خبير معالجة مياه الصرف: +86-181-0655-2851 استشارة فنية مجانية
الحلول الهندسية

محطة معالجة الصرف الصحي البلدية في الأردن: دليل العمليات والتكاليف والامتثال لعام 2026

محطة معالجة الصرف الصحي البلدية في الأردن: دليل العمليات والتكاليف والامتثال لعام 2026

كيف يعرّف الأردن محطة معالجة الصرف الصحي البلدية في عام 2026

محطة معالجة الصرف الصحي البلدية في الأردن هي منشأة مملوكة للقطاع العام، وتُدار تحت إشراف سلطة المياه الأردنية (WAJ) أو صاحب الامتياز «مياهنا»، وتُصمَّم لاستيعاب ما لا يقل عن 2,000 مكافئ سكاني (PE)، وتعالج مياه الصرف المنزلية مع السماح المنضبط بتصريف مياه الصرف الصناعي المعالجة مسبقًا (وفقًا لإرشادات التصميم الصادرة عن WAJ وتحديث عام 2023). وبموجب المواصفة الأردنية JSMO JS 893/2006، يُعاد استخدام المياه المعالجة الخارجة في الري المقيّد أو تُصرَّف إلى الأودية، شريطة ألا تتجاوز BOD قيمة 30 mg/L، وCOD قيمة 100 mg/L، وTSS قيمة 30 mg/L، وألا تتجاوز القولونيات البرازية 200 CFU/100 mL.

يتزايد الطلب بسرعة. وقد حدّد تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه لعام 2023 فجوة في الطاقة الاستيعابية لعام 2026 تبلغ نحو 250,000 m³/day في ممرات عمّان والزرقاء وإربد والعقبة، مدفوعة بنمو حضري سنوي يتراوح بين 1.3–1.5%، إضافة إلى أحمال مخيمات اللاجئين السوريين التي لا تزال تمر عبر شبكة الصرف الصحي الشمالية. وتظل محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي المعيار الإقليمي المرجعي، إذ تبلغ طاقتها التصميمية 360,000 m³/day، وقد دخلت الخدمة عام 2008، وتخدم 2.2 مليون نسمة في عمّان والزرقاء. وأضاف توسّع عام 2018 الترشيح الثلاثي ووحدة للتوليد المشترك تنتج نحو 5 MW وتصدرها إلى الشبكة، كما أنها المحطة الأردنية الوحيدة التي تنشر بانتظام بيانات موثقة عن المياه المعالجة الخارجة، ولذلك يُستشهد بها في كل مواصفة فنية تقريبًا تصدر عن WAJ.

تتبع محطات معالجة مياه الصرف في مخيمات اللاجئين (الزعتري والأزرق) مسارًا موازيًا للمشتريات تديره UNHCR/UNICEF، لكنها تظل مصممة وفق أهداف المياه المعالجة الخارجة المحددة في JSMO 893/2006، ولذلك تنطبق منطقية تحديد أحجام المعدات نفسها. وإذا كان نطاق مناقصتكم يقع ضمن منطقة خدمات WAJ/مياهنا، وكان معدل التدفق التصميمي يبلغ 10,000 m³/day أو أكثر، فإن بقية هذا الدليل تغطي أساس التصميم الذي يجب أن تتناوله وثيقة عرضكم.

خصائص مياه الصرف الداخلة في الأردن وحدود المياه المعالجة الخارجة وفق JSMO

تتميز مياه الصرف الخام في الأردن بتركيز متوسط ودرجة حرارة دافئة وتغير كبير في الملوحة. وتصل التدفقات الواردة عادةً من أحواض عمّان والزرقاء إلى BOD بمقدار 250–400 mg/L، وCOD بمقدار 500–800 mg/L، وTSS بمقدار 300–500 mg/L، والنيتروجين الكلي بمقدار 40–60 mg/L، والفوسفور الكلي بمقدار 6–10 mg/L، والمواد الصلبة الذائبة الكلية بمقدار 800–1,500 mg/L؛ أما في محافظات وادي الأردن المتصدع (الكرك والطفيلة والأغوار الجنوبية)، فتزداد TDS إلى 2,000–4,000 mg/L بسبب تسرب المياه الجوفية المالحة إلى شبكات الصرف الصحي القديمة المصنوعة من أنابيب الفخار المزجج. وتستند هذه النطاقات إلى سجلات المياه الداخلة في محطة السمرا (التقرير السنوي لوزارة المياه والري، 2023)، وإلى عينات أحواض التجميع التي جمعتها «مياهنا» في محطتي ضخ أبو نصير وماركا.

يحدد معيار JSMO JS 893/2006 نطاق إعادة الاستخدام الذي يجب أن يستوفيه كل عطاء في عام 2026. الفئة A (الري غير المقيّد) هي المستوى الأكثر صرامة، بينما تمثل الفئة B (الري المقيّد) الحد الأدنى لتصريف المياه في الأودية. يجب أن تتراوح قيمة pH بين 6.5–8.5، كما يتراوح نطاق درجة حرارة التصميم بين 15–28 °C. وتؤدي الانخفاضات الشتوية في حوض إربد إلى خفض نشاط السائل المختلط في المفاعل بنحو 25–30% مقارنة بتصميم الصيف، ولذلك يجب التحقق من زمن مكوث المواد الصلبة في المفاعل SRT وحجم الحوض خلال الأشهر الباردة، وليس الاكتفاء بالمتوسط السنوي.

تتراوح معاملات التدفق اليومي في أحواض التجميع البلدية بالشرق الأوسط بين 1.5–1.8 (وفقًا لمرجع Metcalf & Eddy، الطبعة الخامسة، الجدول 3-15؛ وبما تؤكده إرشادات تصميم WAJ)، وذلك نتيجة فترات الذروة الصباحية والمسائية القصيرة. وتحدد هذه النسبة حجم خزان الموازنة، وعدد دورات SBR يوميًا، ونطاق تدفق الأغشية في مفاعل MBR (مفاعل حيوي غشائي). أما المصممون الذين يتجاهلون معامل 1.5–1.8، فيقللون من حجم وحدات المعالجة الأولية ويبالغون في تقدير قدرة المرحلة البيولوجية.

المعلمةمياه الصرف الخام (عمّان / الزرقاء)الفئة B وفق JSMO 893/2006 (إعادة الاستخدام المقيّد)الفئة A وفق JSMO 893/2006 (إعادة الاستخدام غير المقيّد)
BOD₅250–400 mg/L≤30 mg/L≤10 mg/L
COD500–800 mg/L≤100 mg/L≤50 mg/L
TSS300–500 mg/L≤30 mg/L≤10 mg/L
النيتروجين الكلي (TN)40–60 mg/L≤45 mg/L (موصى به)≤15 mg/L
الفوسفور الكلي (TP)6–10 mg/L≤5 mg/L (موصى به)≤2 mg/L
القولونيات البرازية10⁶–10⁷ CFU/100 mL≤200 CFU/100 mL≤2.2 CFU/100 mL (أو ND)
pH6.8–7.86.5–8.56.5–8.5
TDS (وادي الصدع)800–1,500 (حتى 4,000) mg/L≤2,000 mg/L (موصى به)≤1,500 mg/L
درجة الحرارة15–28 °C

أول معدة تتعامل مع هذا الحمل هي وحدات المعالجة الأولية. وبالنسبة إلى العطاءات التي تبلغ 10,000 m³/day أو أكثر، تُعد شاشة القضبان الميكانيكية الدوارة من سلسلة GX، ذات الخلوص بين القضبان البالغ 6–10 mm، المرحلة الأولى المحددة من قبل WAJ، ويتم تحديد سعتها وفقًا للتدفق اللحظي الأقصى مضافًا إليه معامل التدفق اليومي 1.5–1.8.

اختيار خط المعالجة: MBR مقابل SBR ومقابل الحمأة المنشطة التقليدية

Process Train Selection: MBR vs SBR vs Conventional Activated Sludge

يعتمد اختيار خط المعالجة في الأردن على حجم المحطة، وتوافر الأراضي، وما إذا كان يجب أن تستوفي المياه المعالجة الخارجة متطلبات إعادة الاستخدام من الفئة A أو متطلبات تصريفها في الأودية من الفئة B فقط. وتتصدر ثلاثة خيارات عطاءات عام 2026.

الحمأة المنشطة التقليدية (ASP) مع الترويق الأولي، وحوض تهوية يعمل عند F/M 0.2–0.4 kg BOD/kg MLSS·d، ومروّق ثانوي، تظل الخيار الأقل من حيث النفقات الرأسمالية. وهي الخيار المناسب للمحطات التي تتجاوز 100,000 m³/day — أي المشاريع التي تعادل تقريبًا حجم محطة السمرا — حيث تتوفر الأراضي عند محيط المحطة، ولا تحتاج المياه المعالجة الخارجة إلا إلى تحقيق JSMO Class B. توقعوا أن تهيمن الأعمال المدنية على التكلفة، مع حصة أقل للمعدات الميكانيكية من الإجمالي.

المفاعل الحيوي بالتشغيل على دفعات متتابعة (SBR) يدمج مراحل المعالجة الأولية والبيولوجية والترويق في حوض واحد موقّت، مما يقلل المساحة المطلوبة بنحو 30% مقارنةً بـASP. وهو خيار جذاب للمحطات بطاقة 20,000–80,000 m³/day في الزرقاء وإربد، حيث تكون مساحة الموقع محدودة. أما المقابل التشغيلي فهو أن أنظمة SBR تحتاج إلى نظام تحكم أكثر تطورًا وإلى خزان موازنة لدورة الملء والترويق، كما أن تعطل حوض واحد يوقف خط المعالجة بالكامل.

MBR (مفاعل حيوي غشائي) يجمع بين حوض تهوية تقليدي وأغشية ترشيح فائق مغمورة من مادة PVDF، بمقاس مسام اسمي قدره 0.1 μm، وينتج مياه معالجة خارجة بعكارة أقل من 1 NTU وتركيز COD أقل من 50 mg/L (وفقًا لمواصفات Zhongsheng MBR). ويقلل المساحة المطلوبة بنحو 60% مقارنةً بـASP، وهو الخيار الوحيد الذي يحقق بشكل موثوق JSMO 893/2006 Class A من دون مرحلة معالجة ثالثية، مما يجعله الخيار الافتراضي للمحطات التي تقل طاقتها عن 50,000 m³/day مع اشتراط إعادة الاستخدام. وتظهر التكلفة الإضافية في استهلاك الطاقة واستبدال الأغشية: إذ تستهلك محطات MBR بين 0.6–0.9 kWh/m³ مقارنةً بـ0.3–0.5 kWh/m³ لمحطات ASP، وعند التعرفة الصناعية الأردنية لعام 2026 البالغة نحو 0.12 JOD/kWh، يعادل ذلك نفقات تشغيل إضافية للطاقة قدرها JOD 0.04–0.07/m³ — وهي تكلفة يمكن إدارتها في المحطات الصغيرة، لكنها تصبح مرهقة عند طاقة 100,000 m³/day فأكثر. وبالنسبة إلى الحلول المخصصة للبلدات الصغيرة أو المناطق شبه الحضرية، توفر وحدة معالجة الصرف الصحي المتكاملة تحت الأرض WSZ نفس منطق معالجة MBR في تصميم مدفون صغير المساحة. وبالنسبة إلى المناقصات متوسطة الحجم، تقلل وحدة Zhongsheng MBR للمفاعل الحيوي الغشائي الأعمال المدنية في الموقع بنسبة 40–50%.

البعدASP التقليديSBRMBR
حجم المحطة المناسب (m³/day)>100,00020,000–80,000<50,000 (مع اشتراط إعادة الاستخدام)
المساحة المطلوبة مقارنةً بـASP1.0×~0.7×~0.4×
كثافة استهلاك الطاقة (kWh/m³)0.3–0.50.4–0.60.6–0.9
الطلب الحيوي على الأكسجين في المياه المعالجة الخارجة (mg/L)≤20 (مع المعالجة الثلاثية)≤20≤5
إجمالي المواد الصلبة العالقة في المياه المعالجة الخارجة (mg/L)≤20 (مع المعالجة الثلاثية)≤20≤1
عكورة المياه المعالجة الخارجة (NTU)2–52–5<1
هل يمكن تحقيق الفئة A وفق JSMO؟فقط مع المعالجة الثلاثية + الأشعة فوق البنفسجيةفقط مع المعالجة الثلاثية + الأشعة فوق البنفسجيةمباشرة
مستوى مهارة المشغل المطلوبةقياسيمتوسط–عالٍمتوسط (التنظيف المكاني للأغشية CIP)
عمر الحمأة (SRT، بالأيام)5–1010–2015–30

أعمال المدخل والمعالجة الأولية والتعامل مع الرمال للأحواض التجميعية الأردنية

تُعد أعمال المدخل القسم الأقل تقديراً من حيث النطاق في المناقصات الإقليمية، وتظهر العواقب بعد ثلاث سنوات على شكل تراكم المخلفات على وحدات MBR وتآكل ناشرات التهوية. تبدأ المرحلة الأولى بتركيب غربال قضبان دوار ميكانيكي من سلسلة GX بمسافة صافية بين القضبان تبلغ 6 mm لخدمة MBR و10 mm لخدمة ASP، مع تحديد سعته وفق ذروة التدفق اللحظية باستخدام معامل أمان قدره 1.25. وتؤدي أحداث فيضان شبكات الصرف المشتركة في عمّان خلال فصل الشتاء إلى أحمال مرتفعة من المخلفات والمواد البلاستيكية، مما يبرر استخدام لوح مثقب أو غربال متدرج كمرحلة ثانية في المحطات التي تتجاوز طاقتها 30,000 m³/day.

وفي المرحلة اللاحقة، تعمل حجرة لإزالة الرمال بالدوامات أو بالتهوية، مع زمن احتجاز قدره 60 ثانية عند ذروة التدفق، على إزالة الرمال والطمي قبل وصولهما إلى المرحلة البيولوجية. وبالنسبة إلى محطات MBR، يجب تحديد غسالة ومكثف للرمال لخفض حجم الرمال الخشنة إلى أقل من 200 ميكرون؛ إذ إن أي حجم أكبر يؤدي إلى حك ألياف الأغشية ويقلل عمر الوحدة من 8–10 سنوات إلى 4–5 سنوات.

تُعد موازنة التدفق أمراً لا غنى عنه في محطات SBR وMBR الواقعة ضمن أحواض تجميع أردنية ذات تدفق ليلي منخفض، حيث يمكن أن ينخفض التدفق الليلي إلى 30–40% من المتوسط اليومي. ويجب تحديد سعة خزان الموازنة لتوفير 4–8 ساعات من تدفق الذروة اليومي، أي ما يقارب 15–25% من متوسط الحجم اليومي لمحطة نموذجية ذات معامل ذروة يبلغ 1.5–1.8. وبالنسبة إلى تطبيقات البلدات الصغيرة أو المناطق شبه الحضرية التي لا يكون فيها إنشاء أعمال مدخل كاملة مجدياً اقتصادياً، تُورّد وحدة WSZ المتكاملة تحت الأرض لمعالجة الصرف الصحي مزودة مسبقاً بالغِرابيل ومعدات إزالة الرمال وموازنة التدفق، لتدفقات تتراوح بين 1–80 m³/h.

التطهير والتعامل مع الحمأة والامتثال لمتطلبات إعادة الاستخدام

التطهير والتعامل مع الحمأة والامتثال لمتطلبات إعادة الاستخدام

يمثل حد القولونيات البرازية ≤200 CFU/100 mL في الفئة B وفق JSMO 893/2006، وحد ≤2.2 CFU/100 mL في الفئة A، معيار الإنهاء الذي يجب أن تستوفيه كل مناقصة في عام 2026. وهناك مساران واقعيان للتطهير في الأردن.

إن توليد ثاني أكسيد الكلور في الموقع باستخدام مولد ثاني أكسيد الكلور من سلسلة ZS بقدرة تتراوح من 50 g/h إلى 20,000 g/h (وفقًا لمواصفات ZS من Zhongsheng) يتفوق على هيبوكلوريت الصوديوم في مكافحة الأغشية الحيوية، وينتج كميات أقل من نواتج التطهير الثانوية الخاضعة للرقابة DBPs ضمن نطاقات الجرعات المطلوبة لإعادة الاستخدام من الفئة Class A. وتُعد الأشعة فوق البنفسجية UV البديل الخالي من المواد الكيميائية، ويمكن استخدامها في مرحلة لاحقة من MBR (مفاعل حيوي غشائي) عندما يستقر إجمالي المواد الصلبة العالقة TSS بشكل موثوق تحت 10 mg/L؛ لكنها لا تكون موثوقة بعد الحمأة المنشطة التقليدية ASP من دون ترشيح ثلاثي، لأن نفاذية الأشعة فوق البنفسجية تنخفض بشدة عندما يتجاوز إجمالي المواد الصلبة العالقة TSS 30 mg/L.

يمثل نزع الماء من الحمأة جبهة الامتثال الثانية. إذ ينتج مرشح ضغط صفائحي وإطاري بمساحة ترشيح تتراوح من 1–500 m² كعكة حمأة تحتوي على مواد صلبة جافة بنسبة 18–25%، وهي مناسبة للتخلص منها في مدافن النفايات الصحية الأردنية أو لإعادة استخدامها زراعيًا بعد استيفاء معايير التثبيت الصادرة عن JSMO. ولإزالة المواد الصلبة الأولية والثالثية، يحقق مروّق صفائحي HEST بمعدل تحميل سطحي يتراوح من 20–40 m/h توفيرًا في مواد التخثير بنسبة 30% مقارنة بأحواض الترسيب المستطيلة التقليدية، وهو ما يمثل فرقًا مهمًا عند أسعار الشب والألومينا المنشطة PAC في عام 2026.

معايير تكاليف النفقات الرأسمالية والتشغيلية وتكاليف المناقصات لعام 2026

تتراوح أسعار المناقصات في عام 2026 لمحطة بلدية أردنية متكاملة بنظام تسليم مفتاح بين JOD 350–650 per m³/day ضمن نطاق التكلفة المركبة، وذلك بحسب خط المعالجة، وظروف التربة، وما إذا كان العقد قائمًا على التصميم والتنفيذ أو على التصميم ثم طرح المناقصة ثم التنفيذ. وتتطلب تقنية MBR (مفاعل حيوي غشائي) نفقات رأسمالية أعلى بنسبة 15–25% من تقنية الحمأة المنشطة ASP عند أي معدل تدفق مماثل، إلا أن الفجوة تضيق مع ارتفاع تكلفة الأراضي في ممرّي عمّان والزرقاء، لأن توفير المساحة الذي تحققه تقنية MBR يعوض تكاليف الأعمال المدنية.

تهيمن الطاقة على النفقات التشغيلية. فعند تعرفة الأردن الصناعية لعام 2026 البالغة نحو 0.12 JOD/kWh، يتراوح مكوّن الطاقة وحده بين JOD 0.04–0.06/m³ لتقنية ASP، وبين JOD 0.05–0.07/m³ لتقنية SBR، وبين JOD 0.07–0.11/m³ لتقنية MBR (بما في ذلك هواء تنظيف الأغشية). ومع إضافة المواد الكيميائية والعمالة والتخلص من الحمأة واستبدال الأغشية، تبلغ النفقات التشغيلية الكاملة JOD 0.25–0.40/m³ لتقنية ASP، وJOD 0.28–0.45/m³ لتقنية SBR، وJOD 0.30–0.55/m³ لتقنية MBR. ويُعد استبدال الأغشية بند التكلفة الذي يُغفل غالبًا؛ لذا ينبغي تخصيص احتياطي بنسبة 8–12% لمحطات MBR، و15–20% للأعمال المدنية بسبب تفاوت ظروف المواقع الأردنية (الصخور، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في الزرقاء، والجيولوجيا الكارستية في إربد).

حجم المحطة (m³/day)المعالجةالنفقات الرأسمالية (JOD/m³/day)النفقات التشغيلية (JOD/m³)المساحة المطلوبة (، تقريبًا)الاستخدام الأنسب
10,000MBR550–6500.30–0.553,000–4,000إعادة استخدام من الفئة A، مواقع محدودة المساحة
10,000SBR450–5500.28–0.454,000–5,500الفئة B، مواقع متوسطة القيود
50,000MBR500–6200.30–0.5014,000–18,000اشتراط إعادة الاستخدام، أطراف حضرية
50,000SBR420–5200.28–0.4218,000–24,000الفئة B، مناطق شبه حضرية
100,000ASP + tertiary350–4800.25–0.4050,000–70,000تصريف في الوادي، توافر الأراضي
100,000SBR400–5000.28–0.4240,000–55,000الفئة B، مناطق شبه حضرية محدودة المساحة

بالنسبة إلى المناقصات التي تقل سعتها عن 50,000 m³/day وتتطلب إعادة الاستخدام، يُعد مفاعل Zhongsheng الحيوي الغشائي MBR الخيار الأمثل من حيث التكلفة الإجمالية للملكية. وعندما يشمل نطاق العمل التهيئة الكيميائية أو جرعات البوليمر أو تصحيح الأس الهيدروجيني، حدّدوا نظام الجرعات الكيميائية الآلي للحفاظ على استهلاك مادة التخثير عند توفير تصميمي قدره 30% مقارنة بالجرعات اليدوية.

قائمة التحقق من جاهزية المناقصات لمشاريع البلديات الأردنية لعام 2026

Tender-Readiness Checklist for 2026 Jordanian Municipal Projects

قبل تقديم العرض، راجعوا هذه القائمة مقابل المواصفات الفنية. فالاجتياز الكامل يمثل الفارق بين عرض مستوفٍ للمتطلبات ورفض ناتج عن الدخول في حلقة من طلبات التوضيح.

#البندالمرجع / الحد الأدنى
1ورود بند الامتثال للمعيار JSMO JS 893/2006 في المواصفاتتحديد مستوى الفئة A أو الفئة B
2إدراج مرجع إرشادات التصميم الصادرة عن WAJتحديث WAJ لعام 2023 أو أحدث مراجعة
3أفق تصميم مدته 25 عاماً مع معامل نمو سكاني1.3–1.5% سنوياً للمدن الأردنية
4المسافة الصافية بين قضبان الغربال≤6 mm لنظام MBR، و≤10 mm لنظام ASP
5زمن الاحتجاز في حوض إزالة الرمال عند التدفق الأقصى≥60 ثانية
6حجم خزان الموازنة4–8 ساعات من التدفق اليومي الأقصى
7التطهير مصمم لإعادة الاستخدام وفقًا للفئتين A وBوفقًا للاستخدام النهائي اللاحق للمياه المعالجة الخارجة
8تأكيد مسار التخلص من الحمأةالطمر أو إعادة الاستخدام الزراعي وفقًا لمعايير التثبيت المعتمدة من JSMO
9ميزانية الطاقة والتعرفة0.12–0.18 JOD/kWh، التعرفة الصناعية لعام 2026
10نظام الجرعات الكيميائيةأوتوماتيكي، ومتوافق مع هدف التوفير المحدد لمادة التخثير

ينبغي تحديد نظام الجرعات الكيميائية الأوتوماتيكي المرتبط بنظام SCADA عندما تشمل النطاقات جرعات مواد التخثير أو البوليمر، لأن الجرعات اليدوية هي السبب الأكثر شيوعًا لتجاوز المياه المعالجة الخارجة حدود JSMO خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا من بدء التشغيل.

الأسئلة الشائعة

ما أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي البلدية في الأردن؟
محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي، بطاقة تصميمية تبلغ 360,000 m³/day، وتخدم نحو 2.2 مليون نسمة في عمّان والزرقاء. دخلت الخدمة في عام 2008 وجرى توسيعها في عام 2018، ولا تزال تمثل المعيار الإقليمي والوحيدة بين المحطات الأردنية التي تنشر بيانات موثقة للرصد المستمر للمياه المعالجة الخارجة.

ما النفقات الرأسمالية CAPEX المعتادة لمحطة معالجة الصرف الصحي البلدية في الأردن عام 2026؟
تتراوح بين 350 و650 JOD لكل m³/day مركبة ضمن عقد تسليم مفتاح. وتأتي تقنية MBR في أعلى النطاق (500–650 JOD)، بينما يأتي نظام ASP التقليدي في أدناه (350–480 JOD)، ويقع نظام SBR في المنتصف (400–550 JOD). ويمكن أن تؤدي الأعمال المدنية وظروف التربة، وما إذا كان العقد من نوع التصميم والتنفيذ أو التصميم ثم طرح المناقصة ثم التنفيذ، إلى تغيير الرقم بنسبة 10–20%.

MBR أم SBR لمحطة أردنية بطاقة 20,000 m³/day — أيهما الخيار الأفضل؟
اختاروا MBR إذا كانت المياه المعالجة الخارجة ستُعاد استخدامها وفقًا للفئة A من JSMO أو إذا كان الموقع مقيدًا من حيث المساحة، إذ يوفر نحو 60% من الأرض مقارنةً بنظام ASP. واختاروا SBR إذا كانت المياه المعالجة الخارجة ستُصرّف إلى وادٍ وفقًا للفئة B، وكانت الأرض متاحة، وكان مقدم العرض يرغب في تجنب مخاطر استبدال الأغشية. وتعمل وحدة Zhongsheng MBR ذات المفاعل الحيوي الغشائي عادةً على خفض الأعمال المدنية بنسبة 40–50% مقارنةً بإنشاء نظام SBR مكافئ.

ما حدود المياه المعالجة الخارجة وفق JSMO 893/2006 لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الأردن؟
BOD ≤30 mg/L، وCOD ≤100 mg/L، وTSS ≤30 mg/L، والقولونيات البرازية ≤200 CFU/100 mL للري المقيد ضمن الفئة B. أما إعادة الاستخدام غير المقيد ضمن الفئة A فتخفض BOD إلى ≤10 mg/L، وTSS إلى ≤10 mg/L، والقولونيات البرازية إلى ≤2.2 CFU/100 mL.

كيف يؤثر حجم المحطة في اختيار العملية في المناقصات الأردنية؟
أقل من 50,000 m³/day مع اشتراط إعادة الاستخدام، يكون MBR (مفاعل حيوي غشائي) هو الخيار الافتراضي. وبين 50,000 و100,000 m³/day، يتنافس كل من SBR وMBR، مع تفضيل SBR للمشروعات من الفئة B التي تتوفر فيها الأراضي. وفوق 100,000 m³/day، تكون تقنية ASP التقليدية مع الترشيح الثلاثي هي الخيار الأفضل من حيث تكلفة الملكية، وهذا هو التكوين الذي تستخدمه محطة السمراء على نطاق واسع.

قراءات إضافية

المراجع

  1. Sewage Treatment Plant Upgrade
  2. Detection of TiO2 Nanoparticles in Municipal Sewage Treatment Plant and Their Characterization Using Single Particle ICP-MS Bulletin of Environmental
  3. Nuremberg's Municipal Sewage Treatment Plant Uses EIZO IP Decoding Monitors for Wastewater Screening EIZO
  4. Municipal sewage is of relatively recent origin as a polluta.._简答题试题答案
  5. Municipality - Wikipedia

مقالات ذات صلة

محطة معالجة الصرف الصحي البلدية في بويبلا، المكسيك: دليل 2026
26 يوليو 2026

محطة معالجة الصرف الصحي البلدية في بويبلا، المكسيك: دليل 2026

محطة معالجة الصرف الصحي البلدية في بويبلا، المكسيك — دليل 2026 حول السعة، والامتثال لمتطلبات CONAGU…

تكلفة صيانة عملية AAO في عام 2026: تفصيل النفقات التشغيلية والتوفير
29 يوليو 2026

تكلفة صيانة عملية AAO في عام 2026: تفصيل النفقات التشغيلية والتوفير

تكلفة صيانة عملية AAO في عام 2026: تفصيل كامل للنفقات التشغيلية — الطاقة والحمأة والمواد الكيميائية…

معالجة مياه الصرف الصناعية في سيهانوكفيل: دليل هندسي لعام 2026
9 أغسطس 2026

معالجة مياه الصرف الصناعية في سيهانوكفيل: دليل هندسي لعام 2026

معالجة مياه الصرف الصناعية في سيهانوكفيل لعام 2026 — قواعد التصريف في كمبوديا وتصميم الداخل للميناء…

اتصل بنا
اتصل بنا
اتصل بنا هاتفياً
+86-181-0655-2851
راسلنا بالبريد احصل على عرض سعر اتصل بنا