專利名稱:污水再利用系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種污水再利用系統(tǒng),其從沿一條下水道主干線的多個地點引入部分 污水、執(zhí)行污水處理并向鄰近供應(yīng)再利用水。
背景技術(shù):
常規(guī)地,流經(jīng)一條下水道主干線的污水被一座終端污水處理廠處理,用以產(chǎn)生再 利用水。產(chǎn)生的再利用水被供應(yīng)到在上游側(cè)的區(qū)域。然而,對于距離終端污水處理廠很遙 遠但又需要水的區(qū)域來說,再利用水的供應(yīng)成為一個問題。于是,近年來,在其中能夠有效處理和再利用污水的衛(wèi)星處理廠被投入使用。圖4 是示出多個衛(wèi)星處理廠的結(jié)構(gòu)的示意圖。如圖4中所示,有一條下水道主干線3。一座終 端污水處理廠2被安排在下水道主干線3的末端,而多個衛(wèi)星處理廠1被沿著下水道主干 線3分布。每個衛(wèi)星處理廠1引入一部分流經(jīng)下水道主干線3的污水;凈化污水用以產(chǎn)生 再利用水;然后將產(chǎn)生的再利用水供應(yīng)給鄰近衛(wèi)星處理廠1并對再利用水有需求的區(qū)域。然而,因為這種常規(guī)的衛(wèi)星處理廠通常位于難以獲得充足設(shè)置空間的市區(qū),因此 將設(shè)置空間盡量小型化成為一個問題。如日本專利公開號2008-705所公開的,本申請人曾提出一種在這種衛(wèi)星處理廠 中使用的一種污水處理設(shè)備。日本專利公開號2008-705描述一種污水處理設(shè)備,其通過將 一種高速率過濾裝置與一種薄膜分離活性泥處理裝置相結(jié)合來執(zhí)行污水處理。依據(jù)在日本專利公開號2008-705中公開的污水處理設(shè)備,將整個處理設(shè)備的設(shè) 置空間小型化,并產(chǎn)生具有高清潔度的再利用水是可能的。然而,必須根據(jù)鄰近的需求來產(chǎn)生再利用水。此外,還必須準備水箱以根據(jù)不同 的清潔度臨時儲存所產(chǎn)生的再利用水。由此,有一個重要的項目,其根據(jù)對再利用水的需 求產(chǎn)生再利用水并控制再利用水的蓄水量,但這個項目未在以上提到的日本專利公開號 2008-705中被考慮。
發(fā)明內(nèi)容
因此,為了完成以上提到的項目,本發(fā)明意圖控制由衛(wèi)星處理廠的污水處理設(shè)備 產(chǎn)生的再利用水的蓄水量。此外,本發(fā)明還意圖通過統(tǒng)一的管理來控制和調(diào)整在多個污水 處理設(shè)備中的蓄水量。本發(fā)明的一個方面是提供一種污水再利用系統(tǒng),其將多個再利用水供應(yīng)裝置分布 于沿下水道主干線的再利用水的需求區(qū)域中,每個再利用水供應(yīng)裝置包括形成在一條下水 道主干線中的水引入開口 ;已處理污水儲箱用以存儲經(jīng)過污水處理而產(chǎn)生的再利用水;以 及水位傳感器用以測量已處理污水儲箱的水位,包括可移動到多個水引入開口中任意一 個的可移動污水處理裝置,執(zhí)行污水處理以產(chǎn)生再利用水,并將產(chǎn)生的再利用水供應(yīng)到已 處理污水儲箱;傳輸由水位傳感器測量到的水位數(shù)據(jù)的通訊裝置;以及基于再利用水的需 求信息以及從通訊裝置接收到的水位數(shù)據(jù)控制已處理污水儲箱的蓄水量的中央控制裝置。
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結(jié)果是,中央控制裝置可以基于再利用水的需求信息,將污水處理裝置移動到位 于再利用水的需求區(qū)域的再利用水供應(yīng)裝置之一。此外,污水處理裝置包括連接到水引入開口的水引入部分用以引入一部分污水; 對污水執(zhí)行生物處理用以產(chǎn)生第一已處理污水的薄膜分離活性泥部分;以及對第一已處理 污水執(zhí)行薄膜強化處理用以產(chǎn)生第二已處理污水的薄膜強化處理部分。此外,已處理污水儲箱包括存儲第一已處理污水的薄膜處理箱;以及存儲第二 已處理污水的薄膜強化處理箱。此外,再利用水供應(yīng)裝置包括將由薄膜強化處理部分產(chǎn)生的濃縮液和/或由薄膜 分離活性泥部分產(chǎn)生的過量污泥排放回水引入開口下游的下水道主干線的排放開口。此外,污水處理裝置進一步包括為薄膜分離活性泥部分和薄膜強化處理箱提供電 力的電源,以及利用電源放出的廢熱來加熱薄膜分離活性泥部分的加熱部分。依據(jù)本發(fā)明的這種污水再利用系統(tǒng),基于再利用水的需求信息、溫度以及水位數(shù) 據(jù),通過可移動污水處理裝置產(chǎn)生再利用水,并由統(tǒng)一的管理控制多個已處理污水儲箱的 蓄水量是可能的。此外,根據(jù)對再利用水的需求,通過將污水處理裝置移動至再利用水的需求區(qū)域 以執(zhí)行污水處理并為已處理污水儲箱供應(yīng)再利用水來控制已處理污水儲箱的蓄水量也是 可能的。結(jié)果是,不需要在再利用水的需求區(qū)域安裝多個污水處理設(shè)備。此外,根據(jù)再利用水的需求信息產(chǎn)生和存儲具有不同清潔度的再利用水也是可能 的。此外,經(jīng)由形成于水引入開口下游的排放開口將由薄膜分離活性泥部分產(chǎn)生的多 余污泥或/和由薄膜強化處理部分產(chǎn)生的濃縮液排放回下水道主干線也是可能的。作為結(jié) 果,不需要額外安裝用于處理多余污泥或/和濃縮液的其它處理設(shè)備,使得污水處理裝置 40的整個設(shè)備的設(shè)置空間能夠被小型化。此外,因為從電源放出的廢熱被收集并用于加熱薄膜分離活性泥部分,通過調(diào)整 溫度至合適的溫度來提高生物處理的效率是可能的。
圖1為示出本發(fā)明的污水再利用系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)的示意圖。圖2為再利用水供應(yīng)裝置和污水處理裝置的示意圖。圖3為再利用廢熱的污水處理裝置的示意圖。圖4為示出在現(xiàn)有技術(shù)中的多個衛(wèi)星處理廠的結(jié)構(gòu)的示意圖。
具體實施例方式將在參照附圖的下文中詳細描述本發(fā)明的實施方式。圖1為示出本發(fā)明的污水再利用系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)的示意圖。圖2為再利用水供應(yīng)裝置 和污水處理裝置的示意圖。圖3為重復(fù)利用廢熱的污水處理裝置的示意圖。本發(fā)明的污水再利用系統(tǒng)10主要包括多個再利用水供應(yīng)裝置20,一個或多個污 水處理裝置40,通訊裝置60,以及中央控制裝置80。多個再利用水供應(yīng)裝置20沿著一條下水道主干線3分布,而每個再利用水供應(yīng)裝置20包括形成在下水道主干線12中的水引入開口 22,用于存儲通過污水處理所產(chǎn)生的再 利用水的已處理污水儲箱,以及用于測量已處理污水儲箱水位的水位傳感器。此外,再利用水可以作為,例如公園中的環(huán)境用水、用于溶雪的水、衛(wèi)生間用水、噴 灑用水、園藝用水、在緊急情況下的生活用水等被使用。附接到水引入開口 22的已處理污水儲箱包括至少2個儲箱,并根據(jù)對再利用水的 需求被用以分別儲存具有不同清潔度的再利用水。作為一個示例,本實施方式的已處理污 水儲箱包括薄膜處理后污水儲箱26和薄膜強化處理后污水儲箱28 (如圖2中所示)。薄膜處理后污水儲箱26被用來儲存通過由包括于污水處理裝置40中的下述的薄 膜分離活性泥部分46執(zhí)行的一種生物處理所處理的再利用水(即,第一已處理污水)。薄 膜處理后污水儲箱26包括一條供水管和一條排水管。供水管將再利用水供應(yīng)至需要再利 用水的區(qū)域,而排水管將儲箱中所儲存的再利用水排放回下水道主干線12。薄膜強化處理后污水儲箱28被用來儲存通過由包括于污水處理裝置40中的下述 的薄膜強化處理部分50執(zhí)行的一種薄膜分離處理所處理的再利用水(即,第二已處理污 水)。薄膜強化處理后污水儲箱28包括一條供水管和一條排水管。供水管將再利用水供應(yīng) 至需要再利用水的區(qū)域,而排水管將儲箱中所儲存的再利用水排放回下水道主干線12。為了測量再利用水的水位(蓄水量),水位傳感器24被同時安裝于薄膜處理后污 水儲箱26和薄膜強化處理后污水儲箱28中。每個再利用水供應(yīng)裝置20進一步包括用于將之后會被談到的“沉積物”、多余污 泥以及濃縮液排放回下水道主干線12的排放開口 23。排放開口 23被形成于水引入開口 22下游的下水道主干線12中。污水處理裝置40主要包括水引入部分42、預(yù)處理部分44、薄膜分離活性泥部分 46、薄膜強化處理部分50以及電源54。污水處理裝置40可以被安裝在車輛上以從一個再 利用水供應(yīng)裝置20移動到另一個。水引入部分42被連接到形成于下水道主干線12中的水引入開口 22,并將一部分 污水供應(yīng)至將在之后談到的預(yù)處理部分44。引入部分42例如由電磁閥或吸力泵所形成。預(yù)處理部分44被用于通過在將于隨后執(zhí)行的污水處理之前進行的預(yù)處理,將“沉 積物”從污水中清除。例如,纖維過濾材料,篩子及其它材料可被作為預(yù)處理部分44使用。 詳細地,預(yù)處理裝置44通過讓污水流經(jīng)纖維過濾材料或篩子來分離并清除作為“沉積物” 而包括在污水中的漂浮垃圾。預(yù)處理裝置44包括一條將在預(yù)處理過程中收集到的“沉積 物”排放回下水道主干線12的排水管45。排水管45被連接到形成于水引入開口 22下游 的下水道主干線12中的排放開口 23。排放的“沉積物”將由安排在下水道主干線12末端 的終端污水處理廠處理。薄膜分離活性泥部分46主要包括厭氧箱48和好氧箱49。厭氧箱48位于上游一 側(cè),而在厭氧箱48旁邊的好氧箱49位于下游一側(cè)。污水從預(yù)處理部分44被引入?yún)捬跸?48,而厭氧箱48通過活性泥執(zhí)行生物處理用以產(chǎn)生已處理污水(S卩,第一已處理污水)。接 下來,第一已處理污水被引入好氧箱49,而好氧箱49通過浸泡在儲箱中的扁平薄膜執(zhí)行薄 膜分離用以從第一已處理污水中分離出活性泥。此后,第一已處理污水被引入薄膜強化處 理部分50或?qū)⒃谥笳劦降谋∧ぬ幚砗笪鬯畠ο?6。在薄膜分離活性泥部分46中,多余 的污泥作為在生物處理過程中活性泥的生長的結(jié)果被產(chǎn)生。薄膜分離活性泥部分46包括一條將多余污泥排放回下水道主干線12的排水管47。排水管47被連接到形成于水引入開 口 22下游的下水道主干線12中的排放開口 23。排放的多余污泥將由終端污水處理廠處 理。此外,雖然作為一個示例,本實施方式的好氧箱49被描述為使用扁平薄膜作為分離的 方法,任何其它中空線狀薄膜也可以被使用并且薄膜的材料不限,只要可以將活性泥從第 一已處理污水中分離出來。薄膜強化處理部分50被用于根據(jù)再利用水的不同用途產(chǎn)生高清潔度的再利用 水。例如,反滲透薄膜(R0)和/或Nan過濾薄膜(NF)可以使用在薄膜強化處理部分50中。 反滲透薄膜(R0)或Nan過濾薄膜(NF)被固定在第一已處理污水的流動路徑,使得通過令 第一已處理污水流過薄膜來凈化它成為可能。反滲透薄膜能夠從第一已處理污水中清除無 機分子以產(chǎn)生具有與飲用水相同清潔度的已處理污水(第二已處理污水)。相對照地,Nan 過濾薄膜能夠從第一已處理污水中清除色素成分以產(chǎn)生透明的第二已處理污水。在薄膜強 化處理部分50中,在薄膜處理過程期間,產(chǎn)生作為生成再利用水的附帶產(chǎn)物的濃縮液。薄 膜強化處理部分50包括一條排水管51以將濃縮液排放回下水道主干線12。排水管51被 連接到形成于水引入開口 22下游的下水道主干線12中的排放開口 23。排放出的濃縮液將 由終端污水處理廠處理。如圖2中所示,電源54將電力供應(yīng)到水引入部分42、預(yù)處理部分44、薄膜分離活 性泥部分46以及薄膜強化處理部分50。例如,燃料電池,或者諸如太陽能電源或風力電源 之類的家用發(fā)電機,可以作為電源54使用。此外,電源54包括廢熱收集部分56。電源54在發(fā)電過程中放出熱量。在本發(fā)明 中,放出的熱量(即,廢熱)被廢熱收集部分56所收集,并被用于污水處理中。如圖3中所示,廢熱收集部分56收集從電源54的發(fā)電機放出的廢熱并暫時將其 儲存于儲熱設(shè)備中。廢熱收集部分56被連接到多個加熱部分。一種加熱部分的實施方式 具有如下所述的結(jié)構(gòu)。廢熱收集部分56被連接到安裝于薄膜分離活性泥部分46的好氧箱 49中的散熱部分53。散熱部分53在好氧箱49中引起熱空氣氣泡使得在好氧箱49中被處 理的污水能夠被加熱到對于生物處理合適的溫度。結(jié)果是,通過活性泥執(zhí)行的生物處理的 效率可以據(jù)此得到提高。否則,只要能夠加熱被處理的污水和再利用水,加熱部分的加熱方 法不限于散熱部分53。此外,因為由污水處理裝置40新產(chǎn)生的“沉積物”、多余污泥以及濃縮液都被排放 回位于水引入開口下游的下水道主干線12,所以沒有安裝額外的處理設(shè)備的需要。結(jié)果是, 污水處理裝置40的整個設(shè)備的設(shè)置空間可以被小型化。每個水位傳感器24包括數(shù)據(jù)發(fā)送源,而將在之后談到的中央控制裝置80包括數(shù) 據(jù)接收源。通訊裝置60為連接全部數(shù)據(jù)發(fā)送源與數(shù)據(jù)接收源的有線或無線網(wǎng)絡(luò)。作為一個 示例,多個中繼站根據(jù)那些數(shù)據(jù)發(fā)送源與數(shù)據(jù)接收源之間的距離被分布于通訊裝置60中, 而無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),比如移動系統(tǒng)或無線LAN,被作為通訊裝置60的通訊裝置而使用。作為另 一個示例,通訊裝置60包括數(shù)據(jù)中繼部分62,其收集再利用水供應(yīng)裝置20中的已處理污水 儲箱的水位數(shù)據(jù)并為數(shù)據(jù)傳輸執(zhí)行必要的數(shù)據(jù)處理。從水位傳感器24的數(shù)據(jù)發(fā)送源傳輸?shù)臄?shù)據(jù)為薄膜處理后污水儲箱26和薄膜強化 處理后污水儲箱28的蓄水量(水位數(shù)據(jù))。中央控制裝置80主要包括無線接收器、數(shù)據(jù)處理單元以及監(jiān)視器,并且由統(tǒng)一的管理控制已處理污水儲箱的驅(qū)動狀態(tài)。具體地,中央控制裝置80經(jīng)由無線接收器接收來自 每個已處理污水儲箱的驅(qū)動狀態(tài)數(shù)據(jù)。此外,再利用水的需求信息和衛(wèi)星處理廠鄰近的天 氣信息被輸入到中央控制裝置80的數(shù)據(jù)處理單元中。在這些信息的基礎(chǔ)上,中央控制裝置 80控制并調(diào)整每個已處理污水儲箱的蓄水量。具有以上所述結(jié)構(gòu)的污水再利用系統(tǒng)10工作在以下方式。位于每個水供應(yīng)裝置 20中的薄膜處理箱26和薄膜強化處理箱28的水位數(shù)據(jù)由一對水位傳感器24測量,隨后經(jīng) 由通訊裝置60傳輸至中央控制裝置80。雖然在這種實施方式中,水位數(shù)據(jù)經(jīng)由通訊裝置 60直接傳輸至中央控制裝置80,水位數(shù)據(jù)還可以首先被傳輸?shù)綌?shù)據(jù)中繼部分62并被暫時 記憶在那里。在第二種情況下,當數(shù)據(jù)中繼部分62執(zhí)行數(shù)據(jù)傳輸所必需的數(shù)據(jù)處理之后, 水位數(shù)據(jù)經(jīng)由通訊裝置60傳輸至中央控制裝置80。通訊裝置60工作在以下方式。首先,數(shù)據(jù)發(fā)送源將數(shù)據(jù)發(fā)送至所有能達到的中繼 站。然后每個中繼站轉(zhuǎn)發(fā)接收到的數(shù)據(jù)至其它能達到的中繼站。通過重復(fù)上述的步驟,數(shù) 據(jù)能夠被傳輸至中央控制裝置80的數(shù)據(jù)接收源。再利用水供應(yīng)裝置20的鄰近區(qū)域中的再利用水的需求信息以及天氣信息被輸入 中央控制裝置80。當根據(jù)再利用水的需求信息,位于再利用水的需求區(qū)域中的已處理污水 儲箱的蓄水量不足時,中央控制裝置80控制污水處理裝置40執(zhí)行污水處理用以增加已處 理污水儲箱的水引入量至理想的數(shù)量。污水處理裝置40工作在以下方式。污水從下水道主干線12通過水引入部分42 被引入預(yù)處理部分44。預(yù)處理部分44分離并清除污水中包含的“沉積物”以減輕在之后的 薄膜分離活性泥部分46中執(zhí)行的薄膜處理的負擔。收集到的“沉積物”經(jīng)由排水管45排 放至形成于水引入開口 22下游的下水道主干線12中的排放開口 23。由預(yù)處理部分44處 理過的污水被引入薄膜分離活性泥部分46。薄膜分離活性泥部分46通過被調(diào)整至位于薄膜分離活性泥部分46前端的厭氧箱 48中的所需濃度的活性泥執(zhí)行生物處理,以產(chǎn)生第一已處理污水。然后,由活性泥處理后的 污水被引入位于厭氧箱48旁邊的好氧箱49,并由浸泡在好氧箱49中的扁平薄膜從活性泥 中分離。作為在生物處理過程中活性泥生長的結(jié)果的多余污泥,經(jīng)由排水管47排放回下水 道主干線12。一部分第一已處理污水被引入薄膜強化處理部分50,同時剩余的被引入薄膜 處理箱26并被作為再利用水在使用前被暫時儲存在那里。在薄膜強化處理部分50,為了產(chǎn)生具有高于第一已處理污水的清潔度的第二已處 理污水,反滲透薄膜和/或Nan過濾薄膜根據(jù)再利用水的不同用途被投入使用。通過凈化 處理產(chǎn)生的第二已處理污水被引入薄膜強化處理箱28并作為再利用水在使用前被暫時儲 存在那里。這種再利用水具有比通過活性泥產(chǎn)生的第一已處理污水更高的清潔度。另外,電源54為水引入部分42、預(yù)處理部分44、薄膜分離活性泥部分46以及薄膜 強化處理部分50供電。從發(fā)電機放出的廢熱被廢熱收集部分56收集和儲存。此外,廢熱 收集部分56被連接到安裝于薄膜分離活性泥部分46的好氧箱49中的散熱部分53,而散熱 部分53將熱空氣起泡送入好氧箱49。結(jié)果是,在好氧箱49中被處理的污水可以被加熱到 對生物處理合適的溫度。當根據(jù)再利用水的需求信息,位于再利用水的需求區(qū)域的一個已處理污水儲箱的 蓄水量不足時,中央控制裝置80移動可移動污水處理裝置40,例如一部安裝有污水處理設(shè)
8備的車輛,至再利用水的需求區(qū)域;連接水引入部分42至位于這個區(qū)域的再利用水供應(yīng)裝 置20的水引入開口 22 ;并讓污水處理裝置40執(zhí)行污水處理以產(chǎn)生再利用水。隨后產(chǎn)生的 再利用水被供應(yīng)到附接在水引入開口 22上的已處理污水儲箱,并被儲存在那里。另外,中央控制裝置80能夠基于再利用水的使用歷史控制和調(diào)整蓄水量?;谠倮盟氖褂脿顟B(tài)或天氣信息,當位于再利用水的需求區(qū)域的一個已處理 污水儲箱的蓄水量被認為不足時,中央控制裝置80移動污水處理裝置40 ;讓它工作以產(chǎn)生 再利用水;并在已處理污水儲箱中儲存再利用水。另外,中央控制裝置80還能夠移動污水處理裝置40至再利用水的需求區(qū)域,用以 基于可在再利用水的年度使用歷史或天氣信息的基礎(chǔ)上被預(yù)測的需求預(yù)報來產(chǎn)生和儲存 再利用水。以這種污水再利用系統(tǒng),由統(tǒng)一的管理控制多個已處理水儲箱的蓄水量;并根據(jù) 再利用水的需求調(diào)整由污水處理裝置40所產(chǎn)生的再利用水的蓄水量是可能的。根據(jù)再利 用水的需求信息和天氣信息,通過移動污水處理裝置40至一個再利用水的需求區(qū)域以產(chǎn) 生再利用水,從而控制已處理污水儲箱的蓄水量也是可能的。作為結(jié)果,不需要在再利用水 的需求區(qū)域遍布安裝多個污水處理設(shè)備。
權(quán)利要求
一種污水再利用系統(tǒng),其將多個再利用水供應(yīng)裝置分布于沿下水道主干線的再利用水的需求區(qū)域中,所述多個再利用水供應(yīng)裝置各自包括形成于所述下水道主干線中的水引入開口;用于儲存通過污水處理產(chǎn)生的再利用水的已處理污水儲箱;以及用于測量所述已處理污水儲箱水位的水位傳感器,所述系統(tǒng)包括可移動污水處理裝置,其可移動至任意所述多個水引入開口,執(zhí)行所述污水處理以產(chǎn)生再利用水,并將所產(chǎn)生的再利用水供應(yīng)至所述已處理污水儲箱;通訊裝置,其傳輸由所述水位傳感器測量的水位數(shù)據(jù);以及中央控制裝置,其基于再利用水的需求信息以及從所述通訊裝置接收到的所述水位數(shù)據(jù),控制所述已處理污水儲箱的蓄水量。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的污水再利用系統(tǒng),其中所述中央控制裝置基于所述再利用水的需求信息,移動所述污水處理裝置至位于 再利用水的需求區(qū)域中的所述再利用水供應(yīng)裝置之一。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2的污水再利用系統(tǒng), 其中所述污水處理裝置包括連接到所述水引入開口用以引入一部分污水的水引入部分;對所述污水執(zhí)行生物處理,以產(chǎn)生第一已處理污水的薄膜分離活性泥部分;以及對所述第一已處理污水執(zhí)行薄膜強化處理,以產(chǎn)生第二已處理污水的薄膜強化處理部分。
4.根據(jù)權(quán)利要求3的污水再利用系統(tǒng), 其中所述已處理污水儲箱包括儲存所述第一已處理污水的薄膜處理箱;以及 儲存所述第二已處理污水的薄膜強化處理箱。
5.一種污水再利用系統(tǒng),其將多個再利用水供應(yīng)裝置分布于沿下水道主干線的再利用 水的需求區(qū)域中,所述多個再利用水供應(yīng)裝置各自包括形成于所述下水道主干線中的水引 入開口 ;用于儲存通過污水處理產(chǎn)生的再利用水的已處理污水儲箱;以及用于測量所述已 處理污水儲箱水位的水位傳感器,所述系統(tǒng)包括可移動污水處理裝置,其可移動至任意所述多個水引入開口,執(zhí)行所述污水處理以產(chǎn) 生再利用水,并將所產(chǎn)生的再利用水供應(yīng)至所述已處理污水儲箱; 通訊裝置,其傳輸由所述水位傳感器測量的水位數(shù)據(jù);以及中央控制裝置,其基于再利用水的需求信息以及從所述通訊裝置接收到的所述水位數(shù) 據(jù),控制所述已處理污水儲箱的蓄水量, 其中所述污水處理裝置包括連接到所述水引入開口,以引入一部分污水的水引入部分; 對所述污水執(zhí)行生物處理,以產(chǎn)生第一已處理污水的薄膜分離活性泥部分;以及 對所述第一已處理污水執(zhí)行薄膜強化處理用以產(chǎn)生第二已處理污水的薄膜強化處理 部分,其中所述中央控制裝置基于所述再利用水的需求信息,移動所述污水處理裝置至位于 再利用水的需求區(qū)域中的再利用水供應(yīng)裝置之一, 其中所述已處理污水儲箱包括儲存所述第一已處理污水的薄膜處理箱;以及 儲存所述第二已處理污水的薄膜強化處理箱。
6.根據(jù)權(quán)利要求1、2或5的污水再利用系統(tǒng),其中所述再利用水供應(yīng)裝置包括排放開口,其將由所述薄膜強化處理部分產(chǎn)生的濃縮 液和/或由所述薄膜分離活性泥部分產(chǎn)生的多余污泥從所述水引入開口的下游排放回所 述下水道主干線。
7.根據(jù)權(quán)利要求1、2或5的污水再利用系統(tǒng), 其中所述污水處理裝置還包括電源,其為所述薄膜分離活性泥部分和薄膜強化處理箱供電,以及 加熱部分,其利用從所述電源釋放出的廢熱以加熱所述薄膜分離活性泥部分。
全文摘要
本發(fā)明試圖通過統(tǒng)一的管理來控制和調(diào)整沿下水道主干線分布的多個已處理污水儲箱的蓄水量。本發(fā)明的污水再利用系統(tǒng)在沿一條下水道主干線的再利用水需求區(qū)域中分布有多個再利用水供應(yīng)裝置,每個包括形成于一條下水道主干線中的水引入開口;用于儲存通過污水處理產(chǎn)生的再利用水的已處理污水儲箱;以及用于測量已處理污水儲箱水位的水位傳感器,并且污水再利用系統(tǒng)包括可移動至多個水引入開口中的任意一個、執(zhí)行污水處理以產(chǎn)生再利用水并將所產(chǎn)生的再利用水供應(yīng)至已處理污水儲箱的可移動污水處理裝置,傳輸由水位傳感器測量的水位數(shù)據(jù)的通訊裝置,以及基于再利用水的需求信息以及從通訊裝置接收到的水位數(shù)據(jù),控制已處理污水儲箱的蓄水量的中央控制裝置。
文檔編號E03F3/00GK101857338SQ20101015769
公開日2010年10月13日 申請日期2010年4月2日 優(yōu)先權(quán)日2009年4月2日
發(fā)明者上田新次郎, 伊藤真實, 吉川慎一, 大西真人, 武村清和 申請人:株式會社日立工業(yè)設(shè)備技術(shù)