技术详细介绍
本成果得到国家科技重大专项的资助。 在合流制排水系统中,晴天、初雨和小雨时,管道中雨污水流量小,设计的旱天污水截流泵,因流量小致使污染物质易沉积在排水管道和排水泵站集水池内,只能有效将污水量进行截流,而难以将对应的污染物或污染负荷有效截流;雨天溢流或雨水泵放江时,前期累积的沉积物或污染负荷受到高流速的雨水冲刷随溢流放江,对受纳水体水质产生严重影响。同时,我国分流制排水系统的雨水管网,因各种原因导致雨水管网混接了不同程度的污水,成为事实上的合流制管网,尽管雨水泵站在改造中增设了污水截流泵,但同样存在类似合流泵站的雨天溢流放江污染。安装或增设了截污泵的排水系统(截留式排水泵站)由于泵站集水池容积按照最大雨水泵30s流量设计,远大于截污泵5min的设计流量所需的集水池面积和容积,这使得在旱天或小雨雨水泵未启动期间,雨污水中一定比例的污染物以沉积物形态沉积在管道和集水池内;由于截污泵的抽吸能力和范围有限,难以有效输送这部分雨污水污染负荷。雨天雨水泵开启放江时,由于雨水泵抽吸,管道和集水池内流场流速增加,前期累积的污染负荷被剧烈抽动搅吸并随雨水放江,加剧了水体污染。同时,由于在已建成投用的排水泵站开展大规模的工程改造存在一定的难度(如,改造期间会对区域内雨污水输送产生影响等),因此需要寻求一种较为简单、施工周期短的方法,以改善集水池内旱天污染物沉积问题,提高截污泵的有效截污性能。 本成果属于雨污水处理技术领域,涉及一种增设多孔透水隔离墙的截留式排水泵站截污优化系统,包括顶部敞口的集水池、与集水池相连通的上游合流管道或雨水进水管、沿水流方向依次设置在集水池中的进水渠、进水格栅、多孔透水隔离墙及导流墙,进水格栅与多孔透水隔离墙、导流墙共同围设成顶部敞口且与集水池相互独立的内嵌式污水截流池,该内嵌式污水截流池将集水池分隔成两个相互独立的分部集水池,每个分部集水池中均设有雨水泵以及与雨水泵相连通的排水管网,内嵌式污水截流池中设有污水截流泵以及与污水截流泵相连通的排污管网。与现有技术相比,本发明系统适用于己建成的合流制排水泵站、有混接的分流制排水系统雨水泵站的高效率截污改造。
本成果得到国家科技重大专项的资助。 在合流制排水系统中,晴天、初雨和小雨时,管道中雨污水流量小,设计的旱天污水截流泵,因流量小致使污染物质易沉积在排水管道和排水泵站集水池内,只能有效将污水量进行截流,而难以将对应的污染物或污染负荷有效截流;雨天溢流或雨水泵放江时,前期累积的沉积物或污染负荷受到高流速的雨水冲刷随溢流放江,对受纳水体水质产生严重影响。同时,我国分流制排水系统的雨水管网,因各种原因导致雨水管网混接了不同程度的污水,成为事实上的合流制管网,尽管雨水泵站在改造中增设了污水截流泵,但同样存在类似合流泵站的雨天溢流放江污染。安装或增设了截污泵的排水系统(截留式排水泵站)由于泵站集水池容积按照最大雨水泵30s流量设计,远大于截污泵5min的设计流量所需的集水池面积和容积,这使得在旱天或小雨雨水泵未启动期间,雨污水中一定比例的污染物以沉积物形态沉积在管道和集水池内;由于截污泵的抽吸能力和范围有限,难以有效输送这部分雨污水污染负荷。雨天雨水泵开启放江时,由于雨水泵抽吸,管道和集水池内流场流速增加,前期累积的污染负荷被剧烈抽动搅吸并随雨水放江,加剧了水体污染。同时,由于在已建成投用的排水泵站开展大规模的工程改造存在一定的难度(如,改造期间会对区域内雨污水输送产生影响等),因此需要寻求一种较为简单、施工周期短的方法,以改善集水池内旱天污染物沉积问题,提高截污泵的有效截污性能。 本成果属于雨污水处理技术领域,涉及一种增设多孔透水隔离墙的截留式排水泵站截污优化系统,包括顶部敞口的集水池、与集水池相连通的上游合流管道或雨水进水管、沿水流方向依次设置在集水池中的进水渠、进水格栅、多孔透水隔离墙及导流墙,进水格栅与多孔透水隔离墙、导流墙共同围设成顶部敞口且与集水池相互独立的内嵌式污水截流池,该内嵌式污水截流池将集水池分隔成两个相互独立的分部集水池,每个分部集水池中均设有雨水泵以及与雨水泵相连通的排水管网,内嵌式污水截流池中设有污水截流泵以及与污水截流泵相连通的排污管网。与现有技术相比,本发明系统适用于己建成的合流制排水泵站、有混接的分流制排水系统雨水泵站的高效率截污改造。