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生活せいかつ污水

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重定しげさだこうはいすい

生活せいかつ污水英語えいごSewage,也可うつしためdomestic sewage, domestic wastewater, municipal wastewater)たねさん人類じんるいしゃてき廢水はいすい,這種污水通常つうじょう經由けいゆ下水道げすいどう輸送ゆそう[1]:175包括ほうかつゆう住宅じゅうたく,以及商業しょうぎょう機構きこう公共こうきょうしつらえほどこせしょはいしゃ[2]:10またさい分類ぶんるいためはいすいらい水槽すいそうよく缸、淋浴あいだあらいわんあらいころも)以及黑水くろみずおきうまおけてきみずれんどう排泄はいせつぶつ)。污水ちゅう通常つうじょう含有がんゆうこえ清潔せいけつざいてき成分せいぶんあらいわんばんえいdishwashingどきかいさん生食なましょくぶつ垃圾,使用しよう食物しょくもつ垃圾處理しょりときゆう增加ぞうか污水ちゅう食物しょくもつ垃圾數量すうりょうてき機會きかい。如果使用しよう衛生えいせい而非坐浴ざよくおけ,污水ちゅうまたつつみ含有がんゆう衛生えいせい。污水同時どうじ含有がんゆうだい染物そめものほろ染物そめものかえ能會のうかい含有がんゆう城市じょうし固體こたい廢棄はいきぶつかず工業こうぎょう污水ちゅうてき染物そめもの

污水通常つうじょうしたがえ建物たてものてきかん進入しんにゅう下水道げすいどうしかこう輸送ゆそういた其他地方ちほうあるゆかり現場げんばしつらえほどこせえいonsite sewage facility處理しょり。污水收集しゅうしゅう通常つうじょう經由けいゆ衛生えいせい下水道げすいどうえいsanitary sewerある合流ごうりゅう下水道げすいどうえいcombined sewer從事じゅうじ前者ぜんしゃなみ不用ふよう輸送ゆそう暴雨ぼううゆきすいえいstormwaterおびらいてき污水,而後しゃのり會同かいどう輸送ゆそう生活せいかつ污水及暴ゆきすい。污水てき數量すうりょう一般與當地用水量相呼應。ゆうかくしき原因げんいんかい影響えいきょういた用水ようすいりょういん而人ひとし污水流量りゅうりょうかいずい改變かいへん包括ほうかつゆう水源すいげんあし夠(あずかみず資源しげんたんかけ對立たいりつ)、きょうすい選擇せんたく氣候きこう氣溫きおん越高こしたかみず消耗しょうもう可能かのうかいえつだい)、しゃ規模きぼしゃ經濟けいざい水準すいじゅん工業こうぎょう程度ていど家庭かてい消費しょうひ水準すいじゅんみず成本なりもと和水わすいあつ問題もんだい[2]:20

ためひょう估污すい強度きょうどあるしょう品質ひんしつ),以及處理しょり方案ほうあんしょ採用さいようてき主要しゅようさんすう包括ほうかつ固體こたい有機ゆうき物質ぶっしつ指標しひょう糞便ふんべん污染指標しひょう[2]:33前述ぜんじゅつてきあずか污水ちゅう主要しゅようだい染物そめものゆうせき。污水含有がんゆう糞便ふんべんちゅうてき病原びょうげんたい。這類病原びょうげんからだぶんためよんしゅ:致病せい細菌さいきん病毒びょうどく原生動物げんせいどうぶつゆうつつみ囊或たまご囊的形式けいしき寄生蟲きせいちゅうていちゅうたまご形式けいしき[3][4]常用じょうようらいりょう有機ゆうき物質ぶっしつてき間接かんせつ方法ほうほうゆうなま需氧りょう(BOD)化學かがく需氧りょう(COD)[2]:36

污水處理しょり包括ほうかつ收集しゅうしゅう運輸うんゆ根據こんきょ符合ふごう當地とうち標準ひょうじゅんてき方式ほうしき處理しょりこれさいはい進入しんにゅう環境かんきょうみずたい土壤どじょうこれちゅうあるさい利用りよう[2]:156處置しょち方案ほうあん包括ほうかつ稀釋きしゃくざい可能かのう情況じょうきょう利用りよういたみずたいてき同化どうか能力のうりょくえいassimilative capacity達成たっせい凈的結果けっか)、海洋かいようはいえいmarine outfall利用りよう土地とち處置しょち應用おうよう污水農場のうじょうえいsewage farmただし這些處置しょち方案ほうあんゆう造成ぞうせいみず污染てきふうけわし

名詞めいし說明せつめい

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生活せいかつ污水廢水はいすい

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生活せいかつ污水(あるしょう生活せいかつ廢水はいすい包括ほうかつよし當地とうち住宅じゅうたく商業しょうぎょう機構きこう公共こうきょうしつらえほどこせしょはいてき廢水はいすい[2]:10由水ゆみらい自社じしゃきょうすい系統けいとう]、人類じんるい排泄はいせつぶつ糞便ふんべん尿にょうえき)、浴室よくしつ用水ようすい、廚餘、あらいころもすい其他正常せいじょう生活せいかつさんせいてき污水共同きょうどう組成そせい

城市じょうし活動かつどうさんせいてき污水つつみ含有がんゆう商業しょうぎょう活動かつどう機構きこうてき廢水はいすいれい如從餐館あらいころもみせ醫院いいん學校がっこう監獄かんごく辦公しつ商店しょうてんため大社たいしゃ提供ていきょう服務ふくむてき機構きこうしょはいてき廢水はいすい[2]:21

污水可分かぶんためけい處理しょりてき污水”(也稱ためはら污水”)かず處理しょりてき污水”(也稱ため污水處理しょりじょうてき流出りゅうしゅつぶつえいeffluent”)。

ざい許多きょた今日きょうてき教科書きょうかしょ政策せいさくぶんけん文獻ぶんけんちゅう,“污水(sewage)”いち經常けいじょうあずか廢水はいすい(wastewater)”互換ごかん使用しようゆびてき城市じょうし廢水はいすい”。[2][5][6]かく切地きれじせつ廢水はいすい較廣泛的用法ようほうゆびてき經過けいか各種かくしゅ應用おうよう所產しょさん生者しょうじゃ[5]:1所以ゆえん也包含與家庭かてい活動かつどう無關むせきてき工業こうぎょう廢水はいすい”、農業のうぎょう廢水はいすいあるにんなん其他らいげんてき廢水はいすい

黑水くろみず

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本節ほんぶし摘自黑水くろみず

衛生えいせいしつらえほどこせてき觀點かんてん而言,黑水くろみず表示ひょうじ廁所てき廢水はいすい,其中含有がんゆうどおり​​くそこうみち傳播でんぱてき病原びょうげんたい黑水くろみず包含ほうがんらい抽水おけてき糞便ふんべん尿にょうえきみず衛生えいせいはいすい不同ふどう水槽すいそうよく缸、あらいころも和馬かずまおけ以外いがいてき其他廚房用具ようぐ洗滌せんじょう食物しょくもつ衣服いふくわんばん以及淋浴ある沐浴もくよく都會とかいさんせいはいすい[7]

黑水くろみずあずかはいすい在所ざいしょいいてき生態せいたい建築けんちく”(如自主じしゅしき建築けんちくえいautonomous building內會ぶんひらけ處置しょち露營ろえいしゃ通常つうじょうゆう各自かくじ獨立どくりつてきもうかはこふんひらけもうかそんよし淋浴水槽すいそうさんせいてきはいすい以及おけさんせいてき黑水くろみず

はいすい

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本節ほんぶし摘自はいすい

はいすい(Greywater,也可拼為grey water、sullage,ざい美國びくに也拼うつしためgray water)ゆびてき家庭かていある辦公建物たてもの中產ちゅうさんせい糞便ふんべん污染てき生活せいかつ污水(そくじょ廁所廢水はいすい外的がいてき污水)。はい水產すいさん水槽すいそう、淋浴、よく缸、あらいころもあるあらいわんよし於灰すいしょ黑水くろみず含有がんゆうさらすくなてき病原びょうげんたい通常つうじょう安全あんぜんとうじょう處理しょりさい利用りよう - よう於沖あらい廁所、澆灌景觀けいかん植物しょくぶつある作物さくもつてき灌溉,及飲用いんよう外的がいてき其他用途ようと洗滌せんじょう骯髒衣服いふくあるざいあらい澡時きよしあらい肛門こうもん部位ぶい所產しょさんせいてきはいすい仍會含有がんゆういち病原びょうげんたい

はいすいさい利用りようたい城市じょうし整合せいごうすい處理しょり系統けいとうえいIntegrated urban water managementゆう巨大きょだいこうしょ,一是減少對清潔用水的需求,二是降低輸送和處理的廢水數量。[8]處理しょりてきはいすいゆう很多用途ようとれい如沖おけあるよう於灌溉。 [9]

くらいかばたかし最大さいだい城市じょうしぬのまつぬのひしげてき泵站污水おくすすむ污水處理しょりしょう進行しんこう處理しょり
ざい沉澱內受到處理しょりてきはいすい

整體せいたい外觀がいかん

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污水總體そうたい情況じょうきょう如下:[2]:30溫度おんどりゃくだか飲用いんようすいただし環境かんきょう溫度おんど穩定。新產しんさんせいてき污水顏色かおいろりゃくたい灰色はいいろ,而舊てき污水(またたたえくそ污水”)ていふか灰色はいいろある黑色こくしょく新產しんさんせいてき污水氣味ぎみあぶら膩”且相對そうたいなん聞,而舊てき污水いんゆう硫化りゅうか氣體きたい其他分解ぶんかい副產物ふくさんぶつかいゆう惡臭あくしゅう[10]:9-38污水かいいん含有がんゆうかか固體こたい而有較高にごたび

污水てきpH值通常つうじょう接近せっきん中性ちゅうせいざい6.7~8.0これあいだ[2]:57

染物そめもの

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污水主要しゅよう成分せいぶんためすい通常つうじょうざいまい千份的水中含有不到一份固體物質。かわはなしせつせつ污水よし大約たいやく99.9%てきじゅんみずじょう0.1%てき固體こたい溶解ようかいてき固體こたいあるかか固體こたい組成そせい[2]:28

せんふん1てき數字すうじしゅ數量すうりょう估計值,而非精確せいかくてき比率ひりついんためじょ稀釋きしゃく引起てき變化へんかがい固體こたいてき定義ていぎ可能かのうかいゆうしょ不同ふどう具體ぐたいけつ於把這些固體こたいあずか液體えきたい分離ぶんりてきせい通過つうか沉澱作用さよう而得いたてき淤泥ある通過つうか方式ほうしき取出とりでてきかか固體こたい含有がんゆう大量たいりょう水分すいぶん,而透過とうか蒸發じょうはつはた其大部分ぶぶんしょうじょ所得しょとくてき乾燥かんそう固體こたいちゅう含有がんゆう僅靠濾或沉澱而不能ふのう捕獲ほかくてき溶解ようかい物質ぶっしつ[11]污水ちゅうてきかか浮物溶解ようかいぶつ包含ほうがん有機ゆうき物質ぶっしつ無機むき物質ぶっしつ,以及微生物びせいぶつ[2]:28

大約たいやく3ふん1てき固體こたい物質ぶっしつかいいん湍流而呈かか狀態じょうたい,其餘てきのりてい溶解ようかいあるていにかわたい狀態じょうたいたい1950年代ねんだいてき美國びくに而言,生活せいかつ水中すいちゅうしょ含的廢物はいぶつちゅう,估計大約たいやく一半いっぱん有機物ゆうきぶつ一半いっぱん無機物むきぶつ[10]:9-38

有機物ゆうきぶつ

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污水ちゅうてき有機ゆうき物質ぶっしつ形態けいたい大小だいしょう分類ぶんるいためかか浮(顆粒かりゅうあるやめ溶解ようかいしゃ。其次,生物せいぶつくだかいせい分類ぶんるい惰性だせいある生物せいぶつくだかいしゃ[2]:35污水ちゅうてき有機ゆうき物質ぶっしつゆう蛋白質たんぱくしつ合成ごうせいぶつやく40%)醣類(25-50%),あぶら脂肪しぼうやく10%)及尿素にょうそ表面ひょうめん活性かっせいざいるい殺蟲さっちゅうざいとう少量しょうりょう)。[2]:35ため這些有機物ゆうきぶつ質量しつりょう通常つうじょうかい採用さいよう衡量有機物ゆうきぶつ消耗しょうもう氧氣てき間接かんせつほう”:主要しゅよう測量そくりょうせい需氧りょう(BOD)かず化學かがく需氧りょう(COD)りょうたね[2]:36這些間接かんせつ方法ほうほうあずか有機ゆうき物質ぶっしつはい入水じゅすいたい後會こうかいさんせいてき主要しゅよう影響えいきょうゆうせき有機ゆうき物質ぶっしつ微生物びせいぶつてき食物しょくもつ微生物びせいぶつざい攝取せっしゅ後會こうかい增加ぞうか數量すうりょう消耗しょうもう氧氣,而後たい其他水生すいせいせい物產ぶっさんせい影響えいきょう

計算けいさん有機物ゆうきぶつ質量しつりょう負荷ふかてき方式ほうしきため污水流量りゅうりょうじょう以污水中すいちゅう有機ゆうき物質ぶっしつ濃度のうど[2]:55

しもぶんしょうたい未處理みしょり污水てき物理ぶつり化學かがく特性とくせい典型てんけいすう值作描述。

營養えいよう物質ぶっしつ

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污水じょ有機ゆうき物質ぶっしつがいかえ含有がんゆう營養えいよう物質ぶっしつ主要しゅようてき營養えいよう物質ぶっしつ氮和磷。如果污水けい處理しょり就排,其中包含ほうがんてき氮和磷會どおり過稱かしょうためゆうようてき過程かていしるべ致湖とまり和水わすい發生はっせい污染。[2]:77

ざい未處理みしょり污水ちゅう,氮以有機ゆうき氮或りょうたね形式けいしき存在そんざい。氨源於尿えきちゅうてき尿素にょうそ尿素にょうそかい迅速じんそくすいかいいん通常つうじょうかい出現しゅつげんざい未處理みしょりてき污水ちゅう[2]:43

そう磷主よう磷酸しおてき形式けいしき存在そんざい於污水中すいちゅうある無機物むきぶつ磷酸しおえいpolyphosphateかずただし磷酸しお),主要しゅようみなもとただし清潔せいけつざい其他日用にちよう化學かがくひん。另一種形式是有機磷,其來げん含有がんゆう有機ゆうき磷的有機ゆうき化合かごうぶつ[2]:45

病原びょうげんたい

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污水ちゅうてき人類じんるい糞便ふんべんえいHuman feces可能かのう含有がんゆうかい傳播でんぱ疾病しっぺいてき病原びょうげんたい[10]:9-38污水ちゅう含有がんゆうぞくよんしゅ病原びょうげんたい[3][4]

ざいだい多數たすう實際じっさい情況じょうきょうけんしつかいたい病原びょうげんたい進行しんこうけんけん。較簡單かんたんてき方法ほうほうひょう糞便ふんべんせい鏈球きんえいfecal coliformしょうためたいねつ大腸菌だいちょうきんぐん),ゆう其是大腸だいちょう桿菌かんきんてきさい可能かのう數量すうりょうえいmost probable number大腸だいちょう桿菌かんきん所有しょゆう溫血動物おんけつどうぶつ包括ほうかつ人類じんるい排泄はいせつぶつちゅうてきちょうどう細菌さいきんいんため它們てき濃度のうど非常ひじょうだかまい100毫升ちゅうやくゆう1せんまんいた1おく),いん此很容易よういざい污水ちゅう發現はつげん其蹤あと[2]:52

固體こたい垃圾

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ざいからしともえたけししろだくとみてき污水處理しょりしょう,其じょうがたふるいえいBar screen污水ちゅうてきだいかたまり物件ぶっけんうつりじょ
ざいかばたかしぬのまつぬのひしげ污水處理しょりしょうちゅう攔截だいかたまり物件ぶっけんてきじょうがたふるい

抽水おけゆずる物件ぶっけん消失しょうしつてき能力のうりょく很快就被ねんようてき孩子あかつき們會ようにんなん想像そうぞういたてき東西とうざい做嘗ためし[13]成人せいじんかいようらい處理しょり衛生えいせいしめはば尿にょうへん衛生えいせいわた衛生えいせいわたじょう衛生えいせいわたじょう容器ようき保險ほけんかず藥品やくひんただし通常つうじょうゆう造成ぞうせいふさがてきふうけわし。廁所有しょゆうわたしみつせい可用かようらいおきはしなり癮藥ぶつ用具ようぐえいdrug paraphernaliaけん孕棒ふく合口あいくちふく避孕やくはいけん以及這些物件ぶっけんてき包裝ほうそう,以避めん尷尬。抽水おけちゅう可能かのう有人ゆうじん小心しょうしん掉入てき兒童じどう玩具おもちゃあるきばすりとうなみ可能かのうかいざい監獄かんごくある其他居住きょじゅうてき污水ちゅう發現はつげんじん們無意中いちゅう遺棄いきてきころもぶつ[14]街道かいどうじょうてき垃圾可能かのうかいみちりゅうたいにゅう合流ごうりゅう下水道げすいどう

ほろ染物そめもの

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污水含有がんゆう持久じきゅうせい污染環境かんきょう藥物やくぶつえいenvironmental persistent pharmaceutical pollutant也有やゆう曾用らい消毒しょうどくてきさん鹵甲烷。污水かい含有がんゆうほろ塑料,如聚乙烯聚丙烯顆粒かりゅうある聚酯聚酰胺碎片さいへん[15]這些物質ぶっしつ受磨そん洗滌せんじょうちゅう服裝ふくそうゆかたんうえ脫落だつらくてき合成ごうせい纖維せんいある泵站分解ぶんかいてき塑料包裝ほうそう材料ざいりょうぬり塑紙製品せいひんえいplastic-coated paper人體じんたい代謝たいしゃてき藥物やくぶつ內分泌干擾素げきもと[16][17][18]かい通過つうか尿にょうえきある糞便ふんべん排出はいしゅつ體外たいがい進入しんにゅう污水。

一些居民會把不用的液體,れい如用てき食用しょくよう[19]:228潤滑油じゅんかつゆ[19]:228ねばごうざいあぶらうるし溶劑ようざい清潔せいけつざい[19]:228消毒しょうどくざいとうたおせにゅう下水道げすいどう。這種做法かいしるべ致污すい處理しょりしょう出現しゅつげん問題もんだいいん此不受鼓勵。

典型てんけい污水成分せいぶん

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決定けってい成分せいぶんてきいんもと

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污水てき成分せいぶんずい氣候きこう社會しゃかい經濟けいざい狀況じょうきょう人口じんこう習慣しゅうかん變化へんか[2]:28ざい美國びくにきょう水不足みずぶそくてき地區ちく,污水てき強度きょうどそく染物そめもの濃度のうどとおこう於供すい充足じゅうそくてき地區ちく[5]:183家庭かてい收入しゅうにゅう飲食いんしょく也有やゆう影響えいきょうれいともえ西にしまとあんれい家庭かてい收入しゅうにゅうえつだかにんひとし家庭かてい污水はいちゅう微生物びせいぶつてきせい需氧りょう負荷ふか(BOD load)えつだか家庭かてい收入しゅうにゅうこしていのり相反あいはん[2]:57

濃度のうど負荷ふか

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おおやけ佈的典型てんけい開發かいはつちゅう國家こっか處理しょり污水物理ぶつり化學かがく特徵とくちょう如下:そう固體こたい180かつ/ひと/てん(以濃度のうど表示ひょうじのりため1,100毫克/ます)、BOD50かつ/ひと/てん(300毫克/ます), COD100かつ/ひと/てん (600毫克/ます) , そう氮8かつ/ひと/てん (45毫克/ます)、氨氮えいAmmoniacal nitrogen 4.5かつ/ひと/てん(25毫克/ます) かずそう磷1.0かつ/ひと/てん (7毫克/ます)。[2]:57典型てんけい範圍はんい落在:そう固體こたい120–220かつ/ひと/てん(700–1,350毫克/ます), BOD40–60かつ/ひと/てん (250–400毫克/ます), COD 80–120かつ/ひと/てん(450–800毫克/ます), そう氮6–10 かつ/ひと/てん(35–60毫克/ます) ,氨氮3.5–6かつ/ひと/てん(20–35毫克/ます) ,そう磷0.7–2.5かつ/ひと/てん (4–15毫克/ます)。[2]:57

たい於高收入しゅうにゅう國家こっか,“ひとひとし有機物ゆうきぶつ負荷ふか”其中BODやくためごとじんごとてん60かつ[6]數字すうじたたえため人口じんこうとうりょうえいPopulation equivalent (PE),也用さくあずか工業こうぎょう廢水はいすい比較ひかく強度きょうどてきまいりすうこれよう

おおやけ佈的美國びくに家庭かていすう值如,估計ちゅう25%てき家庭かていようゆう食物しょくもつ垃圾處理しょりてき假設かせつ(此類家庭かていさんせいてき污水含有がんゆうさら垃圾):すべがか浮物95かつ/ひと/てん(503毫克/ます)、BOD85かつ/ひと/てん(450毫克/ますL)、COD198かつ/ひと/てん(1050毫克/ます)、總和そうわ有機ゆうき氮和氨氮13.3かつ/ひと/てん (70.4毫克/ます),氨氮7.8かつ/ひと/てん (41.2毫克/ます) かずそう磷3.28かつ/ひと/てん (17.3毫克/ます) 。此處ここてき濃度のうど值是もと於每じんごと天產てんさんせい190しょうてき流量りゅうりょう推算すいさん[5]:183

美國びくにざい1972ねん發表はっぴょうてき一項消息來源估計,污水ちゅう每日まいにちじんひとし固體こたい廢物はいぶつちゅう,估計糞便ふんべんため20.5かつ(0.72盎司),尿にょうえきちゅう溶解ようかい固體こたい43.3かつ(1.53盎司),衛生えいせい20かつ(0.71盎司)、はいすい固體こたい86.5かつ(3.05盎司)、食物しょくもつ固體こたい30かつ(1.1盎司)(假設かせつ使用しよう食物しょくもつ垃圾處理しょりかず不同ふどう數量すうりょうてき溶解ようかい物質ぶっしつ具體ぐたいけつ於當きょうすいてきしおひとひとし用水ようすいりょう採用さいよう硬水こうすい軟化なんかまと程度ていど[19]:234

污水含有がんゆう尿にょうえき糞便ふんべん糞便ふんべん質量しつりょうずいぜんしょく纖維せんいにゅうりょう變化へんか普通ふつう個人こじんごと天產てんさんせい128かつしめ糞便ふんべん換算かんさんいぬい質量しつりょうため29かつ[20]ぜんたま文獻ぶんけん綜述確定かくていてき中位ちゅういすう尿にょうえきはいやくため1.42しょう/ひと/てん[20]

流量りゅうりょう

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ひとひとし可用かよう“per capita”,ある縮寫しゅくしゃ“cap”らいひょうたちさんせいてき生活せいかつ污水りょうずい當地とうちてき用水ようすいりょう變化へんか[2]:11影響えいきょうじんひとし數量すうりょうてきいんもとゆう水源すいげんあし夠(あずかみず資源しげんたんかけ對立たいりつ)、きょうすい選擇せんたく氣候きこう氣溫きおん越高こしたかみず消耗しょうもう可能かのうかいえつだい)、しゃ規模きぼしゃ經濟けいざい水準すいじゅん工業こうぎょう水準すいじゅん家庭かてい消費しょうひ水準すいじゅんみず成本なりもと和水わすいあつ問題もんだい[2]:20

污水てきさんせいりょういち般與よう水量すいりょう相對そうたいおうただしよう於景かん灌溉てきみずかい進入しんにゅう下水道げすいどう系統けいとう,而地下水ちかすい暴雨ぼううゆきすい也可能會のうかい進入しんにゅう下水道げすいどう系統けいとう[2]:22まいてん到達とうたつ污水處理しょりしょうてき污水通常つうじょうゆう兩個りゃんこほう值流りょう:一個在早上初始時,另一個在傍晚初始時。[2]:24

ざい用水ようすいりょう方面ほうめんいちこらえしょう世界せかい平均へいきん水準すいじゅんてき數字すうじごとじんごとてん35-90しょう(1992ねんすうよりどころ[5]:163どう一份刊物列出中國ちゅうごくてき用水ようすいりょうため80しょうしゅうため15-35しょうひがし地中海ちちゅうかい地區ちくてきおうしゅう部分ぶぶんため40-85しょうひしげちょうよししゅう勒比地區ちくため70-190しょう[5]:163甚至ざいいち國家こっか內部,ゆかり前述ぜんじゅつてき各種かくしゅいんもと不同ふどう地區ちくあいだ可能かのう存在そんざい很大差異さい

こう收入しゅうにゅう國家こっか經常けいじょう採用さいようごとじんごとてん200しょうてき流量りゅうりょう作為さくい估算值,よう於設けい污水處理しょりしょう參照さんしょうよう[6]

而相較之美國びくに城市じょうし住宅じゅうたくげんてき典型てんけい污水流量りゅうりょう估計ため:365しょう/ひと/てん1人ひとり家庭かてい)、288しょう/ひと/てん2人ふたり家庭かてい)、200しょう/ひと/てん(4にん家庭かてい),189しょう/ひと/てん(6にん家庭かてい)。[5]:156まいりすうてき總體そうたい範圍はんいため189–365しょう(42–80えいせい侖,ある50–96せい侖)。

分析ぶんせき方法ほうほう

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一般いっぱん品質ひんしつ指標しひょう

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本節ほんぶし摘自廢水はいすい品質ひんしつ指標しひょうえいWastewater quality indicators

廢水はいすい品質ひんしつ指標しひょう實驗じっけんしつ採用さいようてき方法ほうほうがくよう於評估廢すい適合てきごうはい處理しょりあるさい利用りようためひょう估污すい強度きょうど品質ひんしつ)以及採用さいようてき處理しょり方案ほうあんもちいいたてき主要しゅよう指標しひょうゆう固體こたい有機物ゆうきぶつ指標しひょう、氮、磷、糞便ふんべん污染指標しひょう[21]:33せんようてきはかためし方法ほうほういんあずか用途ようとあるはい地點ちてん而異。はかためし測量そくりょう廢水はいすいてき物理ぶつり化學かがく生物せいぶつ特性とくせい物理ぶつり特性とくせい包括ほうかつ溫度おんど固體こたい化學かがく特性とくせい包括ほうかつpH值、溶氧濃度のうどなま需氧りょう(BOD)かず化學かがく需氧りょう(COD)、氮、磷和生物せいぶつがく特性とくせいそくゆかり生物せいぶつ檢定けんていほう水生すいせいどく理學りがくえいAquatic toxicologyらい確定かくてい

特定とくてい生物せいぶつたい物質ぶっしつ

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ゆう多種たしゅ技術ぎじゅつ可用かようらいかんはか污水ちゅうてき致病生物せいぶつ無害むがい生物せいぶつ傳統でんとう技術ぎじゅつゆう濾、染色せんしょく透過とうか顯微鏡けんびきょうけん查。れい如要找出稀有けう生物せいぶつ、嘗試消滅しょうめつ傳染でんせんびょう專門せんもんはかためしたいやく菌株きんしゅある發現はつげんしん物種ものだね,也可採用さいようDNAはかじょらい執行しっこうさられい敏和としかずさら具體ぐたいてきはかためし[22][23][24]直接ちょくせつ取得しゅとく環境かんきょうちゅう遺傳いでん物質ぶっしつ做DNAはかじょてき做法たたえため總體そうたいもといんたいがくえいMetagenomics(也稱ひろしもといんぐみがく)。

たい污水進行しんこう分析ぶんせき確定かくてい城市じょうし人口じんこう中在なかざい處方しょほうやくかずほう藥物やくぶつてき相對そうたい使用しようりつ[25]也可推斷すいだん一般いっぱんてき社會しゃかい經濟けいざい人口じんこう統計とうけいすうよりどころ[26]

收集しゅうしゅう

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くらいみなみひらけひろしあつし附近ふきんてき一非正式定居點,いん下水道げすいどう缺乏けつぼう保養ほようしるべ致污すいけいひとあな溢流,瀰漫びまん路面ろめん

污水通常つうじょう透過とうか重力じゅうりょく下水道げすいどうえいgravity sewer包括ほうかつ衛生えいせい下水道げすいどうある合流ごうりゅう下水道げすいどう收集しゅうしゅう運輸うんゆいんため合流ごうりゅう下水げすい道也みちや輸送ゆそう城市じょうしみちりゅう暴雨ぼううゆきすい),污水ざい雨季うきかい稀釋きしゃく[2]:9

衛生えいせい下水道げすいどう

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本節ほんぶし摘自衛生えいせい下水道げすいどうえいsanitary sewer

衛生えいせい下水道げすいどうしゅ地下ちかかんどうある隧道すいどう系統けいとうこうのうため污水したがえぼう商業しょうぎょう建築けんちくただし包括ほうかつ暴雨ぼううゆきすい輸送ゆそういた污水處理しょりしょうあるはい衛生えいせい下水道げすいどうしゅ重力じゅうりょく下水道げすいどうせい下水道げすいどう系統けいとう(也可うつしためsewerage))”ちゅうてきいち部分ぶぶんよう工業こうぎょうてき衛生えいせい下水道げすいどう也可能會のうかい攜帶工業こうぎょう廢水はいすいざいたてゆう生活せいかつ污水かんどうてき城市じょうしちゅうかい另外設立せつりつ獨立どくりつてき雨水あまみずみぞ地表ちひょうみちりゅう直接ちょくせつ輸送ゆそういた地表ちひょうすいたいちゅう衛生えいせい下水道げすいどう系統けいとうてきゆうてん其可避免如合流ごうりゅう下水道げすいどうかい發生はっせいてき溢出。衛生えいせい下水道げすいどうてき口徑こうけい通常つうじょう合流ごうりゅう下水道げすいどうしょうとく。如果よし基礎きそしつらえほどこせちゅうてき接頭せっとういん老化ろうか漏水ろうすいかんどう缺陷けっかんとう原因げんいんしるべ致暴ゆきすい過多かたある地下水ちかすい滲入,のり可能かのうかい發生はっせいけい處理しょり污水回流かいりゅうてき現象げんしょう

合流ごうりゅう下水道げすいどう

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本節ほんぶし摘自合流ごうりゅう下水道げすいどうえいcombine sewer

合流ごうりゅう下水道げすいどうしゅ重力じゅうりょく下水道げすいどう具有ぐゆうかんどう隧道すいどう、泵站とう系統けいとう污水城市じょうしみちりゅう一起輸送到污水處理廠或是排放地。這表示ひょうじざいした期間きかん,污水かい稀釋きしゃく,而導致處理しょり地點ちてんてき流量りゅうりょうさらだか受污しみてき暴雨ぼううゆきすいゆう稀釋きしゃく污水てきこうのうただしみちりゅう經過けいかいただき街道かいどうある堆積たいせきじょうかい溶解ようかいあるかか浮它接觸せっしょくてきにんなん東西とうざい[27]:296包括ほうかつ土壤どじょう顆粒かりゅう其他沉積ぶつ重金屬じゅうきんぞく有機ゆうき化合かごうぶつ動物どうぶつ糞便ふんべん以及油脂ゆし合流ごうりゅう下水道げすいどうかえ可能かのう接收せっしゅうらい景觀けいかん灌溉、施工しこう排水はいすい以及きよしあらい建築けんちくぶつ和人わじん行道ぎょうどうてきいぬいひでり天氣てんき排水はいすい

污水稀釋きしゃく

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地下水ちかすい滲入污水處理しょり系統けいとう

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所謂いわゆる滲透しんとうゆび地下水ちかすい通過つうかゆう缺陷けっかんてきかんどう連接れんせつ接頭せっとうあるひとあな進入しんにゅう下水道げすいどうかんどう[2]:26[5]:164遭到污染ある含鹽てき地下水ちかすい可能かのういん此會引入がく外的がいてき染物そめもの進入しんにゅう污水。這種滲透しんとう水量すいりょうけつ於幾おきさんすうれい收集しゅうしゅうもうからまてきちょうかんどう口徑こうけい排水はいすいみぞ面積めんせき土壤どじょう類型るいけい地下水ちかすい深度しんど地形ちけい單位たんい面積めんせきてき連接れんせつすう[2]:26施工しこう不當ふとうかい增加ぞうか滲透しんとうてき機會きかい下水道げすいどうこしきゅう滲透しんとう也會增加ぞうか滲透しんとうりょうかいいん下水道げすいどうあずか地下水ちかすいてき相關そうかん深度しんど而有變化へんか[10]:9-1, 9-9きゅう下水道げすいどう系統けいとう可能かのう透過とうか漏水ろうすいしょ污水滲入地下水ちかすい[5]:167はた其污しみ[28]

暴雨ぼううゆきすい

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合流ごうりゅう下水道げすいどう同時どうじ輸送ゆそう污水暴雨ぼううゆきすいいんざい降雨こうう期間きかん污水かい稀釋きしゃくたい於衛せい下水道げすいどうあなぐら和地わちはじめ排水溝はいすいこうひや卻水はい以及與衛生えいせい下水道げすいどう收集しゅうしゅう系統けいとうにんなんかい直接ちょくせつ連接れんせついたてきてき雨水あまみずみちりゅうひとし污水稀釋きしゃく[5]:163 這類“直接ちょくせつ流入りゅうにゅうかいしるべ致污水流すいりゅうりょうたちいたみね值,あずか合流ごうりゅう下水道げすいどうざい降雨こうう期間きかんてき情況じょうきょう類似るいじ[5]:165

工業こうぎょう廢水はいすい

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つつみ含有がんゆう工業こうぎょう生產せいさんてきしゃ,其產せいてき污水かい包括ほうかついち工業こうぎょう廢水はいすい工業こうぎょう廢水はいすいりょういん產業さんぎょうがたたい而異。[2]:27這種廢水はいすいかい含有がんゆう非常ひじょう不同ふどうてき染物そめもの,其濃度のうどとおこう生活せいかつ污水ちゅう通常つうじょうしょ具有ぐゆうしゃ[5]:188此類污染ぶつ可能かのう有毒ゆうどくある不可ふか生物せいぶつくだかい包括ほうかつ藥物やくぶつ[29]殺生せっしょうぶつざい重金屬じゅうきんぞく放射ほうしゃせい同位どういもとあるねつ污染

一個產業可能會自行處理廢水,しかはた其排進入しんにゅう環境かんきょうちゅうある甚至處理しょりてき廢水はいすいよう特定とくてい用途ようと),あるもの如果這類產業さんぎょう於市,也可能會のうかい廢水はいすいはいいた公共こうきょう污水處理しょり系統けいとうちゅうざい後者こうしゃてき情況じょうきょう工業こうぎょう廢水はいすいざい工廠こうしょう內預處理しょり減少げんしょう染物そめもの負荷ふかまいり染物そめもの濃度のうど衡量えいmeasures of pollutant concentration)。[2]:27工業こうぎょう廢水はいすいあずか生活せいかつ污水混合こんごうなみかい工業こうぎょうはい水中すいちゅうてき污染物量ぶつりょうくだていただし生活せいかつ污水工業こうぎょう廢水はいすいてき特有とくゆう染物そめもの濃度のうどくだてい同時どうじ工業こうぎょう廢水はいすい也降てい生活せいかつ污水てき特有とくゆう染物そめもの濃度のうど

處置しょち稀釋きしゃく

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くらい於美こくひらけひろしうめ (新澤しんさわ西にししゅう)海岸かいがんてき海洋かいようはいくちえいMarine outfallかんせん暴風雨ぼうふううくつがえぶたてきすな吹走,かんせんいん露出ろしゅつ


みずたいある土地とちてき吸納能力のうりょく

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とう污水はい入水じゅすいたいかわりゅうみずうみはく海洋かいようある陸地りくち所產しょさんせいてき相對そうたい影響えいきょうかい由水ゆみたいある生態せいたい系統けいとうてき同化どうか能力のうりょくえいassimilative capacityところ決定けってい[2]:78みずたい具有ぐゆう自淨じじょうてき能力のうりょくいん此污染物そめものてき濃度のうどかいずいちょはなれひらきはいてんてき距離きょり而逐ややくだていみずからだはたはいいれてき染物そめもの濃度のうどくだていただしかい減少げんしょう污染物的ぶってき質量しつりょう原則げんそくじょう稀釋きしゃく能力のうりょく受納じゅのうすいからだ體積たいせきある流量りゅうりょうあずか污水數量すうりょうある流量りゅうりょう對比たいひえつだか受納じゅのうすいたいちゅう染物そめもの濃度のうどかいこしてい面影おもかげ響也きょうや可能かのうえつしょうただし如果すいたい本來ほんらい就已受嚴じゅう污染,稀釋きしゃくてき效果こうかはたため有限ゆうげん[30]

ざいぼう些情きょうしゃ可能かのうかいたい其產せいてき污水さき部分ぶぶん處理しょり,其餘仍仰よりゆきみずたいてき同化どうか能力のうりょくただし需要じゅよう非常ひじょう仔細しさい分析ぶんせきみずたいざい接收せっしゅうまえてき水質すいしつはいのちてき水質すいしつ以及あずかていざいはいのちてき用途ようとひとしれつにゅう考慮こうりょまい國家こっか也會せいてい特定とくていてき法律ほうりつらい規範きはん不同ふどう國家こっかたいはい污水てき水質すいしつ規格きかく受納じゅのうすいからだよう維持いじてき水質すいしつゆう不同ふどうてき規定きてい[2]:152

ざい規範きはん收納しゅうのうすいからだ同化どうか能力のうりょくてきいんもとちゅう包括ほうかつ有水ありみずたい維持いじ溶氧濃度のうどてき能力のうりょく,這些溶氧濃度のうど支持しじ生物せいぶつたい有機ゆうき廢物はいぶつ分解ぶんかいしょ需。[19]:9, 673れい如當溶氧水準すいじゅんてい於5毫克/ます魚類ぎょるい就可能會のうかい死亡しぼう[31]:573

はた污水はい於土ためしゅ最終さいしゅう處置しょちあるしゅ處理しょりてき形式けいしきある兩者りょうしゃ兼有けんゆう[2]:189利用りよう土地とち處置しょち方案ほうあん需要じゅよう考慮こうりょ土地とち可用性かようせい地下水ちかすい品質ひんしつ可能かのうさんせいてき土壤どじょう退化たいか[32]

其他處置しょち方法ほうほう

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污水はいいた蒸發じょうはつある滲透しんとうえいinfiltration basinなか[10]:9-41這種補給ほきゅう地下水ちかすいてき做法くだひく海水かいすいたおせ發生はっせいある補充ほじゅう含水そうさい做農ぎょう灌溉これよう。污水通常つうじょう需要じゅよう處理しょり,以維持いじ滲透しんとうてき滲流能力のうりょくたい於會滲入含水そう,而後用作ようさく飲用いんようすいてき污水そく進行しんこうさらこう泛的處理しょり[19]:700–703

海洋かいようはいくち

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本節ほんぶし摘錄てきろく海洋かいようはいくちえいMarine outfall

海洋かいようはいくちこれ城市じょうし生活せいかつ污水ある工業こうぎょう廢水はいすい暴雨ぼううゆきすい合流ごうりゅう下水道げすいどう溢流 (CSO)、ひや卻水ある海水かいすいあわしょうてき鹽水えんすい流出りゅうしゅつぶつはいいた海中かいちゅうてきかんどうある隧道すいどう通常つうじょう這類はいざい海面かいめん進行しんこう。就城污水而言,流出りゅうしゅつぶつ通常つうじょう經過けいかいちきゅう處理しょりある甚至けい一級處理或就被排放,而利用りよう海洋かいようてき同化どうか能力のうりょく做淨てき工作こうさく。這類海底かいていはいくち在世ざいせいかい各地かくち常見つねみ天然てんねん海水かいすいてき光照みつてる強度きょうどしおたいはいにゅう海洋かいようてき廢水はいすい做顯ちょてき消毒しょうどく[33]とくこく卡爾斯魯なんじ理工りこう學院がくいんてき流體りゅうたい力學りきがく研究所けんきゅうじょため國際こくさい水利すいり工程こうていあずか研究けんきゅう協會きょうかいえいInternational Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) /國際こくさいすい協會きょうかい (IWA)てき海洋かいようはい系統けいとう委員いいん會所かいしょ維護てきたん一國際數據庫中就列有200はいくちてき資料しりょう[34]

ぜん球形きゅうけいぜい

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本節ほんぶし摘自污水處理しょり#Global situation。

ざい20世紀せいきまえおうしゅうてき下水道げすいどう污水通常つうじょうけい處理しょり就排にゅうかわりゅうみずうみはくある海洋かいようとうみずたい所以ゆえん人類じんるい排泄はいせつ物的ぶってき分解ぶんかい工作こうさく就交よし生態せいたい系統けいとうせめ。如果生態せいたい系統けいとうゆうあし夠的同化どうか能力のうりょく結果けっかかいれいじん滿まん,而目ぜんよし人口じんこう密度みつど增加ぞうかれいじん滿まんてき結果けっかぞく於罕[35]:78

現今げんこん工業こうぎょう國家こっか城市じょうし地區ちくてき情況じょうきょう通常つうじょう利用りよう下水道げすいどう污水輸送ゆそういた污水處理しょりしょう,而非直接ちょくせつ輸送ゆそういたみずたいただしざい許多きょた開發かいはつちゅう國家こっかだい部分ぶぶんてき城市じょうし工業こうぎょう廢水はいすいけいにんなん處理しょりある僅經簡單かんたん處理しょりある一級處理後就排放進入河流和海洋中,而造成ぞうせいすいからだ污染。せき於世かいゆうせき下水道げすいどうちゅう收集しゅうしゅうてき廢水はいすい受到處理しょりてき比例ひれいしょう有可ゆかもたれてきすうよりどころ聯合れんごうこく開發かいはつけい劃署聯合れんごう國人くにびときょしょざい2010ねんてき估計ぜんたま所產しょさんせいてき廢水はいすい中有ちゅうう90%けい處理しょり就排進入しんにゅう環境かんきょうちゅう[36]而2021ねんしょ做的最新さいしん估計,ぜんたまやくゆう52%てき污水曾受到處理しょり[37]ただし各國かっこくてき污水處理しょり比率ひりつ存在そんざい很大差異さいれい如高收入しゅうにゅう國家こっかやめ處理しょり大約たいやく74%てき污水,ただし開發かいはつちゅう國家こっか平均へいきんゆう4.2%受到處理しょり[37]いた2022ねんぜんたまさんせいてき廢水はいすい中有ちゅうう80%以上いじょうざいけい充分じゅうぶん處理しょりてき情況じょうきょう直接ちょくせつはい進入しんにゅう環境かんきょうちゅう根據こんきょ聯合れんごうこくすい資源しげん組織そしきこう收入しゅうにゅう國家こっかさんせいてき污水平均へいきんゆう70%かいけい處理しょり[38][39][40]てい收入しゅうにゅう國家こっかさんせいてき污水ちゅうただゆう8%かい受到ぼうしゅ形式けいしきてき處理しょり[41][42][43]

污水處理しょり

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污水處理しょり減少げんしょう環境かんきょう污染。じょうがたふるいえいBar screenじょ污水ちゅうてきだいかたまり固體こたい碎片さいへん[19]:274–275,一級處理可去除漂浮物和可沉降物質。[19]:446一級處理後的污水通常含有的固體是原來的一半,にかわたい溶解ようかい有機ゆうき化合かごうぶつそくくだいたりばららいてき3ふん2。[44]二級處理可把未稀釋污水中有機廢棄物再度降低,[31]:575ただし效果こうか較差かくさ[45]ざい處置しょちぜん消毒しょうどくけしじょ病原びょうげんたい上述じょうじゅつ處理しょり順序じゅんじょ做得えつ徹底てってい效果こうかかいさらこのみ[19]:359

さい利用りようあずか回收かいしゅう

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はい進入しんにゅう環境かんきょうてき另一種選項是以具有生產力的方式(よう於農ぎょう城市じょうしある工業こうぎょう用途ようとてき再度さいど利用りようただし遵守じゅんしゅ當地とうち法規ほうきごと特定とくていさい利用りようてき要求ようきゅう根據こんきょ世界せかい衛生えいせい組織そしき(WHO)てき指導しどう方針ほうしん採用さいよう多重たじゅうへいさわ方法ほうほう農業のうぎょう污水さい利用りよう所產しょさんせいてき公共こうきょう健康けんこうふうけわしくだいたり最低さいてい[46]

另有資源しげん回收かいしゅうてき可能かのうせい透過とうか使用しようしたがえ污水ちゅう回收かいしゅうてき碳、氮、磷、みずのうげんいたるいた持續じぞく農業のうぎょうてき目的もくてき[47][48]

污水農場のうじょう

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本節ほんぶし摘自污水農場のうじょうえいSewage farm

污水農場のうじょう利用りよう污水さく灌溉施肥せひこれよう。這種做法ざい溫暖おんだんいぬいひでりてき地區ちくちゅう很常うら需要じゅよう灌溉,而淡水たんすい資源しげん卻很まれかけかか浮物微生物びせいぶつ細菌さいきん轉化てんかためくさふえしつため作物さくもつ生長せいちょう提供ていきょう氮、磷和其他養分ようぶん。如今許多きょた工業こうぎょう國家こっか使用しよう傳統でんとうてき污水處理しょりしょう代替だいたい污水農場のうじょう。這樣做可減少げんしょうやまいなかだち氣味きみ問題もんだいただし污水農場のうじょうたい一些開發中國家來說仍是一種低成本的選擇。不可ふか污水農場のうじょうあずか通過つうか滲濾ある地下ちか排水はいすいみぞ進行しんこうてき污水處理しょり兩者りょうしゃ混淆こんこう

法規ほうき

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污水管理かんり包括ほうかつ收集しゅうしゅう運輸うんゆけい處理しょりさいはいいた環境かんきょうちゅう處理しょり方式ほうしき符合ふごう當地とうちたいはいいたみずたい土壤どじょうあるさい利用りようてき要求ようきゅう[2]:156ざいだい多數たすう國家こっか法律ほうりつ禁止きんし任意にんい污水はいにゅう環境かんきょうちゅう造成ぞうせい污染,たい於排てき污水ゆう嚴格げんかくてき水質すいしつ要求ようきゅうゆうせき美國びくにざい此方こちらめんてき要求ようきゅうさん清潔せいけつすい資源しげん法案ほうあんえいClean Water Act》。

生活せいかつ污水管理かんり法規ほうき通常つうじょう包含ほうがんざいさらこう泛的國家こっか衛生えいせい政策せいさくちゅうかえ可能かのう包括ほうかつ人類じんるい排泄はいせつぶつ(如糞便ふんべん管理かんり系統けいとうえいFecal sludge management)、城市じょうし固體こたい廢物はいぶつ暴雨ぼううゆきすいてき管理かんり

まいり

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參考さんこう文獻ぶんけん

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