Technológiai rendszerek. Egyéb veszélyek. 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Technológiai rendszerek. Egyéb veszélyek. 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása"

Átírás

1 Környezetvédelem A szennyvíztisztítás célja Technológiai rendszerek 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása 2008/2009-as tanév, I. félév Horváth Balázs SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék Az állattartó telepek szennyvizeinek elöntözése elterjedt gyakorlat, az emberi eredetű szennyvizeket ugyanakkor jó esetben tisztítást követően patakba, folyóba, tóba vagy az óceánba bocsátják A cél ezen befogadók védelme a szennyeződéstől Miért pont a tisztított szennyvíz szervesanyagtartalmát tekintjük a legfontosabb jellemzőnek? Mert a befogadó öntisztuló képességének megőrzése szempontjából elsődleges fontosságú ( oxigénhiány, eutrofizáció stb., még az óceánoknál is!) Mi lesz az oldott sókkal, nehézfémekkel és toxikus vegyületekkel? A lakossági szennyvízben csak kis konc-ban vannak Elsősorban a szv.iszapban dúsulnak fel Egyéb veszélyek Veszélyes komponensek a nehezen bontható anyagokból, sőt, az alapjában véve ártalmatlan anyagokból is keletkezhetnek a szennyvíztisztítás folyamatában, azok biológiai átalakításának eredményeként (Dulovics, 2007) 1

2 Elvárások a tisztítási technológiával szemben (komm. szv.) flexibilisek legyenek a gyakran változó vízmennyiség és vízminőség tekintetében tolerálják az üzemzavarok vagy a hőmérséklet változásának, zavaró vegyületek jelentkezésének vagy ezek kombinációinak hatását alacsony fajlagos tisztítási költséggel rendelkezzenek Biológiai tisztítási módszerek Természetes megoldások: nagy felületeket és hosszú tisztítási vagy kezelési időket (hetektől évekig) igényelnek: szv.tavak, elöntözés, gyökérmezős módszer stb. (utóbbinál mikroorg., növ. és állatok is részt vesznek a tisztításban) Mesterséges tisztítási módszerek: a klasszikus iparosított megoldások - kevesebb hely- és időigény a mikroorganizmusok nagymértékű koncentrálásának köszönhetően; ez az elterjedtebb (90-95%) A szennyvizek fajtái, keletkezésük A lakossági szennyvizek tartalma Szociális (lakossági) szennyvíz (lakások, intézmények, szolgáltatások): mikroorganizmusok + a növekedésükhöz szükséges valamennyi tápanyag, ph, hőm. Ipari szennyvíz (ipari tevékenység, mezőgazdasági termékfeldolgozás) (az állati híg vagy szalmás trágyák nem szv-ek) Tápanyagok (az elfogyasztott tápanyag eredeti szervesanyag-tartalmának 1/4-e többé-kevésbé átalakított formában: szénhidrát, feh., zsír (fontos a sütőolajgyűjtés) A tápanyagok előkészítésének anyagai Mosószerek, tisztítószerek Éttermi maradékok 2

3 A szennyvízben nemkívánatos anyagok Elhasznált sütőolaj (gyűjtése fontos) Éttermi, kifőzdei maradékok (régebben állatok etetésére, ma szv.tisztítók iszaprothasztójában kezelik, vagy komposztálják) A szv.tisztító flórájára veszélyes anyagok: CN -, klórozott, nitrált, szulfonált szerves vegy., fenolok és származékaik, többgyűrűs aromás szénhidrogének, gyógyszerek, növényvédő szerek, Pb, Cd, Hg vegyületei stb. A szennyvíztisztítókba kerül: Lakossági szv. a közcsatornán keresztül (toalettek öblítése, fürdés, zuhanyozás, kézmosás, tisztálkodás, főzés, edények mosogatása ) Közintézmények szv-e a közcsatornán keresztül (szállodák, bárok, kórházak; az éttermek, kifőzdék szv-e zsírfogón keresztül) Egyes ipari szv-ek a közcsatornán keresztül (élelmiszer-, tej-, hús-, gyümölcs- és konzervipar ) Szippantott szv. (derítők, időszakosan használt vegyszeres toalettek /kempingek, lakókocsik stb./ ) Ipari szennyvizek Az emberi tevékenység körében kevés olyan termék van, melynek a mennyisége megközelíti a szennyvíz mennyiségét és egyidejűleg, folyamatosan keletkezik és feldolgozandó (Koppe és társai, 1999; Kárpáti, 2001) Először fizikai-kémiai próbálkozások a tisztításra, biológiai módszer csak a XX. sz. elejétől A tisztított víz fertőtlenítésére használt klór veszélyes a tisztítással el nem távolított szerves anyagok még veszélyesebbé történő alakítása miatt Az ilyeneket kibocsátó üzemeknek előtisztítókat kell alkalmazniuk Szintén előtisztítást igényelnek a fogorvosi öblítövizek Nem kerülhetnek a közcsatornába a fotólaborok hívó- és rögzítőoldatai, a kenőolajok, a fagyálló foly. (etilén, propilénglikol; higítva igen), az autók ablakmosó folyadékai (egyébként mikrobiális tápanyag), utakról összegyűlő olaj, korom, gumidarabkák (olajfogó műtárgy!), hulladéktárolók csurgalékvize 3

4 Klórozás szempontjából veszélyes ipari szennyvizek 1. erőművek, energiatermelés, bányászat 2. építőipari anyagok, üveg, kerámia 3. fémek előállítása vagy megmunkálása 4. szervetlen vegyipar 5. szerves vegyipar 6. ásványi és szintetikus olajok gyártása 7. nyomdák, reprodukciós vállalkozások 8. fa-, cellulóz-feldolgozás, bőr-, és papíripar 9. más iparágak A szennyvizekbe kerülő hígító vizek Esővíz, hólé egyesített csat.rendszernél hidraulikus terhelésnövekedés a szennyvíziszap komosódása üzemzavar (+ az első ¼ órában szennyezésnövekedés) a befogadó szennyezése Infiltrációs víz (talajvíz a közcsatornába hűtés kedvező vagy káros) A lakossági szennyvíz eredete (Koppe és társai, 1999) A szennyvízhozam napi és heti alakulása Hozzávetőleges értékek (liter / fő / nap) Személyes fogyasztás, főzés és edénymosás: 3-10 Vizelet és széklet: 1-3 Toalett-öblítővíz, WC: Tisztálkodás és mosdás vizei: 5-50 Mosás, fürdés és zuhanyzás szennyvizei: Európai átlag: 150 l/fő/nap Délelőtt és kora délután csúcsfogyasztás (akár az átl. érték 3x-a) Éjszaka minimális fogyasztás (akár az átl. érték 1/3-a) Hétvégén fokozott lakossági fogyasztás Hétvégén kisebb ipari fogyasztás 4

5 A közcsatorna hatása a lakossági szennyvíz összetételére A közcsatorna hatása a lakossági szennyvíz összetételére A közcsatorna lejtése min. 2 ezrelék A folyadékáramlás sebessége 0,5-1 m/s (kis kiülepedés, gyors célba érés) 10 km-es csat.szakasz megtétele 3-6 óra, ami alatt: a szennyvíz darabos részei (élelm.-maradványok, papír, olajcseppek, széklet) a detergensek hatására aprózódnak ez jó az illékonyabb szerves vegyületek gázfázisba kerülhetnek és kijuthatnak a csatornaszemeken át a külvilágba ez nem jó savak, lúgok semlegesíthetik egymást fémek a semleges környezetben kicsapódhatnak (vas-hidroxid) szabad enzimek és lebegő mikroorg. biokémiai átalakulások A vizelet N-tartalma NH 3 -vá alakul A szerves vegyületek egy részének hidrolízise Az anaerob mikroorg. Elszaporodnak A NO 3 - denitrifikációja A SO 4 2- redukciója hidrogén-szulfid aminosavak anaerob lebomlása hidrogén-szulfid H 2 S vassal fekete vas-szulfidot képezhet A közcsatorna mint biológiai reaktor A közcsatorna hatása a lakossági szennyvíz összetételére A szennyvíztisztítóba érkező szennyvíz minősége már jelentősen eltér a szennyvíztisztítóba kerülő szennyvíz minőségétől! 5

6 A közcsatorna hatása a lakossági szennyvíz összetételére A közcsatorna hatása a lakossági szennyvíz összetételére Aerob körülmények esetén: a keletkező szag jelentéktelen a közegészségügyi és korróziós veszély minimális a biológiailag könnyen bontható komponensek még a szennyvíztelepre érkezés előtt átalakításra, immobilizálásra kerülnek (iszappá alakulnak) Aerob körülmények: respiráció: víz, CO 2, szervetlen anyagok, NH 3, Az O-felvétel sebessége a csatornában 2-20 mg O 2 /l/h O-hiány esetén a mikroorg-ok NO 3 -ot használnak fel légzésükhöz A közcsatorna hatása a lakossági szennyvíz összetételére A közcsatorna hatása a lakossági szennyvíz összetételére Anaerob körülmények esetén sokféle probléma jelentkezik: szag egészségügyi kockázat korrózió Anaerob körülmények: respiráció és a fermentáció egyszerre folyik szerves anyag fermentációja során kis molekulatömegű illó savak és CO 2 kel. metanogén baktériumok metánt szag termelhetnek a szulfátredukció (-respiráció) eredményeként kénhidrogén-termelődhet 6

7 A közcsatorna hatása a lakossági szennyvíz összetételére Szagcsökkentő inézkedések: A fermentáció háttérbe szorítása (oxigénellátás biztosításával vagy nitrát adagolásával) A szulfidok vegyszeres kicsapása Fe(II) vagy Fe(III) ionok adagolásával Klór, hidrogén-peroxid vagy ózon adagolása Nagy sebességű átöblítés Biofilm mechanikus eltávolítása Jogi háttér A 4/1984. (II. 7.) OVH rendelet határértékei a hazai befogadókra (2005. január 1-ig érvényes) Jellemzők Térségi kategóriák kijelölt osztályok KOI Lebegőanyag NH 4 -N NO 3 -a) Összes P TP a) I II III IV V VI , EU 271/1991 Az EU javaslat a kommunális szennyvíztisztítók kibocsátási határértékeire Lakos egyenérték osztály (LE - 60 g BOI 5 /fő nap) Kategória Jellemzők < 10 ezer LE ezer > 100 (mg/l) LE ezer LE BOI KOI Összes lebegő anyag - TSS Összes nitrogén - 15** 10 -TN* Összes foszfor TP * - TN = TKN + NO 3 -N + NO 2 -N ahol TKN = szerves N + NH 4 -N ** - vízhőmérséklet > 12 o Cesetén Komponens A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésre vonatkozó, vízminőség-védelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek (28/2004. (XII. 25.)) 1. Balaton vízgyűjtője közvetlen befogadói Területi kategóriák 2. Egyéb védett területek 3. Időszakos vízfolyás befogadói 4. Általános védettségi kategória befogadói ph 6,5-8,5 6,5-9 6, ,5 KOI k BOI összes szervetlen nitrogén összes nitrogén ammónia-ammónium-n összes lebegőanyag összes foszfor 0, SZOE

8 28/2004. (XII. 25.) A regionális felügyelőség a rendelet határértékeit a helyi érdekektől függően szigoríthatja. A határérték túllépésért a tisztítónk szennyvízbírságot, a környezetbe kibocsátott szennyezőanyag-mennyiség alapján környezetterhelési díjat kell fizetnie. Végső soron mindegyiket a fogyasztó fizeti meg. A szennyvíz fogadása, átemelése, durva szűrése Fa- és kődarabok homok felúszó zsíros, olajos részek egyéb, rendellenesen odakerülő használati tárgyak (pl. fülpiszkáló műanyag pálcika) eltávolítására kőcsapda, durva, majd finomabb rácsok, szűrők, homok- és zsírfogó műtárgyak szolgálnak A szennyvíz fogadása, átemelése, durva szűrése 1. A durva részek kiszűrése gépi tisztítású ráccsal 2. Finomabb rács (20-5 mm) rácsszemét 3. Zsír- és homokfogó: az áramlási sebesség 0,1 m/s alatti a 0,1 mm átmérőjűnél nagyobb homokszemcsék kiülepednek szivattyúzás levegőbefúvásra (flotálás) a víznél kisebb fajsúlyú és hidrofób, összetapadásra hajlamos zsíros lebegő részek felúsznak lefölözés Egyéb darabos de finomabb - lebegő szennyezők eltávolítása Másfél órás ülepítéssel a KOI mintegy 30 %- kal csökken! A gravitációs előülepítés hatásfokának növelése koagultató, flokkuláltató segédanyagokkal): a Fe 3+ és Al 3+ ionok a finom kolloid részeket nagyobb pelyhekké kapcsolják össze A Fe 3+ és Al 3+ ionok a foszfáttal is csapadékot képeznek, ami szintén beépül a pelyhekbe Előülepítés helyett finomszűrés is alkalmazható 3-1 mm-es lyukméretű ráccsal 8

9 Szerves szennyezők átalakítása, szeparációja, iszaphozama Az oldott és igen finom lebegő részek a szennyvízből ülepítéssel nem távolíthatók el Ezeket mikrobiális módszerrel előbb lebegő biomasszává alakítjuk, s ezt a biomasszát vonjuk ki a vízből Az átalakítás segédtápanyaga az O 2, termékei a CO 2, szennyvíziszap, nitrogén /N 2, esetleg NO 3 - / és szulfát. A tisztítás két lépésből áll: 1. átalakítás 2. szűrés Szennyvíz Szerves szennyezők átalakítása, szeparációja, iszaphozama Levegôztetô Ülepítô Tisztított elfolyóvíz Iszaprecirkuláció Fölösiszap Szerves szennyezők átalakítása, szeparációja, iszaphozama A bevezetett O 2 részben a keverést biztosítja A szerves anyagok oxidációja és iszapba történő beépítése során a nitrogén és foszfor beépítésére is sor kerül A folyamat végterméke a mikrobák által képzett biomassza (= eleveniszap) a legtöbb országban jelenleg is kihasználatlan tápanyag- és energiaforrás Szerves szennyezők átalakítása, szeparációja, iszaphozama Nagyon nehéz a tisztítás során lejátszódó folyamatok elválasztása egymástól térben és időben, mert az egyes folyamatokat végző mikroorganizmusok keveréke van jelen a rendszerben mindenütt. Így tevékenységük, munkájuk a mindenkori környezet alakulása szerint változik. 9

10 A többletnitrogén eltávolítása DO: oldott oxigén Az egy lakostól eredő szervesanyag-terhelés (60 g BOI 5 /fő/d) átalakítása során 0,6-1 mg iszap keletkezik Az iszap által fel nem vett nitrogén ammóniává alakul a nitrifikáló autotroóf mikroorganizmusok nitráttá alakítják A nitrifikálók fajlagos szaporodási sebessége kisebb a heterotrofokénál hátrányuk kiegyenlítésére nagyobb iszapkor és az iszap szervesanyag-ellátottságának csökkentése kell A többletnitrogén eltávolítása a denitrifikációt a szerves anyagot oxidáló heterotrof mikroorganizmusok végzik: NO 3- NO 2- NO N 2 O N 2 ennek feltétele, hogy ne jussanak elegendő oxigénhez, melyet egyébként jobban preferálnak - ha oxigénhiányban szenvednek, rövid időn belül átállnak a nitrátból történő oxigénhasznosításra Azoknál az eleveniszapos telepeknél, ahol a levegőztető medence mellett külön anoxikus reaktortér is kiépítésre került, egy rendszerben, kellő hatásfokkal biztosítható a nitrifikáció és a denitrifikáció is, azaz a nitrogénformák megfelelő hatásfokú eltávolítása. Nitrogéneltávolító eljárások különböző konfigurációi A legtöbb nitrogéneltávolításra tervezett eleveniszapos rendszer egy iszapkörös, ahol ugyanaz a mikroorganizmus-tenyészet felelős mind a nitrifikációért, mind a denitrifikációért

11 Nitrogéneltávolító eljárások különböző konfigurációi Ha az anoxikus rész megelőzi a levegőztető medencét, a szervestápanyag-tartalom nagyobb része az anoxikus zónában kerül beépítésre, és a levegőztető medencében a heterotrófok nem szaporodnak annyira túl az autotrófok rovására 1962 Az egy rendszerben kiépített elő- és utódenitrifikáció (Barnard, 1976) tovább növelte a nitrogéneltávolítás hatásfokát szinte teljesen nitrátmentes elfolyó víz Az utódenitrifikáció során tápanyaghiány a denitrifikációhoz már nem áll rendelkezésre elegendő, biológiailag könnyen bontható szerves tápanyag pótlás pl. metanollal, ecetsavval A második levegőztető medence funkciója: - pótlevegőztetéssel kiűzhető a rendszerből a felgyülemlett nitrogéngáz (így az nem okoz problémát az utóülepítőben) - a második anoxikus reaktorban esetlegesen képződő NH 3 nitrifikációját is biztosítja 11

12 Ciklikus üzemű rendszerek olyan eleveniszapos rendszerek, melyeknél valamilyen paraméter az üzemeltetés során ciklikusan változik reaktortér adott pontjain a környezeti feltételek nem állandóak, hanem ciklikusan változnak a betáplálás, a levegőztetés, az ülepítés ilyen értelmű váltakozó megvalósítása egyetlen medencében vagy párhuzamos egységekből kiépített medencesorral az ún. SBR (Sequencing Batch Reactor) rendszer Ciklikus üzemű rendszerek elkülönített ülepítő nélkül Sequencing Batch Reactor /SBR/ működési fázisai egyetlen medencében: ülepítést és dekantálást követően friss szennyvizet juttatnak a medencébe, de a levegőztetést még nem indítják be elődenitrifikálás a nitrátmennyiség kisebb részével a szerves szén és ammónia levegővel történő oxidációja A levegőztetés kikapcsolását követően az oxigén gyorsan elfogy + friss tápanyagot juttatnak a medencébe utódenitrifikáció utólevegőztetés BIODENITRO (Dánia) alternáló rendszer: váltakozó betáplálású, levegőztetésű és folyadékátvezetésű rendszer Ciklikus üzemű rendszerek elkülönített ülepítővel 12

13 A többletnitrogén eltávolítása kémiai úton A többletfoszfor eltávolítása 1. az ammónium MgNH 4 PO 4 formában történő kicsapatása a Mg drága 2. az ammónium ioncserével történő kivonása az ioncserélőt regenerálni kell, amellett érzékeny biz. Szennyezőkre 3. a víz lúgosítását (ph mintegy 10) követő ammónia sztrippelés, kifúvatás drága Fajlagos költsége mindháromnak sokkal nagyobb, mint a biológiai módszeré, ezért a gyakorlatban nem terjedtek el az állóvizek eutrofizációjának megakadályozása érdekében a kontinentális országokban különösen fontos Az eleveniszapos rendszereknél keletkező iszap ugyanakkor a foszfortartalomnak csak a kisebb részét immobilizálja (30%, szemben a legalább 75-85%-os igénnyel) A többletfoszfor eltávolítása A többletfoszfor eltávolítása Kémiai módszerrel: - Mészhidrát adagolásával (csak lúgos kémhatásnál, a semlegesítés pedig drága és megnöveli a sótartalmat) - vas-iii vagy alumínium-sók adagolásával (15-25%-kal megnöveli az iszap mennyiségét, és rothasztás után is megmarad), pl.: Al (H 2 O) H 2 PO 4 - = AlPO H 2 O + 2 H + - Előkicsapatás, szimultán kicsapatás, - előkicsapatás - a vegyszert a homokfogó előtt adagolják a szennyvízhez, szerves anyagok a kicsapódnak - szimultán kicsapatás - A vegyszert a levegőtető medencét megelőzően adják az iszaphoz - utókicsapatás 13

14 A többletfoszfor eltávolítása Iszaphozam Biológiai módszerrel: - a többletfoszfort akkumuláló herotróf mikroorganizmusok (PAH) szaporodása lassú, de váltakozó anaerob és aerob (vagy anoxikus) körülmények a szelekciójukat elősegítik - az anaerob szakasz tápanyagellátottsága is meghatározó, ezért az anaerob egység mindig a rendszer elejére kerül A szennyvíziszap víz, valamint változó diszperzitású és alakú szilárd részecskék elegye, amely az utóbbiakat szárazanyagban mintegy 1-5 % körüli mennyiségben tartalmazza éves átlagban lakosonként 1 m 3 iszap keletkezik sűrűsége 1,01-1,2 kg/l (szárazanyagtartalom: a 105 -on történő szárítást követően maradó anyagmennyiség ) Szennyvíziszap Azelőülepítő úgynevezett primer iszapja szerves anyagának mintegy 50 %-a szénhidrát (poliszacharid, cellulóz), 30 %- a fehérje, 10 %-a olaj és zsír Biofilmes szennyvíztisztítás Az eleveniszaposnál kevésbé elterjedt biofilmhordozó inert felület biztosításával vagy a baktériumok gélbe ágyazásával (immobilizálásával) az anyagtranszport meghatározója nem a konvekció, hanem a diffúzió a kolónia növekedésével kisebb-nagyobb részek szakadnak le a filmből jól alkalmazhatók túlterhelt eleveniszapos megoldások kibővítésére vastag biofilm a mélyebb rétegekbe az oxigén nem tud bediffundálni az egymás alatti rétegekben eltérő környezeti feltételek eltérő folyamatok mehetnek végbe egyszerre 14

15 Biofilmes szennyvíztisztítás az oxigén biofilmbe történő behatolása korlátozott az ammónium-oxidáció és nitrogénoxid-redukció sebessége inkább a biofilm felületével, mint a teljes biomassza tömegével arányos a kialakítható nagy iszapkor a nitrifikáló fajok dominanciájának kedvez a nagy iszapkor lényegesen változatosabb mikrobiális együttélést tesz lehetővé, mint az eleveniszapban a tápanyag teljesebb lebontása lényegesen kisebb iszaptermelés Jellemző biofilmes rendszerek: csepegtetőtestek és forgótárcsás kontaktorok (RBC) Csepegtetőtestek porózus rögzített töltet a biofilm kialakítására a szv-et felülről csurgatják a töltetre, mely azon átfolyva folyamatosan nedvesíti a biofilmet, majd az alatta levő vízgyűjtő térbe kerül a levegő cirkulációját a töltetben a természetes huzat biztosítja a töltet: - zúzott bazalt vagy egyéb kőanyag viszonylag kis fajlagos felülettel (45-60 m 2 /m 3 ) töltetmagasság 3 m- ig - vagy kis fajsúlyú műanyag ( m 2 /m 3 ) töltetmagasság 12 m-ig Forgótárcsás kontaktorok egy tengelyre fűzött tárcsasor teszi lehetővé a vízszintes tengely körüli forgatással a megfelelő levegőztetést és nedvesítést a rögzült baktériumok ciklikusan megfelelő szervestápanyag- és oxigénellátáshoz jutnak Biofilmes szennyvíztisztítás Hátrányaik: - kis fajlagos térfogati tisztító kapacitás - eltömődésveszély - a csepegtetőtestekben a legyek is esetenként túlzott mértékben elszaporodhattak Megoldás: - finom (1-2 mm méretű) hordozóanyagú töltet (fajlagos felülete néhány ezer m 2 /m 3 ) vagy strukturált műanyagtöltet ( m 2 /m 3 ) vízzel borítva, megfelelő oxigénellátás mellett 15

16 Szennyvíziszapok továbbfeldolgozása Szennyvíziszapok továbbfeldolgozása Az iszap lényeges tulajdonságai: - fajlagos energiatartalom (égetés, rothasztás) - állag - fertőzőképesség - biológiai stabilitás (mg-i hasznosítás) A szennyvíziszap az eredeti szennyezőanyagmennyiségnek már csak a negyedét harmadát tartalmazza Nitrogéntartalma a kiindulási mennyiségnek ennél is kisebb hányada Foszfortartalma ugyanakkor a szennyvíz foszfortartalmának akár a %-a is lehet Szennyvíziszapok továbbfeldolgozása Iszapvíztelenítés Egy lakosegyenértéknyi (LEÉ) 110 g KOI/fő napi szennyvízterhelés közelítőleg hasonló tömegű szerves anyagot, valamint 400 kcal/fő/d energiatartalmat jelent Ez a lakosság átlagosan háromszor négyszer ekkora szervestápanyag- (energia-) felvételének a közcsatornába kerülő maradéka Ennek mintegy fele megy veszendőbe, alakul széndioxiddá az eleveniszapos tisztítás során A szerves anyagnak a másik fele kerül bele a fölösiszapba Rothasztás során a szervesanyag-tartalomnak közelítőleg a fele alakul metánná és széndioxiddá. Vegyszerekkel való flokkuláció után szalagszűrőprések, iszapcentrifugák alkalmazásával a nedvességtartalom %-ról %-ra csökkenthető A folyamat azért nehézkes, mert az iszap élő sejtjei mintegy 80 % vizet tartalmaznak A víztelenített iszapok fél éves pihentetés után a mezőgazdaságban kihelyezhetők. A kiterítést követően mindjárt alá kell szántani, hogy komposztálódása a talajban mihamarabb lejátszódhasson 16

17 Anaerob iszaprothasztás Anaerob iszaprothasztás olyan szabályozott technológia, melyben megfelelő baktériumcsoportok együttese végzi a szerves anyag célirányos lebontását oxigén jelenléte nélkül gázok, elsősorban metán, szén-dioxid és kevés kénhidrogén keletkezik Az iszap könnyebben vízteleníthető lesz, miközben biogáz formájában energiahordozó keletkezik A cukrok a legjobban, a zsírok és fehérjék valamivel gyengébben, a cellulóz igen lassan bomlanak, a lignin pedig gyakorlatilag bonthatatlan a lakossági szennyvíziszap szerves anyagának rendszerint csak a fele alakul gázzá Az anaerob rothasztás terméke ártalmatlan, lényegesen kevésbé szagos és rothadás nélkül tárolható. Nitrogént, foszfort valamint szerves anyagokat tartalmaz, melyek a talaj szerkezetét, termőképességét javíthatják. Hátránya a nagy beruházási költség, a hosszú tartózkodási idő (10 nap), és hogy az iszapsűrítő elfolyó vize elég szennyezett Az anaerob iszaprothasztásban közreműködő baktériumok 1. fermentáló baktériumok: a komplex szerves molekulákat egyszerűbb, oldható anyagokká hidrolizálják: szénhidrátokból egyszerűbb cukrok, a fehérjékből aminosavak, a zsírokból zsírsavak keletkeznek, amelyek aztán még egyszerűbb vegyületekké bomlanak 2. savanyító (acetogén) baktériumok: acetátot, széndioxidot és hidrogént állítanak elő az első baktériumcsoport által termelt egyszerűbb szerves vegyületekből 3. metanogén baktériumok: a közti termékeket széndioxiddá és metánná alakítják át (megfelelő hőm. és ph kell nekik, anaerobok: O, nitrát, szulfát nem lehet jelen) A biogázhozam becslése legegyszerűbben a kémiai oxigénigény (KOI) alapján történhet Az anaerob rothasztás folyamatainál a KOI állandó, megmaradó mennyiség (hiszen nem történik oxidáció): KOI kiindulási anyagok = KOI szilárd maradék + KOI távozó folyadék + KOI biogáz 17

18 Anaerob iszaprothasztás Komposztálás A biológiai lebonthatóság növelése előkezeléssel A metanogén lebontás sebességét a lebegő szerves részek hidrolízise limitálja oldott anyagok könnyebben bontódnak A szilárd részecskék aprítása, finomítása lehetséges: mechanikus módszerekkel (aprítás) ultrahangos kezeléssel kémiai módszerekkel: az összetett szerves vegyületek széttördelése erős savakkal vagy lúgokkal termikus előkezeléssel: a termikus hidrolízis az iszap szilárd részének nagy részét vízoldható, kevésbé komplex molekulákká alakítja a fejlettebb országok általános szennyvíziszap feldolgozási technológiája a talajok degradációja ezt az iszapmennyiséget bőségesen fel tudná venni természetes tápanyagutánpótlásként Komposztálás olyan biotechnológiai eljárás, amelyben a szerves tápanyag túlnyomóan szilárd, vízoldhatatlan fázisban van, felületét vízfilm vonja be, és az ebben a filmben elhelyezkedő mikroorganizmusok elsősorban aerob körülmények között extracelluláris enzimekkel bontják le illetve alakítják át a szerves anyagot, miközben a mineralizáció mellett minőségében megváltozó, biológiailag nehezen bontható, ugyanakkor a növények részére szükséges tápanyagokat tárolni és leadni képes szerves anyagok, humusz keletkezik (Szabó, 1986) Komposztálás különböző prokarióták és eukarióták, gombák és egyszerűbb talajlakó állatok tevékenysége révén bomlik le az összetett alapanyag (szénhidrát, keményítő, fehérje, zsír, cellulóz, hemicellulóz és lignin) egyszerű vegyületekre (víz, széndioxid, ammónium, ortofoszfát, nitrát, szulfát, stb.), valamint a mikroorganizmusok részére már csak igen kis sebességgel feldolgozható, többnyire egy-gyűrűs aromás vegyületekre, a humusz prekurzoraira. Az utóbbiakból kémiai átalakulások révén keletkezik a nagyon széles molekulatömeg eloszlású és komplikált molekuláris kiépítésű humusz (Szabó, 1986). 18

19 A komposztálódás 4 szakasza 1. bevezető szakasz: a hőm eléri a megfelelő értéket (néhány óra, esetleg 1-2 nap) 2. lebomlási szakasz: mezofil mikroorganizmusok, hőmérsékleti optimumuk C. 50 C felett helyüket átveszik a cellulóz és lignin bontására képes termofil sugárgombák és gombák 3. átalakulási szakasz (több hét): a hőmérséklet jelentősen csökken, a mikroorganizmusok elkezdik a nehezen bontható lignin bontását, amely során mono-, di, trifenol vegyületek keletkeznek - ezek kondenzációjából épülnek fel a következő szakaszban a humuszanyagok 4. felépülési/érési szakasz: a szerves anyag humifikálódása, hőmérséklet további csökkenése A komposztálás körülményei A komposztálandó szerves anyag optimális nedvességtartalma tömeg%. A 60 %-nál nagyobb nedvességtartalomnál a halom pórusait a levegő helyett a víz tölti ki, s az aerob biológiai folyamatok befulladnak. 40% alatti érték is kedvezőtlen. A szerves anyagok degradációja oxigén jelenlétében éppúgy lejátszódik, mint hiányában. A kedvező azonban az, ha a komposzthalom belsejében a gázfázis oxigénkoncentrációja 5-15 tf%. minimális, 55 o C-os prizma hőmérsékleten 2,5 napos időtartam kell a patogén mikroorganizmusok elpusztítására A mezőgazdaság szennyvíziszaphasznosításának kockázata Természetközeli szennyvíztisztítási lehetőségek Kockázatot jelenthet a fertőzőképessége, fitotoxicitása, nehézfém tartalma Egyes elképzelések csak energianövényeknél jöhetnének számításba, és elsődlegesen a hulladékanyag megszüntetését fogja szolgálni, s csak másodlagos célja lesz az újrahasznosítás Egyedül a növényekben akkumulálódó kadmium jelent ilyen értelemben fokozott veszélyt korábban a biológiailag tisztított szennyvíz utótisztítására használták a külföldi (nyugati) gyakorlatban elsősorban az utótisztítást végzik ilyen szennyvíztisztító telepeken, Mo-on inkább az eleveniszapos biológiai fokozat kiváltása a cél a nyers szennyvíz mechanikai előtisztítását ehhez legtöbbször ülepítőkben végzik a szerves anyagok lebontását döntően ugyanúgy mikroorganizmusok végzik, mint az intenzív technológiájú szennyvíztisztító telepeken 19

20 Természetközeli szennyvíztisztítási lehetőségek Természetközeli szennyvíztisztítási lehetőségek A szerves anyag oxidálásához szükséges oxigén diffúzióval a makrofitonok aktív oxigéntranszportjával az algák fotoszintézise révén jut a rendszerbe Ez az oxigénutánpótlás azonban lassúbb, mint a mesterséges levegőztetés, ezért a természetes szennyvíztisztítókban hosszabb tartózkodási idő szükséges azonos mennyiségű szennyvíz tisztításához helyigényük nagyobb a hagyományos eljárásokénál Természetközeli szennyvíztisztítási lehetőségek Természetközeli szennyvíztisztítási lehetőségek A természetközeli szennyvíztisztítás definíciója: természetközeli szennyvíztisztítók azok, amelyekben a szervesanyag lebontása energiaigényes levegőbevitel nélkül, a természetes öntisztulási folyamatokra alapozva valósul meg (Szilágyi, 2004) Terjedésüket kisebb települések esetében elősegíti, hogy: az eleveniszapos technológiához képest beruházási, működtetési és fenntartási költségük általában kisebb működtetésük nem igényel különösebb szaktudást energiaigényük csekély egyes típusaik kifejezetten környezetbe illő, környezetbarát technológiák. 20

21 Természetközeli szennyvíztisztítási lehetőségek Természetközeli szennyvíztisztítási lehetőségek Két csoport: Szilárd hordozójú szennyvíztisztítási eljárások: szennyvízszikkasztás, szennyvízöntözés, talajszűrés vagy homokszűrés, gyors beszivárogtatás, gyökérzónás tisztítás Vizes rendszerek: csörgedeztetés rendszer, stabilizációs tó, lagúnás szennyvíztisztítás, úszó vagy lebegő vízinövényes szennyvíztisztítás, nádastó (természetközeli vagy mesterséges) Szilárd hordozójú rendszerek: az üzemi vízszint a felszín alatt van, a tisztítást a hordozón megtelepedett baktériumok végzik Vizes rendszerek: az üzemi vízszint a felszínen van. A szennyvíztisztításban aktívan részt vesznek a vízinövények is (algák vagy makrofitonok) a két csoport között folyamatos az átmenet, vízszintemeléssel eljuthatunk a szilárd hordozójú eljárásoktól a vízalapú eljárásokig Természetközeli szennyvíztisztítási lehetőségek Szennyvízszikkasztás A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások közül több megvalósítható szigetelt rendszerben is A meder agyag vagy műanyag fólia szigetelése jelentős beruházási költségnövelő tényező, azonban általa megakadályozható a talajvíz szennyezése A világon a legelterjedtebb természetközeli tisztítási módszer, az USA-ban 20 millióra tehető a számuk Általában családok vagy kisebb közösségek szennyvizének tisztítására használják csatornázatlan területeken A jól megépített szikkasztók három részből állnak: előülepítő, biológiai előtisztítást biztosító egység, felszín alatti elosztó csőhálózat 21

22 Szennyvízöntözés Talajszűrés (homokszűrés) főként az arid zónában elterjedt utótisztítási eljárás a biológiailag tisztított szennyvizet haszonnövény kultúrák öntözésére használják nálunk ilyen a nyárfás szennyvíz elhelyezés Az előzőhöz képest az a különbség, hogy a talajszűrés legfontosabb célja a szennyvíztisztítás. Az arid zónában azonban a talajvízhiány pótlása is kiegészítő cél lehet Gyors beszivárogtatás Gyökérzónás tisztítás A gyors beszivárogtatás a lassú homokszűréstől csak a hidraulikai terhelésében tér el A vegetáció jelenléte nem szükségszerű a gyors beszivárogtatás esetében, de ha jelen van, jelentősége a tápanyag eltávolításban sokkal kisebb, mint a lassú szűrésű rendszerekben általában biológiailag tisztított szennyvíz utótisztítására használják az egyik legelterjedtebb term-köz technológia lényege, hogy földmedencében lévő, megfelelő vízvezetőképességű szilárd hordozóra (talajra, homokra, sóderre vagy kőre) vízi-mocsári növényeket telepítenek ülepített vagy biológiailag tisztított szennyvizet elosztórendszeren keresztül vízszintes vagy függőleges folyási irányban vezetik át a szűrőágyon, majd a tisztított vizet összegyűjtik és elvezetik A növényzet szerepe főként az oxigénutánpótlás és a talaj vízvezető képességének megőrzése, a növényzet (nád, gyékény, sás, káka) tápanyagfelvétele kevésbé 22

23 Csörgedeztetés rendszer Úszó vagy lebegő vízinövényes szennyvíztisztítás Átmenet a szilárd alapú és vízalapú rendszerek között teraszos vagy lejtős terepadottságok esetén alkalmazzák szennyvíz a talaj fölött vékony rétegben lefelé folyva tisztul meg különböző folyamatok (kiülepedés, adszorpció, szűrés, mikrobiális lebomlás) révén A tavas szennyvíztisztításban az algák, az úszó vízinövényes eljárásban pedig makrofitonok játszanak szerepet a tápanyag eltávolításban Gyakori a Lemna sp. A szennyvíztisztítást javítja a növények sűrű gyökérzetén rögzült baktériumtömeg Nádastó felépítésben hasonló a gyökérzónás telephez azzal a különbséggel, hogy a vízszint a talaj felett van; a vízmélység cm között változhat a tisztítási folyamat nagy része a víztérben folyik, és nem a talajban meglévő természetközeli és mesterséges nádastavakat is használnak szennyvíztisztításra Természetközeli szennyvíztisztítási lehetőségek baktériumeltávolítási hatásfokuk lényegesen kedvezőbb, mint az eleveniszapos szennyvíztisztításnak a szervesanyag-eltávolítás téli csökkenése nem mondható nagynak (a 10-20%) három eljárás versenyez egymással a kistelepüléseken: (1) kis kapacitású intenzív technológián alapuló berendezések (2) egyedi berendezések (3) A természetközeli eljárások. Hogy mely településen melyik előnyösebb, egyedi vizsgálattal kell eldönteni érzékeny területeken a természetközeli eljárások nem jöhetnek szóba 23

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, 8200 Veszprém, Pf.:158 Összefoglalás A hazai szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító kapacitások reális felmérése

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 III. Fokú tisztítási technológia N és P eltávolítása Természetes és mesterséges

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

Bevezetés - helyzetkép

Bevezetés - helyzetkép Új irányzatok a szennyvíz-technológiában hazai kutatási eredmények Dr. Fleit Ernő, Sándor Dániel Benjámin, Dr. Szabó Anita Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki

Részletesebben

BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék. Szabó Anita. Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel

BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék. Szabó Anita. Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Szabó Anita Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel Doktori értekezés Témavezetı: Dr. Licskó István egyetemi

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével Böcskey Zsolt műszaki igazgató Témavázlat: Szennyvíztisztításról általánosságban Egyedi szennyvíztisztítók

Részletesebben

(ökoszisztéma) jön létre.

(ökoszisztéma) jön létre. Organica Élõgépek ÉLÕGÉPEK A z Élõgépek szennyvíztisztítási technológia alapjait a 80-as évek végén és 90-es évek elején fejlesztették ki az Amerikai Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A módszer

Részletesebben

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Bevezetés A növényi tápanyagok eltávolítása a szennyvízből, azon belül is a nitrogén-eltávolítás

Részletesebben

A víz Szerkesztette: Vizkievicz András

A víz Szerkesztette: Vizkievicz András A víz Szerkesztette: Vizkievicz András 1.A talajban, mint talajoldat, ami lehet: kapilláris víz (növények által felvehető víz), adszorbciós víz (talajkolloidok felületén megkötött víz, növények számára

Részletesebben

MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE. Szakdolgozat

MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE. Szakdolgozat Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE Szakdolgozat Készítette: Lohárth

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás Szennyvíztisztítási technológiák Mechanikai és biológiai tisztítási fokozat Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010 Főbb csoportjai: 1.

Részletesebben

Iszapkezelés. Aerob iszapstabilizáció. Iszapképződés. Dr. Patziger Miklós. Az iszapkezelés célja és módszerei. 20 000 LE alatti szennyvíztisztítók

Iszapkezelés. Aerob iszapstabilizáció. Iszapképződés. Dr. Patziger Miklós. Az iszapkezelés célja és módszerei. 20 000 LE alatti szennyvíztisztítók Iszapképződés Iszapkezelés Dr. Patziger Miklós Fajlagos iszapképződés Kb. 1,5 l/le*d 2 l/le*d Víztartalom 97 99% Hirtelen rothad erős szagképződéssel Kezeletlen iszap elhelyezése nem lehetséges Ezért=>

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

kémiai vegyület energiatartalma égési reakció során felszabadul

kémiai vegyület energiatartalma égési reakció során felszabadul Anaerob hulladékkezelés - mikrobiológiai alapok - általában szennyvíziszapra alkalmazzák - a lebontás mikrobiológiai: más, mint a heterotrófoknál - metánképzés: metanogén szervezetek végzik (ősi, kis energiahatékonyságú)

Részletesebben

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása Földgáz: CH4-97% Szerves hulladék TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása 2007. 07. 01: 50%-ra 2014. 07. 01: 35%-ra Nedvességtartalom 50% alatt: Aerob lebontás - korhadás komposzt + CO 2 50%

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia műsz. es. Előterjesztő:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék H-7624 Pécs, Boszorkány út 2. Tel/Fax: 72/50-650/965 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÜLEPÍTÉS ÉS BIOLÓGIAI MŰVELETEK (Oktatási segédanyag) Készítette:

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-3-2005. AS-VARIOcomp K, N, N-PUMP Biológiai szennyvíztisztító berendezés család. Kiadta: ASIO Hungária Kft.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-3-2005. AS-VARIOcomp K, N, N-PUMP Biológiai szennyvíztisztító berendezés család. Kiadta: ASIO Hungária Kft. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-VARIOcomp K, N, N-PUMP Biológiai szennyvíztisztító berendezés család Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF)

Részletesebben

Az iszapkezelés trendjei

Az iszapkezelés trendjei Az iszapkezelés trendjei Boda János és Dr. Patziger Miklós fólia 1 Iszapképződés Fajlagos iszapképződés Kb. 1,5 l/le*d 2 l/le*d Víztartalom 97 99% Hirtelen rothad erős szagképződéssel Kezeletlen iszap

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2006 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja május június TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 M. Krempels Gabriella: Merre tart a hazai csatornázás és szennyvíztisztítás... 3 Jobbágy Andrea,

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás Biológiai tényezők és a talajművelés Szervesanyag gazdálkodás I. A talaj szerves anyagai, a szervesanyagtartalom

Részletesebben

Biofilm rendszerek alkalmazása a szennyvíztisztításban

Biofilm rendszerek alkalmazása a szennyvíztisztításban 1 Biofilm rendszerek alkalmazása a szennyvíztisztításban 1 Oláh József - 2 Princz Péter - 3 Kucsák Mónika - 4 Gyulavári Imre 1. Bevezetés A biológiai szennyvíztisztításban a csepegtető- és forgó tárcsás

Részletesebben

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása Hazánkban, a környező országokban és az Európai Unió más tagországaiban is komoly feladat az egyre nagyobb mennyiségben keletkező kommunális szennyvíziszap

Részletesebben

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár MMK Környezetvédelmi Tagozat 2016. január 20. Problémafelvetés

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.1 3.5 A szennyvíz felhasználása öntözésre Tárgyszavak: talaj; öntözés; szennyvíz; szennyvízkezelés; fertőtlenítés. A szennyvíz öntözésre történő felhasználásával a száraz

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék H-7624 Pécs, Boszorkány út 2. Tel/Fax: 72/50-650/965 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÜLEPÍTÉS ÉS BIOLÓGIAI MŰVELETEK (Oktatási segédanyag) Készítette:

Részletesebben

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: 18-1/17/2010/II. Műszaki

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

D-Pesti szennyvíztelep bioszűrő tisztító-egységével elért eredmények értékelése

D-Pesti szennyvíztelep bioszűrő tisztító-egységével elért eredmények értékelése 1 D-Pesti szennyvíztelep bioszűrő tisztító-egységével elért eredmények értékelése Oláh József 1 - Kovács György 1 - Borbélyné Jakab Judit 1 - Kucsák Mónika 2 1. Bevezetés A biológiai szennyvíztisztításban

Részletesebben

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE KÁLÓCZY ANNA OKTVF KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Budapest, 2007. 06.

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELŐ TELEP ILIRSKA BISTRICA

SZENNYVÍZKEZELŐ TELEP ILIRSKA BISTRICA SZENNYVÍZKEZELŐ TELEP ILIRSKA BISTRICA Hogyan működik az SBR rendszer (szakaszos betáplálású eleveniszapos szennyvíztisztítás) 1. Mechanikai : tisztítás Az Ilirska Bistrica által termelt szennyvíz egy

Részletesebben

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: 646/2002 OÉTI: 1079-2/2002, 1204/2011 OTH: JÜ-3296-5/2012 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007 TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HASZNOSÍTÁSA KORSZERŰ, KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN Székesfehérvár 2007 LEGÚJABB HAZAI KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK A SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK MECHANIKAI

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc In situ és ex situ biológiai kármentesítési eljárások I. 68.lecke Intenzifikált

Részletesebben

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban Fazekas Bence - Kárpáti Árpád Reich Károly Pannon Egyetem, Veszprém 2010 A fajlagos szaporodási sebesség [μ] és a rendelkezésre álló tápanyag

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére.

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére. A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére. A célkitűzés, a megoldandó probléma A nagy szerves anyag, valamint jelentős mennyiségben nitrogén formákat tartalmazó szennyvizek a települési-,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZENNYVÍZMINŐSÉG HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS DINAMIKUS SZIMULÁCIÓJÁNÁL Készítette: Pásztor István Témavezető: Dr. Kárpáti Árpád Pannon Egyetem Vegyészmérnöki

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról TÁJÉKOZTATÓ Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e.) pontja alapján a települési önkormányzatnak

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés)

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Hegyi Árpád Szent István Egyetem MKK, KTI Halgazdálkodási Tanszék 1. óra Alapfogalmak, vizeink jellemzése és csoportosítása Vizeink csoportosítása

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve 2016-2030 Víziközmű rendszer kódjai: Ivóvízrendszer: 11-23117-1-001-00-10 Szennyvízrendszer: 21-23117-1-001-00-06 A víziközmű rendszer üzemeltetője:

Részletesebben

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG Biogáz tisztítás A biogáz metán (60-65% CH 4 ) és széndioxid (30-35% CO 2 ) keverékéből álló gáz, mely kommunális szennyvíziszap, állati trágyák és mezőgazdasági maradékok fermentációja során termelődik

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége).

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége). Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége). Bevezetés Hazánk legtöbb horgász- és halastaván jelentős

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap A kiállítás kelte: 2005. 11. 02. A felülvizsgálat kelte: 2012.03.23. BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap 1. Anyag / készítmény - és cégmegnevezés

Részletesebben

Archenius egyenlet. fehérje denat. optimum

Archenius egyenlet. fehérje denat. optimum Bírság A bírság nem mentesít semmi alól. A környezetvédelmi minisztérium vagy a jegyző szabhatja ki (utóbbi esetben a bírság 30%-a az önkormányzatot illeti). ( ) Alap 9-18.000 Ft Környezetveszélyeztetés

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS LEVEGŐSZENNYEZÉSI ALAPFOGALMAK Szennyezett levegő - a természetes alkotóktól minőségileg eltérő

Részletesebben

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-13. 13. Másodlagos tüzelőanyag előállítás, nemesítés és pirolízis i technológia Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár,

Részletesebben

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE Dr. Takács János egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1. BEVEZETÉS Számos ipari szennyvíz nagy mennyiségű

Részletesebben

Az ivóvíz higiéniája

Az ivóvíz higiéniája Az ivóvíz higiéniája Az ivóvíz higiéniája Vízszükséglet: itatóvíz vegetációs víz biológiai víz Vízszükségletet befolyásoló tényezők: életkor,fizikai teljesítmény( igavonó, sport),termelési teljesítmény

Részletesebben

Az élelmiszerek romlásos jelenségei

Az élelmiszerek romlásos jelenségei Az élelmiszerek romlásos jelenségei A nyers élelmiszerek élő sejt- és szövetrendszere a romlási folyamatokkal szemben a terményeknek természetes immunitást biztosít. Ez az immunitás azonban csak addig

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

OTKA T037390. Szakmai beszámoló. (Zárójelentés 2002-2005)

OTKA T037390. Szakmai beszámoló. (Zárójelentés 2002-2005) OTKA T037390 Szakmai beszámoló (Zárójelentés 2002-2005) 2 Bevezetés A kutatás célja, feladatai A hasznosításra nem kerülő REA-gipsz a salak és pernye anyagokkal és az ún. mosóvízzel együtt sűrű zagy formájában

Részletesebben

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék A biomasszahamu, mint értékes melléktermék Dr. Mikó Péter Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Budapest, 2014.12.11. Energiaforrás 1000 t olaj egyenérték megoszlás (%) EU-27 Magyarország EU-27

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS HULLADÉK ÉS SZEMÉT Hulladék - az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkező anyagok melyeket már nem tudnak/akarnak felhasználni. Kezeléséről

Részletesebben

Házikerti. komposztálás. telei

Házikerti. komposztálás. telei Komposztálás Házikerti és s közössk sségi komposztálás Bezeczky-Bagi Beáta Magyar Minőségi Komposzt Társaság Komposztálásnak - a pontos definíció alapján - az elkülönítetten gyűjtött, biológiailag bontható

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK. UI-fertőtlenítés költségei vízművekben. Tárgyszavak: ivóvíz; UI-fertőtlenítés; vízmű; költségbecslés.

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK. UI-fertőtlenítés költségei vízművekben. Tárgyszavak: ivóvíz; UI-fertőtlenítés; vízmű; költségbecslés. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.5 UI-fertőtlenítés költségei vízművekben Tárgyszavak: ivóvíz; UI-fertőtlenítés; vízmű; költségbecslés. Elsőként 1910-ben, Marseille-ben alkalmaztak UI-fényt fertőtlenítésre

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban. Előadás helye és időpontjai: Dunaharaszti 14.09.09. Debrecen 14.09.16. Kaposvár 14.09.26. Előadó: Dr Petis

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM II.

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM II. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM II. SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Előadás anyag Műszaki Környezeti szakmérnök szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár 2014. A tantárgy kódja Nappali tagozat:

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

Közös szennyvízelvezetési projektje

Közös szennyvízelvezetési projektje RÉDE ÉS BAKONYBÁNK Közös szennyvízelvezetési projektje ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

A Növekedésünk kihivásai napjainkban

A Növekedésünk kihivásai napjainkban Vízbázisok védelme, talajvédelem és a hulladék-szabályozás. Aktualitását adja: - Duna Régió Stratégia - Kvassay terv - Hulladék stratégia Mottó: A vízeink komplex hasznosításának a célja az emberek életminőségének

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2016. JANUÁR 28. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 119-../2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Község

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása.

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása. 3.1. A környezetvédelmi program célkitűzései és feladatai a környezeti elemek védelme érdekében 3.1.1. LEVEGÔTISZTASÁG-VÉDELEM Célállapot: A jó levegőminőség fenntartása, a város környezeti levegőminőségének

Részletesebben

A tanszék korábbi nagy korszakai

A tanszék korábbi nagy korszakai A víz- és szennyvíztechnológiai kutatásfejlesztés hagyományai és jövője a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéken Dr. Fleit Ernő egyetemi docens Dr. Szabó Anita egyetemi adjunktus 2011. március 28..

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43 A vizsgafeladat ismertetése: Vegyipari technikus és vegyianyaggyártó szakképesítést szerzőknek Ismerteti a vegyipari technológiák anyag és energia ellátását. Bemutatja a vegyiparban szükséges fontosabb

Részletesebben

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba 5. A talaj szerves anyagai Dr. Varga Csaba A talaj szerves anyagainak csoportosítása A talaj élőlényei és a talajon élő növények gyökérzete Elhalt növényi és állati maradványok A maradványok bomlása során

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

As + As +++ Fe ++ Vízszűrés CO2. As +++ Mn ++ NH4 + Mn ++ Fe ++ CO2

As + As +++ Fe ++ Vízszűrés CO2. As +++ Mn ++ NH4 + Mn ++ Fe ++ CO2 Mn ++ Fe ++ CO2 As + As +++ Fe ++ CO2 NH4 + Fe ++ CO2 Fe ++ Fe ++ As +++ Mn ++ NH4 + CO2 As +++ Fe ++ Vízszűrés Nyomásszűrők a víz kezeléséhez Az Eurowater vállalat több mint 70 éve fejleszt, gyárt és

Részletesebben

VÍZLÁGYÍTÓ ÉS IONCSERÉLŐ BERENDEZÉSEK A JÖVŐ VÍZKEZELÉSE!

VÍZLÁGYÍTÓ ÉS IONCSERÉLŐ BERENDEZÉSEK A JÖVŐ VÍZKEZELÉSE! VÍZLÁGYÍTÓ ÉS IONCSERÉLŐ BERENDEZÉSEK A JÖVŐ VÍZKEZELÉSE! Minden általunk használt víz esővízből származik, amelyről közismert, hogy eredetileg lágy. Természetes körforgása során a talajrétegekből ásványi

Részletesebben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 6. A műtrágyák és kijuttatásuk agronómiai ill. agrokémiai szempontjai 6.1. A műtrágyák

Részletesebben

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése I. Oktatási segédlet Készítette: Dr. Szabó

Részletesebben

A víz. Szerkesztette: Vizkievicz András

A víz. Szerkesztette: Vizkievicz András A víz Szerkesztette: Vizkievicz András 1. A talajban, mint talajoldat, ami lehet: kapillárisvíz (növények által felvehetı víz), abszorbciós víz (talajkolloidok felületén megkötött víz, növények számára

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP (Készült a 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet szerint) 1.1. Termékazonosító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termék neve: Kálium-metabiszulfit

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

Biológiai eleveniszap formái az SBR medencékben (SBR technológiák problémái és kezelésük) Előadó: Horváth Gábor, Zöldkörök. 1.

Biológiai eleveniszap formái az SBR medencékben (SBR technológiák problémái és kezelésük) Előadó: Horváth Gábor, Zöldkörök. 1. Biológiai eleveniszap formái az SBR medencékben (SBR technológiák problémái és kezelésük) Előadó: Horváth Gábor, Zöldkörök 1. Bevezetés Az előadás bemutatja az SBR technológiák jellemzőit két kis telep

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK 2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK A biológiai ipar jellemzően mikroorganizmusokat, vagy állati és növényi szervezetek elkülönített sejtjeit szaporítja el, és ezek anyagcseréjét használja fel a kívánt folyamatok

Részletesebben

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. www.eakhulladek.hu Tel.: 06-80/205-269 Fax: 06-42/508-366 Email: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben