㈠ 推荐|水处理
水处理设备按类别主要可分为污水处理设备、原水处理设备、净水设备、过滤设备、超纯水设备这几大类。
像以下的水处理设备:全自动加药设备,全自动软水器,机械过滤器、反渗透设备、纯水设备、超纯水设备、中空纤维超滤装置、离子交换、混床、抛光混床、EDI电除盐系统装置、工厂企业饮用水设备、袋式过滤器、臭氧杀菌消毒装置、全效综合水处理器、物化处理机组、物化全程综合水处理器、永磁处理器、旋流除砂器、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、水箱自洁消毒器、紫外线水处理器、高效除污过滤器、手摇刷式过滤器、自清洗刷式过滤器、射频水过滤器、旁流处理器、多功能电子除垢器、定压补水机组、定压补水加药机组、无负压变频供水装置、解析除氧器、真空脱气除氧机、低位热力除氧器、密闭式凝结水回收装置、铜银离子灭菌器、除铁锰过滤设备、黄锈水过滤器、纤维束过滤器、高效纤维球过滤器、陶瓷膜过滤器、高效化学除油器、游泳池循环水处理成套设备、反渗透纯水设备、景观水一体化净水机组、中水处理成套设备、工业水处理设备、污水处理成套设备,都是属于广泛应用在国内各行各业当中的水处理设备。家用水处理设备主要包括了有软水机、纯水机、净水器三大类型。像软水机、纯水机、净水器、精密过滤器和开水龙头以及路设计、设备安装和售后服务等,就算是一整套为消费者提供的水处理设备及服务。
电子水处理仪
高频电子水处理仪(器),又名除垢防垢仪,是在国内同类产品的基础上,博采众长,不断改进,最新研制开发的升级换代产品。该设备不需要添加任何化学药物,安装使用非常简单,可广泛用于锅炉、中央空调、换热设备、循环水系统、工业通用水处理设备等,对物理性、生物性、化学性的垢类均有明显的预防和清除效果。
主要特点
⒈不改变水的化学性质,对人体无任何副作用。
⒉除垢效果明显。该设备安装在水循环系统,对原有垢厚在2mm以下的,一般情况下30天左右可逐渐使其松动脱落,处理后的水垢呈颗粒状,可随排污管路排出,不会堵塞管路系统。旧垢脱落以后,在一定范围内不再产生新垢。
⒊设备体积小,安装简单方便,可长期无人值守使用。
⒋ 水流经设备以后,可使水变成磁化水,而且对于水中细菌有一定的抑制和杀灭作用。
⒌不腐蚀设备,可延长伺服设备的使用寿命。
工作原理
当水流经高压、高频电磁场时,水中的重碳酸盐中的钙、镁离子和各重碳酸根离子会在高压、高频电磁场的作用下,失去化学性、物理性和相互吸引的能力,逐渐形成晶体团沉入底部,随排污排出,从而达到防垢的目的。
水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜,以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到15--18M。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱来进行再生还原。
㈡ 水的循环利用有什么好处 请举多一些例子
您好:
地球上的水圈是一个永不停息的动态系统。在太阳辐射和地球版引力的推动下,水权在水圈内各组成部分之间不停的运动着,构成全球范围的海陆间循环(大循环),并把各种水体连接起来,使得各种水体能够长期存在。海洋和陆地之间的水交换是这个循环的主线,意义最重大。在太阳能的作用下,海洋表面的水蒸发到大气中形成水汽,水汽随大气环流运动,一部分进入陆地上空,在一定条件下形成雨雪等降水;大气降水到达地面后转化为地下水、土壤水和地表径流,地下径流和地表径流最终又回到海洋,由此形成淡水的动态循环。这部分水容易被人类社会所利用,具有经济价值,正是我们所说的水资源。
水循环是联系的球各圈和各种水体的“纽带”,是“调节器”,它调节了的球各圈层之间的能量,对冷暖气候变化起到了重要的因素。水循环是“雕塑家”,它通过侵蚀,搬运和堆积,塑造了丰富多彩的地表形象。水循环是“传输带”,它是地表物质迁移的强大动力,和主要载体。更重要的是,通过水循环,海洋不断向陆地输送淡水,补充和更新新陆地上的淡水资源,从而使水成为了可再生的资源。
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㈢ 浪费水资源的例子
1.洗脸刷牙的时候不关水龙头
2.广场喷泉或是水池更换新水的时候,输水管漏洞,狂喷不停
3.洗车时让水随便流
4.桶状纯净水没喝完就倒掉
5.淋浴打沐浴液的时候,不关水龙头
㈣ 国内外雨水的收集处理再利用或排放有哪些经典的实例
雨水收集的历史非常悠久。4000年前,在异常干旱的中东地区,人们就收集雨水用于生活和灌溉。在美洲,3000多年前的印第安村居就成功地利用不同地形,修筑台地种植玉米,在沟底种植水稻。2000年前,阿拉伯闪米特部族的纳巴泰人发明了利用少量雨水浇灌庄稼的纳巴泰方法。在印度西部的塔尔沙漠,人们通过水池、石堤、水坝、水窖等多种形式收集雨水,获得足够的水量来支持世界上人口最稠密的沙漠(60人/km2)。几百年前,美国亚利桑那的印地安人用漏斗状的长堤,把雨水集中到几公顷的土地上,种植玉米、甜瓜等。
从19世纪末、20世纪初开始,随着现代地下水开采技术和水库等地表水开发技术的普及推广,供水量很小而分散的雨水利用技术被忽略了。近30年来,随着常规地表水、地下水开发利用程度提高,缺水问题越来越突出,随着城市化水平提高而带来到城市防洪问题的突出,雨水利用技术又重新进入研究者和管理层的视野。
第一届国际雨水利用会议(英文先叫International Conference on Rain Water Cistern Systems,后来改为International Rainwater Catchment Systems Conference)1982年在美国夏威夷举行。在1989年第四届菲律宾马尼拉会议上,成立了国际雨水利用协会(International Rainwater Catchment Systems Association)。从国际雨水利用会议举行的地点的广泛性:1982年夏威夷、1984年维京群岛圣托马斯、1987年泰国孔敬(Khon Kaen)、1989年菲律宾马尼拉、1991年台湾基隆、1993年肯尼亚内罗毕、1995年中国北京、1997年伊朗德黑兰、1999年巴西彼得罗利纳(Petrolina)、2001年德国曼海姆(Mannheim)、2003年墨西哥 特斯科科(Texcoco)、2005年印度新德里、2009年澳大利亚悉尼、2011年马来西亚吉隆坡,从多雨地区(马尼拉、基隆、吉隆坡)到少雨地区(德黑兰、特斯科科)、从热带到温带、从大陆到海岛、从大国到小国,就可以看出雨水利用受到了各类不同国家和地区的普遍重视。
1983-1993年,美国国际开发署资助了一项面向全球的雨水收集系统计划(RWCS),以后又建立了雨水收集信息中心(RWlC)和一个通讯网。
联合国居住区计划(UN-HABITAT)2005年出版了三卷本的《蓝滴系列:雨水收集与利用》 (Blue Drop Series: Rain water harvesting and Utilisation),一、二、三卷分别针对决策者、受益者和实施者。
国际上雨水利用比较好的国家和地区有很多,以下介绍几个典型国家的案例:
德国对城市雨水的排放有明确的法律规定。雨水在进入污水管道之前必须经过就地入渗消纳,或收集处理后再回用,只有超量部分和污染程度较高的部分才允许排入污水管,并利用经济手段鼓励用户采用雨洪利用技术。例如若用户实施了雨水利用技术,即可减免雨水排放费。德国的雨水排放是收费的,而且收费标准很高,污水排放的收费标准相同,通常为自来水费的1.5倍左右。
新加坡也对城市开发提出了严格的雨水利用要求。公用事业局在1976年就推出了地面排水系统准则(Code of Practice on Surface Water Drainage),要求发展商从源头着手,负起一部分防淹水的责任。2013年4月第六次修订该准侧,并于6月实施,要求占地面积大于0.2公顷的新建设项目都修建雨水径流减缓设施,除了储蓄水池,也可以包括屋顶花园、生态滞留池、湿地、垂直种植箱,或者符合该局提出的“活跃、优美、清洁”(ABC)理念的水道。在准则修订之前,遇到暴雨时,80%-90%降落在钢筋水泥建筑的雨水会变成地面径流排掉,这对沟渠造成负担。准则修订后,发展商装置的储水或“吸水”设施能“困住”25%-35%的地面径流,让雨水缓缓流走。该准则还要求有地下设施的建筑地面层须超出路面一定高度,否则就得安装防淹水闸门。
日本是在城市中开展雨水利用规模最大的国家,所集蓄的雨水主要用于冲洗厕所、浇灌草坪,也用于消防和发生灾害时应急使用。尤其提倡在房前屋后因地制宜修建占地少的雨水入渗设施,例如在屋顶修建蓄水系统、或修建屋顶蓄水和渗井、渗沟相结合的回补系统,雨水在屋顶集蓄后,逐步放入渗井或渗沟,再回补地下。
美国的雨洪利用结合了回补地下水、防洪、排水河道的抗冲保护和水质改善等多种要求,并作为土地利用规划的一部分。马里兰等州都有雨水利用的法规,要求包括道路、商业区、住宅区在内的所有建设项目,都要满足洪水管理要求,并包括水量和水质两个方面。降雨初期产生的径流很脏,冲洗了地面很多废物、泥沙以及污染物,因此最初1英寸的降水的径流被禁止直接排入排水系统,而必须经过过滤处理。新建项目必须能够蓄纳一年一遇的洪水量,对于更大的洪水,必须有足够的排洪设施并不能加大下游的洪水风险。
泰国是农村利用雨水规模较大的国家。20世纪80年代以来开展的“泰缸”(Tai jar)工程。在泰国东北部地区,一栋房子如果没有积存雨水的缸子就不成为一个家。用水泥混凝土浇制的泰缸替代早期的陶缸,成本下降到十分之一。泰缸既可就地浇制,也可以在加工场集中批量制造。泰缸已被推广到非洲、加勒比海等许多地区。在澳大利亚和新西兰,不能集中供水的偏远地区,生活用水几乎都是靠收集雨水。
加勒比海岛国巴巴多斯于1996年要求所有新建的大于3000平房英尺的住宅、大于1000平房英尺的商用建筑,都必须建造雨水存贮设施。
国外城市地区的雨水利用经验,除了具体的技术,主要有三条:一是树立建设项目的低影响设计理念,原则上所建设的项目不能加重周围地区的洪水排泄负担;二是有严格的法规,规定建设项目必须建设雨水利用设施;三是采取经济手段来进行激励和调控,例如收取雨水排放费、对开展雨水利用的用户则减免雨水排放费、对雨水利用设施的建设进行补贴,等等。
㈤ 生活中的水资源循环利用 举些例子,最好能有一小段,调理清晰些,急!!!谢谢
洗完菜的水可以拖地,可以冲厕所或者浇花浇草
㈥ 养殖排放水或回用水的处理设施有哪些
养殖过程中产生的富营养物质主要通过排放水进入到外界环境中,已成为主要的面源污染之一。对养殖排放水进行处理回用或达标排放,是池塘养殖生产必须解决的重要问题。目前,养殖排放水的处理一般采用生态化处理方式,也有采用生化、物理和化学等方式进行综合处理的案例。养殖排放水生态化处理,主要是利用生态净化设施处理排放水体中的富营养物质,并将水体中的富营养物质转化为可利用的产品,实现循环经济和水体净化。养殖排放水生态化水处理技术有良好的应用前景,但许多技术环节尚待研究解决。
(1)生态沟渠利用养殖场的进、排水渠道构建的一种生态净化系统,由多种动植物组成,具有净化水体和生产功能。
生态沟渠的生物布置方式,一般是在渠道底部种植沉水植物、放置贝类等,在渠道周边种植挺水植物,在开阔水面放置生物浮床、种植浮水植物,在水体中放养滤食性、杂食性水生动物,在渠壁和浅水区增殖着生藻类等。有的生态沟渠是利用生化措施进行水体净化处理。这种沟渠主要是在沟渠内布置生物填料,如立体生物填料、人工水草和生物刷等,利用这些生物载体附着细菌,对养殖水体进行净化处理。
(2)人工湿地人工湿地是模拟自然湿地的人工生态系统,它类似自然沼泽地,但由人工建造和控制,是一种人为地将石、沙、土壤、煤渣等一种或几种介质按一定比例构成基质,并有选择性地植入植物的水处理生态系统。人工湿地的主要组成部分为人工基质、水生植物和微生物等。人工湿地对水体的净化效果,是基质、水生植物和微生物共同作用的结果。人工湿地按水体在其中的流动方式,可分为表面流人工湿地和潜流型人工湿地。
人工湿地水体净化包含了物理、化学、生物等净化过程。当富营养化水流过人工湿地时,沙石、土壤具有物理过滤功能,可以对水体中的悬浮物进行截流过滤;沙石、土壤又是细菌的载体,可以对水体中的营养盐进行消化吸收分解;湿地植物可以吸收水体中的营养盐,其根际的微生态环境也可以使水质得到净化。利用人工湿地构筑循环水池塘养殖系统,可以实现节水、循环和高效的养殖目的。
(3)生态净化塘一种利用多种生物进行水体净化处理的池塘。塘内一般种植水生植物,以吸收净化水体中的氮、磷等营养盐;通过放置滤食性鱼、贝等,吸收养殖水体中的碎屑、有机物等。生态净化塘的构建,要结合养殖场的布局和排放水情况,尽量利用废塘和闲散地建设。生态净化塘的动植物配置要有一定的比例,符合生态结构原理要求。生态净化塘的建设、管理、维护等成本,比人工湿地要低。
本条内容来源于:中国农业出版社《保护自然资源》
㈦ 北京利用“中水”的成功案例
1、污水灌溉:北京市对于城市污水的利用是从污水灌溉开始的。50年代初期在石景山区利用石景山钢铁厂的工业废水进行灌溉,随着市区污水管道和污水泵站的建设,污水灌溉面积不断扩大。目前沿市区清河、坝河、通惠河、凉水河四条河道,分布着大大小小十几条灌渠,污水灌溉主要集中在位于市区下游的丰台区、朝阳区、大兴县以及通州区。2001年北京市农业总用水量中,再生水和污水利用量为0.46亿m3,占农业总用水量的2.8%。
2、建筑中水设施:将污水处理后回用于城市是从80年代开始的。中水回用首先在单栋建筑内实施,即利用建筑本身产生的污水或污染较小的洗涤水,经处理后用于冲厕所和庭院绿化等市政杂用水。1987年,市政府制定并颁布了《北京市中水设施建设管理试行办法》,规定在全市范围内建筑面积2万平方米以上的宾馆、饭店和建筑面积3万平方米以上的其他公共建筑需配套建设中水设施。这一试行办法进一步推动了建筑中水设施的建设。据统计目前北京市已建成中水设施200套,其中正常运行的有150套,在建的还有100多座,回用水量约2.4万多立方米/日。
3、区域性污水再生回用:90年代,北京市区污水处理厂的建设进度加快,为城市污水再生回用创造了更好的条件。1999年编制了《高碑店污水处理厂再生污水综合利用规划》,将高碑店污水处理厂的二级出水一部分送到华能高碑店热电厂和第一热电厂作为电厂冷却用水,还有一部分送到第六水厂(工业低质水厂),经进一步处理后一部分供东南郊工业区作为工业冷却水,其余部分送到南城地区作为公园绿地的绿化用水和道路浇洒用水,污水总回用量为30万立方米/日。该工程目前已经建成投入运行。
㈧ 再生水的案例
▲美国
在佛罗里达州,根据其城市用水集中的特点,提出的基本模式是非饮用水回用,大规模地施行双管供水系统,以自来水40%左右的价格将城市污水处理水供给高尔夫球场、城市绿化和建筑物、住宅区的中水道用水;而在德克萨斯州,则根据自己用水的传统和水文地质特点,采取“间接回用”的模式,大规模进行污水处理水的地下回灌。
▲日本
再生水一词最早来源于日本,早在1955年日本就开始了再生水利用。日本大城市双管供水系统比较普遍,一个是饮用水系统,另一个是再生水系统,即“再生水道”系统。“再生水道”以输送再生水供生活杂用著称,约占再生水回用量的40%。日本再生水主要用于城市杂用、工业、农业灌溉等,管理制度非常严格。日本的再生水回灌主要通过河道补给地下水等进行,近年来又开发出一种地下毛细管渗滤系统,渗漏回灌补充地下水。大部分地区利用污水处理水进行“清流复活”,而水环境的修复和保护是回用的重点。
▲以色列
以色列是最早使用再生水进行农作物灌溉的国家之一,其工业农业及国民经济发展之所以能取得惊人的成就,除了大力发展高科技外,推行污水回用政策为国家的生存和发展提供了可靠保证。
以色列是世界上最高比例(大约是污水总量的三分之二)使用再生水进行灌溉的国家。污水排放量在2010年约达到了5亿立方米/年,再生水利用量达到大约3.5亿立方米/年。目前,以色列全国1/3的农业灌溉使用再生水。