的城市,淡水资源总量少,并且污染和浪费情况极为严重。
虽然现有南水北调等各项水利工程来解决北方缺水问题,但目前北方缺水的现状并没有得到有效改善。
既然淡水总量无法快速增加,那么水资源的再利用就成了重要的解决缺水问题的办法。
我小组对北京市水资源再利用情况进行了调查和研究。
关键词:水资源再利用;雨水回收再利用;污水回收再利用;北京市1 水资源再利用背景1.1北京水资源现状2000年,北京市污水排放的总量为13.55亿立方米,其中工业废水5.79亿立方米,生活污水7.76亿立方米。
一些污水没有得到有效处理导致水质污染。
2000年监测总河长,其中I-Ⅲ类水体河长,占监测总河长的66.1%;Ⅳ类水体河长,占监测总河长的6.O%;大于V类水体河长,占监测总河长的27.9%。
地下水监测中,40%监测井水质低于Ⅲ类水质。
[1] 目前北京地表水水源主要有密云、官厅、怀柔和海子4座庞大水库,总库容88亿m3 。
但由于1999年后连续干旱,水库来水量锐减。
2000年4座大水库来水量只有7.97亿m3,年末蓄水量20.18亿m3。
[2]北京市目前最大的地表水源——密云水库蓄水量仅为11亿立方米,相对于总库容在43.75亿立方米的水库来说,目前的蓄水量处于较少状态。
[3]况且,北京已连续经历9个干旱年,累计降水量为,和去年同期降水量相比下降了22%,和多年平均同期降水量相比下降了40%。
[4]目前,北京人均占有水资源量仅为,仅为全国人均占有量的1/8、世界的1/30,远远低于国际公认的的缺水下线,是世界上缺水最严重的城市之一。
[5]淡水资源短缺成了北京市所面临的一项严重的问题。
1.2水资源利用方法对于淡水资源短缺这个问题,有许多人发表了看法并提出了解决方案。
比如:①地下获取大量淡水。
但是这项方案会造成地下水枯竭从而导致一系列自然灾害;②淡化海水。
污水处理用水再利用和能量回收利用随着全球水资源的日益匮乏,科学家们开始思考如何节约利用水资源。
在人类生产和生活过程中,大量的污水被产生出来。
如果这些污水不得处理,将会对环境和健康产生严重的危害。
因此,污水处理成为当今社会的一项重要任务。
与传统的污水处理方式相比,污水处理用水再利用和能量回收利用更加环保、可持续。
一、污水处理用水再利用污水处理用水再利用是指将处理后的污水重新利用起来,成为一个可再生的水源。
它可以替代传统的自来水和地下水,帮助解决部分区域的水资源匮乏问题。
污水处理用水再利用不仅可以节约水资源,而且可以降低污水对环境造成的影响,并且可以缓解城市雨水排放的压力,减少洪涝灾害的发生。
污水处理用水再利用的方式主要有三种:一是直接利用污水,在经过加氯消毒、深层过滤和消毒后,可供农业灌溉、公园绿化、城市道路喷淋、游泳池填充等多种用途,这种方式的优点是简单、稳定,缺点是加工要求高,需要适合的水质;二是间接利用污水,即通过河流、湖泊等人工湿地过滤,再进一步处理后供应给农业、工业和市政等领域使用,这种方式的优点是成本低、水质优良,缺点是处理难度大,对环境影响大;三是采用反渗透技术,将污水中的盐分、有机物质等过滤掉,制成纯净水,在工业生产和农业灌溉中使用,这种方式的优点是水质优良、成本较低,缺点是需要大量的能源和高昂的建设成本。
二、能量回收利用污水除了水分外,还含有大量的有机物质、营养物质以及微量元素等。
如果不进行处理和回收,这些有机物质会变成污染源,污染环境。
那么,如何将污水中的有机物质和能量回收利用呢?1. 生物能源处理污水时,通过生物处理工艺使有机物质降解,产生的污泥可以进行利用,可用作肥料、饲料,还可以进行厌氧发酵,生成沼气,作为生物能源供应给城市居民使用。
2. 热能利用在污水处理过程中,需要消耗大量能源,如电力、天然气等。
然而,处理过程中产生的热量可以再次利用,比如通过余热回收技术,将废热转换为热水或蒸汽,用于供暖或者加工生产中使用。
市政污水处理工艺与回用技术工业的发展、信息网络的完善促进城市发展的同时,也为城市吸引了大批人才、企业的注入。
在完善城市建设的同时也对城市环境带来了巨大压力。
与人口、企业增多同比增长的是每日污水排放量的增加,而当城市没有相应的污水处理能力时,城市的环境势必被破坏。
因此,在增加城市经济效益的同时完善城市环境建设,营造优良的生活工作环境,是城市发展的目标之一。
标签:市政污水处理工艺;回用技术1.市政污水处理工艺与回用技术相关理论概述1.1污水处理厂市政污水处理厂作为污水处理的集中地点,其建设和设计合理与否直接影响市政污水处理的效果。
由此可见,市政污水处理厂在污水处理中居于十分重要的地位。
污水处理厂的建设和设计需要考虑多种因素,需要较为长远的规划,这样才能有效做好市政污水处理与回用工作。
因此,污水处理厂的建设和设计应做到:第一,从市政污水排放实际情况出发,明确规划污水处理厂数量;第二,依据污水处理厂的处理能力和市政污水分布情况,明确污水处理厂的规模并对其进行合理布局,进而达到有效缓解市政排水系统压力的作用;第三,合理预测未来市政污水的发展趋势,并将其与目前市政污水排放量有机结合,进而明确处理需求,同时为建设规模设计提供依据;最后,一定要做好市政污水处理选址工作,选址不当不仅会影响污水处理效果,还会影响人们的生活质量。
由此可见,市政污水处理厂建设和设计工作对于污水处理和回用具有重要意义。
1.2按污水处理的工艺级别根据污水处理的程度不同,污水处理方法分为一级、二级和三级。
一级处理主要通过物理法清楚污水里的固体悬浮污染物。
一级处理无法使污水达到排放标准,只是为二级处理进行准备。
二级处理以去除污水中的有机物为主要处理对象。
二级处理以生物处理法为主,通过微生物进行有机物代谢,使含有有机物的污水达到排放的标准。
三级处理是一个复合的处理方法,在三级处理过程中通过多种方法共同作用,对已经经过一、二级处理的污水进一步深层处理,使处理过的水达到排放甚至回收标准。
城市污水处理与资源化利用城市污水处理是一项关乎环境保护和可持续发展的重要任务。
随着城市化进程的不断推进,城市污水的排放量不断增加,给水环境造成了巨大的压力和挑战。
因此,进行城市污水处理并实现资源化利用显得尤为重要。
本文将从污水处理的意义、方法和技术、资源化利用等方面进行讨论。
一、城市污水处理的意义城市污水处理的意义在于减少污染物对环境的影响,保护水资源和生态系统的健康。
首先,城市污水中的有机物和营养物质过多,如果直接排放到水体中,容易导致水体富营养化,产生赤潮等环境问题。
其次,污水中还含有重金属和有害物质,比如铅、汞等,如果不经过处理就直接排放,会对水环境和生态系统造成长期的不可逆转的破坏。
因此,进行城市污水处理,通过去除污染物,提高水质,对保护环境起到重要作用。
二、城市污水处理的方法与技术城市污水处理的方法和技术多种多样,主要包括物理处理、化学处理和生物处理等。
物理处理是通过沉淀、过滤、离心等手段,将污水中的固体杂质和悬浮物分离出来。
化学处理主要是通过添加化学药剂,使污水中的有机物和营养物质发生反应,并形成沉淀物,从而实现污染物的去除。
生物处理则利用微生物对污水中的有机物进行降解,使其转化为无毒或低毒的物质。
除了传统的物理、化学、生物处理方法外,还有一些新兴的污水处理技术被广泛应用。
例如,膜分离技术可以通过超滤、微滤和逆渗透等膜过滤方式,将污水中的微生物、有机物和重金属等污染物有效地分离和去除。
此外,高级氧化技术、纳米材料技术和电解技术等也被用于污水处理过程中,能够提高处理效率和降低工艺投资成本。
三、城市污水资源化利用的方法与途径城市污水资源化利用是指将污水处理过程中剩余的水和废弃物,转化为可再利用的资源。
目前,城市污水资源化利用的主要途径有三种:再生水利用、能源回收和有机肥料制备。
再生水利用是指将经过处理的污水,通过一系列的工艺和技术,使其达到可供农业灌溉、工业生产和城市景观等用水的水质标准。
城市生活污水回收再利用分析城市生活污水回收再利用是一种可持续发展的水资源管理方式,通过收集、处理和再利用城市居民生活污水中的水资源,可以解决城市水资源供需矛盾、减轻污水排放对环境的污染问题,同时也能节约水资源,提高水资源利用效率。
城市生活污水回收再利用可以解决城市用水供需矛盾。
随着城市人口的增长和经济的发展,城市的用水需求不断增加,尤其是在水资源匮乏地区,供水难题愈发突出。
而城市生活污水中含有大量的可再利用水资源,通过适当的处理和净化,可以将其中的水资源再利用于冲洗马桶、浇灌植物等非饮用水用途,减轻对地下水和自来水的需求,从而缓解了城市的用水压力。
城市生活污水回收再利用可以减少污水对环境的污染。
城市生活污水中含有大量的有机污染物和营养物质,如果直接排放到自然环境中,会造成水体富营养化和水体污染。
通过污水回收再利用,可以对污水进行处理,去除其中的有机物、营养物等污染物质,减少对自然水体的污染,保护水生态系统的健康和稳定。
城市生活污水回收再利用可以节约水资源,提高水资源利用效率。
城市生活污水中的水资源尽管不能直接用于饮用水,但是可以通过适当的处理和净化,再次利用于非饮用水用途。
这种回收再利用的方式,可以节约大量的淡水资源,提高了水资源的利用效率。
回收再利用的水资源也可以用于灌溉农田或者工业用途,进一步提高了水资源的利用效益。
城市生活污水回收再利用还可以带动相关产业的发展。
污水回收再利用涉及到污水处理设备的研发、运营管理、技术创新等方面,相关的产业链非常庞大,包括了设计、制造、运维等多个环节。
这不仅可以创造就业岗位,还可以促进相关技术的发展,形成技术壁垒,提高我国在环保领域的竞争力和创新能力。
论城市生活污水的回收、处理及再利用摘要:在经济发展和加速城镇化建设的背景下,我国城市的用水量也在逐渐增加,同时产生的污水量也呈现递增趋势。
本文围绕城市生活污水的回收再利用处理,阐述其应遵循的原则,并介绍了物理法、化学法等在内的城市生活污水回收再利用技术及可行措施,以促进城市的可持续发展。
关键词:城市;污水;回收;利用随着社会的发展,资源对经济的影响越来越大。
社会资源的回收利用一直是世界各国研究的重点,随着水资源的日益紧缺,科研人员需要研发新技术来促进水资源的回收利用,特别是对于污水的回收技术的研发,能够在一定程度上改善城市环境,同时还能缓解城市用水紧张的现状。
在研究城市污水循环利用的方案时,需要根据城市污水处理的现状进行有针对性的研究,确保制定的方案能够切实提高水资源的回收效率。
1城市生活污水回收利用原则城市污水包括生活污水、工业废水以及降水三种,而生活污水即人们日常生活中产生的用水,包括厕所、浴室、盥洗室以及洗衣房等应用后排出的水,分别来自居民住宅、学校、公共场所以及机关单位等。
与工业废水相比,生活污水具有较高的回收利用效率,对其进行回收时需要对其中含有的有机物进行处理,对其进行净化,采取各项处理工艺,使其达到规定水质标准,再次利用到生活、环境范围内非饮用水方面。
城市污水回收再利用的原则如下:(1)可持续性原则水资源为社会生产生活活动开展的主要能源,为提高其利用效率,对城市生活污水进行处理后再次利用,达到节约水资源目的。
对生活污水进行有效回收处理,同时还可以降低对环境的影响,对实现社会发展与环境保护协调发展具有重要意义。
基于可持续发展原则,生活污水处理应坚持开源节流、治污为本理念,提高各项工艺实施的有效性。
(2)安全性原则城市建设的前提是保障城市居民生活的需要,特别是城市生活污水循环利用,在符合国家相关法律和污水处理标准的前提下进行城市污水的处理,同时强化处理后的水资源检测工作。
需要注意的是,处理之后的水资源不可直接用于城市居民用水,只可作为改善生态环境用水。
北京市城市污水处理与再利用(二)
2.3城市污水回用技术经济分析
(1)城市污水回用经济性
城市污水采用分区集中处理后将处理水作为新水源与开发其它水源比较,在经济上具有明显优势。
远距离引水:国内一些城市为解决水源不足,采用远距离引水,如天津"引滦入津工程"引水距离234 km,青岛"引黄入青工程"引水距离297 km等,均花费巨额投资,而城市污水深度处理就近回用于低质用水用户,替代优质水,可节省大量基建投资和运行费用。
海水淡化:城市污水杂质含量一般<0.1%,可采用普通生化、物化法去除;而海水含有约3.5%的溶解盐类和有机物,需采用复杂的预处理和反渗透等膜处理技术,基基建投资和运行成本远高于污水回用。
新建自来水厂:污水回用提供新水源同时可减少自来水用量,从而缩减自来水厂建设规模,节省工程投资。
缩减水污染治理费用:污水回用可减少污水外排量,不仅有利于实行污染物总量控制,而且减少了污染征收费用。
(2)城市污水回用的技术性分析
一般情况下,任何污水都可以采用不同的工艺进行处理,达到各类用户对水质的要求。
目前国内外城市污水二级处理水主要回用于工业、农业、市政和生活杂用、景观河道等方面,除市政和生活杂用对水质要求较高,须经混凝沉淀、过滤、消毒等深度处理后才可回用外,城市污水处理厂二级处理水基本可满足其它用户对水质的要求。
为了推动城市污水回用的进程,国内外相继制定了一些城市污水回用的规范和标准,例如1998年世界卫生组织颁布的《污水回用农业的微生物含量标准》;同年10月我国颁布了《生活杂用水水质标准》1992年美国国家环保局修订了《污水回用综合规范》,涉及到污水回用于非饮用的市政、生活杂用、工业、农业等方面的水质标准;1995年由中国工程建设标准化协会颁布了《城市污水回用设计规范》等。
这此规范和标准为污水回用提供了可靠依据,现以北京高碑店污水处理厂二级出水和深度处理出水水质为代表与各种回用水水质进行比较,分析北京市城市污水再生利用在技术上的可行性。
1)污水回用于工业
在工业用水冷却水用量所占的比例,而且对水质要求不高。
可以看出,高碑店污水处理厂二级出水基本上达到《城市污水回用设计规范》中工业冷却水的建议水质标准。
但是对于要求较高的冷却设备,为防止腐蚀和结垢,一般应投加水质稳定剂,对循环冷却水水质进行稳定处理。
2)污水回用于农业
未经处理的城市污水直接灌溉农田,不仅会造成农作物产品质量下降,还会引起土壤恶化,污染地下水。
为了合理利用污水灌溉,1992年我国颁布了《农田灌溉水质标准》(GB 5084-92),高碑店污水处理厂二级出水与农灌水质标准对照,高碑店污水处理厂二级出水水质能够满足农灌水质的要求。
3)污水回用景观河道补充水
北京市区河道均为季节性河流,没有补充水源。
《北京城市总体规划》规定:"位于城市上游的莲花河、清河(清河闸上)、凉水河(大红门闸上)等风景观赏河道,因无水源保证,为维持河道景观,需用经处理后的污水解决补水问题;位于城市下游的清河(清河闸下)、坝河(酒仙桥以下)、凉水河(大红门闸下)、通惠河(高碑店闸下)等河道,是城市的排水尾闾,水体要求低一些,可结合污水厂建设补充河道水源,逐步改善河道水质"。
因此,采用污水回用水补充河道是十分必要的。
根据《地表水环境质量标准》(GHZB 1-1999),北京市主要河道分别属于Ⅳ类和Ⅴ类河道。
城市污水二级处理后必须进行深度处理,才能达到相应的地面水体标准,这与当前北京市的经济状况是不相符的。
因此考虑其可行性采用《城市污水回用设计规范》中规定的市区景观河道用水建议水质标准,与高碑店二级出水进行比较,可以看出,高碑店污水处理厂二级出水基本可满足要求。
4)污水回用市政和生活杂用
市政和生活杂用水在使用中有可能与人体直接或间接接触,因此对水质要求较高,一般应经过深度处理后才能使用。
高碑店二级出水经混凝、沉淀、过滤、消毒等深度处理后,可满足市政、生活杂用和中水水质要求。
综上所述,城市污水处理厂二级出水水质已经达到一般工业冷却水和景观河道用水水质标准,如果再经适当深度处理,将可达到更高要求的水质标准。
因此,城市污水再生回用于一些非饮用性、低质用水的用户在技术上是完全可行的,国内外许多成功的经验也证明了这一点.
3.北京市城市污水回用方案设想
3.1回用原则、对象及回用水需求量
根据国内外经验,城市污水二级处理后,优先回用于农业。
虽然农田灌溉季节性强,但农田面积大,用水量多,水质要求不高,是符合我国国情,易于实现的回用途径。
相对于农灌,工业及市政杂用需水量较为稳定,所产生的资源效益较高,也是重点回用对象之一。
在工业回用中,应首先选择回用于工业冷却,其次是工艺低质用水和厂内杂用水。
根据北京市污水处理厂规划和污水灌溉对地下水的影响,近期回用农灌的主要地区为朝阳区和丰台区,有效灌溉面积约22.7万亩,需水量约1亿m3/a,远期可扩大至通州区、大兴县等地,总需水量为1450万m3/a。
近期工业回用对象主要在东郊工业区,垡头工业区、南郊工业区、石景山工业区和西三旗工业区等,需深度处理可回用水量为29万m3/d,远期考虑原有地区增加水量及新建各工业边缘地区需水量,可回用水量约50万m3/d。
3.2污水回用方案设想
从上述分析可以看出,需要深度处理(包括工业、Ⅳ类水体河道换水及住宅杂用水等)的回用水量,近期约37万m3/d,远期为86万m3/d,结合北京市近、远期拟建污水处理厂的布局,确定深度处理厂地点及规模。
3.3水资源供需平衡分析
"北京城市总体规划"近期(2000年)平水年(50%)需水量19.3亿m3/a,可用水资源量18.67亿m3/a,缺水0.67亿m3/a;远期(2010年)平水年需水量25.08亿m3/a,可用水资源量16.77亿m3/a,缺水2.34亿m3/a,前述污水回用方案实施后,近、远期分别可提供回用水2.63亿m3/a和5.97亿m3/a,除枯水年稍有欠缺外,均可补足用水量供需不平衡缺口,大大缓解北京市水资源不足的危机。
3.4高碑店污水处理厂一期工程回用方案
高碑店污水处理厂一期工程投产后,出水水质稳定达标且优于设计目标值,其中1万m3/d 二级出水经深度处理后用于厂内杂用,另有7.68万m3/d二级出水供给华能热电厂,再经深度处理后用于工业冷却,除此以外,绝大部分均用于农灌或排入通惠河闸下。
为此,市政府决定开发利用高碑店污水处理厂二级出水,代替清洁水,回用于工业,市政杂用及河道景观等,达到城市污水资源化目的,解决北京市水资源短缺现状。
经多种方案比选,推荐方案如下:
建设一座规模50万m3/d回用水泵站,近期水泵安装规模30万m3/d。
近期由回用水泵站提升20万m3/d回用水,经输水管向北送至高碑店湖,供给第一热电
厂冷却用水;远期该回用水量增至30万m3/d。
近期由回用水泵站提升10万m3/d回用水,经输水管线向南送至北京市水源六厂(已建工业用水的河水处理厂),利用原有处理设施潜力,经混凝、沉淀、过滤及消毒后,其中5万m3/d回用于东郊工业区,另5万m3/d送至南护城河沿岸,用于公园、道路两岸绿地、喷洒道路及河湖补水等;远期该回用水量可达17万m3/d。
其余尚有20万m3/d二级出水可用于通惠河下游两岸绿化、景观及农灌用水。
上述工程正在建设中,规模30万m3/d的高碑店污水处理厂回用工程可望今年年底投产运行,届时将会发挥巨大的社会、经济及环境效益.。