申请日2017.08.30
公开(公告)日2018.02.13
IPC分类号C02F1/00; C02F1/76
摘要
本发明涉及一种与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,尾水排放海域涨潮时,污水厂处理达标后的尾水首先进入厂内尾水缓存池缓存,尾水排放与受纳海洋潮位联动,当潮位测量仪测得落潮后,采用无线通讯方式与厂内控制系统进行数据通讯,启动缓存池内排水泵,对尾水进行排放,从而避免尾水中污染物随潮水上涨反灌至入海口附近湖泊水域而增加湖泊污染物负荷,同时尾水根据潮汐规律间歇排放,能够减小尾水对近海区域水质的影响。此尾水排放方法的应用具有明显的社会效益和环境效益。
权利要求书
1.一种与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,其特征在于:尾水排放海域涨潮时,污水厂处理达标后尾水首先进入厂内尾水缓存池缓存,尾水排放与受纳海洋潮位联动,当潮位计测得落潮后,启动缓存池内尾水排放泵,一定时间内将存贮尾水排空。
2.如权利要求1所述的与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,其特征在于:尾水缓存池的存贮容积V应不小于单次涨潮持续时间T及缓存池排空时间T1内总的尾水排放量V1。
3.如权利要求2所述的与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,其特征在于:缓存池排空时间T1应小于单次涨潮持续时间T,但不应小于,即
应满足≤T1≤T。
4.如权利要求1所述的与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,其特征在于:尾水排放泵的排放能力Q1应满足Q1≥,并应采用变频控制。
5.如权利要求1所述的与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,其特征在于:在排海口处设置2套潮位测量仪,1用1备,用于测量潮位变化。
6.如权利要求5所述的与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,其特征在于:潮位测量仪采用无线通讯方式与污水厂进行数据通讯。
7.如权利要求6所述的与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,其特征在于:潮位测量仪采用太阳能板、风力发电组合供电系统进行供电,供电系统由太阳能板、风力发电装置、电源控制器、蓄电池组成。
8.如权利要求1所述的与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,其特征在于:尾水缓存池与污水厂的加氯接触池及再生水池合建。
说明书
一种与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法
技术领域
本发明涉及一种与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,具体地涉及一种避免尾水中污染物随潮水上涨反灌至入海口附近湖泊水域而增加湖泊污染物负荷的尾水近海排放方法,属环境保护领域。
背景技术
目前,国内沿海城市大部分污水处理厂尾水采用近海排放方式,虽然尾水水质达到国家排放标准,但近海水动力较弱,长期连续排放对近海水质影响较大。对于临海湖泊,由于尾水连续排放,涨潮时,尾水中污染物质会随潮水反灌至湖泊,加大湖泊污染物质负荷,加之湖泊水域较为封闭,水流动性差,水体更新周期长,湖泊水体自净能力较差,故尾水排放会对湖泊水环境及水生态产生不利影响。
为避免尾水近海排放带来的一系列环境问题,国内部分沿海城市要求对污水厂尾水进行深海排放。但深海排放管道及构筑物施工难度较大,排放管道往往深入海岸线数公里,管道较长,工程投资费用及污水厂运行管理成本较高。
上述两种尾水排放方式各有特点,在国内外均有很多工程案例,具体到工程应用,港区污水厂尾水排放方式的选择应充分考虑技术的可行性,经济的合理性,尾水对排放水体生态及环境影响等多种因素。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够减轻因污水厂尾水排放而造成近海水域及湖泊污染物负荷增加的近海排放方法。
为了达到上述目的,本发明的技术方案如下:一种与潮汐联动的污水厂尾水近海排放方法,其特征在于所述方法为:尾水排放与受纳海洋潮位联动,尾水排放海域涨潮时,污水厂处理达标后尾水进入厂内尾水缓存池缓存,当潮位计测得落潮后,启动缓存池内尾水排放泵,一定时间内将存贮尾水排空。
进一步地,尾水缓存池的存贮容积V应不小于单次涨潮持续时间T及缓存池排空时间T1 内的总的尾水排放量V1,其中V和V1的单位为m3,T和T1的单位为h。
进一步地,缓存池排空时间T1应小于单次涨潮持续时间T,但不应小于进一步地,在排海口处设置2套潮位测量仪,1用1备,用于测量潮位变化。
进一步地,潮位测量仪采用无线通讯方式与污水厂进行数据通讯。
进一步地,潮位测量仪采用太阳能板、风力发电组合供电系统进行供电,供电系统由太阳能板、风力发电装置、电源控制器、蓄电池组成。
进一步地,尾水缓存池与污水厂的加氯接触池及再生水池合建。
本发明的的尾水排放与受纳海洋潮位联动,尾水排放海域涨潮时,污水厂处理达标后的尾水首先进入厂内尾水缓存池缓存,当潮位测量仪测得落潮后,采用无线通讯方式与厂内控制系统进行数据通讯,启动缓存池内排水泵,对尾水进行排放,从而避免尾水中污染物随潮水上涨反灌至入海口附近湖泊水域而增加湖泊污染物负荷,同时尾水根据潮汐规律间歇排放,能够减小尾水对近海区域水质的影响。此尾水排放方法的应用具有明显的社会效益和环境效益。